

Tek İletkenli Wireline Kuyu Loglama Kablosu
3/16″–3/8″ (4.70–9.65 mm) · 17.35–66.7 kN kopma kuvveti · 1,000–1,500 V DC · yalıtım sıcaklığı en fazla 315 °C · GIPS veya GEIPS galvanizli zırh, talep üzerine S75 / S77 / MP35N alaşımı.
Tek iletkenli wireline kablosu, üzerine zıt helis yönlerinde iki çelik zırh katmanı sarılmış tek bir yalıtılmış bakır iletkenden oluşur. İletken, gücü kuyuya iletir ve telemetri verilerini yüzeye taşır. Zırh, kuyu içi alet dizisini taşır ve elektriksel dönüş yolu olarak da görev yapar. Bu nedenle zırhın durumu, fark edilir bir mekanik sorun oluşmadan önce sinyal sorununa yansıyabilir.
Ürün grubu altı çapta sunulur: 3/16″ (4.699 mm) ile 3/8″ (9.652 mm) arası, kopma kuvveti aralığı 17.35 kN (3,900 lbf) ile 66.7 kN (15,000 lbf) arası ve anma değerleri 1,000 ile 1,500 V DC arasındadır. Yalıtım çaptan ayrı seçilir: sığ ve düşük sıcaklıklı kuyular için 149 °C'de polipropilen; 260 °C'de ETFE ve çift katmanlı FEP/ETFE; sıcak kuyular için PFA ve 315 °C sınıfı polimer.
Çap seçimi yalnızca bütçenin izin verdiği en yüksek dayanımı seçmek değildir. Alet dizisine ayrılabilecek yük belirlenmeden önce kablonun sudaki kendi ağırlığı çalışma yükünden düşülür. Bu nedenle 3/8″, 1/4″'ten her durumda daha iyi değildir: metre başına ağırlığı iki katıdır, 356 mm yerine 533 mm makara gerektirir ve belirli bir derinlikten sonra ek dayanımın bir kısmı ek kablo ağırlığını taşımaya gider. Teknik Özellikler sekmesinde bu hesap altı boyutun tamamı için verilmiştir. Daha geniş uygulama bağlamı için şu çözüme bakın: petrol ve gaz kablosu çözümü.
Bu, petrol ve gaz kablosu yelpazemizin kuyu içi ucudur; bu yelpazedeki diğer her şey yüzeyde, platformda veya proses sahasında kalır. Derinliği, alet dizisi ağırlığını, kuyu dibi sıcaklığını ve kuyunun ekşi olup olmadığını gönderin. Bu dört sayı çapı, yalıtımı ve zırh kalitesini belirler — seçimin tamamı budur.
Yapı
Dört katmanın birlikte çalışması, elektriksel ve mekanik işlevleri bir araya getirir. Wireline kablosunun tasarımı, yalnızca dışına zırh eklenmiş bir kablodan bu yönüyle ayrılır.

İletken
Çapa bağlı olarak 20 AWG ile 15 AWG arasında çok telli bakır. Standart olarak çıplak bakır kullanılır; nikel kaplı bakır ekşi kuyular için belirtilir; burada H2S, yalıtımdaki bir hasardan geçerek çıplak bakıra saldırabilir.
Yalıtım
Tek ekstrüde yalıtım duvarı, 1,500 V ile kuyu sıvısı içindeki topraklanmış çelik zırh arasındaki elektriksel bariyerdir. Malzeme, sıcaklık sınırını ve kapasitansı belirler; aralarındaki ilişki için Standartlar sekmesine bakın.
