NO340868B1 - Undersjøisk navlestreng - Google Patents

Undersjøisk navlestreng Download PDF

Info

Publication number
NO340868B1
NO340868B1 NO20091410A NO20091410A NO340868B1 NO 340868 B1 NO340868 B1 NO 340868B1 NO 20091410 A NO20091410 A NO 20091410A NO 20091410 A NO20091410 A NO 20091410A NO 340868 B1 NO340868 B1 NO 340868B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
umbilical cord
metal layer
core
electrical conductors
tubular metal
Prior art date
Application number
NO20091410A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20091410L (no
Inventor
Alan Deighton
Joe Siu Kit Wong
Original Assignee
Technip France Sa
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Technip France Sa filed Critical Technip France Sa
Publication of NO20091410L publication Critical patent/NO20091410L/no
Publication of NO340868B1 publication Critical patent/NO340868B1/no

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/14Submarine cables
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/17Protection against damage caused by external factors, e.g. sheaths or armouring
    • H01B7/28Protection against damage caused by moisture, corrosion, chemical attack or weather
    • H01B7/282Preventing penetration of fluid, e.g. water or humidity, into conductor or cable
    • H01B7/2825Preventing penetration of fluid, e.g. water or humidity, into conductor or cable using a water impermeable sheath
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B13/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing conductors or cables
    • H01B13/22Sheathing; Armouring; Screening; Applying other protective layers
    • H01B13/26Sheathing; Armouring; Screening; Applying other protective layers by winding, braiding or longitudinal lapping
    • H01B13/2613Sheathing; Armouring; Screening; Applying other protective layers by winding, braiding or longitudinal lapping by longitudinal lapping
    • H01B13/262Sheathing; Armouring; Screening; Applying other protective layers by winding, braiding or longitudinal lapping by longitudinal lapping of an outer metallic screen
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B13/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing conductors or cables
    • H01B13/22Sheathing; Armouring; Screening; Applying other protective layers
    • H01B13/26Sheathing; Armouring; Screening; Applying other protective layers by winding, braiding or longitudinal lapping
    • H01B13/2613Sheathing; Armouring; Screening; Applying other protective layers by winding, braiding or longitudinal lapping by longitudinal lapping
    • H01B13/2633Bending and welding of a metallic screen
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/0072Electrical cables comprising fluid supply conductors
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/04Flexible cables, conductors, or cords, e.g. trailing cables
    • H01B7/045Flexible cables, conductors, or cords, e.g. trailing cables attached to marine objects, e.g. buoys, diving equipment, aquatic probes, marine towline
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/17Protection against damage caused by external factors, e.g. sheaths or armouring
    • H01B7/28Protection against damage caused by moisture, corrosion, chemical attack or weather
    • H01B7/2813Protection against damage caused by electrical, chemical or water tree deterioration
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/17Protection against damage caused by external factors, e.g. sheaths or armouring
    • H01B7/28Protection against damage caused by moisture, corrosion, chemical attack or weather
    • H01B7/282Preventing penetration of fluid, e.g. water or humidity, into conductor or cable
    • H01B7/285Preventing penetration of fluid, e.g. water or humidity, into conductor or cable by completely or partially filling interstices in the cable
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/14Extreme weather resilient electric power supply systems, e.g. strengthening power lines or underground power cables

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Insulated Conductors (AREA)
  • Communication Cables (AREA)
  • Laying Of Electric Cables Or Lines Outside (AREA)
  • Organic Insulating Materials (AREA)

