Angebot anfragen
Schiffs- und Offshorekabel TEBAOFLEX

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
Produktinformationen
SKU
4SSA49/6SSA18
Marke
TEBAOFLEX
Produktübersicht

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.

Aufbau

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.
AusführungAufbau
Zwei Fasern plus drei Leistungsadern von 1.50 mm²2 × 9/125 Singlemode-Fasern + 3 × 1.50 mm²; PUR; Bewehrung aus verzinktem Stahl
Zwei FIMT-Fasern plus zwei Leistungsadern 17 AWG2 × 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

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.
Technische Daten

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

Aufbau2 × 9/125 Singlemode-Fasern + 3 × 1.50 mm²; PUR; Bewehrung aus verzinktem Stahl
Spannung / Prüfwert600 V
Außendurchmesser15.20 mm
Bruchlast10000 kg
Betriebslast3000 kg
Statischer Biegeradius76 mm
Dynamischer Biegeradius152 mm
Temperatur-30 bis +80°C

Zwei FIMT-Fasern plus zwei Leistungsadern 17 AWG

Aufbau2 × 9/125 Fasern im Edelstahlröhrchen + 2 × 17 AWG; ETFE; HDPE; Bewehrung aus verzinktem Stahl
Spannung / Prüfwert1000 V
Optische Dämpfung< 0.45 dB/km @ 1310 nm; < 0.30 dB/km @ 1550 nm
Außendurchmesser10.60 mm
Bruchlast89 kN
Betriebslast22.25 kN
Statischer Biegeradius100 mm
Dynamischer Biegeradius200 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

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.
Endgültige Prüfbedingungen, Probenlängen, Konditionierung, Abnahmewerte, Kennzeichnung und Berichtsformat werden im Angebot und Prüfplan festgelegt.
Nach Beanspruchung vergleichen

Verwandte Kabeloptionen

Vergleichen Sie diese Kabeloptionen nach der Kombination der Funktionen, Bewegung, Last, Spannung und Übertragungsanforderung.

Angebot auf Grundlage technischer Prüfung

Kabelempfehlung und Angebot anfordern

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.

    Mit dem Absenden dieses Formulars stimmen Sie zu, dass TEBAOFLEX die angegebenen Kontaktdaten und Dateien zur Prüfung und Beantwortung Ihrer Anfrage verwendet. Die Dateien werden für Angebote und die technische Kommunikation zu Ihrer Anfrage genutzt. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung für aktuelle Informationen zur Datenverarbeitung und -aufbewahrung.

    * Pflichtfelder. Bitte geben Sie die wichtigsten Kabel- oder Anwendungsdaten zur Prüfung an.