A négy meghibásodási mód Ez a zárás köré épült
A négy meghibásodási mód köré tervezték, amelyek valós{0}}optikai hálózatkimaradásokat okoznak. A GL-H288 egy 144/288-magos beépített vízszintes toldászár, amely középső -fesztávú törzsillesztéshez készült FTTH feeder útvonalakon, 5G fronthaul gerinchálózatokon és hosszú{10}}távú kábelútvonalakon, ahol a kábel folyamatosan fut át az összekötő pontokon. MADIDI szerszám-ingyenes újra{12}}belépés, kétrétegű IP68-as tömítés és polikarbonát ház, amely –40 fokot túlél ridegedés nélkül.

A négy mezőhiba Ez a lezárás köré épült
Az FTTH és a gerinchálózat délkelet-ázsiai, európai és latin-amerikai telepítései során az üvegszálas kimaradások kiváltó okainak elemzése után négy meghibásodási mód okozza a középső{0}}útvonal-kimaradások többségét. A GL{2}}H sorozat minden tervezési döntése közvetlenül az egyikhez kapcsolódik.
A pecsét meghibásodása -újbóli belépéskor - Az IP-besorolás elveszett az első karbantartáskor
A nem ismételt nyitásra tervezett záróelemek az első karbantartási látogatás után nem érik el az IP68-as besorolást. A csavarok-zárt és a hőre zsugorodó-konstrukciók egy{-lövés: kinyitás után az eredeti tömítést nem lehet visszaállítani speciális szerszámok és cseretömítések nélkül. A GL-H288 MADIDI mechanizmus ismételt nyitásra/újrazárásra van besorolva tömítéscsere nélkül - kritikus az olyan élő hálózatok számára, amelyek kapacitásbővítést és hibajavítást igényelnek 20 éves élettartam alatt.
Nedvesség beszivárgása az alulméretezett kábelcsatlakozók tömítésein keresztül
A tömítés helytelen méretezése - vagy egyetlen-átmérőjű port, amely nem fér bele a kábelátmérők teljes tartományába a-- útvonalon, mikro-réseket hoz létre a bemeneti porton, amelyek megkerülik a burkolat IP68-as háztömítését. A GL-H288 támogatja az Ø8 mm-től Ø23 mm-ig terjedő kábelátmérőket minden porton, a per-portonkénti gumi kompressziós tömítésekkel, így mindent lefed a 2-magos FTTH-kábelektől a több-csöves 288F-es gerinctörzsekig, nem szabványos betétes gerinctörzsekig.
Kapacitáshiány, amely 3 éven belül{0}}a teljes újraillesztést kényszeríti ki
A kiépítéskor 144 magra tervezett hálózatok az előfizetői sűrűség növekedésével három éven belül rutinszerűen elérik a kapacitást. Az alulméretezett lezárás megadása a teljes újra-illesztést és a teherautó-hengerlést - kényszeríti ki, ami a legmagasabb-költség az üzemen kívüli karbantartás során. A GL-H288 legfeljebb 288 egymagos
A lassú helyszíni telepítés a projekt költségeinek túllépését eredményezi
A csavarok-tömített kiviteléhez nyomatékkulcsokra, tömítőanyagokra és két-személyes szerelőcsapatokra van szükség. Az időkényszer miatt elárasztott aknában a 30-perces bezárási munka 90-perces kötelezettséggé válik. A GL-H288 MADIDI mechanizmus támogatja a szerszám-mentes zárást nyomatékmérés nélkül – a kezelő érzése megerősíti az ülést. Dokumentált beépítési időcsökkenés: 40–60% a csavarozott tömítésű alternatívákkal szemben az ellenőrzött tereppróbák során.
Mit nyújt a GL{0}}H288 valójában - és miért számít
Minden alábbi specifikáció valós működési eredményt mutat. Minden paraméter mögött megmagyarázzuk a mérnöki logikát, nem csak a számokat -, hogy a vevők felmérhessék az adott telepítési környezetekhez és hálózati topológiákhoz való alkalmasságot.


