نطاق كابلات ESP
ينقل كابل ESP قدرة ثلاثية الأطوار من السطح إلى محرك مضخة كهربائية غاطسة في بئر نفط أو غاز أو حرارة أرضية. يجب مواءمة الكابل الرئيسي والوصلة وتمديد المحرك (MLE) ورأس التوصيل pothead وواجهة المحرك مع الحمل والخلوص الحلقي وبيئة البئر كنظام واحد.
ابدأ ببيانات البئر والمحرك. للمياه أو الصرف الصحي راجع اختيار كابل المضخة الغاطسة. الغمر وحده لا يجعل عائلتي الكابلات قابلتين للاستبدال.
كابل قدرة ESP مسطح
ثلاثة موصلات معزولة جنبًا إلى جنب تعطي مقطعًا منخفضًا للخلوص المحدود بين أنبوب الإنتاج والتغليف. يمكن دمج PP المعدل أو EPDM/EPR أو عزل الحرارة الأعلى مع تدريع مجلفن أو مقاوم للصدأ أو Monel بعد المراجعة الفنية.
كابل قدرة ESP دائري
البنية الدائرية المتماثلة ذات ثلاثة قلوب تحتاج خلوصًا شعاعيًا أكبر، وتوفر توازنًا هندسيًا وفي توزيع المجال الكهربائي. يمكن استخدام شريط فولاذي للتدريع؛ يظل الاختيار مرتبطًا بالخلوص وطريقة الإنزال والبنية الكاملة.
كابل ESP للحرارة العالية
للحرارة العالية أو نسبة الغاز إلى النفط المرتفعة أو السوائل العدوانية، يمكن تقييم EPDM/EPR أو مركّب بوليميد أو فلوروبلاستيك مع حاجز معدني من سبيكة رصاص وتدريع مقاوم للصدأ أو Monel. اسم المادة لا يحدد حرارة التشغيل المستمر.
كابل تمديد المحرك — MLE
يربط MLE الكابل الرئيسي بالمحرك أو pothead. قرب المحرك وبجانب المضخة يلزم عادة مقطع مدمج وعزل معزز وإحكام وحماية من الغاز. تُصمم النهاية لواجهة المحرك المختار.
بنية كابل ESP الرئيسي
| الطبقة أو الواجهة | البنية الشائعة | ما يؤكده المشتري |
|---|---|---|
| الموصل | ثلاثة موصلات نحاسية مصمتة أو مجدولة أو مضغوطة | جهد المحرك والتيار والبدء والطول وهبوط الجهد المسموح |
| العزل الرئيسي | PP معدل أو EPDM/EPR أو بوليميد مركب أو فلوروبلاستيك | الحرارة المستمرة والعابرة والاختبارات الكهربائية |
| الغلاف أو الحاجز | NBR أو EPDM أو فلوروبلاستيك أو حاجز معدني بسبيكة رصاص | زيت ومحلول ملحي وغاز وH₂S وCO₂ وضغط وخفض ضغط |
| التجميع | مسطح أو دائري | أنبوب الإنتاج والتغليف والمشابك وأبعاد الوصلة وخلوص الإنزال |
| التدريع | شريط فولاذ مجلفن أو مقاوم للصدأ أو Monel | شدة التآكل وحمل المناولة ومواصفة مواد المشغّل |
| واجهة المحرك | وصلة الكابل الرئيسي وMLE وpothead/الموصل | مصنع ESP وطراز المحرك ورسم النهاية المعتمد |
طرازات ESP من سلسلة QY
تستخدم الشركات الصينية رموز QY على نطاق واسع. قد تختلف البنية والحرارة حسب الشركة والمشروع والبئر. الجدول دليل شراء استرشادي؛ تُؤكد كل خانة في ورقة تصميم DEV CABLE وعرض السعر.