Description

UNDERSJØISK NAVLESTRENG
Den foreliggende oppfinnelse vedrører en navlestreng for bruk i offshoreproduksjon av hydrokarboner.
I operasjoner på undersjøiske oljefelter, brukes navlestrenger for å transportere fluider, kraft, signa-ler eller data til eller fra en undersjøisk installasjon. En navlestreng omfatter en gruppe av én eller
flere typer funksjonelle elementer slik som flerkjernede elektriske lavspenningskabler, optiske fiber-kabler eller slanger for fluidtransport av f.eks. gass, vann eller kjemiske produkter slik som metanol. Disse funksjonelle elementer samles på en helisk- eller S/Z-måte og overbelegges og/eller overar-meres for mekanisk styrke og ballast. Det er ønskelig for en enkelt navlestreng å være i stand til å inneholde så mange funksjonelle elementer som kreves for en bestemt anvendelse, f.eks. som krevet for et bestemt oljefelt hvor navlestrengen er ment å brukes.
I den foreliggende søknad er "lavspenning" å forstås som dimensjonert for en spenning mindre enn 3000 V, og typisk mindre enn 1000 V. Lavspennings flerkjernekabler av undersjøiske navlestrenger brukes generelt til å overføre enkeltfasekraft for styringsformål og signaloverføring. Typisk er en lavspennings flerkjernekraftkabel benyttet i en undersjøisk navlestreng dimensjonert ved 250 V og 3 A, altså rundt 750 W kraft. Lavspennings flerkjernesignalkabler benyttet i undersjøiske navlestrenger opereres ved frekvenser opp til 20 kHz. Disse flerkjernede lavspenningskabler har typisk en meget enkel konstruksjon. På grunn av deres lave spenning er faktisk slike flerkjernekabler ikke følsomme for fuktighetsinntrengning, til forskjell fra medium- og høyspenningskoaksialkraftkabler (respektivt dimensjonert ved 6 kV til 30 kV og til mer enn 30 kV) som er kjent for å være meget følsomme for vanninntrenging og kan utvikle skadelige defekter kjent som "vanntre", og som derfor krever ytterligere beskyttende kapper for å hindre inntrengning av fuktighet.
Et problem med kjente elektriske kabler innen undersjøiske navlestrenger er at det, over en utvidet tidsperiode, i noen tilfeller relatert til tilstedeværelsen av sjøvann, vil opptre små mengder hydrogen inne i navlestrengstrukturen, og som deretter diffunderer inn i de elektriske kablene. Tilstedeværelsen og sirkulasjonen av hydrogengass inne i de elektriske kablene har flere skadelige effekter.
Hensikten med foreliggende oppfinnelse er å minimalisere eller overvinne denne ulempe.
Ifølge oppfinnelsen er det tilveiebrakt en navlestreng for bruk i offshoreproduksjonen av hydrokarboner, idet navlestrengen omfatter en rekke funksjonelle elementer som befinner seg innen en ytre kappe, hvor minst ett av nevnte funksjonelle elementer omfatter en flerkjernet elektrisk kabel, idet nevnte flerkjernede elektriske kabel omfatter en rekke isolerte elektriske ledere elektrisk isolert fra hverandre og satt sammen på en helisk- eller S/Z-måte, idet nevnte flerkjernede elektriske kabel videre omfatter en beskyttende polymerkappe som omgir nevnte rekke av isolerte elektriske ledere, idet nevnte flerkjernede elektriske kabel videre omfatter et rørformet metallisk lag lokalisert inne i nevnte beskyttende polymerkappe og som omgir nevnte rekke av isolerte elektriske ledere.