MADIDI eszköz-ingyenes mechanizmus - újra-belépési tanúsítvánnyal: 20+ év élettartam
A MADIDI (Mechanical Automatic Double{0}}Layer Internal Deployment Integration) mechanizmus a záróelem központi mérnöki megkülönböztetője. Ellentétben a csavaros-zárásokkal, amelyek kalibrált nyomatékú szerszámokat igényelnek a tömítéshez, és fennáll annak a veszélye, hogy a testtömítés túl- vagy alul-feszül, a MADIDI rendszer egyenletes összenyomást végez a teljes kerületi tömítés körül egy mechanikus reteszelési szekvencia révén. A kezelő visszajelzése - a mechanizmus fizikai ellenállása - megerősíti a helyes illeszkedést nyomatékmérés nélkül.
A kialakítás támogatja az ismételt nyitást/újrazárást a hálózat teljes élettartama alatt. Az FTTH-telepítésekből származó helyszíni bizonyítékok azt mutatják, hogy egy tipikus gerinchálózati feeder útvonal 2–5 újbóli{3}}bejegyzést igényel 20 év alatt a kapacitásbővítéshez, a hibajavításokhoz és a hálózatfrissítésekhez. A MADIDI mechanizmus tömítései úgy vannak besorolva, hogy fenntartsák az IP68 teljesítményt ezen a ciklusszámon keresztül, alkatrészcsere nélkül.
Kétrétegű-IP68-as tömítés - Független port és test mechanizmusok
A GL{0}}H288 nem egy, hanem két független tömítőmechanizmus révén éri el az IP68-as védettséget. Minden kábelbemeneti portnál: gumi nyomótömítések, amelyek a kábelköpeny köré tömörülnek (Ø8–23 mm támogatott az elosztó- és gerinckábel-átmérők teljes tartományában). A zárótestnél: egy összefüggő szilikongumi tömítés a házfelek teljes kerületén. Mindegyik mechanizmus egymástól függetlenül működik, ami azt jelenti, hogy az egyik tömítés sérülése nem veszélyezteti a másikat.
Az IEC 60529 szabvány szerinti IP68 teljes porálló-védelmet és folyamatos merülési képességet jelent 1 méteres mélység felett. Elárasztott aknák, tengerparti telepítések, közvetlen temetési útvonalak-szezonálisan magas vízszinttel és trópusi telepítések zuhogó esővel esetén ez az a minimális specifikáció, amely valódi-védelmet nyújt a világban. Az IP65 és az IP67 nem elegendő a tartós víz alá merítéshez tartósan nedves földalatti létesítményekben.


288 magos maximális kapacitás - 12 tálcák × 24 szál, füzet konfiguráció
A GL-H288 legfeljebb tizenkét illesztési tálcát támogat egy füzet-stílusú, egymásra épülő elrendezésben, amelyek mindegyike 24 egymagos-szálkötést tartalmaz. Ez 288 mag maximális kapacitását eredményezi -, ami a soros vízszintes zárásban elérhető legmagasabb érték ennél a formai és árszintnél. A hasonló beépített zárások ezen az árszinten általában 144 magot tesznek ki.
A füzettálca-konfiguráció lehetővé teszi az egyes tálcák független kinyitását anélkül, hogy megzavarnák a szomszédos tálcákat -, amelyek kritikusak a hibaelhárításhoz az élő hálózaton végzett karbantartás során. A füzet geometriája emellett megtartja a 40 mm-nél nagyobb vagy egyenlő minimális hajlítási sugarat a tálcakötegben, megakadályozva a mikro-hajlítás- által kiváltott jelveszteséget, amikor a szálak a tálcák között haladnak. A hálózatok kezdetben kevesebb tálcával telepíthetők, és tálcák hozzáadásával a teljes 288{7}}mag kapacitásra bővíthetők a meglévő szálak újraillesztése nélkül.
2-Be / 2-Ki szimmetrikus, soron belüli konfiguráció – valódi átmenő architektúra
A GL{0}}H288 két kábelbemeneti portot és két kábelkimeneti portot kínál szimmetrikus, soron belüli elrendezésben - a megfelelő architektúrát a gerinchálózati útvonalakhoz, ahol a kábel folyamatosan fut át az illesztési ponton. A kupolazáraktól eltérően, amelyek mindegyike az egyik végén található, a beépített 2-ben/2-kimenetes elrendezés lehetővé teszi, hogy a kábel az egyik végén belépjen, a másikon pedig kijöjjön anélkül, hogy 180 fokos hajlításra lenne szükség a záróelemen belül, minimálisra csökkentve a kábelre nehezedő telepítési feszültséget a belépési ponton.
