Zapytaj o ofertę
Kable okrętowe i offshore TEBAOFLEX

39–45 Ohm opancerzony kabel koncentryczny do holowania

39–45 Ohm opancerzony kabel koncentryczny do holowania łączy 6 opcji konstrukcyjnych dla inżynierów sonarów, hydrofonów, telemetrii i urządzeń pomiarowych. Przed wyborem konfiguracji porównaj pełne wymagania sygnałowe, elektryczne i mechaniczne.

  • Główne kryterium doboru: porównanie sześciu kombinacji impedancji, średnicy, obciążenia i gięcia dla sonarów, hydrofonów i urządzeń telemetrycznych
  • Dostępne konfiguracje: 6
  • Dane mechaniczne: długość kabla, obciążenie robocze, bęben, krążek linowy, trasa i cykl rozwijania oraz zwijania
  • Dane do wyceny: funkcje, środowisko, zakończenia, ilość i wymagane dokumenty odbiorowe
Informacje o produkcie
SKU
1SSA4 1SSA6 1SSA13 1SSA19 1SSA29 1SSA32
Marka
TEBAOFLEX
Przegląd produktu

Przegląd doboru opancerzonego koncentrycznego kabla holowniczego 39–45 Ohm

Opancerzony koncentryczny kabel holowniczy 39–45 Ohm umożliwia inżynierom sonarów, hydrofonów, telemetrii i urządzeń pomiarowych porównanie 6 dostępnych konstrukcji. Zestawienie obejmuje sześć kombinacji impedancji, średnicy, obciążenia i gięcia dla sonarów, hydrofonów i telemetrii. Jedna grupa produktów ułatwia porównanie układu sygnałów, zawartości żył lub włókien, pancerza, średnicy, obciążenia mechanicznego i geometrii gięcia bez przechodzenia między osobnymi stronami.

Dobór zaczyna się od interfejsu urządzenia: należy określić napięcie i prąd, rodzaj i częstotliwość sygnału, impedancję oraz dopuszczalne tłumienie toru koncentrycznego albo typ, liczbę i długość fali włókien — zależnie od zastosowania. Następnie trzeba ustalić, czy kabel będzie ułożony na stałe, zawieszony, nawijany na bęben, holowany czy wielokrotnie rozwijany i zwijany. Długość kabla, obciążenie robocze, kryterium siły zrywającej, wymiary bębna i krążków, temperatura, środowisko wodne, ścieranie, wyporność oraz złącze lub formowane zakończenie wymagają wspólnej oceny jako jeden system.

  • Porównaj: budowę, parametry transmisji, średnicę zewnętrzną, obciążenia i dane gięcia każdej opcji.
  • Potwierdź: pełny zestaw funkcji i parametry pracy obowiązujące przy wymaganej długości kabla.
  • Określ: etapy kontroli, metody badań, wartości odbiorowe, oznakowanie i dokumentację w ofercie.

Skorzystaj z powiązana strona doboru kabli podmorskich i okrętowych w celu szerszego omówienia zastosowania albo prześlij wymagania urządzenia i sposobu rozwijania oraz zwijania do oceny technicznej.

Budowa

Opcje konstrukcyjne opancerzonego koncentrycznego kabla holowniczego 39–45 Ohm

Porównaj pełną kolejność warstw każdej opcji. Żyły lub włókna, izolację, ekrany, wypełnienia, podkład, elementy nośne, pancerz i powłokę zewnętrzną dobiera się łącznie do transmisji i warunków rozwijania oraz zwijania.
KonfiguracjaBudowa
Standardowa koncentryczna konfiguracja holownicza 40 Ω1 × 40 Ω tor koncentryczny; izolacja/powłoka HDPE; dwie warstwy pancerza z wstępnie uformowanej stali ocynkowanej
Koncentryczna konfiguracja holownicza 45 Ω do ciężkich warunków1 × 45 Ω tor koncentryczny; HDPE; dwie warstwy pancerza z wstępnie uformowanej stali ocynkowanej
Koncentryczna konfiguracja holownicza 45 Ω do dużych obciążeń1 × 45 Ω tor koncentryczny; HDPE; dwie warstwy pancerza z wstępnie uformowanej stali ocynkowanej
Kompaktowa koncentryczna konfiguracja holownicza PP 45 Ω1 × 45 Ω tor koncentryczny; izolacja/powłoka PP; dwie warstwy pancerza z wstępnie uformowanej stali ocynkowanej
Miniaturowa koncentryczna konfiguracja holownicza 42 Ω1 × 42 Ω tor koncentryczny; XLPE; dwie warstwy pancerza z wstępnie uformowanej stali ocynkowanej
Kompaktowa koncentryczna konfiguracja holownicza 39 Ω1 × 39 Ω tor koncentryczny; XLPE; dwie warstwy pancerza z wstępnie uformowanej stali ocynkowanej

