Zapytaj o ofertę

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.

Podwodny kabel pomiarowy z nośnym pancerzem z drutów stalowych

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.

Parametry elektryczneJedna lub siedem żył miedzianych

Rozwiązania dla kompaktowego pojedynczego obwodu lub wielożyłowej architektury czujników i sterowania.

Właściwości mechanicznePancerz nośny

Pancerz ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej AISI 316, dobierany do obciążenia roboczego, siły zrywającej i sposobu obsługi.

ŚrodowiskoMateriały narażone na wodę

Zależnie od konfiguracji stosuje się PVC, HDPE, PP, nylon, PET-E i PUR odporny na hydrolizę.

InterfejsKabel i zakończenie jako jeden system

Kotwienie pancerza, uszczelnienie, geometria złącza i odciążenie są oceniane łącznie.

Liczba żył nie jest głównym kryterium mechanicznym.

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.

01 / CTD

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.

02 / Monitorowanie

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.

03 / Wciągarka

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.

04 / Kompaktowe sterowanie

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.

Porównanie trzech konfiguracji opancerzonych podwodnych kabli pomiarowych
ParametrMiniaturowy jednożyłowySiedmiożyłowy z pancerzem ze stali nierdzewnejSiedmiożyłowy PUR
Budowa1 × 0.34 mm² miedź; izolacja PVC; powłoka nylonowa; pancerz z drutów stalowych ocynkowanych7 × 0.38 mm²; HDPE/nylon/PET-E; dwuwarstwowy przeciwskrętny pancerz ze stali nierdzewnej AISI 3167 × 22 AWG; izolacja PP; PUR odporny na hydrolizę; pancerz ze stali ocynkowanej
Parametr elektrycznyPróba 1000 Vdc × 1 min300 V600 V
Nominalna średnica zewnętrzna3.15 mm9.20 mm9.10 mm
Siła zrywająca6.33 kN3300 kg43 kN
Obciążenie robocze820 kg11 kN
Statyczny promień gięcia135 mm95 mm
Dynamiczny promień gięcia75 mm180 mm190 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

Warunki pracy
Określ
Dlaczego to ważne
Stałe lub statyczne
Trasa instalacji, punkty podparcia, stałe zagięcie i narażenia środowiskowe
Wspiera dobór materiałów, gięcia i zakończeń bez zakładania wielokrotnego zginania.
W zawieszeniu
Ciężar własny kabla, masa podłączonego urządzenia, wydana długość, prądy wodne i obciążenie przy odzyskiwaniu
Wyznacza obciążenie linii i wymagane podejście do obciążenia roboczego.
Nawijany / odzyskiwany
Średnica bębna i krążka, kąt nabiegania, siła uciągu, prędkość i przewidywane cykle
Wyznacza dynamiczny promień gięcia, ryzyko zmęczenia pancerza i zalecenia obsługi.

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.

IEC 60228 — żyły przewodzące

Może stanowić odniesienie dla klasy i rezystancji żył, jeśli wymaga tego wybrana konstrukcja i specyfikacja projektu.

Seria IEC 60811 — materiały niemetalowe

Zapewnia odniesienia do metod badań izolacji i powłok; odpowiednią część dobiera się do wymaganej właściwości.

Projektowy plan kontroli

Może określać ciągłość, rezystancję żył, próbę dielektryczną, kontrolę wymiarów, rozciągania lub obciążenia, weryfikację gięcia i dokumentację oferowanego kabla.

Nie dobieraj zamiennie kabla okrętowego do ułożenia na stałe wyłącznie na podstawie nazwy.

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.

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.