İç ve dış zırh
Yüksek çekme dayanımlı çelik telden iki katman, sarım yönleri birbirine zıttır. Zıt helis yönlerinde sarım, yük altında kablonun açılmasını sınırlamaya yardımcı olur; zırhın elektriksel sürekliliği ise dönüş iletkeni işlevi için ayrıca gereklidir. Dış katman, ideal geometride OD'ye iki tel çapı ekler; iç katman yalıtıma kısmen gömüldüğünden katkısı biraz daha az olabilir.
| Kesit | İletken | Yalıtım Dış Çapı (OD) | İç zırh | Dış zırh | Kablo Dış Çapı (OD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/16″ | 20 AWG, 7 × 0.325 mm | 2.135 mm | 0.610 mm çapında 12 tel | 0.757 mm çapında 15 tel | 4.699 mm |
| 7/32″ | 16 AWG, 19 × 0.302 mm | 2.743 mm | 0.787 mm çapında 12 tel | 0.787 mm çapında 18 tel | 5.690 mm |
| 1/4″ | 16 AWG, 19 × 0.302 mm | 3.124 mm | 0.909 mm çapında 12 tel | 0.909 mm çapında 18 tel | 6.553 mm |
| 9/32″ | 15 AWG, 19 × 0.361 mm | 3.480 mm | 1.016 mm çapında 12 tel | 1.016 mm çapında 18 tel | 7.315 mm |
| 5/16″ | 15 AWG, 19 × 0.361 mm | 3.937 mm | 1.130 mm çapında 12 tel | 1.130 mm çapında 18 tel | 8.179 mm |
| 3/8″ | 15 AWG, 19 × 0.361 mm | 4.648 mm | 1.334 mm çapında 12 tel | 1.334 mm çapında 18 tel | 9.652 mm |
Zırh çelik kalitesi GIPS (galvanizli geliştirilmiş yüksek dayanımlı halat çeliği) veya GEIPS (ekstra geliştirilmiş kalite) standarttır. Korozif kuyular için aynı geometri S75, S77 veya MP35N alaşımıyla üretilir; bu, dayanımı ve elektriksel davranışı değiştirir. Bu yapı ayrı bir sayfada açıklanır.
Uygulamalar
Bu, muhafaza borulu ve açık kuyu ölçüm kablosudur. Vinç hattının ucunda elektrikle çalışan aletleri taşır: kuyu sıvısı içinde ve derinde, aşağıya akım iletimi ve yukarıya veri dönüşü gerektiren uygulamalar içindir.

Kullanım alanları
| İşlem | Kablonun işlevi | Tipik boyut |
|---|---|---|
| Açık kuyu ölçümü | Özdirenç, akustik, yoğunluk ve nötron ölçüm aletlerini besler; alet dizisinin tamamını taşır | 9/32″ – 3/8″ |
| Muhafaza borulu kuyu ölçümü | CBL/VDL, üretim ölçümleri, korozyon muayenesi | 1/4″ – 5/16″ |
| Perforasyon ve yerleştirme | Perforasyon tabancalarını ateşleme, tapa ve pakerleri yerleştirme | 1/4″ – 5/16″ |
| Üretim borusu içinden ve dar çaplı kuyu uygulamaları | Geçiş kısıtının büyük kabloyu dışladığı yerlerde hafızalı ve hafif elektrikli aletler | 3/16″ – 7/32″ |
| Derin ve eğimli kuyular | Sınırı alet ağırlığından çok kablonun kendi ağırlığının belirlediği uzun hatlar | 3/8″ |
| Karot alma ve kuyu yan duvarından numune alma | Yüksek ek çekme kuvveti olayları, tekrarlanan sarsıcı darbeler | 5/16″ – 3/8″ |
Bu kablonun uygun olmadığı yerler
Bu bir slickline değildir; klasik slickline'da yalıtılmış elektrik iletkeni bulunmaz ve alete güç iletemez. Bu ürün şu kablo türünden de farklıdır: petrol ve gaz yüzey kablosu: Type P veya NEK 606 yapısının hiçbir yönü, 40 kN altında bir vinç tamburuna sarılmaya dayanmaz. Ayrıca kuyu ekşiyse, kuyu dibi sıcaklığı 260 °C'yi aşıyorsa veya operasyon gres enjeksiyonu olmadan yürütülüyorsa, doğru başlangıç noktası bunun yerine aşağıda bağlantısı verilen kardeş sayfalardır.
