{"id":7652,"date":"2026-03-28T07:00:00","date_gmt":"2026-03-28T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/fiber-products.com\/?p=7652"},"modified":"2026-03-21T05:33:36","modified_gmt":"2026-03-21T05:33:36","slug":"glasfaser-windpark-erneuerbare-energie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fiber-products.com\/de\/glasfaser-windpark-erneuerbare-energie\/","title":{"rendered":"Glasfaser in Windparks: Kommunikationsinfrastruktur f\u00fcr Erneuerbare Energie"},"content":{"rendered":"<\/p>\n<h1>Glasfaser Windpark, Windenergie Netzwerk, SCADA Windfarm: Die Kommunikationsinfrastruktur f\u00fcr moderne Windenergieanlagen<\/h1>\n<p>Glasfaser Windpark, Windenergie Netzwerk und SCADA Windfarm bilden das technische R\u00fcckgrat moderner Windparks \u2013 die robuste Glasfaserinfrastruktur erm\u00f6glicht die st\u00f6rungsfreie \u00dcbertragung kritischer Betriebsdaten zwischen Windkraftanlagen, Umspannwerken und Leitwarten \u00fcber Distanzen von mehreren Kilometern. Die besonderen Umgebungsbedingungen in Windparks mit elektromagnetischen St\u00f6rungen, Vibrationen und Temperaturschwankungen von <strong>-40\u00b0C bis +70\u00b0C<\/strong> erfordern spezialisierte Glasfaserl\u00f6sungen mit <strong>IP65-Schutz<\/strong> und vibrationsfesten Steckverbindungen nach <strong>IEC 61754-15<\/strong>.<\/p>\n<p>Als Energieversorger und Planer stehen Sie vor der Herausforderung, eine ausfallsichere Kommunikationsinfrastruktur zu implementieren, die den rauen Bedingungen in Onshore- und Offshore-Windparks standh\u00e4lt. Die Wahl der richtigen Glasfaserkomponenten entscheidet \u00fcber die Verf\u00fcgbarkeit Ihrer SCADA-Systeme und damit \u00fcber die Wirtschaftlichkeit des gesamten Windparks.<\/p>\n<h2>Warum Glasfaser die einzige zukunftssichere L\u00f6sung f\u00fcr Windpark-Netzwerke darstellt<\/h2>\n<p>Die elektromagnetischen Felder in Windenergieanlagen machen Kupferkabel f\u00fcr die Daten\u00fcbertragung unbrauchbar. Glasfaser bietet als einziges Medium vollst\u00e4ndige <strong>EMV-Immunit\u00e4t<\/strong> und \u00fcbertr\u00e4gt Steuerungssignale sowie Messdaten mit <strong>10 Gbit\/s<\/strong> st\u00f6rungsfrei \u00fcber Distanzen von bis zu <strong>40 Kilometern<\/strong>.<\/p>\n<ul>\n<li>Keine Beeinflussung durch Blitzeinschl\u00e4ge und Erdschleifen<\/li>\n<li>Galvanische Trennung zwischen Anlagen und Leitwarte<\/li>\n<li>Bandbreitenreserven f\u00fcr zuk\u00fcnftige Erweiterungen<\/li>\n<li>Geringes Gewicht bei Turmverkabelungen (<strong>4 kg\/km<\/strong> vs. <strong>40 kg\/km<\/strong> bei Kupfer)<\/li>\n<li>Keine Signald\u00e4mpfung durch Temperaturschwankungen<\/li>\n<\/ul>\n<p>Moderne Windkraftanlagen erzeugen durch ihre Steuerungssysteme, Frequenzumrichter und Generatoren ein komplexes elektromagnetisches Umfeld. Glasfaserkabel sind gegen\u00fcber diesen St\u00f6rungen vollkommen unempfindlich und garantieren die unterbrechungsfreie Kommunikation zwischen SCADA-System und Anlagensteuerung.