# Kable ESP do elektrycznych pomp głębinowych

> Kable zasilające ESP i przedłużenia przewodów silnikowych MLE na zamówienie do pomp głębinowych. Porównaj płaskie i okrągłe konstrukcje serii QY, izolację, bariery i pancerz z warunkami odwiertu oraz interfejsem silnika.

- Canonical page: https://devcable.com/pl/products/esp-cables/
- Language: pl
- Published: 2026-01-15
- Updated: 2026-09-11

> Zasada korzystania ze źródeł: w pierwszej kolejności sprawdzaj stronę produktu i powiązaną kartę danych technicznych, a następnie opisy kategorii, artykuły i przykłady zastosowań. Sama wzmianka o normie nie potwierdza certyfikacji. Cena, dostępność, minimalna ilość zamówienia, termin realizacji, ostateczne parametry, zgodność i przydatność do instalacji wymagają pisemnego potwierdzenia dla zamawianej konstrukcji.

## Key features

### Kabel główny i przedłużenie MLE jako jeden system

Kabel zasilający ESP, złącze kablowe, przedłużenie przewodu silnika i złącze głowicy silnika należy specyfikować jako jeden system.

### Profile płaskie i okrągłe

Przekrój poprzeczny kabla dobiera się po sprawdzeniu prześwitu między rurą produkcyjną a rurą okładzinową, obciążeń podczas zapuszczania i układu pompy.

### Opcje pancerza odpornego na korozję

Taśmy pancerza ze stali ocynkowanej, stali nierdzewnej lub stopu Monel można ocenić pod kątem warunków odwiertu.


## Key specifications

| Property | Value |
| --- | --- |
| Rodzina produktów | Trójżyłowy główny kabel zasilający ESP i przedłużenie przewodu silnika (MLE) |
| Profil kabla | Płaski lub okrągły kabel główny; profil i zakończenie MLE zależą od układu pompy |
| Typowe opcje napięcia | 3 kV, 4 kV, 5 kV lub 6 kV w zależności od wybranej konstrukcji |
| Systemy izolacyjne | Modyfikowany PP, EPDM/EPR, kompozyt poliimidowy lub fluoropolimer |
| Pancerz | Taśma ze stali ocynkowanej, stali nierdzewnej lub stopu Monel |

## Technical documents

- [QYEQX 3 × 16 mm² ESP Power Cable Datasheet](https://devcable.com/documents/products/esp-cables/dev-cable-QYEQX-3x16-ESP-power-cable-datasheet-en.pdf): English PDF; confirm the approved order specification.
- [QYYEQ 3 × 13 mm² (6 AWG) MLE Cable Datasheet](https://devcable.com/documents/products/esp-cables/dev-cable-QYYEQ-3x13-6AWG-MLE-cable-datasheet-en.pdf): English PDF; confirm the approved order specification.

## Gama produktów kablowych ESP

Kabel ESP doprowadza zasilanie trójfazowe z urządzeń na powierzchni do silnika elektrycznej pompy głębinowej w odwiercie naftowym, gazowym lub geotermalnym. Dobiera się cały system: główny kabel zasilający, złącze kablowe, przedłużenie przewodu silnika (MLE), głowicę przyłączeniową (pothead) i interfejs silnika. Elementy te muszą odpowiadać obciążeniu elektrycznemu, prześwitowi w przestrzeni pierścieniowej i warunkom odwiertu.

Zacznij od danych odwiertu i silnika, a następnie porównaj poniższe konstrukcje. Dla pompy do wody lub ścieków skorzystaj ze [strony doboru kabla do pompy głębinowej](/pl/products/submersible-pump-cables/). Samo zanurzenie nie oznacza, że te dwie rodziny kabli są zamienne.

### Płaski kabel zasilający ESP

Typowy kabel główny ma trzy izolowane żyły ułożone obok siebie. Jego mała grubość przekroju ułatwia ułożenie przy ograniczonym prześwicie między rurą produkcyjną a rurą okładzinową. Izolację z modyfikowanego PP, EPDM/EPR lub materiałów do wyższych temperatur można po ocenie technicznej łączyć z pancerzem ze stali ocynkowanej, stali nierdzewnej lub stopu Monel.

