Selbsttragende ADSS-Lichtwellenleiter-schwarze äußere Hüllen-Farbeinfache Installation
Dieses Kabel sind des Monomode--2/4/6/8/12/24/48/96 des Kern-ADSS für aerieal Installation im Freien passend. Helle gepanzerte Struktur mit Amaid-Garn messager stellt Monomode--Kabel 2/4/6/8/12/24/48/96 Lichtwellenleiter des Kern-ADSS Schwerkraft her.
Diese Spezifikation deckt den Bedarf des alles dielektrischen selbsttragenden Lichtwellenleiters (ADSS) an Kunden für Gebrauchsaußenseiteninstallation geliefert zu werden.
Der Lichtwellenleiter stimmt mit den Anforderungen dieser Spezifikation überein und im Allgemeinen entspricht oder verbessert spätesten Standards:
ITU-T G.650: Definitionen und Prüfmethoden für die linearen, deterministischen Attribute der Monomodefaser und Kabel
ITU-T G.652.D: Eigenschaften einer Monomode--Glasfaser und -kabels
IEC 60793-2-50 B1.3: Rahmenspezifikation für Einmodenfasern der Klasse B
IEEE Geschlechtskrankheit 1222 TM, IEEE-Standard für Gesamt-Nichtleiter-selbsttragenden Lichtwellenleiter
Anwendungen
1.All-dielectrical selbsttragender Luftlichtwellenleiter, kein Metall, aterial in der Struktur.
2.Large Zahl von Faserkernen, helles weihgt, kann mit der Stromleitung legen und Betriebsmittel sparen.
hochfestes Stärke 3.Adopt aramid Material, zum der starken Spannung zu widerstehen und von Herzmuscheln und von Schüssen zu verhindern.
ist thermische Expansion 4.Small, die Veränderung des Bogens der Kabelleitung wenn die Temperaturwechsel groß klein.
5.double Jacke, PET/an der äußeren Hülle.
Spezifikationen
Kabel-Art | ADSS |
Faser-Art | G652D |
Anwendung | Langstreckentelekommunikation, LAN im Hochspannungsbereich oder Zugang zum Telekommunikationsnetz; |
Empfohlene Installationsmethoden | Energiekraftübertragungssystem, Bereiche vielen Donners und hohes elektromagnetisches inerference |
Umwelt | Im Freien |
Temperaturspanne | -40℃ zu 70℃ |
Technischer Parameter ITU-T G.652D (B1.3) der Monomode--Glasfaser | |||
Optische Eigenschaften | |||
Felddurchmesser (MF) |
1310nm 1550nm |
9.2±0.4 10.4±0.8 |
µm µm |
Grenzwellenlänge (λcc) | ≤1260 | Nanometer | |
Dämpfungskonstante |
1310nm 1383nm 1550nm |
<0.35 <0.35 <0.22 |
dB/km dB/km dB/km |
Verbiegender Makroverlust | φ75mm, 100circles, an 1550nm | ≤0.1 | DB |
Verminderungs-Ungleichmäßigkeit | ≤0.05 | DB | |
Streuungskoeffizient |
1288~1339nm 1271~1360nm 1550nm |
≤3.5 ≤5.3 ≤18 |
Ps/(nm.km) Ps/(nm.km) Ps/(nm.km) |
Nullstreuungswellenlänge | 1300~1324 | Nanometer | |
Maximale nullstreuungssteigung | ≤0.093 | Ps/(Nanometer2.km) | |
Gruppenbrechungsindex (typischer Wert) |
1310nm 1550nm |
1,466 1,467 |
|
Geometrische Eigenschaft | |||
Manteldurchmesser | 125.0±1.0 | µm | |
Kern/Umhüllungsexzentrizität | ≤0.8 | µm | |
Umhüllungsnichtkreisförmigkeit | ≤1.0 | % | |
Beschichtender Durchmesser | 245.0±10 | µm | |
Umhüllung/beschichtende Exzentrizität | ≤12.0 | µm | |
Beschichtende Nichtkreisförmigkeit | ≤8 | % | |
Durchmesser der farbigen Beschichtung | 250.0±15 | µm | |
Mechanische Eigenschaft | |||
Winden (Radius) | ≥4 | m | |
Beweisdruck | >0.69 | Gpa | |
Beschichtende Streifenkraft |
Durchschnittswert Höchstwert |
1.0-5.0 1.3-8.9 |
N N |
Dynamischer Spannungskorrosions-Anfälligkeitsparameter (Nd-Wert) | ≥20 |
Kabel-Entwurf
Einzelteile | Beschreibungen | ||
Glasfaser (G.652.D) | 12F | 24F | |
Loses Rohr | Material | PBT (Polybutylen-Terephthalat) | |
Fasern pro Rohr | 4 | 4 | |
Zahlen | 3 | 6 | |
Füllerstange | Zahlen | 3 | 0 |
Zentrales Stärkemitglied | Material | FRP (glasverstärkter Plastik der Faser) | |
Wasser, das Material blockiert | Wasser, das Garn blockiert | ||
Zusätzliches Stärkemitglied | Aramid-Garne | ||
Äußere Hülle | Material | Schwarzes HDPE | |
Stärke | Nominal: 1,6 Millimeter | ||
Kabelnenndurchmesser (±0.3mm) | 10,0 | ||
Verkabeln Sie ca. Gewicht (kg/km) | 78 | ||
Bewerteter Spannungs-Druck (RTS) | 4.5KN | ||
Maximale Arbeitsspannung (40%RTS) | 1.8KN | ||
Alltagsstress (15-25%RTS) | 0.675-1.125KN | ||
Zulässige maximale Spanne | 100m | ||
Zerstampfung | Kurze Zeit | 2200N/100mm | |
