ProduktPumpen- und Bohrlochkabel

ESP-Kabel für elektrische Tauchpumpen im Ölfeld

Flache und runde ESP-Leistungskabel sowie Motorverlängerungen für Ölbohrungen, hohe Temperaturen und korrosive Umgebungen.

Flache oder runde ESP-Kabel für elektrische Tauchpumpen, ausgelegt nach Bohrlochtemperatur, Medium und Armierung. Kabellänge, Motorschnittstelle und Prüfdokumente abstimmen.

ESP-Kabel im ÜberblickFlaches ESP-LeistungskabelRundes ESP-LeistungskabelMotorverlängerung – MLE
ESP-Kabel für elektrische Tauchpumpen im Ölfeld

Galerie

Lageransicht

Lager- und Umschlagmöglichkeiten für die Auftragsvorbereitung.

Lageransicht — ESP-Kabel für elektrische Tauchpumpen im Ölfeld

Anwendungsbeispiel

Beispiel einer typischen Installation oder Anwendung.

Anwendungsbeispiel — ESP-Kabel für elektrische Tauchpumpen im Ölfeld

Wichtige Merkmale

Motorverlängerung – MLE

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. Ein technisches Angebot erfolgt innerhalb von 24 Stunden nach Eingang einer vollständigen Anfrage.

Flache und runde ESP-Kabel im Vergleich

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.

Jede fertige Kabellänge erhält vor dem Versand eine Durchgangsprüfung zu 100 %.

Jede fertige Kabellänge erhält vor dem Versand eine Durchgangsprüfung zu 100 %.

Armierungsoptionen

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.

Technische Eckdaten

AnwendungEin spezielles Drehstromkabel für Tauchpumpenmotoren in Öl-, Gas- oder Geothermiebohrungen. Zum System gehören normalerweise Hauptkabel, Spleiß, MLE und Motorabschluss.
FormFlach oder rund
Typische Spannungsoptionen3 kV / 4 kV / 5 kV / 6 kV — 3 kV, 4 kV, 5 kV und 6 kV sind übliche Beschaffungsoptionen. Modell, Isolationstärke und Prüfungen müssen die Systemspannung unterstützen.
Typische IsolationModifiziertes PP, EPDM/EPR, Polyimid-Verbund oder Fluoroplast
ArmierungVerzinktes Stahl-, Edelstahl- oder Monelband

Technische Dokumente

Laden Sie die technischen Datenblätter für DEV CABLE Kabelprodukte herunter. Die folgenden Dokumente enthalten Referenzangaben zu Aufbau, elektrischen Eigenschaften, Abmessungen und Materialspezifikationen. Die endgültigen Fertigungsspezifikationen werden für jedes Projekt bestätigt.

Produktübersicht

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. 1. Oberflächenversorgung / VSD
  2. 2. Bohrlochkopf
  3. 3. ESP-Hauptkabel
  4. 4. Spleiß
  5. 5. Motorverlängerung – MLE
  6. 6. Pothead
  7. 7. ESP-Motor
  8. 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.

Vorteile ESP-Kabel für elektrische Tauchpumpen im Ölfeld?

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