Cable de comunicación para exteriores GYFTC8A53 (G.652D), aplicación para red de área local.
Aplicación: Cable de fibra óptica aéreo autoportante
Tipo de Fibra: G.652.D
Número de fibras: 6-96 núcleos
Estándar: IEC 60794-4, IEC 60793, TIA/EIA 598 A
Cable de comunicación para exteriores GYFTC8A53 (G.652D), aplicación para red de área local.
Aplicación: Cable de fibra óptica aéreo autoportante
Tipo de Fibra: G.652.D
Número de fibras: 6-96 núcleos
Estándar: IEC 60794-4, IEC 60793, TIA/EIA 598 A
Diseño de estructura:
Caracteristica principal:
1. El exceso de longitud de fibra óptica precisa garantiza un buen rendimiento mecánico y de temperatura.
2. Tubo holgado de alta resistencia, resistente a la hidrólisis y con un compuesto especial de llenado de tubos y flexibilidad.
3. La estructura tipo 8 autoportante posee una alta resistencia a la tracción y es conveniente para la instalación aérea y su costo de instalación es económico.
4. La vida útil de los productos será de más de 30 años.
5. Ligero, flexible, fácil de instalar y se utiliza para solución FTTH.
Parámetros técnicos:
| No. de cable | 6 | 12 | 24 | 48 | 96 | ||
| Modelo de fibra | G.652D | ||||||
| Diseño (Miembro de Fuerza+Tubo&Relleno) | 1+5 | 1+8 | |||||
| Miembro de fuerza central | Material | Alambre de acero | |||||
|
| Diámetro(±0.5)mm | 1.8 | |||||
| Adicional Vaina | Material | PE | |||||
|
| Diámetro(±0,05)mm | — | 3.2 | ||||
| Tubo suelto | Material | PBT | |||||
|
| Diámetro(±0,06)mm | 1,65 | 1.9 | ||||
|
| Espesor(±0,03)mm | 0,25 | 0,30 | ||||
|
| El número máximo de núcleo/tubo | 6 | 12 | ||||
| Cuerda de relleno | Material | PE | |||||
|
| Diámetro(±0,06)mm | 1,65 | 1.9 | — | |||
|
| NO. | 4 | 3 | 1 | 1 | — | |
| Barrera de humedad | Material | Recubierto de polímeroAluminioTmono | |||||
| Espesor(±0,03)mm | 0,20 | ||||||
| Interno Vaina | Material | PE | |||||
| Espesor(±0.1)mm | 0.8 | ||||||
| Blindaje | Material | Cinta de acero recubierta de polímero | |||||
|
| Espesor(±0.02)mm | 0,22 | |||||
| Capa de hinchazón de agua | Material | Compuesto de relleno | |||||
| Cable mensajero | Material | Hilo de acero galvanizado | |||||
|
| Tamaño | R7×1.0 | |||||
| WEB | Material | PE | |||||
|
| Tamaño | 2.5×3.0 | |||||
| Vaina exterior① | Material | PEMD | |||||
|
| Espesor(±0.2)mm | 1.5 | |||||
| Vaina exterior② | Material | PEMD | |||||
|
| Espesor(±0.2)mm | 1.7 | |||||
| Diámetro del cablemm(±0.5)mm | 11,7×20,2 | 12,2×20,7 | 14,0×23,5 | ||||
| Peso del cable(±10)kg/km | 210 | 220 | 275 | ||||
| Atenuación | 1310nm | 0,35 dB/km | |||||
|
| 1550nm | 0,21dB/km | |||||
| Mín.Radio de curvatura | Sin tensión | 12.5×Cable-φ | |||||
|
| Bajo tensión máxima | 25.0×Cable-φ | |||||
| Rango de temperatura (℃) | Instalación | -20~+60 | |||||
|
| Transporte y almacenamiento | -40~+70 | |||||
|
| Operación | -40~+70 | |||||
Colores de fibra:
Colores de tubo suelto:
Propiedades de la fibra óptica monomodo (Rec. UIT-T G.652.D)
| G.652DCaracterísticas de la fibra monomodo | |||
| Característica | Condición | Datos | Unidad |
| Propiedades ópticas | |||
| Atenuación | 1310nm1383nm1550nm1625nm | ≤0,35≤0,34≤0,21≤0,24 | dB/kmdB/kmdB/kmdB/km |
| Atenuación relativa de la longitud de onda@1310nm@1550nm | 1285~1330nm1525~1575 nm | ≤0,03≤0,02 | dB/kmdB/km |