Det metalliske laget virker som en barriere mot diffusjon av hydrogen fra utsiden til innsiden av kabelen. Denne løsning reduserer sterkt mengden hydrogengass som diffunderer inn i den elektriske kabelen og inn i forskjellige elektriske ledere i denne, og vil derfor sterkt redusere mengden hydrogengass som sirkulerer langs den elektriske kabelen og lederne.
Fortrinnsvis omfatter den elektriske kabelen med flere kjerner en flerkjernet elektrisk lavspenningskabel.
Fortrinnsvis er det rørformede metalliske laget laget av kobber eller aluminium. Kobber foretrekkes fordi det har lavere permeabilitet for hydrogen enn aluminium.
Ifølge en foretrukket utførelse av oppfinnelsen er det rørformede metalliske laget laget av en metallstripe helisk viklet med overlapp rundt rekken av isolerte elektriske ledere.
Ifølge en annen foretrukket utførelse av oppfinnelsen er det rørformede metalliske laget laget av en metallstripe longitudinalt foldet med overlapp rundt rekken av isolerte elektriske ledere.
Fortrinnsvis er metallstripen også bundet eller sveiset i overlappen, for å forbedre dens tetthet mot hydrogengass.
Mer fortrinnsvis er den beskyttende polymerkappen også bundet til det rørformede metallaget. Dette hindrer hydrogengass fra å sirkulere langs kabelen mellom det rørformede metallaget og den beskyttende polymerkappen.
Fortrinnsvis er det også tilveiebrakt et hydrogenabsorberende materiale inne i minst én av de isolerte elektriske lederne, for å holde den elektriske lederen i en vesentlig hydrogenfri omgivelse. Den lille mengden hydrogen som ikke har blitt stoppet av det rørformede metallaget blir derfor umiddelbart undertrykket ved sin kjemiske reaksjon med det hydrogenabsorberende materiale inneholdt inne i den elektriske lederen.
Fortrinnsvis er det også tilveiebrakt et hydrogenabsorberende materiale inne i de mellomliggende (interstitial) hulrommene mellom rekken av isolerte elektriske ledere og det rørformede metallaget, og/eller ethvert fyllmateriale. Denne karakteristikk har en lignende teknisk effekt som den foregående.
Foretrukne utførelser av foreliggende oppfinnelse vil nå bli beskrevet, som eksempel, med henvis-ning til de vedføyde tegninger, hvor: Fig. 1 er et tverrsnitt av en undersjøisk navlestreng ifølge en utførelse av foreliggende oppfinnelse; Fig. 2 er et tverrsnitt av en flerkjernet elektrisk lavspenningskabel for bruk i en navlestreng ifølge en første utførelse av foreliggende oppfinnelse; og Fig. 3 er et tverrsnitt av en flerkjernet elektrisk lavspenningskabel for bruk i en navlestreng ifølge en andre utførelse av foreliggende oppfinnelse.
Som illustrert i fig. 1 inneholder en undersjøisk navlestreng 1 en rekke funksjonelle elementer, in-kludert flere slanger 2, 3, 4, 5 og fire flerkjernede elektriske lavspenningskabler 6, 7, 8, 9 (selv om andre antall kabler og funksjonelle elementer er tenkelige). Disse funksjonelle elementer samles på S/Z-måte sammen med fyllere 10 og overdekkes 11 og armeres 12 for å danne navlestrengen.
I en første utførelse av foreliggende oppfinnelse, som illustrert i fig. 2, omfatter hver flerkjernede elektriske lavspenningskabel 6 to elektriske ledere 20. Det er imidlertid tenkelig at den flerkjernede elektriske lavspenningskabel kan omfatte mer enn to ledere 20, typisk tre eller fire ledere. I ek-semplet som er vist, er hver leder laget av sjutrådede sirkulære kobbervaiere 22. Det er også mulig å bruke énkjernede eller faste (solid) ledere (ifølge IEC 60228 internasjonal standard) uten å avvike fra foreliggende oppfinnelse. Hver