『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 |
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 |
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。 |
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) |
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 |
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GPX01型光纤配线架/柜(ODF) 品牌:PTTP普天泰平 |
- 机架采用优质钢材作材料,经电镀、氧化、喷塑处理,结构坚固,外形美观。
- 单元化设计,配置灵活,根据需要可安装配线单元、贮纤单元(可选)、熔接单元,熔接配线分体,层次清楚便于管理。全正面结构,方便操作,维护。
- 部件均采用模块化设计,可以通过模块的灵活搭配来实现不同的功能组合,使不同型号的产品组件具有通用性和互换性。
- 产品严格按YD/T778《光纤配线架》标准执行。有可靠的光缆固定接地保护装置。
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- 工作温度: 5℃~ 40℃
- 相对湿度:≤85%( 30℃时)
- 大气压力:70kPa~106kPa
- 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)。
型号名称 |
规 格 |
容 量 |
备注 |
高×宽×深(mm) |
GPX01型光纤配线架 |
2600×600×300 |
864芯 |
全正面操作 |
2200×600×300 |
720芯/648芯 |
2000×600×300 |
576芯 |
2600×840×300 |
864芯 |
2200×840×300 |
720芯/648芯 |
2000×840×300 |
576芯 |
2600×800×400 |
864芯 |
2200×800×400 |
720芯/648芯 |
2000×800×400 |
576芯 |
并且,《数据中心基础设施运行维护标准》规定,柴发应每年至少进行1次带载测试,检查机油压力、冷却液温度、转速、电气工作状态、负载均衡、ATS切换功能;柴发应每2年或累计运行250h进行三滤、机油、冷却液更换。
3)数据中心一旦使用柴发,消耗自然会更高。柴发的启动、运行需要大量柴油支撑,数据中心使用柴发的时间越长,柴油消耗也就越多,成本也会越高。
其次,柴发会带来大量的碳排放。柴发的碳排放主要来源于柴油燃烧,日常运维启动和应急启动都会产生碳排放。
根据BP中国碳排放计算器提供的资料:节约1升柴油=减排2.63千克“二氧化碳”。也就是说,1升柴油的排碳量约2.63千克二氧化碳。1800千瓦的柴发每小时油耗约500L,假设一座数据中心,拥有3000个机架,每个机架功耗为6千瓦,那么这座数据中心的功耗为1.8万千瓦,需要10个1800千瓦的柴发,每小时油耗则为5000L,排放二氧化碳的量将达到13150千克。
家庭用电中,每用100度电,排放二氧化碳约78.5千克,通过计算,这样一座数据中心使用柴发1小时产生的二氧化碳排放是100度家庭用电的167倍。而碳排放是关于温室气体排放的一个总称或简称,温室气体的主要组成部分就是二氧化碳,由此可见柴发的使用会带来大量的碳排放。
在数据中心实现“碳中和”的过程中,IT设备、能源使用比例等均在节能减碳的优化范围,柴发的运维尤其是使用会产生较多的碳排放,自然也位列其中。这也是推动“去柴发”讨论增多的重要原因。