Urządzenia podmorskie, systemy holowane i aparatura morska
Producent kabli podmorskich & morskich na zamówienie
TEBAOFLEX opracowuje konstrukcje kabli dopasowane do zastosowania, łączące zasilanie, sygnały, elementy koncentryczne lub optyczne ze wzmocnieniem mechanicznym do urządzeń podwodnych i systemów opuszczania.
- Zasilanie, sygnały, elementy koncentryczne i światłowody
- Stałe, podwieszone, nawijane lub holowane
- Wspólna ocena kabla i zakończenia

Dobieraj według warunków pracy systemu, nie tylko nazwy
Ta strona pomaga zawęzić wybór trasy kabla przed porównaniem modeli lub przesłaniem specyfikacji.
Zacznij od urządzenia
Zidentyfikuj maszynę, funkcję obwodu, trasę oraz skutek awarii kabla w tym konkretnym miejscu.
Określ pełne warunki pracy
Podaj wymagania napięcia lub transmisji wraz z ruchem, gięciem, obciążeniem, płynami, temperaturą i narażeniami instalacji.
Potwierdź jedną konstrukcję
Przeanalizuj żyły lub włókna, ekrany, wzmocnienie, powłokę, zakończenia, normy i dokumentację jako jedno zestawienie.
Dopasuj kabel do urządzenia i trasy
Zacznij od zadania urządzenia i sposobu opuszczania, a następnie wybierz rodzinę kabla przenoszącą wymagane funkcje i obciążenia mechaniczne.
Systemy ROV i AUV
Zasilanie, sterowanie, wideo, Ethernet lub światłowody dopasowane do obsługi kabla pępowinowego, interfejsu pojazdu i ograniczeń zakończeń.
Zobacz kompaktowe rozwiązanie zasilania i światłowodówSonary i anteny holowane
Nośne trasy koncentryczne, z parami sygnałowymi lub hybrydowe do korpusów sonarów, hydrofonów i morskich urządzeń pomiarowych.
Zobacz rozwiązanie koncentrycznego kabla holowniczegoAparatura oceanograficzna
Kable opuszczane wciągarką do systemów CTD, kamer, czujników, próbników i wyposażenia statków badawczych.
Zobacz rozwiązanie pomiarowePodwodne wideo i telemetria
Łączenie transmisji koncentrycznej, zasilania, żył sterowniczych lub ekranowanych par tam, gdzie oddzielne kable utrudniają opuszczanie i wykonywanie zakończeń.
Zobacz hybrydowe rozwiązanie koncentryczneMonitorowanie i pomiary optyczne
Światłowód nośny do podwodnych łączy o dużej przepustowości, które nie wymagają miedzianych żył zasilających.
Zobacz rozwiązanie wyłącznie optyczneHybrydowe systemy głębokowodne
Trasy elektrooptyczne i mechanicznie wzmocnione oceniane pod kątem obciążenia, użytkowania, blokowania wody i zakończeń.
Zobacz rozwiązanie głębokowodne o dużej obciążalności mechanicznejOkreśl warunki decydujące o trwałości kabla
Przyczynę kosztownej awarii rzadko opisuje nazwa produktu. Przed wyborem konstrukcji rozdziel ryzyko zgodności sygnału, ruchu, środowiska i interfejsu.
Nominalny typ kabla nie wystarcza. Wraz z długością określ impedancję i częstotliwość toru koncentrycznego, dopuszczalne tłumienie lub typ, liczbę włókien i długość fali.
Statyczny kabel podwodny może ulec awarii na wciągarce. Podaj, czy trasa jest podwieszona, nawijana, holowana czy wielokrotnie opuszczana, wraz z obciążeniem i geometrią gięcia.
Temperatura, migracja wody, hydroliza, ścieranie, chemikalia i korozja decydują o wiarygodnym rozwiązaniu izolacji, powłoki, blokowania wody i pancerza.
Średnica, promień gięcia, mocowanie pancerza, uszczelnienie, formowanie i dostępna przestrzeń urządzenia mogą wykluczyć konstrukcję odpowiednią elektrycznie lub optycznie.