| Dispersión en el rango de longitud de onda de | 1550nm | ≤18 | ps/(nm.km) |
| Longitud de onda de dispersión cero | 1312±10 | nm | |
| Una pendiente de dispersión cerovalor típico de pendiente de dispersión cero | ≤0,0920.086 | ps/(nm2.km)ps/(nm2.km) | |
| Longitud de onda de corte del cable λcc | ≤1260 | nm | |
| Diámetro del campo modal MFD | 1310nm1550nm | 9,2±0,410,4±0,5 | µmµm |
| Índice de refracción grupal efectivo | 1310nm1550nm | 1.4661.467 | |
| Discontinuidades de atenuación | 1310nm1550nm | ≤0,05≤0,05 | dBdB |
| Características geométricas | |||
| Diámetro central | 124,8±0,7 | µm | |
| Redondez del revestimiento | ≤0,70 | % | |
| Diámetro del recubrimiento | 245±5 | µm | |
| Error de concentricidad del recubrimiento/paquete | ≤12,0 | µm | |
| Recubrimiento sin redondez | ≤6.0 | % | |
| Error de concentricidad del núcleo/paquete | ≤0,5 | µm | |
| La deformación (radio) | ≥4 | m | |
| Características ambientales(1310nm、1550nm、1625nm) | |||
| Atenuación adicional de temperatura | -60 ℃~+85℃ | ≤0,05 | dB/km |
| Atenuación adicional por inundaciones | 23℃,30 dias | ≤0,05 | dB/km |
| Atenuación adicional por calor y humedad | 85℃ y85% Humedad relativa, 30 días | ≤0,05 | dB/km |
| Envejecimiento por calor seco | 85 ℃ | ≤0,05 | dB/km |
| Propiedades mecánicas | |||
| Tensión de cribado | ≥9.0 | N | |
| La macro curva Atenuación adicional1Círculo Ф32mm100Círculo Ф50mm100Círculo Ф60mm | 1550nm1310 nm y 1550 nm1625nm | ≤0,05≤0,05≤0,05 | dBdBdB |
| Fuerza de pelado del revestimiento | Promedio típico | 1.5≥1,3≤8.9 | NN |
| Parámetros de fatiga dinámica | ≥20 | ||
Solicitud:
| NO. | Artículo | Requisito | |
| 1 | Resistencia a la tracción permitida | Corto plazo | 5000 norte |
|
|
| A largo plazo | 2000 norte |
| 2 | Resistencia al aplastamiento permitida | Corto plazo | 3000 (N/100 mm) |
|
|
| A largo plazo | 1000 (N/100 mm) |
Prueba principal de rendimiento mecánico y ambiental.
| Artículo | Método de prueba | Condición de aceptación |
| Resistencia a la tracciónCEI 794-1-2-E1 | - Carga: tensión a corto plazo- Longitud del cable: unos 50 m | - Cepa de fibra £ 0,33%- Cambio de pérdida £ 0,1 dB a 1550 nm- Sin rotura de fibras ni daños en la funda. |
| Prueba de aplastamientoCEI 60794-1-2-E3 | - Carga: aplastamiento a corto plazo- Tiempo de carga: 1min | - Cambio de pérdida £ 0,05 dB @ 1550 nm- Sin rotura de fibras ni daños en la funda. |
| Prueba de impactoCEI 60794-1-2-E4 | - Puntos de impacto: 3- Tiempos por punto: 1- Energía de impacto: 5J | - Cambio de pérdida £ 0,1 dB a 1550 nm- Sin rotura de fibras ni daños en la funda. |
| Prueba de ciclos de temperaturaYD/T901-2001-4.4.4.1 | - Paso de temperatura:+20oC→-40oC→+70oC →+20oC- Tiempo por cada paso: 12 hrs- Número de ciclo: 2 | - Cambio de pérdida £ 0,05 dB/km@1550 nm- Sin rotura de fibras ni daños en la funda. |
Marcado de funda:
El color de la marca es blanco, pero si la observación es necesaria, la marca de color blanco se imprimirá nuevamente en una posición diferente.
Se permite una marca ocasional de longitud poco clara si ambas marcas vecinas están claras.
Ambos extremos del cable están sellados con tapas termorretráctiles para evitar la entrada de agua.
