Volldielektrisches selbsttragendes Kabel

ADSS

Volldielektrisches selbsttragendes Kabel

Die ADSS-Struktur (Single Sheath Litted) besteht darin, eine 250 µm Glasfaser in ein Bündeladerrohr aus PBT einzuführen, das anschließend mit einer wasserdichten Masse gefüllt wird. Der Kern des Kabels bildet eine nichtmetallische Kernverstärkung aus faserverstärktem Kunststoff (FVK). Die Bündeladern (und das Füllseil) werden um diesen Kern verdrillt. Die Nahtbarriere im Kern wird mit einer wasserundurchlässigen Masse gefüllt, und eine Schicht wasserdichten Bandes wird um den Kabelkern herum extrudiert. Anschließend wird Rayongarn verwendet, gefolgt von einem extrudierten Polyethylen-Mantel (PE). Dieser wird mit einem dünnen Polyethylen-Innenmantel (PE) umhüllt. Nach dem Aufbringen einer Litzenlage aus Aramidgarnen als Zugentlastung über dem Innenmantel wird das Kabel mit einem PE- oder AT-Außenmantel (Anti-Tracking) versehen.


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Produktmerkmale

Kann installiert werden, ohne die Stromversorgung abzuschalten.

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

Das geringe Gewicht und der kleine Durchmesser verringern die Belastung durch Eis und Wind sowie die Belastung von Türmen und Stützkonstruktionen.

Große Spannweiten, die längste Spannweite beträgt über 1000 m.

Gutes Verhalten hinsichtlich Zugfestigkeit und Temperaturbeständigkeit.

Eine große Anzahl von Faserkernen, geringes Gewicht, können zusammen mit der Stromleitung verlegt werden, wodurch Ressourcen gespart werden.

Es wird hochfestes Aramidmaterial verwendet, um starker Beanspruchung standzuhalten und Faltenbildung und Einstiche zu verhindern.

Die geplante Lebensdauer beträgt über 30 Jahre.

Optische Eigenschaften

Fasertyp Dämpfung 1310 nm MFD

(Modenfelddurchmesser)

Kabel-Grenzwellenlänge λcc (nm)
@1310nm(dB/km) @1550nm(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/100 mm) 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

Freistehende Antenne.

Betriebstemperatur

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

Standard

DL/T 788-2016

VERPACKUNG UND KENNZEICHNUNG

OYI-Kabel werden auf Bakelit-, Holz- oder Eisenholztrommeln aufgewickelt. Beim Transport sind geeignete Werkzeuge zu verwenden, um Beschädigungen der Verpackung zu vermeiden und die Kabel problemlos handhaben zu können. Die Kabel müssen vor Feuchtigkeit, hohen Temperaturen, Funkenflug, starkem Biegen, Quetschen sowie mechanischer Belastung und Beschädigung geschützt werden. Es dürfen nicht zwei Kabellängen auf einer Trommel transportiert werden, und beide Enden müssen versiegelt sein. Die beiden Enden sind in der Trommel zu verpacken, und es ist eine Kabelreserve von mindestens 3 Metern vorzuhalten.

Lose-Tube-Kabel, nichtmetallisch, schwere Ausführung, nagetiergeschützt

Die Kabelmarkierungen sind weiß. Die Beschriftung erfolgt im Abstand von einem Meter auf dem Außenmantel des Kabels. Die Legende für die Außenmantelmarkierung kann auf Wunsch des Nutzers geändert werden.

Prüfbericht und Zertifizierung werden bereitgestellt.

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    Ein Glasfaseradapter, auch Koppler genannt, ist ein kleines Gerät zum Verbinden von Glasfaserkabeln oder -steckern zwischen zwei Glasfaserleitungen. Er enthält die Verbindungshülse, die zwei Aderendhülsen zusammenhält. Durch die präzise Verbindung der beiden Stecker ermöglichen Glasfaseradapter eine maximale Lichtübertragung bei minimalen Verlusten. Gleichzeitig zeichnen sie sich durch geringe Einfügedämpfung, gute Austauschbarkeit und Reproduzierbarkeit aus. Sie werden zum Verbinden von Glasfasersteckern wie FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, D4, DIN, MPO usw. verwendet und finden breite Anwendung in Glasfaserkommunikationsgeräten, Messgeräten und weiteren Bereichen. Ihre Leistung ist stabil und zuverlässig.
  • OYI-NOO1 Standschrank

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    Rahmen: Geschweißter Rahmen, stabile Konstruktion mit präziser Verarbeitung.
  • OYI-FOSC-D104H

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    Optische Spleißgehäuse dienen der Verteilung, dem Spleißen und der Aufbewahrung von Glasfaserkabeln im Außenbereich, die an den Enden des Gehäuses ein- und austreten. Es gibt zwei Anschlussarten: Direktanschluss und Abzweiganschluss. Sie eignen sich für Anwendungen wie Freileitungen, Schächte in Rohrleitungen, eingebettete Installationen usw. Im Vergleich zu Anschlusskästen stellen optische Spleißgehäuse deutlich höhere Anforderungen an die Abdichtung. Dichtungsring und Entlüftungsventil sind für optische Spleißgehäuse erforderlich, nicht jedoch für Anschlusskästen.

Suchen Sie eine zuverlässige und schnelle Glasfaserlösung? Dann sind Sie bei OYI genau richtig. Kontaktieren Sie uns jetzt und erfahren Sie, wie wir Sie bei der Vernetzung unterstützen und Ihr Unternehmen voranbringen können.

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