




Hybrydowy koncentryczny kabel do holowania z zasilaniem & sygnałem
Hybrydowy koncentryczny kabel do holowania z zasilaniem & sygnałem oferuje 5 wybieralnych wariantów konstrukcji dla inżynierów zajmujących się sonarami, wideo, telemetrią i systemami holowanymi. Przed wyborem konfiguracji porównaj pełne wymagania sygnałowe, elektryczne i mechaniczne.
- Główne kryterium doboru: porównać kombinacje torów koncentrycznych, zasilania, sterowania i ekranowanych par w jednym kablu nośnym
- Dostępne konfiguracje: 5
- 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 hybrydowego kabla holowniczego koncentrycznego, zasilającego i sygnałowego
Hybrydowy kabel holowniczy koncentryczny, zasilający i sygnałowy umożliwia inżynierom sonarów, wideo, telemetrii i systemów holowanych porównanie 5 dostępnych konstrukcji. Służy do porównania kombinacji torów koncentrycznych, zasilania, sterowania i ekranowanych par w jednym kablu nośnym. Zgrupowanie wariantów ułatwia porównanie układu sygnałowego, zawartości żył lub włókien, pancerza, średnicy, obciążenia mechanicznego i geometrii gięcia bez przechodzenia między 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.
Warianty budowy hybrydowego kabla holowniczego koncentrycznego, zasilającego i sygnałowego
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 |
|---|---|
| Tor koncentryczny RG11 i cztery żyły zasilające | 1 × tor koncentryczny RG11 + 4 × 2.50 mm²; PUR odporny na hydrolizę/UV; dwie warstwy pancerza o przeciwnych kierunkach skrętu |
| Trzy tory koncentryczne 30 Ω i trzy żyły sterownicze | 3 × tor koncentryczny 30 Ω + 3 × 22 AWG; HDPE; dwie warstwy wstępnie formowanego pancerza ze stali ocynkowanej |
| Tor koncentryczny 74 Ω i trzy ekranowane pary | 1 × tor koncentryczny 74 Ω + 3 × 2 × 1.00 mm²; PUR; wstępnie formowany pancerz ze stali ocynkowanej |
| Cztery tory koncentryczne 35 Ω i cztery żyły sterownicze | 4 × tor koncentryczny 35 Ω + 4 × 22 AWG; silikonowe blokowanie wody; dwie warstwy pancerza |
| Tor koncentryczny 74 Ω i cztery indywidualnie ekranowane pary | 1 × tor koncentryczny 74 Ω + 4 × 2 × 1.00 mm² ekranowane pary; PUR; 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 hybrydowego kabla holowniczego koncentrycznego, zasilającego i sygnałowego
Grupa służy inżynierom sonarów, wideo, telemetrii i systemów holowanych, gdy parametry transmisji i mechaniczne warunki opuszczania trzeba dobierać łącznie.- Holowane systemy sonarowe, wideo i telemetryczne łączące transmisję koncentryczną z zasilaniem, żyłami sterowniczymi lub ekranowanymi parami.
- Projekty wymagające jednego interfejsu kabla/zakończenia zamiast oddzielnych kabli koncentrycznych i elektrycznych.
- Połączenie funkcji wymaga oceny impedancji, ekranowania, spadku napięcia, nagrzewania, średnicy, gięcia i obciążenia pancerza.
