Hoe kies je het juiste type glasvezelkabel voor bovengrondse toepassingen?
2026-08-03
Glasvezelkabels in de lucht blijven wereldwijd een van de meest kosteneffectieve oplossingen voor buitennetwerken (OSP). In plaats van sleuven te graven voor directe begraving of ondergrondse leidingen aan te leggen, hangen operators glasvezelkabels op aan elektriciteitspalen, hoogspanningsmasten en gevels van gebouwen om breedbandinternet, communicatie met het elektriciteitsnet en connectiviteit voor particuliere netwerken te leveren. Veel ingenieurs en inkoopprofessionals stuiten echter op terugkerende problemen: de keuze voor het verkeerde type luchtkabel leidt tot voortijdige uitval, hoge installatiekosten, signaalverzwakking, veiligheidsrisico's in de buurt van hoogspanningsleidingen en incompatibele hardware.
Veelvoorkomende knelpunten in daadwerkelijke projecten zijn onder andere:
- Verwarring over ADSS-, acht-, OPGW- en ASU-luchtkabels en hun geschikte overspanningslengtes.
- Onjuiste keuze tussen metalen en volledig diëlektrische kabels voor co-locatie van stroomleidingen.
- Onderschatting van milieubelasting: windtrillingen, ijsvorming, UV-straling, schade door vogels
- De verschillen tussen zelfdragende glasvezelkabels en kabels waarvoor aparte draagdraden nodig zijn, zijn onduidelijk.
- Slechte totale kostenraming: alleen de verkoopprijs wordt vergeleken zonder installatie-, hardware- en onderhoudskosten.
- Niet-overeenkomende vezelspecificaties (G.652D, G.657A2) en kabelmantelmaterialen voor tropische, koude of kustgebieden.
Deze gids geeft een systematisch overzicht van alle gangbare typen glasvezelkabels voor bovengrondse toepassingen, beschrijft de interne structuur, de voor- en nadelen, typische implementatiescenario's en cruciale selectiecriteria. Of u nu een FTTH-uitrol, een upgrade van de communicatievoorziening van een energiebedrijf, de aanleg van een backbone in een landelijk gebied of een tijdelijke aanleg van glasvezelkabels voor bovengrondse toepassingen plant, dit artikel helpt u kostbare selectiefouten te voorkomen.

1. Belangrijkste classificatienorm voor glasvezelkabels in de lucht
Professionals in de branche categoriseren glasvezelkabels voor bovengrondse installaties voornamelijk op basis van de dragende constructie, die direct bepalend is voor de installatiemethode en het toepassingsgebied:
- Zelfdragende glasvezelkabel voor bovengrondse toepassingen (geen extra draagkabel nodig)
- ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) kabel
- Achtvormige zelfdragende luchtkabel (GYTC8S / GYXTC8S)
- ASU Mini zelfdragende luchtglasvezelkabel
- FTTH-antennekabel
- OPGW optische vezelcomposiet bovengrondse aardingsdraad
- Luchtkabel met draagdraad voor glasvezel (vereist een onafhankelijke stalen draagdraad)
- Conventionele losse buisluchtkabel (GYTA/GYTS) opgehangen aan een externe stalen streng.
Elke categorie voldoet aan specifieke technische eisen en het gebruik ervan door meerdere categorieën zal de levensduur aanzienlijk verkorten. Hieronder vindt u een gedetailleerde beschrijving van elk gangbaar type.
2. Zelfdragende glasvezelkabel voor bovengrondse toepassingen (meest gebruikt)
Zelfdragende glasvezelkabels voor bovengrondse toepassingen integreren treksterktecomponenten in de kabelstructuur. Ze kunnen direct na het ophangen het eigen gewicht van de kabel, wind- en ijsbelastingen weerstaan, waardoor het niet nodig is om aparte draagkabels van staal aan te schaffen en te installeren. Dit reduceert de bouwtijd, materiaalkosten en de belasting van de mastonderdelen.
