Direktverlegungskabel mit losem Rohr, armiert, flammhemmend

GYTA53(GYFTA53) / GYTS53(GYFTS53)

Direktverlegungskabel mit losem Rohr, armiert, flammhemmend

Die Fasern befinden sich in einem losen PBT-Rohr. Dieses ist mit einer wasserabweisenden Füllmasse gefüllt. Ein Stahldraht oder GFK dient als metallisches Zugentlastungselement im Kern. Die Rohre und die Füllmasse sind um das Zugentlastungselement zu einem kompakten, kreisförmigen Kern verseilt. Um den mit Füllmasse gefüllten Kabelkern wird ein Aluminium-Polyethylen-Laminat (APL) oder ein Stahlband aufgebracht, um ihn vor eindringendem Wasser zu schützen. Anschließend wird der Kabelkern mit einem dünnen PE-Innenmantel umhüllt. Nach dem Längsaufbringen des PSP über den Innenmantel wird das Kabel mit einem PE-Außenmantel (LSZH) versehen. (Bei Doppelmantel)


Produktdetails

Häufig gestellte Fragen

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Produktmerkmale

Hervorragende mechanische Eigenschaften und Temperaturbeständigkeit.

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

Die Bündeladerung des Kabelkerns gewährleistet eine stabile Kabelstruktur.

Ein einzelner Stahldraht dient als zentrales Festigkeitselement zur Aufnahme axialer Belastungen.

Die 100%ige Kernfüllung mit Wasser verhindert die Bildung von Kabelgel und gewährleistet so die Wasserdichtheit des Kabels.

Ein Aluminiumband umgibt den Kabelkern in Längsrichtung als Feuchtigkeitssperre.

Die innere Hülle reduziert wirksam die äußere mechanische Belastung.

Ein gewelltes Stahlband umhüllt den Kabelkern in Längsrichtung und sorgt für eine gute Druckfestigkeit.

Der äußere Mantel schützt das Kabel vor ultravioletter Strahlung.

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
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

Ballaststoffgehalt Konfiguration
Röhren×Fasern
Füllnummer Kabeldurchmesser
(mm) ±0,5
Kabelgewicht
(kg/km)
Zugfestigkeit (N) Druckfestigkeit (N/100 mm) 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 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

LAN-Kommunikation über große Entfernungen.

Verlegemethode

Direkte Beisetzung.

Verbindung 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 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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    Die optische Faser wird in ein Bündeladerrohr aus hochmoduligem, hydrolysierbarem Material eingeführt. Dieses Rohr wird anschließend mit thixotroper, wasserabweisender Faserpaste gefüllt, um ein Bündeladerrohr zu bilden. Mehrere dieser Bündeladerrohre, farblich geordnet und gegebenenfalls mit Füllmaterial versehen, werden um den zentralen, nichtmetallischen Verstärkungskern angeordnet, um den Kabelkern mittels SZ-Verseilung zu erzeugen. Der Zwischenraum im Kabelkern wird mit trockenem, wasserhaltendem Material verfüllt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Anschließend wird ein Polyethylen-Mantel (PE) extrudiert. Die Verlegung des optischen Kabels erfolgt durch Luftblasen in Mikrorohre. Zunächst wird das Luftblas-Mikrorohr in das äußere Schutzrohr eingeführt, anschließend wird das Mikrokabel durch Luftblasen in das Einlass-Mikrorohr eingelegt. Dieses Verlegeverfahren ermöglicht eine hohe Faserdichte und verbessert somit die Auslastung der Rohrleitung erheblich. Zudem lässt sich die Rohrleitungskapazität problemlos erweitern und das optische Kabel verzweigen.
  • Drahtseilkauschen

    Drahtseilkauschen

    Eine Kausche ist ein Werkzeug, das die Form der Öse eines Drahtseilschlingens erhält und sie so vor Zug-, Reibungs- und Stoßbelastungen schützt. Zusätzlich bewahrt die Kausche das Drahtseilschlingen vor Quetschungen und Abnutzung, wodurch dessen Lebensdauer und Wiederverwendbarkeit erhöht werden. Kauschen haben im Alltag zwei Hauptanwendungen: Sie dienen der Befestigung von Drahtseilen und der Abspannbefestigung. Man spricht daher von Drahtseilkauschen und Abspannkauschen. Die Abbildung unten zeigt die Anwendung bei der Drahtseilmontage.

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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