| الطراز | الشكل | العزل الشائع | الغلاف / الحاجز | التدريع | حرارة استرشادية | جهود شائعة | مقطع شائع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QYPN | مسطح | PP معدل | NBR | شريط فولاذ مجلفن | 90–96°C | 3 / 4 / 5 / 6 kV | AWG 7–1 |
| QYPNY | دائري | PP معدل | NBR | شريط فولاذ مجلفن | 90–96°C | 3 / 6 kV | AWG 7–1 |
| QYEN | مسطح | EPDM / EPR | NBR | شريط فولاذ مجلفن | 120–140°C | 3 / 4 / 5 / 6 kV | AWG 7–1 |
| QYENY | دائري | EPDM / EPR | NBR | شريط فولاذ مجلفن | 120–140°C | 3 / 6 kV | AWG 7–1 |
| QYEE | مسطح | EPDM / EPR | EPDM | شريط فولاذ مجلفن | 175–204°C | 3 / 6 kV | AWG 6–1 |
| QYEEY | دائري | EPDM / EPR | EPDM | شريط فولاذ مجلفن | 175–204°C | 3 / 6 kV | AWG 6–1 |
| QYEQ | مسطح | EPDM / EPR | غلاف سبيكة رصاص | شريط فولاذ مجلفن | 150–232°C* | 3 / 6 kV | AWG 6–1 |
| QYEQX | مسطح | EPDM / EPR | غلاف سبيكة رصاص | شريط فولاذ مقاوم للصدأ | 150–232°C* | 3 / 4 / 5 / 6 kV | AWG 7–1 |
| QYEQM | مسطح | EPDM / EPR | غلاف سبيكة رصاص | تدريع Monel | حتى 232°C* | 3 / 4 / 5 / 6 kV | AWG 7–1 |
| QYYEQ | مسطح | بوليميد + EPDM | غلاف سبيكة رصاص | شريط فولاذ مجلفن | 204–232°C | 3 / 6 kV | AWG 7–1 |
| QYYEQX | مسطح | بوليميد + EPDM | غلاف سبيكة رصاص | شريط فولاذ مقاوم للصدأ | 204–232°C | 3 / 6 kV | AWG 7–1 |
| QYYFF | مسطح | بوليميد / F46 + فلوروبلاستيك | فلوروبلاستيك | شريط فولاذ | 180–250°C* | 3 / 4 / 5 / 6 kV | AWG 7–1 |
*درجات الحرارة استرشادية وليست قيمًا اسمية مضمونة. تعتمد الفئة النهائية على العزل والحاجز الكاملين ومادة التدريع وتركيز الغاز والضغط وحمل الموصل والبنية ومواصفة العميل.
كابل تمديد محرك ESP — MLE
يُركب MLE بين الكابل الرئيسي والمحرك الغاطس. قرب المحرك قد يزيد الحرارة المحلية والتعرض للزيت والغاز والضغط، لذا تُراجع تقوية العزل والإحكام ومقاومة خفض الضغط.
| الطراز | الاستخدام | العزل الشائع | الحاجز / الغلاف | التدريع | حرارة استرشادية | جهود شائعة | مقطع شائع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QYJYEQ | MLE | بوليميد + EPDM | غلاف سبيكة رصاص | فولاذ مجلفن | 204–232°C | 3 / 6 kV | AWG 7–2 |
| QYJYEQX | MLE | بوليميد + EPDM | غلاف سبيكة رصاص | فولاذ مقاوم للصدأ | 204–232°C | 3 / 4 / 5 / 6 kV | AWG 7–2 |
| QYJYEQM | MLE | بوليميد + EPDM | غلاف سبيكة رصاص | Monel | حتى 232°C | 3 / 6 kV | AWG 7–2 |
| QYJYFF | MLE عالي الحرارة | بوليميد / F46 + فلوروبلاستيك | فلوروبلاستيك | فولاذ مجلفن | نحو 205°C+ | 3 / 4 / 5 / 6 kV | AWG 7–4 |
| QYJYFFX | MLE عالي الحرارة | بوليميد / F46 + فلوروبلاستيك | فلوروبلاستيك | فولاذ مقاوم للصدأ | نحو 205°C+ | 3 / 4 / 5 / 6 kV | AWG 7–4 |
| QYJYFFM | MLE عالي الحرارة | بوليميد / F46 + فلوروبلاستيك | فلوروبلاستيك | Monel | نحو 205°C+ | 3 / 4 / 5 / 6 kV | AWG 7–4 |
مطابقة pothead: يجب أن تطابق نهاية MLE رأس توصيل المحرك أو موصله. تختلف الأبعاد والأختام بين المصنعين. أرسل الشركة المصنّعة وطراز المحرك ورسم الموصل أو أبعاد pothead قبل الإنتاج.
