Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Размеры жил кабелей фирмы REDA
* В скобках указаны округленные значении
Пример условного обозначения кабеля Redalene с изоляцией жил из сополимера полипропилена в общей оболочке из резины на основе нитрильного каучука, в броне из гальванически оцинкованной стальной ленты, на рабочее напряжение 4 кВ, плоского, сечением токопроводящих жил 13, 3 мм2: Redalene (POF)G4F size 6 или Redalene POF 6G4F Пример условного обозначения кабеля-удлинителя Motorlead с изоляцией жил из полиимидно-фторопластовой пленки и этилен-пропилендиенового каучука, с оболочками из свинцового сплава и бандажами в виде оплеток из химически стойких нитей, в броне из монель-металла на рабочее напряжение 5 кВ, плоского, сечением токопроводящих жил 21, 2 мм2: Motorlead (KЕLB) M5F size 4 или Motorlead KELB 4M5F. Для некоторых конструкции кабелей REDA в обозначениях дополнительно указываются максимальные рабочие температуры изоляции (°F). Например, Redablack. (ETBE-400°) G5R. Основной кабель Кабели Redalene
Конструкции кабелей Redalene PPEO (круглого) и POF (плоского) показаны на рис. 5.118, б, г, где 1 — медная однопроволочная или мпогопроволочная жила с покрытием проволок оловянно-свинцовым припоем; 2 — изоляция из сополимера полипропилена; 3 — оболочка из резины на основе нитрильного каучука; 4 — броня из гальванически оцинкованной стальной ленты S-образного профиля (для кабеля РРЕО) или ступенчатого профиля (для кабеля POF). Конструкция кабеля Redalene POTB показана на рис 5.118, к, где 1 — медная однопроволочная или многопроволочная жила с покрытием проволок оловянно-свинцовым припоем; 2 — изоляция из сополимера полипропилена; 3 — оболочка из резины на основе нитрильного каучука; 4 — бандаж из термостойкой пленки и оплетки из химически стойких нитей; 5 — броня из гальванически оцинкованной стальной ленты ступенчатого профиля. Зависимости длительно допустимых токовых нагрузок кабелей Redalene РРЕО и РОТВ от температуры скважинной среды представлены на рис. 5.129 и 5.130 [22, 28],
Рис. 5.129. Зависимость допустимых токовых нагрузок кабеля Redalene РРЕО от температуры скважинной среды. Цифрами обозначены сечения (мм2): 1 — 13, 3; 2 — 21, 2; 3 — 33, 6; 4 — 42, 4
Рис. 5.130. Зависимость допустимых токовых нагрузок кабеля Redalene POTB от температуры скважинной среды. Цифрами обозначены сечения (мм2): 1 — 13, 3; 2 — 21, 2; 3 — 33, 6; 4 — 42, 4
Кабели Redahot
Конструкции кабелей Redahot ETBO (круглого) и ETBOF (плоского) показаны на рис. 5.118, е, з, где 1 — медная однопроволочная или многопроволочная жила с покрытием проволок оловянно-свинцовым припоем; 2 — изоляция из этиленпропилендиенового каучука EPDM; 3 — бандаж из термостойкой пленки и оплетки из химически стойких нитей; 4 — оболочка из резины на основе нитрильного каучука; 5 — броня из гальванически оцинкованной стальной ленты S-образного профиля (для кабеля ЕТВО) или ступенчатого профиля (для кабеля ETBOF). Зависимости длительно допустимых токовых нагрузок кабелей Redahot ETBO от температуры скважинной среды представлены на рис. 5.131 [22].
