RU62478U1 - Электрический кабель для установок погружных электронасосов - Google Patents

Электрический кабель для установок погружных электронасосов Download PDF

Info

Publication number
RU62478U1
RU62478U1 RU2006144604/22U RU2006144604U RU62478U1 RU 62478 U1 RU62478 U1 RU 62478U1 RU 2006144604/22 U RU2006144604/22 U RU 2006144604/22U RU 2006144604 U RU2006144604 U RU 2006144604U RU 62478 U1 RU62478 U1 RU 62478U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cable
insulation
polymide
fluoroplastic
electric cable
Prior art date
Application number
RU2006144604/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Марат Марсович Залятов
Иосиф Акопович Шадунц
Михаил Александрович Караханян
Яков Захарович Месенжник
Григорий Геннадьевич Свалов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Электронефтемаш"
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=38000749&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU62478(U1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Закрытое акционерное общество "Электронефтемаш" filed Critical Закрытое акционерное общество "Электронефтемаш"
Priority to RU2006144604/22U priority Critical patent/RU62478U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU62478U1 publication Critical patent/RU62478U1/ru

Links

Landscapes

  • Laminated Bodies (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к конструкции многожильных, преимущественно трехжильных, электрических кабелей, расчитанных на рабочую температуру до 250°С и работающих в условиях высоких давлений до 25 МПа, предназначенных для питания погружных насосов, применяемых для извлечения нефти из скважин. Кабель содержит заключенные в общую броню из металлической ленты и уложенные параллельно, например, три токопроводящие жилы, каждая из которых покрыта изоляцией, которая состоит из термообработанных четырех слоев полимидно-фторопластовой пленки, наложенных непосредственно на токопроводящую жилу, поверх которых наложен слой из экструдируемого фторполимера. Повышается плотность тока в кабеле, уменьшается масса и габариты кабеля, экономится материал при изготовлении кабеля и снижаются затраты на проведение спуско-подъемных операций. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к конструкции многожильных, преимущественно трехжильных, электрических кабелей, расчитанных на рабочую температуру до 250°С и работающих в условиях высоких давлений до 25 МПа, предназначенных для питания погружных насосов, применяемых для извлечения нефти из скважин.
Известны конструкции электрических многожильных кабелей, применяемых для электропитания нефтепогружных насосов, в которых в качестве изоляции применяется полимидно-фторопластовая пленка, поверх которой наложена изоляция из этиленпропиленовой резины. В силу относительно небольшой механической прочности и высокой газопроницаемости этой резины для защиты изоляции от воздействия внешних факторов (в частности, насыщенной газом жидкости под давлением) применяется свинцовая оболочка, которая существенно утяжеляет кабель.
Наиболее близким аналогом предлагаемой полезной модели является электрический кабель для установок погружных электронасосов, содержащий уложенные параллельно токопроводящие жилы, каждая из которых покрыта двумя слоями изоляции и металлической оболочкой, заключенные в общую броню из коррозионностойкой металлической ленты. Первый слой изоляции жил выполнен из фторопласта, второй слой - из этиленпропиленовой резины, а оболочки - из меди или стали, при этом оболочки имеют поперечные гофры (RU 31173 U1, опубл. 2003 г.).
Недостатком ближайшего аналога является относительно большой вес и размеры кабеля из-за использования металлической оболочки из меди или стали, при относительно невысокой нагревостойкости.
Технической задачей полезной модели является повышение плотности тока в кабеле, уменьшение массы и габаритов кабеля, экономия материалов
при изготовлении кабеля и затрат на проведение спуско-подъемных операций.
Поставленная задача решается тем, что электрический кабель для установок погружных электронасосов содержит заключенные в общую броню из металлической ленты и уложенные параллельно, например, три токопроводящие жилы, каждая из которых покрыта изоляцией, которая состоит из термообработанных четырех слоев полимидно-фторопластовой пленки, наложенных непосредственно на токопроводящую жилу, поверх которых наложен слой из экструдируемого фторполимера.
В частных вариантах, четыре слоя полимидно-фторопластовой пленки образованы путем наложения по спирали с перекрытием двух полимидно-фторопластовых пленок.
Каждый слой полимидно-фторопластовой пленки может состоять из двух подслоев из фторопласта, между которыми расположен подслой из полимида.
Для защиты от механических повреждений поверх изоляции наложена подушка, например, из нетканого материала (лавсана).
Четырехслойная термообработанная изоляция из полимидно-фторопластовой пленки позволяет дополнительно повысить прочность кабеля и обеспечить надежную герметизацию жил, предотвращая проникновение жидкости между токопроводящей жилой и изоляцией.
Слой изоляции из фторполимера на температуру до 250°С (например, ФЭП (сополимер гексофторпропилен с тетрафторэтиленом), ПФА и др.), наложенного методом экструзии, позволяет обеспечить высокую нагревостойкость, высокую плотность, предотвращающую проникновение и растворение газов и жидкости.
Кроме того, использование слоев изоляции из полимидно-фторопластовой пленки и экструдированного фторполимера позволяет сваривать указанные слои между собой с образованием плотной, прочной и герметичной с высокой степенью адгезии конструкции. Исключение из
кабеля тяжелой металлической оболочки позволяет значительно облегчить и удешевить конструкцию.
В результате предлагаемого подбора материалов слоев и их количества удалось повысить плотность тока в кабеле.
Сущность полезной модели поясняется с помощью рисунков.
На фиг.1 показано поперечное сечение кабеля, на фиг.2 поперечное сечение четырех слоев полимидно-фторопластовой пленки, образованных путем последовательного наложения с перекрытием по спирали двух пленок, на фиг.3 показано поперечное сечение полимидно-фторопластовой пленки.
Электрический кабель для установок погружных электронасосов содержит заключенные в общую броню 1 из металлической ленты и три токопроводящие жилы 2, каждая из которых покрыта изоляцией, состоящей из термообработанных четырех слоев полимидно-фторопластовой пленки 3, наложенных непосредственно на токопроводящую жилу, поверх которых наложен слой 4 из экструдируемого фторполимера. Поверх изоляции наложена подушка 5.
Четыре слоя полимидно-фторопластовой пленки (а, б, в, г) образованы путем последовательного наложения с перекрытием по спирали двух пленок 6, 7 полимидно-фторопластовой пленки.
Каждый слой полимидно-фторопластовой пленки содержит два подслоя 8 из фторопласта, между которыми расположен подслой 9 из полимида.
Предлагаемая полезная модель может работать при температурах до 250°С, обеспечивает повышение плотности тока в кабеле, уменьшение массы и габаритов кабеля, экономию материалов при изготовлении кабеля и затраты на проведение спуско-подъемных операций.

