ESP-Kabel im Überblick
ESP-Kabel übertragen Drehstrom von der Oberfläche zum Tauchpumpenmotor in Öl-, Gas- oder Geothermiebohrungen. Hauptkabel, Spleiß, Motorverlängerung (MLE), Pothead und Motorschnittstelle müssen gemeinsam zu Last, Ringraum und Bohrlochumgebung passen.
Beginnen Sie mit Bohrloch- und Motordaten. Für Wasser- oder Abwasserpumpen nutzen Sie die Auswahlhilfe für Tauchpumpenkabel. Eine eingetauchte Anwendung macht beide Kabelfamilien nicht austauschbar.
Flaches ESP-Leistungskabel
Drei nebeneinanderliegende isolierte Leiter ergeben eine niedrige Bauhöhe für engen Raum zwischen Förderrohr und Verrohrung. Modifiziertes PP, EPDM/EPR oder Hochtemperaturisolationen lassen sich nach technischer Prüfung mit verzinkter Stahl-, Edelstahl- oder Monel-Armierung kombinieren.
Rundes ESP-Leistungskabel
Die symmetrische dreiadrige Anordnung benötigt mehr radialen Platz und bietet eine ausgewogene Geometrie und elektrische Feldverteilung. Stahlbandarmierung ist möglich. Ringraum, Einbringverfahren und Gesamtaufbau bleiben maßgeblich.
Hochtemperatur-ESP-Kabel
Bei hoher Temperatur, hohem Gas-Öl-Verhältnis oder aggressiven Fluiden kommen EPDM/EPR, Polyimid-Verbund oder Fluoroplast mit einer Bleilegierungsbarriere und Edelstahl- oder Monel-Armierung zur Bewertung infrage. Der Werkstoffname allein bestimmt keine Dauertemperatur.
Motorverlängerung – MLE
Die MLE verbindet das Hauptkabel mit Motor oder Pothead. Neben der Pumpe und nahe am Motor werden häufig eine kompakte Bauform, verstärkte Isolation, Abdichtung und Gasschutz benötigt. Der Abschluss muss zur gewählten Motorschnittstelle passen.
Aufbau des ESP-Hauptkabels
| Schicht oder Schnittstelle | Typischer Aufbau | Vom Käufer zu bestätigen |
|---|---|---|
| Leiter | Drei massive, verseilte oder verdichtete Kupferleiter | Motorspannung, Strom, Anlauf, Länge und zulässiger Spannungsfall |
| Hauptisolation | Modifiziertes PP, EPDM/EPR, Polyimid-Verbund oder Fluoroplast | Dauer- und Übergangstemperatur sowie elektrische Prüfanforderungen |
| Mantel oder Barriere | NBR, EPDM, Fluoroplast oder metallische Bleilegierungsbarriere | Öl, Sole, Gas, H₂S, CO₂, Druck und Dekompression |
| Anordnung | Flach oder rund | Förderrohr, Verrohrung, Schellen, Spleißmaße und Einbringraum |
| Armierung | Verzinktes Stahl-, Edelstahl- oder Monelband | Korrosion, Handhabungslast und Werkstoffvorgaben des Betreibers |
| Motorschnittstelle | Hauptkabelspleiß, MLE und Pothead/Steckverbinder | ESP-Hersteller, Motormodell und freigegebene Anschlusszeichnung |
ESP-Kabelmodelle der QY-Serie
QY-Bezeichnungen sind bei chinesischen ESP-Kabelherstellern verbreitet. Aufbau und Temperatur können je nach Hersteller, Projektspezifikation und Bohrloch abweichen. Jede Zeile dieser Beschaffungsübersicht muss im DEV CABLE-Auslegungsblatt und Angebot bestätigt werden.
