Cable de cable de tierra de acero inoxidable óptico compuesto en el aire 72 Core OPGW
Cables aéreos de tierra compuestos de fibra óptica (OPGW)
1- ¿ Por qué no?
1.1 La presente especificación abarca los requisitos de los cables de tierra aéreos de fibra óptica compuesta (OPGW) que deben suministrarse al cliente para su uso fuera de la instalación.
1.2 El cable de fibra óptica deberá cumplir los requisitos de la presente especificación y, en general, cumplir las normas más recientes o mejores:
La UIT-T G.650: Definiciones y métodos de ensayo para los atributos deterministas lineales de fibra y cable monomodo
La UIT-T G.652: Características de una fibra óptica y de un cable monomodo
La UIT-T G.655: Características de una fibra óptica y un cable de modo único con desplazamiento de dispersión diferente de cero
Se trata de una serie de medidas que se aplican a los vehículos de motor.3: Especificación seccional de las fibras de modo único de la clase B
IEEE 1138: Construcción estándar de cables aéreos de tierra de fibra óptica compuesta (OPGW) para su uso en líneas eléctricas de servicios públicos
ASTM B398: Especificación estándar para alambre de aleación de aluminio 6201-T81 para usos eléctricos
ASTM B 415: Especificación estándar para conductores de acero revestido de aluminio de tira dura
ASTM B416: Especificación para conductores de acero recubierto de aluminio con filamento concéntrico
EIA/TIA-455: Procedimientos de ensayo estándar para fibras ópticas, cables, transductores, sensores, dispositivos de conexión y terminación y otros componentes de fibra óptica
EIA 492A: Especificación genérica para las fibras ópticas de guía de ondas
EIA 472A: Especificación seccional para cables de comunicación de fibra óptica para uso aéreo exterior
2. ÓpticoFibras Características
2.1 Las características ópticas, geométricas, mecánicas y medioambientales de la fibra óptica ITU-T G.652 deberán ajustarse a la tabla siguiente:
Características | Valores especificados | Unidades | ||
Características ópticas | ||||
Diámetro del campo de modo | en 1310 nm | 9.1 ± 0.5 | Mm | |
en 1550 nm | 10.3 ± 0.7 | En el caso de los | ||
Coeficiente de atenuación | en 1310 nm | ≤ 036 | No se aplican los requisitos siguientes: | |
en 1550 nm | ≤ 022 | No se aplican los requisitos siguientes: | ||
No uniformidad de atenuación | ≤ 005 | Db | ||
longitud de onda de dispersión cero (λ0) | 1300 ¥1324 | nm | ||
Pendiente de dispersión máxima cero (S)0 máximo) | ≤ 0092 | el número de unidades de producción2·km) | ||
Coeficiente de dispersión del modo de polarización (PMD)- ¿ Qué?) | ≤ 02 | |||
longitud de onda de corte (λ)- ¿Qué es?) | ≤ 1260 | nm | ||
Coeficiente de dispersión | 1288 ∼ 1339 nm | ≤ 3 años5 | el número de unidades de producción | |
1550 nm | ≤ 18 años | el número de unidades de producción | ||
Indice de refracción efectivo del grupo (N)Efecto | en 1310 nm | 1.466 | - ¿ Qué? | |
en 1550 nm | 1.467 | - ¿ Qué? | ||
Características geométricas | ||||
Diámetro del revestimiento | 125.0 ± 1.0 | Mm | ||
Revestimiento no circular | ≤ 10 | % | ||
Diámetro del revestimiento | 245.0±10.0 | Mm | ||
Error de concentricidad del revestimiento | ≤ 12 años0 | Mm | ||
No circularidad del revestimiento | ≤ 6 años0 | % | ||
Error de concentricidad del revestimiento del núcleo | ≤ 08 | Mm | ||
Error de concentricidad del revestimiento / revestimiento | ≤ 12 años0 | Mm | ||
Características mecánicas | ||||
El curling | ≥ 4 años | - ¿ Qué? | ||
Prueba de esfuerzo | ≥ 069 | GPa | ||
Fuerza de las tiras de recubrimiento | Valor medio | 1.0 a 5.0 | No | |
Valor máximo | 1.3 a 8.9 | No | ||
Pérdida de flexión macro | F60mm, 100 círculos, a 1550nm | ≤ 005 | Db | |
F32mm, 1 círculo, a 1550nm | ≤ 005 | Db | ||
3.Característicasde lasEl cable
3.1 Construcción de cables yel aramétrico
Cables de tierra aéreos hechos de alambre de acero revestido de aluminio (AS) y tubo de acero inoxidable que contiene fibra óptica.
