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Todo el cable dieléctrico autoportante
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| Lugar de origen | China |
| Nombre de la marca | Fiberplan |
| Certificación | ISO 9001; TÜV certificate |
| Número de modelo | ADSS |
Cables de fibra óptica ADSS resistentes al agua y a los aplastamientos
Descripción
Las defensas en capas desde el tubo de plástico de alto módulo con un compuesto impermeable hasta el refuerzo de Kevlar
El material protector y el material impermeable crean un escudo contra la humedad, garantizando la protección de las fibras.
La cubierta actúa como una capa protectora final, reforzando la resistencia del cable frente a las amenazas ambientales externas.
el diseño integral garantiza la fiabilidad y la longevidad del cable en condiciones difíciles.
Aplicación
Esta especificación detalla los criterios esenciales para el cable autoportante de chaleco único totalmente dieléctrico.
especialmente diseñados para su uso en instalaciones aéreas o de conductos.
Características
1 Rendimiento mecánico y térmico fiable: garantiza que el cable siga funcionando
La calidad de los productos es consistente a pesar de las diferentes tensiones ambientales, garantizando la fiabilidad en diferentes
temperaturas y presiones mecánicas.
2 Tubos sueltos resistentes a la hidrólisis de alta resistencia: Incorpora un tubo robusto que resiste la hidrólisis,
El cable puede mantener la integridad de su funcionamiento incluso en condiciones húmedas o húmedas durante largas horas.
Los periodos de tiempo de trabajo.
3 Compuesto especializado de llenado de tubos: mejora la durabilidad y el rendimiento de la fibra mediante la utilización de un
Compuesto formulado dentro del tubo, que proporciona una protección esencial a las fibras encerradas contra
Daños potenciales.
4 Resistencia combinada al aplastamiento y flexibilidad: equilibra la capacidad del cable para resistir la presión sin complicaciones.
La flexibilidad de la instalación es superior, lo que permite métodos de instalación versátiles y garantiza su durabilidad.
5 Resistencia a la tracción mejorada con cables paralelos de acero: utiliza dos cables paralelos de acero para reforzar el
la resistencia a la tracción del cable, garantizando una mayor resistencia y robustez, especialmente bajo tensión.
6 Diseño compacto y ligero: Diseñado para una instalación fácil y fácil de usar debido a su
estructura ligera y compacta, que facilita el manejo y el despliegue en diversos entornos.
Detalles de la construcción del cable
| Número de fibras | 2-144 núcleo | |||||||
| Barrera de humedad | Cintas de bloqueo de agua | |||||||
| Los elementos del tubo suelto y del relleno | el material | PBT | ||||||
| Diámetro | 2.2mmF±0.3 mm | |||||||
| Miembro de la fuerza central | el material | FRP | ||||||
| tamaño | 2.0 mm±0.1 mm | |||||||
| Los demás: | Los demás tejidos de tejido sintético | |||||||
| El tiempo | Entre 50 y 150 m | |||||||
| Diámetro total del cable | 15.0 mm±0.3 mm | |||||||
| Tubo suelto | el material | PBT | ||||||
| Diámetro | F2.2 (exterior/interior) | |||||||
| Peso del cable por km | 65 kg/km | |||||||
| Cubierta exterior | el material | El PE | ||||||
| espesor | 1.8 ± 0,2 mm | |||||||
| Peso del cable por km | 105 kg/km | |||||||
Color de las fibras
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Número de fibras 12 núcleos por tubo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| El azul | Naranja | El verde | Marrón | Cinza | Blanco | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| El rojo | Negro | Amarillo | Violeta | Color rosa | Agua | |
| El color 13 ~ 24 se marcará con un trazador negro. Para el color negro no se necesita un trazador negro marcado, se utilizará el color natural en su lugar. | ||||||
Características mecánicas del cable
| Las partidas | Descripción | ||||||
| Temperatura de la instalación ((°C) | -15 ~ +60 | ||||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ +70 | ||||||
