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Schiffs- und Offshorekabel TEBAOFLEX

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
Produktinformationen
SKU
6SSA18/8SSA25/23SSA33/24SSA28
Marke
TEBAOFLEX
Produktübersicht

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.

Aufbau

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.
AusführungAufbau
Dreifach bewehrte Leistungsausführung mit drei Fasern3 × 11 AWG + 3 × FIMT-Singlemodefasern; Silikon-Wasserblockierung; drei Bewehrungslagen
Vier Fasern plus vier Leistungsadern von 4.00 mm²4 × 4.00 mm² + 4 × 9/125 Fasern im Edelstahlröhrchen; Längswasserdichtung; Edelstahlbewehrung
Sechsfaser-Ausführung mit mehreren Leistungs- und Signalkreisen6 × 9/125-Fasern + 0.50/1.00/4.00 mm²-Stromkreise und geschirmte Paare; Wasserblockierung; gegensinnig geschlagene Bewehrung
Sechsfaser-Referenzausführung für 1000 m6 × 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

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.
Technische Daten

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

Aufbau3 × 11 AWG + 3 × FIMT-Singlemodefasern; Silikon-Wasserblockierung; drei Bewehrungslagen
Spannung / Prüfwert2800 Vdc
Optische Dämpfung0.70 dB/km bei 1310 und 1550 nm
Außendurchmesser17.35 mm
Bruchlast205 kN
Betriebslast55 kN
Dynamischer Biegeradius350 mm
Temperatur-30 bis +80°C

Vier Fasern plus vier Leistungsadern von 4.00 mm²

Aufbau4 × 4.00 mm² + 4 × 9/125 Fasern im Edelstahlröhrchen; Längswasserdichtung; Edelstahlbewehrung
Spannung / Prüfwert0.6/1 kV
Optische Dämpfung< 1.0 dB/km bei 1310 und 1550 nm
Außendurchmesser22.40 mm
Bruchlast205 kN
Betriebslast51 kN
Statischer Biegeradius335 mm
Dynamischer Biegeradius460 mm
Temperatur-30 bis +80°C

Sechsfaser-Ausführung mit mehreren Leistungs- und Signalkreisen

Aufbau6 × 9/125-Fasern + 0.50/1.00/4.00 mm²-Stromkreise und geschirmte Paare; Wasserblockierung; gegensinnig geschlagene Bewehrung
Spannung / Prüfwert380 Vac / 440 Vac / 1000 Vac je Stromkreis
Optische Dämpfung< 1.0 dB/km bei 1310 und 1550 nm
Außendurchmesser26.80 mm
Bruchlast280 kN
Betriebslast70 kN
Statischer Biegeradius265 mm
Dynamischer Biegeradius530 mm
Temperatur-20 bis +70°C

Sechsfaser-Referenzausführung für 1000 m

Aufbau6 × 9/125-Fasern + mehrere 18/20 AWG-Stromkreise; geschirmt; PUR; verzinkte Stahlbewehrung
Spannung / Prüfwert600 Vac; Spannungsfestigkeitsprüfung 1500 Vdc × 1 min
Optische Dämpfung< 1.0 dB/km bei 1310 und 1550 nm
Außendurchmesser18.80 mm
Bruchlast150 kN
Betriebslast37.5 kN
Statischer Biegeradius190 mm
Dynamischer Biegeradius380 mm
Temperatur-40 bis +90°C
TiefeBis 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

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.

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