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Cable exterior Cables compuestos optoelectrónicos (GDTS)

0755 - 27662758

sales@hiphotonics.com

<p>Hiphotonics hace cables compuestos optoelectr&oacute;nicos que ofrecen muchos beneficios que los hacen una elecci&oacute;n popular.<br />El cable compuesto optoel&eacute;ctrico combina las mejores partes de fibra &oacute;ptica y cable para enviar se&ntilde;ales &oacute;pticas y el&eacute;ctricas a altas velocidades. La parte de fibra &oacute;ptica permite que los datos se muevan r&aacute;pidamente y con mucho ancho de banda, y la parte de cable permite transferir energ&iacute;a y alimentar el equipo para satisfacer una amplia gama de necesidades de aplicaciones.<br />Ahorra espacio y dinero: El dise&ntilde;o de cables compuestos &oacute;pticos y el&eacute;ctricos ahorra espacio y reduce el costo de materiales e instalaci&oacute;n en comparaci&oacute;n con el alambre separado. Esto lo hace ideal para lugares donde el espacio y el dinero est&aacute;n restringidos, como centros de datos y edificios inteligentes.<br />Alta fiabilidad y estabilidad: Hiphotonics supervisa de cerca el proceso de fabricaci&oacute;n para asegurarse de que la calidad y el rendimiento de los cables compuestos optoelectr&oacute;nicos sean siempre los mismos. Pueden funcionar durante mucho tiempo en condiciones duras, lo que garantiza que las conexiones de red permanecer&aacute;n funcionando.<br />Adaptabilidad y personalizaci&oacute;n: Los cables compuestos optoelectr&oacute;nicos se pueden hacer para satisfacer las necesidades particulares de los clientes, incluyendo longitud, especificaciones y tipos de interfaces. Se puede utilizar en muchas situaciones diferentes y puede satisfacer las necesidades de diferentes proyectos porque es tan flexible.<br />Sostenibilidad y protecci&oacute;n del medio ambiente: Hiphotonics se dedica a hacer productos que sean buenos para el medio ambiente. Los cables compuestos optoelectr&oacute;nicos est&aacute;n hechos de materiales que se pueden usar una y otra vez y de maneras que son buenas para el medio ambiente. Tambi&eacute;n siguen la idea del desarrollo sostenible.</p>

Hiphotonics hace cables compuestos optoelectrónicos que ofrecen muchos beneficios que los hacen una elección popular.
El cable compuesto optoeléctrico combina las mejores partes de fibra óptica y cable para enviar señales ópticas y eléctricas a altas velocidades. La parte de fibra óptica permite que los datos se muevan rápidamente y con mucho ancho de banda, y la parte de cable permite transferir energía y alimentar el equipo para satisfacer una amplia gama de necesidades de aplicaciones.
Ahorra espacio y dinero: El diseño de cables compuestos ópticos y eléctricos ahorra espacio y reduce el costo de materiales e instalación en comparación con el alambre separado. Esto lo hace ideal para lugares donde el espacio y el dinero están restringidos, como centros de datos y edificios inteligentes.
Alta fiabilidad y estabilidad: Hiphotonics supervisa de cerca el proceso de fabricación para asegurarse de que la calidad y el rendimiento de los cables compuestos optoelectrónicos sean siempre los mismos. Pueden funcionar durante mucho tiempo en condiciones duras, lo que garantiza que las conexiones de red permanecerán funcionando.
Adaptabilidad y personalización: Los cables compuestos optoelectrónicos se pueden hacer para satisfacer las necesidades particulares de los clientes, incluyendo longitud, especificaciones y tipos de interfaces. Se puede utilizar en muchas situaciones diferentes y puede satisfacer las necesidades de diferentes proyectos porque es tan flexible.
Sostenibilidad y protección del medio ambiente: Hiphotonics se dedica a hacer productos que sean buenos para el medio ambiente. Los cables compuestos optoelectrónicos están hechos de materiales que se pueden usar una y otra vez y de maneras que son buenas para el medio ambiente. También siguen la idea del desarrollo sostenible.


Artículo

Unidad

Especificación

Tipo de fibra

El G.652D

Diámetro del campo del modo

1310 nm

mm

9.2±0.4

1550 nm

mm

10.4±0.8

Diámetro del revestimiento

mm

125.0±1

Revestimiento no circularidad

%

£1.0

Error de concéntricidad de núcleo/revestimiento

mm

£0.5

Diámetro del recubrimiento

mm

245±10

Revestimiento no Circularidad

%

£6.0

Error de concentricidad de recubrimiento/revestimiento

mm

£12.0

Longitud de onda de corte del cable

nm

£1260

Longitud de onda de dispersión cero

nm

1300 ~ 1324

pendiente de dispersión cero

p/(n)m2·km)

≤0.092

Dispersión cromática

1288 ~ 1339

ps/(nm. km)

≤3.5

1550

ps/(nm. km)

≤18

1625

ps/(nm. km)

≤22

Coeficiente de atenuación

1310 nm

dB/km

£0.36

1550 nm

dB/km

£0.22

1383 nm

dB/km

£0.35

1625 nm

dB/km

£0.30

Nivel de estrés de prueba

kpsi

≥100




Artículo

Parámetros

Cuenta de fibras

4

Fibra recubierta de color

Dimensiones

250µm±15µm

color

AzulnaranjaVerdeMarrón

Tubo suelto

Dimensiones

1.9mm±0.2mm (mm)

Material

PBT

color

Azul

Miembro de la Fuerza Central

Dimensiones

1.5mm±0.1mm (mm)

Material

Alambre de acero fosfatante

Cables de cobre 2.5

Dimensiones

4,5 mm ± 0,4 mm

Material

PVC / LSZH

color

RojoAzulVerde

Blindado

Material

Tira de acero recubierta de plástico

Chaqueta exterior

Dimensiones

11,8 mm ± 0,3 mm

Material

MDPE

color

Negro


Área de sección transversal del conductor

20)(Ω/km)

La mayor resistencia DC de un solo conductor20)(Ω/km)

20)(MΩ.km

Resistencia al aislamiento20)(MΩ.km

Resistencia a la compresión del aislamiento

KV, DC1minutos

Cada alambre y cable aislados conectados entre el otro metal

Cables entre

Alambre y oro

Con una vaina

alambre y

Entre el alambre

2.5

7.98

No menos de 10000

5

5

3


Área de sección transversal del conductor

20)(Ω/km)

La mayor resistencia DC de un solo conductor20)(Ω/km)

20)(MΩ.km

Resistencia al aislamiento20)(MΩ.km

Resistencia a la compresión del aislamiento

KV, DC1minutos

Cada alambre y cable aislados conectados entre el otro metal

Cables entre

Alambre y oro

Con una vaina

alambre y

Entre el alambre

2.5

7.98

No menos de 10000

5

5

3


S/N

Artículo

Estándar

Especificación

1

Resistencia a la tracción

 

IEC 60794-1-2 Método E1

 

Tensión a corto plazo: ≥0.5G

Tensión a largo plazo: ≥0.15G

-G=1km peso: N

2

aplastar

IEC 60794-1-2 Método E3

 

A largo plazo: 150N

A corto plazo: 450N 

3

Repetir la flexión

IEC 60794-1-2 Método E6IEC

- Carga 25N25ciclos

4

Torcido

IEC 60794-1-2 Método E7

- Carga 40N5 ciclos

5

Penetración de agua

IEC 60794-1-2 Método F5

Columna de agua de 1m, cable de 3m

muestra, 24 horas

6

Soplado

Rendimiento

Norma IEC 60794-5

La atenuación adicional es

menos que después de soplar aire

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