### Okrągły kabel zasilający ESP

Okrągły kabel ESP ma symetryczny układ trzech żył i wymaga większego prześwitu promieniowego. Zapewnia zrównoważoną geometrię i rozkład pola elektrycznego; może mieć pancerz z taśmy stalowej. O wyborze decydują prześwit, sposób zapuszczania i cała konstrukcja kabla.

### Kabel wysokotemperaturowy ESP

Przy wysokiej temperaturze, dużym stosunku gazu do ropy lub agresywnych płynach odwiertowych można rozważyć izolację EPDM/EPR, kompozyt poliimidowy lub fluoropolimerowy, metalową barierę ze stopu ołowiu oraz pancerz ze stali nierdzewnej lub stopu Monel. Sama nazwa materiału nie określa dopuszczalnej temperatury pracy ciągłej.

### Przedłużenie przewodu silnika — MLE

MLE łączy główny kabel ESP z silnikiem lub jego głowicą przyłączeniową. Ponieważ biegnie obok pompy i blisko silnika, zwykle wymaga kompaktowego profilu, wzmocnionej izolacji, uszczelnienia i ochrony przed gazem. Zakończenie trzeba dopasować do wybranego interfejsu silnika ESP.

## Budowa głównego kabla zasilającego ESP

| Warstwa lub interfejs | Typowa dostępna konfiguracja | Co kupujący musi potwierdzić |
|---|---|---|
| Żyła przewodząca | Trzy żyły miedziane lite, wielodrutowe lub zagęszczone | Napięcie i prąd silnika, obciążenie rozruchowe, długość i dopuszczalny spadek napięcia |
| Izolacja podstawowa | Modyfikowany PP, EPDM/EPR, kompozyt poliimidowy lub układ fluoropolimerowy | Temperatura pracy ciągłej i przejściowej oraz wymagane badania elektryczne |
| Powłoka lub bariera | NBR, EPDM, fluoropolimer albo metalowa bariera ze stopu ołowiu | Ropa, solanka, gaz, H₂S, CO₂, ciśnienie i warunki dekompresji |
| Układ żył | Płaski lub okrągły | Rura produkcyjna i okładzinowa, obejmy, wymiary złącza i prześwit podczas zapuszczania |
| Pancerz | Taśma ze stali ocynkowanej, stali nierdzewnej lub stopu Monel | Korozyjność, obciążenia podczas zapuszczania i specyfikacja materiałowa operatora |
| Interfejs silnika | Złącze kabla głównego, MLE i głowica przyłączeniowa (pothead) | Producent ESP, model silnika i zatwierdzony rysunek zakończenia |

## Modele kabli ESP serii QY

Oznaczenia serii QY są szeroko stosowane przez chińskich producentów kabli ESP. Dokładna konstrukcja i klasa temperaturowa mogą się różnić zależnie od producenta, specyfikacji projektu i warunków odwiertu. Tabela jest orientacyjną pomocą w doborze typowych dostępnych konstrukcji; każdy wariant trzeba potwierdzić w karcie projektowej i ofercie DEV CABLE.