| Modell | Form | Typische Isolation | Mantel / Barriere | Armierung | Richttemperatur | Typische Spannungsoptionen | Typischer Querschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QYPN | Flach | Modifiziertes PP | NBR | Verzinktes Stahlband | 90–96°C | 3 / 4 / 5 / 6 kV | AWG 7–1 |
| QYPNY | Rund | Modifiziertes PP | NBR | Verzinktes Stahlband | 90–96°C | 3 / 6 kV | AWG 7–1 |
| QYEN | Flach | EPDM / EPR | NBR | Verzinktes Stahlband | 120–140°C | 3 / 4 / 5 / 6 kV | AWG 7–1 |
| QYENY | Rund | EPDM / EPR | NBR | Verzinktes Stahlband | 120–140°C | 3 / 6 kV | AWG 7–1 |
| QYEE | Flach | EPDM / EPR | EPDM | Verzinktes Stahlband | 175–204°C | 3 / 6 kV | AWG 6–1 |
| QYEEY | Rund | EPDM / EPR | EPDM | Verzinktes Stahlband | 175–204°C | 3 / 6 kV | AWG 6–1 |
| QYEQ | Flach | EPDM / EPR | Bleilegierungsmantel | Verzinktes Stahlband | 150–232°C* | 3 / 6 kV | AWG 6–1 |
| QYEQX | Flach | EPDM / EPR | Bleilegierungsmantel | Edelstahlband | 150–232°C* | 3 / 4 / 5 / 6 kV | AWG 7–1 |
| QYEQM | Flach | EPDM / EPR | Bleilegierungsmantel | Monel-Armierung | Bis 232°C* | 3 / 4 / 5 / 6 kV | AWG 7–1 |
| QYYEQ | Flach | Polyimid + EPDM | Bleilegierungsmantel | Verzinktes Stahlband | 204–232°C | 3 / 6 kV | AWG 7–1 |
| QYYEQX | Flach | Polyimid + EPDM | Bleilegierungsmantel | Edelstahlband | 204–232°C | 3 / 6 kV | AWG 7–1 |
| QYYFF | Flach | Polyimid / F46 + Fluoroplast | Fluoroplast | Stahlband | 180–250°C* | 3 / 4 / 5 / 6 kV | AWG 7–1 |
*Die Temperaturen sind Richtwerte, keine garantierten Nennwerte. Entscheidend sind vollständige Isolation und Barriere, Armierungswerkstoff, Gaskonzentration, Druck, Leiterbelastung, Kabelaufbau und Kundenspezifikation.
ESP-Motorverlängerung – MLE
Die MLE liegt zwischen Hauptkabel und Tauchmotor. Motornähe kann höhere lokale Temperaturen sowie Öl-, Gas- und Druckbelastung bedeuten; verstärkte Isolation, Abdichtung und Beständigkeit gegen Dekompression sind deshalb Teil der Auslegung.
| Modell | Anwendung | Typische Isolation | Barriere / Mantel | Armierung | Richttemperatur | Typische Spannungsoptionen | Typischer Querschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QYJYEQ | MLE | Polyimid + EPDM | Bleilegierungsmantel | Verzinkter Stahl | 204–232°C | 3 / 6 kV | AWG 7–2 |
| QYJYEQX | MLE | Polyimid + EPDM | Bleilegierungsmantel | Edelstahl | 204–232°C | 3 / 4 / 5 / 6 kV | AWG 7–2 |
| QYJYEQM | MLE | Polyimid + EPDM | Bleilegierungsmantel | Monel | Bis 232°C | 3 / 6 kV | AWG 7–2 |
| QYJYFF | Hochtemperatur-MLE | Polyimid / F46 + Fluoroplast | Fluoroplast | Verzinkter Stahl | Ca. 205°C+ | 3 / 4 / 5 / 6 kV | AWG 7–4 |
| QYJYFFX | Hochtemperatur-MLE | Polyimid / F46 + Fluoroplast | Fluoroplast | Edelstahl | Ca. 205°C+ | 3 / 4 / 5 / 6 kV | AWG 7–4 |
| QYJYFFM | Hochtemperatur-MLE | Polyimid / F46 + Fluoroplast | Fluoroplast | Monel | Ca. 205°C+ | 3 / 4 / 5 / 6 kV | AWG 7–4 |
Pothead-Abgleich: Der MLE-Abschluss muss zum Motor-Pothead oder Steckverbinder passen. Maße und Dichtaufbauten unterscheiden sich zwischen Herstellern. Motorhersteller, Modell sowie Anschlusszeichnung oder Pothead-Maße vor der Produktion bereitstellen.