مقاطع الموصلات الشائعة
| AWG size | مقطع تقريبي | استخدام شراء شائع |
|---|---|---|
| #8 AWG | ~8.4 mm² | MLE / ESP مخصص |
| #7 AWG | ~10 mm² | MLE / أنظمة ESP أصغر |
| #6 AWG | ~13.3 mm² | كابل رئيسي / MLE |
| #5 AWG | ~16 mm² | كابل رئيسي / MLE |
| #4 AWG | ~21.2 mm² | كابل ESP رئيسي شائع |
| #2 AWG | ~33.5 mm² | ESP متوسط أو عالي القدرة |
| #1 AWG | ~42.4 mm² | ESP عالي القدرة |
| 1/0 AWG | ~53.5 mm² | ESP مخصص للتيار العالي |
| 2/0 AWG | ~67.4 mm² | ESP كبير / مخصص |
يمكن تقييم 3 × 10 mm² و3 × 16 mm² و3 × 20 mm² و3 × 25 mm² و3 × 33.5 mm² و3 × 35 mm² و3 × 42.5 mm² حسب المشروع. قيم AWG والمترية مراجع شراء تقريبية، وليست إثبات تكافؤ دقيق.
العزل وفئات الحرارة
| نظام الكابل | حرارة استرشادية | سياق الاختيار |
|---|---|---|
| PP + NBR | ~90–100°C | آبار عادية ضمن حد نظام PP المؤكد |
| EPDM/EPR + NBR | ~120–140°C | آبار نفط متوسطة الحرارة |
| EPDM/EPR + EPDM | ~175–204°C | آبار أعلى حرارة |
| EPDM/EPR + حاجز رصاص | ~150–232°C | آبار غنية بالغاز أو حارة أو متآكلة |
| بوليميد + EPDM + رصاص | ~204–232°C | بنية ESP عالية الحرارة والمتطلبات |
| بوليميد / F46 / فلوروبلاستيك | ~180–250°C | MLE عالي الحرارة وESP مخصص |
تُؤكد أقصى حرارة مستمرة للموصل وسائل البئر من البنية الكاملة والحمل الكهربائي والبيئة الفعلية. تسميات الحرارة لدى الموردين ليست متكافئة مباشرة.
خيارات التدريع
تدريع بشريط فولاذ مجلفن
خيار شائع واقتصادي للحماية الميكانيكية في الآبار العادية قليلة التآكل. لا يُختار لبئر حامضي أو متآكل قبل مراجعة المواد.
تدريع بشريط فولاذ مقاوم للصدأ
يمكن تقييم الفولاذ المقاوم للصدأ مع H₂S وCO₂ والظروف البحرية والتآكل الأخرى. يمكن بحث 304 أو 316 عند الحاجة، لكن مقاوم للصدأ لا يعني تلقائيًا 316. حدّد السبيكة في الطلب.
تدريع Monel
Monel خيار أعلى كلفة للتعرض الشديد لـH₂S/CO₂ والآبار الحارة المتآكلة وأنظمة ESP عالية المتطلبات. تتوقف الملاءمة على كيمياء السائل والتركيز والحرارة والضغط ومواصفة مواد المشغّل.
الجهود الاسمية
الخيارات الشائعة 3 kV و4 kV و5 kV و6 kV. يمكن تقييم كابل ESP بجهد 5 kV للمشروعات الدولية. يجب أن يناسب الجهد سماكة العزل ونظام المحرك والاختبارات؛ ليس كل QY يدعم جميع الجهود. القيم الأخرى تتطلب تأكيدًا فنيًا.
مقارنة كابل ESP المسطح والدائري
| الخاصية | كابل ESP مسطح | كابل ESP دائري |
|---|---|---|
| مساحة التركيب | مناسب للخلوص الحلقي الضيق | يتطلب خلوصًا شعاعيًا أكبر |
| التطبيق الشائع | معظم تركيبات ESP داخل البئر | آبار بخلوص تغليف كافٍ |
| الشكل الميكانيكي | ارتفاع منخفض | متماثل ومتوازن ميكانيكيًا |
| التوفر | شائع جدًا | حسب الطلب |
| كابل القدرة الرئيسي | نعم | نعم |
| MLE | غالبًا مسطح أو متخصص | حسب الاستخدام |
يُستخدم المسطح كثيرًا بجوار أنبوب الإنتاج في الخلوص الحلقي الضيق. إذا توفر المكان، قد تمنح البنية الدائرية المتماثلة خصائص ميكانيكية وكهربائية مفيدة؛ لا تُستبعد بالشكل وحده.
