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Herkunftsort | China |
Markenname | Fiberplan |
Zertifizierung | ISO 9001; TÜV certificate |
Modellnummer | ADSS |
Hochfeste Doppelschicht-Adss-Fasernoptikkabel
Beschreibung
Das ADSS-Kabel (All-Dielectric Self-Supporting) ist auf Robustheit ausgelegt.
Diese sind in robusten Kunststoffröhren mit hohem Modul eingeschlossen und durch eine wasserdichte Verbindung weiter geschützt.
Rohre umgeben zusammen mit Füllstoffen einen Faserverstärkten Kunststoffkern (Fiber Reinforced Plastic, FRP) und bilden so einen starken, kompakten Kreis
Eine zusätzliche Verbindung verstärkt die Struktur, gefolgt von einem dünnen Polyethylen (PE)
Um die Baugruppe zu stärken, werden Aramidgarne über die Innenhülle gewebt, um die
die Zugfestigkeit. Das Kabel wird durch eine äußere Umhüllung abgeschlossen, die in PE- oder Anti-Tracking-Material (AT) erhältlich ist,
die Bereitstellung einer umfassenden Abwehr gegen Umweltfaktoren, die Gewährleistung der
für Telekommunikationsnetze.
Anwendung
1 Spannungsbetrachtung: ADSS-Kabel sind so konzipiert, daß sie den Spannungsniveaus der Oberleitungen entsprechen.
Bei Leitungen unter 110 kV werden Polyethylen (PE) -Außenhülsen ausgewählt, die einen angemessenen Schutz bieten.
und Isolierung für Niederspannungsumgebungen.
2 Hochspannungsbeständigkeit: Stromleitungen mit einer Nennleistung von 110 kV oder mehr erfordern eine Anti-Tracking (AT) -Außenhülle in
Dieses Material wurde speziell für seine Fähigkeit gewählt, eine höhere Isolierung und
Wird die Anlage in einem höheren Spannungsumfeld betrieben?
3 Aramid-Anpassung: Die Menge und das Stranging-Verfahren von Aramid-Garn in ADSS-Kabeln werden gezielt festgelegt.
Diese Anpassung ermöglicht es, die verschiedenen Spannweiten zwischen Polen oder Stützen entlang von Stromleitungen zu erfassen.
stellt die Festigkeit und Widerstandsfähigkeit des Kabels über unterschiedliche Entfernungen hinweg sicher und erfüllt die spezifischen Anforderungen an die Installation.
4 Leistungsoptimierung: Unter Berücksichtigung von Spannung, Umweltbedingungen und Installationsparametern
Das Ziel des ADSS-Kabeldesigns ist die Optimierung von Leistung und Haltbarkeit.
able ist in der Lage, den Anforderungen und Herausforderungen verschiedener Spannungsstufen und Anlagen gerecht zu werden.
Szenarien entlang der Oberleitungen.
Eigenschaften
1 Robuste Leistung: ADSS-Kabel verfügen über eine außergewöhnliche mechanische Festigkeit und Widerstandsfähigkeit
Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die Gewährleistung der Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen.
2 Hydrolysebeständige Rohre: Die Kabel verfügen über hochfeste, lose Rohre, die der Hydrolyse widerstehen und
die Integrität der Fasern, indem sie vor Feuchtigkeitsschäden geschützt werden.
3 Schutzfüllverbindung: Eine spezialisierte Verbindung im Inneren der Rohre schützt die Fasern vor Umweltbelastungen.
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Anzahl der Patienten, die in den letzten drei Jahren in den Niederlanden lebten, in den letzten zehn Jahren in den letzten zehn Jahren gestiegen ist, und dass die Zahl der Patienten, die in den letzten zehn Jahren in den Niederlanden lebten, in den letzten zehn Jahren gestiegen ist.
4 Zerschlagfestigkeit und Flexibilität: Diese Kabel finden ein Gleichgewicht zwischen Zerschlagfestigkeit und Flexibilität.
sicherzustellen, dass sie dem Druck standhalten und gleichzeitig die Fähigkeit beibehalten, sich während der Montage zu biegen und anzupassen.
5 Verbesserte Zugfestigkeit: Zwei parallele Stahldrähte verstärken die Zugfestigkeit des Kabels und bieten robuste
Unterstützung und Stabilität.
6 Bequeme Konstruktion: ADSS-Kabel sind kompakt, leicht und leicht zu installieren und bieten
Benutzer mit Bequemlichkeit und Einfachheit des Einsatzes.