| Model | Profil | Typowa izolacja | Powłoka / bariera | Pancerz | Orientacyjna temperatura | Typowe warianty napięcia | Typowy przekrój |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QYPN | Płaski | Modyfikowany PP | NBR | Taśma ze stali ocynkowanej | 90–96°C | 3 / 4 / 5 / 6 kV | AWG 7–1 |
| QYPNY | Okrągły | Modyfikowany PP | NBR | Taśma ze stali ocynkowanej | 90–96°C | 3 / 6 kV | AWG 7–1 |
| QYEN | Płaski | EPDM / EPR | NBR | Taśma ze stali ocynkowanej | 120–140°C | 3 / 4 / 5 / 6 kV | AWG 7–1 |
| QYENY | Okrągły | EPDM / EPR | NBR | Taśma ze stali ocynkowanej | 120–140°C | 3 / 6 kV | AWG 7–1 |
| QYEE | Płaski | EPDM / EPR | EPDM | Taśma ze stali ocynkowanej | 175–204°C | 3 / 6 kV | AWG 6–1 |
| QYEEY | Okrągły | EPDM / EPR | EPDM | Taśma ze stali ocynkowanej | 175–204°C | 3 / 6 kV | AWG 6–1 |
| QYEQ | Płaski | EPDM / EPR | Powłoka ze stopu ołowiu | Taśma ze stali ocynkowanej | 150–232°C* | 3 / 6 kV | AWG 6–1 |
| QYEQX | Płaski | EPDM / EPR | Powłoka ze stopu ołowiu | Taśma ze stali nierdzewnej | 150–232°C* | 3 / 4 / 5 / 6 kV | AWG 7–1 |
| QYEQM | Płaski | EPDM / EPR | Powłoka ze stopu ołowiu | Pancerz ze stopu Monel | Do 232°C* | 3 / 4 / 5 / 6 kV | AWG 7–1 |
| QYYEQ | Płaski | Poliimid + EPDM | Powłoka ze stopu ołowiu | Taśma ze stali ocynkowanej | 204–232°C | 3 / 6 kV | AWG 7–1 |
| QYYEQX | Płaski | Poliimid + EPDM | Powłoka ze stopu ołowiu | Taśma ze stali nierdzewnej | 204–232°C | 3 / 6 kV | AWG 7–1 |
| QYYFF | Płaski | Poliimid / F46 + fluoropolimer | Fluoropolimer | Taśma stalowa | 180–250°C* | 3 / 4 / 5 / 6 kV | AWG 7–1 |

\*Podane temperatury są orientacyjne, a nie gwarantowane. Ostateczna klasa zależy od całego układu izolacji i bariery, materiału pancerza, stężenia gazu, ciśnienia, obciążenia żył, konstrukcji kabla i specyfikacji klienta.

## Przedłużenie przewodu silnika ESP — MLE

MLE instaluje się między głównym kablem zasilającym ESP a silnikiem pompy głębinowej. W pobliżu silnika może działać wyższa miejscowa temperatura, ropa, gaz i ciśnienie; dlatego konstrukcja MLE zwykle wymaga lepszej izolacji, uszczelnienia i odporności na dekompresję.

| Model | Zastosowanie | Typowa izolacja | Bariera / powłoka | Pancerz | Orientacyjna temperatura | Typowe warianty napięcia | Typowy przekrój |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QYJYEQ | MLE | Poliimid + EPDM | Osłona ze stopu ołowiu | Stal ocynkowana | 204–232°C | 3 / 6 kV | AWG 7–2 |
| QYJYEQX | MLE | Poliimid + EPDM | Osłona ze stopu ołowiu | Stal nierdzewna | 204–232°C | 3 / 4 / 5 / 6 kV | AWG 7–2 |
| QYJYEQM | MLE | Poliimid + EPDM | Osłona ze stopu ołowiu | Monel | Do 232°C | 3 / 6 kV | AWG 7–2 |
| QYJYFF | Wysokotemperaturowy MLE | Poliimid / F46 + fluoropolimer | Fluoropolimer | Stal ocynkowana | Około 205°C+ | 3 / 4 / 5 / 6 kV | AWG 7–4 |
| QYJYFFX | Wysokotemperaturowy MLE | Poliimid / F46 + fluoropolimer | Fluoropolimer | Stal nierdzewna | Około 205°C+ | 3 / 4 / 5 / 6 kV | AWG 7–4 |
| QYJYFFM | Wysokotemperaturowy MLE | Poliimid / F46 + fluoropolimer | Fluoropolimer | Monel | Około 205°C+ | 3 / 4 / 5 / 6 kV | AWG 7–4 |

> **Uwaga techniczna — dopasowanie głowicy przyłączeniowej:** Zakończenie MLE musi pasować do głowicy (pothead) lub złącza silnika ESP. Wymiary i uszczelnienia różnią się między producentami. Przed produkcją podaj producenta i model silnika oraz rysunek złącza lub wymiary głowicy.