<\/p>\n<h2>SCADA-Architektur in Windparks: Redundante Ringstrukturen mit Glasfaser<\/h2>\n<p>Die typische SCADA-Architektur eines Windparks basiert auf redundanten Glasfaser-Ringstrukturen mit <strong>Singlemode OS2-Fasern<\/strong>. Jede Windkraftanlage verf\u00fcgt \u00fcber eine lokale Steuerungseinheit, die \u00fcber zwei unabh\u00e4ngige Glasfaserwege an das parkweite Netzwerk angebunden ist.<\/p>\n<table>\n<tr>\n<th>Netzwerkebene<\/th>\n<th>Fasertyp<\/th>\n<th>\u00dcbertragungsrate<\/th>\n<th>Typische Distanz<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Turbinen-Ring<\/td>\n<td>OS2 Singlemode<\/td>\n<td>1-10 Gbit\/s<\/td>\n<td>0,5-2 km<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Park-Backbone<\/td>\n<td>OS2 Singlemode<\/td>\n<td>10-40 Gbit\/s<\/td>\n<td>2-20 km<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Anbindung Leitwarte<\/td>\n<td>OS2 Singlemode<\/td>\n<td>10-100 Gbit\/s<\/td>\n<td>5-50 km<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Turmverkabelung<\/td>\n<td>OM3\/OM4 Multimode<\/td>\n<td>1-10 Gbit\/s<\/td>\n<td>100-150 m<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<p>Die Ringstruktur gew\u00e4hrleistet, dass bei Ausfall einer Verbindungsstrecke automatisch auf den alternativen Pfad umgeschaltet wird. Diese <strong>Selbstheilungsfunktion<\/strong> ist essentiell f\u00fcr die geforderte Verf\u00fcgbarkeit von <strong>99,5%<\/strong> in modernen Windparks.<\/p>\n<h2>Outdoor-<a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/spleissbox-1he\/\">Splei\u00dfbox<\/a>en f\u00fcr raue Umgebungsbedingungen<\/h2>\n<p>Die Verteilung und Zusammenf\u00fchrung der Glasfaserstrecken erfolgt in spezialisierten <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/hutschienenboxen\/\">Outdoor-Splei\u00dfboxen<\/a>, die den extremen Bedingungen in Windparks standhalten. Diese Boxen m\u00fcssen nicht nur wasserdicht nach <strong>IP65<\/strong> sein, sondern auch Temperaturschwankungen, UV-Strahlung und mechanischen Belastungen widerstehen.<\/p>\n<ul>\n<li>Robuste Geh\u00e4use aus glasfaserverst\u00e4rktem Kunststoff oder Edelstahl<\/li>\n<li>Integrierte Kabeldurchf\u00fchrungen mit Zugentlastung<\/li>\n<li>Splei\u00dfkassetten f\u00fcr <strong>bis zu 96 Fasern<\/strong><\/li>\n<li>Vibrationsfeste Montage nach <strong>IEC 61587<\/strong><\/li>\n<li>Temperaturbereich <strong>-40\u00b0C bis +70\u00b0C<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<blockquote>\n<p><strong>Fiber Products Qualit\u00e4tsversprechen:<\/strong> Als offizieller Diamond-Partner und Hersteller fertigen wir modulare Splei\u00dfsysteme in Europa. Profitieren Sie von Schweizer Pr\u00e4zision und 5 Jahren Garantie auf unsere Systeme.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>F\u00fcr die Installation im Turm der Windkraftanlage haben sich DIN-Hutschienensysteme bew\u00e4hrt. Diese kompakten Splei\u00dfboxen lassen sich platzsparend in vorhandene Schaltschr\u00e4nke integrieren und bieten Platz f\u00fcr <strong>12 bis 24 Fasern<\/strong> pro Modul.<\/p>\n<h2>Steckverbindungen f\u00fcr Windenergie: LC-APC vs. E2000-APC<\/h2>\n<p>Die Wahl der richtigen Steckverbindung ist entscheidend f\u00fcr die Langzeitstabilit\u00e4t des Glasfasernetzwerks. In Windparks dominieren zwei Steckertypen mit APC-Schliff (Angled Physical Contact), die eine besonders geringe R\u00fcckflussd\u00e4mpfung von <strong>>60 dB<\/strong> garantieren.