GYFTS53 Открытая многожильная свободная трубка Прочный элемент из стеклопластика Двойная стальная лента Бронированный подземный оптоволоконный кабель для прямой прокладки
| Модель | GYFTS53 |
| Количество волокон | 2F - 288F |
| Структура | Многожильная свободная трубка |
| Член Центральной силы (CSM) | Стеклопластиковый стержень (неметаллический) |
| Бронирующий слой | Двойная стальная лента |
| Внутренняя куртка | ПЭ (полиэтилен) |
| Внешняя куртка | ПЭ (полиэтилен) |
| Приложение | Установка прямого захоронения UG |
| Длина барабана | 2 км, 3 км, 4 км и т. д. |

Описание:
GYFTS53 Многожильный кабель со свободной трубкой и двойной гофрированной стальной лентой, армированный кабель, представляет собой специализированный оптоволоконный кабель для наружной прокладки под землей, предназначенный для работы в суровых подземных условиях и обеспечивающий стабильную и долгосрочную передачу оптического сигнала. Он объединяет несколько структурных слоев для балансировки механической защиты, устойчивости к воздействию окружающей среды и целостности сигнала, что делает его широко используемым в магистральных сетях, сетях доступа и промышленных сетях связи.
Определение модели:
GY : указывает на наружный оптоволоконный кабель.
F : неметаллический центральный силовой элемент (FRP).
Т : свободная трубка, наполненная тиксотропным гелем.
S : броня из стальной ленты (первый слой стальной ленты для базовой механической защиты)
53 : Код для «второго армирования стальной лентой + внешняя оболочка из полиэтилена (PE)» (конструкция 53 — классический выбор для непосредственного захоронения)
Структурный состав оптоволоконного кабеля GYFTS53 с двойной броней для прокладки под землей:
| Слой | Материал | Функция |
| 1. Сердечник оптического волокна | Одномодовое (SM) или многомодовое (MM) волокно | Передача оптических сигналов, SMF на большие расстояния; ММФ на короткие дистанции. |
| 2. Буферный слой | Свободная трубка из ПБТ | Закройте волокна небольшим зазором (заполненным водоблокирующим гелем), чтобы обеспечить движение волокон (компенсирует изменения температуры) и блокировать влагу. |
| 3. Член центральной силы | Стержень FRP (пластик, армированный волокном) | Сопротивляйтесь растягивающим усилиям во время установки (например, натягиванию) и предотвращайте удлинение кабеля; |
| 4. Слой скрутки | Несколько свободных трубок (или наполнителей) скручены вокруг центрального силового элемента. | формируют сердцевину кабеля, улучшают гибкость кабеля и уменьшают нагрузку на волокно. |
| 5. Первый слой брони |
Гофрированная стальная лента (PSP) |
Сопротивляйтесь боковому давлению (например, уплотнению почвы) и предотвращайте укусы грызунов; обеспечивает базовую механическую защиту. |
| 6. Внутренняя оболочка | Полиэтилен (ПЭ) | Свяжите многожильные трубки и силовой элемент в прочный сердечник, обеспечив базовую защиту. |
| 7. Второй слой брони | Гофрированная стальная лента (PSP) | Повышает устойчивость к боковому давлению и ударопрочность; удваивает защитные возможности брони. |
| 8. Внешняя оболочка | Полиэтилен средней плотности (MDPE) или полиэтилен высокой плотности (HDPE). | Окончательный барьер против коррозии почвы (кислоты, щелочи), влаги и УФ-излучения (даже при временном воздействии); высокая износостойкость. |
GYFTS53 Кабель для прокладки под землей
Структура кабеля GYFTS53
Характеристики оптоволоконного кабеля для прокладки под землей GYFTS53:
Броня из двойной стальной ленты : Двойные слои стальной ленты обеспечивают превосходную устойчивость к боковому давлению (выдерживает до 10-15 кН/м⊃2; давление почвы) и ударам (например, случайным ударам лопат или строительного оборудования). Он также эффективно предотвращает укусы грызунов (распространенная угроза для подземных кабелей).
