


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
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.
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.| Konfiguracja | Budowa |
|---|---|
| Miniaturowa jednożyłowa konfiguracja pomiarowa | 1 × 0.34 mm² miedź; izolacja PVC; powłoka nylonowa; pancerz z drutów stalowych ocynkowanych |
| Siedmiożyłowa konfiguracja pomiarowa ze stalą nierdzewną | 7 × 0.38 mm²; HDPE/nylon/PET-E; dwuwarstwowy przeciwskrętny pancerz ze stali nierdzewnej AISI 316 |
| Siedmiożyłowa konfiguracja pomiarowa PUR | 7 × 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 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.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
| Budowa | 1 × 0.34 mm² miedź; izolacja PVC; powłoka nylonowa; pancerz z drutów stalowych ocynkowanych |
|---|---|
| Napięcie / wartość probiercza | Próba 1000 Vdc × 1 min |
| Średnica zewnętrzna | 3.15 mm |
| Siła zrywająca | 6.33 kN |
| Dynamiczny promień gięcia | 75 mm |
Siedmiożyłowa konfiguracja pomiarowa ze stalą nierdzewną
| Budowa | 7 × 0.38 mm²; HDPE/nylon/PET-E; dwuwarstwowy przeciwskrętny pancerz ze stali nierdzewnej AISI 316 |
|---|---|
| Napięcie / wartość probiercza | 300 V |
| Średnica zewnętrzna | 9.20 mm |
| Siła zrywająca | 3300 kg |
| Obciążenie robocze | 820 kg |
| Statyczny promień gięcia | 135 mm |
| Dynamiczny promień gięcia | 180 mm |
| Temperatura | -40 do +80°C |
Siedmiożyłowa konfiguracja pomiarowa PUR
| Budowa | 7 × 22 AWG; izolacja PP; PUR odporny na hydrolizę; pancerz ze stali ocynkowanej |
|---|---|
| Napięcie / wartość probiercza | 600 V |
| Średnica zewnętrzna | 9.10 mm |
| Siła zrywająca | 43 kN |
| Obciążenie robocze | 11 kN |
| Statyczny promień gięcia | 95 mm |
| Dynamiczny promień gięcia | 190 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 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.
Powiązane warianty kabli
Porównaj te warianty kabli pod kątem połączenia funkcji, ruchu, obciążenia, napięcia i wymagań transmisyjnych.
Wysokotemperaturowy opancerzony kabel do holowania
Powiązany wariant kabla do innego zastosowania lub profilu pracy.
Zobacz produktKompaktowy hybrydowy kabel światłowodowo-zasilający
Powiązany wariant kabla do innego zastosowania lub profilu pracy.
Zobacz produktPoproś 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.