Dobór konstrukcji

Materiał i skok pancerza, materiał powłoki, zabezpieczenie przed wnikaniem wody, ekranowanie i ochronę włókien dobiera się do korozji, ścierania, wielokrotnego gięcia, obciążeń manipulacyjnych i konstrukcji zakończeń. Zakotwienie pancerza oraz złącze lub formowane przejście ocenia się razem z kablem, ponieważ decydują o przenoszeniu obciążeń na urządzenie i szczelności połączenia.
Zastosowania

Zastosowania opancerzonego koncentrycznego kabla holowniczego 39–45 Ohm

Ta grupa produktów jest przeznaczona dla inżynierów sonarów, hydrofonów, telemetrii i urządzeń pomiarowych dobierających parametry transmisji razem z mechanicznymi warunkami rozwijania oraz zwijania.
  • Holowane systemy sonarowe, hydrofonowe i telemetryczne wymagające jednego toru koncentrycznego i pancerza nośnego.
  • Przyrządy oceanograficzne opuszczane i wyciągane wciągarką, dla których wspólnie ocenia się impedancję, tłumienie, obciążenie robocze i geometrię gięcia.
  • Nie zastępuje statycznego podmorskiego kabla zasilającego ani kabla hybrydowego wymagającego oddzielnych torów zasilających, sterowniczych lub optycznych.

Informacje potrzebne do doboru

Podaj urządzenie, długość kabla, napięcia robocze lub sygnały, kryterium obciążenia, wymiary wciągarki i krążków, sposób rozwijania i zwijania, środowisko wodne, temperaturę, wymaganą wyporność, interfejs złącza lub formowanego zakończenia i dokumenty odbiorowe.
Dane techniczne

Dane techniczne opancerzonego koncentrycznego kabla holowniczego 39–45 Ohm

Podane wartości służą do porównania kompletnych konfiguracji. Brakujące właściwości są pomijane, a nie szacowane; każda wartość liczbowa pozostaje przypisana do konstrukcji, przy której ją podano.

Standardowa koncentryczna konfiguracja holownicza 40 Ω

Budowa1 × 40 Ω tor koncentryczny; izolacja/powłoka HDPE; dwie warstwy pancerza z wstępnie uformowanej stali ocynkowanej
Napięcie / wartość probiercza1900 Vdc
Impedancja40 Ω @ 1 MHz
Tłumienie toru koncentrycznego< 11.5 dB/km @ 1 MHz
Średnica zewnętrzna11.50 mm
Siła zrywająca71.2 kN
Obciążenie robocze17.8 kN
Dynamiczny promień gięcia230 mm
Temperatura-30 do +80°C

Koncentryczna konfiguracja holownicza 45 Ω do ciężkich warunków

Budowa1 × 45 Ω tor koncentryczny; HDPE; dwie warstwy pancerza z wstępnie uformowanej stali ocynkowanej
Napięcie / wartość probiercza3000 Vdc
Impedancja45 Ω @ 1 MHz
Tłumienie toru koncentrycznego< 6.1 dB/km @ 1 MHz
Średnica zewnętrzna17.30 mm
Siła zrywająca178 kN
Obciążenie robocze44 kN
Dynamiczny promień gięcia360 mm
Temperatura-40 do +90°C

Koncentryczna konfiguracja holownicza 45 Ω do dużych obciążeń

Budowa1 × 45 Ω tor koncentryczny; HDPE; dwie warstwy pancerza z wstępnie uformowanej stali ocynkowanej
Napięcie / wartość probiercza3000 Vdc
Impedancja45 Ω @ 1 MHz
Tłumienie toru koncentrycznego< 6.1 dB/km @ 1 MHz
Średnica zewnętrzna23.90 mm
Siła zrywająca338 kN
Obciążenie robocze85 kN
Dynamiczny promień gięcia480 mm
Temperatura-40 do +90°C

