Flaches FRP-gepanzertes Anti-Nagetier-ADSS-Glasfaserkabel für den Außenbereich
| Modell | ADSS Anti-Nagetier |
| Ballaststoffe zählen | 2core - 288core |
| Fasertyp | ITU-T G.652.D |
| Zentrales Stärkemitglied | FRP |
| Puffer | PBT-Bündelrohr |
| Zusätzliches Stärkemitglied1 | Aramidgarn |
| Zusätzliches Stärkemitglied2 | Flache FRP-Rüstung |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | Wasserblockierendes Klebeband und Garn |
| Innere und äußere Hülle | PE |
| Spannweite individuell angepasst | 80/100/120/150/200/300 m usw. |
| Anwendung | Selbsttragende Überkopfverlegung |
| Trommellänge | 2 km, 3 km, 4 km |

Beschreibung:
Anti-Nagetier-ADSS-Glasfaserkabel (All-Dielectric Self-Supporting) mit flacher FRP-Armierung (Glasfaserverstärkter Kunststoff) ist ein spezielles, vollständig dielektrisches optisches Übertragungskabel, das entwickelt wurde, um das kritische Problem von Nagetierschäden (z. B. Nagen durch Ratten, Mäuse, Eichhörnchen) in Verkabelungsumgebungen im Freien zu lösen. Es behält den selbsttragenden Vorteil herkömmlicher ADSS-Kabel bei und verbessert gleichzeitig den mechanischen Schutz vor biologischen Bedrohungen, wodurch es für komplexe ökologische und technische Szenarien geeignet ist.
Struktur:
Das Anti-Rodent ADSS-Kabel folgt einem Schichtverseilungsdesign :
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 Aramidgarn als Zugfestigkeitselement zur Verstärkung. Ein PE-Innenmantel ist extrudiert. Nachdem das flache FRP eingebettet wurde, wurde es in Längsrichtung mit wasserabweisendem Klebeband umwickelt. Abschließend wird ein PE-Außenmantel extrudiert.
| Layername | Zusammensetzung | Funktion |
| Faserkern (optische Einheit) | Singlemode-/Multimode-Lichtwellenleiter (z. B. G.652D) | Optische Signale übertragen |
| Lose Röhrenpuffer | PBT (Polybutylenterephthalat) | Isoliert Fasern vor äußerer Feuchtigkeit/Staub; Bietet einen ersten mechanischen Puffer. |
| Wasserblockierende Schicht | Wasserquellbares Garn + Wasserblockierendes Band | Verhindert das Eindringen von Wasser entlang der Kabellänge |
| Stärke-Mitglied | Aramidgarn (z. B. Kevlar®), FRP (faserverstärkter Kunststoff) | Tragen Sie das Eigengewicht und die Zugkraft des Kabels (Kern der „selbsttragenden“ Fähigkeit von ADSS). |
| Innenhülle | PE |
Schützt innere Schichten vor Korrosion und geringem Abrieb. |
| Flache FRP-Panzerschicht | FRP (Glasfaserverstärkter Kunststoff) | Anti-Nagetier-Kernschicht: Hohe Härte (Rockwell-Härte > 80HRM) widersteht dem Nagen; Die flache Form optimiert die Installation. |
| Äußere Hülle | UV-beständiges PE oder FR (flammhemmendes) PE | Endgültiger Schutz gegen UV-Strahlung, Alterung, chemische Korrosion und Flammen (für Innenszenarien). |
ADSS Anti-Nagetier
ADSS Flaches FRP gepanzert
Eigenschaften:
Dieses Glasfaserkabel kombiniert die Vorteile von ADSS, FRP-Panzerung und Anti-Nagetier-Design mit den folgenden herausragenden Merkmalen:
(1) Hervorragende Anti-Nagetier-Leistung
Härtebarriere: FRP-Panzer haben eine Oberflächenhärte, die die Beißkraft gewöhnlicher Nagetiere bei weitem übersteigt (z. B. können Ratten nur Materialien mit einer Härte < 60 HRM nagen). Labortests zeigen, dass die Panzerschicht nach 72 Stunden simuliertem Nagen durch Nagetiere nicht durchdringt.
