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Chinesische Hersteller und Lieferanten von 7-adrigen 11,8 mm AWG 20-Kabeln – Kupferleiter mit FEP-Isolierung und -Abschirmung
| Parameter | Metrisch | Kaiserlich |
| 🔩 Bauwesen | ||
| Kupferkonstruktion | 7 × 0,33 mm | 7 × 0,0129" |
| Isolierung (FEP) | 2,48 mm | 0,0976" |
| Schild | 2,50 mm | 0,0988" |
| Anzahl und Größe der Drähte | — | — |
| Innere Panzerung | 24 × 0,99 mm | 24 × 0,0389" |
| Äußere Panzerung | 24 × 1,26 mm | 24 × 0,0496" |
| Durchschnittliche Drahtbruchfestigkeit | — | — |
| Innere Panzerung | 1438 N | 323 Pfund |
| Äußere Panzerung | 2330 N | 523 Pfund |
| 📐 Körperlich | ||
| Kabeldurchmesser | 11,80 mm +0,13 / −0,05 mm | 0,4645" +0,0051" / −0,0019" |
| Kabelgewicht in Luft | 509 kg/km | 341 Pfund/Quadratfuß |
| Maximale Temperatur nach 1 Stunde | 232 ℃ | 450 °F |
| Maximale Temperatur nach 8 Stunden | 216 ℃ | 421 °F |
| Kontinuierliche Maximaltemperatur | 200 °C | 392 °F |
| ⚙️ Mechanisch | ||
| Kabelbruchfestigkeit | 85 kN | 19.100 Pfund |
| Empfohlene maximale Betriebsspannung | 42,5 kN | 9.550 Pfund |
| Minimaler Rasierdurchmesser | 504 mm | 20" |
| Kabeldehnungskoeffizient | 0,8 m/km/5 kN | 0,714 ft/kft/klbs |
| ⚡ Elektrik | ||
| Nennspannung | 1000 VDC | 1000 VDC |
| Isolationswiderstand | 15.000 MΩ·km | 50.000 MΩ·kft |
| Typischer Widerstand bei 20 °C | 33 Ω/km | 10 Ω/kft |
| Kapazität bei 1 kHz | 130 pF/m | 40 pF/ft |
? Häufig gestellte Fragen
Q Welches Isoliermaterial wird in diesem Kabel verwendet und warum eignet es sich für Hochtemperaturumgebungen?
Dieses Kabel verwendet eine FEP-Isolierung (fluoriertes Ethylenpropylen), die speziell für die anspruchsvollen Bedingungen in Bohrlochumgebungen entwickelt wurde. FEP bietet eine ausgezeichnete thermische Stabilität und ermöglicht den Dauerbetrieb des Kabels bei bis zu 200 °C (392 °F). Kurzzeitig ist es bis zu einer Stunde bei 232 °C (450 °F) beständig. Dank seiner chemischen Beständigkeit und geringen dielektrischen Verluste eignet es sich ideal für die elektrische Integrität in Öl- und Gasbohrungen.
Q Welche maximale Betriebsspannung wird für dieses Kabel empfohlen?
Die maximal empfohlene Betriebsspannung beträgt 42,5 kN (9.550 lbs), was 50 % der Gesamtbruchfestigkeit des Kabels von 85 kN (19.100 lbs) entspricht. Der Betrieb innerhalb dieser Grenze gewährleistet eine sichere Verlegung und lange Lebensdauer und reduziert das Risiko von Materialermüdung der Armierung oder Beschädigung der Leiter während der Installation und Bergung.
Q Woraus bestehen die inneren und äußeren Panzerschichten, und welchen Zweck erfüllen sie?
Das Kabel verfügt über eine doppelte Armierung: Die innere Armierung besteht aus 24 Drähten mit einem Durchmesser von 0,99 mm, die äußere aus 24 Drähten mit einem Durchmesser von 1,26 mm. Zusammen bieten sie mechanischen Schutz gegen Zugkräfte, Druck und Abrieb. Dank des größeren Drahtdurchmessers weist die äußere Armierung eine deutlich höhere Bruchfestigkeit von 2.330 N pro Draht auf, verglichen mit 1.438 N pro Draht bei der inneren Armierung.
Q Welche Spannungsfestigkeit und welchen Isolationswiderstand hat dieses Kabel?
Das Kabel ist für 1.000 VDC ausgelegt und eignet sich daher für Standard-ESP-Anwendungen (elektrische Tauchpumpen) und die Bohrlochüberwachung. Sein Isolationswiderstand ist mit 15.000 MΩ·km (50.000 MΩ·kft) außergewöhnlich hoch, was eine hervorragende elektrische Isolation gewährleistet und Leckströme minimiert. Dadurch wird eine zuverlässige Signal- oder Stromübertragung auch unter feuchten oder Hochdruckbedingungen im Bohrloch sichergestellt.
Q Welcher Mindestdurchmesser für die Seilscheibe ist beim Verlegen dieses Kabels erforderlich?
Der Mindestdurchmesser der Seilscheibe für dieses Kabel beträgt 504 mm (20 Zoll). Die Verwendung einer kleineren Seilscheibe kann zu dauerhaften Verformungen der Armierungsdrähte, Beschädigungen der FEP-Isolierung oder einer Beeinträchtigung der strukturellen Integrität des Leiters führen. Stellen Sie stets sicher, dass alle Oberflächengeräte, einschließlich Winden und Führungsrollen, diesen Mindestdurchmesser erfüllen oder übertreffen.
Q Wie wird der Kabeldehnungskoeffizient im praktischen Einsatz verwendet?
Der Kabeldehnungskoeffizient von 0,8 m/km pro 5 kN (0,714 ft/kft pro klbs) ermöglicht es den Ingenieuren vor Ort, die zu erwartende elastische Dehnung des Kabels unter Zugspannung zu berechnen. Dies ist entscheidend für genaue Tiefenmessungen und die Positionierung von Werkzeugen bei Bohrlochoperationen. Wird beispielsweise eine Zugspannung von 5 kN über eine Kabelstrecke von 1 km aufgebracht, dehnt sich das Kabel um ca. 0,8 Meter. Dieser Wert muss bei Tiefenkorrekturen und Berechnungen zur Werkzeugplatzierung berücksichtigt werden.