Teknik özellikler
Tüm değerler standart galvanizli çelik (GIPS/GEIPS) yapı içindir. Alaşım zırh, dayanımı ve zırh direncini değiştirir; bu değerler ekşi kuyu hizmeti sayfasındadır.
Boyuta göre mekanik ve elektriksel değerler
| Kesit | OD | Kopma dayanımı | Çalışma yükü | Min. makara Ø | Gerilim | İletken Rdc | Zırh Rdc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16″ | 4.699 mm | 17.35 kN (3,900 lbf) | 8.67 kN (1,950 lbf) | 305 mm | 1,000 V DC | 32.2 Ω/km | 21.0 Ω/km |
| 7/32″ | 5.690 mm | 24.9 kN (5,600 lbf) | 14.9 kN (3,360 lbf) | 356 mm | 1,200 V DC | 13.1 Ω/km | 14.4 Ω/km |
| 1/4″ | 6.553 mm | 31.1 kN (7,000 lbf) | 18.7 kN (4,200 lbf) | 356 mm | 1,200 V DC | 13.1 Ω/km | 9.84 Ω/km |
| 9/32″ | 7.315 mm | 44.5 kN (10,000 lbf) | 26.7 kN (6,000 lbf) | 406 mm | 1,500 V DC | 9.2 Ω/km | 9.2 Ω/km |
| 5/16″ | 8.179 mm | 50.3 kN (11,300 lbf) | 30.2 kN (6,780 lbf) | 457 mm | 1,500 V DC | 9.2 Ω/km | 6.9 Ω/km |
| 3/8″ | 9.652 mm | 66.7 kN (15,000 lbf) | 40.0 kN (9,000 lbf) | 533 mm | 1,500 V DC | 9.2 Ω/km | 4.92 Ω/km |
Ürün grubu genelinde minimum yalıtım direnci 457 MΩ·km'dir. OD toleransı +0.13 / −0.05 mm ve tüm boyutlar için geçerlidir.
Kablo hangi derinlikte kendi ağırlığını taşımaya başlar?
Çalışma yükünden, kuyuya indirilmiş kablonun ağırlığı çıkarıldığında alet dizisine kalan gerçek yük kapasitesi bulunur. Aşağıda en ağır yalıtım yapısının sudaki ağırlığı maksimum çalışma yükünden çıkarılmıştır. Çalışma derinliğinizin sütunundaki değer, ek çekme kuvveti payı ayrılmadan önce kalan taşıma kapasitesidir.
| Kesit | Sudaki ağırlık | 3,000 m'de kalan taşıma kapasitesi | 5,000 m'de | 7,000 m'de |
|---|---|---|---|---|
| 3/16″ | 83 kg/km | 636 kg | 470 kg | 304 kg |
| 7/32″ | 122 kg/km | 1,158 kg | 914 kg | 670 kg |
| 1/4″ | 155 kg/km | 1,440 kg | 1,130 kg | 820 kg |
| 9/32″ | 201 kg/km | 2,119 kg | 1,717 kg | 1,315 kg |
| 5/16″ | 247 kg/km | 2,334 kg | 1,840 kg | 1,346 kg |
| 3/8″ | 338 kg/km | 3,068 kg | 2,392 kg | 1,716 kg |
3/16″ satırında derinlik arttıkça kendi ağırlığının kapasiteden aldığı pay görülebilir: 7,000 m'de kablo çalışma yükünün yüzde 66 kısmını kendi ağırlığını taşımak için kullanır ve aletler için yalnızca 304 kg kalır. 9/32″ aynı derinlikte yüzde 52 kullanır. Küçük kablonun başlangıç kapasitesi daha düşüktür; derinlik arttıkça aletlere kalan kapasite oranı da daha hızlı azalır; yalnızca kopma kuvvetleri tablosu bu hesabı göstermez.
