Guide de compatibilité des passe-câbles et des presse-étoupes :
| Article | Pénétrateurs pour câbles sous-marins | Passe-câbles à presse-étoupe Deep-Sea M10 | Passe-câbles à presse-étoupe M10 à faible profondeur | Passe-câbles à presse-étoupe M8 de profondeur moyenne |
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Câble submersible à 3 conducteurs (16 AWG) BS-SSC-3CORE-BLK-16A1 |
en aluminium M10×1 BS-SSC-CBLPN-BLK-10A1 |
en acier inoxydable 7,8 × 5,6 BS-SSC-GLPEN-SSX-78A1 en aluminium 7,8 × 5,6 BS-SSC-GLPEN-ALU-78A1 |
en cuivre 7,8 × 5,6 BS-SSC-GLPEN-NPB-BRA1 |
Non compatible avec l' |
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Câble sous-marin à 6 conducteurs (24 AWG) BS-SSC-6CORE-BLK-24A1 |
en aluminium M10×1 BS-SSC-CBLPN-BLK-10A1 |
en acier inoxydable 7,2 × 4,6 BS-SSC-GLPEN-SSX-72A1 en aluminium 7,2 × 4,6 BS-SSC-GLPEN-ALU-72A1 |
en cuivre 7,2 × 4,6 BS-SSC-GLPEN-NPB-BRA2 |
Non compatible avec l' |
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Câble sous-marin à 4 conducteurs (28 AWG) BS-SSC-4CORE-BLK-28A1 |
en aluminium M6×1 BS-SSC-CBLPN-BLK-06A1 |
en acier inoxydable 5,6 × 3,4 BS-SSC-GLPEN-SSX-56A1 en aluminium 5,6 × 3,4 BS-SSC-GLPEN-ALU-56A1 |
en cuivre 5,6 × 3,4 BS-SSC-GLPEN-NPB-BLA1 |
Non compatible avec l' |
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Câble sous-marin à 6 conducteurs (2 × 16 AWG / 4 × 26 AWG) BS-SSC-6CORE-BLK-MXA1 |
en aluminium M10×1 BS-SSC-CBLPN-BLK-10A1 |
en acier inoxydable 8,4 × 5,9 BS-SSC-GLPEN-SSX-84A1 en aluminium 8,4 × 5,9 BS-SSC-GLPEN-ALU-84A1 |
8,4 × 5,9 Cuivre BS-SSC-GLPEN-NPB-BRA3 |
Non compatible avec l' |
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Câble sous-marin à 4 conducteurs (2 × 24 AWG / 2 × 26 AWG) BS-SSC-4CORE-BLK-MXA1 |
en aluminium M10×1 BS-SSC-CBLPN-BLK-10A1 |
en acier inoxydable 7,8 × 4,1 BS-SSC-GLPEN-SSX-78A2 en aluminium 7,8 × 4,1 BS-SSC-GLPEN-ALU-78A2 |
en cuivre 7,8 × 4,1 BS-SSC-GLPEN-NPB-BRA4 |
Non compatible avec l' |
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Câble sous-marin à 3 conducteurs (20 AWG) BS-SSC-3CORE-BLK-20A1 |
en aluminium M8×1 BS-SSC-CBLPN-BLK-08A1 |
en acier inoxydable 6,4 × 4,3 BS-SSC-GLPEN-SSX-64A1 en aluminium 6,4 × 4,3 BS-SSC-GLPEN-ALU-64A1 |
en cuivre 6,4 × 4,3 BS-SSC-GLPEN-NPB-BLA2 |
en aluminium M8 BS-SSC-THGLP-ALU-08A1 |
| Spécification | 3 conducteurs (16 AWG) | 6 conducteurs (24 AWG) | 4 conducteurs (28 AWG) | 6 conducteurs (2 × 16 AWG / 4 × 26 AWG) | 4 conducteurs (2 × 24 AWG / 2 × 26 AWG) | 3 conducteurs (20 AWG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conducteur | Fil de cuivre étamé 169 × 0,10 | Fil de cuivre étamé 19 × 0,127 | Fil de cuivre étamé 13 × 0,10 | Fil de cuivre étamé 104 × 0,127 ; 19 × 0,10 | Fil de cuivre étamé 19 × 0,127 ; 19 × 0,10 | Fil de cuivre étamé 119 × 0,08 |
| Isolation | PUR double couche | |||||
| Diamètre du fil isolé (mm) | 2,4 ± 0,1 | 1,4 ± 0,1 | 1,2 ± 0,1 | 2,8 ± 0,1 ; 1,2 ± 0,1 | 1,6 ± 0,1 ; 1,4 ± 0,1 | 1,8 ± 0,1 |
| Remplissage | Kevlar, non tissé | |||||