Рис. 5.131. Зависимость допустимых токовых нагрузок кабеля Redahot ETBO от температуры скважинной среды. Цифрами обозначены сечения (мм3): 1 — 13, 3; 2 — 21, 2; 3 — 33, 6; 4 — 42, 4
Кабели Redablack
Конструкции кабелей Redablack EER (круглого) и EEF (плоского) показаны на рис. 5.118, б, г, где 1 — медная однопроволочная или многопроволочная жила с покрытием проволок оловянно-свинцовым припоем; 2 — изоляция из этиленпропилендиенового каучука EPDM; 3 — оболочка из этиленпропилендиенового каучука EPDM; 4 — броня из гальванически оцинкованной стальной ленты S-образного профиля (для кабеля EER) или ступенчатого профиля (для кабеля EEF). Кабель EEF может иметь броню, выполненную из двух гальванически оцинкованных стальных лент. Конструкция кабеля Redablack EFE показана на рис. 5.118, е, где 1 — медная однопроволочная или многопроволочная жила с покрытием проволок оловянно-свинцовым припоем; 2 — изоляция из этиленпропилендиенового каучука EPDM; 3 — бандаж из термостойкой пленки; 4 — оболочка из этиленпропилендиенового каучука EPDM; 5 — броня из гальванически оцинкованной стальной ленты S-образного профиля. Конструкции кабелей Redablack ETBE-4000 (круглого) и ETBEF-3000 (плоского) показаны на рис. 5.118, е, з, где 1 — медная однопроволочная или многопроволочная жила с покрытием проволок оловянно-свинцовым припоем; 2 — изоляция из этиленпропилендиенового каучука EPDM; 3 — бандаж из термостойкой пленки и оплетки из химически стойких нитей; 4 — оболочка из этиленпропилендиенового каучука EPDM; 5 — броня из гальванически оцинкованной стальной ленты S-образного профиля (для кабеля ЕТВЕ-4000) или ступенчатого профиля (для кабеля ETBEF-3000). Зависимости длительно допустимых токовых нагрузок кабелей Redablack EER и EEF от температуры скважинной среды представлены на рис. 5.132 и 5.133. Рис. 5.132. Зависимость допустимых токовых нагрузок кабеля Redablack EER от температуры скважинной среды. Цифрами обозначены сечения (мм2): 1 — 13, 3, 2 — 21, 2; 3 — 33, 6; 4 — 42, 4
Рис. 5.133. Зависимость допустимых токовых нагрузок кабеля Redablack EEF oт температуры скважинной среды. Цифрами обозначены сечения (мм2): 1 — 13, 3; 2 — 21, 2; 3 — 33, 6; 4 — 42, 4
Кабели Redalead
Конструкция кабеля Redalead ELB показана на рис 5.118, к, где 1 — медная однопроволочная или многопроволочная жила с покрытием проволок оловянно-свинцовым припоем; 2 — изоляция из этиленпропилендиенового каучука EPDM; 3 — оболочка из свинцового сплава; 4 — бандаж-оплетка из химически стойких нитей; 5 — броня из гальванически оцинкованной стальной ленты ступенчатого профиля Конструкция кабеля Redalead ELTB показана на рис. 5.118, к, где 1 — медная однопроволочная или многопроволочная жила с покрытием проволок оловянно-свинцовым припоем; 2 — изоляция из этиленпропилендиенового каучука EPDM; 3 — оболочка из свинцового сплава: 4 — бандаж из термостойкой пленки и оплетки из химически стойких нитей; 5 — броня из гальванически оцинкованной стальной лентыступенчатого профиля. Примечание. Поверх свинцовых оболочек жил имеются бандажные оплетки из химически стойких нитей (на рис не показаны). Конструкция кабеля Redalead ELBE показана на рис. 5.118, е, где 1 — медная однопроволочная или многопроволочная жила с покрытием проволок оловянно-свинцовым припоем; 2 — изоляция из этиленпропилендиенового каучука EPDM; 3 — оболочка из свинцового сплава и бандаж-оплетка; 4 — оболочка из этиленпропилендиенового каучука EPDM; 5 — броня из гальванически оцинкованной стальной ленты S-образного профиля. Зависимости длительно допустимых токовых нагрузок кабелей Redalead ЕLВ и ELBE от температуры скважинной среды представлены на рис. 5.134, а, б [22].
