ProdutoCabos para bombas e aplicações de fundo de poço

Cabo ESP para bombeio de petróleo em poços onshore e offshore

Cabos de potência ESP planos e redondos e extensões de motor para poços de petróleo, alta temperatura e ambientes corrosivos.

Cabo de potência plano ou redondo para sistemas de bombeio centrífugo submerso, configurado por temperatura, fluido, espaço anular, armadura e plano de inspeção.

Gama de cabos ESPCabo ESP planoCabo ESP redondoExtensão do motor — MLE
Cabo ESP para bombeio de petróleo em poços onshore e offshore

Imagens do produto

Armazenamento e manuseio

Imagem representativa do acondicionamento e da preparação do material para o embarque.

Armazenamento e manuseio — Cabo ESP para bombeio de petróleo em poços onshore e offshore

Aplicação ilustrativa

Cena representativa de uma instalação compatível com a família do cabo.

Aplicação ilustrativa — Cabo ESP para bombeio de petróleo em poços onshore e offshore

Características da configuração

Extensão do motor — MLE

O cabo ESP alimenta em trifásico o motor de uma bomba elétrica submersível desde a superfície em poços de petróleo, gás ou geotermia. Cabo principal, emenda, extensão do motor (MLE), pothead e interface do motor devem corresponder à carga, ao espaço anular e ao ambiente do poço.

Cabo ESP plano ou redondo

A disposição simétrica de três condutores exige mais espaço radial e proporciona geometria e campo elétrico equilibrados; pode usar fita de aço. A escolha depende da folga, método de descida e construção completa.

Opções de armadura

O inox pode ser avaliado para H₂S, CO₂, offshore e outros meios corrosivos. Podem considerar-se graus 304 ou 316; inox não significa automaticamente 316. Especifique a liga na pedido.

Informações técnicas

AplicaçãoÉ um cabo trifásico especializado para motores submersíveis em poços de petróleo, gás ou geotermia. O sistema inclui normalmente cabo principal, emenda, MLE e terminação do motor.
FormaPlano ou redondo
Tensões habituais3 kV / 4 kV / 5 kV / 6 kV — 3 kV, 4 kV, 5 kV e 6 kV são opções habituais. Modelo, espessura de isolamento e ensaios devem suportar a tensão do sistema.
Isolamento habitualPP modificado, EPDM/EPR, compósito de poliimida ou fluoroplástico
ArmaduraFita galvanizada, inoxidável ou Monel

Documentos técnicos

Baixe as fichas técnicas dos produtos de cabo da DEV CABLE. Os documentos abaixo apresentam informações de referência sobre construção, desempenho elétrico, dimensões e especificações de materiais. As especificações finais de produção são confirmadas para cada projeto.

Como especificar

Gama de cabos ESP

O cabo ESP alimenta em trifásico o motor de uma bomba elétrica submersível desde a superfície em poços de petróleo, gás ou geotermia. Cabo principal, emenda, extensão do motor (MLE), pothead e interface do motor devem corresponder à carga, ao espaço anular e ao ambiente do poço.

Comece pelos dados do poço e motor. Para água ou águas residuais, consulte a seleção de cabo para bomba submersível. A imersão não torna estas famílias intercambiáveis.

Cabo ESP plano

Três condutores isolados lado a lado formam um perfil baixo para o espaço entre tubulação de produção e revestimento. PP modificado, EPDM/EPR ou sistemas de alta temperatura podem combinar-se com armadura galvanizada, inoxidável ou Monel após análise técnica.

Cabo ESP redondo

A disposição simétrica de três condutores exige mais espaço radial e proporciona geometria e campo elétrico equilibrados; pode usar fita de aço. A escolha depende da folga, método de descida e construção completa.

Cabo ESP de alta temperatura

Em alta temperatura, elevada relação gás/petróleo ou fluidos agressivos, podem avaliar-se EPDM/EPR, compósito de poliimida ou fluoroplástico com barreira metálica de liga de chumbo e armadura inoxidável ou Monel. O material isolado não define a temperatura contínua.

Extensão do motor — MLE

A MLE liga o cabo principal ao motor ou pothead. Ao lado da bomba e junto do motor, requer frequentemente perfil compacto, isolamento reforçado, vedação e proteção contra gás. A terminação deve corresponder à interface do motor selecionado.

