[0001] L'invention concerne la transmission de puissance électrique à travers une paroi,
et en particulier le domaine des dispositifs de traversée de paroi (« feedthrough
» en anglais) et des pénétrateurs.
[0002] Un pénétrateur comporte habituellement deux éléments conducteurs en contact électrique
l'un avec l'autre, et un ou plusieurs élément(s) isolant(s) disposé(s) autour de ces
éléments conducteurs. Ce ou ces éléments isolants sont solidarisés à la paroi à traverser,
de part et d'autre de cette paroi.
[0003] On connaît un pénétrateur avec des éléments conducteurs ayant une section de diamètre
relativement élevé, permettant ainsi de supporter des intensités de courant relativement
élevées. Ce pénétrateur comporte des éléments isolants en polymère. Ce pénétrateur
peut supporter une différence de pression de part et d'autre de la paroi de l'ordre
de 35MPa (350 bars) pour une température de 80°C. Pour des températures plus élevées,
compte tenu de la dégradation du polymère, il faut prévoir des différences de pressions
supportables plus faibles, en particulier si le pénétrateur doit être utilisé pendant
des durées relativement longues, de l'ordre de la vingtaine d'années par exemple.
[0004] On connaît un autre pénétrateur par
WO 2008/004079 A qui décrit un système de transmission de puissance à travers une paroi, comprenant
un boîtier destiné à être solidarisé à la paroi à traverser, et deux sous-ensembles
de pénétrateur disposés de part et d'autre du boîtier, chaque sous-ensemble de pénétrateur
comprenant un élément conducteur et un élément isolant solidaires l'un de l'autre,
le système étant agencé de façon à maintenir un contact électrique entre les éléments
conducteurs desdits sous-ensembles de pénétrateur tout en autorisant un mouvement
axial relatif desdits éléments conducteurs l'un par rapport à l'autre.
[0005] Il existe un besoin pour un système de transmission de puissance électrique à travers
une paroi apte à supporter une différence de pression plus élevée, tout en supportant
des intensités de courant transmis relativement élevées.
[0006] Il est proposé un système de transmission de puissance électrique à travers une paroi,
comprenant un (ou plusieurs) boîtier destiné à être monté de part et d'autre de la
paroi à traverser, et deux sous-ensembles de pénétrateur disposés de part et d'autre
du boîtier, chaque sous-ensemble de pénétrateur comprenant un élément conducteur et
un élément isolant solidaires l'un de l'autre. Le système est agencé de façon à maintenir
un contact électrique entre ces éléments conducteurs, tout en autorisant un mouvement
axial relatif des éléments conducteurs l'un par rapport à l'autre. Les éléments isolants
viennent en butée contre le (ou les) boîtier de façon à ce que les efforts de compression
subis par chaque sous-ensemble de pénétrateur soient au moins en partie transmis à
ce boîtier.
[0007] Ainsi, le système est agencé de sorte que les efforts de compression subis par un
sous-ensemble de pénétrateur sont transmis au boîtier plutôt qu'à l'autre sous-ensemble
de pénétrateur. Ce système permet ainsi de découpler transmission de puissance électrique
et transmission des efforts.
[0008] Avec un système de transmission de puissance électrique à travers une paroi avec
un seul pénétrateur, comme dans l'art antérieur, l'élément isolant ou la partie d'élément
isolant subissant les efforts de compression transmet ces efforts à la partie du pénétrateur
de l'autre coté de la paroi. Le pénétrateur travaille ainsi à la fois en traction
et en compression.
[0009] Le système proposé est au contraire agencé de sorte que chaque sous-ensemble de pénétrateur
travaille en compression seulement.
[0010] Ainsi, il est possible de choisir pour les éléments isolants des matériaux supportant
relativement mal les efforts en traction, comme par exemple des matériaux céramiques.
Ces matériaux céramiques présentent l'avantage de supporter des efforts de compression
relativement élevés, par exemple de l'ordre de 2000 bars (200 MPa).
[0011] L'invention n'est en rien limitée à l'utilisation de la céramique. On peut par exemple
prévoir d'utiliser du verre, ou bien encore un polymère, par exemple un polymère Peek
(marque déposée).On peut prévoir un seul boîtier ou plusieurs boîtiers, par exemple
deux boîtiers respectivement de part et d'autre de la paroi.
[0012] Le boîtier peut être en métal par exemple, ou bien en tout autre matériau capable
de supporter les efforts transmis via les éléments isolants.
[0013] Chaque élément conducteur peut être en une ou plusieurs pièces.