Claims (5)

1. Электрический кабель для установок погружных электронасосов, содержащий уложенные параллельно токопроводящие жилы, каждая из которых покрыта изоляцией и заключенные в общую броню из металлической ленты, отличающийся тем, что изоляция состоит из термообработанных четырех слоев полиамидно-фторопластовой пленки, наложенных непосредственно на токопроводящую жилу, поверх которых наложен слой из экструдируемого фторполимера.
2. Электрический кабель по п.1, отличающийся тем, что четыре слоя полимидно-фторопластовой пленки образованы путем наложения по спирали с перекрытием двух полимидно-фторопластовых пленок.
3. Электрический кабель по п.1, отличающийся тем, что каждый слой полимидно-фторопластовой пленки состоит из двух подслоев из фторопласта, между которыми расположен подслой из полимида.
4. Электрический кабель по п.1, отличающийся тем, что поверх изоляции наложена подушка, например, из нетканого материала.
5. Электрический кабель по п.1, отличающийся тем, что содержит три токопроводящие жилы.
Figure 00000001
RU2006144604/22U 2006-12-15 2006-12-15 Электрический кабель для установок погружных электронасосов RU62478U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006144604/22U RU62478U1 (ru) 2006-12-15 2006-12-15 Электрический кабель для установок погружных электронасосов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006144604/22U RU62478U1 (ru) 2006-12-15 2006-12-15 Электрический кабель для установок погружных электронасосов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU62478U1 true RU62478U1 (ru) 2007-04-10

Family

ID=38000749

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006144604/22U RU62478U1 (ru) 2006-12-15 2006-12-15 Электрический кабель для установок погружных электронасосов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU62478U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU206591U1 (ru) * 2021-04-15 2021-09-17 Закрытое акционерное общество "АГРОМЕТ" Провод
RU209771U1 (ru) * 2021-11-02 2022-03-23 Андрей Анатольевич Вахрушев Электрический кабель для электроприводных центробежных погружных насосов
RU216345U1 (ru) * 2022-08-24 2023-01-30 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Кабель для установок погружных электронасосов

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU206591U1 (ru) * 2021-04-15 2021-09-17 Закрытое акционерное общество "АГРОМЕТ" Провод
RU209771U1 (ru) * 2021-11-02 2022-03-23 Андрей Анатольевич Вахрушев Электрический кабель для электроприводных центробежных погружных насосов
RU216345U1 (ru) * 2022-08-24 2023-01-30 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Кабель для установок погружных электронасосов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101457330B1 (ko) 해중 케이블, 그 차수층용 복층 테이프 및 해중 케이블의 피로특성 향상방법
RU192508U1 (ru) Электрический кабель для установок погружных электронасосов
US20140102749A1 (en) Electric Submersible Pump Cables for Harsh Environments
CN102082004A (zh) 一种清洁型耐油电缆
WO2014130961A1 (en) Protective armor for cabling
RU62478U1 (ru) Электрический кабель для установок погружных электронасосов
US10361012B2 (en) Downhole cable with integrated non-metallic tube
RU143415U1 (ru) Кабель с армированной оболочкой для погружных нефтяных насосов
RU60259U1 (ru) Электрический кабель
CN205451819U (zh) 一种带有荧光结构的深海探测设备用电缆
RU148502U1 (ru) Кабель для установок погружных электронасосов
RU106431U1 (ru) Электрический кабель для погружных электронасосов (варианты)
CN202930089U (zh) 一种电动潜油泵电缆
RU206222U1 (ru) Кабель для установок электропитания центробежных погружных электронасосов
RU100330U1 (ru) Электрический кабель для силовых установок
RU147379U1 (ru) Нефтепогружной кабель
RU162514U1 (ru) Электрический кабель для установок погружных электронасосов
EP2988308A1 (en) Arrangement and construction for airframe wires
RU2302679C1 (ru) Электрический кабель для питания электродвигателей погружных нефтенасосов
CN206877725U (zh) 一种防水防冻悬挂式水泵用橡套电缆
RU209628U1 (ru) Кабель электрический для питания установок погружных электроприводных центробежных насосов
RU64813U1 (ru) Электрический кабель для питания электродвигателей погружных нефтенасосов
RU16882U1 (ru) Электрический кабель
CN103310890A (zh) 一种交联聚乙烯绝缘多芯海底电缆
RU220194U1 (ru) Кабель электрический для питания установок погружных центробежных электронасосов

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20071216

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20090427

PC12 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for utility models

Effective date: 20160318