



Hybrides Glasfaserkabel für hohe Lasten in tiefem Wasser
Hybrides Glasfaserkabel für hohe Lasten in tiefem Wasser vereint 4 wählbare Aufbauvarianten für Konstruktionsteams im Bereich Tiefwassergeräte, ROV und Offshore-Systeme. Vergleichen Sie vor der Wahl einer Ausführung die vollständigen Anforderungen an Signal, Elektrik und Mechanik.
- Auswahlschwerpunkt: elektrooptische Aufbauten für hohe Lasten an Tiefwassergeräten, ROV und Offshore-Systemen vergleichen
- Verfügbare Ausführungen: 4
- Mechanische Angaben: Kabellänge, Betriebslast, Trommel, Seilscheibe, Leitungsführung und Einsatzzyklus
- Angaben für das Angebot: Übertragungsaufgaben, Umgebung, Endanschlüsse, Menge und erforderliche Prüfunterlagen
Hochlast-Hybrid-LWL-Kabel für Tiefwasser – Auswahlübersicht
Das hybride Glasfaserkabel für hohe Lasten in tiefem Wasser bietet Konstruktionsteams im Bereich Tiefwassergeräte, ROV und Offshore-Systeme einen übersichtlichen Weg zum Vergleich von 4 verfügbaren Aufbauten. Es ist darauf ausgelegt, hochbelastbare elektrooptische Aufbauten für Tiefwassergeräte, ROV und Offshore-Systeme zu vergleichen. Die Zusammenfassung der Optionen in einer Produktgruppe erleichtert den Vergleich von Signalarchitektur, Leiter- oder Faserbestückung, Bewehrung, Durchmesser, mechanischer Last und Biegegeometrie, ohne zwischen getrennten Produktseiten wechseln zu müssen.
Die Auswahl beginnt an der Geräteschnittstelle: Je nach Anwendung sind Spannung und Strom, Signalart und Frequenz, Koaxialimpedanz und zulässige Dämpfung oder Fasertyp, Faserzahl und Wellenlänge festzulegen. Anschließend ist zu bestimmen, ob das Kabel fest verlegt, frei hängend, aufgetrommelt, geschleppt oder wiederholt ausgebracht wird. Kabellänge, Betriebslast, Bruchlastkriterium, Trommel- und Seilscheibenabmessungen, Temperatur, Wasserumgebung, Abrieb, Auftrieb sowie Steckverbinder oder angeformte Endanschlüsse müssen als Gesamtsystem betrachtet werden.
- Vergleichen: Aufbau, Übertragungswerte, Außendurchmesser sowie Last- und Biegedaten der einzelnen Ausführungen.
- Bestätigen: die vollständige Kombination der Übertragungsaufgaben und die für die benötigte Kabellänge geltenden Betriebswerte.
- Festlegen: Prüfstufen, Prüfverfahren, Abnahmewerte, Kennzeichnung und Dokumentation im Angebot.
Verwenden Sie zugehörige Auswahlseite für Unterwasser- und Marinekabel für die übergeordnete Anwendungsauswahl oder senden Sie Ihre Geräte- und Einsatzanforderungen zur technischen Prüfung.
Aufbauoptionen für Hochlast-Hybrid-LWL-Tiefwasserkabel
Vergleichen Sie die vollständige Schichtenfolge jeder Ausführung. Leiter- oder Faserelemente, Isolierung, Schirmung, Füllstoffe, Bettung, Zugelemente, Bewehrung und Außenmantel werden gemeinsam auf die Übertragungsaufgabe und die mechanischen Einsatzbedingungen abgestimmt.| Ausführung | Aufbau |
|---|---|
| Dreifach bewehrte Leistungsausführung mit drei Fasern | 3 × 11 AWG + 3 × FIMT-Singlemodefasern; Silikon-Wasserblockierung; drei Bewehrungslagen |
| Vier Fasern plus vier Leistungsadern von 4.00 mm² | 4 × 4.00 mm² + 4 × 9/125 Fasern im Edelstahlröhrchen; Längswasserdichtung; Edelstahlbewehrung |
| Sechsfaser-Ausführung mit mehreren Leistungs- und Signalkreisen | 6 × 9/125-Fasern + 0.50/1.00/4.00 mm²-Stromkreise und geschirmte Paare; Wasserblockierung; gegensinnig geschlagene Bewehrung |
| Sechsfaser-Referenzausführung für 1000 m | 6 × 9/125-Fasern + mehrere 18/20 AWG-Stromkreise; geschirmt; PUR; verzinkte Stahlbewehrung |
Auswahl des Aufbaus
Werkstoff und Schlaglänge der Bewehrung, Mantelwerkstoff, Wasserblockierung, Schirmung und Faserschutz werden auf Korrosion, Abrieb, wiederholte Biegung, Handhabungslast und Endanschlusskonstruktion abgestimmt. Die Verankerung der Bewehrung und der Steckverbinder beziehungsweise angeformte Übergang werden zusammen mit dem Kabel geprüft, da sie die Lastübertragung und Wasserabdichtung am Gerät bestimmen.Anwendungen für Hochlast-Hybrid-LWL-Tiefwasserkabel
Diese Produktgruppe richtet sich an Konstruktionsteams für Tiefwassergeräte, ROV und Offshore-Systeme, bei denen Übertragungsleistung und mechanische Einsatzbeanspruchung gemeinsam auszulegen sind.- Tiefwassergeräte, ROV und Offshore-Systeme mit kombinierten elektrischen und optischen Funktionen sowie hoher mechanischer Traglastanforderung.
- Winden-, Tether-Management- oder abgehängte Trassen erst nach Festlegung von Arbeitslast, Biegegeometrie, Länge, Endanschlüssen und Projektprüfplan auswählen.