[0014] Chaque élément isolant peut être en une ou plusieurs pièces.
[0015] L'invention peut trouver une application dans les équipements destinés à être placés
en mer (« offshore » anglais), à plusieurs milliers de mètres sous l'eau, par exemple
des pompes, des compresseurs, ou autre.
[0016] Par exemple, dans le cas d'une pompe, du fait de la profondeur, la pression d'un
coté de la paroi du boîtier de la pompe peut être de l'ordre de plusieurs centaines
de bars (plusieurs dizaines de MPa), tandis que de l'autre coté de la paroi, la pression
de la pompe peut atteindre le millier de bars (plusieurs centaines de MPa). Le système
est ainsi agencé de sorte que les deux sous-ensembles de pénétrateur travaillent en
compression seulement, les efforts de compression subis par chaque sous-ensemble de
pénétrateur étant transmis au boîtier et non à l'autre sous-ensemble de pénétrateur.
[0017] L'invention n'est bien entendu pas limitée à cet exemple d'application.
[0018] Avantageusement, le système peut comporter un manchon (« boot » en anglais) disposé
autour d'une partie de contact électrique entre les éléments conducteurs. Ce manchon
permet d'étanchéifier cette partie de contact. On évite ainsi l'entrée de fluide,
et en particulier d'eau, à l'intérieur du système, ce qui risquerait de provoquer
des fuites d'électricité vers le boîtier.
[0019] Ce manchon peut être réalisé en élastomère ou en un (ou plusieurs) autre matériau
isolant. Dans ce cas, le système peut comporter lors de l'assemblage un vent permettant
d'équilibrer l'intérieur du système avec la pression atmosphérique. Le vent est ensuite
rebouché, et l'intérieur du système étanchéifié.
[0020] Alternativement, le système ne comporte pas de manchon autour de la partie de contact.
On peut par exemple prévoir de laisser de l'air, par exemple à 1 atm (soit environ
101325 Pa), autour de cette partie de contact.
[0021] L'invention n'est pas limitée par la forme de la partie de contact électrique, du
moment que cette partie est agencée de façon à autoriser un mouvement relatif des
éléments conducteurs l'un par rapport à l'autre.
[0022] Pour chaque sous-ensemble de pénétrateur, l'élément isolant de ce sous-ensemble peut
être disposé autour de l'élément conducteur de ce sous-ensemble, sur une partie au
moins de la longueur de cet élément conducteur.
[0023] Avantageusement, le système peut comporter, pour au moins un sous-ensemble de pénétrateur,
un élément de contact en métal, disposé autour de et fixé à l'élément conducteur de
ce sous-ensemble de pénétrateur, et en outre fixé à l'élément isolant de ce sous-ensemble
de pénétrateur.
[0024] L'élément de contact étant en métal, la liaison avec l'élément conducteur peut supporter
le cisaillement occasionné par les efforts en compression subis par le sous-ensemble
de pénétrateur.
[0025] L'élément de contact et l'élément isolant peuvent être conçus de façon à être fixés
l'un à l'autre par un joint sensiblement dans un plan perpendiculaire au plan de l'axe
du système. Ainsi, lorsque le sous-ensemble subit des efforts de compression, le joint
entre l'élément de contact, en métal, et l'élément isolant, en un matériau isolant,
est-il travaillé en compression seulement.
[0026] Ainsi, cet élément de contact permet de solidariser l'élément conducteur et l'élément
isolant, même lorsque les efforts de compression subis sont relativement importants.
[0027] L'élément de contact peut être fixé à l'élément isolant par une brasure ou par un
autre moyen, par exemple un joint torique et un système vissé. La brasure constitue
un moyen d'étanchéification résistant à des pressions relativement élevées.
[0028] Le système comporte avantageusement d'autres moyens d'étanchéification pour isoler
l'intérieur du système de l'extérieur, par exemple d'autres brasures ou des soudures.
[0029] L'intérieur du système peut être rempli d'un fluide, par exemple de l'air à la pression
atmosphérique, ou bien encore de l'huile.
[0030] Il est également proposé un équipement pour une installation sous-marine, comprenant
une (ou plusieurs) paroi apte à supporter une pression supérieure à 20 MPa. L'équipement
comporte en outre un système de transmission de puissance électrique tel que décrit
ci-dessus. Le boîtier de ce système est solidarisé à la paroi de façon à permettre
la transmission de puissance électrique à travers cette paroi.
[0031] L'équipement peut comprendre une pompe, un compresseur, ou autre.
