Zapytaj o ofertę
Kable okrętowe i offshore TEBAOFLEX

Opancerzony podwodny kabel pomiarowy

Opancerzony podwodny kabel pomiarowy łączy 3 warianty konstrukcji dla producentów czujników, systemów monitorowania, kamer i aparatury morskiej. Przed doborem konfiguracji porównaj pełne wymagania sygnałowe, elektryczne i mechaniczne.

  • Główne kryterium doboru: dobierać konstrukcje miniaturowe, z pancerzem nierdzewnym lub powłoką PUR do aparatury i czujników podwodnych
  • Dostępne konfiguracje: 3
  • 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
ARMOURED-UNDERWATER-INSTRUMENTATION
Marka
TEBAOFLEX
Przegląd produktu

Przegląd doboru opancerzonego podwodnego kabla pomiarowego

Opancerzony podwodny kabel pomiarowy umożliwia producentom czujników, systemów monitorowania, kamer i aparatury morskiej przejrzyste porównanie 3 dostępnych konstrukcji. Służy do doboru wykonania miniaturowego, z pancerzem nierdzewnym lub powłoką PUR do aparatury i czujników podwodnych. Zgrupowanie wariantów ułatwia porównanie układu sygnałowego, zawartości żył lub włókien, pancerza, średnicy, obciążenia mechanicznego i geometrii gięcia bez przechodzenia między stronami produktów.

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

Warianty budowy opancerzonego podwodnego kabla pomiarowego

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
Miniaturowa jednożyłowa konfiguracja pomiarowa1 × 0.34 mm² miedź; izolacja PVC; powłoka nylonowa; pancerz z drutów stalowych ocynkowanych
Siedmiożyłowa konfiguracja pomiarowa ze stalą nierdzewną7 × 0.38 mm²; HDPE/nylon/PET-E; dwuwarstwowy przeciwskrętny pancerz ze stali nierdzewnej AISI 316
Siedmiożyłowa konfiguracja pomiarowa PUR7 × 22 AWG; izolacja PP; PUR odporny na hydrolizę; pancerz ze 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 podwodnego kabla pomiarowego

Ta grupa służy producentom czujników, systemów monitorowania, kamer i aparatury morskiej, gdy parametry transmisji i mechaniczne warunki opuszczania oraz wyciągania trzeba dobierać łącznie.
  • Podwodne czujniki, urządzenia monitorujące, kamery i kompaktowe obwody sterowania.
  • Konstrukcje miniaturowe, z pancerzem nierdzewnym lub powłoką PUR dobierane według liczby obwodów, środowiska korozyjnego, obsługi i gabarytów zakończeń.
  • Potwierdzić, czy kabel pracuje statycznie, w zwisie, na bębnie czy w cyklach opuszczania; warunki te nie są zamienne.

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

Parametry opancerzonego podwodnego kabla pomiarowego

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.

Miniaturowa jednożyłowa konfiguracja pomiarowa

Budowa1 × 0.34 mm² miedź; izolacja PVC; powłoka nylonowa; pancerz z drutów stalowych ocynkowanych
Napięcie / wartość probierczaPróba 1000 Vdc × 1 min
Średnica zewnętrzna3.15 mm
Siła zrywająca6.33 kN
Dynamiczny promień gięcia75 mm

Siedmiożyłowa konfiguracja pomiarowa ze stalą nierdzewną

Budowa7 × 0.38 mm²; HDPE/nylon/PET-E; dwuwarstwowy przeciwskrętny pancerz ze stali nierdzewnej AISI 316
Napięcie / wartość probiercza300 V
Średnica zewnętrzna9.20 mm
Siła zrywająca3300 kg
Obciążenie robocze820 kg
Statyczny promień gięcia135 mm
Dynamiczny promień gięcia180 mm
Temperatura-40 do +80°C

Siedmiożyłowa konfiguracja pomiarowa PUR

Budowa7 × 22 AWG; izolacja PP; PUR odporny na hydrolizę; pancerz ze stali ocynkowanej
Napięcie / wartość probiercza600 V
Średnica zewnętrzna9.10 mm
Siła zrywająca43 kN
Obciążenie robocze11 kN
Statyczny promień gięcia95 mm
Dynamiczny promień gięcia190 mm
Temperatura-30 do +80°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 60228: Odniesienie dotyczące rezystancji i klasy żył izolowanych torów zasilających, sterowniczych i pomiarowych.
  • Seria IEC 60811: Metody badań niemetalowych materiałów izolacyjnych i powłokowych kabli, jeśli wybrany układ materiałów mieści się w zakresie.
  • Plan badań projektu: Określa badania ciągłości, rezystancji żył, izolacji lub wytrzymałości dielektrycznej, obciążenia rozciągającego, sposobu gięcia, kondycjonowania temperaturowego, ekspozycji na wodę i 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.