leder 20 er dekket av en elektrisk isolerende polymerkappe 24. Begge isolerte ledere 20 er satt sammen på en helisk eller S/Z-måte med fyllmateriale 25 for å danne en vesentlig sylindrisk kjerne. Et rørformet lag av kobber 40 omgir denne sylindriske kjernen og derfor begge isolerte ledere. Det rørformede kobberlaget 40 virker som en barriere som reduserer hydrogendiffusjonen fra utsiden til innsiden av flerkjernet elektriske lavspenningskabel 20. Så vel som å beskytte kabelen fra inntrengning av hydrogen, kan det rørformede kobberlaget 40 også tilveiebringe en ytterligere funksjon, slik som å tilveiebringe elektrisk jording eller skjerming. Det rørformede kobberlaget 40 er overdekket av en beskyttende polymerkappe 26.
Det rørformede kobberlaget 40 kan lages av et kobberbånd påført longitudinalt og foldet rundt den sylindriske kjernen like før ekstrusjonen av den beskyttende polymerkappen 26. Kobberbåndet har en typisk tykkelse på 100 mikrometer og er dekket med en 25 mikrometer tykk kopolymer som smelter under ekstrusjonen av den beskyttende polymerkappen 26. Denne kopolymeren binder seg til den beskyttende polymerkappen 26 og binder seg også til det overlappende kobberet, og sikrer derfor i et enkelt trinn både tettheten av det rørformede laget 40 ved overlappen av kobberbåndet og bindingen av det rørformede laget 40 til den beskyttende polymerkappen 26.
Det rørformede kobberlaget 40 kan alternativt dannes fra et kobberbånd påført helisk rundt den sylindriske kjernen med kontinuerlig binding ved overlappen for å oppnå god tetthet mot hydrogengass. Denne løsningen forbedrer motstanden mot tretthetsbrudd av kabelen under dynamiske bøyestress. Fortrinnsvis påføres lim på den ytre overflate av det rørformede kobberlaget 40 før ekstrusjonen av den beskyttende polymerkappen 25, og slik bindes det rørformede kobberlaget 40 til den beskyttende polymerkappen 26.
Fortrinnsvis er mellomrommene 30 mellom kobbertrådene 22 av lederne 20 fylt med et hydrogenabsorberende materiale. Valgfritt kan mellomrommene 28 mellom de isolerte lederne 20 og fyllmateriale 25, og mellom fyllmateriale 25 og det rørformede kobberlaget 40 også fylles med et hydrogenabsorberende materiale. Det hydrogenabsorberende materialet kan også tilveiebringes innen fyllmaterialet 25. Derfor blir resthydrogen som ikke stoppes av det rørformede kobberlaget 40 undertrykket ved sin reaksjon med det hydrogenabsorberende materialet.
Egnede hydrogenabsorberende materialer omfatter f.eks. gel omfattende natriumaluminiumsilikat som gjøres hydrogenabsorberende ved erstatning av minst noe av natriumet med et aktivt metall, typisk sølv. Slike materialer er vanlig kjent som zeolitt.
Fig. 3 viser en elektrisk kabel for bruk i en navlestreng ifølge en andre utførelse av foreliggende oppfinnelse. Den avviker fra den foregående utgave ved det faktum at den omfatter armeringstrå-der 50 innen den beskyttende polymerkappen 26 for å forbedre den mekaniske motstandsevnen til kabelen 20.
Forskjellige modifikasjoner og variasjoner av de beskrevne utførelser av oppfinnelsen vil fremstå for fagfolk på området uten å avvike fra omfanget av oppfinnelsen som definert i de vedføyde pa-tentkrav. Selv om oppfinnelsen har blitt beskrevet i forbindelse med spesifikke foretrukne utførel-ser, er det å forstå at oppfinnelsen ifølge patentkravene ikke er urimelig begrenset til slike spesifikke utførelser.