Anwendbare Temperaturspanne | Operation | -40℃~+70℃ | |
Installation | -10℃~+50℃ | ||
Lagerung u. Verschiffen | -40℃~+60℃ | ||
Biegungsradius | Installation | 20mal des Kabeldurchmessers | |
Operation | 10mal des Kabeldurchmessers |
Kabel-Leistung
Einzelteil | Prüfung | Prüfmethode | Testergebnis |
1 |
Dehnfestigkeit Iec 60794-1-E1 |
Spannkraft: 1500N Zeit: 1min Kabellänge: ≥50m |
Verlust change≤ 0.1dB@1550nm Kein Faserbruch und kein Hüllenschaden |
2 |
Auswirkung Iec 60794-1-E4 |
Höhe: 1m Gewicht: 1kg Auswirkungsstelle: ≥5 Auswirkungszyklus: Zyklus am Miete 3 pro Stelle |
Verlust change≤ 0.1dB@1550nm Kein Faserbruch und kein Hüllenschaden |
3 |
Wiederholtes Verbiegen Iec 60794-1-E6 |
Verbiegender Durchmesser: 25X der Kabelaußendurchmesser Angewandte Last: 25kg Verbiegender Zyklus: 30times Verbiegende Geschwindigkeit: 1 Zyklus pro 2s |
Verlust change≤ 0.1dB@1550nm Kein Faserbruch und kein Hüllenschaden |
4 |
Drehung Iec 60794-1-E7 |
Drehungslänge: 1m Angewandte Last: 25kg Drehungswinkel: ±90 oder +180 Torsionszyklus: Zeiten ≥10 |
Verlust change≤ 0.1dB@1550nm Kein Faserbruch und kein Hüllenschaden |
5 |
Wasser-Durchdringen IEC 60794-1-F5B |
Wasserhöhe: 1m Kabellänge: 3m Halten von Zeit: 24 Stunden |
Kein Wasser leckte vom anderen Ende des Kabels |
6 |
Temperatur Iec 60794-1-F1 |
Temperaturschritt: +20°C->-40°C°C >+70°C->+20°C Halten von Zeit: 24 Stunden pro jeden Schritt Zyklus: 2times |
Verlust change≤ 0.1dB@1550nm Kein Faserbruch und kein Hüllenschaden |
7 |
Verbundfluß Iec 60794-1-E14 |
Beispiellänge: 30cm Halten von Zeit: 24 Stunden |
Kein Verbundfluß |
Kabelmantelmarkierung
Jedes Kabel haben die folgenden Informationen markierte offenbar auf dem Außenmantel von Kabeln:
a. Name des Herstellers.
b. Jahr des Herstellers
c. Art des Kabels und der Faser
d. Längenkennzeichen (Drucken auf jedem Meter normalerweise)
e. Oder als Anforderungen des Kunden.
Kabel wird in den Längen geliefert, wie in PU oder als Anforderung spezifiziert. Jede Länge wird auf einer unterschiedlichen hölzernen Einwegtrommel versendet. Der minimale Fassdurchmesser der Trommel ist nicht kleiner als 30mal der Kabeldurchmesser.
Das Kabel auf jeder Spule wird vollständig mit einer thermischen Verpackung bedeckt, die am Kabel befestigt wird, indem man Bügel verpackt. Diese Verpackung ist wiederverwendbar und bietet ausgezeichneten thermischen und UVschutz.
Die Kabelenden werden mit Plastikstaubkappen versiegelt, um Wasserdurchdringen zu verhindern. Die Enden sind leicht für die Prüfung zugänglich. Ein EndprüfungsPrüfbericht mit Verminderungsleistungsdaten für jede Faser wird innerhalb der Trommel befestigt.
Dongguan TW-SCIE Co., Ltd. ist ein High-Teches Unternehmen, das auf die Forschung und Entwicklung, die Produktion, die Verarbeitung, die Verkäufe und die Netztechnik von Kommunikationsprodukten aus optischen Fasern sich spezialisiert und hat unabhängige Import- und Exportrechte. Die Firma hat eine Gruppe loyale, eingeweihte, kluge, starke Berufs- und technische Talente, festgelegt an der Spurhaltung der Produktentwicklung und -anwendung der optischen Nachrichtenübertragung der Welt modernen. Die Firma R u. D, Produktion, Management der Hauptprodukte sind, Lichtleiterkabel, optischer Transceiver, optischer MODEM und so weiter aus optischen Fasern. Produkte sind in der Kommunikation, in elektrischen Strom-, Bahn-, Militär- und anderen in Verbindung stehendenabteilungen weitverbreitet, exportiert in Frankreich, Indien, Singapur, Malaysia und andere Länder.
Unsere Qualität u. Service
DONGGUAN TW-SCIE Co., Ltd. wird an die hochwertigsten Lichtwellenleiterprodukte u. -dienstleistungen unseren Kunden vorbei erbringen festgelegt:
1. Durchweg, treffend für Produktqualität und -leistung;
2. Fristgerechte Lieferung von den Produkt und Service, zum der unserer Bedingungen des Kunden zu erfüllen;
3. Garantie, dass unsere Leute richtig ausgebildet werden, damit sie besser in der Lage sind, unsere Kunden zu dienen.
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