2.1 ADSS volledig diëlektrische zelfdragende glasvezelkabel
ADSS staat voor All-Dielectric Self-Supporting optical fiber cable (volledig diëlektrische, zelfdragende optische vezelkabel). Als meest populaire bovengrondse kabel voor communicatie in het elektriciteitsnet, is de belangrijkste eigenschap ervan: geen metalen onderdelenDe trekkracht wordt opgevangen door een zeer sterk aramidegaren dat de losse buisvezelkern omhult. De buitenlaag bestaat uit een UV-bestendige HDPE-mantel.
Structuur en samenstelling
Centrale verstevigingslaag (FRP niet-metalen staaf) → Losse buizen gevuld met gel (single-mode G.652D/G.657A2) → Waterdichte tape → Aramidevezelversterkingslaag → HDPE buitenmantel (enkele mantel / dubbele mantel)
Belangrijkste voordelen
- Volledig geïsoleerd, geen risico op inductiestroom; veilig te plaatsen naast hoogspanningsleidingen (35 kV–500 kV).
- Lichtgewicht constructie, geschikt voor installaties over grote overspanningen (50m – 500m).
- Kan zonder stroomuitval op bestaande masten worden geïnstalleerd, ideaal voor de reconstructie van oude hoogspanningsleidingen.
- Sterke weerstand tegen elektromagnetische interferentie (EMI)
Beperkingen
- Hogere grondstofkosten dan bij achtvormige kabels.
- De elektrische veldverdeling op transmissieroutes moet berekend worden om corrosie van de kabelmantel onder hoge spanning te voorkomen.
- Voor zones met zware ijs- en windbelasting is een dubbelmantelversie vereist.
Typische toepassingsscenario's
Communicatienetwerken van energiebedrijven, interconnectie van onderstations, bovengrondse leidingen parallel aan hoogspanningskabels, langeafstandsverbindingen via de lucht over rivieren en valleien, SCADA-communicatie voor slimme netwerken.
2.2 Figuur-8 zelfdragende luchtvezelkabel (GYTC8S / GYXTC8S)
Een achtkabel dankt zijn naam aan de verticale doorsnede in de vorm van een "8". De bovenste cirkel is een geïntegreerde, gegalvaniseerde stalen draagkabel en de onderste cirkel bevat de glasvezelkern. Beide delen zijn omwikkeld met één doorlopende PE-mantel. Het wordt ook wel een geïntegreerde draagkabel voor bovengrondse communicatie genoemd.
Structuur en samenstelling
Geïntegreerde stalen draagdraad + losse buisvezelkern + waterdichtingssysteem + HDPE buitenmantel
Belangrijkste voordelen
- Het geïntegreerde ontwerp vereenvoudigt transport en installatie; medewerkers hoeven tijdens de installatie slechts één kabel te trekken.
- Stabiele mechanische prestaties voor middelgrote en korte overspanningen (30 m – 200 m).
- Lagere eenheidsprijs dan ADSS-kabels; volwassen toeleveringsketen voor FTTH-projecten in de telecommunicatiesector
- Stalen draagarmen leveren een stabiele trekkracht onder normale weersomstandigheden.
Beperkingen
- Bevat metalen staaldraad. Niet gebruiken in de buurt van hoogspanningsleidingen.; wekt gemakkelijk geïnduceerde spanning op
- Zwaar; niet geschikt voor overspanningen van meer dan 200 meter.
- Staaldraad kan in kustgebieden met zoutnevel snel corroderen zonder anticorrosiebehandeling.
Typische toepassingsscenario's
Stedelijke telecommunicatiemasten, FTTH-toegangsnetwerken op het platteland, bovengrondse communicatiebekabeling op campussen, communicatieroutes voor laagspanningsdistributielijnen, projecten zonder hoge elektromagnetische interferentie.
2.3 ASU Mini ADSS Aerial Fiber Cable
ASU-kabel, ook wel mini-zelfdragende luchtvezelkabel genoemd, is een compacte, lichtgewicht variant van de standaard ADSS-kabel. Overbodige structurele lagen zijn verwijderd, terwijl de centrale, door vezelversterkte kunststof (FRP) constructie en de dunne aramidevezelversterking behouden blijven. Het aantal vezels is doorgaans beperkt tot 2 tot 24 kernen.
