AT135946B - Fernmeldekabel mit Luftraumadern. - Google Patents

Fernmeldekabel mit Luftraumadern.

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AT135946B
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AT
Austria
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air space
cores
telecommunication cables
paper
dielectric losses
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Inventor
Ernst Fischer
Original Assignee
Siemens Ag
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B11/00Communication cables or conductors
    • H01B11/18Coaxial cables; Analogous cables having more than one inner conductor within a common outer conductor
    • H01B11/1834Construction of the insulation between the conductors
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B11/00Communication cables or conductors
    • H01B11/18Coaxial cables; Analogous cables having more than one inner conductor within a common outer conductor
    • H01B11/20Cables having a multiplicity of coaxial lines

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  • Insulating Bodies (AREA)
  • Insulated Conductors (AREA)
  • Communication Cables (AREA)
  • Organic Insulating Materials (AREA)
  • Building Environments (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Fernmeldekabel mit Luftraumadern. 



   Zur Erzielung einer niedrigen Kapazität von Fernmeldekabeln war es bisher allgemein üblich, die Fernmeldeadern als Papierluftraumadern aufzubauen, u. zw. zumeist in der Weise, dass über jedem
Leiter eine aus Faserstoff bestehende   Einfach-oder Mehrfachkordel   und über dieser eine aus Faserstoff, insbesondere aus Papier, bestehende Hülle lag. Die aus derartigen Papierluftraumadern aufgebauten
Kabel müssen bekanntlich wegen des in den Faserstoffen enthaltenen Wassers zwecks Erzielung günstiger elektrischer Werte einer sorgfältigen Trocknung bei hohen Temperaturen (über 100 ) unterworfen werden. 



  Abgesehen davon, dass dieser Trocknungsprozess sehr viel Zeit beansprucht, werden durch ihn bekanntlich die mechanischen Eigenschaften des Faserstoffes ungünstig   beeinflusst.   Dieser Nachteil tritt besonders in Erscheinung, wenn man zwecks Erzielung niedriger dielektrischer Verluste den Grad der Trocknung sehr weit treibt. Ein weiterer Nachteil der Papierluftraumadern ist der, dass insbesondere bei der Montage grosse Sorgfalt darauf verwendet werden muss, dass der Faserstoff nicht wieder Feuchtigkeit aufnimmt. 



   Gemäss der Erfindung wird nun vorgeschlagen, an Stelle des stark hygroskopischen Faserstoffes zum Aufbau der Luftraumadern nicht oder doch nur verhältnismässig wenig hygroskopisch Baustoffe zu benutzen, die bei hohen Frequenzen geringere dielektrische Verluste haben als Papier. Solche Stoffe sind z. B. Zelluloseester, Zelluloseäther, Tjipetir und   Gummiarten   mit niedrigen dielektrischen Verlusten, insbesondere mit geeigneten Quellungsmitteln behandelter Gummi. 



   Man kann diese Baustoffe an Stelle der üblichen Papierkordel als Abstandhalter benutzen. Man kann jedoch auch als Abstandhalter eine zweckmässig vorgetrocknet Papierkordel verwenden und für die äussere Hülle der Adern die genannten wenig hygroskopischen Baustoffe benutzen. In den meisten Fällen wird es vorteilhaft sein, als Baustoff sowohl für den Abstandhalter als auch für die äussere Hülle die genannten Stoffe mit niedrigen dielektrischen Verlusten zu verwenden. Hiebei hat man nämlich den besonderen Vorteil, dass man auf eine Trocknung im üblichen Sinne, wie bei Papierluftraumadern, überhaupt verzichten kann. Aber auch wenn man z.

   B. nur die bisher übliche Papierkordel durch einen der erwähnten wenig hygroskopischen Baustoffe oder nur die äussere Hülle durch einen der genannten Baustoffe ersetzt, erzielt man infolge der geringeren dielektrischen Verluste dieser Baustoffe gegenüber reinen Papierluftraumadern den Vorteil geringerer Dämpfung, was insbesondere bei hohen Frequenzen von grosser Bedeutung ist. 



