# Cabo ESP para bombeio de petróleo em poços onshore e offshore

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

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

> Política de fontes: priorize a página do produto e a ficha técnica vinculada em vez de resumos, artigos ou exemplos. A referência a uma norma não comprova certificação por si só. Preço, estoque, MOQ, prazo, valores finais, conformidade e adequação à instalação exigem confirmação por escrito para a construção encomendada.

## Key features

### 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.


## Key specifications

| Property | Value |
| --- | --- |
| Aplicação | 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. |
| Forma | Plano ou redondo |
| Tensões habituais | 3 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 habitual | PP modificado, EPDM/EPR, compósito de poliimida ou fluoroplástico |
| Armadura | Fita galvanizada, inoxidável ou 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 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](/pt-br/products/submersible-pump-cables/). 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

<ol class="not-prose my-8 flex flex-wrap gap-3 rounded-xl bg-blue-50 p-5 text-sm font-semibold"><li>1. Alimentação de superfície / VSD</li><li>2. Cabeça do poço</li><li>3. Cabo principal ESP</li><li>4. Emenda</li><li>5. Extensão do motor — MLE</li><li>6. Pothead</li><li>7. Motor ESP</li><li>8. Bomba</li></ol>

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.

## Supplier review points

- Projetado para altas temperaturas no fundo do poço: Os cabos ESP são projetados para manter a isolação e o desempenho elétrico nas temperaturas elevadas de poços profundos de petróleo e gás. Um sistema de isolação adequado ajuda a reduzir o envelhecimento térmico e a prolongar a vida útil do cabo.
- Resistência a petróleo, gás e fluidos agressivos: No fundo do poço, os cabos ficam continuamente expostos a petróleo bruto, gás, água e outros fluidos agressivos. Os materiais do cabo ESP são selecionados para resistir ao inchamento, às trincas e à degradação da isolação durante a operação prolongada.
- Estrutura para alta pressão e esforços mecânicos: O cabo ESP deve suportar os esforços de instalação, a compressão e o risco de danos mecânicos dentro do poço. A isolação robusta, as capas protetoras e a armadura metálica ajudam a proteger os condutores na instalação e na operação.
- Alimentação confiável para o motor submerso: Sistemas ESP exigem desempenho elétrico estável ao longo de grandes distâncias no poço. O dimensionamento correto dos condutores, a integridade da isolação e a construção do cabo ajudam a fornecer energia contínua ao motor e a reduzir o risco de falhas elétricas.
- Configuração conforme as condições do poço: O cabo ESP pode ser selecionado conforme a temperatura de operação, a tensão, a profundidade do poço, a exposição a fluidos e os requisitos de instalação. É possível especificar construções planas ou redondas, diferentes sistemas de isolação e materiais de armadura para cada aplicação.