<\/p>\n<table>\n<tr>\n<th>Eigenschaft<\/th>\n<th>LC-APC<\/th>\n<th>E2000-APC<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Einf\u00fcged\u00e4mpfung<\/td>\n<td>&lt; 0,25 dB<\/td>\n<td>&lt; 0,15 dB<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>R\u00fcckflussd\u00e4mpfung<\/td>\n<td>&gt; 60 dB<\/td>\n<td>&gt; 65 dB<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Schutzklappe<\/td>\n<td>Optional<\/td>\n<td>Integriert<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Vibrationsfestigkeit<\/td>\n<td>Gut<\/td>\n<td>Sehr gut<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Packungsdichte<\/td>\n<td>Sehr hoch<\/td>\n<td>Mittel<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<p>Der E2000-Stecker mit seiner integrierten Schutzklappe bietet zus\u00e4tzlichen Schutz vor Verschmutzung und ist daher besonders f\u00fcr Outdoor-Anwendungen geeignet. Die h\u00f6here mechanische Stabilit\u00e4t macht ihn zur ersten Wahl f\u00fcr vibrationskritische Umgebungen.<\/p>\n<h2>Modulare 19-Zoll-Systeme f\u00fcr Windpark-Umspannwerke<\/h2>\n<p>Im Umspannwerk des Windparks laufen alle Glasfaserstrecken in zentralen 19-Zoll-Verteilersystemen zusammen. Hier sind hohe Packungsdichten gefordert, um auf minimalem Raum maximale Flexibilit\u00e4t zu erreichen. Moderne <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/spleissmodule\/\">Splei\u00dfmodul<\/a>e erm\u00f6glichen <strong>bis zu 96 Fasern auf 1HE<\/strong> \u2013 das entspricht der doppelten Dichte herk\u00f6mmlicher Systeme.<\/p>\n<ul>\n<li>SlimConnect-Systeme: <strong>96 Fasern auf 1HE<\/strong><\/li>\n<li><a href=\"\/de\/varioconnect-3he\/\">VarioConnect<\/a>-Systeme: <strong>bis zu 288 Fasern auf 3HE<\/strong><\/li>\n<li>Austauschbare Frontmodule f\u00fcr LC, SC oder E2000<\/li>\n<li>Integriertes Kabelmanagement mit Biegeradienschutz<\/li>\n<li>Farbcodierung nach <strong>TIA-606-B<\/strong> f\u00fcr eindeutige Zuordnung<\/li>\n<\/ul>\n<p>Die modulare Bauweise erlaubt nachtr\u00e4gliche Erweiterungen ohne Betriebsunterbrechung. Bei Ausfall eines Windparks mit 50 Anlagen und durchschnittlich <strong>3,5 MW Leistung<\/strong> entstehen st\u00fcndliche Verluste von mehreren tausend Euro \u2013 daher ist die jederzeitige Wartbarkeit der Glasfaserinfrastruktur essentiell.<\/p>\n<h2>Zustands\u00fcberwachung von Windkraftanlagen: Datenstr\u00f6me und Bandbreitenbedarf<\/h2>\n<p>Moderne Windkraftanlagen sind mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet, die kontinuierlich Betriebsdaten erfassen. Ein typisches SCADA-System verarbeitet pro Anlage mehr als <strong>500 Datenpunkte<\/strong> in Echtzeit \u2013 von Windgeschwindigkeit \u00fcber Generatortemperatur bis zu Schwingungsmessungen an den Rotorbl\u00e4ttern.<\/p>\n<p>Der Bandbreitenbedarf steigt durch neue Technologien wie vorausschauende Wartung und KI-gest\u00fctzte Optimierung kontinuierlich an. W\u00e4hrend heute <strong>1 Gbit\/s<\/strong> pro Anlage ausreichen, planen vorausschauende Betreiber bereits mit <strong>10 Gbit\/s<\/strong> f\u00fcr zuk\u00fcnftige Anforderungen.