Элемент прочности FRP : FRP обеспечивает высокую прочность на разрыв (по сравнению со сталью), при этом он легкий и устойчивый к коррозии. Это позволяет избежать проблемы «расширения ржавчины» стальных силовых элементов, которая со временем может повредить кабель во влажной почве.
Водоблокирование : сочетание геля в виде свободной трубки, водоблокирующей пряжи и оболочек из MDPE/HDPE обеспечивает полную водоблокировку (как радиальную, так и продольную). Это предотвращает попадание влаги в кабель и повреждение оптических волокон (влага вызывает затухание сигнала и деградацию волокна).
Коррозионная стойкость : стеклопластик (не ржавеет) и гофрированные стальные ленты (устойчивы к почвенной коррозии) обеспечивают стабильную работу кабеля в кислых, щелочных или засоленных почвах (например, в прибрежных зонах или промышленных зонах).
Температурная адаптация : структура свободной трубки позволяет волокнам свободно расширяться/сжиматься, что позволяет кабелю работать в широком диапазоне температур (обычно от -40°C до +70°C), что подходит для холодных северных регионов и жаркого южного климата.
Низкое затухание : конструкция со свободной трубкой сводит к минимуму нагрузку на оптические волокна (отсутствие натяжения и изгиба при изменении температуры), обеспечивая низкое затухание сигнала (например, ≤0,36 дБ/км на длине волны 1310 нм для одномодовых волокон).
Высокая пропускная способность : поддерживает как одномодовые (для передачи на большие расстояния, до 100 км+), так и многомодовые (для коротких расстояний и приложений с высокой пропускной способностью, например, 10 Гбит/с на расстоянии 550 м) волокна, удовлетворяющие потребности магистральных, городских сетей и сетей доступа.
Гибкость : многожильная конструкция свободной трубки делает кабель гибким, облегчая протягивание и прокладку в узких траншеях или вокруг препятствий.
Долговечность : Коррозионностойкие материалы (FRP, оцинкованная сталь, MDPE) и прочные защитные слои продлевают срок службы кабеля до 25-30 лет (значительно больше, чем у небронированных или одинарнобронированных кабелей).
Приложения:
Развертывается в подземных траншеях между телекоммуникационными станциями, базовыми станциями или центрами обработки данных, образуя «магистраль» сетей связи.
Используется в сетях доступа «последней мили» (например, FTTx, «Оптоволокно до дома») для подключения центральных офисов к жилым/коммерческим зданиям, где прямое захоронение позволяет избежать препятствий для воздушных кабелей (например, деревьев, линий электропередачи).
Прокладываются рядом с подземными силовыми кабелями (например, распределительными линиями 110 кВ/220 кВ) для передачи данных мониторинга (например, тока, напряжения) и сигналов управления для работы интеллектуальной сети. Его броня устойчива к электромагнитным помехам (EMI) от высоковольтных линий электропередачи.
Используется в подземных шахтах, промышленных парках или химических заводах, где кабель должен выдерживать суровые условия (коррозионная почва, воздействие тяжелой техники или высокая влажность). Например, он соединяет датчики и системы управления при добыче полезных ископаемых.
Интегрируется в муниципальное строительство (например, расширение дорог, строительство метро) или проекты реконструкции городов, где прямое захоронение обеспечивает скрытность кабеля и защиту от поверхностных повреждений.
Используется в сетях кампусов (университеты, промышленные парки) для соединения зданий без воздушных кабелей, сохраняя аккуратный ландшафт.
Применяется в проектах широкополосной связи в сельской местности, где прямое прокладывание более рентабельно, чем воздушные кабели (без установки опор) и лучше противостоит экстремальным погодным условиям (например, сильному ветру, льду), характерным для отдаленных районов.