A Ø8–23 mm-es kábelátmérő kompatibilitása a 2-magos FTTH cseppkábelektől a több-csöves 288F gerinckábelekig - lefedi az egyetlen-SKU-megoldást vegyes-útvonalú telepítésekhez. Mindegyik port független tömítés-sűrítéssel működik, így az azonos útvonalon különböző átmérőjű kábelek ugyanabban a zárásban helyezhetők el, nem szabványos adapterbetétek nélkül.

Teljes specifikáció - GL-H288 vízszintes száloptikai toldás
Minden paramétert a gyártó{0}}tesztelt és ellenőrzött a gyártási tételekhez képest. Lépjen kapcsolatba műszaki csapatunkkal, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelő-e bizonyos kábeltípusokhoz, telepítési környezetekhez vagy egyéni portkonfigurációkhoz.
| Paraméter | Specifikáció | Megjegyzések / Működési relevancia |
|---|---|---|
| Modell | GL-H288 | Vízszintes Inline 2-In 2-Out MADIDI típus |
| Konfiguráció | 2 IN / 2 OUT inline | keresztül-útvonal; A kábel az egyik végén belép, a másik végén kilép |
| Tömítési mechanizmus | MADIDI (kétrétegű{0}}mechanikus) | Szerszám-ingyenes; operátor-érintse meg a pecsét megerősítését |
| Behatolás elleni védelem | IP68 (IEC 60529) | Teljes bemerülési minősítés; por-tömör |
| Ház anyaga | PC (polikarbonát) | UV stabil; -40 fokos névleges; korrózióálló- |
| Port tömítés | Gumi kompressziós tömítés, portonként | újra-használható; nincs szükség cserealkatrészekre az újra-belépéskor |
| Testtömítés | Szilikongumi tömítés, folyamatos | teljes{0}} kerületi tömítés; független a kikötői tömítésektől |
| Kábel átmérő tartomány | Ø8 – 23 mm | Vezesse át a kábeleket a gerinchálózati főkábeleken |
| Max Splice tálcák | 12 tálca (füzet-stílusú) | Egyénileg hozzáférhető, mások zavarása nélkül |
| Rostok tálcánként | 24 egymagos-szál | Támogatja a szalagszálakat is (adapterkészletek kaphatók) |
| Max szálkapacitás | 288 egy-magos szál | 12 tálca × 24; kategóriájában a legmagasabb a beépített vízszintes kivitelben |
| Min. hajlítási sugár | 40 mm-nél nagyobb vagy egyenlő | Belső útválasztási útmutatók tartják fenn; megakadályozza a mikro{0}}hajlítási veszteséget |
| Üzemi hőmérséklet | −40 foktól +65 fokig | Arctic{0}}besorolású lakhatás; trópusi-stabil fóka |
| Tárolási hőmérséklet | −40 foktól +70 fokig | Zárt tárolás a beépítés előtt |
| Kompatibilis száltípusok | G.652D, G.657A SM; laza cső, szalag | Szállító{0}}agnosztikus passzív komponens |
| Telepítési módszerek | Légi / Légcsatorna / Közvetlen temetés / Akna | Egyetlen SKU minden kültéri szerelési forgatókönyvhöz |
| Újra{0}}Belépési lehetőség | Igen - MADIDI újrafelhasználható pecsét | Korlátlan újra-belépés; tömítés cseréje nem szükséges |
| Alkalmazandó szabványok | IEC 60529 · IEC 61300-2-42 · RoHS 2.0 | Gyártási tételeken ellenőrizve; kérésre tesztjelentések |
| Garancia | 3 év globális | 1. év: visszatérés; 2. év: csere; 3. év: javítás |
| MOQ | 50 egység (standard) · Ingyenes minták állnak rendelkezésre | OEM/ODM elfogadott; átfutási idő 15-20 munkanap |
A GL{0}}H288 vízszintes illesztési zár telepítése
A telepítéshez nincs szükség hőpisztolyra, masztixre vagy speciális tömítőanyagokra. A MADIDI mechanizmust terepi-szintű telepítésre és újbóli{2}}belépésre tervezték. Az alábbi szabványos hat-lépéses munkafolyamat az összes GL-H sorozatú vízszintes soros záródásra vonatkozik.