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 hybrydowego kabla holowniczego koncentrycznego, zasilającego i sygnałowego
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.Tor koncentryczny RG11 i cztery żyły zasilające
| Budowa | 1 × tor koncentryczny RG11 + 4 × 2.50 mm²; PUR odporny na hydrolizę/UV; dwie warstwy pancerza o przeciwnych kierunkach skrętu |
|---|---|
| Napięcie / wartość probiercza | Zasilanie 0.6/1 kV |
| Impedancja | 75 ± 3 Ω |
| Dodatkowe dane toru koncentrycznego | Pojemność 67 ± 5 pF/m |
| Średnica zewnętrzna | 23.70 mm |
| Siła zrywająca | 190 kN |
| Obciążenie robocze | 48 kN |
| Statyczny promień gięcia | 285 mm |
| Dynamiczny promień gięcia | 355 mm |
| Temperatura | -30 do +80°C |
Trzy tory koncentryczne 30 Ω i trzy żyły sterownicze
| Budowa | 3 × tor koncentryczny 30 Ω + 3 × 22 AWG; HDPE; dwie warstwy wstępnie formowanego pancerza ze stali ocynkowanej |
|---|---|
| Napięcie / wartość probiercza | Tor koncentryczny 1000 V; żyły 750 V |
| Impedancja | 30 Ω przy 1 MHz |
| Średnica zewnętrzna | 12.70 mm |
| Siła zrywająca | 89 kN |
| Statyczny promień gięcia | 125 mm |
| Dynamiczny promień gięcia | 250 mm |
| Temperatura | -30 do +80°C |
Tor koncentryczny 74 Ω i trzy ekranowane pary
| Budowa | 1 × tor koncentryczny 74 Ω + 3 × 2 × 1.00 mm²; PUR; wstępnie formowany pancerz ze stali ocynkowanej |
|---|---|
| Napięcie / wartość probiercza | Tor koncentryczny 2000 V; pary 300 V |
| Impedancja | 74 ± 5 Ω |
| Dodatkowe dane toru koncentrycznego | Pojemność 69 ± 5 pF/m |
| Średnica zewnętrzna | 20.40 mm |
| Siła zrywająca | > 150 kN |
| Statyczny promień gięcia | 200 mm |
| Dynamiczny promień gięcia | 300 mm |
| Temperatura | -40 do +80°C |
Cztery tory koncentryczne 35 Ω i cztery żyły sterownicze
| Budowa | 4 × tor koncentryczny 35 Ω + 4 × 22 AWG; silikonowe blokowanie wody; dwie warstwy pancerza |
|---|---|
| Napięcie / wartość probiercza | Tor koncentryczny i żyły 600 V |
| Impedancja | 35 Ω przy 1 MHz |
| Średnica zewnętrzna | 12.30 mm |
| Siła zrywająca | 85 kN |
| Obciążenie robocze | 18 kN |
| Dynamiczny promień gięcia | 250 mm |
| Temperatura | -30 do +90°C |
Tor koncentryczny 74 Ω i cztery indywidualnie ekranowane pary
| Budowa | 1 × tor koncentryczny 74 Ω + 4 × 2 × 1.00 mm² ekranowane pary; PUR; pancerz ze stali ocynkowanej |
|---|---|
| Napięcie / wartość probiercza | Tor koncentryczny 2000 V; pary 300 V |
| Impedancja | 74 ± 5 Ω |
| Dodatkowe dane toru koncentrycznego | Pojemność 69 ± 5 pF/m |
| Średnica zewnętrzna | 23.30 mm |
| Siła zrywająca | 160 kN |
| Statyczny promień gięcia | 240 mm |
| Dynamiczny promień gięcia | 360 mm |
| Temperatura | -40 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 61196-1: Definicje elementów koncentrycznych, wymagania projektowe i ramy metod badań.
- IEC 61196-1-100: Ogólne warunki badań elektrycznych koncentrycznych elementów komunikacyjnych.
- IEC 60228: Odniesienie rezystancji i klasy żył dla oddzielnie określonych izolowanych miedzianych żył zasilających lub sterowniczych.
- Plan badań projektu: Koordynuje parametry koncentryczne, badania żył, ekranowanie, spadek napięcia, obciążenie rozciągające, gięcie, narażenie na wodę i odbiór gotowego kabla.
Powiązane warianty kabli
Porównaj te warianty kabli pod kątem połączenia funkcji, ruchu, obciążenia, napięcia i wymagań transmisyjnych.
39–45 Ohm opancerzony kabel koncentryczny do holowania
Powiązany wariant kabla do innego zastosowania lub profilu pracy.
Zobacz produkt50 Ohm wysokonapięciowy opancerzony kabel koncentryczny do holowania
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.