| Matériau de la gaine | Polyéther PUR | |||||
| Épaisseur de la gaine (mm) | 1,15 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,0 |
| Couleur de la gaine | Noir | |||||
| Résistance CC du conducteur | ≤ 13,8 Ω/km | ≤ 75 Ω/km | ≤ 185 Ω/km | < 13,7 Ω/km ; < 122 Ω/km | ≤ 75 Ω/km | ≤ 32 Ω/km |
| Tensions d’essai | 1 000 V/min (CA) | 1 000 V/min (CA) | 700 V/min (CA) | 1 000 V/min (CA) | 1 000 V/min (CA) | 1 000 V/min (CA) |
| Résistance d’isolement (20 °C) | ≥ 20 MΩ·km | ≥ 20 MΩ·km | ≥ 20 MΩ·km | ≥ 20 MΩ·km | > 10 MΩ·km | ≥ 20 MΩ·km |
| Tension nominale | Ligne d’alimentation 300 V | |||||
| Rayon de courbure minimal (fixe) | 4D (D = diamètre du câble) | |||||
| Rayon de courbure minimal (mouvement occasionnel) | 7,5D (D = diamètre du câble) | |||||
| Couleur des conducteurs | Rouge, noir, jaune | Blanc, jaune, vert, rouge, bleu, marron | Blanc, noir, rouge, vert | Rouge, noir, bleu, orange, vert, marron | Rouge, noir, blanc, vert | Rouge, noir, jaune |
| Diamètre total du câble (mm) | 7,5 ± 0,15 | 7 ± 0,15 | 5,2 ± 0,15 | 8 ± 0,15 | 7,5 ± 0,15 | 6,0 ± 0,15 |
Comment imperméabiliser les extrémités des câbles ?
Les méthodes d’imperméabilisation dépendent d’exigences spécifiques, en tenant compte de facteurs tels que le caractère détachable, la profondeur d’étanchéité, la durée de vie requise, les conditions environnementales et les méthodes de connexion (ligne à ligne, sortie de boîtier étanche), etc.
- Traitement d’imperméabilisation simple : utiliser un pénétrateur de câble, un enrobage de résine, etc.
- Traitement d’étanchéité jusqu’à 1 000 mètres de profondeur : matériaux d’encapsulation traditionnels, tels que billes de gel, têtes de presse-étoupe utilisées dans les câbles de pompe, etc.
- Traitement d’étanchéité en eau profonde : scellement avec caoutchouc vulcanisé, connecteurs étanches à presser, joints fixes en polyuréthane, etc.
Quelle est la quantité minimale de commande ?
La quantité minimale de commande est de 1 mètre, et les prix diminuent pour les quantités plus importantes. Pour bénéficier d’une remise sur les commandes en volume, veuillez nous contacter.
Comment dénuder les câbles ?
Le dénudage des câbles peut être effectué à l’aide d’une pince coupante diagonale ou d’une lame de couteau. Des outils de dénudage ou des pinces à dénuder pneumatiques/électriques sont utilisés pour les coupes en série. Le Kevlar interne peut nécessiter une coupe séparée.
Que se passe-t-il si le rayon de courbure dépasse le rayon minimal ?
Un risque de rupture de la gaine du câble existe en cas de flexion excessive prolongée. Une exposition prolongée aux rayons ultraviolets doit également être évitée.
Quelle est la plage de température de fonctionnement ?
La température de fonctionnement à long terme est de -20 °C à 80 °C et la température de stockage de -20 °C à 50 °C.
Peut-on l’utiliser si la gaine du câble est endommagée ?
Une gaine de câble endommagée peut entraîner des courts-circuits ou des circuits ouverts et compromettre l’étanchéité.