Il cavo in fibra breakout per interni ed esterni GJBFJV contiene diverse fibre strette-tamponate e elementi di resistenza in kevlar/aramide per irrigidire il cavo ed evitare attorcigliamenti. Tre classi di resistenza al fuoco dei cavi, Riser/Plenum/LSZH a vostra scelta per soddisfare diversi ambienti di installazione. Le subunità sono intrecciate attorno al nucleo del cavo. Il cavo è completato con una guaina in PVC o LSZH (a bassa emissione di fumi, zero alogeni, ritardante di fiamma). Il cavo breakout multiuso utilizza un cavo semplice (fibra tight buffer da 900 μm, filato aramidico come elemento di resistenza) come subunità. Una plastica rinforzata con fibre (FRP) si trova al centro del nucleo come elemento di resistenza non-metallico. Le subunità sono intrecciate attorno al nucleo del cavo. Il cavo è completato con una guaina in PVC o LSZH (Low Smoke, Zero Halogen, Flame-retardant).

Caratteristiche del cavo in fibra per interni ed esterni Breakout GJBFJV
• La fibra sottocablata è protetta dal punto di vista ambientale e meccanico.
• Elemento di rinforzo centrale in FRP non metallico, anti-interferenza elettromagnetica.
• Giacca montante/LSZH, utilizzata per tratti dorsali, orizzontali e intraedificio.
• Perfetto per la distribuzione orizzontale di Fiber-alla-s-scrivania.
• Utilizzato nei collegamenti ottici in apparecchi e apparecchiature ottici.
Applicazione del cavo in fibra per interni ed esterni Breakout GJBFJV
• Cablaggio interno come cavo di derivazione; accesso all'edificio.
• Interconnessione di apparati in fibra ottica.
• Utilizzato in cavi di connessione e pigtail.
Parametri tecnici
|
Conteggio cavi |
Diametro della guaina esterna |
Diametro interno della guaina |
Peso |
Resistenza alla trazione minima consentita(N) |
Carico di schiacciamento minimo consentito (N/100 mm) |
Raggio minimo di curvatura (MM) |
|||
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Nucleo |
(mm) |
(mm) |
(Kg/Km) |
A breve termine |
a lungo termine |
A breve termine |
a lungo termine |
A breve termine |
a lungo termine |
|
2 |
7.0 |
2.0 |
45.0 |
1500 |
500 |
1000 |
300 |
20D |
10D |
|
4 |
7.0 |
2.0 |
47.0 |
1500 |
500 |
1000 |
300 |
20D |
10D |
|
6 |
8.3 |
2.0 |
64.0 |
1500 |
500 |
1000 |
300 |
20D |
10D |
|
8 |
9.5 |
2.0 |
88.0 |
1500 |
500 |
1000 |
300 |
20D |
10D |
|
12 |
11.5 |
2.0 |
105.0 |
1500 |
500 |
1000 |
300 |
20D |
10D |
|
24 |
13.5 |
2.0 |
142.0 |
1500 |
500 |
1000 |
300 |
20D |
10D |
Domande frequenti
Tubo allentato vs buffer stretto
I cavi a tubo sciolto sono più adatti per ambienti esterni e difficili poiché fissano le fibre all'interno di un gel che protegge le fibre dall'acqua e dai cambiamenti di temperatura. Questi tipi di cavi non devono essere instradati attraverso più angoli o piegature poiché ciò potrebbe danneggiare il gel e esporre il nucleo. A causa del diametro delle fibre utilizzate nei cavi a tubo sciolto, generalmente contengono più fibre rispetto ai cavi con buffer stretto.
D'altro canto, i cavi in fibra ottica con buffer stretto sono perfetti per l'uso interno e le connessioni LAN/WAN di media lunghezza poiché sono l'opzione più robusta. Un altro vantaggio dei cavi con buffer stretto è che sono molto più facili da installare poiché non c'è gel da pulire in seguito e non richiedono un kit di fan out-per la giunzione o la terminazione poiché puoi crimpare i connettori direttamente su ciascuna fibra.
Pertanto, sono l'applicazione e l'ambiente in cui viene utilizzato il cavo a determinare la scelta del cavo migliore da utilizzare.
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