光ファイバーの合成の頭上式のグラウンド ワイヤー(OPGW)
1. 概要
1.1この指定は使用外側の取付けのための顧客に供給される光ファイバーの合成の頭上式のグラウンド ワイヤー(OPGW)の条件をカバーする。
1.2光ファイバーケーブルはこの指定の条件に従い、一般に最も最近の標準に合うか、またはよくする:
ITU-T G.650:単モード繊維の線形の、決定論の属性およびケーブルのための定義そしてテスト方法
ITU-T G.652:単モード光ファイバーおよびケーブルの特徴
ITU-T G.655:非ゼロのディスパージョン・シフト型単モード光ファイバーおよびケーブルの特徴
IEC 60793-2-50 B1.3:クラスBの単一モード繊維のための部門別指定
IEEE 1138:電気事業の電力線の使用のための合成の繊維光学の頭上式のグラウンド ワイヤー(OPGW)の標準的な構造
ASTM B398:電気目的のAluminum-Alloy 6201-T81ワイヤーのための標準規格
ASTM B 415:ハード引かれたアルミニウムで被覆された鋼鉄コンダクターのための標準規格
ASTM B416:同心位置座礁させたアルミニウムで被覆された鋼鉄コンダクターのための指定
EIA/TIA-455:視覚繊維、ケーブル、トランスデューサー、装置および他の繊維光学の部品を接続し、終えるセンサーの標準的な試験手順
EIA 492A:光学導波管繊維のための一般的な指定
EIA 472A:外の空気の使用の繊維光学コミュニケーション ケーブルのための部門別指定
2. 光ファイバーの特徴
2.1光ファイバーITU-T G.652の光学、幾何学的な、機械および環境の特徴は下のテーブルとの調和である:
特徴 | ある値 | 単位 | ||
光学特徴 | ||||
モード分野直径 | 1310nm | 9.1±0.5 | µm | |
1550nm | 10.3の± 0.7 | mm | ||
減少係数 | 1310nm | ≤0.36 | dB/km | |
1550nm | ≤0.22 | dB/km | ||
減少の不均等 | ≤0.05 | dB | ||
ゼロ分散の波長(λ0) | 1300 ~1324 | nm | ||
最高のゼロ分散斜面(S0max) | ≤0.092 | ps/(nm2·km) | ||
分極モード分散係数(PMDQ) | ≤0.2 | |||
遮断波長(λcc) | ≤1260 | nm | ||
分散係数 | 1288~1339nm | ≤3.5 | ps/(nm·km) | |
1550nm | ≤18 | ps/(nm·km) | ||
(Neff)有効なグループの屈折率 | 1310nm | 1.466 | - | |
1550nm | 1.467 | - | ||
幾何学的な特徴 | ||||
クラッディングの直径 | 125.0±1.0 | µm | ||
クラッディングの非環状 | ≤1.0 | % | ||
コーティングの直径 | 245.0±10.0 | µm | ||
コーティング クラッディングの同心性の間違い | ≤12.0 | µm | ||
コーティングの非環状 | ≤6.0 | % | ||
Core-cladding同心性の間違い | ≤0.8 | µm | ||
クラッディング/コーティングの同心性の間違い | ≤12.0 | µm | ||
機械特徴 | ||||
カール | ≥4 | m | ||
耐力 | ≥0.69 | GPa | ||
コーティングのストリップ力 | 平均値 | 1.0-5.0 | N | |
ピーク値 | 1.3-8.9 | N | ||
マクロ曲がる損失 | Ф60mmの1550nmの100つの円、 | ≤0.05 | dB | |
Ф32mmの1550nmの1円、 | ≤0.05 | dB | ||
3. ケーブルの特徴
3.1ケーブル構造および変数
光ファイバーアルミニウムで被覆された鋼線(AS)およびステンレス鋼の管の含んでいることから成っている頭上式のグラウンド ワイヤー。
3.2Cableタイプ:OPGW-12B1-75 [82.8;47.4]
3.2.1 OPGWの横断面
構造 | 材料 | いいえ。 | 物質的な直径 | ||
繊維 | G.652 | 12 | - | ||
中心 | SUの管 | 1 | 直径 | 4.0mm | |
層1 | 23%ASワイヤー | 6 | 直径 | 4.0mm |
3.2.1 OPGWの指定
項目 | 技術的なデータ | ||
座礁させる |
中心、層1 | ||
