

Cabo de linha revestido sem massa lubrificante
8.89 mm (.350″) sobre a bainha · 37.8 kN (8,500 lbf) · 1,500 V DC · 190 °C FEP/ETFE · funciona sem injeção de massa lubrificante · roldana mínima de 660 mm.
Um cabo de linha sem massa lubrificante é um cabo de perfilagem armado com uma bainha de polímero extrudida para dentro da armadura exterior, de modo que o cabo veda a pressão do poço por si só, em vez de depender de um cabeçote de injeção de massa lubrificante. Sem cabeçote de graxa, sem tubos de fluxo para dimensionar, sem graxa para comprar, transportar, conter e eliminar.
A bainha preenche os vales entre os elementos da armadura exterior e é depois moldada numa superfície redonda lisa de 8,89 mm (.350″). Essa superfície lisa desempenha três funções ao mesmo tempo: veda, reduz o atrito contra a tubagem e o revestimento em percursos horizontais e de alcance estendido, e mantém o fluido do poço fora dos interstícios da armadura, que é onde normalmente começa a corrosão num cabo convencional.
Por baixo existe uma construção de cabo de linha convencional: cobre encordoado de 15 AWG, isolamento FEP/ETFE, onze fios de armadura interior sob doze elementos exteriores, com classificação de 1500 V DC e 37,8 kN (8500 lbf).
A bainha não é gratuita, e preferimos dizer-lhe o preço do que deixá-lo descobri-lo no local do poço. Limita o cabo a 190 °C, enquanto o mesmo isolamento de fluoropolímero num cabo de armadura nua chega a 260 °C, e exige uma roldana de 660 mm contra 457 mm num cabo nu comparável. Ambos os números estão no separador Especificações, junto à comparação que torna a compensação explícita.
Envie-nos a temperatura de fundo de poço, a roldana e o tambor que tem, e se o poço é horizontal. Esses fatores determinam se o cabo sem massa lubrificante é a escolha certa aqui ou se um cabo de linha monocondutor convencional é. Ambos se situam na extremidade de fundo de poço da nossa cabos para petróleo e gás faixa.
Construção
Cinco camadas. A quinta é o ponto central.

| Camada | Construção padrão | Construção de elementos mistos |
|---|---|---|
| Condutor | 15 AWG, 19 × 0.361 mm stranded copper — 1.803 mm | |
| Isolamento | FEP/ETFE dual layer — 3.445 mm OD | |
| Armadura interior | 11 GIPS wires @ 1.156 mm — 5.56 mm OD | |
| Armadura exterior | 12 members, each 3 × 0.508 mm strands — 7.67 mm OD | 6 members of 3 × 0.508 mm strands + 6 solid wires @ 1.016 mm — 7.67 mm OD |
| Jaqueta | Polímero extrudido, preenchido na armadura e moldado em redondo — 8.89 mm OD | |
Porque elementos de armadura exterior encordoados
Cada elemento exterior é, por si só, um pequeno cordão de três fios em vez de um fio maciço. Isso dá à bainha extrudida uma superfície profundamente ranhurada onde se ancorar, de modo que o polímero fica mecanicamente travado em vez de apenas revestir o cabo — um revestimento descolar-se-ia na primeira roldana apertada. Também torna a camada exterior mais tolerante à flexão.
A opção de elementos mistos
A segunda construção substitui metade dos elementos exteriores encordoados por fios maciços do mesmo diâmetro. O resultado tem o mesmo diâmetro exterior de armadura de 7,67 mm, o mesmo diâmetro exterior acabado de 8,89 mm e a mesma resistência à rutura de 37,8 kN, mas uma rigidez e um comportamento de torção ligeiramente diferentes — 1,7 contra 1,85 m/km/5kN de alongamento. Escolha a construção mista quando o percurso for longo e reto e o alongamento importar; escolha a construção totalmente encordoada quando a bainha for sofrer um desgaste intenso.
Aplicações
O cabo sem massa lubrificante existe porque a injeção de massa lubrificante é dispendiosa, lenta de montar e um problema de contenção em cada local onde é utilizada. Este cabo destina-se às operações em que esse custo adicional é a restrição determinante, mais do que a profundidade ou a temperatura.