Belangrijkste voordelen
- Ultralicht, kleine buitendiameter, gemakkelijk met de hand te trekken
- Lage installatiebelasting, geschikt voor lichte elektriciteitspalen.
- Volledig diëlektrische constructie, waardoor de anti-EMI-prestaties behouden blijven.
Beperkingen
Alleen geschikt voor korte overspanningen ≤100m; niet bestand tegen zware ijs- en sterke windbelastingen.
Typische toepassingsscenario's
Vervanging van FTTH-kabels in de lucht voor de laatste kilometers, bovengrondse netwerken voor gemeenschappen over korte afstanden, tijdelijke communicatieverbindingen voor evenementen.
2.4 OPGW Optische vezelcomposiet bovengrondse aardingsdraad
OPGW is een speciale luchtkabel die exclusief wordt gebruikt op nieuwe hoogspanningsmasten. Hij vervangt de traditionele metalen aardingskabel. Binnen de structuur van gevlochten, met aluminium beklede staaldraden bevinden zich roestvrijstalen buizen waarin optische vezels zijn ondergebracht. De kabel vervult twee functies: bliksemafscherming voor stroomleidingen en optische signaaloverdracht.
Belangrijkste voordelen
- Dubbele functie: bliksembeveiliging + communicatieoverdracht
- Lange levensduur, passend bij hoogspanningsleidingen (25-30 jaar)
- Geschikt voor nieuwbouwprojecten met ultrahoge spanning.
Beperkingen
- Moet gelijktijdig met de aanleg van de hoogspanningsleiding worden geïnstalleerd; kan niet achteraf op reeds voltooide masten worden gemonteerd.
- Installatie vereist stroomonderbreking; hoge bouwkosten.
- Complexe ontwerpberekeningen voor wind, ijs en thermische belasting bij kortsluiting.
Typische toepassingsscenario's
Nieuw aangelegde hoogspannings- en ultrahoogspanningsleidingen van 220 kV, 500 kV en 750 kV.
2,5 FTTH-antennekabel
Luchtkabels zijn glasvezelkabels die bovengronds worden aangelegd op abonneeniveau. Deze kabels bestaan voornamelijk uit enkel- of dubbeladerige, buigongevoelige G.657A2-vezels en zijn versterkt met twee parallelle FRP-staven. Ze vormen de laatste verbinding tussen de elektriciteitspaal en woongebouwen.
Belangrijkste voordelen
Hoge flexibiliteit, gemakkelijk te strippen, laag buigverlies, handige overgang tussen binnen- en buitengebruik
Beperkingen
Extreem korte overspanning; alleen geschikt voor verticale val of korte afstanden tussen paal en gebouw.
Typische toepassingsscenario's
FTTH-thuistoegang, het plaatsen van glasvezelkabels bovengronds in gebouwen.
3. Door een messenger ondersteunde luchtvezelkabel
Standaard losse buiskabels voor buitengebruik, zoals de GYTA (aluminium gepantserde) en GYTS (stalen gepantserde), hebben geen ingebouwde treksterktecomponenten. Bij het uitrollen in de lucht moeten operators de kabel onder een onafhankelijke, vooraf geïnstalleerde stalen draagkabel ophangen.
Belangrijkste voordelen
Maximale flexibiliteit: dezelfde kabel kan worden gebruikt in buizen, direct in de grond of bovengronds. Lage voorraaddruk voor netwerkaannemers
Beperkingen
Dubbele installatiewerkzaamheden: eerst de draagkabel leggen, daarna de glasvezelkabel met ophangklemmen bevestigen. Hoge totale arbeidskosten; meerdere ophangpunten vergroten het risico op windtrillingen.
Typische toepassingsscenario's
Korte luchtverbindingen geïntegreerd in gemengde netwerkroutes, kleinschalige tijdelijke communicatieprojecten.