Uzama ve derinlik ölçümüne etkisi
Uzama = uzama katsayısı × km cinsinden derinlik × kN cinsinden çekme kuvveti ÷ 5. 5,000 m hat için hesaplanmıştır:
| Kesit | Uzama katsayısı | 5 kN'de uzama | 10 kN'de |
|---|---|---|---|
| 3/16″ | 4.5 m/km/5kN | 22.5 m | — (çalışma yükünün üzerinde) |
| 7/32″ | 2.8 m/km/5kN | 14.0 m | 28.0 m |
| 1/4″ | 2.14 m/km/5kN | 10.7 m | 21.4 m |
| 9/32″ | 1.8 m/km/5kN | 9.0 m | 18.0 m |
| 5/16″ | 1.35 m/km/5kN | 6.8 m | 13.5 m |
| 3/8″ | 1.125 m/km/5kN | 5.6 m | 11.3 m |
3/16″ bir hatta yirmi iki metrelik uzama, yuvarlama hatası değildir; hedeflenen perforasyon aralığını etkileyebilir. Küçük boyutlarda derinlik düzeltmesi hesaba katılmalıdır.
Yalıtım seçenekleri
| Yalıtım | Maksimum sürekli | Özellik | En uygun kullanım |
|---|---|---|---|
| Polipropilen | 149 °C (300 °F) | Düşük sıcaklık seçenekleri arasında ekonomik ve düşük kapasitanslı referans | Sığ ve düşük sıcaklıklı kuyular |
| ETFE | 260 °C (500 °F) | Daha sert yalıtım duvarı; dielektrik özelliklerde farklılık | Ezilme ve yalıtımda kabartı oluşumunun sorun olduğu yerler |
| FEP/ETFE çift katman | 260 °C (500 °F) | Zırha bakan ETFE yüzey katmanı altında FEP dielektrik | Yatay ve uzun erişimli kuyular |
| PFA | 260–288 °C (500–550 °F) | Floropolimerler arasında iyi dielektrik özelliklere sahip seçenek | Dikey sıcak kuyular; yüksek sıcaklık sayfasındaki nota bakın |
| 315 °C sınıfı polimer | 315 °C (600 °F) | Ürün grubunun üst sıcaklık seçeneği | Jeotermal, buhar, derin HPHT |
Standartlar, tanımlama ve kablo bakımı
Wireline kabloları nasıl tanımlanır?
Kaynakta, wireline kabloları için bir UL AWM stiline benzer tek bir ISO veya IEC numarası yerine sektörde kullanılan şu kodlama yaklaşımı açıklanır: açıklayıcı parça kodları; teklif taleplerinde iki kod ailesi görülebilir.
İlki yapıyı şu sırayla açıklar: iletken sayısı — yalıtım kodu — inçin binde biri cinsinden nominal OD — iç/dış zırh tel sayıları — zırh malzemesi — iletken tel sayısı. Böylece tek iletkenli, FEP/ETFE yalıtımlı, 0.258″ çaplı, 12-iç/18-dış galvanizli zırhlı, 19-telli bir kablo, tam bu sırada altı alanlı bir kodla tanımlanır. İkinci aile daha kısadır: iletken sayısı, N harfi ve inçin yüzde biri cinsinden OD; sonuna yalıtım ve zırh eklenir.
Her iki kodu da gönderin; yorumlayabiliriz. Bunun yerine kuyu koşullarını da gönderebilirsiniz; kodu sizin için hazırlayalım. Bu yaklaşım seçimi hızlandırabilir ve parça numarasının göstermediği uyumsuzlukları belirlemeye yardımcı olur.