| Aplicações típicas | Porquê? |
|---|---|
| Completações horizontais em poço revestido | A bainha lisa reduz o arrasto na secção de build e no lateral |
| Poços de alcance estendido | Um menor atrito de superfície significa que a coluna de ferramentas alcança mais longe antes de parar |
| Locais ambientalmente sensíveis | Sem massa lubrificante de petróleo para conter, recuperar ou eliminar |
| Trabalhos de intervenção de alto ciclo | Montagem mais rápida e velocidades de operação mais rápidas; sem cabeçote de graxa para montar |
| Trabalhos offshore e em plataformas | Reduzem-se tanto o espaço no convés como a gestão de resíduos |
Quando não é o cabo adequado
Em qualquer local onde a temperatura de fundo de poço ultrapasse os 190 °C — o limite é a bainha, não o isolamento. Em qualquer local onde o guincho ou a roldana da cabeça do poço seja inferior a 660 mm. E em qualquer local onde necessite dos 50 kN completos de um cabo de armadura nua comparável, porque a bainha não acrescenta resistência.
Especificações
| Propriedade | Construção padrão | Construção de elementos mistos |
|---|---|---|
| Diâmetro exterior | 8.89 mm, +0.076 / −0.051 mm | |
| Resistência à rutura (extremidades fixas) | 37.8 kN (8,500 lbf) | |
| Carga máxima de trabalho | 18.9 kN (4,250 lbf) | |
| Resistência à rutura de fio individual, interior / exterior | 2.39 / 1.30 kN | 2.39 / 1.65 · 1.30 kN |
| Tensão nominal | 1,500 V DC | |
| R do condutordc a 20 °C | 9.2 Ω/km | |
| R da armaduradc a 20 °C | 11.2 Ω/km | |
| Resistência mínima ao isolamento | 457 MΩ·km | |
| Capacitância, condutor para armadura | 184 pF/m | |
| Classificação de temperatura | 190 °C (375 °F) | |
| Diâmetro mínimo de roldana | 660 mm | |
| Coeficiente de alongamento | 1.85 m/km/5kN | 1.70 m/km/5kN |
| Peso no ar | 245 kg/km | 252 kg/km |
| Peso em água | 180 kg/km | 188 kg/km |
O que a bainha lhe custa
Face a um cabo de armadura nua comparável de diâmetro semelhante, o cabo sem massa lubrificante troca resistência, temperatura e tamanho de roldana pela eliminação da injeção de massa lubrificante. Aqui está a compensação, sem o marketing:
| Este cabo sem massa lubrificante | Bare-armour 5/16″ | A diferença | |
|---|---|---|---|
| Diâmetro exterior | 8.89 mm | 8.179 mm | +9 % — verifique o seu controlo de pressão |
| resistência à ruptura | 37.8 kN | 50.3 kN | −25 % |
| Classificação de temperatura | 190 °C | 260 °C | −70 °C |
| Roldana mínima | 660 mm | 457 mm | +44 % |
| Injeção de massa lubrificante | Não necessária | Necessária | A razão pela qual está aqui |
Profundidade versus carga útil
Carga de trabalho menos o peso do cabo no poço, com a mais pesada das duas construções:
| Profundidade | Peso do cabo em água | Carga útil restante |
|---|---|---|
| 3,000 m | 564 kg | 1,364 kg |
| 5,000 m | 940 kg | 988 kg |
| 7,000 m | 1,316 kg | 612 kg |
Normas e notas de operação
Porque a bainha determina a temperatura, não o isolamento
O isolamento FEP/ETFE deste cabo é um material apto para 260 °C, mas o cabo acabado tem uma classificação de 190 °C. O polímero da bainha é o elo mais fraco: acima do seu limite amolece, perde a aderência aos cordões da armadura e pode extrudir ou descolar sob o gradiente de pressão na caixa de empanque — que é precisamente a vedação da qual todo o design depende. Classificar o cabo segundo o isolamento seria tecnicamente verdadeiro mas operacionalmente desonesto, por isso classificamo-lo segundo a bainha.
Descompressão rápida de gás
Qualquer cabo revestido que saia rapidamente de um poço de gás tem gás dissolvido no polímero. Se a pressão cair mais rápido do que o gás consegue difundir-se para fora, a bainha forma bolhas. Controlar a velocidade de extração em poços de gás de alta pressão importa mais num cabo revestido do que num cabo nu — peça-nos a velocidade recomendada para a sua pressão antes da primeira corrida, e não depois.
Normas
| Norma | Relevância |
|---|---|
| NACE MR0175 / ISO 15156 | Se a armadura sob a bainha precisa de ser de liga em vez de aço galvanizado |
| API RP 9B (analogous) | Relação de roldanas e prática de inspeção |
| IEC 60228 | Classe de resistência do condutor |
Perguntas frequentes
Sem massa lubrificante significa que não há qualquer equipamento de controlo de pressão?
Não. Continua a usar uma caixa de empanque ou pack-off. O que elimina é o cabeçote de injeção de graxa, os tubos de fluxo dimensionados para o cabo, a bomba de graxa e a própria graxa. A vedação é feita contra a bainha lisa em vez de contra uma coluna de graxa pressurizada.
A bainha pode ser reparada no campo?
Danos menores na bainha podem ser reparados, mas uma rutura na bainha significa que o fluido do poço já está dentro da armadura e o cabo comporta-se como um cabo convencional a partir desse ponto. Trate uma rutura como motivo para cortar, não para continuar.
Como se compara em custo?
O cabo custa mais por metro do que a armadura nua. Se é mais económico no geral depende de quantas corridas faz e de quanto lhe custam a graxa, a eliminação e o tempo de montagem por corrida. Num programa de intervenção de alto ciclo, o ponto de equilíbrio chega rapidamente; com duas corridas por ano, não.
Está disponível noutros diâmetros?
Esta construção é de .350″. Diga-nos o diâmetro e a resistência de que necessita e cotaremos a construção revestida mais próxima — ou dizemos-lhe honestamente que um cabo de armadura nua é a melhor resposta para esse tamanho.
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