Ungiftig und unattraktiv: Im Gegensatz zu Metallpanzerungen (die Nagetiere anlocken können) ist FRP inert und gibt keine Gerüche ab, die Schädlinge anlocken, wodurch das Risiko langfristiger Schäden verringert wird.
(2) All-dielektrischer Vorteil
Der Verzicht auf Metallkomponenten (z. B. Stahldraht, Aluminiumband) verhindert elektromagnetische Interferenzen (EMI) durch Hochspannungsleitungen und gewährleistet eine stabile Signalübertragung für die Kommunikation im Energiesystem (z. B. SCADA, Relaisschutz).
Beseitigt das Risiko eines Stromschlags während der Installation/Wartung und macht den Einsatz in Korridoren von 110-kV-500-kV-Übertragungsleitungen sicher.
(3) Starke mechanische Eigenschaften
Selbsttragend: Aramid-Verstärkungselemente ermöglichen es dem Kabel, 50–200 Meter zwischen Masten/Türmen ohne zusätzliche Unterstützung zu überbrücken, wodurch die Konstruktionskosten gesenkt werden.
Abrieb- und Schlagfestigkeit: Die FRP-Panzerung erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen äußere Reibung (z. B. durch Äste, Kanalwände) und mäßige Stöße (z. B. herabfallende Trümmer) und verlängert die Lebensdauer auf 20–30 Jahre.
(4) Umweltanpassungsfähigkeit
Korrosionsbeständigkeit: FRP- und LSZH-Materialien widerstehen sauren/alkalischen Böden, Salznebel (Küstengebiete) und chemischen Schadstoffen (Industriegebiete) und vermeiden Rostprobleme bei metallgepanzerten Kabeln.
UV- und Temperaturbeständigkeit: Die UV-Stabilisatoren des Außenmantels halten langfristiger Außeneinwirkung stand; Das Kabel arbeitet stabil in einem weiten Temperaturbereich (-40 °C bis +70 °C) und eignet sich für kalte Hochebenen und heiße Regionen.
(5) Einfache Installation und Kompatibilität
Flaches Design: Der flache Querschnitt (typischerweise 8–12 mm dick, 20–30 mm breit) passt in schmale Kanäle, Wandhalterungen oder Kabelrinnen und spart so Platz im Vergleich zu runden armierten Kabeln.
Leicht: FRP hat ein Viertel der Dichte von Stahl, daher ist das Kabel leichter (z. B. 12-adriges Modell ≈ 80 kg/km) als metallgepanzertes ADSS, was die Belastung der Masten/Türme reduziert und die manuelle Handhabung vereinfacht.
Anwendungen:
Das gepanzerte ADSS Flat FRP-Kabel ist ideal für Szenarien, in denen häufig Nagetiere aktiv sind und eine vollständig dielektrische/selbsttragende Leistung erforderlich ist:
Übertragungsleitungskorridore: Werden für die Kommunikation zwischen Umspannwerken und Kraftwerken verwendet, insbesondere in ländlichen oder vorstädtischen Gebieten, in denen Nagetiere (z. B. Feldmäuse) aktiv sind.
Verkabelung des Verteilungsnetzes: Verlegung entlang von Strommasten in Wohngebieten, um Schäden an Stromüberwachungs- und Steuersignalen durch Nagetiere zu verhindern.
Ländliches FTTH (Fiber-to-the-Home): Wird in Dorfstraßen oder auf dem Ackerland eingesetzt, um das Nagen von Ratten im Boden oder in der Vegetation zu vermeiden.
Industrieparks: Wird in fabrikinternen Netzwerken (z. B. zwischen Werkstätten) verwendet, wo FRP-Panzerungen sowohl Nagetieren als auch Industriestaub/Chemikalien widerstehen.
