




Hybrides Koaxialschleppkabel für Energie und Signal
Hybrides Koaxialschleppkabel für Energie und Signal bündelt 5 wählbare Aufbauoptionen für Ingenieure aus den Bereichen Sonar, Video, Telemetrie und Schleppsysteme. Vergleichen Sie vor der Auswahl einer Konfiguration sämtliche Signal-, elektrischen und mechanischen Anforderungen.
- Auswahlschwerpunkt: Kombinationen aus Koaxial-, Leistungs-, Steuerkreisen und geschirmten Paaren in einem tragenden Kabel vergleichen
- Verfügbare Ausführungen: 5
- Mechanische Angaben: Kabellänge, Betriebslast, Trommel, Seilscheibe, Leitungsführung und Einsatzzyklus
- Angaben für das Angebot: Übertragungsaufgaben, Umgebung, Endanschlüsse, Menge und erforderliche Prüfunterlagen
Hybrid-Koaxialschleppkabel für Leistung & Signal – Auswahlübersicht
Das Hybride Koaxialschleppkabel für Energie & Signal bietet Ingenieuren aus den Bereichen Sonar, Video, Telemetrie und Schleppsysteme einen klaren Weg zum Vergleich von 5 verfügbaren Aufbauten. Es ist darauf ausgelegt, Kombinationen aus Koaxial-, Energie-, Steuer- und geschirmten Aderpaaren in einem zugfesten Kabel zu vergleichen. Dadurch, dass die Optionen in einer Produktgruppe zusammengefasst bleiben, lassen sich Signalarchitektur, Leiter- oder Faseranteil, Bewehrung, Durchmesser, mechanische Belastung und Biegegeometrie leichter vergleichen, 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.
Hybrid-Koaxialschleppkabel für Leistung & Signal – 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 |
|---|---|
| RG11-Koaxialelement plus vier Leistungsadern | 1 × RG11-Koax + 4 × 2.50 mm²; hydrolyse-/UV-beständiges PUR; zwei gegensinnig geschlagene Bewehrungslagen |
| Drei 30 Ω-Koaxialelemente plus drei Steueradern | 3 × 30 Ω-Koax + 3 × 22 AWG; HDPE; zwei vorgeformte verzinkte Stahlbewehrungslagen |
| 74 Ω-Koaxialelement plus drei geschirmte Paare | 1 × 74 Ω-Koax + 3 × 2 × 1.00 mm²; PUR; vorgeformte verzinkte Stahlbewehrung |
| Vier 35 Ω-Koaxialelemente plus vier Steueradern | 4 × 35 Ω-Koax + 4 × 22 AWG; Silikon-Wasserblockierung; zwei Bewehrungslagen |
| 74 Ω-Koaxialelement plus vier einzeln geschirmte Paare | 1 × 74 Ω-Koax + 4 × 2 × 1.00 mm² geschirmte Paare; 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 Hybrid-Koaxialschleppkabel Leistung & Signal
Diese Produktgruppe richtet sich an Ingenieure aus den Bereichen Sonar, Video, Telemetrie und Schleppsysteme, die Übertragungsleistung und mechanische Einsatzbedingungen gemeinsam auswählen müssen.- Geschleppte Sonar-, Video- und Telemetriesysteme mit Koaxialübertragung, Leistungs-/Steueradern oder geschirmten Paaren.
- Projekte mit einer gemeinsamen Kabel-/Anschlussschnittstelle für Koaxial- und elektrische Funktionen.
- Funktionskombination hinsichtlich Impedanz, Schirmung, Spannungsfall, Wärme, Durchmesser, Biegung und Bewehrungslast prüfen.