4. Kritische vergelijkingstabel van de belangrijkste typen glasvezelkabels voor bovengrondse toepassingen
| Kabeltype | Zelfvoorzienend | Metalen onderdeel | Gebruikelijke overspanningslimiet | Kan in de buurt van hoogspanningsleidingen worden ingezet. | Best Fit Project |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSS | Ja | Nee | 50–500m | Aanbevolen | Communicatie via het elektriciteitsnet, lange overspanning bovengronds |
| Figuur-8 (GYTC8S) | Ja | Ja (geïntegreerde stalen boodschapper) | ≤200m | Niet toegestaan | Telecom FTTH, gewone stedelijke masten |
| ASU Mini ADSS | Ja | Nee | ≤100m | Toegang tot de laatste kilometer over korte afstand | |
| OPGW | Ja | Ja (samengestelde aardingsdraad) | 80–400m | Nieuwe aanleg van hoogspanningsleidingen | Nieuwe hoogspanningsleiding |
| Messenger-ondersteunde GYTA/GYTS | Nee | Optionele bepantsering | ≤100m | Hangt af van het pantser. | Gemengde kabelbaan- en bovengrondse hybride routes |
| FTTH-antenneaansluiting | Ja | Nee | ≤80m | Beperkt | Glasvezeltoegang voor thuisgebruikers |
5. Richtlijnen voor de selectie van glasvezelkabels voor bovengrondse toepassingen
Na analyse van duizenden OSP-engineeringcases hebben we de meest voorkomende fouten en bijbehorende oplossingen samengevat om lezers te helpen projectfalen te voorkomen.
1. Kies voor een achtkabel voor trajecten parallel aan hoogspanningsleidingen.
RisicoDe ingebouwde stalen geleider wekt geïnduceerde spanning op, wat risico op elektrische schokken met zich meebrengt en de veroudering van de mantel versnelt. OplossingVoor elke bovengrondse route binnen 10 meter van hoogspanningsleidingen van 35 kV en hoger moet gebruik worden gemaakt van volledig diëlektrische ADSS-kabel, nooit van acht-vormige kabel.
2: Selecteer standaard ADSS voor gebieden met veel ijs en harde wind zonder technische berekening.
RisicoDe treksterkte van de kabel is onvoldoende onder de ijslaag, wat leidt tot gebroken vezels en lijnuitval. Oplossing: Geef de gegevens over de overspanning, windsnelheid en ijsdikte door aan de kabelfabrikanten. Bestel een ADSS-kabel met aangepaste nominale treksterkte (RTS) en kies voor een dubbele HDPE-mantelconstructie.
3: OPGW en ADSS verwarren met de renovatie van het elektriciteitsnet
RisicoHet aanschaffen van OPGW voor bestaande elektriciteitsmasten is onmogelijk zonder een volledige stroomuitval. Oplossing: Aanleg van een nieuwe hoogspanningsleiding → OPGW. Upgrading van de bestaande communicatie via het hoogspanningsnet → ADSS.
4: Blindelings streven naar een lage eenheidsprijs en de aanpassing van het jasmateriaal negeren
Risico: Gewone PE-mantels barsten snel onder sterke UV-straling in tropische gebieden; zoutnevelcorrosie in kustgebieden. OplossingVoor kustprojecten wordt een zoutbestendige HDPE-mantel gebruikt; voor woestijn- en tropische gebieden wordt een UV-gestabiliseerde zwarte polyethyleenmantel toegepast.
5: Niet-overeenstemming tussen specificaties voor overspanning en kabelontwerp
Veel kopers bestellen standaard ADSS-systemen die ontworpen zijn voor een overspanning van 100 meter, maar voor trajecten van 300 meter. Permanente extra spanning veroorzaakt verborgen risico's op vezelbreuk, die pas na 2-3 jaar aan het licht komen. Controleer altijd de ontwerpoverspanning voordat u een bestelling plaatst.
6. Veelgestelde vragen
Vraag 1: Wat is het verschil tussen ADSS en een 8-vormige glasvezelkabel?
ADSS is volledig diëlektrisch en metaalvrij, geschikt voor hoogspanningsleidingcorridors en lange overspanningen. De figuur-8-kabel bevat een geïntegreerde stalen draagkabel, is goedkoop voor telecommunicatienetwerken, maar is ten strengste verboden in de buurt van hoogspanningsinstallaties.
Vraag 2: Kan ik GYTS-kabel direct gebruiken voor installatie boven de grond?