Typische Leiterquerschnitte
| AWG size | Ungefährer Querschnitt | Typischer Einsatz |
|---|---|---|
| #8 AWG | ~8.4 mm² | MLE / kundenspezifische ESP |
| #7 AWG | ~10 mm² | MLE / kleinere ESP-Systeme |
| #6 AWG | ~13.3 mm² | Hauptkabel / MLE |
| #5 AWG | ~16 mm² | Hauptkabel / MLE |
| #4 AWG | ~21.2 mm² | Übliches ESP-Hauptkabel |
| #2 AWG | ~33.5 mm² | ESP mittlerer oder hoher Leistung |
| #1 AWG | ~42.4 mm² | Hochleistungs-ESP |
| 1/0 AWG | ~53.5 mm² | Kundenspezifische Hochstrom-ESP |
| 2/0 AWG | ~67.4 mm² | Große ESP / Sonderausführung |
Metrische Ausführungen 3 × 10 mm², 3 × 16 mm², 3 × 20 mm², 3 × 25 mm², 3 × 33.5 mm², 3 × 35 mm² und 3 × 42.5 mm² können projektbezogen bewertet werden. AWG- und metrische Angaben sind Beschaffungsnäherungen, keine exakten Entsprechungen.
Isolation und Temperaturklassen
| Kabelsystem | Richttemperatur | Allgemeiner Auswahlkontext |
|---|---|---|
| PP + NBR | ~90–100°C | Standardbohrungen innerhalb bestätigter PP-Systemgrenzen |
| EPDM/EPR + NBR | ~120–140°C | Ölbohrungen mittlerer Temperatur |
| EPDM/EPR + EPDM | ~175–204°C | Bohrungen höherer Temperatur |
| EPDM/EPR + Bleibarriere | ~150–232°C | Gasreiche, heiße oder korrosive Bohrungen |
| Polyimid + EPDM + Blei | ~204–232°C | Hochwertiger Hochtemperatur-ESP-Aufbau |
| Polyimid / F46 / Fluoroplast | ~180–250°C | Hochtemperatur-MLE und kundenspezifische ESP |
Maximale Dauertemperaturen von Leiter und Bohrlochfluid sind anhand des Gesamtaufbaus, der elektrischen Belastung und der realen Umgebung zu bestätigen. Temperaturangaben verschiedener Lieferanten sind nicht unmittelbar austauschbar.
Armierungsoptionen
Verzinkte Stahlbandarmierung
Diese verbreitete, wirtschaftliche Option schützt mechanisch in Standardbohrungen mit geringerer Korrosion. Für saure oder korrosive Bohrungen ist zuvor eine Werkstoffprüfung erforderlich.
Edelstahlbandarmierung
Edelstahl kann bei H₂S, CO₂, Offshore- und anderen korrosiven Bedingungen bewertet werden. Bei Bedarf kommen 304 oder 316 infrage; Edelstahl bedeutet nicht automatisch 316. Die Güte muss in der Bestellung stehen.
Monel-Armierung
Monel ist eine höherpreisige Option für starke H₂S/CO₂-Belastung, heiße korrosive Bohrungen und hochwertige ESP-Systeme. Eignung hängt weiterhin von Fluidchemie, Konzentration, Temperatur, Druck und Betreibervorgaben ab.
Nennspannungen
Typische Optionen sind 3 kV, 4 kV, 5 kV und 6 kV. Auch 5-kV-ESP-Kabel können für internationale Projekte bewertet werden. Isolationstärke, Motorsystem und Prüfspezifikation müssen passen; nicht jedes QY-Modell unterstützt jede Spannung. Andere Werte bedürfen technischer Bestätigung.
Flache und runde ESP-Kabel im Vergleich
| Merkmal | Flaches ESP-Kabel | Rundes ESP-Kabel |
|---|---|---|
| Einbauraum | Gut für engen Ringraum | Benötigt mehr radialen Platz |
| Typische Anwendung | Die meisten ESP-Bohrlochinstallationen | Bohrungen mit ausreichendem Verrohrungsspielraum |
| Mechanisches Profil | Niedrige Bauhöhe | Symmetrisch und mechanisch ausgewogen |
| Verfügbarkeit | Sehr verbreitet | Auf Anfrage |
| Hauptleistungskabel | Ja | Ja |
| MLE | Meist flach oder spezialisiert | Anwendungsabhängig |
Flachkabel werden häufig neben dem Förderrohr im engen Ringraum eingesetzt. Rundkabel bieten bei ausreichendem Platz durch ihren symmetrischen Aufbau mechanische und elektrische Vorteile; allein die Form ist kein Ausschlussgrund.
