Projektowanie podwodnych kabli czujnikowych i sterowniczych
Opancerzone podwodne kable pomiarowe
Jedno- i wielożyłowe kable nośne do czujników podwodnych, zespołów CTD, aparatury monitorującej i kompaktowych obwodów sterowania. Dobieraj konstrukcję według funkcji elektrycznej, obciążenia przy wydawaniu, gięcia, narażenia na wodę i interfejsu zakończeń, a nie samej liczby żył.

Najpierw wybierz rozwiązanie techniczne
Jakie potrzeby ma spełniać ta rodzina kabli
Podwodny kabel pomiarowy może być zarówno połączeniem elektrycznym, jak i częścią mechanicznego systemu opuszczania i podnoszenia. Wykonalna specyfikacja łączy więc wymagania sygnałowe lub sterownicze ze sposobem zawieszenia, odzyskiwania i zakończenia kabla.
Rozwiązania dla kompaktowego pojedynczego obwodu lub wielożyłowej architektury czujników i sterowania.
Pancerz ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej AISI 316, dobierany do obciążenia roboczego, siły zrywającej i sposobu obsługi.
Zależnie od konfiguracji stosuje się PVC, HDPE, PP, nylon, PET-E i PUR odporny na hydrolizę.
Kotwienie pancerza, uszczelnienie, geometria złącza i odciążenie są oceniane łącznie.
Kabel przenoszący własny ciężar, podtrzymujący przyrząd lub pracujący cyklicznie na krążku wymaga określonego obciążenia roboczego, podejścia do bezpieczeństwa, minimalnego promienia gięcia i zakończenia pancerza. Dane te mogą zmienić konstrukcję nawet przy tej samej liczbie żył.
Mapa zastosowań
Typowe zastosowania podwodnego kabla pomiarowego
Ta sama nazwa zastosowania może oznaczać bardzo różne obciążenia i cykle obsługi. TEBAOFLEX zawęża dobór kabla na podstawie metody wydawania i odzyskiwania oraz interfejsu urządzenia.
CTD i przyrządy oceanograficzne
Do zespołów czujników przewodności, temperatury, głębokości i podobnych, opuszczanych ze statku lub platformy. Określ zawieszoną masę, maksymalną wydaną długość, geometrię krążka oraz interfejs łączony pod wodą lub na sucho.
Monitorowanie przybrzeżne i podmorskie
Do urządzeń stacjonarnych lub okresowo wydobywanych, których konstrukcję wyznaczają narażenie na wodę, materiał powłoki, strategia ochrony przed korozją i długotrwała szczelność zakończeń.
Czujniki opuszczane wciągarką
Do powtarzanego wydawania i odzyskiwania. Przed ustaleniem szczegółów żył i pancerza należy ocenić dynamiczny promień gięcia, kąt nabiegania, średnice bębna i krążka, siłę uciągu oraz profil cykli.
Kamery i kompaktowe obwody sterowania
Do urządzeń wymagających niewielkiego połączenia miedzianego z podparciem mechanicznym. Napięcie, prąd, rezystancja żył, architektura sygnału i gabaryty złącza pozostają danymi projektowymi.
Porównanie konfiguracji odniesienia
Porównaj wyjściowe rozwiązania elektryczne i mechaniczne
Wykorzystaj konfiguracje do wskazania najbliższego rozwiązania technicznego. Oferowaną konstrukcję dopasowuje się następnie do napięcia, przypadku obciążenia, gięcia, środowiska, długości kabla i zakończenia.
| Parametr | Miniaturowy jednożyłowy | Siedmiożyłowy z pancerzem ze stali nierdzewnej | Siedmiożyłowy PUR |
|---|---|---|---|
| Budowa | 1 × 0.34 mm² miedź; izolacja PVC; powłoka nylonowa; pancerz z drutów stalowych ocynkowanych | 7 × 0.38 mm²; HDPE/nylon/PET-E; dwuwarstwowy przeciwskrętny pancerz ze stali nierdzewnej AISI 316 | 7 × 22 AWG; izolacja PP; PUR odporny na hydrolizę; pancerz ze stali ocynkowanej |
| Parametr elektryczny | Próba 1000 Vdc × 1 min | 300 V | 600 V |
| Nominalna średnica zewnętrzna | 3.15 mm | 9.20 mm | 9.10 mm |
| Siła zrywająca | 6.33 kN | 3300 kg | 43 kN |
| Obciążenie robocze | — | 820 kg | 11 kN |
| Statyczny promień gięcia | — | 135 mm | 95 mm |
| Dynamiczny promień gięcia | 75 mm | 180 mm | 190 mm |
| Zakres temperatur | — | −40 do +80°C | −30 do +80°C |
Interpretacja: 1000 Vdc × 1 min to wartość próby dielektrycznej, a nie znamionowe napięcie pracy ciągłej. Siła zrywająca nie jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym. Kreska oznacza parametr wymagający określenia dla wybranej konstrukcji projektowej.
Pancerz, obciążenie i obsługa
Dobierz pancerz do całego systemu wydawania i odzyskiwania
Materiał pancerza jest tylko jednym z kryteriów. Geometria warstw, strategia ochrony przed korozją, siła uciągu, cykle i sposób kotwienia na obu końcach określają, czy obciążenia będą przenoszone zgodnie z założeniami.
Pancerz ze stali ocynkowanej
Praktyczne rozwiązanie, gdy priorytetem są duża nośność mechaniczna i zwarta konstrukcja. Ocena korozji powinna obejmować narażenie na wodę, osłonięcie powłoką, styki galwaniczne oraz warunki przechowywania i konserwacji.
