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Ingénierie des capteurs et câbles de commande sous-marins

Câbles d'instrumentation sous-marins blindés

Cheminements de câbles porteurs monoconducteurs et multiconducteurs pour capteurs sous-marins, modules CTD, équipements de surveillance et circuits de commande compacts. Le choix de la construction dépend de l'alimentation électrique, de la charge supportée, de la résistance à la flexion, de l'étanchéité à l'eau et de l'interface de terminaison, et non du seul nombre de conducteurs.

Câble d'instrumentation sous-marin blindé avec armure en fil d'acier résistant

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Ce que cette famille de câbles est conçue pour résoudre

Un câble d'instrumentation sous-marin peut assurer à la fois la liaison électrique et faire partie du système de déploiement mécanique. Une spécification pertinente associe donc les exigences de signalisation ou de commande aux modalités de suspension, de récupération et de terminaison du câble.

ÉlectriqueUn ou sept conducteurs en cuivre

Solutions pour une architecture compacte de capteur et de contrôle à circuit unique ou multicœur.

Mécaniqueblindage porteur

Blindage galvanisé ou en acier inoxydable AISI 316 sélectionné en fonction de la charge de travail, de la charge de rupture et de la manutention.

EnvironnementMatériaux exposés à l'eau

Le PVC, le PEHD, le PP, le nylon, le PET-E et le PUR résistant à l'hydrolyse sont appliqués selon la configuration.

InterfaceCâble et terminaison considérés comme un seul système

L'ancrage du blindage, l'étanchéité, la géométrie des connecteurs et le dispositif anti-traction sont examinés ensemble.

Le nombre de noyaux n'est pas le principal critère de décision mécanique.

Un câble supportant son propre poids, un instrument ou passant sur une poulie nécessite une charge de travail définie, une approche de sécurité, un rayon de courbure minimal et une terminaison d'armure. Ces paramètres peuvent modifier sa construction même si le nombre de conducteurs reste inchangé.

Carte d'application

Utilisations typiques des câbles d'instrumentation sous-marine

Une même appellation d'application peut masquer des charges et des cycles de traitement très différents. TEBAOFLEX utilise la méthode de déploiement et l'interface de l'équipement pour optimiser le tracé des câbles.

01 / CTD

CTD et instruments océanographiques

Pour les systèmes de mesure de conductivité, de température, de profondeur et autres capteurs immergés depuis un navire ou une plateforme : définir la masse suspendue, le dévidage maximal, la géométrie de la poulie et le type d’interface (avec ou sans bain d’huile).

02 / Surveillance

Surveillance côtière et sous-marine

Pour les équipements fixes ou à récupération périodique où l'exposition à l'eau, le matériau de la gaine, la stratégie de corrosion et l'étanchéité à long terme des terminaisons guident la conception.

03 / Treuil

capteurs déployés par treuil

Pour des opérations de déblocage et de récupération répétées, il convient d'examiner le rayon de courbure dynamique, l'angle de flottement, les diamètres du tambour et de la poulie, la traction du câble et le profil du cycle avant de figer les caractéristiques du conducteur ou de l'armure.

04 / Commande compacte

Caméras et circuits de commande compacts

Pour les équipements nécessitant une liaison cuivre de petite taille avec support mécanique. La tension, le courant, la résistance du conducteur, l'architecture du signal et l'encombrement du connecteur restent des paramètres d'entrée du projet.

Comparaison de la configuration de référence

Comparer les points de départ électriques et mécaniques

Utilisez ces configurations pour identifier le tracé technique le plus adapté. La solution proposée est alors compatible avec votre tension, votre charge, votre résistance à la flexion, votre environnement, la longueur du câble et le type de terminaison.