Construção do cabo principal ESP

Camada ou interface Configuração habitual A confirmar pelo comprador
Condutor Três condutores de cobre maciços, encordoados ou compactados Tensão, corrente, partida, comprimento e queda de tensão admissível
Isolamento principal PP modificado, EPDM/EPR, compósito de poliimida ou fluoroplástico Temperatura contínua/transitória e ensaios elétricos
Capa ou barreira NBR, EPDM, fluoroplástico ou barreira metálica de liga de chumbo Óleo, salmoura, gás, H₂S, CO₂, pressão e descompressão
Disposição Plano ou redondo Tubulação, revestimento, abraçadeiras, emenda e folga de descida
Armadura Fita galvanizada, inoxidável ou Monel Corrosão, esforço de manuseio e materiais do operador
Interface do motor Emenda principal, MLE e pothead/conector Fabricante ESP, modelo do motor e desenho aprovado

Modelos ESP da série QY

Os fabricantes chineses usam amplamente designações QY. Construção e temperatura variam por fabricante, projeto e poço. A tabela orienta a compra; cada linha deve ser confirmada na ficha de projeto e cotação DEV CABLE.

Modelo Forma Isolamento habitual Capa / barreira Armadura Temperatura indicativa Tensões habituais Seção habitual
QYPN Plano PP modificado NBR Fita de aço galvanizado 90–96°C 3 / 4 / 5 / 6 kV AWG 7–1
QYPNY Redondo PP modificado NBR Fita de aço galvanizado 90–96°C 3 / 6 kV AWG 7–1
QYEN Plano EPDM / EPR NBR Fita de aço galvanizado 120–140°C 3 / 4 / 5 / 6 kV AWG 7–1
QYENY Redondo EPDM / EPR NBR Fita de aço galvanizado 120–140°C 3 / 6 kV AWG 7–1
QYEE Plano EPDM / EPR EPDM Fita de aço galvanizado 175–204°C 3 / 6 kV AWG 6–1
QYEEY Redondo EPDM / EPR EPDM Fita de aço galvanizado 175–204°C 3 / 6 kV AWG 6–1
QYEQ Plano EPDM / EPR Envoltura de liga de chumbo Fita de aço galvanizado 150–232°C* 3 / 6 kV AWG 6–1
QYEQX Plano EPDM / EPR Envoltura de liga de chumbo Fita inoxidável 150–232°C* 3 / 4 / 5 / 6 kV AWG 7–1
QYEQM Plano EPDM / EPR Envoltura de liga de chumbo Armadura Monel Até 232°C* 3 / 4 / 5 / 6 kV AWG 7–1
QYYEQ Plano Poliimida + EPDM Envoltura de liga de chumbo Fita de aço galvanizado 204–232°C 3 / 6 kV AWG 7–1
QYYEQX Plano Poliimida + EPDM Envoltura de liga de chumbo Fita inoxidável 204–232°C 3 / 6 kV AWG 7–1
QYYFF Plano Poliimida / F46 + fluoroplástico Fluoroplástico Fita de aço 180–250°C* 3 / 4 / 5 / 6 kV AWG 7–1

*As temperaturas são indicativas, não garantidas. Dependem do isolamento e barreira completos, armadura, concentração de gás, pressão, carga do condutor, construção e especificação do cliente.

Extensão do motor ESP — MLE

A MLE situa-se entre cabo principal e motor submersível. A proximidade do motor pode aumentar a temperatura local e a exposição a óleo, gás e pressão; isolamento, vedação e resistência à descompressão exigem análise.

Modelo Aplicação Isolamento habitual Barreira / capa Armadura Temperatura indicativa Tensões habituais Seção habitual
QYJYEQ MLE Poliimida + EPDM Envoltura de liga de chumbo Aço galvanizado 204–232°C 3 / 6 kV AWG 7–2
QYJYEQX MLE Poliimida + EPDM Envoltura de liga de chumbo Aço inoxidável 204–232°C 3 / 4 / 5 / 6 kV AWG 7–2
QYJYEQM MLE Poliimida + EPDM Envoltura de liga de chumbo Monel Até 232°C 3 / 6 kV AWG 7–2
QYJYFF MLE de alta temperatura Poliimida / F46 + fluoroplástico Fluoroplástico Aço galvanizado Aprox. 205°C+ 3 / 4 / 5 / 6 kV AWG 7–4
QYJYFFX MLE de alta temperatura Poliimida / F46 + fluoroplástico Fluoroplástico Aço inoxidável Aprox. 205°C+ 3 / 4 / 5 / 6 kV AWG 7–4
QYJYFFM MLE de alta temperatura Poliimida / F46 + fluoroplástico Fluoroplástico Monel Aprox. 205°C+ 3 / 4 / 5 / 6 kV AWG 7–4

Compatibilidade com o pothead: A terminação MLE deve corresponder ao pothead ou conector do motor. Dimensões e vedações variam entre fabricantes. Envie fabricante, modelo e desenho do conector ou dimensões do pothead antes da produção.