[0032] La paroi, le sous-ensemble de pénétrateur disposé à l'extérieur de l'équipement et/ou
le sous-ensemble de pénétrateur disposé à l'intérieur de l'équipement, sont avantageusement
capables de supporter une pression supérieure à 30 MPa, avantageusement supérieure
à 34,5 MPa, avantageusement supérieure à 69 MPa, avantageusement supérieure à 88,8
MPa, avantageusement supérieure à 100MPa, avantageusement supérieure à 103,6 MPa,
avantageusement supérieure à 155,7 MPa, avantageusement supérieure à 200 MPa.
[0033] La paroi, le sous-ensemble de pénétrateur disposé à l'extérieur de l'équipement et/ou
le sous-ensemble de pénétrateur disposé à l'intérieur de l'équipement sont avantageusement
capables de supporter une température ou un différence de température entre l'intérieur
et l'extérieur de l'équipement supérieure à 50°C, avantageusement supérieure à 80°C,
avantageusement supérieure à 120°C, et inférieure à 1500°C.
[0034] La paroi, le sous-ensemble de pénétrateur disposé à l'extérieur de l'équipement et/ou
le sous-ensemble de pénétrateur disposé à l'intérieur de l'équipement sont avantageusement
capables de supporter une température inférieure à -20°C, avantageusement inférieure
à -50°C, et supérieure à -200°C.
[0035] Dans la présente demande, par « contre », « sur » et autres termes similaires, on
entend aussi bien « directement contre », « directement sur » qu' » indirectement
contre », « indirectement sur ». En particulier, les éléments isolants peuvent être
disposé directement contre un tiers élément lui-méme disposé directement contre le
boîtier. L'invention n'est donc pas limitée par la manière dont est disposé un élément
isolant contre le boîtier, dans la mesure où les efforts de compression subis par
le sous-ensemble de pénétrateur sont au moins en partie transmis au boîtier.
[0036] D'autres particularités et avantages de la présente invention apparaîtront dans la
description ci-après, laquelle se rapporte à un mode de réalisation non limitatif.
La figure 1 montre un exemple d'installation de forage sous-marin comportant un équipement
selon un mode de réalisation de l'invention.
La figure 2 est une vue en coupe d'un exemple de système de transmission de puissance
électrique, selon un mode de réalisation de l'invention.
[0037] Des références identiques peuvent être utilisées pour désigner des éléments identiques
ou similaires d'une figure à l'autre.
[0038] En référence à la figure 1, est représentée une installation 1 sous-marine pour l'extraction
d'hydrocarbures d'un puits 2. Une pompe 3 est alimentée en électricité par un câble
4 en provenance d'un bateau 5, d'une plate-forme ou bien encore d'un port.
[0039] Cette pompe 3 est placée dans un équipement, ici un boîtier pompe 6, ayant une paroi
10 apte à supporter une pression extérieure P1 de l'ordre de 30 MPa et une pression
intérieure P2 de l'ordre de 100 MPa.
[0040] La température T1 à l'extérieur du boîtier pompe 6 peut être de l'ordre de 1°C, tandis
que la température T2 à l'intérieur du boîtier pompe 6 peut être de 120°C environ.
[0041] Un système 11 de transmission de puissance électrique à travers la paroi 10 permet
d'acheminer le câble 4 jusqu'à la pompe 3.
[0042] Ce système 11 est décrit plus en détail en référence à la figure 2.
[0043] Ce système 11 permet de transmettre la puissance électrique nécessaire au bon fonctionnement
de la pompe 3, et ce dans les conditions de pressions et de température décrites ci-dessus.
Egalement, le cahier des charges de ce système 11 prévoit un fonctionnement normal
pendant une durée de vie de l'ordre de 25 ans.
[0044] La figure 2 montre un exemple de système de transmission de puissance électrique
11 à travers une paroi 10.
[0045] Le système 11 comporte un premier sous-ensemble de pénétrateur 12 et un deuxième
sous-ensemble de pénétrateur 22 disposés de part et d'autres de la paroi 10.
[0046] Chaque sous-ensemble 12, 22, comporte un élément conducteur 14, 24, et un élément
isolant 13, 23, autour de l'élément conducteur correspondant 14, 24.
[0047] Les éléments conducteurs 14, 24 ont une section dimensionnée pour supporter des intensités
de courant relativement élevées, par exemple entre 125 A et 2500 A, avantageusement
entre 250 A et 1500 A, avantageusement entre 400 A et 1000 A, et des tensions également
élevées, par exemple entre 3000 V et 200 kV, avantageusement entre 3600 V et 200 kV,
avantageusement entre 6000 V, voire 6600 V, et 200 kV.
