Volldielektrisches selbsttragendes Kabel

ADSS

Volldielektrisches selbsttragendes Kabel

Die Struktur von ADSS (Single-Sheath Litzentyp) besteht darin, 250 µm Glasfaser in ein Bündelader aus PBT zu legen, die anschließend mit einer wasserdichten Masse gefüllt wird. Im Zentrum des Kabelkerns befindet sich eine nichtmetallische zentrale Verstärkung aus faserverstärktem Verbundwerkstoff (FRP). Die Bündeladern (und das Füllseil) sind um den zentralen Verstärkungskern gewickelt. Die Nahtbarriere im Relaiskern wird mit wasserabweisendem Füllmaterial gefüllt, und eine Schicht wasserdichtes Band wird außerhalb des Kabelkerns extrudiert. Anschließend wird Viskosegarn verwendet, gefolgt von einer extrudierten Polyethylen-(PE)-Ummantelung in das Kabel. Das Kabel ist mit einem dünnen Innenmantel aus Polyethylen (PE) ummantelt. Nachdem über dem Innenmantel eine Litzenschicht aus Aramidgarn als Verstärkungselement aufgebracht wurde, wird das Kabel mit einem PE- oder AT-Außenmantel (Anti-Tracking) fertiggestellt.


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Produkteigenschaften

Kann ohne Abschalten der Stromversorgung installiert werden.

Beständig gegen hohe und niedrige Temperaturzyklen, was zu Anti-Aging und einer längeren Lebensdauer führt.

Durch das geringe Gewicht und den kleinen Durchmesser werden die Belastungen durch Eis und Wind sowie die Belastungen auf Türme und Stützpfeiler verringert.

Große Spannweiten, die längste Spannweite beträgt über 1000 m.

Gute Leistung hinsichtlich Zugfestigkeit und Temperatur.

Große Anzahl an Glasfaserkernen, geringes Gewicht, können mit der Stromleitung verlegt werden, wodurch Ressourcen gespart werden.

Verwenden Sie hochfestes Aramidmaterial, um starker Spannung standzuhalten und Falten und Löcher zu vermeiden.

Die Lebensdauer der Konstruktion beträgt über 30 Jahre.

Optische Eigenschaften

Fasertyp Dämpfung 1310 nm MFD

(Modenfelddurchmesser)

Kabel-Grenzwellenlänge λcc (nm)
@1310 nm (dB/km) @1550 nm (dB/km)
G652D ≤0,36 ≤0,22 9,2 ± 0,4 ≤1260
G657A1 ≤0,36 ≤0,22 9,2 ± 0,4 ≤1260
G657A2 ≤0,36 ≤0,22 9,2 ± 0,4 ≤1260
G655 ≤0,4 ≤0,23 (8,0-11)±0,7 ≤1450

Technische Parameter

Faseranzahl Kabeldurchmesser
(mm) ±0,5
Kabelgewicht
(kg/km)
100 m Spannweite
Zugfestigkeit (N)
Druckfestigkeit (N/100mm) Biegeradius
(mm)
Langfristig Kurzfristig Langfristig Kurzfristig Statisch Dynamisch
2-12 9,8 80 1000 2500 300 1000 10D 20D
24 9,8 80 1000 2500 300 1000 10D 20D
36 9,8 80 1000 2500 300 1000 10D 20D
48 9,8 80 1000 2500 300 1000 10D 20D
72 10 80 1000 2500 300 1000 10D 20D
96 11.4 100 1000 2500 300 1000 10D 20D
144 14.2 150 1000 2500 300 1000 10D 20D

Anwendung

Stromleitung, Dielektrikum erforderlich oder Kommunikationsleitung mit großer Spannweite.

Verlegemethode

Selbsttragende Antenne.

Betriebstemperatur

Temperaturbereich
Transport Installation Betrieb
-40℃~+70℃ -5℃~+45℃ -40℃~+70℃

Standard

DL/T 788-2016

VERPACKUNG UND MARKIERUNG

OYI-Kabel werden auf Bakelit-, Holz- oder Eisenholztrommeln gewickelt. Beim Transport sollten geeignete Werkzeuge verwendet werden, um Beschädigungen der Verpackung zu vermeiden und die Handhabung zu erleichtern. Kabel sollten vor Feuchtigkeit, hohen Temperaturen und Funken, vor übermäßigem Biegen und Quetschen sowie vor mechanischer Belastung und Beschädigung geschützt werden. Es dürfen nicht zwei Kabellängen in einer Trommel gelagert werden, und beide Enden müssen versiegelt sein. Die beiden Enden sollten in der Trommel verpackt werden, und es sollte eine Kabelreserve von mindestens 3 Metern vorgesehen werden.

Bündelader, nichtmetallisch, schwere Ausführung, Nagetiergeschützt

Die Kabelmarkierungen sind weiß. Der Aufdruck erfolgt im Abstand von 1 Meter auf dem Außenmantel des Kabels. Die Legende der Außenmantelmarkierung kann nach Kundenwunsch geändert werden.

Prüfbericht und Zertifikat liegen bei.

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    Der Verschluss verfügt über zwei Eingangs- und zwei Ausgangsanschlüsse. Das Gehäuse besteht aus ABS+PP. Diese Verschlüsse bieten hervorragenden Schutz für Glasfaserverbindungen vor äußeren Einflüssen wie UV-Strahlung, Wasser und Witterungseinflüssen und sind auslaufsicher und nach IP68 geschützt.

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    Die Glasfaser wird in ein Bündeladerrohr aus hochmoduligem, hydrolysierbarem Material eingelegt. Anschließend wird das Rohr mit thixotroper, wasserabweisender Faserpaste gefüllt, um ein Bündeladerrohr aus Glasfaser zu bilden. Mehrere Bündeladern, farblich sortiert und ggf. mit Füllmaterial, werden um den zentralen, nichtmetallischen Verstärkungskern mittels SZ-Verseilung geformt, um den Kabelkern zu bilden. Der Zwischenraum im Kabelkern wird mit trockenem, wasserspeicherndem Material gefüllt, um Wasser abzuhalten. Anschließend wird eine Schicht Polyethylen (PE)-Mantel extrudiert.
    Das optische Kabel wird mittels Luftblas-Mikrorohr verlegt. Zuerst wird das Luftblas-Mikrorohr in das äußere Schutzrohr eingelegt, und anschließend wird das Mikrokabel mittels Luftblas-Mikrorohr in das Ansaugluft-Mikrorohr eingelegt. Diese Verlegemethode ermöglicht eine hohe Faserdichte, was die Auslastung der Rohrleitung deutlich verbessert. Außerdem ist es einfach, die Rohrleitungskapazität zu erweitern und das optische Kabel zu divergieren.

Wenn Sie eine zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Glasfaserkabellösung suchen, sind Sie bei OYI genau richtig. Kontaktieren Sie uns jetzt und erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können, in Verbindung zu bleiben und Ihr Unternehmen voranzubringen.

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