Systemweg des ESP-Kabels
- 1. Oberflächenversorgung / VSD
- 2. Bohrlochkopf
- 3. ESP-Hauptkabel
- 4. Spleiß
- 5. Motorverlängerung – MLE
- 6. Pothead
- 7. ESP-Motor
- 8. Pumpe
Das Gesamtsystem ist durchgehend zu prüfen. Spannungsfall, Spleißauslegung, Temperaturgrenze der MLE und Pothead-Abdichtung können jeweils die Installation begrenzen.
Auswahl nach Bohrlochbedingungen
| Bohrlochbedingungen | Allgemeine Auswahlhilfe | Erforderliche Bestätigung |
|---|---|---|
| Standardölbohrung | PP- oder EPDM-Isolation; verzinkte Stahlarmierung | Tatsächliche Temperatur, Fluid und Einbaulasten |
| Bohrung mittlerer Temperatur | EPDM/EPR-Isolation; NBR- oder EPDM-Mantel | Dauer- und Übergangstemperatur |
| Hochtemperaturbohrung | Hochtemperatur-EPDM oder Polyimid-Verbund; bei Bedarf Bleibarriere | Vollständige thermische Auslegung und Dekompression |
| Korrosive H₂S-/CO₂-Bohrung | Metallbarriere; Edelstahl- oder Monel-Armierung | Gaskonzentrationen, Wasserchemie und Werkstoffgüte |
| Bohrung mit hohem Gas-Öl-Verhältnis | Gasbeständige Isolation, Bleilegierungsbarriere und dicht ausgelegter MLE-Abschluss | Druckzyklus, Dekompression und Anschlussauslegung |
| Hochtemperatur-MLE | Polyimid/F46/Fluoroplast; Edelstahl oder Monel | Motormodell, Pothead-Zeichnung und lokale Motorkopftemperatur |
Die Tabelle dient der Vorauswahl; sie ersetzt weder eine technische Berechnung noch eine abschließende Werkstoffempfehlung.
QY-Modellbezeichnungen verstehen
| Code | Typische Bedeutung in vielen chinesischen Bezeichnungssystemen |
|---|---|
| QY | Kabel für elektrische Tauchpumpen |
| QYJ | ESP-Motorleitung / Motorverlängerung |
| P | Polypropylenisolation |
| E | EPDM/EPR-Isolation oder Mantel, je nach Position |
| N | NBR / Nitrilkautschuk |
| Q | Blei- oder Bleilegierungsmantel |
| F | Fluoroplast |
| X | Edelstahlbandarmierung |
| M | Monel-Armierung |
Buchstaben sind positionsabhängig zu lesen. Ein abschließendes Y kann in manchen chinesischen Systemen eine runde Bauform kennzeichnen, an anderer Stelle eine Polyimidisolation. Den Schichtaufbau schriftlich bestätigen; nicht allein nach dem Code bestellen.
Normen, Prüfungen und Sonderausführungen
Auslegung und Fertigung nach anwendbaren GB-Normen, Ölfeldspezifikationen und Kundenanforderungen sind für den bestellten Aufbau zu bestätigen. IEEE 1017.2 betrifft bestimmte EPR-isolierte ESP-Systeme, IEEE 1017.3 PP-isolierte Systeme. Eine RFQ-Referenz behauptet keine pauschale Konformität oder Zertifizierung.
GB/T 17389-2026 zur Herstellung, Prüfung und Anwendung von ESP-Kabeln wurde am 27. Februar 2026 veröffentlicht und trat am 1. September 2026 in Kraft. Vertragsnorm und Übergangsanforderungen sind bis zur Übernahme der neuen Ausgabe ausdrücklich festzulegen. DEV CABLE bezeichnet GB/T 16750-2008 nicht als aktuelle nationale Norm.
Bewertbar sind flache/runde Form, drei Leiter, Querschnitt, 3–6 kV, Isolation, Bleibarriere, Armierungslegierung, Länge, Spleiß und MLE-Schnittstelle. Machbarkeit, Maße, Nennwerte, Prüfungen, Kennzeichnung und Dokumente werden vor Produktion im Auslegungsblatt bestätigt. Jede fertige Länge erhält vor Versand eine Durchgangsprüfung zu 100 %; zusätzliche Prüfungen gehören in die Anfrage.