Claims (11)

1. Navlestreng (1) for bruk i offshoreproduksjon av hydrokarboner, idet navlestrengen omfatter en rekke funksjonelle elementer (2-9) inneholdt i en ytre kappe (11), idet minst én av nevnte funksjonelle elementer omfatter en flerkjernet elektrisk kabel (6), nevnte flerkjernede elektriske kabel (6) omfatter en rekke isolerte elektriske ledere (20) elektrisk isolert fra hverandre og samlet på en helisk eller S/Z-måte, hvor nevnte flerkjernede elektriske kabel (6) videre omfatter en beskyttende polymerkappe (26) som omgir nevnte rekke av isolerte elektriske ledere (20), hvor nevnte flerkjernede elektriske kabel (6) videre omfatter et rør-formet metallag (40) lokalisert inne i nevnte beskyttende polymerkappe (26) og som omgir nevnte rekke av isolerte elektriske ledere (20).
2. Navlestreng (1) ifølge krav 1, hvor den flerkjernede elektriske kabel (6) omfatter en flerkjernet elektrisk lavspenningskabel.
3. Navlestreng (1) ifølge krav 1 eller krav 2, hvor det rørformede metallaget (40) er laget av kobber.
4. Navlestreng (1) ifølge krav 1 eller krav 2, hvor det rørformede metallaget (40) er laget av aluminium.
5. Navlestreng (1) ifølge ett av de foregående krav, hvor det rørformede metallaget (40) er laget av en metallstripe helisk foldet med overlapp rundt rekken av isolerte elektriske ledere (20).
6. Navlestreng (1) ifølge ett av kravene 1 til 4, hvor det rørformede metallaget (40) er laget av en metallstripe longitudinalt foldet med overlapp rundt rekken av isolerte elektriske ledere (20).
7. Navlestreng (1) ifølge krav 5 eller krav 6, hvor metallstripen er bundet ved overlappen.
8. Navlestreng (1) ifølge krav 5 eller krav 6, hvor metallstripen er sveiset ved overlappen.
9. Navlestreng (1) ifølge ett av kravene 5 til 8, hvor den beskyttende polymerkappen (26) er bundet til det rørformede metallaget (40).
10. Navlestreng (1) ifølge ett av de foregående krav, hvor et hydrogenabsorberende materiale er tilveiebrakt inne i minst én av de isolerte elektriske lederne (20).
11. Navlestreng (1) ifølge ett av de foregående krav, hvor et hydrogenabsorberende materiale er tilveiebrakt inne i mellomrommene (28) mellom rekken av isolerte elektriske ledere (20) og det rørformede metallaget (40).
NO20091410A 2006-09-14 2009-04-07 Undersjøisk navlestreng NO340868B1 (no)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GBGB0618108.5A GB0618108D0 (en) 2006-09-14 2006-09-14 Subsea umbilical
GB0711859A GB2441841B (en) 2006-09-14 2007-06-20 Subsea umbilical
PCT/GB2007/003307 WO2008032019A2 (en) 2006-09-14 2007-09-04 Subsea umbilical

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20091410L NO20091410L (no) 2009-06-15
NO340868B1 true NO340868B1 (no) 2017-07-03

Family

ID=37309925

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20091410A NO340868B1 (no) 2006-09-14 2009-04-07 Undersjøisk navlestreng

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9543059B2 (no)
EP (1) EP2062270B1 (no)
AU (1) AU2007295967B2 (no)
BR (1) BRPI0716541B8 (no)
CA (1) CA2662455C (no)
GB (2) GB0618108D0 (no)
MY (1) MY149364A (no)
NO (1) NO340868B1 (no)
WO (1) WO2008032019A2 (no)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8261832B2 (en) * 2008-10-13 2012-09-11 Shell Oil Company Heating subsurface formations with fluids
PT2312591T (pt) * 2009-08-31 2020-04-23 Nexans Barreira metálica anti-humidade resistente à fadiga em cabo elétrico submarino
US8816203B2 (en) * 2009-10-09 2014-08-26 Shell Oil Company Compacted coupling joint for coupling insulated conductors
US8967259B2 (en) 2010-04-09 2015-03-03 Shell Oil Company Helical winding of insulated conductor heaters for installation
AU2010361698B2 (en) * 2010-09-30 2016-03-17 Technip France Subsea umbilical
US8943686B2 (en) 2010-10-08 2015-02-03 Shell Oil Company Compaction of electrical insulation for joining insulated conductors
US8732946B2 (en) 2010-10-08 2014-05-27 Shell Oil Company Mechanical compaction of insulator for insulated conductor splices
CN102103898B (zh) * 2010-12-24 2012-05-30 江苏远洋东泽电缆股份有限公司 船舶和海洋工程用数字闭路电视电缆及其制造方法
CN103460518B (zh) 2011-04-08 2016-10-26 国际壳牌研究有限公司 用于连接绝缘导体的适配接头
GB201114993D0 (en) 2011-08-31 2011-10-12 Oceaneering Internat Services Ltd Cable and umbilical
JO3141B1 (ar) 2011-10-07 2017-09-20 Shell Int Research الوصلات المتكاملة للموصلات المعزولة
JO3139B1 (ar) 2011-10-07 2017-09-20 Shell Int Research تشكيل موصلات معزولة باستخدام خطوة اختزال أخيرة بعد المعالجة الحرارية.
NO334731B1 (no) * 2012-11-19 2014-05-19 Nexans Undersjøisk umbilikal
US11336058B2 (en) * 2013-03-14 2022-05-17 Aptiv Technologies Limited Shielded cable assembly
EP3014632B1 (en) * 2013-06-27 2017-05-24 Prysmian S.p.A. Method of manufacturing power cables and related power cable
WO2015017013A1 (en) * 2013-08-02 2015-02-05 Oceaneering International, Inc. Extruded encapsulated fillers to provide crush protection
US10325694B2 (en) * 2013-10-23 2019-06-18 Prysmian S.P.A Energy cable having a crosslinked electrically insulating layer, and method for extracting crosslinking by-products therefrom
CN103871561A (zh) * 2014-02-28 2014-06-18 无为县金华电缆材料有限公司 一种多股导体耐高温引流电线
WO2016114495A1 (ko) * 2015-01-16 2016-07-21 엘에스전선 주식회사 심해용 엄비리컬 케이블
CN107533885B (zh) 2015-04-22 2019-11-12 普睿司曼股份公司 具有交联电绝缘系统的能量电缆,和从中提取交联性副产物的方法
US10133017B2 (en) * 2015-08-07 2018-11-20 Pgs Geophysical As Vented optical tube
US11823817B2 (en) * 2020-02-04 2023-11-21 Structured Home Wiring Direct, LLC Composite hybrid cables and methods of manufacturing and installing the same
EP3913268A1 (en) * 2020-05-20 2021-11-24 Nexans An umbilical cable suited for transporting hydrogen gas

