Apparecchiature subacquee, sistemi trainati e strumenti marini
Produttore di cavi subacquei & marini su misura
TEBAOFLEX sviluppa costruzioni specifiche per l’applicazione, combinando elementi di potenza, segnale, coassiali o ottici con rinforzo meccanico per apparecchiature subacquee e sistemi di messa a mare.
- Potenza, segnale, coassiale e fibra
- Statici, sospesi, avvolti o trainati
- Cavo e terminazione valutati insieme

Scegliere in base alle condizioni di servizio del sistema, non solo al nome
Utilizzare questa pagina per circoscrivere il percorso del cavo prima di confrontare un modello o inviare una specifica.
Partite dall'apparecchiatura
Identificate macchina, funzione del circuito, percorso e conseguenze di un guasto del cavo in quel punto.
Definite tutte le condizioni di impiego
Indicate i requisiti di tensione o trasmissione insieme a movimento, curvatura, carico, fluidi, temperatura ed esposizione nell'installazione.
Confermate una costruzione completa
Esaminate conduttori o elementi in fibra ottica, schermi, rinforzi, guaina, terminazioni, norme e documentazione in un'unica specifica.
Abbinate il cavo all'apparecchiatura e al percorso
Partire dalla missione dell’apparecchiatura e dal metodo di messa a mare, quindi scegliere la famiglia di cavi in grado di svolgere i servizi e sostenere le sollecitazioni meccaniche richiesti.
Sistemi ROV e AUV
Servizi di potenza, comando, video, Ethernet o fibra adeguati alla gestione del tether, all’interfaccia del veicolo e ai vincoli di terminazione.
Vedi una soluzione compatta potenza e fibraSonar e array trainati
Soluzioni portanti coassiali, a coppie di segnale o ibride per corpi sonar, idrofoni e strumenti per rilievi marini.
Vedi una soluzione di cavo coassiale da trainoStrumenti oceanografici
Cavi calati tramite verricello per sistemi CTD, telecamere, sensori, campionatori e apparecchiature di navi da ricerca.
Vedi una soluzione per strumentazioneVideo e telemetria subacquei
Trasmissione coassiale, potenza, anime di comando o coppie schermate vengono combinate quando cavi separati complicano messa a mare e terminazioni.
Vedi una soluzione coassiale ibridaMonitoraggio e rilevamento ottici
Fibra portante per collegamenti subacquei a banda larga che non richiedono conduttori di potenza in rame.
Vedi una soluzione puramente otticaSistemi ibridi per acque profonde
Soluzioni elettro-ottiche e rinforzate meccanicamente, valutate in base a carico, movimentazione, blocco dell’acqua e terminazioni.
Vedi una soluzione per acque profonde ad alto caricoDefinite le condizioni che determinano la durata del cavo
Il guasto costoso è raramente descritto dal nome del prodotto. Prima di scegliere la costruzione, distinguere i rischi di compatibilità del segnale, movimento, ambiente e interfacce.
Un tipo di cavo nominale non basta. Definite impedenza coassiale e frequenza, attenuazione ammissibile, oppure tipo di fibra, numero e lunghezza d'onda insieme alla lunghezza del cavo.
Un cavo subacqueo statico può cedere su un verricello. Indicare se il percorso è sospeso, avvolto, trainato o ripetutamente calato, con carico e geometria di curvatura.
Temperatura, migrazione dell’acqua, idrolisi, abrasione, sostanze chimiche e corrosione determinano quale soluzione di isolamento, guaina, blocco dell’acqua e armatura sia tecnicamente credibile.
Diametro, raggio di curvatura, ancoraggio dell’armatura, tenuta, sovrastampaggio e spazio disponibile possono escludere una costruzione elettrica o ottica altrimenti idonea.
Confrontate le famiglie di cavi adatte
Scegliere prima la famiglia in base al problema tecnico limitante. Le soluzioni seguenti distinguono poi impedenza, numero di circuiti, temperatura, integrazione di fibra e potenza e capacità di carico.
Impedenza e carico di traino
Per un singolo percorso coassiale da 39-45 Ohm o 50 Ohm che deve anche sostenere il carico di posa. Abbinate l'interfaccia dell'apparecchiatura prima di confrontare diametro e resistenza.
Inizia dalle soluzioni coassiali da 39-45 OhmCalore, circuiti sensori e ingombri ridotti
Per conduttori ad alta temperatura o circuiti subacquei compatti di rilevamento e comando, dove materiali, numero di anime e movimentazione sono i fattori limitanti.
Inizia dalle soluzioni per strumentazioneCoassiale, potenza e comando in un’unica interfaccia
Per sistemi sonar, video o telemetrici che richiedono trasmissione coassiale e servizi elettrici senza terminazioni separate dei cavi da traino.
Vedi le costruzioni coassiali ibrideDati ottici, con o senza potenza
Scegliere un cavo puramente ottico quando non serve potenza in rame, un cavo elettro-ottico compatto quando lo spazio è determinante o una soluzione ad alto carico per messe a mare gravose.