Die technischen Dokumente enthalten Datenblätter für QYEQX 3 × 16 mm² Hauptkabel und QYYEQ 3 × 13 mm² MLE. Gleichen Sie den genauen Dokumentaufbau mit der Anfrage ab; die Blätter bestimmen keine Werte oder Maße für die gesamte QY-Familie.
Angaben für ein ESP-Kabel-Angebot
- Hauptkabel oder MLE
- Flach oder rund; verfügbarer Ringraum
- Querschnitt in AWG oder mm² und Leiterzahl
- Nennspannung und Motorstrom/-leistung; Anlauf
- Hauptkabel- und MLE-Länge
- Maximale Bohrloch- und Motorkopftemperatur
- H₂S- und CO₂-Konzentrationen, soweit bekannt
- Druck, Fluidzusammensetzung und Gas-Öl-Verhältnis, soweit relevant
- Isolation, Mantel und Bleimantel/Barriere
- Armierung: verzinkt, ausdrücklich genannte Edelstahlgüte oder Monel
- Motorhersteller und Motormodell
- Pothead-/Steckverbinderzeichnung oder Maße für MLE
- Normen, Prüfungen, Kennzeichnung und Prüfdokumente
- Menge, Trommeln/Verpackung und Zielland
Nutzen Sie die Schaltfläche zur Übermittlung Ihrer ESP-Spezifikation. Nach Eingang vollständiger Bohrloch-, Motor-, Mengen-, Verpackungs- und Zieldaten erstellt DEV CABLE innerhalb von 24 Stunden ein technisches Angebot.
Vergleichen Sie Angebote bei gleichem Querschnitt, Dauertemperaturbezug, Spannungs-/Prüfumfang, Barriere, Armierungslegierung und Anschlussumfang. Abweichungen vor Bestellung im Auslegungsblatt festhalten; gleiche Modellnamen sind keine gleichwertige Spezifikation.
Häufige Fragen
Was ist ein ESP-Kabel?
Ein spezielles Drehstromkabel für Tauchpumpenmotoren in Öl-, Gas- oder Geothermiebohrungen. Zum System gehören normalerweise Hauptkabel, Spleiß, MLE und Motorabschluss.
Warum haben ESP-Kabel meist drei Leiter?
ESP-Motoren arbeiten meist dreiphasig, daher hat das Hauptkabel üblicherweise drei Leistungsleiter. Motor- und Erdungsanordnung müssen der Pumpenspezifikation entsprechen.
Was unterscheidet Hauptkabel und MLE?
Das Hauptkabel deckt den Großteil der Strecke vom Bohrlochkopf zur Pumpe ab. Die kürzere MLE verbindet es mit dem Motor im heißeren und räumlich begrenzten Bereich von Pumpe und Pothead.
Was ist QYEQX?
Üblicherweise ein flaches ESP-Kabel mit EPDM/EPR-Isolation, Bleilegierungsbarriere und Edelstahlbandarmierung. Temperatur, Spannung, Querschnitt, Edelstahlgüte und Schichtmaße sind projektspezifisch.
Was ist QYJYFFX?
Eine chinesische Bezeichnung für bestimmte Hochtemperatur-MLE mit Polyimid/F46/Fluoroplast und Edelstahlarmierung. Endgültigen Aufbau und Pothead-Schnittstelle anhand der Spezifikation bestätigen.
Welche Spannungen sind üblich?
3 kV, 4 kV, 5 kV und 6 kV sind übliche Beschaffungsoptionen. Modell, Isolationstärke und Prüfungen müssen die Systemspannung unterstützen.
Welche Armierung eignet sich bei H₂S?
Edelstahl oder Monel kommen zur Bewertung infrage. Benötigt werden H₂S/CO₂-Konzentrationen, Wasserchemie, Druck, Temperatur und Betreibervorgaben. Die Edelstahlgüte ausdrücklich nennen.
Kann DEV CABLE ESP-Kabel anpassen?
Querschnitt, Form, Isolation, Spannung, Temperaturklasse, Barriere und Armierung sowie MLE-Länge und Abschluss können bewertet werden. Das freigegebene Auslegungsblatt bestimmt Fertigung und Prüfung.