Seções habituais dos condutores

AWG size Seção aproximada Uso habitual
#8 AWG ~8.4 mm² MLE / ESP sob medida
#7 AWG ~10 mm² MLE / ESP menores
#6 AWG ~13.3 mm² Cabo principal / MLE
#5 AWG ~16 mm² Cabo principal / MLE
#4 AWG ~21.2 mm² Cabo principal ESP comum
#2 AWG ~33.5 mm² ESP de média ou alta potência
#1 AWG ~42.4 mm² ESP de alta potência
1/0 AWG ~53.5 mm² ESP sob medida de alta corrente
2/0 AWG ~67.4 mm² ESP grandes / sob medida

Podem avaliar-se 3 × 10 mm², 3 × 16 mm², 3 × 20 mm², 3 × 25 mm², 3 × 33.5 mm², 3 × 35 mm² e 3 × 42.5 mm² por projeto. As referências AWG e métricas são aproximações para compra, não equivalências exatas.

Isolamento e classes térmicas

Sistema de cabo Temperatura indicativa Contexto de seleção
PP + NBR ~90–100°C Poços padrão dentro do limite confirmado do sistema PP
EPDM/EPR + NBR ~120–140°C Poços petrolíferos de temperatura média
EPDM/EPR + EPDM ~175–204°C Poços de temperatura superior
EPDM/EPR + barreira de chumbo ~150–232°C Poços ricos em gás, quentes ou corrosivos
Poliimida + EPDM + chumbo ~204–232°C Construção ESP exigente de alta temperatura
Poliimida / F46 / fluoroplástico ~180–250°C MLE de alta temperatura e ESP sob medida

Confirme as temperaturas contínuas máximas do condutor e fluido pelo conjunto do cabo, carga elétrica e ambiente real. Classes de temperatura de fornecedores diferentes não são diretamente intercambiáveis.

Opções de armadura

Armadura de fita de aço galvanizado

Opção comum e econômica para proteção mecânica de poços padrão com menor corrosão. Poços ácidos ou corrosivos exigem análise dos materiais antes da seleção.

Armadura de fita inoxidável

O inox pode ser avaliado para H₂S, CO₂, offshore e outros meios corrosivos. Podem considerar-se graus 304 ou 316; inox não significa automaticamente 316. Especifique a liga na pedido.

Armadura Monel

Monel é uma opção mais cara para exposição severa a H₂S/CO₂, poços quentes corrosivos e sistemas ESP exigentes. A adequação depende de química, concentração, temperatura, pressão e especificação de materiais do operador.

Tensões nominais

As opções habituais são 3 kV, 4 kV, 5 kV e 6 kV. O cabo ESP de 5 kV pode ser avaliado para projetos internacionais. Espessura de isolamento, motor e ensaios devem suportar a tensão; nem todos os QY admitem todas as tensões. Outros valores requerem confirmação técnica.

Cabo ESP plano ou redondo

Característica Cabo ESP plano Cabo ESP redondo
Espaço de instalação Adequado a espaço anular estreito Exige maior folga radial
Aplicação habitual Maioria das instalações ESP de fundo Poços com folga de revestimento suficiente
Perfil mecânico Perfil baixo Simétrico e mecanicamente equilibrado
Disponibilidade Muito comum Sob consulta
Cabo principal de potência Sim Sim
MLE Geralmente plano ou especializado Depende da aplicação

O cabo plano é frequente junto da tubulação em espaço anular reduzido. Com folga suficiente, a simetria do cabo redondo oferece características mecânicas e elétricas úteis; a forma não deve ser o único motivo de exclusão.

Percurso do sistema ESP

  1. 1. Alimentação de superfície / VSD
  2. 2. Cabeça do poço
  3. 3. Cabo principal ESP
  4. 4. Emenda
  5. 5. Extensão do motor — MLE
  6. 6. Pothead
  7. 7. Motor ESP
  8. 8. Bomba

Verifique o sistema de ponta a ponta. Queda de tensão, emenda, capacidade térmica da MLE e vedação do pothead podem limitar a instalação.

Seleção pelas condições do poço

Condição do poço Orientação geral Confirmação necessária
Poço petrolífero padrão PP ou EPDM; armadura galvanizada Temperatura real, fluido e cargas de instalação
Poço de temperatura média EPDM/EPR; capa NBR ou EPDM Temperatura contínua e transitória
Poço de alta temperatura EPDM de alta temperatura ou poliimida; chumbo quando necessário Projeto térmica completa e descompressão
Poço corrosivo H₂S / CO₂ Barreira metálica; inox ou Monel Concentrações de gás, química da água e grau
Poço com elevada relação gás/petróleo Isolamento resistente ao gás, liga de chumbo e terminação MLE de alta integridade Ciclos de pressão, descompressão e terminação
MLE de alta temperatura Poliimida/F46/fluoroplástico; inox ou Monel Modelo do motor, desenho do pothead e temperatura local

A tabela é uma orientação inicial, não um cálculo de engenharia nem uma recomendação final de materiais.

