Glasgarn-Anti-Nagetier-ADSS-Glasfaserkabel für den Außenbereich
| Modell | ADSS Glasgarn Anti-Nagetier |
| Ballaststoffe zählen | 2core - 288core |
| Fasertyp | ITU-T G.652.D |
| Zentrales Stärkemitglied | FRP |
| Puffer | PBT-Bündelrohr |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | Wasserblockierendes Klebeband und Garn |
| Nagetierschutz | Glasgarn |
| Mantel | PE |
| Spannweite individuell angepasst | 80/100/120/150/200/300 m usw. |
| Anwendung | Selbsttragende Überkopfverlegung, Kanalverlegung |
| Trommellänge | 2 km, 3 km, 4 km |

Beschreibung des nagetierresistenten ADSS-Glasfaserkabels aus Glasgarn:
ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) Anti-Nagetier-Luft-/Kanal-Glasfaserkabel aus Glasgarn ist ein spezielles , vollständig dielektrisches Glasfaserkabel, das zwei Hauptherausforderungen lösen soll: (1) selbsttragende Installation in Luft- (Überkopf) oder Kanalumgebungen (Untergrund/Leitung), ohne auf Metallstützen angewiesen zu sein; (2) Widerstandsfähigkeit gegen Nagetierschäden (eine große Bedrohung für Erd-/Kanalkabel, da Nagetiere die Isolierung durchfressen und die Fasern beschädigen). Es vereint die Vorteile von ADSS-Kabeln (leicht, korrosionsbeständig, keine elektromagnetischen Störungen) mit Anti-Nagetier-Glasgarn und ist somit für komplexe Übertragungsszenarien geeignet.
Unterstützt sich selbst bei Luftanwendungen (z. B. zwischen Strommasten aufgereiht) ohne zusätzliche Metalltragseile;
Widersteht mechanischer Beanspruchung und Umwelterosion bei Kanalanwendungen (z. B. in unterirdischen Leitungen verlegt);
Verhindert das Nagen durch Nagetiere (durch Glasgarnpanzerung, die für Nagetiere wie Ratten, Mäuse oder Eichhörnchen hart und unverdaulich ist).
Detaillierte Struktur des Anti-Nagetier-ADSS-Glasfaserkabels für den Außenbereich aus Glasgarn:
Das Glasgarn-Anti-Nagetier-Kabel verfügt über ein geschichtetes, vollständig dielektrisches Design, um mechanische Festigkeit, Signalintegrität und Anti-Nagetier-Leistung in Einklang zu bringen.
Die Fasern werden in der mit Gel gefüllten PBT-Bündelröhre positioniert. Rohre (und Füllstoffe) werden um den nichtmetallischen Festigkeitsträger (FRP) herum verseilt, um den Kabelkern zu bilden. Wasserabweisendes Garn und wasserabweisendes Band im Kabelkern, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Dann Glasgarn als Nagetierschutzmaterial zur Längsverstärkung um den Kabelkern herum. Abschließend wird ein PE-Außenmantel extrudiert.
| Layername | Zusammensetzung | Funktion |
| Glasfaserkern | Singlemode- (SM) oder Multimode- (MM) Glasfasern (z. B. G.652.D) | Optische Signale übertragen |
| Lose Röhrenpuffer | PBT (Polybutylenterephthalat) | Isolieren Sie die Fasern vor äußerer Belastung (Biegung, Kompression); gefüllt mit wasserblockierendem Gel, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. |
| Zentrales Stärkemitglied | Glasfaserverstärkter Kunststoff (FRP) | Bereitstellung von Zugfestigkeit für die Selbstunterstützung aus der Luft; Stellen Sie sicher, dass das Kabel Wind, Eis und Installationslasten standhält. |
| Wasserbeständigkeit | Wasserblockierendes Garn und Klebeband | Schützen Sie die Kabelseele vor dem Eindringen von Wasser |
| Anti-Nagetier-Schicht | Glasgarn | Physikalische Barriere gegen Nagetiere: Glasgarn ist hart, scharf und nicht essbar und verhindert ein Durchnagen bis zu den inneren Bündeladern. |
| Äußere Hülle | Witterungsbeständiges PE (für Antennen) oder abriebfestes LSZH (für Kanäle) | Widersteht Umweltschäden (UV-Strahlung, Regen, Staub oder Kanalreibung); sorgen für eine lange Haltbarkeit. |
ADSS Glasgarn Anti-Nagetier
Anti-Nagetier-Kabel aus Glasgarn
Eigenschaften:
Keine elektromagnetischen Störungen (EMI/RFI) : Da keine Metallkomponenten vorhanden sind, leitet das Kabel keinen Strom und erzeugt keine elektromagnetischen Felder. Dies ist von entscheidender Bedeutung für Stromnetzanwendungen (z. B. entlang von Hochspannungsübertragungsleitungen verlegt) oder sensible Industrieumgebungen (z. B. Rechenzentren, Ölraffinerien), in denen EMI Signale stören könnte.