Kompaktowa koncentryczna konfiguracja holownicza PP 45 Ω

Budowa1 × 45 Ω tor koncentryczny; izolacja/powłoka PP; dwie warstwy pancerza z wstępnie uformowanej stali ocynkowanej
Napięcie / wartość probiercza1500 V
Impedancja45 Ω @ 1 MHz
Tłumienie toru koncentrycznego< 12 dB/km @ 1 MHz
Średnica zewnętrzna11.00 mm
Siła zrywająca85 kN
Obciążenie robocze21.3 kN
Dynamiczny promień gięcia220 mm
Temperatura-40 do +80°C

Miniaturowa koncentryczna konfiguracja holownicza 42 Ω

Budowa1 × 42 Ω tor koncentryczny; XLPE; dwie warstwy pancerza z wstępnie uformowanej stali ocynkowanej
Napięcie / wartość probiercza1800 V
Impedancja42 Ω @ 1 MHz
Tłumienie toru koncentrycznego18.4 dB/km @ 1 MHz
Średnica zewnętrzna6.65 mm
Siła zrywająca23 kN
Obciążenie robocze5.75 kN
Dynamiczny promień gięcia130 mm
Temperatura-30 do +90°C

Kompaktowa koncentryczna konfiguracja holownicza 39 Ω

Budowa1 × 39 Ω tor koncentryczny; XLPE; dwie warstwy pancerza z wstępnie uformowanej stali ocynkowanej
Napięcie / wartość probiercza1200 Vdc
Impedancja39 Ω @ 1 MHz
Tłumienie toru koncentrycznego16.9 dB/km @ 1 MHz
Średnica zewnętrzna8.20 mm
Siła zrywająca42.7 kN
Obciążenie robocze17.1 kN
Dynamiczny promień gięcia180 mm
Temperatura-30 do +90°C

Korzystanie z wartości

Siła zrywająca nie jest normalnym obciążeniem roboczym. Parametry gięcia muszą odpowiadać bębnom, krążkom, prowadnicom i wyjściom ze złączy. Napięcie podane wraz z czasem oznacza wartość próby dielektrycznej, a nie ciągłe napięcie znamionowe. Potwierdź w ofercie właściwe wartości robocze i odbiorowe.
Normy

Normy i odniesienia do badań

Właściwe dokumenty odniesienia dobiera się do potwierdzonej konstrukcji i warunków projektu. Stanowią ramy oceny technicznej i odbioru, a nie uniwersalne oznaczenie kabla do wszystkich zastosowań.
  • IEC 61196-1: Ogólne definicje, wymagania projektowe i ramy metod badań koncentrycznych kabli komunikacyjnych.
  • IEC 61196-1-100: Ogólne warunki badań elektrycznych w serii IEC 61196 dotyczącej kabli koncentrycznych.
  • Plan badań projektu: Określa częstotliwość pomiaru impedancji i tłumienia, warunki próby dielektrycznej, obciążenie rozciągające, sposób gięcia, ekspozycję na wodę i kontrolę zakończeń.
Końcowe warunki badań, długości próbek, kondycjonowanie, wartości odbiorowe, oznakowanie i format raportu określa się w ofercie oraz planie kontroli.
Porównaj według warunków pracy

Powiązane warianty kabli

Porównaj te warianty kabli pod kątem połączenia funkcji, ruchu, obciążenia, napięcia i wymagań transmisyjnych.

Wycena oparta na analizie technicznej

Poproś o dobór kabla i wycenę

Prześlij wymagane funkcje, długość kabla, warunki pracy mechanicznej, środowisko, zakończenia i ilość. Nasz zespół przeanalizuje zastosowanie przed przygotowaniem wyceny.

  • Podaj nazwę produktu lub SKU oraz wymaganą długość kabla i ilość.
  • Jeśli są dostępne, dołącz specyfikację, rysunek lub kartę katalogową.

    Wysyłając ten formularz, zgadzasz się, aby TEBAOFLEX wykorzystywał podane dane kontaktowe i pliki do rozpatrzenia Twojego zapytania oraz udzielenia odpowiedzi. Pliki służą do przygotowania oferty i komunikacji technicznej związanej z zapytaniem. Zapoznaj się z dokumentem: Polityka prywatności Zawiera on aktualne informacje dotyczące przetwarzania i przechowywania danych.

    * Pola wymagane. Podaj najważniejsze informacje o kablu lub zastosowaniu do analizy.