Estado de Disponibilidad: | |
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Cantidad: | |
Gytzs
Changrong Tech
Cuenta | 2-30 | 32-36 | 38-60 | 62-72 | 74-96 | 98-120 | 122-144 | 146-216 | 218-288 |
Máx. Conteos de fibra por tubo | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Unidades (tubos o rellenos) | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 |
Diámetro del cable (mm) | 9.2 | 9.6 | 9.7 | 10.2 | 11.5 | 12.8 | 14.0 | 14.3 | 16.2 |
Peso (kg/km) | 110 | 125 | 121 | 142 | 170 | 201 | 232 | 240 | 296 |
Tipo de fibra | G652D G655 G657 50/125 62.5/125 | ||||||||
Resistencia a la tracción (n) | Largo/corto plazo: 600/1500 | ||||||||
Resistencia al aplastamiento (N/100 mm) | Largo/corto plazo: 300/1000 | ||||||||
Radio de flexión (mm) | Estática/dinámica: 10d/20d | ||||||||
Temperatura (℃) | Almacenamiento /Operación: -40 ℃ ~ 70 ℃ |
En entornos con tanto requisitos de retardante de llama como necesidades de alta resistencia mecánica, el cable de fibra óptica de armadura CST Tube CST de retardante de retardante Gytzs es una opción ideal. Este cable combina las ventajas del retraso de la llama y la alta protección mecánica. Adopta una estructura de tubo suelta varada para proteger las fibras ópticas, y está equipado con armadura CST, que proporciona un fuerte soporte mecánico. Al mismo tiempo, tiene un excelente rendimiento de retardantes de llama, asegurando que pueda desempeñar un buen papel en la transmisión de señal en caso de fuego. Es un cable de fibra óptica de alto rendimiento adecuado para varios entornos duros con retardantes de llama y altos requisitos de resistencia mecánica.
Materiales de retardantes de llama de alta calidad : el cable Gytzs utiliza materiales avanzados de retardantes de llama en toda su estructura, incluida la chaqueta, los materiales de llenado y los materiales de tubo suelto. Estos materiales han pasado las estrictas pruebas de retardantes de llama, y pueden mantener la estabilidad en entornos de alta temperatura, no fácil de incendiarse y pueden autoextinguirse rápidamente al dejar la fuente de incendios. Esto asegura que el cable no se convierta en un canal para la propagación del fuego.
Armadura CST con una fuerte protección mecánica : en comparación con la armadura de APL, la armadura CST tiene mayor rigidez y resistencia. Puede resistir una mayor presión e impacto externos, protegiendo efectivamente las fibras ópticas internas del daño. La armadura CST también tiene un buen rendimiento anticorrosión, que puede resistir la erosión de varios productos químicos, lo que hace que el cable sea adecuado para su uso en entornos químicos más complejos.
Estructura del tubo suelto varado para la transmisión estable : la estructura del tubo suelto varado asegura que cada fibra óptica esté en un entorno relativamente independiente y estable. El tubo suelto está lleno de materiales de retardantes de bloqueo de agua y de llama, lo que puede evitar que la humedad ingrese y mejore el efecto retardante de la llama. La disposición varada hace que el cable sea flexible y fácil de colocar, y puede reducir el estrés en las fibras ópticas causadas por los cambios de temperatura y las fuerzas externas, asegurando la estabilidad y la confiabilidad de la transmisión de la señal.
Buen rendimiento anti-interferencia : la armadura CST tiene un cierto efecto de blindaje, lo que puede reducir la interferencia de las señales electromagnéticas externas en las fibras ópticas. Esto hace que el cable sea adecuado para su uso en entornos con una fuerte interferencia electromagnética, como líneas eléctricas cercanas y equipos eléctricos, asegurando la calidad de la transmisión de la señal.
El cable de fibra óptica de la armadura CST del tubo suelto del retardante de la llama de la llama Gytzs se usa ampliamente en varios entornos que requieren retraso de llama y alta resistencia mecánica. En plantas industriales con materiales inflamables y explosivos, como plantas petroquímicas y refinerías, este cable puede usarse para líneas de comunicación internas, asegurando la transmisión normal de señales incluso en caso de incendio o accidentes mecánicos. También es adecuado para sistemas de energía, especialmente en las líneas de comunicación de las centrales eléctricas y las subestaciones de alto voltaje, donde puede resistir la interferencia electromagnética del sistema de energía y el impacto de los equipos mecánicos. Además, se puede usar en las líneas de comunicación de túneles y minas, donde el medio ambiente es duro, existe un riesgo de fuego y el requisito de resistencia mecánica es alto. También es aplicable a los sistemas de comunicación de lugares de eventos a gran escala, como estadios y centros de convenciones, asegurando el progreso suave de la comunicación en situaciones de emergencia.