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Schiffs- und Offshorekabel TEBAOFLEX

Bewehrtes Untersee-Glasfaserkabel

Bewehrtes Untersee-Glasfaserkabel bietet 1 auswählbaren Aufbau für Entwickler von Unterwasserüberwachungs-, Sensor- und Breitbanddatensystemen. Vor der Auswahl die vollständigen signaltechnischen, elektrischen und mechanischen Anforderungen vergleichen.

  • Auswahlschwerpunkt: ein lasttragendes optisches Kabel für Unterwasserdatenverbindungen ohne Kupfer-Energieleiter auswählen
  • Verfügbare Ausführungen: 1
  • Mechanische Angaben: Kabellänge, Betriebslast, Trommel, Seilscheibe, Leitungsführung und Einsatzzyklus
  • Angaben für das Angebot: Übertragungsaufgaben, Umgebung, Endanschlüsse, Menge und erforderliche Prüfunterlagen
Produktinformationen
SKU
SUBSEA-ARMOURED-FIBER-OPTIC
Marke
TEBAOFLEX
Produktübersicht

Auswahlübersicht: bewehrtes Unterwasser-Glasfaserkabel

Das bewehrte Unterwasser-Lichtwellenleiterkabel bietet Ingenieuren für Unterwasserüberwachung, Sensorik und Datensysteme mit hoher Bandbreite einen klaren Weg zum Vergleich von 1 verfügbaren Aufbauten. Es ist darauf ausgelegt, ein tragendes optisches Kabel für Unterwasser-Datenverbindungen auszuwählen, die keine Kupfer-Leistungsleiter benötigen. Die Zusammenfassung der Optionen in einer Produktgruppe erleichtert den Vergleich von Signalarchitektur, Leiter- oder Faserbestückung, Bewehrung, Durchmesser, mechanischer Belastung 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 des bewehrten Unterwasser-Glasfaserkabels

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
Bewehrte Singlemode-Ausführung mit vier Fasern4 × 9/125 Singlemode-Fasern; UV-beständiger HDPE-Mantel; vorgeformte 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 des bewehrten Unterwasser-Glasfaserkabels

Diese Produktgruppe richtet sich an Entwickler von Unterwasserüberwachungs-, Sensor- und Breitbanddatensystemen, die Übertragungsleistung und mechanische Einsatzbedingungen gemeinsam auswählen müssen.
  • Rein optische Unterwasserdatenverbindungen für Sensorik, Überwachung und Breitbandkommunikation ohne Kupfer-Energieleiter.
  • Frei hängende oder mit Winde gehandhabte optische Verlegewege, bei denen Faserdämpfung, Betriebslast, Biegeradius und Endanschluss gemeinsam spezifiziert werden.
  • Eine Energie-Glasfaser-Hybridausführung wählen, wenn dasselbe Kabel auch elektrische Energie oder Steuerkreise übertragen muss.

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

Technische Daten des bewehrten Unterwasser-Glasfaserkabels

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.

Bewehrte Singlemode-Ausführung mit vier Fasern

Aufbau4 × 9/125 Singlemode-Fasern; UV-beständiger HDPE-Mantel; vorgeformte Bewehrung aus verzinktem Stahl
Optische Dämpfung< 1.0 dB/km @ 1310 nm; < 1.0 dB/km @ 1550 nm
Außendurchmesser8.00 mm
Bruchlast4800 kg
Betriebslast1200 kg
Statischer Biegeradius120 mm
Dynamischer Biegeradius200 mm
Temperatur-30 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.
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Verwandte Kabeloptionen

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

Angebot auf Grundlage technischer Prüfung

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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.

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