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1691377A2 (en) * 2005-02-11 2006-08-16 Nexans Power umbilical for deep water

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3911202A (en) * 1973-01-31 1975-10-07 Moore & Co Samuel Electron cured plastic insulated conductors
US4375313A (en) * 1980-09-22 1983-03-01 Schlumberger Technology Corporation Fiber optic cable and core
US4327248A (en) * 1980-10-06 1982-04-27 Eaton Corporation Shielded electrical cable
US4525813A (en) * 1982-01-21 1985-06-25 Burrage Eric C Armored umbilical apparatus for towing a marine seismic air gun sub-array
GB2165368A (en) * 1984-10-03 1986-04-09 Standard Telephones Cables Plc Improvements in optical fibre cables
US4791246A (en) * 1987-08-19 1988-12-13 Hubbell Incorporated Power cable useful in seismic testing
US5451718A (en) * 1993-04-08 1995-09-19 Southwire Company Mechanically bonded metal sheath for power cable
JP3344040B2 (ja) * 1993-11-25 2002-11-11 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の排気浄化装置
US5486649A (en) * 1994-03-17 1996-01-23 Belden Wire & Cable Company Shielded cable
US5956445A (en) * 1994-05-20 1999-09-21 Belden Wire & Cable Company Plenum rated cables and shielding tape
FR2745117B1 (fr) * 1996-02-21 2000-10-13 Whitaker Corp Cable flexible et souple a helices espacees
NO307354B1 (no) * 1996-04-26 2000-03-20 Norsk Subsea Cable As Anordning ved hydroelektrisk styrekabel
ATE231279T1 (de) * 1996-08-01 2003-02-15 Siemens Ag Verfahren sowie vorrichtung zum längsaufbringen von mindestens einer folie auf ein kabelprodukt
NO308680B1 (no) * 1998-06-19 2000-10-09 Cit Alcatel Seismisk kabel med elektriske og optiske ledere og ytre armering, samt aksielt anordnede sensorhus
US6718756B1 (en) * 1999-01-21 2004-04-13 Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha Exhaust gas purifier for use in internal combustion engine
US6566606B1 (en) * 1999-08-31 2003-05-20 Krone, Inc. Shared sheath digital transport termination cable
US6555752B2 (en) * 2000-04-06 2003-04-29 Baker Hughes Incorporated Corrosion-resistant submersible pump electric cable
FR2809528B1 (fr) * 2000-05-25 2002-07-19 Cit Alcatel Cable coaxial flexible et procede de fabrication de celui-ci
DE20016527U1 (de) * 2000-09-23 2000-11-30 Alcatel Sa Elektrische Installationsleitung
GB2384535B (en) 2002-01-26 2005-06-29 Coflexip Stena Offshore Ltd A protective insert for a welded pipe joint
DE10203900A1 (de) * 2002-01-31 2003-08-14 Nexans Elektrische Leitung
US6858805B2 (en) * 2003-05-08 2005-02-22 Commscope Properties Llc Cable with foamed plastic insulation comprising and ultra-high die swell ratio polymeric material
NO324787B1 (no) * 2003-06-16 2007-12-10 Aker Subsea As Undersjøisk kontrollkabel/produksjonsledning
NO327921B1 (no) * 2005-02-11 2009-10-19 Nexans Elektrisk signalkabel og umbilical for dypt vann
US20070005106A1 (en) * 2005-06-30 2007-01-04 Adducci James P Systems and methods to facilitate muscular benefit using vascular occlusion