Telepítés előtti-tervezés
Ellenőrizze a kábel lazát mindkét bejövő útvonalon. Légi telepítés esetén győződjön meg arról, hogy a hírvivő vezeték elbírja a zárósúlyt (GL-H288 körülbelül 3,2–3,8 kg terhelve). Csatornaszerelés esetén ellenőrizze, hogy a fogantyúk méretei lehetővé teszik-e a beépített záróelem alaktényezőjének megfelelő elhelyezését. A záróelem felnyitása előtt azonosítsa a tálcatérképet és a címkézési sémát - a címkézés lezárás után nem lehetséges.
Kábel előkészítés - Mindkét vége
Csupaszítsa le a bejövő kábelek külső burkolatát a GL{0}}H rajz - megfelelő hosszúságára, általában 500–700 mm-re a kábelbemeneti ponttól. Tartson fenn megfelelő szál lazaságot a záróelembe tekercselt a jövőbeni karbantartás céljából. Tisztítsa meg az összes szálfelületet és különítse el a puffercsöveket, anélkül, hogy a belső szálak beszakadoznának. Belépés előtt címkézze fel a puffercsöveket.
Szerelhető erősségű tagok és kábelvezető kábelek
Rögzítse a kábelszilárdságú elemeket (aramidfonal vagy acél központi elem) a záróelemen belüli tehermentesítő konzolokhoz. Ez a lépés kritikus - a tömítés összenyomása az axiálisan rögzített kábeltől függ. Vezesse át a kábeleket a bemeneti nyíláson a gumi nyomótömítéseken. Erősítse meg a szoros illeszkedést az egyes kábelköpeny-átmérők körül.
Hajtsa végre a fúziós illesztéseket és töltse be a tálcákat
Hajtsa végre a fúziós kötéseket, és töltse be a kész toldásokat a tálca toldótartóiba. Tekerje fel a felesleges szálat 60-100 mm-es hurkok formájában. A tálcákat alulról felfelé halmozzuk fel. Győződjön meg róla, hogy minden tálcán fel vannak címkézve az illesztési térkép, mielőtt halmozná -, miután a lezárást lezárták, az újbóli belépéshez az OTDR ellenőrzési lépését a semmiből meg kell ismételni.
Tömítés a MADIDI mechanizmuson keresztül
Rögzítse a zárótest feleit, és aktiválja a MADIDI reteszelő szekvenciát a beépítési rajz szerint. A mechanizmus szerszámok nélkül egyenletes nyomáseloszlást biztosít - a kezelő ellenállásának visszajelzése megerősíti az ülést. A véglegesítés előtt ellenőrizze, hogy az összes port-betét tömörített-e. Nincsenek kalibrálandó vagy mérendő nyomatékértékek.
Felszerelés és OTDR ellenőrzés a visszatöltés előtt
Rögzítse a hírvivő vezetékhez (antenna), a csővégsapkákhoz (csővezeték), vagy helyezze a kapaszkodónyílásba (föld alatt). Végezzen OTDR nyomkövetést mindkét végéről a visszatöltés vagy a végső rögzítés előtt. Győződjön meg arról, hogy az összes illesztési veszteség a specifikáción belül van. Dokumentálja az illesztési lapot a tálcatérképpel és az OTDR nyomkövetésével a jövőbeni karbantartási hivatkozások érdekében - ez az a dokumentum, amely évekkel később is hatékony-bejegyzést tesz lehetővé.
Ahol a GL{0}}H288 Inline Closure a legjobban teljesít
A 2-ben 2-out inline architektúra a megfelelő választás minden olyan helyen, ahol a kábel folyamatosan fut át egy illesztési ponton. Ezek azok a telepítési forgatókönyvek, amelyekben a vízszintes beágyazott teljesítmény felülmúlja a dóm és minden más zárási topológiát.
FTTH / FTTB / FTTC gerinc
Középső-hevítési védelem a központi irodák és az elosztópontok közötti betápláló kábeleken. A 288{4}}magkapacitás kezeli a főbb gerinchálózati csomópontok összesített trunkkábeleit. Az egyetlen termékváltozat lefedi a csatorna, a légi és a közvetlen eltemetett adagoló útvonal változatait.
5G fronthaul gerincútvonalak
Középső -nyúlás elleni védelem a BBU-készleteket az elosztott rádióegységekkel összekötő fronthaul útvonalakon. A -40 fokos alsó határ a tetőre, a légoszlopokra és a kitett cellákra vonatkozik. Az IP68 kezeli a trópusi esőt és a mérsékelt árvizeket a kábelaknákban.