[0048] Les éléments conducteurs peuvent par exemple avoir une section d'environ 50 à environ
300 mm
2.
[0049] Les deux éléments conducteurs 14, 24 sont raccordés électriquement l'un à l'autre
par une partie de contact 36. Dans l'exemple représenté, cette partie de contact 36
comporte une partie mâle 16 d'une seule pièce avec l'élément conducteur 14 et une
partie femelle 26 d'une seule pièce avec l'élément conducteur 24. Cet agencement autorise
ainsi un mouvement axial relatif des éléments conducteurs 14, 24 l'un par rapport
à l'autre tout en garantissant un contact électrique entre les éléments conducteurs
14, 24.
[0050] Le système 11 comporte en outre un premier élément de contact 17 pour solidariser
l'élément conducteur 14 à l'élément isolant 13.
[0051] En effet, l'élément conducteur 14 est en métal, par exemple en cuivre, tandis que
l'élément isolant 13 est réalisé en un matériau électriquement isolant, par exemple
en céramique. Il serait relativement délicat de trouver un moyen pour solidariser
directement ces éléments 13, 14 l'un à l'autre et qui soit capable de supporter des
forces de cisaillement relativement élevées.
[0052] L'élément de contact 17 étant en métal, il peut être fixé, par exemple par brasage,
sur l'élément conducteur 14. La brasure 18 résultant de ce brasage entre deux pièces
métalliques est apte à supporter des efforts de cisaillement relativement élevés.
[0053] L'élément de contact 17 peut être fixé également par brasage à l'élément isolant
13. La brasure 19 résultante est destinée à subir principalement des efforts de compression,
et devrait donc être relativement peu détériorée par les forces de pression, et ce
même si cette brasure permet de solidariser deux types de matériaux très différents
l'un de l'autre.
[0054] De la même façon, un deuxième élément de contact 27 permet de solidariser l'élément
conducteur 24 et l'élément isolant 23.
[0055] Les éléments de contact 17, 27 peuvent être réalisés dans un métal relativement dur,
en acier par exemple.
[0056] La fixation par brasage présente l'avantage d'être relativement résistante à la pression,
et peut en outre permettre de lier l'un à l'autre deux éléments réalisés dans des
matières relativement différentes, par exemple un métal et un matériau céramique.
[0057] Le joint de brasure obtenu présente l'avantage d'être étanche au fluide environnant.
[0058] Le système 11 comporte en outre un boîtier 40 fixé à la paroi 10 par des moyens de
fixation de type vis, et un manchon 60 en élastomère pour étanchéifier la partie de
contact 36.
[0059] Le boîtier 40 est agencé de façon à laisser passer le manchon 60 lors de l'assemblage.
Puis une entretoise 42 et des flasques (« flange » en anglais) 41, 51 ou des disques
(« pressure cap » en anglais) sont fixés au boîtier 40 selon des moyens bien connus
de l'homme du métier.
[0060] Les éléments isolants 13, 23 sont fixés par brasage aux parties en métal 41, 51.
Les éléments isolants 13, 23 transmettent ainsi au boîtier 10 au moins 80% des efforts
de compression subis du fait de la pression, avantageusement au moins 90% de ces efforts,
avantageusement au moins 95% de ces efforts, et avantageusement la totalité ou la
quasi-totalité de ces efforts.
[0061] Chaque sous-ensemble de pénétrateur 12, 22, travaille ainsi essentiellement en compression,
et non en traction.
[0062] On notera que les éléments isolants sont agencés de sorte que les brasures 62, 61
fixant les éléments isolants 13, 23 aux parties en métal 41, 51 sont susceptibles
d'être soumises à des forces de compression plutôt qu'à des forces de cisaillement,
lorsque le système 11 est soumis à des pressions relativement élevées.
[0063] Lors de l'assemblage, le système 11 comporte en outre un vent à l'emplacement 70,
pour équilibrer la pression à l'intérieur du système, et en particulier autour de
la partie de contact, avec la pression extérieure. Une fois le système assemblé, le
vent est rebouché, par soudure par exemple. L'intérieur du système 11 est alors isolé
de l'extérieur, permettant ainsi d'empêcher l'entrée de fluide.
[0064] On peut noter un léger jeu radial entre les éléments isolants 13, 23 et les éléments
conducteurs respectifs 14, 24. Ce léger jeu peut permettre de rattraper des éventuels
défauts de positionnement de ces éléments.