Comparaison de trois configurations de câbles d'instrumentation sous-marins blindés
Paramètremonocœur miniatureAcier inoxydable à sept noyauxPUR à sept noyaux
Construction1 conducteur en cuivre de 0,34 mm² ; isolation en PVC ; gaine en nylon ; armure en fil d'acier galvanisé7 × 0,38 mm² ; PEHD/nylon/PET-E ; blindage en acier inoxydable AISI 316 à double hélice contra-hélicoïdale7 × 22 AWG ; isolation en PP ; PUR résistant à l'hydrolyse ; blindage en acier galvanisé
valeur électriqueTest à 1000 Vcc pendant 1 min300 V600 V
diamètre extérieur nominal3,15 mm9,20 mm9,10 mm
Charge de rupture6,33 kN3300 kg43 kN
Charge de travail820 kg11 kN
Rayon de courbure statique135 mm95 mm
rayon de courbure dynamique75 mm180 mm190 mm
Plage de température−40 à +80 °C−30 à +80 °C

Interprétation: 1 000 Vcc × 1 min correspond à une valeur d’essai diélectrique et non à une tension de fonctionnement continue. La charge de coupure n’est pas la charge de travail admissible. Un tiret indique que le paramètre doit être défini pour la construction du projet sélectionné.

Blindage, charge et manutention

Sélectionnez le blindage autour du système de déploiement complet

Le matériau du blindage n'est qu'un élément parmi d'autres. La géométrie des couches, la stratégie anticorrosion, la traction des lignes, les cycles de charge et le mode d'ancrage du blindage à chaque extrémité déterminent si le chemin de charge fonctionne comme prévu.

blindage en acier galvanisé

Une solution pratique où la robustesse mécanique et la compacité sont primordiales. L'exposition à l'eau, la couverture du revêtement, les interfaces galvaniques et les conditions de stockage ou de maintenance doivent être prises en compte dans l'analyse de la corrosion.

  • Utilisé dans les références PUR miniatures monoconducteur et sept conducteurs
  • Examiner la couverture de l'armure et la stratégie de la veste extérieure
  • Définir l'ancrage de terminaison et la traction admissible de la ligne

blindage en acier inoxydable AISI 316

Une solution axée sur la corrosion pour les systèmes d'instrumentation exposés à l'eau. Le modèle de référence à sept conducteurs utilise un blindage à double hélice inverse pour assurer le support mécanique du noyau électrique.

  • Utilisé dans la référence à sept noyaux en acier inoxydable
  • Vérifier la compatibilité des matériaux au niveau des presse-étoupes et des connecteurs.
  • Définir conjointement les critères d'acceptation en flexion, en cyclage et en traction

Définition de la manipulation

La suspension statique et la récupération répétée sont des tâches différentes

Devoir
Définir
Pourquoi c'est important
Fixe ou statique
Tracé installé, points d'appui, courbure permanente et exposition environnementale
Permet de prendre des décisions concernant les matériaux, le pliage et la terminaison sans supposer de flexions répétées.
Suspendu
Poids propre du câble, masse de l'équipement fixé, longueur de déroulement, courants et charge de récupération
Définit la charge de la ligne et l'approche de charge de travail requise.
Enroulé / récupéré
Diamètre du tambour et de la poulie, angle de dérive, traction du câble, vitesse et cycles prévus
Contrôle le rayon de courbure dynamique, le risque de fatigue du blindage et les recommandations de manipulation.

processus de spécification

De l'interface de l'équipement à la définition du câble prête pour le devis

Un ensemble d'entrées court mais structuré permet aux ingénieurs de comparer une configuration existante avec une construction spécifique au projet sans estomper les limites électriques, mécaniques et environnementales.

Équipement et itinéraire

Identifier l'instrument, l'installation, l'exposition à l'eau et la longueur déployée.

service électrique

Définir les circuits, la tension, le courant et l'architecture de signal ou de contrôle requise.

Fonctionnement mécanique

Fournir la charge de travail, la traction maximale, la géométrie de courbure et les cycles de manutention.

Matériaux et extrémités

Examiner le blindage, la gaine, les interfaces de corrosion, le connecteur et le dispositif anti-traction.

Offre et inspection

Harmonisez la construction proposée, les plans, les éléments de test et la documentation.

