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GX-GG-2B1-2A1a-6.35 PI Glasfaserkabel für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und Überwachung – hergestellt von chinesischen Herstellern
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GX-GG-2B1-2A1a-6.35 PI Glasfaserkabel für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und Überwachung – hergestellt von chinesischen Herstellern

Wir präsentieren unser Hochleistungs-Glasfaser-Logging-Kabel, das in China von führenden Herstellern der Branche gefertigt wird. Dieses fortschrittliche Kabel zeichnet sich durch seine einzigartige Struktur aus: Es besteht aus vier Fasern mit einem Außendurchmesser von 6,35 mm und einer 2B1-Singlemode-Faser sowie einer 2A1a-Multimode-Faser. Die Polyimid-Beschichtung der blanken Faser gewährleistet Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit und ermöglicht einen maximalen Betriebstemperaturbereich von bis zu 300 °C. Ideal geeignet für diverse Anwendungen wie verteilte Temperaturmessung (DTS), verteilte akustische Messung (DAS), verteilte Schwingungsmessung (DVS), Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und Echtzeitüberwachung bei Bohrlochinterventionen und vertikaler seismischer Profilierung (VSP). Entscheiden Sie sich für unsere zuverlässigen Glasfaserlösungen, die Ihren vielfältigen Anforderungen gerecht werden.

    Konstruktion
    Glasfaser-Einheitsrohr 2,20 mm 0,0866″
    Wandstärke des Einheitsrohrs 0,25 mm 0,0098″
    Äußeres Edelstahlrohr 6,35 mm 0,25″
    Außenrohrdicke 0,71 mm 0,0280″
    Physisch
    Kabeldurchmesser 6,35 mm ± 0,10 mm 0,25″ ± 0,0039″
    Kabelgewicht in Luft 131 kg/km 88 Pfund/Quadratfuß
    Temperaturbewertung 300 °C 572 ℉
    Mechanisch
    Kabelbruchfestigkeit 10 kN 2250 Pfund
    Maximale empfohlene Betriebsspannung 5 kN 1125 Pfund
    Mindestdurchmesser der Rasur 800 mm 31,5″
    Dämpfung
    Abfall der Leistung von Singlemode-Fasern bei 1310 nm 0,80 dB/km 0,2438 dB/km
    Abfall der Absorptionsbandbreite von Singlemode-Fasern bei 1550 nm 0,80 dB/km 0,2438 dB/km
    Abfall der Multimode-Faser bei 850 nm 3,5 dB/km 1,0668 dB/km
    Abfall der Multimode-Faser bei 1300 nm 1,5 dB/km 0,4572 dB/km

    Häufig gestellte Fragen

    Q1

    Was ist die maximale Temperaturbeständigkeit dieses Glasfaserkabels?

    Dieses Glasfaserkabel hat eine Temperaturbeständigkeit von 300 ℃ (572 ℉) und eignet sich daher für Hochtemperaturumgebungen wie industrielle Überwachung, Öl- und Gasbohrungen sowie geothermische Anwendungen.

    Q2

    Wie hoch ist die Bruchfestigkeit des Kabels und welche Betriebsspannung wird empfohlen?

    Das Kabel hat eine Bruchfestigkeit von 10 kN (2250 lbs). Die maximal empfohlene Betriebsspannung beträgt 5 kN (1125 lbs), was 50 % der Bruchfestigkeit entspricht, um einen sicheren und zuverlässigen Langzeiteinsatz zu gewährleisten.

    Q3

    Welchen Außendurchmesser hat das Edelstahlrohr und wie groß ist das Kabel insgesamt?

    Das äußere Edelstahlrohr hat einen Durchmesser von 6,35 mm (0,25″) und eine Wandstärke von 0,71 mm (0,0280″). Der Gesamtkabeldurchmesser beträgt 6,35 mm ± 0,10 mm (0,25″ ± 0,0039″) und bietet somit ein kompaktes und robustes Profil für Bohrlochinstallationen oder anspruchsvolle Anwendungen.

    4. Quartal

    Wie hoch sind die Dämpfungswerte für Einmodenfasern bei 1310 nm und 1550 nm?

    Die Dämpfungswerte der Singlemode-Faser bei 1310 nm und 1550 nm betragen jeweils 0,80 dB/km (0,2438 dB/kft). Diese niedrigen Dämpfungswerte gewährleisten eine zuverlässige Signalübertragung über große Entfernungen in verteilten Sensor- oder Kommunikationsanwendungen.

    Q5

    Welchen minimalen Biegedurchmesser muss dieses Kabel haben?

    Der minimale Abscherdurchmesser beträgt 800 mm (31,5 Zoll). Es ist wichtig, diesen minimalen Biegeradius während der Installation und des Aufspulens einzuhalten, um mechanische Beschädigungen des Edelstahlrohrs oder der darin befindlichen Glasfasern zu vermeiden.

    Q6

    Wie hoch ist das Gewicht des Kabels in Luft, und unterstützt es sowohl Singlemode- als auch Multimode-Fasern?

    Das Kabel wiegt in Luft 131 kg/km (88 lbs/kft), was für die Planung der Verlegung in tiefen Bereichen wichtig ist. Ja, dieses Kabel unterstützt sowohl Singlemode-Fasern (getestet bei 1310 nm und 1550 nm) als auch Multimode-Fasern (getestet bei 850 nm und 1300 nm) und bietet somit Flexibilität für verschiedene Anforderungen von Sensor- und Kommunikationssystemen.