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1691377A2 (en) * 2005-02-11 2006-08-16 Nexans Power umbilical for deep water

Also Published As

Publication number Publication date
AU2007295967B2 (en) 2014-01-30
US20100044068A1 (en) 2010-02-25
GB0711859D0 (en) 2007-07-25
GB2441841A (en) 2008-03-19
BRPI0716541B8 (pt) 2019-06-04
EP2062270B1 (en) 2013-11-13
CA2662455C (en) 2015-07-21
BRPI0716541A2 (pt) 2013-09-24
WO2008032019A3 (en) 2008-05-15
NO20091410L (no) 2009-06-15
WO2008032019A2 (en) 2008-03-20
BRPI0716541B1 (pt) 2018-07-17
AU2007295967A1 (en) 2008-03-20
EP2062270A2 (en) 2009-05-27
GB2441841B (en) 2009-12-23
MY149364A (en) 2013-08-30
US9543059B2 (en) 2017-01-10
CA2662455A1 (en) 2008-03-20
GB0618108D0 (en) 2006-10-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO340868B1 (no) Undersjøisk navlestreng
US10606005B1 (en) Optical cables having an inner sheath attached to a metal tube
CN101950060B (zh) 层绞式光缆
CN101834023B (zh) 舰船用无卤纵向高压水密封电缆及其制造方法
MX2012004958A (es) Cable hibrido optico electrico.
WO2019169859A1 (zh) 海底光缆
US10388430B1 (en) Hybrid cable for use in aerial applications
NO330430B1 (no) Seismisk ledende repinnforingskabel
JPS61209410A (ja) 光フアイバ通信海底ケーブル
CN201449774U (zh) 一种电线以及使用该电线的光电复合缆
EP2321685B1 (en) Optical fibre composite electric power cable comprising a repair box
CN107358997B (zh) 深海系统用多芯光电复合水密电缆
CN203535272U (zh) 一种小型化多芯全干式引入光缆
CN210015714U (zh) 一种水下机器人用高强度复合电缆
WO2013033305A1 (en) Cable and umbilical
CN202454305U (zh) 金属护套型石油平台电缆
CN201655398U (zh) 舰船用无卤纵向高压水密封电缆
CN207367660U (zh) 一种光电复合被复线
RU2812728C2 (ru) Оптические кабели для неблагоприятных условий окружающей среды
DK2259270T3 (en) Element cable, the communications cable, method of making and using a data transmission cable
CN213781660U (zh) 一种舰船用复合型纵向水密电缆
CN110197740B (zh) 一种水下机器人用高强度复合电缆
CN214753063U (zh) 一种水下光电传输系统用复合拖缆
CN215770630U (zh) 一种耐油耐盐雾腐蚀阻燃耐火防水仪表电缆
CN212010466U (zh) 一种具有耐海水功能的铠装光伏电缆

Legal Events

Date Code Title Description
CREP Change of representative

Representative=s name: HAMSOE PATENTBYRA ANS, POSTBOKS 171