Einzelheiten zur Kabelkonstruktion
Anzahl der Fasern | 24-144 Kern | |||||||
Füllseil | 2.0 mm | |||||||
Feuchtigkeitsbarriere | Wassersperrsystem | |||||||
Zentrale Stärke | Material | FRP/FRP mit PE | ||||||
Größe | 2.1 mm | |||||||
Schlauchfüllung | Rohrfüllverbindung | |||||||
Füllstoff | PP-Rohr/PVC-Rohr | |||||||
Innenhülle | Material | PE | ||||||
Löse Röhre | Material | PBT | ||||||
Durchmesser | F2.2mm (auswärtig/innendurch) | |||||||
Außenhülle | Material | PE/HDPE | ||||||
Durchmesser | 11 ± 0,2 mm |
Farbe der Fasern
Anzahl der Fasern 8 Kerne pro Rohr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Blau | Orangen | Grün | Braun | Grau | Weiß | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Rot | Schwarz | Gelb | Violett | Rosa | Wasser | |
Farbe 13~24 wird mit einem schwarzen Tracer markiert. Für schwarze Farbe ist kein markierter schwarzer Tracer erforderlich, stattdessen wird Naturfarbe verwendet. |
Kabel Mechanische Eigenschaft
Kern | Kabeldurchmesser | Gewicht | |||||
2 bis 60 Kern | 12 ± 0,2 mm | 140 ± 3 kg/km | |||||
72-Kern | 13 ± 0,2 mm | 190 ± 3 kg/km | |||||
96-Kern | 14.5±0,2 mm | 220 ± 3 kg/km | |||||
144 Kern | 16.5±0,2 mm | 240 ± 3 kg/km | |||||
Rek.tägliche maximale Betriebsspannung | 88 kN | ||||||
Max. zulässige Betriebsspannung | 32.7KN | ||||||
Elastizitätsmodul | 37KN/mm2 | ||||||
Min. Biegeradius ((mm) | Betrieb | 240 mm | |||||
Einrichtung | 390 mm | ||||||
Zusatzlast | Zusätzliche Belastung 0,5% ~ 0,7% | ||||||
Eis | 5 mm | ||||||
Windgeschwindigkeit | 35 m/s |
Eigenschaften der Faser
Faserstil | Einheit | S.M. G652 |
S.M. G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
Zustand | m | 1310/1550 | 1310/1550 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Abschwächen | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | - Was ist los? | - Was ist los? | |||
Verminderung | 1550 nm | PS/n*km | - Was ist los? | ≤ 18 Jahre | - Was ist los? | - Was ist los? | Verminderung |
1625 nm | PS/n*km | - Was ist los? | ≤ 22 | - Was ist los? | - Was ist los? | ||
Bandbreite | 850 nm | MHZ.KM | - Was ist los? | - Was ist los? | ¥ 400 | ¥160 | Bandbreite |
1300 nm | MHZ.KM | - Was ist los? | - Was ist los? | ¥800 | ¥500 | ||
Null-Dispersionswellenlänge | m | 1300 bis 1324 | ¥1302, ≤1322 |
- Was ist los? | - Was ist los? | ₹ 1295, ≤ 1320 |
|
Null-Deschrumpfungshöhe | m | ≤ 0092 | ≤ 0091 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | |
PMD Höchstmenge an individuellen Fasern | ≤ 02 | ≤ 02 | - Was ist los? | - Was ist los? | ≤ 011 | ||
PMD-Entwurfsverknüpfungswert | Das ist nicht wahr. m) |
≤ 012 | ≤ 008 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | |
Wellenlänge der Faserabschnitte λc | m | ¢ 1180, ≤1330 |
¥1180 ≤1330 |
- Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | |
Kabel-Stoff Wellenlänge λcc |
m | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | |
MFD | 1310 nm | Ich weiß nicht. | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? |
1550 nm | Ich weiß nicht. | 10.4±0.8 | 10.4±0.8 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | |
Zahlen Abdeckung (NA) |
- Was ist los? | - Was ist los? | 0.200±0.015 | 0.275±0. 015 |
0.200±0 .015 |
||
Schritt (mittlerer zweiseitiger Schritt) Messung) |
dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 | |
Unregelmäßigkeiten über Fasern Länge und Punkt |
dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 |
Diskontinuität | |||||||
Differenzrückstreuung Koeffizient |
dB/km | ≤ 005 | ≤ 003 | ≤ 008 | ≤ 010 | ≤ 008 | |
Einheitlichkeit der Dämpfung | dB/km | ≤ 001 | ≤ 001 | ||||
Kerndimater | Ich weiß nicht. | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | |||
Durchmesser der Verkleidung | Ich weiß nicht. | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | |
Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | |
Durchmesser der Beschichtung | Ich weiß nicht. | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | |
Beschichtung/Schaffinch Konzentrischer Fehler |
Ich weiß nicht. | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | |
Beschichtung ohne Kreislänge | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | |
Fehler bei der Konzentrizität des Kerns/der Verkleidung | Ich weiß nicht. | ≤ 06 | ≤ 06 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | |
Ruder (Radius) | Ich weiß nicht. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? |
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