مسار نظام تغذية ESP
- 1. تغذية السطح / VSD
- 2. رأس البئر
- 3. كابل ESP الرئيسي
- 4. الوصلة
- 5. تمديد المحرك — MLE
- 6. رأس التوصيل pothead
- 7. محرك ESP
- 8. المضخة
راجع النظام من البداية للنهاية. قد يحد هبوط الجهد وتصميم الوصلة وقدرة MLE الحرارية وإحكام pothead كل منها من التركيب الكامل.
الاختيار حسب ظروف البئر
| ظروف البئر | دليل اختيار عام | التأكيد المطلوب |
|---|---|---|
| بئر نفط عادي | عزل PP أو EPDM؛ تدريع مجلفن | الحرارة الفعلية والسائل وأحمال التركيب |
| بئر متوسط الحرارة | عزل EPDM/EPR؛ غلاف NBR أو EPDM | حرارة مستمرة وعابرة |
| بئر عالي الحرارة | EPDM عالي الحرارة أو بوليميد؛ رصاص عند الحاجة | تصميم حراري كامل والتعرض لخفض الضغط |
| بئر متآكل H₂S / CO₂ | حاجز معدني؛ مقاوم للصدأ أو Monel | تركيز الغاز وكيمياء الماء ودرجة المادة |
| بئر بنسبة غاز/نفط مرتفعة | عزل مقاوم للغاز وحاجز سبيكة رصاص ونهاية MLE عالية الإحكام | دورات الضغط وخفض الضغط وتصميم النهاية |
| MLE عالي الحرارة | بوليميد/F46/فلوروبلاستيك؛ مقاوم للصدأ أو Monel | طراز المحرك ورسم pothead والحرارة المحلية |
الجدول للفرز الأولي، وليس حاسبة هندسية أو توصية مواد نهائية.
فهم رموز طرازات QY
| الرمز | المعنى المعتاد في أنظمة الطرازات الصينية |
|---|---|
| QY | كابل مضخة كهربائية غاطسة |
| QYJ | كابل محرك ESP / تمديد المحرك |
| P | عزل بولي بروبيلين |
| E | عزل أو غلاف EPDM/EPR حسب الموضع |
| N | NBR / مطاط نتريل |
| Q | غلاف رصاص أو سبيكة رصاص |
| F | فلوروبلاستيك |
| X | تدريع شريط فولاذ مقاوم للصدأ |
| M | تدريع Monel |
تُقرأ الحروف حسب موقعها. قد تعني Y الأخيرة شكلًا دائريًا في بعض الأنظمة الصينية، بينما تشير Y في موضع آخر إلى عزل بوليميد. أكّد الطبقات كتابيًا ولا تطلب اعتمادًا على الرمز وحده.
المعايير والاختبارات والتخصيص
يُؤكد التصميم والتصنيع وفق معايير GB المطبقة ومواصفات حقول النفط ومتطلبات العميل للبنية المطلوبة. يغطي IEEE 1017.2 أنظمة ESP محددة بعزل EPR، وIEEE 1017.3 أنظمة بعزل PP. ذكر المعيار في الطلب لا يثبت مطابقة أو اعتماد كل البنى.
نُشر GB/T 17389-2026 الخاص بتصنيع وفحص واستخدام كابل المضخة الكهربائية الغاطسة في 27 فبراير 2026، وبدأ تطبيقه في 1 سبتمبر 2026. حتى اعتماد الإصدار الجديد للمشروع، حدّد معيار العقد ومتطلبات الانتقال صراحة. لا تعرض DEV CABLE المعيار GB/T 16750-2008 باعتباره المعيار الوطني الحالي.