Uygulanabilir standartlar
| Standart | Bu uygulamada düzenlediği konu |
|---|---|
| NACE MR0175 / ISO 15156 | Ekşi gazlı çalışma koşullarını tanımlar ve malzemeleri şunun için nitelendirir: H2S. Galvanizli zırhın kabul edilebilir olup olmadığını belirleyen 0.05 psia kısmi basınç eşiğini tanımlar. |
| ASTM A1007 / yüksek dayanımlı halat çeliği tel sınıfları | Zırh telinin üretildiği GIPS / GEIPS / GEEIPS çekme dayanımı sınıfları. |
| API RP 9B (benzer uygulama referansı) | Çelik halat uygulamalarından alınan makara/hat çapı oranları ve muayene yaklaşımı. |
| IEC 60228 | Merkez iletken için bakır iletken direnci sınıfları. |
Tork, kafesleşme ve 20–30 seferlik referans aralığı
Zıt helisli zırhta artık tork kalabilir ve çekme kuvveti arttıkça bu tork artabilir. 40 kN altındaki bir kablo, 8 kN altındaki aynı kabloya kıyasla çok daha fazla dönmek ister. Bu dönüşe izin verilip ardından kontrollü biçimde serbest bırakılmazsa dış zırh yer yer gevşer, kablo kuş kafesi yapar ve iletken, zırha kısa devre yapana kadar sıkışır. Kabloyu her 20 ila 30 inişte bir normalize etmek gevşemiş bölgeleri geri toplar. Yerde dururken kıvrılan kablo, bunun zamanının geçtiğini söylüyordur.
Sık sorulanlar
Wireline ve slickline arasındaki fark nedir?
Klasik slickline, yalıtılmış elektrik iletkeni içermeyen tek dolu teldir ve mekanik işlerde kullanılır. Wireline kablosunun zırhı içinde yalıtılmış bir iletken vardır; böylece aletleri besleyebilir ve telemetri verilerini taşıyabilir. Bu sayfadaki ürünlerin tamamı wireline kablosudur.
Zırh neden elektrik devresinin bir parçasıdır?
Tek iletkenli bir kabloda tam olarak bir yalıtılmış iletken vardır; bu nedenle dönüş yolu zırh ve kuyu deliği olmak zorundadır. Zırhın DC direncinin teknik özellik tablosunda yer alması ve korozyona uğramış ya da gevşemiş zırhın önce bir sinyal sorunu olarak görünmesi bundandır.
Minimumdan daha küçük bir makara kullanabilir miyim?
Yapabilirsiniz ve bunun bedelini kablo öder. Minimum makara çapının altında dış zırh telleri her geçişte bükülmek yerine akma sınırını aşar ve yorulma ömrü hızla düşer. Teknik tablodaki 305 ila 533 mm değerleri hedef değil, asgari değerlerdir — daha büyüğü her zaman daha iyidir.
Hangi uzunluklarda sağlanır?
Kesintisiz uzunluklar, belirttiğiniz tambur boyutuna ve hat ihtiyacına göre üretilir. Uzunlukla birlikte makara boyutlarını ve flanşların sınırladığı sarım kapasitesini bildirin.
Çıplak mı, nikel kaplı iletken mi?
Tatlı kuyular için çıplak bakır. Nikel kaplı bakır, H2S bulunduğu her yerde; çünkü ekşi gazlı bir kuyuda yalıtımdaki tek bir hasar, çıplak bakıra tek bir noktada değil, kablo boyunca etki eder.
İlgili kablo seçenekleri
Bu kablo seçeneklerini birlikte karşılanacak işlevlere, harekete, yüke, gerilime ve iletim gereksinimine göre karşılaştırın.
Gres Enjeksiyonsuz Kılıflı Wireline Kablosu
Farklı bir uygulama veya çalışma profili için ilgili bir kablo seçeneği.
Ürünü inceleyinH₂S İçeren Ortamlar için Wireline Kablosu
Farklı bir uygulama veya çalışma profili için ilgili bir kablo seçeneği.
Ürünü inceleyinYüksek Sıcaklık Wireline Kablosu
Farklı bir uygulama veya çalışma profili için ilgili bir kablo seçeneği.
Ürünü inceleyinKablo önerisi ve teklif isteyin
Gerekli işlevleri, kablo uzunluğunu, mekanik çalışma koşullarını, ortamı, uç bağlantısını ve miktarı bildirin. Ekibimiz teklif vermeden önce uygulamayı değerlendirecektir.
- Ürün adını veya SKU kodunu, gerekli kablo uzunluğunu ve miktarı belirtin.
- Varsa teknik şartname, çizim veya veri sayfası ekleyin.