## Typowe rozmiary żył kabla ESP

| Rozmiar AWG | Przybliżony przekrój | Typowe zastosowanie |
|---|---|---|
| #8 AWG | ~8.4 mm² | MLE / kabel ESP na zamówienie |
| #7 AWG | ~10 mm² | MLE / mniejsze systemy ESP |
| #6 AWG | ~13.3 mm² | Kabel główny / MLE |
| #5 AWG | ~16 mm² | Kabel główny / MLE |
| #4 AWG | ~21.2 mm² | Często stosowany kabel główny ESP |
| #2 AWG | ~33.5 mm² | Układy ESP o średniej lub dużej mocy |
| #1 AWG | ~42.4 mm² | Systemy ESP o dużej mocy |
| 1/0 AWG | ~53.5 mm² | Układy ESP o dużym prądzie, na zamówienie |
| 2/0 AWG | ~67.4 mm² | Duże układy ESP / konstrukcja na zamówienie |

Konfiguracje metryczne, takie jak 3 × 10 mm², 3 × 16 mm², 3 × 20 mm², 3 × 25 mm², 3 × 33.5 mm², 3 × 35 mm² i 3 × 42.5 mm², można ocenić według wymagań projektu. Podane obok siebie oznaczenia AWG i przekroje metryczne służą do wstępnego doboru; nie oznaczają dokładnej równoważności.

## Izolacja kabla ESP i orientacyjne klasy temperaturowe

| Układ materiałów | Orientacyjna temperatura | Wskazówka doboru |
|---|---|---|
| PP + NBR | ~90–100°C | Typowe odwierty w granicach potwierdzonego limitu układu PP |
| EPDM/EPR + NBR | ~120–140°C | Odwierty naftowe o średniej temperaturze |
| EPDM/EPR + EPDM | ~175–204°C | Odwierty o podwyższonej temperaturze |
| EPDM/EPR + bariera ołowiana | ~150–232°C | Odwierty o dużej zawartości gazu, wysokiej temperaturze lub środowisku korozyjnym |
| Poliimid + EPDM + ołów | ~204–232°C | Zaawansowana konstrukcja wysokotemperaturowa ESP |
| Poliimid / F46 / fluoropolimer | ~180–250°C | Wysokotemperaturowe MLE i konstrukcje ESP na zamówienie |

Maksymalną temperaturę pracy ciągłej żyły i płynu odwiertowego należy potwierdzić dla całej konstrukcji kabla, obciążenia elektrycznego i rzeczywistych warunków odwiertu. Oznaczenia temperaturowe różnych dostawców nie są bezpośrednio porównywalne.

## Opcje pancerza dla kabla ESP

### Pancerz z taśmy stalowej ocynkowanej

Jest to często stosowany, ekonomiczny wariant ochrony mechanicznej w typowych odwiertach o mniejszym zagrożeniu korozją. Nie należy wybierać go do odwiertu z gazem kwaśnym lub środowiskiem korozyjnym bez oceny materiałowej.

### Pancerz z taśmy ze stali nierdzewnej

Pancerz ze stali nierdzewnej można rozważyć przy H₂S, CO₂, w środowisku morskim i innych korozyjnych warunkach odwiertowych. Zależnie od wymagań można ocenić gatunek 304 lub 316, ale określenie „stal nierdzewna” nie oznacza automatycznie gatunku 316; stop trzeba wskazać w zamówieniu.

### Pancerz ze stopu Monel

Monel jest droższym wariantem rozważanym przy silnym narażeniu na H₂S/CO₂, w gorących odwiertach korozyjnych i wymagających układach ESP. Przydatność zależy od składu płynów, stężeń, temperatury, ciśnienia i specyfikacji materiałowej operatora.

## Napięcia znamionowe

Typowe warianty projektowe to **3 kV**, **4 kV**, **5 kV** i **6 kV**. **Kabel ESP 5 kV** można wprost uwzględnić w ocenie dla projektów międzynarodowych. Napięcie znamionowe trzeba uzgodnić z grubością izolacji, układem silnika i właściwą specyfikacją badań; nie każdy model QY występuje w każdym z tych wariantów napięcia. Inne napięcia wymagają potwierdzenia technicznego.