Hosszú-fuvarozás és metró gerince
Szabványos használati eset gerinckábel-útvonalakhoz, ahol a dobhosszak rendszeres időközönként kötéseket igényelnek. A 2-in 2-out soron belüli elrendezés kezeli a folyamatos átmenő útvonalakat anélkül, hogy az egyes illesztési csomópontokon a kupola stílusú lezárás kidudorodna.
Földalatti / Közvetlen temetési útvonalak
Az IP68 kezeli a talaj nedvességtartalmát és az időszakos elárasztásokat a csatornákban-és-aknákban, valamint a közvetlen temetési útvonalakon. A guminyílások tömítései alkalmazkodnak a valós{5}}kábeljáratok átmérőjének változásához. A PC-ház a teljes temetési mélységprofilban ellenáll a talajsavaknak és a sótartalomnak.
CATV/HFC Fiber{0}}mély csomópontok
A Fiber{0}}deep HFC kiterjesztések soron belüli lezárásokat használnak azon a csomóponton, ahol az optikai szál koaxiális elosztásra vált át. A vízszintes, soros formátum megfelel a légvonalak középső -fesztávolságának, ahol a kupolazár kábel-bemeneti geometriája telepítési nehézséget okoz.
Enterprise & Campus gerinc
Az épület-a-épület gerince aknákon, földalatti vezetékeken vagy légi hírvivőn keresztül fut. Az IP68-as besorolás kezeli azokat a kültéri fesztávokat, ahol a csatlakozódobozok meghibásodnak, ha tartós nedvességnek vannak kitéve. Az egyszeri zárás lehetővé teszi a gerinctörzs és az ág leejtését ugyanabban a telepítésben.
Gyakran Ismételt Kérdések
K: Mi az a vízszintes száloptikás toldás, és miben különbözik a kupola típusú záróelemtől?
V: A vízszintes száloptikai kötési záróelem (más néven inline vagy átmenő-útlezárás) egy kültéri burkolat, amelyet a fúziós kötések védelmére terveztek azokon a pontokon, ahol a szálkábel folyamatosan áthalad a kötési ponton -, és belép az egyik végébe, és kilép a másik végén. A záróelem tartalmazza az illesztési tálcákat, rendezi a szálak lazaságát, és IP68{5}}besorolású környezeti szigetelést biztosít a kötési zóna számára. A kupola típusú zár minden kábelbemenettel rendelkezik az egyik végén, és olyan elágazási csomópontokhoz készült, ahol több kábel ugyanabból az irányból konvergál. Ha hálózatának gerinckábele rendszeres időközönkénti csatlakozásokkal ellátott útvonalon fut, vízszintes, soron belüli lezárásra van szüksége. Ha egy elosztókábelt több leejtőkábelhez csatlakoztat egy hozzáférési csomóponton, akkor általában kupolazárra van szüksége.
K: Mit jelent a MADIDI, és miért számít ez a kötészár karbantartása szempontjából?
V: A MADIDI a GL{0}}H sorozatú záróelemekben használt szabadalmaztatott mechanikus tömítőmechanizmusra utal. A legfontosabb működési előny: a záróelem szerszám nélkül és a tömítőelemek cseréje nélkül a terepen kinyitható és újrazárható. A hálózatüzemeltetők számára ez azt jelenti, hogy minden jövőbeli újra-belépés -, legyen szó kapacitásbővítésről, hibajavításról vagy 20 -éves élettartamot meghaladó szál-bővítésről -, munkaidőben ugyanannyiba kerül, mint az eredeti telepítés, és nincs szükség speciális szerszámokra, tömítőanyagokra vagy előre megrendelt cseretömítésekre. A hagyományos csavarzáras{10}}zárak nyomatékkulcsot igényelnek a megfelelő összenyomás eléréséhez, és a hőre zsugorodó tömített zárak nem zárhatók vissza az eredeti IP68-as besorolásukra csereanyagok nélkül. A MADIDI lezárások mindkét korlátot kiküszöbölik.
K: Milyen szálkapacitást támogat a GL{0}}H288, és bővíthető-e az első telepítés után?