   Benutzt man zum Aufbau der Luftraumadern gemäss der Erfindung Stoffe verhältnismässig hoher Elastizität, z. B. Gummi oder   Gummimischungen,   so kann es zwecks Erhöhung der Festigkeit zweckmässig sein, in diese Stoffe Materialien hoher Festigkeit, z. B. Kunstseidenfäden od. dgl., einzubetten. Die äussere Hülle jeder Ader kann in einer oder mehreren Lagen schraubenförmig aufgewickelt werden. Man kann die äussere Hülle aber auch so aufbringen, dass man um die Ader eine oder mehrere Bänder der erwähnten, nicht oder durch nur wenig   hygroskopischen   Stoffe längs herumfaltet und z. B. mit Schnüren zusammenhält. Die Überlappungsstellen der Bänder kann man gegebenenfalls auch verkleben, so dass sich als äussere Hülle geschlossene Schläuche ergeben. Gegebenenfalls kann man die Hülle auch als Schlauch aufspritzen. 



   Die Figur zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Luftraumader gemäss der Erfindung. Darin ist 2 der Kupferleiter, 3 der in diesem Fall aus einer Gummimischung mit niedrigen dielektrischen Verlusten 

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 bestehende Abstandhalter und 4 die aus   schraubenförmig   aufgewickelten Bändern aus der gleichen
Gummimischung bestehende äussere Hülle. 



    PATENT-ANSPRÜCHE :   
1. Fernmeldekabel mit Luftraumadern, die mittels Abstandhalter und durch sie in einem Abstand vom Leiter gehaltene Isolierhüllen einzeln aufgebaut sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Isolierhüllen oder die Abstandhalter oder beide ganz oder zum Teil aus Stoffen bestehen, die nicht oder mindestens nur wenig hygroskopisch sind und im Verhältnis zu Papier, insbesondere bei hohen Frequenzen, niedrige dielektrische Verluste aufweisen.

Claims (1)

  1. 2. Fernmeldekabel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Stoffe geringer Hygroskopie und niedriger dielektrischer Verluste Zelluloseester, Zelluloseäther, Tjipetir, besondere Gummiarten, insbesondere mit geeigneten Quellungsmitteln behandelter Gummi sind.
    3. Fernmeldekabel nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Zugfestigkeit der Stoffe mit niedrigen dielektrischen Verlusten und geringer Hygroskopie durch Einlangen aus einem Stoff höherer Zugfestigkeit, z. B. Kunstseide, erhöht ist. EMI2.1
AT135946D 1931-05-30 1932-05-30 Fernmeldekabel mit Luftraumadern. AT135946B (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE385523X 1931-05-30
DE1932S0106428 DE702254C (de) 1931-05-30 1932-09-28 Fuer die UEbertragung hoher Frequenzen geeignetes Fernmeldekabel mit Luftraumadern

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Publication Number Publication Date
AT135946B true AT135946B (de) 1933-12-27

Family

ID=33553299

Family Applications (2)

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AT135946D AT135946B (de) 1931-05-30 1932-05-30 Fernmeldekabel mit Luftraumadern.
AT138562D AT138562B (de) 1931-05-30 1933-06-24 Fernmeldelufttraumkabel unf Verfahren zu seiner Herstellung.

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US (1) US2054010A (de)
AT (2) AT135946B (de)
DE (1) DE702254C (de)
FR (2) FR737815A (de)
GB (1) GB385523A (de)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE745131C (de) * 1935-10-04 1944-02-26 Rheinische Draht Und Kabelwerk Fernmeldefeldkabel mit normaler Gesamtdicke der Leiterumhuellung
DE1056217B (de) * 1952-04-15 1959-04-30 Siemens Ag Wellenfuehrung zur leitungsgebundenen Fortfuehrung elektromagnetischer Wellen

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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1194021B (de) * 1962-02-20 1965-06-03 Geraetebau Wendelfoermiger Abstandhalter fuer elektrische Leitungen

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Also Published As

Publication number Publication date
AT138562B (de) 1934-08-25
FR43829E (fr) 1934-09-07
GB385523A (en) 1932-12-29
FR737815A (fr) 1932-12-16
US2054010A (en) 1936-09-08
DE702254C (de) 1941-02-13

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