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Série de cabos compostos optoeletrônicos
| Especificação do modelo | Diâmetro Externo (mm) | Força de ruptura (kN) | Resistência (Ω/km) | Contagem de unidades de fibra | Tensão de Trabalho (kV) | Peso (kg/km) |
| HSC-20-26.9 | 26.9 | 20 | 1.15 | 24 | 0.3 | 1470 |
| HSC-100-36,5 | 36.5 | 100 | 3.08 | 8 | 0.3 | 1900 |
| HSC-230-40 | 40 | 230 | 3.08/7.4 | 8 | 2.0 | 2500 |
Série de cabos dinâmicos de amarração submarina
| Especificação do modelo | Diâmetro Externo (mm) | Força de ruptura (kN) | Resistência (Ω/km) | Contagem de unidades de fibra | Tensão de Trabalho (kV) | Peso (kg/km) |
| HSC-250-30 | 30 | 250 | - | 12 | - | 1850 |
| HSC-130-32.7 | 32.7 | 130 | 7.41 | 5 | 5 | 2600 |
| HSC-300-40 | 40.0 | 300 | 36.0 | - | - | 3300 |
| HSC-850-57 | 57 | 850 | 1.15 | 4 | 10 | 7500 |
Cabos de microfibra óptica
Utilizado para transmissão bidirecional de informações dinâmicas durante o movimento; para transmissão de comunicação óptica em robôs, veículos e equipamentos de detecção subaquáticos; e através de uma implantação rápida, podem construir redes locais subaquáticas de fibra óptica e estabelecer sistemas temporários de comunicação e monitorização.
| Especificação do modelo | Diâmetro Externo (mm) | Força de ruptura (kN) | Contagem de unidades de fibra | Atenuação |
| MGC-01 | 0.36 | 0.11 | 1 | ≤0,40 dB/km a 1310 nm, ≤0,30 dB/km a 1550 nm |
| HTWX-02 | 0.70 | 0.6 | 1 | ≤0,40 dB/km a 1310 nm, ≤0,30 dB/km a 1550 nm |
| HTWX-WH-01 | 1.40 | 1.0 | 1 | ≤0,40 dB/km a 1310 nm, ≤0,30 dB/km a 1550 nm |
Cabo estanque para equipamento subaquático
Apresenta aço reforçado e uma estrutura de vedação totalmente curvada para atender aos requisitos de modificação estanque de conectores. Suporta pressão de água de até 70 MPa e superior, amplamente adequado para conexões de equipamentos subaquáticos em profundidades de até 7.000 m. As vantagens incluem flexibilidade, estanqueidade, fácil flexão e alta resistência.
| Especificação do modelo | Diâmetro Externo (mm) | Força de ruptura (kN) | Resistência (Ω/km) | Contagem de unidades de fibra | Tensão de Trabalho (kV) | Peso (kg/km) |
| HSC-15-19.5 | 19.5 | 15 | 24.5 | 18 | 0.5 | 370 |
| HSC-6-11.5 | 11.5 | 6 | 24.5 | 4-8 | 0.3 | 160 |
| HSO-10-13.5 | 13.5 | 10 | 24.8 | 4 | 0.5 | 220 |
Cabos submarinos compostos óptico-elétricos subaquáticos especiais
Projetado principalmente para atender diversas necessidades especiais, como transmissão de sinal óptico de alta capacidade, fonte de alimentação para equipamentos subaquáticos, aviso de falhas e posicionamento.
| Parâmetro | Valor |
| Especificação do modelo | IISC-325-43.2 |
| Diâmetro Externo | 43,2 mm |
| Força de ruptura | 325 kN |
| Resistência | 1,67Ω/km |
| Contagem de unidades de fibra | 6 |
| Tensão de trabalho | - |
| Peso | 4.422 kg/km |
Cabo de transmissão submarino de alta potência
| Cabo DC de três núcleos | Cabo AC de núcleo único | ||
| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
| Tensão nominal | 500kV | Tensão nominal | 127/220kV |
| Máx. Resistência CC a 20°C | 0,0176Ω/km | Máx. Resistência CC a 20°C | 0,0470Ω/km |
| Capacidade de transmissão | 1307 MVA | Capacidade de transmissão | 269 MVA |
Cenários de aplicação
Adequado para sistemas de transmissão de energia CA e CC, bem como para transmissão de alta potência entre continente e ilhas, entre ilhas e entre continente e plataformas.
Cabo composto de fibra óptica para detecção de poço de petróleo
| Parâmetro | Atenuação de fibra | Modo único: ≤0,60 dB/km a 1310 nm ≤0,40 dB/km a 1550 nm |
| Multimodo: ≤3,5 dB/km a 850 nm ≤1,5 dB/km a 1300 nm | ||
| Suportar Tensão | 1000 V CC | |
| Resistência de Isolamento | ≥500 MΩ·km (20°C) | |
| Propriedades dos materiais | Armadura | Fio de aço de liga de zinco-alumínio |
| Bainha Externa | ETFE |
Cenários de aplicação
Aplicável a várias condições de poço, como poços de petróleo pesado, poços horizontais e poços extremos.
Permite monitoramento multifuncional de temperatura, pressão, ondas sonoras, vibração, etc.
Os métodos de detecção dupla permitem o monitoramento complexo de informações e evitam o desperdício de espaço no fundo do poço.
Adota fibras ópticas especiais resistentes a altas temperaturas e armadura multicamadas, possuindo vantagens como resistência a altas temperaturas, resistência a alta pressão e resistência à corrosão.