1. Système (11) de transmission de puissance électrique à travers une paroi (10), comprenant
un boîtier (40) destiné à être solidarisé à la paroi à traverser, et
deux sous-ensembles de pénétrateur (12, 22) disposés de part et d'autre du boîtier,
chaque sous-ensemble de pénétrateur comprenant un élément conducteur (14, 24) et un
élément isolant (13, 23) solidaires l'un de l'autre,
dans lequel les éléments isolants desdits deux sous-ensembles de pénétrateur viennent
en butée contre le boîtier de façon à ce que les efforts de compression subis par
chaque sous-ensemble de pénétrateur soient au moins en partie transmis audit boîtier,
le système étant agencé de façon à maintenir un contact électrique entre les éléments
conducteurs desdits sous-ensembles de pénétrateur tout en autorisant un mouvement
axial relatif desdits éléments conducteurs l'un par rapport à l'autre.
2. Système (11) de transmission de puissance électrique à travers une paroi selon la
revendication 1, dans lequel, pour au moins un sous-ensemble de pénétrateur (12, 22),
l'élément isolant (13, 23) dudit sous-ensemble est réalisé en un matériau céramique.
3. Système (11) de transmission de puissance électrique à travers une paroi selon l'une
des revendications 1 à 2, dans lequel, pour au moins un sous-ensemble de pénétrateur
(12, 22),
l'élément isolant (13, 23) est disposé autour de l'élément conducteur (14, 24) dudit
sous-ensemble de pénétrateur, sur une partie au moins de la longueur dudit élément
conducteur,
un élément de contact (17, 27) en métal est disposé autour de l'élément conducteur
dudit sous-ensemble de pénétrateur et est fixé audit élément conducteur, ledit élément
de contact étant en outre fixé à l'élément isolant dudit sous-ensemble de pénétrateur.
4. Système (11) de transmission de puissance électrique à travers une paroi selon la
revendication 3, dans lequel l'élément de contact (17, 27) est solidarisé à l'élément
isolant (13, 23) par une brasure (19).
5. Système (11) de transmission de puissance électrique à travers une paroi selon l'une
des revendications 1 à 4, comprenant en outre un manchon (60) disposé autour d'une
partie de contact électrique (36) entre les éléments conducteurs (14, 24).
6. Système (11) de transmission de puissance électrique à travers une paroi selon l'une
des revendications 1 à 5, comportant un vent pour, lors de l'assemblage dudit système,
équilibrer la pression à l'intérieur dudit système avec la pression extérieure.
7. Système (11) de transmission de puissance électrique à travers une paroi selon l'une
des revendications 1 à 6, comportant en outre au moins un moyen d'étanchéification
(18, 19, 61, 62) pour isoler l'intérieur dudit système de l'extérieur dudit système.
8. Equipement (6) pour une installation sous-marine, comprenant
une paroi (10) apte à supporter une pression supérieure à 20 MPa,
un système (11) selon l'une des revendications 1 à 7, le boîtier (40) dudit système
étant solidarisé à la paroi de façon à permettre la transmission de puissance électrique
à travers ladite paroi.
1. System (11) zur Stromleitung durch eine Wand (10), das Folgendes umfasst:
ein Gehäuse (40), das dazu bestimmt ist, fest mit der zu durchquerenden Wand verbunden
zu werden, und
zwei Eindringkörper-Unterbaugruppen (12, 22), die auf beiden Seiten des Gehäuses angeordnet
sind, wobei jede Eindringkörper-Unterbaugruppe ein leitfähiges Element (14, 24) und
ein isolierendes Element (13, 23) umfasst, die fest miteinander verbunden sind,
wobei die isolierenden Elemente der zwei Eindringkörper-Unterbaugruppen derart gegen
das Gehäuse in Anschlag kommen, dass die Druckbeanspruchungen, die jede Eindringkörper-Unterbaugruppe
erfährt, zumindest teilweise auf das Gehäuse übertragen werden,
wobei das System derart angeordnet ist, dass es einen elektrischen Kontakt zwischen
den leitfähigen Elementen der Eindringkörper-Unterbaugruppen aufrecht erhält und gleichzeitig
eine relative axiale Bewegung der leitfähigen Elemente in Bezug zueinander zulässt.
2. System (11) zur Stromleitung durch eine Wand nach Anspruch 1, wobei für mindestens
eine Eindringkörper-Unterbaugruppe (12, 22) das isolierende Element (13, 23) der Unterbaugruppe
aus einem Keramikmaterial ausgeführt ist.