Références d'ingénierie et d'essais

Des références sont appliquées à la fonction de câble concernée.

Les câbles d'instrumentation sous-marins porteurs sont spécifiés en fonction des exigences du projet. Les normes générales relatives aux câbles peuvent servir de base aux essais individuels des conducteurs ou des matériaux, tandis que les essais de traction, de flexion, d'étanchéité à l'eau et de terminaison restent partie intégrante du plan d'inspection convenu.

CEI 60228 — conducteurs

Peut servir de référence pour les exigences relatives à la classe et à la résistance des conducteurs lorsque la conception et les spécifications du projet le prévoient.

Série IEC 60811 — matériaux non métalliques

Fournit des références de méthodes d'essai pour les matériaux d'isolation et de gaine, avec la pièce applicable sélectionnée en fonction de la propriété requise.

plan d'inspection du projet

Peut définir la continuité, la résistance du conducteur, le test diélectrique, les contrôles dimensionnels, les contrôles de traction ou de charge, la vérification de la courbure et la documentation du câble proposé.

Ne remplacez pas un câble fixe de bord par son seul nom.

Les normes classiques relatives aux câbles d'instrumentation marine ou industrielle concernent principalement les circuits électriques installés. Un câble destiné à supporter des équipements sous-marins doit également définir un chemin de charge mécanique précis, une analyse de sa tenue dynamique et un blindage adapté.

Questions des acheteurs

FAQ sur les câbles d'instrumentation blindés

En quoi est-ce différent d'un câble d'instrumentation blindé classique utilisé à bord d'un navire ?

Pour un circuit fixe installé à bord d'un navire, on choisit généralement un câble conventionnel. Un câble sous-marin porteur peut également servir à suspendre ou à récupérer des équipements ; par conséquent, la charge de service, la charge de rupture, le rayon de courbure, la cyclabilité, l'exposition à l'eau et le type de terminaison de l'armure sont des paramètres de conception primordiaux.

Dois-je choisir un blindage galvanisé ou en acier inoxydable ?

Privilégiez la robustesse à la seule résistance à la corrosion. L'acier galvanisé convient aux constructions compactes et à haute capacité ; l'acier inoxydable AISI 316 est adapté aux environnements humides et exposés à la corrosion. Le choix final dépend également du revêtement de la gaine, des interfaces galvaniques, de la géométrie du câble, des cycles de charge/décharge et des accessoires de terminaison.

La charge de rupture indiquée correspond-elle à la charge de travail admissible ?

Non. La charge de rupture ne correspond pas à la charge de service admissible. L'approche de charge de travail et de sécurité du projet doit tenir compte du poids propre du câble, de la masse de l'équipement, de la longueur de déroulement, des courants, des forces de récupération, des effets dynamiques et de l'efficacité de la terminaison.

Quelles informations sont nécessaires pour le choix des câbles ?

Veuillez indiquer le nombre et la taille des conducteurs, la tension et le courant, la description du signal ou de la commande, la longueur du câble, l'environnement aquatique, la masse de l'équipement, la charge de travail ou la traction de la ligne, la géométrie de courbure statique et dynamique, les détails du treuil ou de la poulie, la plage de température et les exigences de terminaison.

Le câble peut-il être fourni avec un connecteur ou une terminaison moulée ?

Le câble peut être examiné au niveau de la terminaison prévue. Fournissez le schéma du connecteur ou du traversant, le concept d'étanchéité, la méthode d'ancrage de l'armure, l'enveloppe arrière, les limites de décharge de traction et la préparation d'extrémité requise afin que les interfaces mécaniques et d'étanchéité à l'eau puissent être alignées.

Demander une évaluation technique

Définissez le câble autour de votre instrument et la méthode de déploiement.

Veuillez indiquer le cas de charge et les exigences électriques via le formulaire de devis. Les schémas d'équipement et les fichiers de connecteurs peuvent être envoyés par courriel à l'équipe câblage pour une analyse technique.