Postup instalace OPGW
Kontaktujte nás pro více vzorků, přizpůsobte si je podle svých potřeb.
poptávka nyníPostup instalace OPGW
OPGW kabel, také známý jako optický kompozitní zemnící vodič. Optické vlákno je umístěno v zemnícím vodiči nadzemního vysokonapěťového přenosového vedení a instalováno na vrcholu stožáru přenosového vedení, čímž tvoří optickou komunikační síť na přenosovém vedení. Tato strukturální forma má dvojí funkci zemnícího vodiče a komunikace a obecně se nazývá OPGW optický kabel.
OPGW kabel je omotán kovovým drátem, takže kabel je spolehlivější, stabilnější a pevnější, protože nadzemní zemnící vodič a kabel jsou spojeny do jednoho celku. Ve srovnání s použitím jiných způsobů kabeláže se zkracuje doba výstavby a šetří stavební náklady. Navíc, pokud je použit OPGW vyrobený z ocelového drátu s hliníkovým povlakem nebo drátu z hliníkové slitiny, je to ekvivalentní instalaci kvalitního nadzemního zemnícího vodiče, což může mít mnoho výhod, jako je snížení latentního proudu napájecího vedení, snížení přepětí síťové frekvence a zlepšení rušení a nebezpečného vlivu elektrického vedení na komunikační vedení.
OPGW je vhodný pro vedení vysokého napětí nad 110 kV a má velké rozteče (obvykle nad 250 m); Snadno se udržuje, snadno se řeší problém křížení vedení, jeho mechanické vlastnosti splňují požadavky na křížení vedení; Vnější vrstva OPGW je pancéřována kovem, což nemá vliv na korozi a degradaci v důsledku vysokého napětí. OPGW musí být během výstavby odříznuto a ztráty při výpadku proudu jsou velké, proto by se OPGW mělo používat v nových vedeních vysokého napětí nad 110 kV; Vlákno je vyrobeno ze skleněných vláken, která jsou křehká a lomící se.
Během procesu výstavby je třeba zabránit tahu, pohmoždění, vyvrtnutí, rozdrcení, zlomení OPGW a kabel by měl být plynule tažen bez stlačení.

Body kontroly kvality instalace OPGW
1. Montáž kabelu OPGW je podobná montáži elektrického vedení. Při montáži musí být původní přenosové vedení v provozu bez výpadku, což je zakázáno při větru, bouřkách, chladu a horku a dalších nepříznivých podmínkách. Poloměr ohybu kabelu by měl být větší než 0,5 m.
2. Konstrukce by měla zabránit vzájemnému zamotání kabelů, aby se zabránilo poškození vnější vrstvy lanka kabelu. Dynamické ohyby nesmí být menší než 40násobek průměru kabelu, tj. v konstrukci by měl být zajištěn poloměr ohybu alespoň 600 mm, kabel OPGW se nesmí kroutit.
Pro sledování křížení hlavních dopravních tras, komunikačních vedení, elektrického vedení atd. bude přidělen speciální personál. Kabel musí být veden v bezpečné výšce, aby se zabránilo kolizi nebo srolování kabelu motorovými vozidly, což by ohrozilo bezpečnost kabelu nebo personálu.
3. Požadavky na vzdálenost při křížení kabelu OPGW k zemi: bezobslužná oblast, OPGW se nad zemí nachází více než 3 m; komunikace pro chodce a silnice s řídkým provozem, OPGW je nad zemí více než 5 m; dálnice a železnice, OPGW nad zemí 7,5 m.
4. Při konstrukci věnujte pozornost ochraně vnější vrstvy lanka. Vnější ocelový drát s hliníkovým pláštěm nebo drát z hliníkové slitiny je nosičem nadproudu a úderu blesku, což může mít dlouhodobé riziko zranění vedení. Zkontrolujte kladku, zda není poškozená; neházejte ani neupouštějte optické kabely; při použití zvedáku drátu použijte gumový kryt. Kabelový žlab OPGW se umisťuje na odvíjecí stojan nebo vozík kabelového žlabu s otočnou hřídelí a vzdálenost mezi kabelovým žlabem a středem napínacího stroje by měla být 5–8 m.
5. Každý den by se mělo zajistit, aby byla dokončena konstrukce jednoho disku optického kabelu. Pokud ne přes noc nebo po delší době, je nutné k upevnění kabelu OPGW na kladce použít nylonové lano, aby se zabránilo posunutí optického kabelu a poškození kontaktního bodu optického vlákna s kladkou únavou materiálu. Zároveň by mělo být tažné lano a optický kabel dočasně ukotveny na tažném a napínacím konci. Stupeň uvolnění kabelu mezi kotevním bodem napínacího konce a napínacím zařízením je vhodný pro uvolnění napětí napínacího zařízení. Kabel nesmí být příliš volný, nesmí se dostat na podlahu.


Optické vlákno
Optický kabel ADSS
Optický kabel ASU
FTTH optický kabel
Obrázek 8 Optický kabel
Optický kabel OPGW
Koaxiální kabel
Ethernetový kabel
Fotoelektrický kompozitní optický kabel
Podzemní a potrubní optický kabel
Vzduchem foukaný mikrooptický kabel
Vnitřní optický kabel
Rozvodná krabice z optických vláken
Víceportová servisní terminálová krabice
Optická svorkovnice
Uzavření spoje optických vláken
Svorky pro optická vlákna
Fitinky pro optické kabely
Optický kabel ADSS
Optický kabel ASU
OPGW optický kabel
FTTH optický kabel
Obrázek 8 Optický kabel
Fotoelektrický kompozitní optický kabel
Podzemní a potrubní optický kabel
Vzduchem foukaný mikrovláknový kabel
Anténní optický kabel
Vnitřní optický kabel
Optická svorkovnice
Rozvodná krabice z optických vláken
Víceportová servisní terminálová krabice
Svorky pro optická vlákna
O nás
Náš tým
Dějiny
Síla výzkumu a vývoje
Výrobní základna
Sklad a logistika
Kvalitní
Často kladené otázky