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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
Cavo coassiale armato da traino TEBAOFLEX per apparecchiature subacquee e marine

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.

Video 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 ibrida

Definite 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.

Incompatibilità del segnale

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.

Fatica e cedimento del percorso di carico

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.

Calore, acqua e invecchiamento dei materiali

Temperatura, migrazione dell’acqua, idrolisi, abrasione, sostanze chimiche e corrosione determinano quale soluzione di isolamento, guaina, blocco dell’acqua e armatura sia tecnicamente credibile.

Vincoli di connettori e terminazioni

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 Ohm

Calore, 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 strumentazione

Coassiale, 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 ibride

Dati 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 ottica

Dall'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 percorsoSistema di cablaggioDati da confermarePercorso di selezione
Sonar o telemetria da 39-45 OhmCavo da traino armato con un elemento coassialeImpedenza, frequenza, attenuazione, lunghezza, carico, tamburo, puleggia e terminazioneSoluzione coassiale da 39-45 Ohm
RF, video o telemetria da 50 OhmCavo coassiale da traino ad alta tensione da 50 OhmInterfaccia verificata da 50 Ohm, tensione, attenuazione, lunghezza e servizio meccanicoSoluzione coassiale da 50 Ohm
Strumento ad alta temperaturaCavo armato unipolare o multipolareTemperatura di esercizio, numero di circuiti, sistema di materiali, curvatura, carico e terminazioneSoluzione per alte temperature
Circuito di sensore, telecamera o comandoCavo per strumentazione compatto o multipolareNumero di circuiti, corrosione, acqua, modalità di movimentazione, diametro e ingombro del connettoreSoluzione per strumentazione
Sistema trainato con coassiale e potenzaCavo ibrido coassiale, di potenza e segnaleNumero e impedenza dei coassiali, potenza, coppie schermate, calore, carico e terminazioneSoluzione coassiale ibrida
Collegamento subacqueo solo otticoCavo in fibra ottica armatoTipo e numero di fibre, lunghezza d’onda, attenuazione, carico, curvatura e connettoreSoluzione puramente ottica
Potenza e fibra compatte per ROVCavo elettro-ottico compattoAnime di potenza, numero di fibre, diametro, geometria di curvatura, carico e interfaccia del veicoloSoluzione ibrida compatta
Apparecchiature multiservizio per acque profondeCavo elettro-ottico ad alto caricoPotenza, segnali, fibra, carico di lavoro, profondità, blocco dell’acqua, armatura e terminazioneSoluzione 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