

Kompaktes Hybridkabel für Glasfaser und Energie
Kompaktes Hybridkabel für Glasfaser und Energie bündelt 2 wählbare Aufbauoptionen für Entwickler kompakter ROV-, Sensor-, Kamera- und Unterwasserrobotik-Systeme. Vergleichen Sie vor der Auswahl sämtliche Signal-, elektrischen und mechanischen Anforderungen.
- Auswahlschwerpunkt: optische Daten und elektrische Energie in kompakte ROV-, Sensor- und Unterwasserrobotik-Schnittstellen integrieren
- Verfügbare Ausführungen: 2
- Mechanische Angaben: Kabellänge, Betriebslast, Trommel, Seilscheibe, Leitungsführung und Einsatzzyklus
- Angaben für das Angebot: Übertragungsaufgaben, Umgebung, Endanschlüsse, Menge und erforderliche Prüfunterlagen
Kompaktes Hybridkabel für Glasfaser und Energie – Auswahlübersicht
Das kompakte Hybridkabel für Glasfaser und Energie bietet Entwicklern kompakter ROV-, Sensor-, Kamera- und Unterwasserrobotik-Systeme einen klaren Weg zum Vergleich von 2 verfügbaren Aufbauten. Es ist darauf ausgelegt, optische Daten und elektrische Energie in kompakte ROV-, Sensor- und Unterwasserrobotik-Schnittstellen zu integrieren. Da die Optionen in einer Produktgruppe zusammengefasst sind, lassen sich Signalarchitektur, Leiter- bzw. Faserbelegung, Bewehrung, Durchmesser, mechanische Last und Biegegeometrie vergleichen, ohne zwischen getrennten Produktseiten zu wechseln.
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.
Kompaktes Hybridkabel für Glasfaser und Energie – Aufbauoptionen
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 |
|---|---|
| Zwei Fasern plus drei Leistungsadern von 1.50 mm² | 2 × 9/125 Singlemode-Fasern + 3 × 1.50 mm²; PUR; Bewehrung aus verzinktem Stahl |
| Zwei FIMT-Fasern plus zwei Leistungsadern 17 AWG | 2 × 9/125 Fasern im Edelstahlröhrchen + 2 × 17 AWG; ETFE; HDPE; Bewehrung aus verzinktem Stahl |
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 das kompakte Hybridkabel für Glasfaser und Energie
Diese Produktgruppe richtet sich an Entwickler kompakter ROV-, Sensor-, Kamera- und Unterwasserrobotik-Systeme, die Übertragungsleistung und mechanische Einsatzbeanspruchung gemeinsam auswählen müssen.- Kompakte ROVs, Sensoren, Kameras und Unterwasserrobotik mit Bedarf an zwei Lichtwellenleitern plus elektrischer Energie.
- Fahrzeuge und Steckverbinder mit engem Bauraum, bei denen Kabeldurchmesser und Biegegeometrie die maßgeblichen Vorgaben sind.
- Eine Hochlast-Hybridlösung für Tiefwasser wählen, wenn die mechanischen oder betrieblichen Anforderungen den Rahmen der kompakten Ausführung überschreiten.
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.Kompaktes Hybridkabel für Glasfaser und Energie – 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.Zwei Fasern plus drei Leistungsadern von 1.50 mm²
| Aufbau | 2 × 9/125 Singlemode-Fasern + 3 × 1.50 mm²; PUR; Bewehrung aus verzinktem Stahl |
|---|---|
| Spannung / Prüfwert | 600 V |
| Außendurchmesser | 15.20 mm |
| Bruchlast | 10000 kg |
| Betriebslast | 3000 kg |
| Statischer Biegeradius | 76 mm |
| Dynamischer Biegeradius | 152 mm |
| Temperatur | -30 bis +80°C |
Zwei FIMT-Fasern plus zwei Leistungsadern 17 AWG
| Aufbau | 2 × 9/125 Fasern im Edelstahlröhrchen + 2 × 17 AWG; ETFE; HDPE; Bewehrung aus verzinktem Stahl |
|---|---|
| Spannung / Prüfwert | 1000 V |
| Optische Dämpfung | < 0.45 dB/km @ 1310 nm; < 0.30 dB/km @ 1550 nm |
| Außendurchmesser | 10.60 mm |
| Bruchlast | 89 kN |
| Betriebslast | 22.25 kN |
| Statischer Biegeradius | 100 mm |
| Dynamischer Biegeradius | 200 mm |
| Temperatur | -40 bis +80°C |
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.