## Porównanie kabla ESP płaskiego i okrągłego

| Cecha | Płaski kabel ESP | Okrągły kabel ESP |
|---|---|---|
| Wymagany prześwit | Odpowiedni przy małym prześwicie pierścieniowym | Wymaga większego prześwitu promieniowego |
| Typowe zastosowanie | Większość odwiertowych instalacji ESP | Odwierty z dostatecznym prześwitem rury okładzinowej |
| Profil mechaniczny | Mała grubość przekroju | Symetryczny, mechanicznie zrównoważony |
| Dostępność | Bardzo powszechny | Dostępny na zamówienie |
| Główny kabel zasilający | Tak | Tak |
| MLE | Zwykle płaski lub o specjalnej konstrukcji | Zależnie od zastosowania |

Kabel płaski jest często wybierany, ponieważ biegnie obok rury produkcyjnej, a prześwit między nią a rurą okładzinową bywa mały. Kabla okrągłego nie należy odrzucać wyłącznie ze względu na kształt: przy wystarczającym prześwicie symetryczna konstrukcja może zapewniać korzystne właściwości mechaniczne i elektryczne.

## Ścieżka systemu kablowego ESP

<div dir="ltr" class="not-prose my-8 flex flex-col items-stretch gap-2 rounded-2xl border border-blue-100 bg-slate-50 p-4 text-center text-sm font-semibold text-slate-700 sm:flex-row sm:flex-wrap sm:items-center sm:justify-center" aria-label="Kolejność elementów układu zasilania ESP">
  <span class="rounded-lg bg-white px-3 py-2 shadow-sm">Zasilanie powierzchniowe / VSD</span><span aria-hidden="true" class="text-brand-blue"> → </span>
  <span class="rounded-lg bg-white px-3 py-2 shadow-sm">Głowica odwiertu</span><span aria-hidden="true" class="text-brand-blue"> → </span>
  <span class="rounded-lg bg-white px-3 py-2 shadow-sm">Główny kabel zasilający ESP</span><span aria-hidden="true" class="text-brand-blue"> → </span>
  <span class="rounded-lg bg-white px-3 py-2 shadow-sm">Złącze kablowe</span><span aria-hidden="true" class="text-brand-blue">→</span>
  <span class="rounded-lg border border-brand-blue bg-blue-50 px-3 py-2 text-brand-blue">Przedłużenie przewodu silnika — MLE</span><span aria-hidden="true" class="text-brand-blue">→</span>
  <span class="rounded-lg bg-white px-3 py-2 shadow-sm">Głowica przyłączeniowa (pothead)</span><span aria-hidden="true" class="text-brand-blue">→</span>
  <span class="rounded-lg bg-white px-3 py-2 shadow-sm">Silnik ESP</span><span aria-hidden="true" class="text-brand-blue"> → </span>
  <span class="rounded-lg bg-white px-3 py-2 shadow-sm">Pompa</span>
</div>

System należy ocenić jako całość. Spadek napięcia na kablu, konstrukcja złącza, dopuszczalna temperatura MLE i szczelność głowicy mogą ograniczać zastosowanie całej instalacji.

## Dobór kabla ESP według warunków odwiertu

| Warunki odwiertu | Wstępna wskazówka doboru | Co należy potwierdzić |
|---|---|---|
| Typowy odwiert naftowy | Izolacja PP lub EPDM; pancerz ze stali ocynkowanej | Rzeczywista temperatura, skład płynów i obciążenia podczas montażu |
| Odwiert o średniej temperaturze | Izolacja EPDM/EPR; powłoka NBR lub EPDM | Temperatura pracy ciągłej i przejściowej |
| Odwiert wysokotemperaturowy | EPDM do wyższych temperatur lub kompozyt poliimidowy; w razie potrzeby bariera ołowiana | Cały układ cieplny i warunki dekompresji |
| Odwiert korozyjny z H₂S / CO₂ | Bariera metalowa; pancerz ze stali nierdzewnej lub stopu Monel | Stężenia gazów, skład chemiczny wody i gatunek materiału |
| Odwiert o wysokim stosunku gazu do ropy | Izolacja odporna na gaz, bariera ze stopu ołowiu i szczelne zakończenie MLE | Cykle ciśnienia, dekompresja i konstrukcja zakończenia |
| Wysokotemperaturowy MLE | Układ poliimid/F46/fluoropolimer; pancerz ze stali nierdzewnej lub stopu Monel | Model silnika, rysunek głowicy przyłączeniowej i temperatura przy silniku |

Tabela służy do wstępnego rozpoznania wariantów; nie jest kalkulatorem projektowym ani ostateczną rekomendacją materiałową.