Especificación de fibra óptica:
| (Artículo) | Unidad | Especificación | Especificación | Especificación | Especificación | |
| G.657A1 | G.657A2 | G.652D | G.655 | |||
| Diámetro del campo modal | 1310nm | mm | 8,6-9,5 ± 0,4 | 8,6-9,5 ± 0,4 | 9,2 ± 0,4 | 9,6 ± 0,4 µm |
| Diámetro del revestimiento | mm | 125,0 ± 0,7 | 125,0 ± 0,7 | 125,0 ± 1 | 125 ±0,7 μm | |
| No circularidad del revestimiento | % | £1.0 | £1.0 | £1.0 | £1.0 | |
| Error de concentricidad del núcleo/revestimiento | mm | 0,5€ | 0,5€ | 0,5€ | 0,5€ | |
| Diámetro del recubrimiento | mm | 245 ± 5 | 245 ± 5 | 242 ± 7 | 242 ± 7 | |
| Error de concentricidad del revestimiento/revestimiento | mm | £12 | £12 | £12 | £12 | |
| Longitud de onda de corte del cable | nm | £ 1260 | £ 1260 | £ 1260 | £ 1260 | |
| Coeficiente de atenuación | 1310nm | dB/km | 0,36€ | 0,36€ | 0,35€ | 0,35€ |
| 1550nm | dB/km | 0,22€ | 0,22€ | 0,22€ | 0,22€ | |
| 1 vuelta en 10±0,5 mm de diámetro.Ánima | 1550nm | dB/km | 0,75€ | 0,5€ | - | - |
| 1 vuelta en 10±0,5 mm de diámetro.Ánima | 1625nm | dB/km | 1,5€ | £1.0 | - | - |
| Nivel de estrés de prueba | kpsi | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | |
| (Artículo) | Unidad | Especificación | Especificación | Especificación | Especificación | |
| OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | |||
| Diámetro del campo modal | 1310nm | mm | 62,5±2,5 | 50±2,5 | 50±2,5 | 50±2,5 |
| 1550nm | mm | 125,0 ± 1,0 | 125,0 ± 1,0 | 125,0 ± 1,0 | 125,0 ± 1,0 | |
| Diámetro del revestimiento | mm | £1.0 | £1.0 | £1.0 | £1.0 | |
| No circularidad del revestimiento | % | 1,5€ | 1,5€ | 1,5€ | 1,5€ | |
| Error de concentricidad del núcleo/revestimiento | mm | 245 ± 10 | 245 ± 10 | 245 ± 10 | 245 ± 10 | |
| Diámetro del recubrimiento | mm | £12 | £12 | £12 | £12 | |
| Error de concentricidad del revestimiento/revestimiento | mm | ≥ 160 | ≥ 500 | ≥ 1500 | ≥ 3500 | |
| Longitud de onda de corte del cable | nm | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | |
| Coeficiente de atenuación | 1310nm | dB/km | 3,5€ | 3,5€ | 3,5€ | 3,5€ |
| 1550nm | dB/km | 1,5€ | 1,5€ | 1,5€ | 1,5€ | |
| Nivel de estrés de prueba | kpsi | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | |
Bidón de madera no retornable.
Ambos extremos de los cables de fibra óptica están firmemente sujetos al tambor y sellados con una tapa retráctil para evitar la entrada de humedad.
• Cada tramo de cable se enrollará en un tambor de madera fumigado.
• Cubierto por una lámina protectora de plástico
• Sellado por fuertes listones de madera
• Se reservará al menos 1 m del extremo interior del cable para realizar pruebas.
• Longitud del tambor: La longitud estándar del tambor es 3.000 m±2%;
El número secuencial de la longitud del cable se marcará en la funda exterior del cable a un intervalo de 1 metro ± 1%.
La siguiente información se marcará en la cubierta exterior del cable a un intervalo de aproximadamente 1 metro.
1. Tipo de cable y número de fibra óptica.
2. Nombre del fabricante
3. Mes y Año de Fabricación
4. Longitud del cable
Marcado de tambor:
Cada lado de cada tambor de madera deberá estar marcado permanentemente con letras de un mínimo de 2,5 a 3 cm de alto con lo siguiente:
1. Nombre y logotipo del fabricante.
2. Longitud del cable
3.Tipos de cables de fibray número de fibras,etc
4. Corredera
5. Peso bruto y neto
Puerto:
Shanghái/Guangzhou/Shenzhen
| Cantidad (kilómetros) | 1-300 | ≥300 |
| Hora estimada (días) | 15 | ¡Para ser engendrado! |
Nota: El estándar de embalaje y los detalles anteriores se estiman y el tamaño y peso finales se confirmarán antes del envío.
Observación: Los cables están embalados en cajas de cartón, enrollados en baquelita y tambor de acero.Durante el transporte se deben utilizar herramientas adecuadas para evitar dañar el paquete y manipularlo con facilidad.Los cables deben protegerse de la humedad, mantenerse alejados de altas temperaturas y chispas de fuego, protegidos contra dobleces y aplastamientos excesivos, protegidos contra tensiones mecánicas y daños.
<s
En 2004, GL FIBER estableció la fábrica para producir productos de cables ópticos, principalmente cables de acometida, cables ópticos para exteriores, etc.
GL Fiber ahora tiene 18 juegos de equipos de coloración, 10 juegos de equipos de recubrimiento plástico secundario, 15 juegos de equipos de torsión de capas SZ, 16 juegos de equipos de revestimiento, 8 juegos de equipos de producción de cables de bajada FTTH, 20 juegos de equipos de cables ópticos OPGW y 1 equipo paralelo y muchos otros equipos auxiliares de producción.En la actualidad, la capacidad de producción anual de cables ópticos alcanza los 12 millones de núcleos-km (la capacidad de producción diaria promedio es de 45.000 núcleos-km y los tipos de cables pueden alcanzar los 1.500 km).Nuestras fábricas pueden producir varios tipos de cables ópticos para interiores y exteriores (como ADSS, GYFTY, GYTS, GYTA, GYFTC8Y, microcable soplado por aire, etc.).la capacidad de producción diaria de cables comunes puede alcanzar los 1500 KM/día, la capacidad de producción diaria de cables de acometida puede alcanzar un máximo de 1500 km/día.1200 km/día, y la capacidad de producción diaria de OPGW puede alcanzar los 200 km/día.