<\/p>\n<ul>\n<li>SCADA-Basisdaten: <strong>10-50 Mbit\/s<\/strong> kontinuierlich<\/li>\n<li>Videokameras: <strong>25-100 Mbit\/s<\/strong> pro Kamera<\/li>\n<li>Schwingungsanalyse: <strong>100-500 Mbit\/s<\/strong> bei Bedarf<\/li>\n<li>Thermografie-Daten: <strong>50-200 Mbit\/s<\/strong> periodisch<\/li>\n<li>Reserven f\u00fcr Erweiterungen: <strong>min. 50%<\/strong> der Gesamtkapazit\u00e4t<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Installation und Wartung: Best Practices f\u00fcr Glasfaser in Windparks<\/h2>\n<p>Die Installation von Glasfaserinfrastruktur in Windparks erfordert spezialisierte Kenntnisse und Werkzeuge. Besonders kritisch sind die \u00dcberg\u00e4nge zwischen verschiedenen Umgebungsbedingungen \u2013 etwa vom erdverlegten Kabel zur Turmverkabelung oder vom Au\u00dfen- zum Innenbereich.<\/p>\n<p>Erdverlegte Kabel m\u00fcssen in <strong>mindestens 60 cm Tiefe<\/strong> mit zus\u00e4tzlichem mechanischen Schutz verlegt werden. In Bereichen mit m\u00f6glicher mechanischer Belastung sind Schutzrohre nach <strong>DIN EN 50086<\/strong> vorgeschrieben. Die Dokumentation aller Trassen ist nicht nur f\u00fcr sp\u00e4tere Wartungsarbeiten wichtig, sondern auch gesetzlich vorgeschrieben.<\/p>\n<ul>\n<li>Verwendung von Au\u00dfenkabeln mit Nagetier- und UV-Schutz<\/li>\n<li>Einblasen der Kabel in Leerrohre zur mechanischen Entlastung<\/li>\n<li>Messprotokoll f\u00fcr jede Faser (OTDR-Messung)<\/li>\n<li>Redundante Kabelf\u00fchrung bei kritischen Verbindungen<\/li>\n<li>J\u00e4hrliche Inspektion der Steckverbindungen<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Normen und Standards f\u00fcr Windpark-Glasfasernetze<\/h2>\n<p>Die Glasfaserinfrastruktur in Windparks unterliegt strengen Normen und Standards. Neben den allgemeinen Telekommunikationsnormen gelten spezielle Anforderungen f\u00fcr den Energiesektor. Die <strong>IEC 61850<\/strong> definiert beispielsweise die Kommunikationsstandards f\u00fcr Umspannwerke und ist auch f\u00fcr Windparks relevant.<\/p>\n<p>F\u00fcr <a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/stadtwerke\/\">Stadtwerke<\/a> als Betreiber eigener Windparks ist die Einhaltung der <strong>VDE-AR-N 4110<\/strong> f\u00fcr die Netzanbindung verpflichtend. Diese technische Anschlussregel definiert unter anderem die Anforderungen an die Fernwirktechnik und damit indirekt an die Glasfaserinfrastruktur.<\/p>\n<table>\n<tr>\n<th>Norm\/Standard<\/th>\n<th>Anwendungsbereich<\/th>\n<th>Relevanz f\u00fcr Windparks<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>IEC 61850<\/td>\n<td>Umspannwerk-Kommunikation<\/td>\n<td>SCADA-Protokolle<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>IEC 61400-25<\/td>\n<td>Windkraftanlagen-Kommunikation<\/td>\n<td>Datenmodelle<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>EN 50173-1<\/td>\n<td>Geb\u00e4udeverkabelung<\/td>\n<td>Kontrollraum<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>EN 50174-3<\/td>\n<td>Au\u00dfenverkabelung<\/td>\n<td>Parkverkabelung<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>VDE-AR-N 4110<\/td>\n<td>Netzanschluss<\/td>\n<td>Fernwirktechnik<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n<h2>Wirtschaftlichkeit: ROI durch professionelle Glasfaserinfrastruktur<\/h2>\n<p>Die Investition in hochwertige Glasfaserkomponenten amortisiert sich durch reduzierte Ausfallzeiten und optimierte Anlagensteuerung binnen weniger Jahre. Ein Windpark mit <strong>20 Anlagen \u00e0 3 MW<\/strong> erzielt bei optimaler Verf\u00fcgbarkeit einen Jahresertrag von etwa <strong>150 GWh<\/strong>. Jedes Prozent zus\u00e4tzliche Verf\u00fcgbarkeit entspricht einem Mehrertrag von <strong>200.000 bis 300.000 Euro<\/strong> j\u00e4hrlich.<\/p>\n<p>Die Glasfaserinfrastruktur macht typischerweise nur <strong>0,5 bis 1%<\/strong> der Gesamtinvestition eines Windparks aus, ist aber entscheidend f\u00fcr die Betriebsf\u00fchrung. Modulare Systeme mit <strong>5 Jahren Garantie<\/strong> reduzieren zudem die Lebenszykluskosten durch vereinfachte Wartung und Erweiterbarkeit.<\/p>\n<h2>Zukunftstrends: 5G und Edge Computing in Windparks<\/h2>\n<p>Die n\u00e4chste Generation von Windparks wird neben der klassischen Glasfaserverkabelung auch 5G-Technologie f\u00fcr mobile Wartungsteams und Drohneninspektionen nutzen. Die Glasfaserinfrastruktur bildet dabei das R\u00fcckgrat f\u00fcr die 5G-Basisstationen und Edge-Computing-Einheiten direkt im Windpark.<\/p>\n<ul>\n<li>Edge-Server f\u00fcr KI-gest\u00fctzte Echtzeitanalyse<\/li>\n<li>5G-Anbindung f\u00fcr mobile Wartungsteams<\/li>\n<li>Drohnen-gest\u00fctzte Inspektion mit Live-Daten\u00fcbertragung<\/li>\n<li>Digitale Zwillinge f\u00fcr vorausschauende Wartung<\/li>\n<li>Blockchain-basierte Energiezertifikate<\/li>\n<\/ul>\n<p>Diese Technologien erfordern Bandbreiten im Bereich von <strong>40 bis 100 Gbit\/s<\/strong> pro Windpark. Die fr\u00fchzeitige Planung entsprechender Faserreserven und die Wahl skalierbarer Splei\u00dfsysteme sind daher essentiell f\u00fcr zukunftssichere Windpark-Infrastrukturen.<\/p>\n<h2>Praxisbeispiel: Offshore-Windpark mit redundanter Glasfaseranbindung<\/h2>\n<p>Ein Offshore-Windpark in der Nordsee mit 80 Anlagen demonstriert die Komplexit\u00e4t moderner Glasfasernetze. Die Parkverkabelung erfolgt \u00fcber armierte Seekabel mit <strong>48 Singlemode-Fasern<\/strong>, die in Schleifen durch die Windkraftanlagen gef\u00fchrt werden. Jede Anlage entnimmt <strong>4 Fasern<\/strong> f\u00fcr die redundante Anbindung.<\/p>\n<p>Die Umspannplattform verf\u00fcgt \u00fcber ein hochverdichtetes Glasfaser-Managementsystem mit <strong>VarioConnect 4HE-Modulen<\/strong> f\u00fcr insgesamt <strong>384 Fasern<\/strong>. Die Landanbindung erfolgt \u00fcber zwei unabh\u00e4ngige Seekabel mit je <strong>96 Fasern<\/strong>, wovon aktuell nur <strong>24 Fasern<\/strong> belegt sind \u2013 die Reserven sind f\u00fcr zuk\u00fcnftige Erweiterungen und zus\u00e4tzliche Services eingeplant.<\/p>\n<h2>FAQ: H\u00e4ufige technische Fragen zu Glasfaser in Windparks<\/h2>\n<h3>Welche Fasertypen eignen sich f\u00fcr die extremen Temperaturschwankungen in Windkraftanlagen?