
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
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.
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.| Ausführung | Aufbau |
|---|---|
| Bewehrte Singlemode-Ausführung mit vier Fasern | 4 × 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 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 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
| Aufbau | 4 × 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 |
| Außendurchmesser | 8.00 mm |
| Bruchlast | 4800 kg |
| Betriebslast | 1200 kg |
| Statischer Biegeradius | 120 mm |
| Dynamischer Biegeradius | 200 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 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.
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- Fügen Sie nach Möglichkeit eine Spezifikation, Zeichnung oder ein Datenblatt bei.