## Znaczenie oznaczeń modeli serii QY

| Kod | Typowe znaczenie w wielu chińskich systemach modelowych |
|---|---|
| QY | Kabel do elektrycznej pompy głębinowej |
| QYJ | Przewód silnika ESP / przedłużenie przewodu silnika |
| P | Izolacja polipropylenowa |
| E | Izolacja lub powłoka EPDM / EPR, zależnie od pozycji w oznaczeniu |
| N | NBR/kauczuk nitrylowy |
| Q | Powłoka ołowiana lub ze stopu ołowiu |
| F | Fluoropolimer |
| X | Pancerz z taśmy ze stali nierdzewnej |
| M | Pancerz ze stopu Monel |

Znaczenie liter zależy od ich pozycji w całym oznaczeniu. Końcowe „Y” w niektórych chińskich systemach może oznaczać profil okrągły, a „Y” w innej pozycji — izolację na bazie poliimidu. Zamiast zamawiać wyłącznie według kodu, należy zawsze potwierdzić pisemny opis warstw.

## Normy, badania i wykonanie na zamówienie

Kable ESP można projektować i produkować według właściwych norm GB, specyfikacji dla pól naftowych i wymagań technicznych klienta, po potwierdzeniu zamówionej konstrukcji. IEEE 1017.2 dotyczy określonych układów kabli ESP z izolacją EPR, a IEEE 1017.3 — układów z izolacją PP. Wskazanie normy w zapytaniu nie oznacza, że każdy wariant jest z nią zgodny lub ma certyfikat.

Normę GB/T 17389-2026, *Produkcja, kontrola i zastosowanie kabli do elektrycznych pomp głębinowych*, opublikowano 27 lutego 2026 r.; weszła w życie 1 września 2026 r. Dopóki projekt nie przyjmie nowego wydania, należy jednoznacznie wskazać normę obowiązującą w umowie i wymagania przejściowe. DEV CABLE nie przedstawia GB/T 16750-2008 jako aktualnej normy krajowej.

Można ocenić wykonanie płaskie lub okrągłe, trzy żyły, ich przekrój, napięcie 3–6 kV, układ izolacji, barierę ołowianą, stop pancerza, długość kabla, złącze i interfejs MLE. Wykonalność, wymiary, parametry, badania, oznakowanie i dokumentację potwierdza się w karcie projektowej przed produkcją. Każdy gotowy odcinek kabla jest przed wysyłką poddawany badaniu ciągłości elektrycznej — kontrola obejmuje 100% odcinków. Dodatkowe badania trzeba wskazać w zapytaniu.

W sekcji dokumentów technicznych są karty danych głównego kabla QYEQX 3 × 16 mm² i kabla MLE QYYEQ 3 × 13 mm², które mogą być punktem odniesienia. Porównaj opisaną w nich konstrukcję z wymaganym kablem; żadna z kart nie określa parametrów ani wymiarów całej rodziny QY.

## Informacje wymagane do wyceny kabla ESP

- Główny kabel ESP lub przedłużenie przewodu silnika (MLE)
- Kabel płaski lub okrągły
- Przekrój żył w AWG lub mm² oraz liczba żył
- Napięcie znamionowe i prąd/moc silnika
- Wymagana długość kabla głównego i MLE
- Maksymalna temperatura w odwiercie i przy głowicy silnika
- Stężenia H₂S i CO₂, jeśli są znane
- Ciśnienie w odwiercie, skład płynów i stosunek gazu do ropy, jeśli ma zastosowanie
- Wymagany układ izolacji, powłoki i ołowianej bariery
- Materiał pancerza: stal ocynkowana, określony gatunek stali nierdzewnej lub Monel
- Producent i model silnika ESP
- Rysunek głowicy przyłączeniowej lub złącza oraz wymiary MLE
- Wymagane normy, badania, dokumenty dotyczące oznakowania i kontroli
- Ilość, wymagania dotyczące bębnów i opakowania oraz miejsce dostawy

Użyj **Wyślij specyfikację kabla ESP** poniżej.

Porównując oferty, przyjmij te same wymagania dotyczące przekroju żył, temperatury pracy ciągłej, napięcia i badań, bariery, stopu pancerza oraz zakresu zakończeń. Przed zamówieniem zapisz odstępstwa w karcie projektowej; sama zgodność nazw modeli nie dowodzi równoważności konstrukcji.