| Radius de flexión mínimo (mm) | A largo plazo | 10D | |||||
| a corto plazo | 20D | ||||||
| La resistencia a la tracción permitida ((N) | A largo plazo | 600 | |||||
| a corto plazo | 1500 | ||||||
| Carga de aplastamiento ((N/100 mm) | A largo plazo | 300 | |||||
| a corto plazo | 1000 | ||||||
Características de las fibras
| Estilo de fibra | Unidad | En el caso de los G652 |
En el caso de los G652D |
En el caso de los 50/125 |
En el caso de los 62.5/125 |
En el caso de los Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
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| condición | nm | 1310 y 1550 | 1310 y 1550 | Las demás | Las demás | Las demás | |
| Atenuación | No se aplican los requisitos siguientes: | No más | No más | No más | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
| 0.36 y 0.23 | 0.34 y 0.22 | 3.0/1.0 | - ¿Por qué no? | - ¿Por qué no? | |||
| Depresión | 1550 nm | El número de unidades de transporte | - ¿Por qué no? | ≤ 18 años | - ¿Por qué no? | - ¿Por qué no? | Depresión |
| 1625 nm | El número de unidades de transporte | - ¿Por qué no? | ≤ 22 años | - ¿Por qué no? | - ¿Por qué no? | ||
| Ancho de banda | 850 nm | Las condiciones de los servicios de seguridad | - ¿Por qué no? | - ¿Por qué no? | ¥400 | ¥160 | Ancho de banda |
| 1300 nm | Las condiciones de los servicios de seguridad | - ¿Por qué no? | - ¿Por qué no? | ¥800 | ₹ 500 | ||
| longitud de onda de dispersión cero | nm | 1300 a 1324 | ¥1302, ≤ 1322 |
- ¿Por qué no? | - ¿Por qué no? | ¥ 1295, ≤ 1320 |
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| Pendiente de depresión cero | nm | ≤ 0092 | ≤ 0091 | - ¿Por qué no? | - ¿Por qué no? | - ¿Por qué no? | |
| PMD Fibra individual máxima | ≤ 02 | ≤ 02 | - ¿Por qué no? | - ¿Por qué no? | ≤ 011 | ||
| Valor del enlace de diseño del PMD | ¿ Qué pasa?2* km) | ≤ 012 | ≤ 008 | - ¿Por qué no? | - ¿Por qué no? | - ¿Por qué no? | |
| longitud de onda de corte de fibra λc | nm | ¢ 1180, ≤ 1330 |
¥1180, ≤ 1330 |
- ¿Por qué no? | - ¿Por qué no? | - ¿Por qué no? | |
| longitud de onda del cable λcc | nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - ¿Por qué no? | - ¿Por qué no? | - ¿Por qué no? | |
| DEFM | 1310 nm | ¿Qué quieres decir? | 9.2±0.3 | 9.2±0.3 | - ¿Por qué no? | - ¿Por qué no? | - ¿Por qué no? |
| 1550 nm | ¿Qué quieres decir? | 10.4±0.4 | 10.4±0.4 | - ¿Por qué no? | - ¿Por qué no? | - ¿Por qué no? | |
| Número Apertura (NA) |
- ¿Por qué no? | - ¿Por qué no? | 0.200±0.015 | 0.275±0.010 | 0.200±0.010 | ||
| Paso (medio de la dirección bidireccional) la medición) |
Db | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 | |
| Irregularidades en la fibra longitud y punto |
Db | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 | |
| Discontinuidad | |||||||
| Distribución de la diferencia el coeficiente |
No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 005 | ≤ 003 | ≤ 008 | ≤ 010 | ≤ 008 | |
| Uniformidad de atenuación | No se aplican los requisitos siguientes: | ≤ 001 | ≤ 001 | ||||
| Diámetro del núcleo | ¿Qué quieres decir? | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | |||
| Diámetro del revestimiento | ¿Qué quieres decir? | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | |
| Revestimiento no circular | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | |
| Diámetro del revestimiento | ¿Qué quieres decir? | 242±5 | 242±5 | 242±5 | 242± 5 | 242±5 | |
| Revestimiento/cafincha error concéntrico |
¿Qué quieres decir? | ≤ 12 años0 | ≤ 12 años0 | ≤ 12 años0 | ≤ 12 años0 | ≤ 12 años0 | |
| Revestimiento no circular | % | ≤ 6 años0 | ≤ 6 años0 | ≤ 6 años0 | ≤ 6 años0 | ≤ 6 años0 | |
| Error de conentricidad del núcleo/revestimiento | ¿Qué quieres decir? | ≤ 06 | ≤ 06 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | |
| Rayo de curva | ¿Qué quieres decir? | ≤ 3 años | ≤ 3 años | - ¿Por qué no? | - ¿Por qué no? | - ¿Por qué no? | |
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