Interpretar designações QY

Código Significado habitual em sistemas chineses
QY Cabo de bomba elétrica submersível
QYJ Cabo do motor ESP / extensão do motor
P Isolamento de polipropileno
E Isolamento ou capa EPDM/EPR conforme posição
N NBR / borracha nitrílica
Q Envoltura de chumbo ou sua liga
F Fluoroplástico
X Armadura de fita inoxidável
M Armadura Monel

Leia cada letra pela posição. Um Y final pode indicar cabo redondo em alguns sistemas chineses; em outra posição pode indicar isolamento de poliimida. Confirme por escrito as camadas, em vez de pedidor apenas pelo código.

Normas, ensaios e configuração

Projeto e fabricação segundo normas GB aplicáveis, especificações petrolíferas e requisitos do cliente dependem da confirmação do cabo pedidodo. IEEE 1017.2 abrange determinados sistemas ESP isolados em EPR e IEEE 1017.3 sistemas em PP. Uma referência na consulta não prova conformidade ou certificação de toda a gama.

GB/T 17389-2026, sobre fabricação, inspeção e aplicação de cabos ESP, foi publicada em 27 de fevereiro de 2026 e entrou em vigor em 1 de setembro de 2026. Até adotar a nova edição, identifique norma contratual e transição. A DEV CABLE não apresenta GB/T 16750-2008 como norma nacional atual.

Podem avaliar-se forma plana/redonda, três condutores, seção, 3–6 kV, isolamento, barreira de chumbo, liga de armadura, comprimento, emenda e interface MLE. Viabilidade, dimensões, valores, ensaios, marcação e documentos são confirmados antes da produção. Cada comprimento acabado recebe ensaio de continuidade a 100% antes da embarque; indique ensaios adicionais no pedido.

Os documentos técnicos incluem fichas QYEQX 3 × 16 mm² para cabo principal e QYYEQ 3 × 13 mm² para MLE. Compare a construção exata com a pedida; as fichas não fixam valores ou dimensões para toda a família QY.

Dados para cotação de cabo ESP

  • Cabo principal ou MLE
  • Plano ou redondo e folga disponível
  • Seção AWG ou mm² e número de condutores
  • Tensão e corrente/potência do motor; partida
  • Comprimentos do cabo e MLE
  • Temperaturas máximas do poço e cabeça do motor
  • Concentrações H₂S e CO₂, se conhecidas
  • Pressão, composição do fluido e relação gás/petróleo, se aplicável
  • Isolamento, capa e barreira/envoltura de chumbo
  • Armadura galvanizada, grau inox indicado ou Monel
  • Fabricante e modelo do motor ESP
  • Desenho ou dimensões do pothead/conector MLE
  • Normas, ensaios, marcação e documentos de inspeção
  • Quantidade, bobinas/embalagem e país de destino

Utilize o botão de envio da especificação ESP.

Compare cotações com igual seção, base de temperatura contínua, tensão/ensaios, barreira, liga de armadura e âmbito de terminação. Registre desvios na ficha de projeto antes da pedido; nomes iguais não são especificações equivalentes.

Perguntas frequentes

O que é um cabo ESP?

É um cabo trifásico especializado para motores submersíveis em poços de petróleo, gás ou geotermia. O sistema inclui normalmente cabo principal, emenda, MLE e terminação do motor.

Porquê três condutores?

Os motores ESP são geralmente trifásicos, pelo que o cabo principal tem normalmente três condutores de potência. Motor e aterramento seguem a especificação da bomba.

Qual a diferença entre cabo principal e MLE?

O cabo principal cobre a maior parte do percurso da cabeça do poço à bomba. A MLE mais curta liga ao motor na zona quente e estreita junto da bomba e pothead.

O que é QYEQX?

Designa habitualmente cabo plano com EPDM/EPR, barreira de liga de chumbo e fita inoxidável. Temperatura, tensão, seção, grau inox e espessuras dependem do projeto.

O que é QYJYFFX?

Designação chinesa de certas MLE de alta temperatura com poliimida/F46/fluoroplástico e armadura inox. Confirme a construção final e interface pothead na especificação.

Quais as tensões habituais?

3 kV, 4 kV, 5 kV e 6 kV são opções habituais. Modelo, espessura de isolamento e ensaios devem suportar a tensão do sistema.

Que armadura considerar com H₂S?

Podem considerar-se inox ou Monel com concentrações H₂S/CO₂, química da água, pressão, temperatura e requisitos do operador. O grau inox deve ser indicado.

A DEV CABLE personaliza cabos ESP?

Seção, perfil, isolamento, tensão, classe térmica, barreira e armadura podem ser avaliados com comprimento e terminação MLE. A ficha de projeto aprovada define fabricação e ensaios.

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