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.Hybrid-Koaxialschleppkabel Leistung & Signal – 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.RG11-Koaxialelement plus vier Leistungsadern
| Aufbau | 1 × RG11-Koax + 4 × 2.50 mm²; hydrolyse-/UV-beständiges PUR; zwei gegensinnig geschlagene Bewehrungslagen |
|---|---|
| Spannung / Prüfwert | Leistung 0.6/1 kV |
| Impedanz | 75 ± 3 Ω |
| Weitere Koaxialdaten | Kapazität 67 ± 5 pF/m |
| Außendurchmesser | 23.70 mm |
| Bruchlast | 190 kN |
| Betriebslast | 48 kN |
| Statischer Biegeradius | 285 mm |
| Dynamischer Biegeradius | 355 mm |
| Temperatur | -30 bis +80°C |
Drei 30 Ω-Koaxialelemente plus drei Steueradern
| Aufbau | 3 × 30 Ω-Koax + 3 × 22 AWG; HDPE; zwei vorgeformte verzinkte Stahlbewehrungslagen |
|---|---|
| Spannung / Prüfwert | 1000 V Koax; 750 V Adern |
| Impedanz | 30 Ω bei 1 MHz |
| Außendurchmesser | 12.70 mm |
| Bruchlast | 89 kN |
| Statischer Biegeradius | 125 mm |
| Dynamischer Biegeradius | 250 mm |
| Temperatur | -30 bis +80°C |
74 Ω-Koaxialelement plus drei geschirmte Paare
| Aufbau | 1 × 74 Ω-Koax + 3 × 2 × 1.00 mm²; PUR; vorgeformte verzinkte Stahlbewehrung |
|---|---|
| Spannung / Prüfwert | 2000 V Koax; 300 V Paare |
| Impedanz | 74 ± 5 Ω |
| Weitere Koaxialdaten | Kapazität 69 ± 5 pF/m |
| Außendurchmesser | 20.40 mm |
| Bruchlast | > 150 kN |
| Statischer Biegeradius | 200 mm |
| Dynamischer Biegeradius | 300 mm |
| Temperatur | -40 bis +80°C |
Vier 35 Ω-Koaxialelemente plus vier Steueradern
| Aufbau | 4 × 35 Ω-Koax + 4 × 22 AWG; Silikon-Wasserblockierung; zwei Bewehrungslagen |
|---|---|
| Spannung / Prüfwert | 600 V Koax und Adern |
| Impedanz | 35 Ω bei 1 MHz |
| Außendurchmesser | 12.30 mm |
| Bruchlast | 85 kN |
| Betriebslast | 18 kN |
| Dynamischer Biegeradius | 250 mm |
| Temperatur | -30 bis +90°C |
74 Ω-Koaxialelement plus vier einzeln geschirmte Paare
| Aufbau | 1 × 74 Ω-Koax + 4 × 2 × 1.00 mm² geschirmte Paare; PUR; verzinkte Stahlbewehrung |
|---|---|
| Spannung / Prüfwert | 2000 V Koax; 300 V Paare |
| Impedanz | 74 ± 5 Ω |
| Weitere Koaxialdaten | Kapazität 69 ± 5 pF/m |
| Außendurchmesser | 23.30 mm |
| Bruchlast | 160 kN |
| Statischer Biegeradius | 240 mm |
| Dynamischer Biegeradius | 360 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 61196-1: Begriffe, Auslegungsanforderungen und Prüfrahmen für Koaxialelemente.
- IEC 61196-1-100: Allgemeine Bedingungen für elektrische Prüfungen an Koaxial-Kommunikationselementen.
- IEC 60228: Leiterwiderstands- und Leiterklassenreferenz für gesondert spezifizierte isolierte Kupfer-Leistungs- oder Steueradern.
- Projektbezogener Prüfplan: Stimmt Koaxialleistung, Leiterprüfungen, Schirmung, Spannungsfall, Zugbelastung, Biegung, Wassereinwirkung und die Abnahme des fertigen Kabels aufeinander ab.
Verwandte Kabeloptionen
Vergleichen Sie diese Kabeloptionen nach der Kombination der Funktionen, Bewegung, Last, Spannung und Übertragungsanforderung.
Bewehrtes Koaxialschleppkabel 39–45 Ohm
Eine verwandte Kabeloption für eine andere Anwendung oder ein anderes Beanspruchungsprofil.
Produkt ansehenBewehrtes 50 Ohm-Hochspannungs-Koaxialschleppkabel
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Produkt ansehenKabelempfehlung 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.






