Gepanzertes 2-288-Kern-Glasfaserkabel GYTY53 mit doppeltem PE-Mantel und Stahldraht

Die Fasern, 250 um, sind in einem losen Rohr aus einem Kunststoff mit hohem Modul angeordnet. Die Röhrchen sind mit einer wasserfesten Füllmasse gefüllt. Ein Stahldraht, der manchmal mit Polyethylen (PE) für Kabel mit hoher Faserzahl ummantelt ist, befindet sich in der Mitte des Kerns als metallisches Festigkeitselement. Rohre (und Füllstoffe) sind um das Festigkeitselement zu einer kompakten und kreisförmigen Kabelseele verseilt. Die Kabelseele ist zum Schutz vor eindringendem Wasser mit der Füllmasse gefüllt, auf die ein dünner PE-Innenmantel aufgebracht ist. Nachdem das PSP in Längsrichtung über dem Innenmantel angebracht wurde, wird das Kabel mit einem PE-Außenmantel vervollständigt. | ![]() |
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Eigenschaften
Gute mechanische und Temperaturleistung
Hochfester loser Schlauch, der hydrolysebeständig ist
Spezielle Tubenfüllmassen sorgen für einen kritischen Schutz der Faser
Druckfestigkeit und Flexibilität
PE / LSZH-Mantel schützt Kabel vor UV-Strahlung
100% Kabeladerfüllung
Gepanzerte Konstruktion bietet zusätzlichen Schutz gegen Quetschungen und Nagetiere
Geeignet für Außenantennen, Luftkanäle und direkte vergrabene Installation.
Das GYTY53-Kabel entspricht der Norm YD / T 769-2003.
Lager- / Betriebstemperatur: -40 ° C bis + 70 ° C
Optische Eigenschaften:
| G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62,5 / 125 μm | ||
| Dämpfung (+ 20 ℃) | @ 850nm | ≤ 3,0 dB / km | ≤ 3,0 dB / km | ||
| @ 1300nm | ≤ 1,0 dB / km | ≤ 1,0 dB / km | |||
| @ 1310nm | ≤ 0,36 dB / km | | |||
| @ 1550nm | ≤ 0,22 dB / km | ≤ 0,23 dB / km | |||
| Bandbreite (Klasse A) | @ 850nm | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||
| @ 1300nm | ≥1000MHz · km | ≥600MHz · km | |||
| Numerische Apertur | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,15NA | |||
| Kabelsperrwellenlänge | ≤1260nm | ||||
Struktur und technische Daten
| erhöht um 2 Fasern | Faserzahl | Tutuben + Füllstoffe | Max. Anzahl Fasern im Rohr | Kabeldurchmesser (mm) | Kabelgewicht (kg / km) | Stärke langfristig / kurzfristig (N) | Quetschfestigkeit lang- / kurzfristig (N / 100mm) |
| GYTA53-2 ~ 36Xn | 2 ~ 36 | 6 | 6 | 13.2 | 198 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| GYTA53-38 ~ 72Xn | 38 ~ 72 | 6 | 12 | 14.8 | 240 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| GYTA53-74 ~ 96Xn | 74 ~ 96 | 8 | 12 | 16.2 | 260 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| GYTA53-98 ~ 120Xn | 98 ~ 120 | 10 | 12 | 17.8 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| GYTA53-122 ~ 144Xn | 122 ~ 144 | 12 | 12 | 19.6 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| GYTA53-146 ~ 216Xn | 144 ~ 216 | 18 | 12 | 19.6 | 388 | 1000/3000 | 1000/3000 |
Hinweis: 1. Das Suffix Xn bezeichnet den Fasertyp und Einzelheiten finden Sie in der Kabelcodierungsabbildung von FOCC
2. Die Farbanordnung von Faser und Schlauch ist in der Farbidentifikationstabelle angegeben .

Faserfarbe Identifizierung von losen Röhrchen mit FOCC
Die Fasern in Kabeln können durch standardmäßige Farbidentifizierung gemäß YD / T901-2001-Standard identifiziert werden.
Standardfarbidentifikation
Hinweis: A. Wenn die Faserzahl eines losen Schlauchs weniger als 12 beträgt, werden die Fasern anhand der Farbe Nr. 1 in einem Strom identifiziert.
B. bei der Standardfarbidentifikation könnte die weiße Farbe Nr. 6 durch eine Naturfarbe ersetzt werden, die als Standardfarbidentifikation W bezeichnet wird.
Die Farbe Identifizierung von losen Rohren im Kabel
Die losen Kabelreste können mit einem Pan-Chromatographen identifiziert werden
Pilotchromatograph

Pan-Chromatograph


Anwendung:
Fern- und LAN-Kommunikation.
Luft- & Rohr- / Kanalanwendung.





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