3. System (11) zur Stromleitung durch eine Wand nach einem der Ansprüche 1 bis 2, wobei
für mindestens eine Eindringkörper-Unterbaugruppe (12, 22)
das isolierende Element (13, 23) auf zumindest einem Teil der Länge des leitfähigen
Elements um das leitfähige Element (14, 24) der Eindringkörper-Unterbaugruppe herum
angeordnet ist,
ein Kontaktelement (17, 27) aus Metall um das leitfähige Element der Eindringkörper-Unterbaugruppe
herum angeordnet ist und an dem leitfähigen Element befestigt ist, wobei das Kontaktelement
überdies an dem isolierenden Element der Eindringkörper-Unterbaugruppe befestigt ist.
4. System (11) zur Stromleitung durch eine Wand nach Anspruch 3, wobei das Kontaktelement
(17, 27) durch eine Lötstelle (19) fest mit dem isolierenden Element (13, 23) verbunden
ist.
5. System (11) zur Stromleitung durch eine Wand nach einem der Ansprüche 1 bis 4, das
überdies eine Muffe (60) umfasst, die um einen elektrischen Kontaktteil (36) herum
zwischen den leitfähigen Elementen (14, 24) angeordnet ist.
6. System (11) zur Stromleitung durch eine Wand nach einem der Ansprüche 1 bis 5, das
eine Öffnung umfasst, um beim Zusammenbau des Systems den Druck im Inneren des Systems
mit dem Außendruck auszugleichen.
7. System (11) zur Stromleitung durch eine Wand nach einem der Ansprüche 1 bis 6, das
überdies mindestens ein Abdichtungsmittel (18, 19, 61, 62) zum Isolieren des Inneren
des Systems vom Äußeren des Systems umfasst.
8. Ausrüstung (6) für eine Unterseeanlage, die Folgendes umfasst:
eine Wand (10), die geeignet ist, einem Druck zu widerstehen, der höher ist als 20
MPa,
ein System (11) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei das Gehäuse (40) des Systems
fest mit der Wand verbunden ist, derart, dass die Stromleitung durch die Wand ermöglicht
wird.
1. A system (11) for transmitting electric power through a wall (10), comprising
a housing (40) designed to be secured to the wall to be fed through, and two penetrator
subassemblies (12, 22) placed on either side of the housing, each penetrator subassembly
comprising a conducting element (14, 24) and an insulating element (13, 23) secured
to one another,
wherein the insulating elements of said two penetrator subassemblies butt against
the housing so that the compression forces sustained by each penetrator subassembly
are at least partly transmitted to said housing,
the system being arranged so as to maintain an electric contact between the conducting
elements of said penetrator subassemblies while allowing a relative axial movement
of said conducting elements relative to one another.
2. The system (11) for transmitting electric power through a wall as claimed in claim
1, wherein, for at least one penetrator subassembly (12, 22), the insulating element
(13, 23) of said subassembly is made of a ceramic material.
3. The system (11) for transmitting electric power through a wall as claimed in one of
claims 1 and 2, wherein, for at least one penetrator subassembly (12, 22),
the insulating element (13, 23) is placed around the conducting element (14, 24) of
said penetrator subassembly, on at least one portion of the length of said conducting
element,
a metal contact element (17, 27) is placed around the conducting element of said penetrator
subassembly and is attached to said conducting element, said contact element also
being attached to the insulating element of said penetrator subassembly.
4. The system (11) for transmitting electric power through a wall as claimed in claim
3, wherein the contact element (17, 27) is secured to the insulating element (13,
23) by a braze (19).
5. The system (11) for transmitting electric power through a wall as claimed in one of
claims 1 to 4, also comprising a boot (60) placed around an electric contact portion
(36) between the conducting elements (14, 24).
6. The system (11) for transmitting electric power through a wall as claimed in one of
claims 1 to 5, comprising a vent in order, during the assembly of said system, to
balance the pressure inside said system with the outside pressure.
7. The system (11) for transmitting electric power through a wall as claimed in claims
1 to 6, also comprising at least one sealing means (18, 19, 61, 62) in order to isolate
the inside of said system from the outside of said system.
8. An item of equipment (6) for a submarine installation, comprising a wall (10) capable
of withstanding a pressure of more than 20 MPa,
a system (11) as claimed in one of claims 1 to 7, the housing (40) of said system
being secured to the wall so as to allow the transmission of electric power through
said wall.