<\/h3>\n<p>F\u00fcr Windkraftanlagen empfehlen sich Singlemode-Fasern <strong>OS2 nach ITU-T G.652.D<\/strong> mit erweitertem Temperaturbereich. Diese Fasern behalten ihre optischen Eigenschaften bei <strong>-60\u00b0C bis +85\u00b0C<\/strong> und sind unempfindlich gegen\u00fcber Wasserstoffverspr\u00f6dung. F\u00fcr kurze Strecken im Turm k\u00f6nnen auch <strong>OM3\/OM4 Multimode-Fasern<\/strong> verwendet werden.<\/p>\n<h3>Wie erfolgt der Blitzschutz bei Glasfaserinstallationen in Windparks?<\/h3>\n<p>Glasfasern selbst leiten keinen Strom und ben\u00f6tigen daher keinen direkten Blitzschutz. Wichtig ist jedoch der Schutz metallischer Kabelarmierungen und Zugentlastungen. Diese m\u00fcssen gem\u00e4\u00df <strong>IEC 62305<\/strong> geerdet werden. In der Praxis werden Erdungsklemmen alle <strong>500 Meter<\/strong> sowie an allen Geb\u00e4udeeintritten installiert.<\/p>\n<h3>Welche Splei\u00dfverfahren sind f\u00fcr Windpark-Installationen geeignet?<\/h3>\n<p>F\u00fcr permanente Verbindungen ist ausschlie\u00dflich das Fusionssplei\u00dfen mit einer typischen D\u00e4mpfung von <strong>&lt;0,05 dB<\/strong> zul\u00e4ssig. Mechanische Splei\u00dfe oder Steckverbindungen werden nur f\u00fcr tempor\u00e4re Messaufbauten verwendet. Die Splei\u00dfe m\u00fcssen in gekapselten Splei\u00dfkassetten mit <strong>Schrumpfschlauchschutz<\/strong> untergebracht werden.<\/p>\n<h3>Wie viele Reservefasern sollten bei der Erstinstallation eingeplant werden?<\/h3>\n<p>Die Branchenpraxis empfiehlt mindestens <strong>50% Reservefasern<\/strong> zus\u00e4tzlich zum aktuellen Bedarf. Bei einem Windpark mit 20 Anlagen und je 2 aktiven Fasern sollten also mindestens <strong>60 Fasern<\/strong> installiert werden. Die Mehrkosten f\u00fcr zus\u00e4tzliche Fasern bei der Erstinstallation betragen nur etwa <strong>5-10%<\/strong> der Gesamtkosten.<\/p>\n<h3>Welche Dokumentationsanforderungen gelten f\u00fcr Windpark-Glasfasernetze?<\/h3>\n<p>Die Dokumentation muss den Anforderungen der <strong>EN 50174-1<\/strong> entsprechen und umfasst: Trassenpl\u00e4ne mit GPS-Koordinaten, OTDR-Messprotokolle aller Fasern, Splei\u00dfpl\u00e4ne mit D\u00e4mpfungswerten, Steckerbelegungen und Farbcodierungen sowie Wartungsprotokolle. F\u00fcr die Netzanbindung fordert der Netzbetreiber zus\u00e4tzlich eine<\/p>\n<p>Direkt im Shop bestellen: <a href=\"https:\/\/fiber-products.de\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">fiber-products.de<\/a><\/p>\n<p><!-- Anfrage CTA --><\/p>\n<section style=\"background:linear-gradient(135deg,#1a3a5c,#2563eb);padding:40px 30px;border-radius:12px;margin:40px 0;text-align:center;color:#fff\">\n<h3 style=\"color:#fff;margin:0 0 10px\">Jetzt Angebot anfragen<\/h3>\n<p style=\"color:rgba(255,255,255,0.9);margin:0 0 20px\">Kostenlose Beratung \u2013 Pers\u00f6nliches Angebot in 24 Stunden<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/fiber-products.com\/de\/anfrage\/\" style=\"background:#fff;color:#2563eb;padding:12px 28px;border-radius:6px;text-decoration:none;font-weight:700;display:inline-block\">Jetzt anfragen \u2192<\/a><br \/>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Glasfaser Windpark Infrastrukturen erm\u00f6glichen zuverl\u00e4ssige Windenergie Netzwerk Kommunikation. 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