3.2 Tipo de cable: OPGW-12B1-75[82.8;47.4)
3.2.1 Sección transversal de las OPGW
Estructura | El material | - No, no es así. | Diámetro del material | ||
Fibras | ¿ Qué pasa?652 | 12 | - | ||
En el centro | El tubo SUS | 1 | Diámetro | 4.0 mm | |
Capas 1 y 2 | Con un contenido de aluminio igual o superior a 50% | 6 | Diámetro | 4.0 mm |
3.2.1 Especificación de los OPGW
Las partidas | Datos técnicos | ||
Encallados | Núcleo, capa 1 | ||
Dirección del encallamiento | La capa exterior es la mano derecha | ||
Diámetro del cable (nominal) | 12.0 mm | ||
Peso del cable (aprox.) | 504 kg/km | ||
Sección transversal de soporte | El cable AS | 75.4 mm2 | |
Resistencia a la tracción nominal (RTS) | 91.0kN | ||
Modulo de elasticidad (E-Modulo) | 149.0 Gpa | ||
Coeficiente de alargamiento térmico | 12.9×10-6 años- ¿Qué quieres? | ||
Estreses de trabajo máximos (40%RTS) | 33.12kN | ||
Estrés cotidiano (DEE) (RTS de 16 a 25%) | 13.24 ~ 20.7kN | ||
Resistencia de corriente continua a 20 °C | 1.008 ohmios/km | ||
Corriente de tiempo corto (1.0s, 40°C~300°C) | 6.9kA | ||
Capacidad de corriente de corta duración (I2T) | 47.4kA2s | ||
Radius mínimo de flexión | Instalación | 25 veces el diámetro del cable | |
Operación | 15 veces el diámetro del cable | ||
Rango de temperatura | Instalación | -10°C+50°C | |
Almacenamiento y transporte | -40°C ≈ +80°C | ||
Operación | -40°C ≈ +80°C | ||
4. F: el precioIber y- ¿ Qué?el ojoT.- ¿ Qué? C. Lasel olorYo...la dentificación
Las fibras individuales y los tubos sueltos deberán ajustarse a la norma TIA/EIA-598-A y al código de color que figura a continuación.
Colores de las fibras
- No, no es así. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
El color | El azul | Naranja | El verde | Marrón | Cinza | Blanco | El rojo | Naturaleza | Amarillo | Violeta | Color rosa | Agua |
5Mecánica y medio ambientePrueba.
El cable OPGW deberá superar con éxito los siguientes ensayos, que no deben ser todos elegidos.
- No, no lo sé. | Punto de trabajo | Referencia |
Pruebas de OPGW | ||
1 | longitud de onda de corte | El número de unidad de producción |
2 | Prueba de penetración de agua | El número de unidad de producción |
3 | Filtración del compuesto de inundación | El número de unidad de producción |
4 | Prueba de cortocircuito | El número de unidad de producción |
5 | Prueba de vibración del viento aéreo | El número de unidad de producción |
6 | Prueba de las gavillas | El número de unidad de producción |
7 | Prueba de aplastamiento | El número de unidad de producción |
8 | Prueba de impacto | El número de unidad de producción |
9 | Prueba de deslizamiento | El número de unidad de producción |
10 | Prueba de tensión por esfuerzo | El número de unidad de producción |
11 | Ciclos de temperatura | El número de unidad de producción |
12 | Prueba del margen de deformación | El número de unidad de producción |
13 | Prueba de galope | El número de unidad de producción |
14 | Prueba con rayo | El número de unidad de producción |
Pruebas de fibra | ||
1 | Variación de atenuación con longitud de onda | El número de unidad de producción |
2 | Atenuación con flexión | El número de unidad de producción |
3 | Ciclos de temperatura | El número de unidad de producción |
4 | Atenuación en el pico de agua | El número de unidad de producción |
Pruebas de aceptación en el campo | ||
1 | Continuidad de la fibra | El número de unidad de producción |
2 | Atenuación | El número de unidad de producción |
3 | Duración de la fibra | El número de unidad de producción |
6Embalaje yEl Sel movimiento de la cadera
El OPGW se enrollará de forma firme y uniforme en un carrete de hierro de madera resistente conforme a la norma ANSI/AA 53-1981 o equivalente.La bobina deberá estar sujetada a una banda de hierro de madera para evitar que el OPGW se dañe en el transporte marítimo ordinario., manipulación, almacenamiento y operaciones de ensamblaje.