PRYSMIAN GROUP. Breitband Symposium LWL-Kabel im FTTx Netz Einsatzgebiete, Fasertypen und Verlegemethoden
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1 PRYSMIAN GROUP Breitband Symposium LWL-Kabel im FTTx Netz Einsatzgebiete, Fasertypen und Verlegemethoden Kongresszentrum Garmisch-Partenkirchen, 19. März 2014 Date Harald Schwarzer Tel.: +49/221/ Mob.: +49/151/ Mail: Köln Draka Comteq Germany GmbH & Co.KG Piccolominestraße 2 Corporate Presentation Prysmian Group 13 th July
2 AGENDA Glasfasern o G.652D und G.657 o Glasfaser 200 µm Kabelkonstruktionen o Standardkabel o Mikrokabel o FlexTube Kabel o Innenkabel Verlegemethoden o Erdverlegung o Rückziehtechnik o Einblasen in Mikroröhrchen o Oberirdische Verlegung 2
3 Produktportfolio Prysmian Group 3
4 Glasfasern 4
5 Prysmian Group Faserprodukte G.651 Multimode Fasern Multimode - Faser 50µm/125µm Multimode - Faser 62.5µm/125µm Multimode - Faser Gbps 50µm/125µm (HiCap) Multimode - Faser Gbps 62.5µm/125µm (HiCap) Multimode - Faser 10Gbps 50µm/125µm (MaxCap) OM3 Multimode - Faser 10Gbps 50µm/125µm (MaxCap+) OM4 G.652 D Singlemode Fasern Erweiterte Einmodenfaser (E-SMF) G.655 Singlemode Fasern TeraLight-Metro Faser (NZDSF) TeraLight-Ultra fiber (NZDSF) G.657 biegeunempfindliche Singlemode Fasern A1 und A2 (BB und BBXS) B2 und B3 (BBXS und BBXS Elite) 5
6 Faserherstellung 6
7 Glasfasern nach G.657 Standard SMF nach G.652.D BendBright XS nach G.657.A2 7
8 Glasfasern nach G.657 BB-XS System Alarm!!! Duplex Kabel mit einer Standard SMF und einer BendBright XS SMF 8
9 Glasfasern nach G.657 Inhouse-Verkabelung Scharfe Biegungen möglich Kabel Heftklammer resistent Das Montagewerkzeug 9
10 Glasfasern 200 µm 10
11 BBXS 200µm ein Schritt weiter Weiterentwicklung der Fasern zur Verringerung der Kabeldurchmesser 250µm 200µm Reduziertes Coating Glasdurchmesser bleibt gleich Absetzen Auführliche Tests an allen regulären Absetzwerkzeugen haben ergeben: absolute Kompatibilität Schneiden / Brechen Alle Tests haben eine absolute Kompatibilität ergeben Speißen Tests mit den 4 am häufigsten gebrauchten Spleißgeräten haben ergeben, dass 97.5 % unter 0.10 db (bidirektionale Messungen) ohne Nachspleißungen (gleiche Ergebnisse wie bei 250µm) 11
12 Kabelkonstruktionen 12
13 Kabelkonstruktionen Produktfamilien Standardkabel Mikrokabel Flextube Kabel Innenkabel Aufbau zentrale oder verseilte Ader metallfrei oder armiert 2-36 Fasern je Ader bis zu 864 Fasern längswasserdicht, gefüllt und ungefüllt 13
14 Kabelkonstruktionen Verseilte Bündelader - Faserüberlänge im Bündel - Konstruktive Überlänge durch Verseilung - Stauchschutz durch GFK - genug Steifigkeit zum Einblasen Zentrale Bündelader - Faserüberlänge im Bündel - keine Verseilung und kein Stauchschutz - geringere Steifigkeit zum Einblasen 14
15 Kabelkonstruktionen Fasern sind empfindlich und müssen vor Umgebungseinflüssen und Beschädigungen geschützt werden Geeignete Verkabelung schützt die Fasern und erlaubt die Verlegung mit unterschiedlichen Methoden und in unterschiedlichen Umgebungen Kabel Optische Faser Verseilung Umhüllung Bündelader Kabel- Seele Ummantelung 15
16 Nagetierschutz 16
17 Kabelbezeichnungen nach DIN / VDE A-DQ(ZN)2Y A-DQ(ZN)(SR)2Y A-DF(ZN)2Y(SR)2Y A-DQ(ZN)B2Y A/I-DQ(ZN)H A/I-DQ(ZN)BH A-DSF(ZN)(L)2Y 17
18 Mikrokabel ab 2,5 mm 18
19 Mikrokabel Ø Mikrokabel, außen Ø Mikrorohr, innen 1 x 12 (12) = 2,5 mm 4 mm 6x12 (72) = 5,8 mm 8 mm 8x12 (96) = 6,5 mm 10 mm 12x12 (144) = 7,8 mm 10 mm 6x24 (144) = 8,1 mm 10 mm 6x36 (216) = 8,4 mm 10 mm 12x12 (144) = 8,9 mm 12 mm 18x24 (432) = 13,0 mm 16 mm 1x24 (200 µm) = 2,9 mm 4 mm 6x24 (200 µm) = 6,8 mm 10 mm 19
