OPGW-installationsprocedure
Kontakt os for flere prøver. Tilpas dem efter dine behov.
forespørgsel nuOPGW-installationsprocedure
OPGW-kabel, også kendt som optisk fiberkomposit overhead jordledning. Den optiske fiber placeres i jordledningen på den overhead højspændingstransmissionsledning og installeres på toppen af transmissionsledningstårnet for at danne det optiske fiberkommunikationsnetværk på transmissionsledningen. Denne strukturelle form har dobbeltfunktion som jordledning og kommunikation og kaldes generelt OPGW optisk kabel.
OPGW-kablet er viklet med metaltråd, så kablet er mere pålideligt, stabilt og fast. Da jordledningen og kablet er kombineret til ét, forkortes byggeperioden og omkostningerne spares sammenlignet med andre kabelmetoder. Derudover svarer brugen af OPGW lavet af aluminiumsbelagt ståltråd eller aluminiumslegeringstråd til at etablere en jordledning med god ledningsevne, hvilket kan give mange fordele, såsom at reducere transmissionsledningens latente strømforsyning, reducere strømfrekvensoverspændingen og forbedre interferens og farlige påvirkninger fra strømledningen på kommunikationslinjen.
OPGW er egnet til højspændingsledninger over 110 kV, og afstanden er stor (generelt over 250 M); Nem at vedligeholde, nem at løse problemet med linjekrydsning, dens mekaniske egenskaber kan imødekomme linjekrydsningen; Det ydre lag af OPGW er metalarmeret, hvilket ikke har nogen effekt på højspændingskorrosion og nedbrydning. OPGW skal afskæres under konstruktionen, og tabet ved strømafbrydelse er stort, så OPGW bør anvendes i de nye højspændingsledninger over 110 kV; Fiberen er lavet af glasfiber, som er skrøbelig og sprød.
Under byggeprocessen skal OPGW forhindres i at blive trukket, blå mærker, forstuvet, knust, brudt, og kablet skal trækkes jævnt uden at blive klemt.

OPGW-installationskvalitetskontrolpunkter
1. Opsætning af OPGW-kabler svarer til en kraftledning. Ved opsætning skal den oprindelige transmissionsledning være udeladt af drift og forbudt i vind, tordenvejr, kulde og varme samt andre barske klimaforhold under konstruktioner. Kablets bøjningsradius skal være over 0,5 m.
2. Konstruktionen skal undgå, at kablerne filtres ind i hinanden for at undgå skader på kablets ydre trådlag. Dynamisk bøjning må ikke være mindre end 40 gange kablets diameter, dvs. i konstruktionen skal der sikres en bøjningsradius på mindst 600 mm, og OPGW-kablet må ikke snos.
Der skal udpeges særligt personale til at overvåge krydsningen af større trafikruter, kommunikationslinjer, elledninger osv. Kablet skal kontrolleres i en sikker højde for at undgå kollision eller rulning af kablet fra motorkøretøjer, hvilket bringer kablets eller personalets sikkerhed i fare.
3. Krav til krydsningsafstand for OPGW-kabelopsætning til jorden: ubemandet område, OPGW overstiger jorden mere end 3 m; fodgængerveje og veje med sparsom trafik, OPGW over jorden mere end 5 m; motorveje og jernbaner, OPGW over jorden 7,5 m.
4. Vær opmærksom på beskyttelsen af det ydre lag af den flertrådet tråd under byggeprocessen. Den ydre aluminiumsbeklædte ståltråd eller aluminiumlegeringstråd er bærer af overstrøm og lynnedslag, hvilket vil medføre skader på ledningen på lang sigt. Kontroller remskiven for grater; Kast eller tab ikke optiske kabler; Brug en gummikappe til beskyttelse, når du bruger en trådløfter. OPGW-kabelbakken placeres på et aflastningsstativ eller en kabelbakkevogn med en roterende aksel, og afstanden mellem kabelbakken og midten af spændingsmaskinen skal sikres at være 5-8 m.
5. Det skal sikres, at konstruktionen af en enkelt skive af optisk kabel er færdig hver dag. Hvis det ikke er natten over eller i lang tid, skal OPGW-kablet fastgøres med nylonreb på remskiven for at forhindre, at det optiske kabel glider, og at fiberens kontaktpunkt med remskiven træthedsskades. Samtidig skal trækrebet og det optiske kabel midlertidigt forankres i henholdsvis træk- og spændeenden. Kablets afspændingsgrad mellem spændeenden og spændemaskinen er passende for at aflaste spændingen i spændemaskinen. Kablet må ikke være for slapt, og kablet må ikke moppe gulvet.


Optisk fiber
ADSS fiberoptisk kabel
ASU fiberoptisk kabel
FTTH fiberoptisk kabel
Figur 8 Fiberoptisk kabel
OPGW fiberoptisk kabel
Koaksialkabel
Ethernet-kabel
Fotoelektrisk kompositfiberoptisk kabel
Underjordisk og rørledningsfiberoptisk kabel
Luftblæst mikrofiberoptisk kabel
Indendørs fiberoptisk kabel
Fiberoptisk fordelingsboks
Multiport-serviceterminalboks
Fiberoptisk terminalboks
Fiberoptisk splejsningslukning
Fiberoptiske klemmer
Fiberoptiske kabelfittings
ADSS-fiberkabel
ASU fiberkabel
OPGW fiberkabel
FTTH fiberkabel
Figur 8 Fiberkabel
Fotoelektrisk kompositfiberkabel
Underjordisk og rørledningsfiberkabel
Luftblæst mikrofiberkabel
Antennefiberkabel
Indendørs fiberkabel
Fiberoptisk terminalboks
Fiberoptisk fordelingsboks
Multiport-serviceterminalboks
Fiberoptiske klemmer
Om os
Vores team
Historie
Forsknings- og udviklingsstyrke
Produktionsbase
Lager og logistik
Kvalitet
Ofte stillede spørgsmål