V: A GL{0}}H288 legfeljebb 288 egymagos-szálat támogat tizenkét, egyenként 24 szálas illesztési tálcán. A lezárás kezdetben kevesebb tálcával -, például 4 tálcával, 96 maggal -, és teljes 288-magkapacitásra bővíthető úgy, hogy tálcákat ad hozzá az ütemezett újra-belépés során, anélkül, hogy a meglévő szálakat újra-illeszne. Ez a megfelelő architektúra olyan hálózatokhoz, ahol az előfizetői sűrűség a telepítési életciklus során nő. A teljes 288 magból álló lezárás előzetes megadása kevesebbe kerül, mint a kényszerű újraillesztés, amikor egy kisebb lezárás eléri a kapacitást a harmadik évben. Forduljon műszaki csapatunkhoz, hogy tanácsot adjon a megfelelő kezdőtálcák számáról az Ön konkrét hálózati topológiájához és növekedési előrejelzéséhez.
K: Megtartják a GL{0}}H288 IP68 besorolást az újbóli-belépés után? Hányszor lehet újra kinyitni?
V: Igen. A MADIDI kettős-rétegű tömítőmechanizmust úgy tervezték, hogy fenntartsa az IP68-as teljesítményt - por behatolásmentes és folyamatos bemerülés elleni védelem - az ismételt újra-belépések során, tömítéscsere nélkül. A guminyílások kompressziós tömítései és a szilikon testtömítés a hálózat teljes élettartama alatti újra-használatra lett tervezve. Javasoljuk, hogy minden újra-belépéskor ellenőrizze a tömítés állapotát, és cserélje ki a láthatóan sérült alkatrészeket. A tömítéscsere készletek gyárunkból külön kaphatók. Összehasonlításképpen: a hőre{12}}zsugorodó zárt zárak elveszítik IP68-as besorolásukat az első kinyitáskor, és újra-le kell zárni hővel és új tömítőanyaggal -, így minden újra{16}}belépés ütemezett ellátási láncba kerül. A MADIDI{18}}újbóli belépéséhez nincs szükség előzetes felkészülésre.
K: Milyen típusú és átmérőjű kábelek kompatibilisek a GL{0}}H288-cal?
V: A GL{0}}H288 Ø8 mm és Ø23 mm - közötti külső köpenyátmérőjű kábeleket fogad, amelyek a teljes tartományt lefedik a 2-magos FTTH ejtőkábelektől a több-csöves 288F gerincű főkábelekig. A kompatibilis kábelszerkezetek közé tartoznak a laza-cső, a központi-cső és a szalagos optikai kábelek. A záróelem bármely gyártótól származó G.652D és G.657A egymódusú optikai szálakat támogat, és teljes mértékben a gyártótól{17}}agnosztikus. A per-portonkénti gumi kompressziós tömítések egymástól függetlenül működnek, lehetővé téve különböző átmérőjű kábelek beszerelését ugyanabba a záróelembe adapterbetétek vagy nem szabványos alkatrészek nélkül.
K: Használható a GL{0}}H288 5G fronthaul telepítésekhez? Mitől alkalmas?
V: Igen. A GL-H288 három okból van megadva az 5G fronthaul gerincútvonalakhoz. Először is, a -40 fokkal alacsonyabb hőmérsékleti határ a tetőre, a légi és a szabadon álló oszlopra{6}}szerelt cellákra vonatkozik hideg éghajlaton -, ahol az ABS-zárak törékennyé válnak és megrepednek a hőciklus hatására. Másodszor, az IP68-as besorolás kezeli a zuhogó esőnek, páralecsapódásnak és szezonális áradásnak kitett kültéri cellák hőmérsékleti{10}}ciklus- és páratartalmát. Harmadszor, a 288{13}}magkapacitás befogadja a nagy-sűrűségű fronthaul útvonalak BBU pool-illesztési pontjain lévő összesített szálszámot. A fronthaul csomópontokon PLC-elosztót igénylő telepítések esetén forduljon műszaki csapatunkhoz a GL{16}}H sorozat elosztóképes változataival kapcsolatban.
K: Milyen telepítési módszerek támogatottak? Speciális eszközöket igényel?
V: A GL-H288 egyetlen hardverkonfigurációval támogatja az antennát (hírvivő vezetéket), a csatornát, a közvetlen betemetést és a kapaszkodó/akna telepítést. Nincs szükség speciális szerszámokra - a MADIDI mechanizmus nyomatékkulcs nélkül tömít, és nincs szükség tömítőanyagra vagy hőpisztolyra. A füzet-stílusú tálcarendszerhez nincs szükség szerszámokra az egyes tálcák összeillesztés közbeni kinyitásához. Egy szabványos helyszíni csapat fúziós splicer-rel, OTDR-vel és kábelcsupaszító eszközökkel képes elvégezni a teljes telepítést. Kérésre illusztrált telepítési útmutatókat és videós áttekintéseket biztosítunk. A teljes GL-H sorozatú telepítőcsomag kéréséhez forduljon a(z) sales@gloryoptic.com szolgáltatáshoz.
