Lose Röhrchen gepanzerte flammeinspannende Direktkabel

Gyta53 (gyfta53) / gyts53 (gyfts53)

Lose Röhrchen gepanzerte flammeinspannende Direktkabel

Die Fasern sind in einem losen Röhrchen aus PBT positioniert. Die Röhrchen sind mit einer wasserresistenten Füllung gefüllt. Ein Stahldraht oder eine FRP befindet sich in der Mitte des Kerns als Mitglied der Metalliefestigkeit. Die Röhrchen und Füllstoffe sind um das Festigkeitselement in einen kompakten und kreisförmigen Kern gestrandet. Ein Aluminium -Polyethylen -Laminat (APL) oder ein Stahlband wird um den Kabelkern aufgetragen, der mit Füllstoffverbindung gefüllt ist, um es vor Wassereingang zu schützen. Dann ist der Kabelkern mit einer dünnen PE -Innenscheide bedeckt. Nachdem die PSP längs über die Innenscheide aufgetragen wurde, wird das Kabel mit einer PE (LSZH) Außenhülle vervollständigt (mit Doppelscheißen)


Produktdetail

FAQ

Produkt -Tags

Produktmerkmale

Hervorragende mechanische und Temperaturleistung.

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

Lose Röhrchen -Strand -Kabelkern sorgt für eine stabile Kabelstruktur.

Einzelstahldraht dient als zentraler Festigkeitsmitglied, die axiale Belastungen standhalten.

Eine 100% ige Kernfüllung mit Wasser verhindert das Kabelgelee, um die Wasserverkämpfung zu gewährleisten.

Aluminiumklebeband deckt den Kabelkern als Feuchtigkeitsbarriere ab.

Die innere Hülle reduziert effektiv die externe mechanische Belastung.

Wellbleche Klebeband längs deckt den Kabelkern ab und bietet einen guten Quetschwiderstand.

Die äußere Hülle schützt das Kabel vor ultravioletten Strahlung.

Optische Eigenschaften

Fasertyp Dämpfung 1310nm MFD

(Modusfelddurchmesser)

Kabel Cut-Off-Wellenlänge 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
50/125 ≤3,5 @850 nm ≤ 1,5 @1300 nm / /
62,5/125 ≤3,5 @850 nm ≤ 1,5 @1300 nm / /

Technische Parameter

Faserzahl Konfiguration
Röhrchen × Fasern
Füllungsnummer Kabeldurchmesser
(mm) ± 0,5
Kabelgewicht
(kg/km)
Zugfestigkeit (n) Crush Resistenz (N/100 mm) Biegerradius (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 5x12 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 8x12 0 15.4 250 1000 3000 1000 3000 25d 12.5d
144 12x12 0 18.0 320 1200 3500 1200 3500 25d 12.5d
192 8x24 0 18.0 330 1200 3500 1200 3500 25d 12.5d
288 12x24 0 20.1 435 1500 4000 1500 4000 25d 12.5d

Anwendung

Langstrecken, LAN-Kommunikation.

Legethode

Direkte Beerdigung.

Verbindungskommunikationsausrüstungen anschließen.

Multi-Cores-Verkabelungssystem im Rechenzentrum.

Betriebstemperatur

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

Standard

YD/T 901, IEC 60794-3-10

Verpacken und Markieren

Oyi -Kabel sind auf Bakelit-, Holz- oder Eisenholztrommeln gewickelt. Während des Transports sollten die richtigen Werkzeuge verwendet werden, um die Beschädigung des Pakets zu vermeiden und sie mit Leichtigkeit zu behandeln. Die Kabel sollten vor Feuchtigkeit geschützt werden, von hohen Temperaturen und Feuerfunken ferngehalten, vor Überbiegung und Quetschen geschützt und vor mechanischer Belastung und Beschädigung geschützt werden. Es darf nicht zwei Kabellängen in einer Trommel haben, und beide Enden sollten versiegelt werden. Die beiden Enden sollten in der Trommel gepackt werden, und es sollte eine Reservelänge von Kabeln nicht weniger als 3 Meter bereitgestellt werden.

Lose Röhrchen nicht-metallisch schwerer Nagetier geschützt

Die Farbe der Kabelmarkierungen ist weiß. Der Druck wird in Abständen von 1 Meter auf der Außenhülle des Kabels durchgeführt. Die Legende für die Außenhülle kann gemäß den Anfragen des Benutzers geändert werden.

Testbericht und Zertifizierung bereitgestellt.

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    Das optische Kabel wird durch Luftblasen -Mikrotube gelegt. Zunächst wird die luftblasende Mikrotube in das äußere Schutzrohr gelegt, und dann wird das Mikrokabel durch Luftwolken in die aufgenommene Luftblase gelegt. Diese Legemethode hat eine hohe Faserdichte, die die Nutzungsrate der Pipeline erheblich verbessert. Es ist auch einfach, die Pipeline -Kapazität zu erweitern und das optische Kabel zu unterscheiden.

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Wenn Sie nach einer zuverlässigen Hochgeschwindigkeits-Glasfaser-Kabellösung suchen, sind Sie bei OYI genau richtig. Kontaktieren Sie uns jetzt, um zu sehen, wie wir Ihnen helfen können, in Verbindung zu bleiben und Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu bringen.

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