## Często zadawane pytania

### Co to jest kabel ESP?

To specjalistyczny trójfazowy kabel zasilający silnik elektrycznej pompy głębinowej w odwiercie naftowym, gazowym lub geotermalnym. System kablowy zwykle obejmuje kabel główny, złącze, MLE i głowicę przyłączeniową silnika.

### Dlaczego większość kabli ESP jest trójżyłowa?

Silniki ESP zwykle korzystają z zasilania trójfazowego, dlatego kabel główny ma zazwyczaj trzy żyły zasilające. Układ silnika i sposób uziemienia muszą odpowiadać specyfikacji całego układu pompowego.

### Czym różni się kabel główny ESP od MLE?

Kabel główny biegnie przez większą część odcinka od głowicy odwiertu do pompy. Krótszy MLE łączy go z silnikiem i pracuje w cieplejszej, ciasnej przestrzeni przy pompie i głowicy przyłączeniowej.

### Co to jest kabel QYEQX ESP?

Zwykle jest to płaski kabel ESP z izolacją EPDM/EPR, barierą ze stopu ołowiu i pancerzem z taśmy ze stali nierdzewnej. Temperatura, napięcie, przekrój żył, gatunek stali i wymiary warstw zależą od projektu.

### Co to jest kabel QYJYFFX?

To chińskie oznaczenie niektórych wysokotemperaturowych kabli MLE z izolacją poliimid/F46/fluoropolimer i pancerzem ze stali nierdzewnej. Ostateczną konstrukcję MLE oraz interfejs głowicy trzeba potwierdzić w specyfikacji.

### Jakie napięcie jest powszechnie stosowane w przypadku kabla ESP?

3 kV, 4 kV, 5 kV i 6 kV to częste warianty projektowe. Wybrany model, grubość izolacji i zakres badań muszą odpowiadać wymaganemu napięciu układu.

### Jaki pancerz wybrać do odwiertu z H₂S?

Można rozważyć stal nierdzewną lub Monel, lecz do decyzji potrzebne są stężenia H₂S/CO₂, skład chemiczny wody, ciśnienie, temperatura i specyfikacja materiałowa operatora. Gatunek stali nierdzewnej trzeba podać wprost.

### Czy DEV CABLE może dostosować kabel ESP?

Można ocenić przekrój żył, profil kabla, izolację, napięcie, klasę temperaturową, barierę i pancerz, wraz z długością i zakończeniem MLE. Zatwierdzona karta projektowa określa wykonanie i badania.

## Supplier review points

- Zaprojektowane dla środowisk odwiertowych o wysokiej temperaturze: Kable ESP projektuje się z myślą o utrzymaniu izolacji i parametrów elektrycznych przy podwyższonych temperaturach w głębokich odwiertach naftowych i gazowych. Dobór izolacji pomaga ograniczyć starzenie cieplne i wydłużyć okres użytkowania kabla.
- Odporność na ropę, gaz i agresywne płyny odwiertowe: Kable w odwiercie pozostają w kontakcie z ropą, gazem, wodą i innymi agresywnymi płynami. Materiały dobiera się, aby ograniczyć pęcznienie, pękanie i degradację izolacji podczas długotrwałej pracy.
- Konstrukcja do pracy pod ciśnieniem i obciążeniem mechanicznym: Kable ESP muszą znosić siły powstające podczas zapuszczania, ściskanie i ryzyko uszkodzeń mechanicznych w odwiercie. Odpowiednia izolacja, powłoki ochronne i metalowy pancerz pomagają chronić żyły podczas montażu i pracy.
- Niezawodne zasilanie silnika pompy głębinowej: Układy ESP wymagają stabilnych parametrów elektrycznych na długiej trasie w odwiercie. Dobór przekroju żył, zachowanie integralności izolacji i konstrukcja kabla pomagają dostarczać ciągłe zasilanie do silnika pompy i ograniczać ryzyko awarii elektrycznej.
- Dobór do różnych warunków odwiertu: Kabel ESP dobiera się do temperatury pracy, napięcia, głębokości odwiertu, płynów i sposobu montażu. Do rozpatrzenia są profile płaskie i okrągłe, różne układy izolacji i materiały pancerza.