يمكن تقييم الشكل المسطح/الدائري وثلاثة موصلات والمقطع و3–6 kV والعزل وحاجز الرصاص وسبيكة التدريع والطول والوصلة وواجهة MLE. تُؤكد الجدوى والأبعاد والقيم والاختبارات والعلامات والمستندات قبل الإنتاج. يخضع كل طول مكتمل لاختبار استمرارية 100% قبل الشحن؛ تُذكر الاختبارات الإضافية في طلب السعر.
تتضمن المستندات ورقة QYEQX 3 × 16 mm² للكابل الرئيسي وQYYEQ 3 × 13 mm² لـMLE. قارن البنية الدقيقة مع المطلوب؛ لا تحدد الورقتان قيم أو أبعاد عائلة QY كلها.
بيانات عرض سعر كابل ESP
- كابل رئيسي أو MLE
- مسطح/دائري والخلوص المتاح
- المقطع AWG أو mm² وعدد الموصلات
- الجهد وتيار/قدرة المحرك وبدء التشغيل
- طول الكابل الرئيسي وMLE
- أقصى حرارة للبئر ورأس المحرك
- تركيز H₂S وCO₂ إن عُرف
- الضغط وتركيب السائل ونسبة الغاز/النفط عند الحاجة
- العزل والغلاف وحاجز/غلاف الرصاص
- تدريع مجلفن أو درجة مقاوم للصدأ محددة أو Monel
- الشركة المصنّعة للمحرك وطرازه
- رسم أو أبعاد pothead/موصل MLE
- المعايير والاختبارات والعلامات ومستندات الفحص
- الكمية والبكرات/التغليف وبلد الوجهة
استخدم زر إرسال مواصفة ESP. بعد استلام بيانات البئر والمحرك والكمية والتغليف والوجهة كاملة، تقدم DEV CABLE عرض سعر فنيًا خلال 24 ساعة.
قارن العروض على أساس المقطع نفسه وحرارة التشغيل المستمر والجهد/الاختبارات والحاجز وسبيكة التدريع ونطاق النهايات. سجّل الفروقات في ورقة التصميم قبل الطلب؛ تطابق اسم الطراز لا يعني تكافؤ المواصفة.
أسئلة شائعة
ما كابل ESP؟
كابل قدرة ثلاثي الأطوار متخصص لمحرك مضخة غاطسة في بئر نفط أو غاز أو حرارة أرضية. يشمل النظام عادة الكابل الرئيسي والوصلة وMLE ونهاية المحرك.
لماذا ثلاثة موصلات عادة؟
محركات ESP عادة ثلاثية الأطوار، لذا يوجد غالبًا ثلاثة موصلات قدرة. يجب أن يتبع ترتيب المحرك والتأريض مواصفة نظام المضخة.
ما الفرق بين الكابل الرئيسي وMLE؟
يغطي الرئيسي معظم المسار من رأس البئر إلى المضخة. يصل MLE الأقصر إلى المحرك في المنطقة الأشد حرارة والأضيق قرب المضخة وpothead.
ما QYEQX؟
يعني عادة كابلًا مسطحًا بعزل EPDM/EPR وحاجز سبيكة رصاص وتدريع شريط مقاوم للصدأ. الحرارة والجهد والمقطع ودرجة الفولاذ وأبعاد الطبقات خاصة بالمشروع.
ما QYJYFFX؟
رمز صيني لبعض MLE عالية الحرارة بعزل بوليميد/F46/فلوروبلاستيك وتدريع مقاوم للصدأ. أكّد البنية النهائية وواجهة pothead من المواصفة.
ما الجهود الشائعة؟
3 kV و4 kV و5 kV و6 kV خيارات شائعة. يجب أن يدعم الطراز وسماكة العزل والاختبارات جهد النظام.
ما التدريع الممكن في بئر H₂S؟
يمكن تقييم مقاوم للصدأ أو Monel مع تركيز H₂S/CO₂ وكيمياء الماء والضغط والحرارة ومواصفة المشغّل. درجة الفولاذ تُذكر ولا تُفترض.
هل توفر DEV CABLE كابلًا مخصصًا؟
يمكن تقييم المقطع والشكل والعزل والجهد وفئة الحرارة والحاجز والتدريع مع طول MLE ونهايته. تحدد ورقة التصميم المعتمدة ما يُصنع ويُختبر.