Korrosionsbeständigkeit : Unbeeinflusst durch Feuchtigkeit, Salzsprühnebel (Küstengebiete) oder chemische Schadstoffe, sodass keine Korrosionsschutzbehandlungen erforderlich sind (im Gegensatz zu metallverstärkten Kabeln).
Luftselbstunterstützung : Die FRP-Verseilschicht bietet eine ausreichende Zugfestigkeit (typischerweise 1–5 kN), um das Eigengewicht des Kabels zu tragen, wenn es zwischen Masten gespannt wird (Spannweiten bis zu 800 Meter). Es ist kein zusätzlicher Tragdraht erforderlich, was die Installationskosten und -komplexität reduziert.
Anpassungsfähigkeit des Kanals : Der Außenmantel (abriebfestes LSZH) schützt das Kabel beim Ziehen vor Reibung an den Kanalwänden. Die kompakte Bauweise (Durchmesser meist 10–20 mm) ermöglicht den Einbau in schmale Kanäle (z. B. 20–50 mm Innendurchmesser).
Physische Barriere, keine chemische : Im Gegensatz zu Kabeln mit nagetierabweisenden Chemikalien (die sich mit der Zeit zersetzen) ist die Glasgarnschicht eine dauerhafte physikalische Barriere. Nagetiere können das harte, spröde Glasgarn nicht durchkauen (es schädigt ihre Zähne) und das Garn ist ungiftig (sicher für die Umwelt).
Keine Beeinträchtigung der Signalqualität : Die Glasgarnschicht ist nichtmetallisch und nicht leitend, sodass sie die Übertragung optischer Signale nicht beeinträchtigt (keine Signaldämpfung oder Reflexion).
UV-Beständigkeit : Der äußere PE-Mantel für den Lufteinsatz ist mit UV-Stabilisatoren versehen, die Alterung und Rissbildung bei längerer Sonneneinstrahlung verhindern (Lebensdauer bis zu 25 Jahre).
Wasserdichtigkeit : Die Bündelader ist mit wasserblockierendem Gel gefüllt und der Innenmantel verfügt über eine dicht schließende Struktur, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in den Faserkern eindringt (Feuchtigkeit kann zu Faserschwächung und -bruch führen).
LSZH-Option : Für Innen-/Kanalanwendungen geben LSZH-Außenmäntel im Brandfall wenig Rauch und keine giftigen Halogengase ab und erfüllen die Brandschutznormen (z. B. IEC 60332-1 für Flammschutz).
Geringe Dichte: Vollständig dielektrische Materialien (FRP, PE, Glasgarn) machen das Kabel leicht (typischerweise 100–300 kg/km), was 30–50 % leichter ist als metallverstärkte Luftkabel. Dies reduziert die Belastung der Masten/Türme und vereinfacht das manuelle oder maschinelle Ziehen.
Anwendungen:
Das Anti-Nagetier-Luft-/Kanalkabel aus Glasgarn ist ideal für Szenarien, in denen eine Kombination aus vollständig dielektrischer Sicherheit und Anti-Nagetierschutz erforderlich ist.
Anwendung : Wird in Stromverteilungsnetzen (110-kV-/220-kV-Leitungen) zur Übertragung von Betriebsdaten (z. B. Lastüberwachung, Fehlererkennung) zwischen Umspannwerken verwendet.
Warum es passt : Das vollständig dielektrische Design vermeidet Kurzschlüsse mit Hochspannungsleitungen; Die Luftselbstversorgung passt zur Oberleitungsinfrastruktur des Stromnetzes. Der Nagetierschutz verhindert Schäden an Kabeln, die in unterirdischen Kanälen in der Nähe von Umspannwerken verlegt werden.
Anwendung : Ländliche/städtische Breitbandnetze (FTTH, FTTB), bei denen Kabel sowohl in der Luft (über Straßen) als auch in Kanälen (unter Gehwegen) verlegt werden müssen.
Warum es passt : Durch die Kompatibilität mit der doppelten Installation wird der Bedarf an separaten Antennen-/Rohrkabeln reduziert; Der Nagetierschutz sorgt für Zuverlässigkeit in unterirdischen Kanälen (wo häufig Nagetiere nisten); Das leichte Design beschleunigt die Bereitstellung.
Anwendung : Fabriken, Ölraffinerien, Universitätsgelände oder Rechenzentren, die interne optische Verbindungen benötigen.
Warum es passt : EMI-Widerstand vermeidet Interferenzen mit Industrieanlagen/Datenservern; LSZH-Mantel erfüllt Brandschutzanforderungen; Der Nagetierschutz schützt Kabel in unterirdischen Versorgungskanälen (üblich auf Campus-/Fabrikengeländen).