Porównaj odpowiednie rodziny kabli
Najpierw wybierz rodzinę według ograniczającego problemu inżynierskiego. Poniższe rozwiązania produktowe rozróżniają impedancję, liczbę obwodów, temperaturę, integrację optyki i zasilania oraz nośność.
Impedancja i obciążenie holownicze
Do pojedynczego toru koncentrycznego 39-45 Ohm lub 50 Ohm, który musi przenosić także obciążenie przy opuszczaniu. Przed porównaniem średnicy i wytrzymałości dopasuj interfejs urządzenia.
Zacznij od rozwiązań koncentrycznych 39-45 OhmCiepło, obwody czujników i ograniczone gabaryty
Do żył pracujących w podwyższonej temperaturze lub kompaktowych podwodnych obwodów pomiarowych i sterowniczych, gdzie dobór ograniczają materiał, liczba żył i warunki użytkowania.
Zacznij od rozwiązań pomiarowychTor koncentryczny, zasilanie i sterowanie w jednym interfejsie
Do systemów sonarowych, wideo lub telemetrycznych wymagających transmisji koncentrycznej i funkcji elektrycznych bez oddzielnych zakończeń kabli holowniczych.
Zobacz hybrydowe konstrukcje koncentryczneDane optyczne z zasilaniem lub bez
Wybierz kabel wyłącznie optyczny, gdy niepotrzebne są miedziane żyły zasilające, kompaktowy elektrooptyczny przy ograniczeniach przestrzeni lub rozwiązanie o dużej nośności do wymagającego opuszczania.
Zacznij od rozwiązania wyłącznie optycznegoPrzełóż zastosowanie na ścieżkę doboru kabla
Użyj macierzy do wskazania następnej ścieżki technicznej. Ostateczna konstrukcja wynika z pełnego zestawienia projektowego i danych pracy.
| Urządzenie lub trasa | System kablowy | Dane do potwierdzenia | Ścieżka doboru |
|---|---|---|---|
| Sonar lub telemetria 39-45 Ohm | Opancerzony kabel holowniczy z pojedynczym torem koncentrycznym | Impedancja, częstotliwość, tłumienie, długość, obciążenie, bęben, krążek linowy i zakończenie | Rozwiązanie koncentryczne 39-45 Ohm |
| RF, wideo lub telemetria 50 Ohm | Koncentryczny kabel holowniczy wysokiego napięcia 50 Ohm | Zweryfikowany interfejs 50 Ohm, napięcie, tłumienie, długość i warunki mechaniczne | Rozwiązanie koncentryczne 50 Ohm |
| Przyrząd do podwyższonych temperatur | Jednożyłowy lub wielożyłowy kabel opancerzony | Temperatura pracy, liczba obwodów, system materiałowy, gięcie, obciążenie i zakończenie | Rozwiązanie wysokotemperaturowe |
| Obwód czujnika, kamery lub sterowania | Kompaktowy lub wielożyłowy kabel pomiarowy | Liczba obwodów, korozja, woda, sposób użytkowania, średnica i gabaryty złącza | Rozwiązanie pomiarowe |
| System holowany z torem koncentrycznym i zasilaniem | Hybrydowy koncentryczny kabel zasilający i sygnałowy | Liczba torów koncentrycznych i impedancja, zasilanie, ekranowane pary, ciepło, obciążenie i zakończenie | Hybrydowe rozwiązanie koncentryczne |
| Wyłącznie optyczne łącze podwodne | Opancerzony kabel światłowodowy | Typ i liczba włókien, długość fali, tłumienie, obciążenie, gięcie i złącze | Rozwiązanie wyłącznie optyczne |
| Kompaktowe zasilanie i światłowody ROV | Kompaktowy kabel elektrooptyczny | Żyły zasilające, liczba włókien, średnica, geometria gięcia, obciążenie i interfejs pojazdu | Kompaktowe rozwiązanie hybrydowe |
| Wielofunkcyjne urządzenia głębokowodne | Kabel elektrooptyczny o dużej nośności | Zasilanie, sygnały, światłowody, obciążenie robocze, głębokość, blokowanie wody, pancerz i zakończenie | Rozwiązanie głębokowodne o dużej nośności |
Odniesienia inżynierskie i badawcze
Odniesienia dobiera się dla potwierdzonej konstrukcji i warunków projektu. Oferta i plan kontroli określają właściwe metody, warunki i wartości akceptacji.
