Construction
Conducteurs : Conducteur toronné compacté circulaire en cuivre de classe 2 selon la norme IEC60228
Gaine extérieure : HMWPE (polyoléfine à haut poids moléculaire)
CARACTÉRISTIQUES
Température maximale de fonctionnement du conducteur : +120 °C
Température ambiante la plus basse pour une installation fixe : -30 °C
Température d'installation la plus basse : -5 °C
Rayon de courbure minimum : 10 x OD – diamètre total
Qu'est-ce qu'un câble de protection cathodique ?
Dans certains environnements spécifiques, afin de protéger le métal de la corrosion, un câble est constitué d'un conducteur en cuivre isolé avec un composé plastique hautement résistant à la corrosion et à l'abrasion.
Le câble de protection cathodique est utilisé dans les oléoducs et gazoducs, les chauffe-eau, les coques de navires et les fondations de parcs éoliens. Les systèmes de protection cathodique peuvent protéger les équipements métalliques de la corrosion.
Le conducteur est un cuivre toronné recuit doux (conformément aux spécifications ASTM B-3 et B-8)
L'isolation est en polyéthylène noir à haut poids moléculaire (HMWPE)
La température de fonctionnement est de 75 degrés Celsius
Conçu pour 600 volts
Comment fonctionne le fil de protection cathodique ?
En environnement corrosif, l'utilisation d'un système de protection cathodique est indispensable pour prolonger la durée de vie des équipements métalliques. Ce système remplace les équipements vieillissants. Le câble de protection cathodique en PVDF présente l'avantage majeur d'être économique et facile à installer. En cas de perte d'efficacité, il suffit d'acheter un nouveau câble de protection cathodique. Son faible coût et sa simplicité d'installation sont largement utilisés sur les quais, les plateformes de forage offshore et les champs pétroliers.
Types de câbles de protection cathodique :
Conducteur en cuivre/gaine en polyéthylène à haut poids moléculaire (HMWPE)
Conducteur en cuivre/isolant Halar (ECTFE)/gaine en polyéthylène à haut poids moléculaire (HMWPE)
Conducteur en cuivre/Kynar (PVDF)/isolé/polyéthylène à haut poids moléculaire (HMWPE)/gaine
Caractéristiques
| Conducteur | Isolation | Produit fini |
| AWG | Str | Diamètre (po) | HMWPE (po) | Diamètre (po) | Lb/Mft | Ohms CC nominaux |
| 14 | 7 | 0,073 | 0,11 | 0,293 | 39 | 2,62 |
| 12 | 7 | 0,092 | 0,11 | 0,312 | 50 | 1,65 |
| 10 | 7 | 0,116 | 0,11 | 0,336 | 65 | 1.038 |
| 8 | 7 | 0,146 | 0,11 | 0,366 | 81 | 0,645 |
| 6 | 7 | 0,184 | 0,11 | 0,404 | 116 | 0,407 |
| 4 | 7 | 0,232 | 0,11 | 0,452 | 170 | 0,256 |
| 2 | 7 | 0,292 | 0,11 | 0,512 | 254 | 0,162 |
| 1 | 19 | 0,332 | 0,125 | 0,582 | 330 | 0,129 |
| 1/0 | 19 | 0,373 | 0,125 | 0,623 | 405 | 0,102 |
Quel est le but du câble de protection cathodique (fil HMWPE) ?
La protection cathodique empêche la corrosion des métaux en contrôlant les réactions chimiques qui la provoquent. Cette technique est utilisée pour protéger les pipelines, les réservoirs, les structures offshore et autres composants métalliques en environnements corrosifs.
La protection cathodique utilise un courant continu pour transformer la structure métallique en cathode dans une cellule électrochimique. Cela empêche la corrosion du métal et prolonge sa durée de vie.
Il existe deux principales méthodes de protection des métaux par protection cathodique : la protection galvanique et la protection par courant imposé. La protection galvanique utilise des anodes sacrificielles en métal plus réactif, comme le zinc ou le magnésium, pour protéger la structure. La protection par courant imposé utilise une source d'alimentation externe pour fournir le courant nécessaire à la structure, généralement via des anodes inertes.
Le fil HMWPE empêche les structures métalliques de rouiller et les maintient sûres et fiables.