Inizia dalla soluzione puramente otticaDall'applicazione al percorso di selezione del cavo
Utilizzate la matrice per individuare il successivo percorso tecnico. La costruzione finale dipende dalla specifica completa del progetto e dai dati di esercizio.
| Apparecchiatura o percorso | Sistema di cablaggio | Dati da confermare | Percorso di selezione |
|---|---|---|---|
| Sonar o telemetria da 39-45 Ohm | Cavo da traino armato con un elemento coassiale | Impedenza, frequenza, attenuazione, lunghezza, carico, tamburo, puleggia e terminazione | Soluzione coassiale da 39-45 Ohm |
| RF, video o telemetria da 50 Ohm | Cavo coassiale da traino ad alta tensione da 50 Ohm | Interfaccia verificata da 50 Ohm, tensione, attenuazione, lunghezza e servizio meccanico | Soluzione coassiale da 50 Ohm |
| Strumento ad alta temperatura | Cavo armato unipolare o multipolare | Temperatura di esercizio, numero di circuiti, sistema di materiali, curvatura, carico e terminazione | Soluzione per alte temperature |
| Circuito di sensore, telecamera o comando | Cavo per strumentazione compatto o multipolare | Numero di circuiti, corrosione, acqua, modalità di movimentazione, diametro e ingombro del connettore | Soluzione per strumentazione |
| Sistema trainato con coassiale e potenza | Cavo ibrido coassiale, di potenza e segnale | Numero e impedenza dei coassiali, potenza, coppie schermate, calore, carico e terminazione | Soluzione coassiale ibrida |
| Collegamento subacqueo solo ottico | Cavo in fibra ottica armato | Tipo e numero di fibre, lunghezza d’onda, attenuazione, carico, curvatura e connettore | Soluzione puramente ottica |
| Potenza e fibra compatte per ROV | Cavo elettro-ottico compatto | Anime di potenza, numero di fibre, diametro, geometria di curvatura, carico e interfaccia del veicolo | Soluzione ibrida compatta |
| Apparecchiature multiservizio per acque profonde | Cavo elettro-ottico ad alto carico | Potenza, segnali, fibra, carico di lavoro, profondità, blocco dell’acqua, armatura e terminazione | Soluzione per acque profonde ad alto carico |
Riferimenti tecnici e di prova
I riferimenti vengono selezionati in base alla costruzione confermata e alle condizioni di impiego del progetto. L'offerta e il piano di controllo definiscono metodi, condizioni e valori di accettazione applicabili.
Riferimento 1
IEC 61196-1 fornisce un quadro per progettazione e metodi di prova elettrici quando sono presenti elementi coassiali di comunicazione.
Riferimento 2
IEC 60794-1-2 e le relative famiglie di prove meccaniche e ambientali vengono esaminate quando sono presenti elementi ottici o ibridi ottici.
Riferimento 3
IEC 60228 viene utilizzata come riferimento per resistenza e classe del conduttore delle anime isolate in rame specificate separatamente.
Riferimento 4
Il piano di ispezione del progetto definisce i metodi applicabili di prova elettrica, ottica, meccanica e ambientale e di accettazione del cavo finito.
Dai dati di esercizio alla specifica cavi concordata
Il processo coordina apparecchiature, costruzione dei cavi, interfacce e documentazione prima della produzione.
Comunicate le condizioni di impiego
Descrivete apparecchiatura, funzioni elettriche o di trasmissione, movimento, percorso e ambiente.
Esaminate la soluzione di cablaggio
Distinguete le funzioni dei circuiti e confrontate le costruzioni adatte alle condizioni di esercizio.
Confermate la specifica tecnica
Concordate costruzione, dimensioni, interfacce, norme, fasi di controllo ed elenco dei documenti.
Producete e controllate
Produzione, marcatura, imballaggio e controlli concordati seguono la specifica d'ordine confermata.
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più comuni prima di una valutazione dei cavi specifica per il progetto.
Qual è la differenza tra un cavo per apparecchiature subacquee e un cavo sottomarino per infrastrutture?
Questa pagina riguarda cavi per apparecchiature, strumenti, traino, messa a mare e sistemi compatti di potenza o dati. Le infrastrutture sottomarine a lunga distanza per energia e telecomunicazioni presentano requisiti diversi di installazione, giunzione e sistema.
Quando dovrebbe essere armato un cavo per apparecchiature subacquee?
L’armatura viene valutata quando il cavo deve sostenere carichi di messa a mare o traino, richiede protezione meccanica o deve trasferire il carico a una terminazione. Materiale e cordatura dell’armatura, esposizione alla corrosione, curvatura e ancoraggio vanno esaminati insieme.
Si possono combinare potenza, segnale coassiale e fibra?
Sì, una costruzione ibrida può combinare i servizi quando i requisiti elettrici, ottici, di schermatura, calore, diametro, carico e terminazione sono progettati come un unico sistema di cavo.
Un cavo subacqueo statico può essere utilizzato su un verricello?
Non senza confermare il servizio dinamico. L’avvolgimento introduce curvatura ripetuta, pressione sul tamburo, trazione, interazione tra strati e condizioni di movimentazione che una costruzione statica potrebbe non sopportare.
Inviate i dati necessari per una valutazione utile del cavo
Includete le informazioni già disponibili. Disegni, vecchie marcature dei cavi, fotografie delle sezioni e specifiche di progetto possono essere allegati tramite il modulo di richiesta.
- Apparecchiatura, applicazione e missione
- Acqua dolce o marina e profondità operativa, ove pertinente
- Servizio statico, sospeso, di traino, avvolgimento o gestione del tether
- Lunghezza del cavo, quantità, tensione, corrente e potenza
- Protocollo di segnale, frequenza, schermatura o impedenza coassiale
- Tipo e numero di fibre, lunghezze d’onda e attenuazione richiesta
- Criteri di carico di lavoro e rottura
- Tamburo del verricello, puleggia, percorso e ciclo di messa a mare
- Temperatura, abrasione, sostanze chimiche, corrosione, blocco dell’acqua e obiettivo di galleggiabilità
- Connettore, sovrastampaggio, terminazione dell’armatura e documenti di ispezione richiesti

