Bündelader-gepanzertes, flammhemmendes, direkt vergrabenes Kabel

GYTA53(GYFTA53) / GYTS53(GYFTS53)

Bündelader-gepanzertes, flammhemmendes, direkt vergrabenes Kabel

Die Fasern befinden sich in einem Bündeladerrohr aus PBT. Die Rohre sind mit einer wasserfesten Füllmasse gefüllt. Ein Stahldraht oder FRP befindet sich im Zentrum des Kerns als metallisches Verstärkungselement. Die Rohre und die Füllelemente sind um das Verstärkungselement herum zu einem kompakten, kreisförmigen Kern verseilt. Um den Kabelkern wird ein Aluminium-Polyethylen-Laminat (APL) oder Stahlband angebracht, das zum Schutz vor eindringendem Wasser mit Füllmasse gefüllt ist. Anschließend wird der Kabelkern mit einem dünnen PE-Innenmantel umhüllt. Nachdem das PSP längs über den Innenmantel gelegt wurde, erhält das Kabel einen PE-Außenmantel (LSZH). (MIT DOPPELMÄNTELN)


Produktdetail

Häufig gestellte Fragen

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Produkteigenschaften

Hervorragende mechanische und Temperaturleistung.

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

Der Kabelkern aus loser Rohrverseilung sorgt für eine stabile Kabelstruktur.

Ein einzelner Stahldraht dient als zentrales Festigkeitselement, um axialen Belastungen standzuhalten.

Eine 100%ige Aderfüllung mit Wasser verhindert Kabelgelee und gewährleistet die Wasserdichtigkeit des Kabels.

Aluminiumband bedeckt den Kabelkern in Längsrichtung als Feuchtigkeitsbarriere.

Der innere Mantel reduziert wirksam die äußere mechanische Belastung.

Gewelltes Stahlband bedeckt den Kabelkern in Längsrichtung und bietet eine gute Druckfestigkeit.

Die äußere Ummantelung schützt das Kabel vor ultravioletter Strahlung.

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
50/125 ≤3,5 bei 850 nm ≤1,5 bei 1300 nm / /
62,5/125 ≤3,5 bei 850 nm ≤1,5 bei 1300 nm / /

Technische Parameter

Faseranzahl Konfiguration
Rohre×Fasern
Füllnummer Kabeldurchmesser
(mm) ±0,5
Kabelgewicht
(kg/km)
Zugfestigkeit (N) Druckfestigkeit (N/100mm) Biegeradius (mm)
Langfristig Kurzfristig Langfristig Kurzfristig Dynamisch Statisch
6 1×6 5 13.1 195 1000 3000 1000 3000 25D 12,5D
12 2x6 4 13.1 195 1000 3000 1000 3000 25D 12,5D
24 4x6 2 13.1 195 1000 3000 1000 3000 25D 12,5D
36 6x6 0 13.1 195 1000 3000 1000 3000 25D 12,5D
48 4x12 2 13.8 220 1000 3000 1000 3000 25D 12,5D
60 5 x 12 1 13.8 220 1000 3000 1000 3000 25D 12,5D
72 6x12 0 13.8 220 1000 3000 1000 3000 25D 12,5D
96 8 x 12 0 15.4 250 1000 3000 1000 3000 25D 12,5D
144 12 x 12 0 18,0 320 1200 3500 1200 3500 25D 12,5D
192 8 x 24 0 18,0 330 1200 3500 1200 3500 25D 12,5D
288 12 x 24 0 20.1 435 1500 4000 1500 4000 25D 12,5D

Anwendung

LAN-Kommunikation über große Entfernungen.

Verlegemethode

Direkte Beerdigung.

Anschließen von Kommunikationsgeräten.

Mehradriges Verkabelungssystem im Rechenzentrum.

Betriebstemperatur

Temperaturbereich
Transport Installation Betrieb
-40℃~+70℃ -20℃~+60℃ -40℃~+70℃

Standard

YD/T 901, IEC 60794-3-10

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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    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.

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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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