GYTS kan niet zelfstandig in de lucht worden gedragen. Als plaatsing in de lucht noodzakelijk is, moet u aparte stalen draagkabels met bijbehorende ophangsystemen installeren.
Vraag 3: Welk type glasvezelkabel is het meest geschikt voor FTTH-projecten in landelijke gebieden?
Voor palen op het platteland zonder hoogspanningsleidingen in de buurt: Figuur-8 GYTC8S. Als de stroomleidingen dezelfde route volgen: ASU mini ADSS of standaard ADSS voor korte afstanden.
Vraag 4: Welke soorten vezels worden gebruikt in glasvezelkabels die bovengronds worden aangelegd?
De meeste langeafstandsnetwerken maken gebruik van G.652D singlemode glasvezel. Voor de laatste kilometers van de kabelverbinding wordt de buigongevoelige G.657A2-vezel aanbevolen om buigverlies tijdens de installatie te minimaliseren.
Vraag 5: Wat is de verwachte levensduur van glasvezelkabels die bovengronds worden aangelegd?
Standaard luchtkabels met een HDPE-mantel hebben een levensduur van 20-25 jaar onder normale omstandigheden. Dubbelwandige ADSS-kabels kunnen in gebieden met een ruw klimaat een levensduur van 25-30 jaar bereiken, mits de juiste hardware wordt gebruikt.
7. Conclusie
Inzicht in de verschillende soorten glasvezelkabels voor bovengrondse installaties is de basis voor een betrouwbaar ontwerp van het buitennetwerk. Er bestaat geen universeel "beste" bovengrondse kabel; de optimale oplossing hangt af van de overspanning, de elektromagnetische omgeving, nieuwbouw versus renovatie, lokale klimaatomstandigheden en het budget voor de exploitatie op lange termijn.
- Parallelle route over lange afstand in het elektriciteitsnet → ADSS
- Nieuwe hoogspanningskabelconstructie → OPGW
- Gewone stedelijke en landelijke telecommunicatiepalen zonder hoogspanningsinterferentie → Zelfdragende kabel in de vorm van een acht
- Glasvezeltoegang over korte afstand (laatste kilometer) → ASU mini ADSS of bovengrondse aansluitkabel
- Hybride buis en korte luchtsegmenten → messenger-ondersteunde GYTA/GYTS
Bij het plannen van uw volgende glasvezelproject is het belangrijk om prioriteit te geven aan technische parameters (overspanning, ijsbelasting, windsnelheid, nabijgelegen spanningsniveau) in plaats van een simpele prijsvergelijking per eenheid. De juiste kabelkeuze verlaagt de onderhoudskosten, voorkomt onverwachte netwerkstoringen en maximaliseert het rendement op uw investering in glasvezelinfrastructuur.

Optische vezel
ADSS glasvezelkabel
ASU glasvezelkabel
FTTH-glasvezelkabel
Afbeelding 8 Glasvezelkabel
OPGW glasvezelkabel
Coaxiale kabel
Ethernetkabel
Foto-elektrische composiet glasvezelkabel
Ondergrondse en pijpleiding glasvezelkabel
Luchtgeblazen microvezelkabel
Binnenglasvezelkabel
Glasvezelverdeelkast
Multiport Service Terminal Box
Glasvezel aansluitdoos
Glasvezellassluiting
Glasvezelklemmen
Glasvezelkabelfittingen
ADSS-glasvezelkabel
ASU-glasvezelkabel
OPGW-glasvezelkabel
FTTH-glasvezelkabel
Figuur 8 Glasvezelkabel
Foto-elektrische composietvezelkabel
Ondergrondse en pijpleiding glasvezelkabel
Luchtgeblazen microvezelkabel
Luchtvezelkabel
Glasvezelkabel voor binnen
Glasvezel aansluitdoos
Glasvezelverdeelkast
Multiport Service Terminal Box
Glasvezelklemmen
Over ons
Ons team
Geschiedenis
Sterkte van onderzoek en ontwikkeling
Productiebasis
Magazijn en logistiek
Kwaliteit
Veelgestelde vragen