- Stosowany w miniaturowej konstrukcji jednożyłowej i siedmiożyłowej PUR
- Sprawdź stopień pokrycia pancerzem i koncepcję powłoki zewnętrznej
- Określ kotwienie zakończeń i dopuszczalną siłę uciągu
Pancerz ze stali nierdzewnej AISI 316
Rozwiązanie ukierunkowane na odporność korozyjną w systemach pomiarowych narażonych na wodę. Wariant siedmiożyłowy ma dwuwarstwowy przeciwskrętny pancerz zapewniający wsparcie mechaniczne wokół części elektrycznej.
- Stosowany w siedmiożyłowej konstrukcji ze stalą nierdzewną
- Potwierdź zgodność materiałów w dławnicach i złączach
- Określ łącznie kryteria akceptacji gięcia, cykli i rozciągania
Określenie warunków obsługi
Zawieszenie statyczne i powtarzane odzyskiwanie to różne warunki pracy
Proces specyfikacji
Od interfejsu urządzenia do specyfikacji kabla gotowej do wyceny
Krótki, uporządkowany zestaw danych umożliwia porównanie istniejącej konfiguracji z konstrukcją projektową bez zacierania granic elektrycznych, mechanicznych i środowiskowych.
Urządzenie i trasa
Określ przyrząd, instalację, narażenie na wodę i wydaną długość.
Funkcja elektryczna
Określ obwody, napięcie, prąd i wymaganą architekturę sygnału lub sterowania.
Mechaniczne warunki pracy
Podaj obciążenie robocze, maksymalną siłę uciągu, geometrię gięcia i cykle obsługi.
Materiały i końce
Sprawdź pancerz, powłokę, styki istotne dla korozji, złącze i odciążenie.
Oferta i kontrola
Uzgodnij proponowaną konstrukcję, rysunek, zakres badań i dokumentację.
Odniesienia inżynierskie i badawcze
Odniesienia stosuje się do właściwej cechy kabla
Podwodne nośne kable pomiarowe specyfikuje się według warunków projektu. Ogólne normy kablowe mogą wspierać badania poszczególnych żył lub materiałów, natomiast kryteria rozciągania, gięcia, narażenia na wodę i zakończeń pozostają częścią uzgodnionego planu kontroli.
Może stanowić odniesienie dla klasy i rezystancji żył, jeśli wymaga tego wybrana konstrukcja i specyfikacja projektu.
Zapewnia odniesienia do metod badań izolacji i powłok; odpowiednią część dobiera się do wymaganej właściwości.
Może określać ciągłość, rezystancję żył, próbę dielektryczną, kontrolę wymiarów, rozciągania lub obciążenia, weryfikację gięcia i dokumentację oferowanego kabla.
Typowe normy morskich lub procesowych kabli pomiarowych dotyczą głównie zainstalowanych obwodów elektrycznych. Kabel podtrzymujący urządzenia podwodne wymaga dodatkowo określonego sposobu przenoszenia obciążeń, oceny pracy dynamicznej i zakończenia pancerza.
Pytania nabywców
Pytania dotyczące opancerzonych kabli pomiarowych
Czym różni się od zwykłego opancerzonego okrętowego kabla pomiarowego?
Typowy kabel okrętowy dobiera się zwykle do obwodu zainstalowanego na stałe. Podwodny kabel nośny może także podtrzymywać lub podnosić urządzenie, dlatego obciążenie robocze, siła zrywająca, promień gięcia, cykle, narażenie na wodę i zakończenie pancerza stają się głównymi danymi konstrukcyjnymi.
Wybrać pancerz ocynkowany czy ze stali nierdzewnej?
Dobieraj według całych warunków pracy, a nie samej odporności korozyjnej. Stal ocynkowana może zapewniać zwarte konstrukcje o dużej nośności; stal nierdzewna AISI 316 może odpowiadać trasom narażonym na wodę, gdzie priorytetem jest korozja. Wybór zależy też od osłonięcia powłoką, styków galwanicznych, geometrii kabla, cykli i osprzętu zakończeń.
Czy podana siła zrywająca jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym?
Nie. Siła zrywająca nie jest dopuszczalnym obciążeniem roboczym. Obciążenie projektowe i podejście do bezpieczeństwa muszą uwzględniać ciężar własny kabla, masę urządzenia, wydaną długość, prądy wodne, siły odzyskiwania, efekty dynamiczne i sprawność zakończenia.
Jakie dane są potrzebne do doboru kabla?
Prześlij liczbę i przekrój żył, napięcie i prąd, opis sygnału lub sterowania, długość kabla, środowisko wodne, masę urządzenia, obciążenie robocze lub siłę uciągu, statyczną i dynamiczną geometrię gięcia, dane wciągarki lub krążka, zakres temperatur i wymagania zakończeń.
Czy kabel można dostarczyć do złącza lub zakończenia formowanego?
Kabel można ocenić pod kątem planowanego zakończenia. Podaj rysunek złącza lub przepustu szczelnego, koncepcję uszczelnienia, sposób kotwienia pancerza, gabaryty tylnej obudowy, ograniczenia odciążenia i przygotowanie końców, aby dopasować interfejsy mechaniczne i blokujące wodę.
Powiązane rozwiązania techniczne
Przejdź do najbliższej strony kabla lub zastosowania
Poproś o ocenę techniczną
Określ kabel według przyrządu i metody wydawania
Prześlij przypadek obciążenia i wymagania elektryczne przez formularz ofertowy. Rysunki urządzeń i pliki złączy można przesłać zespołowi kablowemu e-mailem do tej samej oceny technicznej.