K: Mik a MOQ, az átfutási idő, a mintapolitika és az OEM lehetőségek?
V: A GL{1}}H288 szabvány MOQ-ja 50 egység. A szabványos konfigurációk átfutási ideje a megrendelés visszaigazolásától számított 15-20 munkanap. Ingyenes minták (1–2 egység) állnak rendelkezésre műszaki értékeléshez és hálózatminősítési teszteléshez a tömeges rendelés lekötése előtt. Az OEM/ODM rendeléseket - egyéni márkajelzéssel, módosított kábelportok számával, alternatív házszínekkel vagy specifikációkkal-módosított verziókkal - a specifikáció megerősítésétől számított legalább 30 munkanapon belül fogadjuk el. Mennyiségi árak, műszaki adatlapok és tesztjelentések kérésre elérhetők. Vegye fel a kapcsolatot a(z) sales@gloryoptic.com szolgáltatóval a projekt követelményeivel kapcsolatban.
K: Mi a különbség a mechanikus tömítés és a hőre zsugorodó tömítés között- a szálillesztéses záróelemeknél?
V: A mechanikus tömítés (a GL{0}}H288-ban használatos) kompressziós tömítéseket és reteszelő mechanizmusokat használ, amelyek fizikai tömítést hoznak létre a záróelem összeszerelésekor. Az újra-belépés egyszerű: oldja fel a mechanizmust, nyissa ki a zárat, hajtsa végre a karbantartást és az újrazárást. - Az IP68-as teljesítmény azonnal helyreáll. A hőre zsugorodó tömítés hő hatására-aktivált ragasztóanyagokat használ, amelyeket a kábelbemeneti portok és a zárótest csatlakozásai köré kötnek. A kezdeti tömítés nagyon megbízható, de a záróelemet nem lehet újra-nyitni és IP68-ra zárni csere-hőzsugor-alkatrészek és hőpisztoly nélkül. Azon gerincútvonalakon, ahol alacsony az újra{14}}belépés gyakorisága és az állandóság értékes, a hő{15}}zsugorodás egy érvényes lehetőség. Azon elosztási és hozzáférési útvonalakon, ahol gyakori az újbóli bejegyzés{17}}az előfizetők hozzáadásával és javításával, a mechanikus tömítés a megfelelő választás.

Minőségi ígéretünk
3 év átfogó garancia
Magabiztosan támogatjuk minden termékünket a3 év garancia. Speciális szolgáltatási szabályzatunk a következő: minőségi problémák esetén egy éven belül teljes felelősséget vállalunk a visszaküldésért; két éven belül, pótlásra; három éven belül pedig javításra.
Tiszta és versenyképes MOQ
Próba- és tömeges megrendeléseket egyaránt szívesen fogadunk. A mi szabványunkA minimális rendelési mennyiség (MOQ) 50 egység. mi is kínálunkingyenes minták a teszteléshezhogy segítsen önbizalommal értékelni minőségünket.
Gyors és megbízható logisztika
Garantáljuk a szállítást10 napon belülszabványos cikkekhez. Logisztikai előnyünk magában foglaljaköltséghatékony háztól-házig-szolgáltatáshogy leegyszerűsítse a szállítást az Ön számára.
Alapítványunk
által támogatott18 év tapasztalat2008 óta a minőséget saját gyárunkból ellenőrizzük, elfogadjukOEM/ODMkéri, és fenntartjakész készletnagykereskedelemre. Arra koncentrálunk, hogy az optimális egyensúlyt biztosítsukár és minőségközvetlenül avégfelhasználókvilágszerte.
Az Ön bizalma a legfontosabb számunkra. Lépjen kapcsolatba velünk a megbízható száloptikai megoldásokért, amelyeket egyértelmű ígéretek támogatnak.
Népszerű tags: kültéri szálösszekötő doboz, kínai kültéri szálösszekötő doboz gyártói, beszállítói, gyárai, szálas doboz, Szál dobozban, Száloptikai burkolat, Csatlakozó zárókupola, Közös burkolat doboz, Optikai szálas kábel illesztési lezárása