Anwendung : Eisenbahn- oder Autobahnkommunikationssysteme (z. B. Übertragung von Videoüberwachungs- und Verkehrskontrollsignalen).
Warum es passt : Die Antenneninstallation kann den Oberleitungsmasten von Eisenbahnen/Autobahnen folgen; Die Kanalinstallation (entlang von Gleisen/Straßen) ist vor Nagetieren geschützt. Witterungsbeständigkeit widersteht extremen Temperaturen (z. B. -40 °C bis 70 °C).

1. Strukturparameter
Artikel |
Wert |
||
Ballaststoffe zählen |
12 |
36 |
96 |
Röhren |
2 |
6 |
8 |
Rohrmaterial |
PBT |
||
Faseranzahl/Röhre |
6 |
6 |
12 |
Faseridentifizierung |
Blau Orange Grün Braun Grau Weiß |
Blau Orange Grün Braun Grau Weiß |
Blau Orange Grün Braun Grau Weiß Rot Schwarz Gelb Violett Rosa Aqua |
Außendurchmesser der Röhre |
2,0 ± 0,1 mm |
2,0 ± 0,1 mm |
2,3 ± 0,1 mm |
Dicke des Rohrs |
0,30 ± 0,05 mm |
0,30 ± 0,05 mm |
0,35 ± 0,05 mm |
Farbe der Röhre |
Blau-Orange |
Blau Orange Grün Braun Grau Weiß |
Blau Orange Grün Braun Grau Weiß Rot Schwarz |
FRP |
2,2 mm |
2,2 mm |
2,5 mm |
PE-beschichtet |
- |
- |
3,8 mm |
Wasserblockierendes Material |
Wasserblockierendes Garn und wasserblockierendes Band |
||
Reißleine |
Polyester * 1-Rot |
||
Mitglied der peripheren Kraft |
Glasgarn |
||
Dicke der Hülle |
Nominell 1,8 mm |
||
Mantelmaterial |
HDPE |
||
Außendurchmesser des Kabels |
10,5 ± 0,3 mm |
10,5 ± 0,3 mm |
12,7 ± 0,3 mm |
Kabelgewicht |
85 kg/km |
82 kg/km |
112 kg/km |
2. Faserparameter G.652.D (nach dem Kabel)
Artikel |
Eigenschaften |
Einheit |
Wert |
|
Geometrisch |
Verkleidungsdurchmesser |
μm |
125,0 ± 1,0 |
|
Unrundheit der Verkleidung |
% |
≤1,0 |
||
Konzentrizitätsfehler zwischen Kern und Mantel |
μm |
≤0,6 |
||
Kern-Unrundheit |
% |
≤12 |
||
Beschichtungsdurchmesser |
μm |
245 ± 10,0 |
||
Konzentrizitätsfehler zwischen Beschichtung und Mantel |
μm |
≤12 |
||
Lockenradius |
M |
≥4 |
||
Dämpfung |
Nulldispersionssteigung S0 |
ps/nm²km |
≤0,092 |
|
1625 nm Dämpfung |
dB/km |
≤0,30 |
||
1383+/-3nm Dämpfung |
dB/km |
≤0,36 |
||
1310 nm Dämpfung |
dB/km |
≤0,36 |
||
1550 nm Dämpfung |
dB/km |
≤0,22 |
||
Punktdiskontinuität (1310 nm und 1550 nm) |
dB |
≤0,05 |
||
Dämpfung bei 1285 nm bis 1330 nm im Vergleich zu 1310 nm |
dB |
≤0,03 |
||
Dämpfung bei 1485 nm ~1580 nm im Vergleich zu 1550 nm |
dB |
≤0,03 |
||
Nulldispersionswellenlänge λ0 |
nm |
1300≤λ 0≤1324 |
||
Streuung |
1285–1339 nm Dispersion |
PS/NM/km |
≤3,5 |
|
1271–1360 nm Dispersion |
PS/NM/km |
≤5,3 |
||
1550 nm Dispersion |
PS/NM/km |
13.3~18.6 |
||
Nomineller MFD-Wert (1310 nm) |
μm |
8,6-9,5 |
||
MFD-Toleranz |
μm |
±0,4 |
||
Biegen |
Kabel-Grenzwellenlänge λcc |
nm |
≤1260 |
|
1550 nm Makrobiegungs-induzierte Dämpfung (100 Windungen mit einem Durchmesser von 60 mm) |
dB |
≤0,5 |
||
PMD |
Q |
0,01 % |
||
Maximale individuelle Faser |
ps/√km |
0.2 |
||
M |
20 Kabel |
|||
Rollenlänge:
normalerweise 2 km, 3 km, 4 km (nach Wunsch)
Trommeloptionen:
Begaste Holztrommel
Stahlverstärkte Holztrommel
Sperrholztrommel
Kabel- und Trommelmarkierung nach Kundenwunsch.

Versandfotos:


Inhalt ist leer!