Zapytaj o ofertę
Kable okrętowe i offshore TEBAOFLEX

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
Informacje o produkcie
SKU
5SSA24/6SSA5/7SSA26/8SSA38/9SSA31
Marka
TEBAOFLEX
Przegląd produktu

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.

Budowa

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.
KonfiguracjaBudowa
Tor koncentryczny RG11 i cztery żyły zasilające1 × 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 sterownicze3 × tor koncentryczny 30 Ω + 3 × 22 AWG; HDPE; dwie warstwy wstępnie formowanego pancerza ze stali ocynkowanej
Tor koncentryczny 74 Ω i trzy ekranowane pary1 × tor koncentryczny 74 Ω + 3 × 2 × 1.00 mm²; PUR; wstępnie formowany pancerz ze stali ocynkowanej
Cztery tory koncentryczne 35 Ω i cztery żyły sterownicze4 × tor koncentryczny 35 Ω + 4 × 22 AWG; silikonowe blokowanie wody; dwie warstwy pancerza
Tor koncentryczny 74 Ω i cztery indywidualnie ekranowane pary1 × 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

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.
Dane techniczne

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

Budowa1 × tor koncentryczny RG11 + 4 × 2.50 mm²; PUR odporny na hydrolizę/UV; dwie warstwy pancerza o przeciwnych kierunkach skrętu
Napięcie / wartość probierczaZasilanie 0.6/1 kV
Impedancja75 ± 3 Ω
Dodatkowe dane toru koncentrycznegoPojemność 67 ± 5 pF/m
Średnica zewnętrzna23.70 mm
Siła zrywająca190 kN
Obciążenie robocze48 kN
Statyczny promień gięcia285 mm
Dynamiczny promień gięcia355 mm
Temperatura-30 do +80°C

Trzy tory koncentryczne 30 Ω i trzy żyły sterownicze

Budowa3 × tor koncentryczny 30 Ω + 3 × 22 AWG; HDPE; dwie warstwy wstępnie formowanego pancerza ze stali ocynkowanej
Napięcie / wartość probierczaTor koncentryczny 1000 V; żyły 750 V
Impedancja30 Ω przy 1 MHz
Średnica zewnętrzna12.70 mm
Siła zrywająca89 kN
Statyczny promień gięcia125 mm
Dynamiczny promień gięcia250 mm
Temperatura-30 do +80°C

Tor koncentryczny 74 Ω i trzy ekranowane pary

Budowa1 × tor koncentryczny 74 Ω + 3 × 2 × 1.00 mm²; PUR; wstępnie formowany pancerz ze stali ocynkowanej
Napięcie / wartość probierczaTor koncentryczny 2000 V; pary 300 V
Impedancja74 ± 5 Ω
Dodatkowe dane toru koncentrycznegoPojemność 69 ± 5 pF/m
Średnica zewnętrzna20.40 mm
Siła zrywająca> 150 kN
Statyczny promień gięcia200 mm
Dynamiczny promień gięcia300 mm
Temperatura-40 do +80°C

Cztery tory koncentryczne 35 Ω i cztery żyły sterownicze

Budowa4 × tor koncentryczny 35 Ω + 4 × 22 AWG; silikonowe blokowanie wody; dwie warstwy pancerza
Napięcie / wartość probierczaTor koncentryczny i żyły 600 V
Impedancja35 Ω przy 1 MHz
Średnica zewnętrzna12.30 mm
Siła zrywająca85 kN
Obciążenie robocze18 kN
Dynamiczny promień gięcia250 mm
Temperatura-30 do +90°C

Tor koncentryczny 74 Ω i cztery indywidualnie ekranowane pary

Budowa1 × tor koncentryczny 74 Ω + 4 × 2 × 1.00 mm² ekranowane pary; PUR; pancerz ze stali ocynkowanej
Napięcie / wartość probierczaTor koncentryczny 2000 V; pary 300 V
Impedancja74 ± 5 Ω
Dodatkowe dane toru koncentrycznegoPojemność 69 ± 5 pF/m
Średnica zewnętrzna23.30 mm
Siła zrywająca160 kN
Statyczny promień gięcia240 mm
Dynamiczny promień gięcia360 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

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.
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.