Рис. 5.134. Зависимость допустимых токовых нагрузок кабеля Redalead от температуры скважинной среды: а — кабель ELB; б — кабель ELBE. Цифрами обозначены сечения (мм2): 1 — 13, 3; 2 — 21, 2; 3 — 33, 6; 4— 42, 4
Кабели Redalead предназначены для эксплуатации в сильно загазованных скважинных средах.
Удлинитель с муфтой Кабели-удлинители Motorlead
Конструкция кабеля Motorlead KEOTB показана на рис. 5.118, и, где 1 — медная однопроволочная жила; 2 — первый слой изоляции из полиимидно-фторопластовой пленки; 3 — второй слой изоляции из этиленпропилендиенового каучука ЕРDМ; 4 — оболочка из резины на основе нитрильного каучука; 5 — бандаж из термостойкой пленки и оплеткииз химически стойких нитей; 6 — броня из гальванически оцинкованной стальной ленты или ленты из монель-металла ступенчатого профиля. Конструкция кабеля Motorlead KELB также показана на рис. 5.118, и, где 1 — медная однопроволочная жила; 2 — первый слой изоляции из полиимидно-фторопластовой пленки; 3 — второй слой изоляции из этиленпропилендиенового каучука ЕРDМ; 4 — оболочка из свинцового сплава; 5 — бандаж-оплетка из химическистойких нитей; 6 — броня из гальванически оцинкованной стальной ленты или ленты из монель-металла ступенчатого профиля. Конструкция кабеля Motorlead KELTB аналогична конструкции кабеля Motorlead KEOTB, при этом оболочки жил кабеля KELTB выполнены из свинцового сплава.
Муфта кабельного ввода
В кабельных линиях REDA используются несколько вариантов конструкций муфт кабельного ввода. Один из базовых вариантов муфты REDA показан на рис. 5.135 [22]. Муфта кабельного ввода имеет металлический корпус 2, припаянный к броне кабеля-удлинителя 1, изолированные жилы которого герметически заделаны в корпусе с помощью резинового уплотнителя 5, зажатого между шайбами 4 и 6 гайкой 7. Крепление корпуса к кабелю может также осуществляться (взамен пайки) с помощью компаунда, заливаемого в хвостовую полость корпуса муфты. Поверх оболочек и изоляции жил кабеля наложены бандажи 3 из липкой нефтестойкой пленки (за исключением участков жил, расположенных в зоне уплотнения).
Рис. 5.135. Муфта кабельного ввода кабеля-удлинителя Motorlead: 1 — кабель-удлинитель, 2 — корпус; 3 — бандаж; 4 — шайба; 5 — уплотнитель, 6 — шайба; 7 — гайка; 8 — наконечник штепсельный
Сопрягаемые поверхности уплотнителя, корпуса, шайб и жил кабеля покрыты термостойким клеем. На концах токопроводящих жил кабеля припаяны штепсельные наконечники 8. При потере герметичности муфта может быть восстановлена поджатием уплотнителя 5 через шайбу 6 гайкой 7. При хранении и транспортировке муфта кабельного ввода герметически закрывается транспортировочной крышкой (на рисунке не показана).
Сростка кабелей
Конструктивное и технологическое исполнения сростки кабелей REDA аналогичны исполнению российской сростки кабельных линий типа К43 [22]. Соединение токопроводящих жил сращиваемых кабелей производится опрессовкой с использованием специальных медных гильз. Заполнение мест соединений токопроводяших жил и изолирование участков сращивания жил осуществляется липкой лентой типа TEMP RC. Поверх этой ленты накладываются бандажи из электроизоляционной фторопластовой ленты с нанесением под каждый слой и поверх последнего слоя клея типа «Pliobond». Возможны различные замены указанных материалов в зависимости от типов сращиваемых кабелей и требований эксплуатации. Поверх уложенных вместе срощенных изолированных жил кабелей накладываются защитные покровы (подушка и броня).
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-04-12; Просмотров: 545; Нарушение авторского права страницы