Odniesienie 1
IEC 61196-1 zapewnia ramy projektowania i metod badań elektrycznych, gdy uwzględniono koncentryczne elementy komunikacyjne.
Odniesienie 2
Gdy uwzględniono elementy optyczne lub hybrydowe optyczne, analizuje się IEC 60794-1-2 i powiązane rodziny badań mechanicznych oraz środowiskowych.
Odniesienie 3
IEC 60228 służy jako odniesienie rezystancji i klasy żył dla oddzielnie określonych izolowanych żył miedzianych.
Odniesienie 4
Plan kontroli projektu określa właściwe metody odbioru elektrycznego, optycznego, mechanicznego, środowiskowego i gotowego kabla.
Od danych pracy do uzgodnionego zestawienia kabli
Proces zapewnia zgodność urządzenia, konstrukcji kabla, interfejsów i dokumentacji przed produkcją.
Przekaż warunki pracy
Podaj urządzenie, funkcje elektryczne lub transmisyjne, ruch, trasę i środowisko.
Przeanalizuj trasę kabla
Rozdziel funkcje obwodów i porównaj konstrukcje pasujące do warunków pracy.
Potwierdź zestawienie techniczne
Uzgodnij konstrukcję, wymiary, interfejsy, normy, etapy kontroli i listę dokumentów.
Wyprodukuj i skontroluj
Produkcja, oznakowanie, pakowanie i uzgodniona kontrola odbywają się według potwierdzonej specyfikacji zamówienia.
Najczęściej zadawane pytania
Krótkie odpowiedzi na częste pytania przed analizą kabla dla projektu.
Czym różni się kabel do urządzeń podmorskich od podmorskiego kabla infrastrukturalnego?
Ta strona dotyczy kabli do urządzeń, przyrządów, holowania, opuszczania oraz kompaktowych systemów zasilania lub danych. Długodystansowa podmorska infrastruktura energetyczna i telekomunikacyjna ma inne wymagania instalacji, łączenia i systemowe.
Kiedy kabel do urządzeń podmorskich powinien być opancerzony?
Pancerz rozważa się, gdy kabel musi przenosić obciążenie opuszczania lub holowania, wymaga ochrony mechanicznej albo musi przekazywać obciążenie do zakończenia. Materiał pancerza, skręt, narażenie na korozję, gięcie i mocowanie należy oceniać łącznie.
Czy można połączyć zasilanie, sygnał koncentryczny i światłowód?
Tak, konstrukcja hybrydowa może łączyć funkcje, jeśli wymagania elektryczne, optyczne, ekranowania, cieplne, średnicy, obciążenia i zakończeń zaprojektowano jako jeden system kablowy.
Czy statycznego kabla podwodnego można używać na wciągarce?
Nie bez potwierdzenia warunków dynamicznych. Nawijanie wprowadza powtarzalne gięcie, nacisk na bębnie, naciąg, oddziaływanie warstw i warunki użytkowania, do których konstrukcja statyczna może nie być zaprojektowana.
Prześlij dane potrzebne do przydatnej analizy kabla
Dołącz obecnie dostępne informacje. Rysunki, oznaczenia starego kabla, zdjęcia przekroju i specyfikacje projektu można załączyć w formularzu zapytania.
- Urządzenie, zastosowanie i zadanie
- Woda słodka lub morska i głębokość pracy, jeśli dotyczy
- Praca stała, podwieszona, holowana, bębnowa lub w systemie zarządzania kablem pępowinowym
- Długość kabla, ilość, napięcie, prąd i moc
- Protokół sygnału, częstotliwość, ekranowanie lub impedancja koncentryczna
- Typ i liczba włókien, długości fal i wymagane tłumienie
- Kryteria obciążenia roboczego i zrywającego
- Bęben wciągarki, krążek linowy, trasa i cykl opuszczania
- Temperatura, ścieranie, chemikalia, korozja, blokowanie wody i docelowa pływalność
- Złącze, formowanie, zakończenie pancerza i wymagane dokumenty kontroli