20 Mikrokabel Fasern in einem Schutzrohr DN ,4 mm 12 mm Mikroröhrchen AD 10 mm Innendurchmesser 50 mm HDPE Rohr 7 x 216 = Fasern 20
21 Flextube Kabel 21
22 Flextube Kabel - Faserzugang Bündelader Flextube Absetzen ohne entsprechendes Werkzeug nicht möglich große Menge Füllgel in der Bündelader aufwändiger Montageaufwand mit den Fingern absetzbar sehr wenig Füllgel im Modul geringer Montageaufwand 22
23 Flextube Kabel - Knickfestigkeit Flextube Module widerstehen Knicken während der Montagearbeiten Bündelader Flextube Hohes Abknick-Risiko Kein Risiko 23
24 Flextube Kabel Fasern bei Einsatz von 250µm Coating Fasern bei Einsatz von 250μm Fasertechnologie Erlaubt nur 2 x 19mm Kabel a 876 Fasern in einem 42mm kalibrierten Rohr 24
25 Flextube Kabel Fasern bei Einsatz von 200µm Coating Fasern in das gleiche kalibrierte Rohr mit dem Einsatz der neuen BB-XS 200μm Fasertechnologie 3 x 17mm Kabel a 876 Fasern 50% mehr Kapazität bei nur 30% zusätzlicher Fläche 25
26 Innenkabel 26
27 Innenkabel - Einsatzbereiche Feste Verlegung mit und ohne rückziehbaren Fasermodulen Trockener Aufbau mit halogenfreiem Mantelmaterial Geringere Zugkräfte Zuführung Steigebereich Verteilung 27
28 Innenkabel - Kabelkonstruktionen Steigebereich bis 144 Fasern 8 15 mm AD Zuführung bis 4 Fasern < 4,5 mm AD 28
29 Innenkabel - vorkonfektioniert Kein Speißen vor Ort notwendig Werksseitig mit Steckern und/oder Abschlussdosen versehen 29
30 Verlegemethoden 30
31 Erdverlegung Kabel mit Umkehrpunktmarkierung Verlegung 31
32 Erdverlegung Kabel mit Umkehrpunktmarkierung Zugang zur Kabelseele am Umkehrpunkt Fotos: EWE Netz GmbH 32
33 Erdverlegung Kabel mit Umkehrpunktmarkierung Abzweigmuffe beim Teilnehmeranschluss Fotos: EWE Netz GmbH 33
34 Rückziehtechnik - Flextube Kabel Flextube Kabel Kabel mit Stahlriffelbandarmierung Unverseilte hohle Konstruktion mit Mikromodulen (60 x 12 Fasern) Nur für begehbare Kanäle Für die Hausabzweigung werden 2 Schnitte gemacht. Das Bündel wird zurückgezogen. Die Flextube wird in ein hohles armiertes Kabel eingezogen Richtung Haus. Es wird nicht gespeißt. 34
35 Rückziehtechnik - Flextube Kabel Abzweigung der Mikromodule Abzweigmuffe herausgenommenes Mikromodul Kanal 10m - 15m 10m - 20m durchschnittlich Haus #1 Haus #2 Haus #3 Haus #4 35
36 Rückziehtechnik RetractaNet - Ausbaukonzept POP 96 Fasern JETnet NVT Fasern 2 Fasern/TA Sub Sub Sub Sub 36
37 Rückziehtechnik RetractaNet - Kabelverlegung 1 Verlegen 2 Öffnen 3 Schneiden >5 4 Zurückziehen bis 100 m 5 Einführen/Einblasen 37
38 Rückziehtechnik RetractaNet - spleißloses Abzweigen 38
39 Rückziehtechnik Inhouse Verkabelung Inhouse Lösung - Steigekabel Installation Etagenanschluss window cut im Außenmantel Zurückziehen des Fasermoduls Fasermodul Zugang zur Faser Steigekabel Steigekabel 39
40 Rückziehtechnik Inhouse Verkabelung Inhouse Lösung - Steigekabel Installation 40
41 Einblasen in Mikroröhrchen Richtiges Einblasgerät auswählen 41
42 Einblasen in Mikroröhrchen Sorgfältige Dokumentation 42
43 Oberirdische Verlegung 43
44 Oberirdische Verlegung Durchhang aufgrund des Eigengewichts des Kabels >L L = Spannweite f = vertikaler Durchhang F = horizontale Zugkraft 44
45 Oberirdische Verlegung Vorkonfektionierte LWL-Luftkabel und Muffen Sternförmige Verteilung vom letzten Abzweigpunkt bis zum Teilnehmer keine Spleißarbeiten notwendig modulares System Abzweigmuffe >L vorkonfektioniertes LWL-Kabel Hauseinführung plug and play Installation auch durch weniger geschultes Montagepersonal 45
46 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Corporate Presentation Prysmian Group 13 th July
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