Цветовая идентификация (волокно и трубка):
Нет. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цвет |
Синий |
Апельсин |
Зеленый |
Коричневый |
Шифер |
Белый |
Красный |
Черный |
Желтый |
Фиолетовый |
Розовый |
Аква |

Параметр структуры:
| Модель | GYFTS53 | ||||||||
| Тип волокна | G652D G655 G657 50/125 62,5/125 | ||||||||
| Количество волокон | 2-30 | 32-36 | 38-60 | 62-72 | 74-96 | 98-120 | 122-144 | 146-216 | 218-288 |
| Макс. волокна на трубку | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Единицы измерения (тюбики или наполнители) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 |
| Диаметр кабеля (мм) | 13.9 | 13.9 | 14.7 | 14.7 | 16.0 | 17.4 | 18.9 | 19.3 | 21.3 |
| Вес кабеля (кг/км) | 190 | 190 | 213 | 213 | 250 | 293 | 340 | 350 | 423 |
| Растяжимость (Н) | Долгосрочная/краткосрочная перспектива: 1000/3000 | ||||||||
| Раздавить (Н/100 мм) | Долгосрочная/краткосрочная перспектива: 1000/3000 | ||||||||
| Мин. Радиус изгиба (мм) | Статический/динамический: 12,5D/25D | ||||||||
| Температура (℃) | Хранение/Работа:-40℃~70℃ | ||||||||
Параметр волокна G.652.D (после кабеля):
Элемент |
Характеристики |
Единица |
Ценить |
|
Геометрический |
Диаметр оболочки |
мкм |
125,0±1,0 |
|
Облицовка |
% |
≤1,0 |
||
Ошибка концентричности оболочки ядра |
мкм |
≤0,6 |
||
Основная некруглость |
% |
≤12 |
||
Диаметр покрытия |
мкм |
245±10,0 |
||
Ошибка концентричности покрытия-оболочки |
мкм |
≤12 |
||
Радиус завитка |
м |
≥4 |
||
Затухание |
Наклон нулевой дисперсии S0 |
пс/нм⊃2;км |
≤0,092 |
|
Затухание 1625 нм |
дБ/км |
≤0,30 |
||
Затухание 1383+/-3 нм |
дБ/км |
≤0,36 |
||
Затухание 1310 нм |
дБ/км |
≤0,36 |
||
Затухание 1550 нм |
дБ/км |
≤0,22 |
||
Точка разрыва (1310 нм и 1550 нм) |
дБ |
≤0,05 |
||
Затухание при 1285–1330 нм по сравнению с 1310 нм |
дБ |
≤0,03 |
||
Затухание при 1485–1580 нм по сравнению с 1550 нм |
дБ |
≤0,03 |
||
Длина волны нулевой дисперсии λ0 |
нм |
1300≤λ 0≤1324 |
||
Дисперсия |
Дисперсия 1285~1339нм |
пс/нм/км |
≤3,5 |
|
Дисперсия 1271~1360нм |
пс/нм/км |
≤5,3 |
||
Дисперсия 1550 нм |
пс/нм/км |
13,3~18,6 |
||
Номинальное значение MFD (1310 нм) |
мкм |
8,6-9,5 |
||
Допуск МФД |
мкм |
±0,4 |
||
Гибка |
Длина волны отсечки кабеля λcc |
нм |
≤1260 |
|
Затухание, вызванное макроизгибом, 1550 нм (100 витков диаметром 60 мм) |
дБ |
≤0,5 |
||
ПМД |
вопрос |
0,01% |
||
Максимальное индивидуальное волокно |
пс/√км |
0.2 |
||
М |
20 кабелей |
|||
Длина катушки :
Обычно 2 км, 3 км, 4 км, 5 км (по вашему запросу)
Варианты барабанов : фумигированный деревянный барабан, деревянный барабан, армированный сталью, фанерный барабан.
Маркировка кабеля и барабана согласно требованиям заказчика.

Фотографии доставки:


контент пуст!