方向の座礁 | 外の層は右である | ||
ケーブルの直径(体言) | 12.0 mm | ||
ケーブルの重量(およそ) | 504 kg/km | ||
支持の横断面 | ワイヤーとして | 75.4 mm2 | |
評価される引張強さ(RTS) | 91.0kN | ||
(E係数)弾性係数 | 149.0Gpa | ||
熱延長係数 | 12.9×10-6/K | ||
最高の働く圧力(40%RTS) | 33.12kN | ||
毎日の圧力(EDS) (16~25%RTS) | 13.24~20.7kN | ||
20℃のDCの抵抗 | 1.008 ohm/km | ||
短い時間の流れ(1.0s、40℃~300℃) | 6.9kA | ||
短い時間の現在の容量(I2つのt) | 47.4kA ² s | ||
最低の曲げ半径 | 取付け | ケーブルの直径の25回 | |
操作 | ケーブルの直径の15回 | ||
温度較差 | 取付け | -10℃~+50℃ | |
貯蔵及び船積み | -40℃~+80℃ | ||
操作 | -40℃~+80℃ | ||
4.繊維および緩い管色同一証明
個々の繊維および緩い管は次として標準的なTIA/EIA-598-Aおよびカラー コードの調和。
繊維色
いいえ。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
色 | 青 | オレンジ | 緑 | ブラウン | 灰色 | 白い | 赤い | 性質 | 黄色 | バイオレット | ピンク | 水 |
5.機械および環境試験。
OPGWケーブルは首尾よくならないすべて選ばれて次のテストに合格する。次のテスト項目は対応する参照に従って遂行される。
いいえ | 項目 | 参照 |
OPGWテスト | ||
1 | 遮断波長 | IEEE Std 1138 |
2 | 水進入テスト | IEEE Std 1138 |
3 | 混合物にあふれることの浸透 | IEEE Std 1138 |
4 | 短絡テスト | IEEE Std 1138 |
5 | アイオリスの振動試験 | IEEE Std 1138 |
6 | Sheaveテスト | IEEE Std 1138 |
7 | クラッシュ テスト | IEEE Std 1138 |
8 | 衝撃試験 | IEEE Std 1138 |
9 | クリープ テスト | IEEE Std 1138 |
10 | Stress-strainテスト | IEEE Std 1138 |
11 | 温度の循環 | IEEE Std 1138 |
12 | 緊張の差益テスト | IEEE Std 1138 |
13 | 疾走するテスト | IEEE Std 1138 |
14 | 電光テスト | IEEE Std 1138 |
繊維テスト | ||
1 | 波長の減少の変化 | IEEE Std 1138 |
2 | 曲がることの減少 | IEEE Std 1138 |
3 | 温度の循環 | IEEE Std 1138 |
4 | 水ピークの減少 | IEEE Std 1138 |
分野の受入試験 | ||
1 | 繊維の継続 | IEEE Std 1138 |
2 | 減少 | IEEE Std 1138 |
3 | 繊維の長さ | IEEE Std 1138 |
6. パッキングおよび出荷
OPGWはANSI/AA 53-1981にまたは等しい合致する強い木鉄の巻き枠で堅くそして均一に傷つく。巻き枠は丈夫な木鉄の当て木と通常の船積み、操作を処理、貯蔵およびひもでつなぐの損傷からOPGWを防ぐために遅れる。
FAQ
Q1:あなたの工場はどこにあるか。
A1:私達の工場はトンコワン都市、広東省、中国にある。
Q2:どの位あなたの会社はずっとこれをしているか。
A2:20年以上。私達は繊維の光ケーブルを作り出すだけでなく、べきであるが、また光ファイバーおよび関連用具を作り出す。
Q3:ケーブルの質はどうですか。
A4:私達の工場はISO9001質の管理システムによって含んでいるSTARFのセリウム、CPRのリストのTLCの証明承認され。私達に一連の装置および器械が私達のプロダクトの信頼できる質を確かめるある。
Q4:私達の条件としてケーブルを作り出すことができるか。
A6:当然。私達は適正価格をあなたの条件に従って異なったタイプのプロダクトに供給してもいい。
Q5:OEMの発注を受け入れ、MOQは何であるか。
A7:はい、私達はあなたのOEMの発注を暖い歓迎。顧客の満足を達成するためには、私達は一つサンプル順序を、受け入れる。