Eisenbahn-/autobahnseitige Verkabelung: Verlegung entlang von Eisenbahnschienen oder Autobahnleitplanken, zum Schutz vor Nagetieren in Grüngürteln am Straßenrand und zum Widerstand gegen Vibrationen durch vorbeifahrende Fahrzeuge.
Forstwirtschaft und ökologische Bereiche: Wird bei der Überwachung von Waldbränden oder in ökologischen Datenübertragungssystemen verwendet, wobei die nichtmetallischen Eigenschaften von FRP eine Beeinträchtigung der Tierwelt verhindern und dem Nagen durch Eichhörnchen standhalten.
1. Strukturparameter
Doppeljacken (Spannweite 150 m als Referenz):
| Modell | Anti-Nagetier-ADSS | ||||||||
| Fasertyp | G652D G655 G657 50/125 62,5/125 | ||||||||
| Ballaststoffe zählen | 2-30 | 32-36 | 38-60 | 62-72 | 74-96 | 98-120 | 122-144 | 146-216 | 218-288 |
| Max. Fasern pro Röhre | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Einheiten (Röhren oder Füllstoffe) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 |
| Kabeldurchmesser (mm) | 13.8 | 13.8 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 19.5 | 19.7 | 22.0 |
| Kabelgewicht (kg/km) | 175 | 175 | 210 | 210 | 255 | 295 | 356 | 354 | 432 |
| Zug (N) | Langfristig/kurzfristig: 2500/5000 | ||||||||
| Quetschen (N/100 mm) | Langfristig/kurzfristig: 1000/3000 | ||||||||
| Min. Biegeradius (mm) | Statisch/dynamisch: 15D/30D | ||||||||
| Temperatur (℃) | Lagerung/Betrieb: -40℃~70℃ | ||||||||
Triple Jackets (Spannweite 300 m als Referenz):
Artikel |
Wert |
|||
Spanne |
300 Mio |
|||
Faseranzahl |
12 |
24 |
48 |
144 |
PBT-Rohr |
1 |
2 |
4 |
12 |
Faseranzahl/Röhre |
12 |
12 |
12 |
12 |
Füllstoff |
6 |
5 |
3 |
0 |
Außendurchmesser des Rohrs/mm |
2,0 ± 0,1 |
2,0 ± 0,1 |
2,0 ± 0,1 |
1,9 ± 0,1 |
Rohrdicke/mm |
0,30 ± 0,05 |
0,30 ± 0,05 |
0,30 ± 0,05 |
0,30 ± 0,05 |
FRP mit zentraler Festigkeit |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
Beschichtetes FRP |
- |
- |
- |
5.6 |
Wasserblockierendes Material |
Wasserblockierendes Garn + wasserblockierendes Band |
|||
Reißleine |
Polyestergarn*2 |
|||
Wasserblockierendes Material |
Wasserblockierendes Garn + wasserblockierendes Band |
|||
Innenhülle |
Nenndicke 1,0 mm HDPE |
|||
Mitglied der peripheren Kraft |
Aramidgarn |
|||
Reißleine |
Polyestergarn*2 |
|||
Mittlere Scheide |
Nenndicke 1,0 mm HDPE |
|||
Rüstung |
Flaches FRP 3,0*1,0 mm |
Flaches FRP 3,0 * 1,0 mm |
||
Wasserblockierendes Material |
Wasserblockierendes Garn + wasserblockierendes Band |
|||
Reißleine |
Polyestergarn*2-Rot |
|||
Äußere Hülle |
Nenndicke 2,0 mm HDPE |
Nenndicke 2,0 mm HDPE |
Nenndicke 2,0 mm HDPE |
Nenndicke 2,0 mm HDPE |
Außendurchmesser des Kabels/mm |
17,8 ± 0,3 |
17,8 ± 0,3 |
17,8 ± 0,3 |
20,5 ± 0,3 |
Gewicht |
294 kg/km |
294 kg/km |
297 kg/km |
392 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!