- Eine Tiefenangabe gilt nur für die genau bezeichnete Konfiguration mit kompatiblen Endanschlüssen und darf nicht auf andere Varianten übertragen werden.
Für die Auswahl benötigte Angaben
Geben Sie Gerät, Kabellänge, Betriebsspannungen oder Signale, Lastkriterium, Winden- und Seilscheibenabmessungen, Ausbringungsverfahren, Wasserumgebung, Temperatur, gewünschten Auftrieb, Steckverbinder- oder Umspritzschnittstelle und erforderliche Prüfunterlagen an.Hochlast-Hybrid-LWL-Tiefwasserkabel – Technische Daten
Vergleichen Sie anhand der angegebenen Werte vollständige Ausführungen. Nicht verfügbare Eigenschaften werden ausgelassen und nicht geschätzt; jeder Zahlenwert bleibt dem Aufbau zugeordnet, für den er angegeben ist.Dreifach bewehrte Leistungsausführung mit drei Fasern
| Aufbau | 3 × 11 AWG + 3 × FIMT-Singlemodefasern; Silikon-Wasserblockierung; drei Bewehrungslagen |
|---|---|
| Spannung / Prüfwert | 2800 Vdc |
| Optische Dämpfung | 0.70 dB/km bei 1310 und 1550 nm |
| Außendurchmesser | 17.35 mm |
| Bruchlast | 205 kN |
| Betriebslast | 55 kN |
| Dynamischer Biegeradius | 350 mm |
| Temperatur | -30 bis +80°C |
Vier Fasern plus vier Leistungsadern von 4.00 mm²
| Aufbau | 4 × 4.00 mm² + 4 × 9/125 Fasern im Edelstahlröhrchen; Längswasserdichtung; Edelstahlbewehrung |
|---|---|
| Spannung / Prüfwert | 0.6/1 kV |
| Optische Dämpfung | < 1.0 dB/km bei 1310 und 1550 nm |
| Außendurchmesser | 22.40 mm |
| Bruchlast | 205 kN |
| Betriebslast | 51 kN |
| Statischer Biegeradius | 335 mm |
| Dynamischer Biegeradius | 460 mm |
| Temperatur | -30 bis +80°C |
Sechsfaser-Ausführung mit mehreren Leistungs- und Signalkreisen
| Aufbau | 6 × 9/125-Fasern + 0.50/1.00/4.00 mm²-Stromkreise und geschirmte Paare; Wasserblockierung; gegensinnig geschlagene Bewehrung |
|---|---|
| Spannung / Prüfwert | 380 Vac / 440 Vac / 1000 Vac je Stromkreis |
| Optische Dämpfung | < 1.0 dB/km bei 1310 und 1550 nm |
| Außendurchmesser | 26.80 mm |
| Bruchlast | 280 kN |
| Betriebslast | 70 kN |
| Statischer Biegeradius | 265 mm |
| Dynamischer Biegeradius | 530 mm |
| Temperatur | -20 bis +70°C |
Sechsfaser-Referenzausführung für 1000 m
| Aufbau | 6 × 9/125-Fasern + mehrere 18/20 AWG-Stromkreise; geschirmt; PUR; verzinkte Stahlbewehrung |
|---|---|
| Spannung / Prüfwert | 600 Vac; Spannungsfestigkeitsprüfung 1500 Vdc × 1 min |
| Optische Dämpfung | < 1.0 dB/km bei 1310 und 1550 nm |
| Außendurchmesser | 18.80 mm |
| Bruchlast | 150 kN |
| Betriebslast | 37.5 kN |
| Statischer Biegeradius | 190 mm |
| Dynamischer Biegeradius | 380 mm |
| Temperatur | -40 bis +90°C |
| Tiefe | Bis 1000 m |
Anwendung der Werte
Die Bruchlast ist nicht die normale Betriebslast. Biegewerte müssen zu Trommeln, Seilscheiben, Führungen und Steckverbinderausgängen passen. Eine Spannungsangabe mit Zeitdauer bezeichnet eine dielektrische Prüfspannung und keine dauerhaft zulässige Nennspannung. Bestätigen Sie die geltenden Betriebs- und Abnahmewerte im Angebot.Normen und Prüfverweise
Die anzuwendenden Regelwerke werden für den bestätigten Kabelaufbau und Projekteinsatz ausgewählt. Sie bilden einen Rahmen für Auslegung und Prüfung, keine universell gültige Kabelbezeichnung.- IEC 60794-1-2:2021: Allgemeine Hinweise zur Prüfung von Lichtwellenleiterkabeln, einschließlich Kombinationen optischer Fasern und elektrischer Leiter.
- IEC 60794-1-21 / IEC 60794-1-22: Mechanische und umweltbezogene Prüfverfahrensfamilien für optische und optisch-elektrische Hybridkabel.
- IEC 60793-2-50 und ITU-T G.652: Eigenschaften von Singlemode-Lichtwellenleitern bei spezifizierter G.652-Faser.
- Projektbezogener Prüfplan: Legt optische Wellenlängen, Dämpfungsverfahren, Zuglast, Biegung, Temperatur, Wassereinwirkung, elektrische Prüfungen und Abnahme der Endanschlüsse fest.
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Senden Sie die benötigten Funktionen, Kabellänge, mechanische Beanspruchung, Umgebung, Anschlussausführung und Menge. Unser Team prüft die Anwendung vor der Angebotserstellung.
- Geben Sie den Produktnamen oder die SKU sowie die benötigte Kabellänge und Menge an.
- Fügen Sie nach Möglichkeit eine Spezifikation, Zeichnung oder ein Datenblatt bei.





