『PTTP普天泰平ODF光纤配线架|GPX01系列光纤配线架/柜|ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜|ODF光缆分配架|ODF光纤跳线架|ODF中间配线架制造』ODF光纤配线架(Optical Distribution Frame)ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜(ODF配线柜容量:288芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯、1440、1728芯、2016芯)中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》|FTTH接入层光纤分配架(Fiber Optic Distribution Frame),又称光纤配线柜,光纤配线架(ODF)是ODN网络的主要设备之一,用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护,以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能,是传输媒体与传输设备之间的配套设备,全封闭结构,防尘效果好,外形美观整洁,配线柜内有充足的布线、贮纤空间,有充足的半圆形挂线钩、绕线盘,便于管理,又方便用户操作。
光纤配线架是一种用于实现光缆光纤连接调度的设备。主要适用于光传输网络和光传输设备之间,以及接入网中光纤、用户光缆之间的光交接点。可采用交叉连接和直接连接两种方式,方便的实现两种光纤的连接、分配和调度。产品特点标准19英寸安装,半封闭结构,防尘效全正面操作,可一字、背靠背并架、靠墙安装等方式使用12芯熔接配线一体化模块,可抽出架体外部操作机架适用上、下进缆方式(选配)FC、SC、LC适配器,适用于带状和束状光缆(可选)适配器倾角35°,保证光缆曲率半径提供底部走线空间,实现架间跳纤走线具有可靠、完善的光缆固定、开剥、接地保护装置。
PTTP普天泰平 GPX01型光纤配线架/柜(ODF)
规格参数
型号 |
GPX01-A1 |
GPX01-A2 |
GPX01-A3 |
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标准容量(单位:芯) | 504 |
576 |
720 |
尺寸(高×宽×深,单位: mm) | 2000×840×300 |
2200×840×300 |
2600×840×300 |
材质 | 钣金 | 钣金 | 钣金 |
适配器类型 | LC、SC、FC等 | ||
连接器插入损耗(单位: dB) | ≤ 0.3 | ||
插拔耐久性寿命(单位: 次) | 1000 | ||
回波损耗(单位: dB) | PC型≥45dB,UPC型≥50dB,APC型≥60dB |
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使用环境 | 室内 | ||
产品标准 | 满足YD/T788-2011、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、 IEC 61300-3-16 、IEC 61300-3-17 、IEC 61300-3-23等国际标准。 |
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工作温度 | -40℃~ 60℃ | ||
环境湿度 | ≤95%( 40℃时) | ||
大气压力 | 70 kPa~106 kPa | ||
绝缘电阻 |
接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2×104MΩ/500V(DC) |
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耐电压(单位: V) | 接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V(DC)/1min |
GPX01型光纤配线架/柜(ODF) 品牌:PTTP普天泰平 |
产品介绍:
产品特点:
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工作条件:
- 工作温度: 5℃~ 40℃
- 相对湿度:≤85%( 30℃时)
- 大气压力:70kPa~106kPa
技术要求(光纤部分):
- 标称工作波长:850nm,1310nm,1550nm。
- 光纤活动连接器插入损耗:≤0.3 dB。
- 光纤活动连接器回波损耗:≥45dB(PC型)。
- 机架高压防护接地装置与机架间的耐电压≥3000V(DC)/1min,不 击穿、无飞弧。
- 机架高压防护接地装置与机架间的绝缘电阻≥1000MΩ/500V(DC)。
- 机械耐久性:整套光纤连接器插拔500次后,无机械损伤,插入损耗变化量≤0.2dB,回波损耗变化量≤5dB。
- 机内塑料件均采用阻燃材料,达FV-0级要求。
- 光纤配线全程曲率半径控制,保证曲率半径≥30mm(内控40mm)。
订货指南:
型号名称 |
规 格 |
容 量 |
备注 |
高×宽×深(mm) |
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GPX01型光纤配线架 |
2600×600×300 |
864芯 |
全正面操作 |
2200×600×300 |
720芯/648芯 |
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2000×600×300 |
576芯 |
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2600×840×300 |
864芯 |
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2200×840×300 |
720芯/648芯 |
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2000×840×300 |
576芯 |
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2600×800×400 |
864芯 |
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2200×800×400 |
720芯/648芯 |
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2000×800×400 |
576芯 |
系统可用性是数据中心规划设计的最重要的指标,但规划设计时缺乏科学依据,主要表现是:
a.数据中心在规划设计时都会进行各系统可靠性的推算,但目前各设计院、不同的设计人员对可靠性的推算依据和数据来源尚未统一,造成对同一数据中心的设计等级和可靠性存在不同定义和不同的结果;
b.对可用性存在着先进行规划设计、施工,建设完成后再反推设计等级的案例,并以反推的等级标准向数据中心用户进行推介。此为本末倒置的设计,往往因为设计中的某些关键缺陷导致虽然绝大部分设计满足等级要求,但因为关键缺陷的存在造成等级下降;
c.只注意设备或环节(子系统)的可用性,而忽略在整个系统中各子系统之间的相关性对可用性的影响。
11避免在脱离实际需要和可行性情况下,确定高指标
在规划设计初期,主观臆断确定数据中心的功能指标,不切实际地一味追求规模大、高可用性等级、高机架功率密度、低能耗指标PUE。
而具体规划设计时,又没有严格按照规划原则和程序做详细的论证,具体方案和实际措施与总体规划不匹配,其结果是:
a.由于实际需求不明确,缺乏可行性的必要条件,反复设计、修改,不仅造成成本的浪费,还大大延长了建设周期;
b.已建成并投入使用的机房得不到充分利用,究其原因或因无预想的业务需求量,或因机房条件不满足用户需求而必须进行再优化改造才能使用;
c.规划设想的功能不能实现,如系统可用性达不到规划等级、制冷方案不支持规划的机架高功率密度、发电机不支持系统连续运行条件、过度规划使系统能耗指标PUE居高不下等。
12避免重设备轻系统的认识误区
业内特别是规划设计人员普遍存在着重设备轻系统和重局部忽视大局的现象,主要表现在:
a.先确定设备规格型号甚至生产厂家,然后根据设备选择或修改设计方案;
b.供电系统按高可用等级2N冗余设计,但所设计的结果是仅仅UPS系统有2N功能,而整个供电系统却存在单路径故障点;
c.整个系统按高等级冗余容错系统设计,但是空调制冷设备却是单路径供电;
d.为系统配置了交流备用能源柴油发电机,但发电机没有自动启动功能,因为规划设计者缺乏连续制冷也是系统连续运行的重要条件的认识。
13注重统筹设计
提高系统统筹设计能力对优质地完成规划设计任务是非常重要的。
a.在数据中心建设过程中存在着大量因规划设计对分阶段、分专业实施阶段工程,以及不同专业施工间衔接问题考虑不足造成交付的数据中心不满足业务及维护需求,有些问题甚至需要大笔投资进行改造方可完成;