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Elektrische Leitungsanlage.
Bei Wechselstromkabeln wird, wie bekannt, die Isolationsschichte nicht gleichmässig auf Durchschlag beansprucht, sondern es ist die Beanspruchung der inneren, direkt den Leiter umgebenden Isolationsschichten grösser, als diejenige der äusseren Isolationsscbichten.
Die Beanspruchung der äusseren Isolationsschicbten ist eine Funktion der Kapazität derselben, und zwar wird die Beanspruchung umso grösser, je kleiner die Kapazität der Schichte ist.
Man hat bis jetzt verschiedene Hilfsmittel versucht, um diese ungleichmässige Beanspruchung zu kompensieren ; beispielsweise wurden konzentrisch zu den runden Leitern Metallmantel in die Isolationsschichte eingebaut und zwischen Leiter und Metallmantel ausserhalb des Kabels Kondensatoren. geschaltet.
Ein anderes bis jetzt verwendetes Hilfsmittel besteht darin, die einzelnen Isolationsschichten aus verschiedenen Materialien herzustellen, und zwar die Schichten in der Nähe des Leiters aus einem Isolationsmateriale von hoher Dielektrizitätskonstante und die Schichten am Umfange des Kabels aus einem
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Gemäss vorliegender Mrfindung werden zwecks Erreichung einer gleichmässigeren Beanspruchung des Isolationsmaterials die elektrischen Kabel nach den in den Fig. 1, 2 u. 3
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Kabel ähnlicher Bauart sind im allgemeinen wohl bereits bekannt, jedoch im hesonderen ausschliesslich für wesentlich andere Zwecke, nämlich für Schwachstromzwecke. eingerichtet, indem jeder Metallmantel eine Doppelleitung mit einem isolierten Leiter zur ILnteitung und einem zweiten isolierten Leiter zur Rückleitung umschliesst.
Anders ist die Sache bei der vorliegenden Leitungs-Anlage, bei welcher 2, 3 oder mehrere voneinander isolierte Leiter, von welchen jeder mit einer oder mehreren Lagen Staniol umgeben ist, par11e1 geschaltet sind.
Fig. 1 stellt ein Einloitorkabel dar, bei welchem der Leiter in 2 Teile. 11 bzw. il
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Bleimantel dargestellt, derselbe kann jedoch entfallen, wenn das Isoliermaterial nicht hygroskopisch, wie beispielsweise Gummi, ist Ebenso sind sämtliche Kabel als Einleiterkabel dargestellt, doch kann dasselbe Prinzip auch bei Mehrleiterkabeln verwendet werden, derart, dass mehrere der dargestellten Elemente zu einem einzigen Kabel verseilt werden.
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Electrical wiring system.
In AC cables, as is known, the insulation layer is not evenly stressed for breakdown, but the stress on the inner insulation layers directly surrounding the conductor is greater than that on the outer insulation layers.
The stress on the outer insulation layers is a function of the capacitance of the same, and the stress becomes greater the smaller the capacitance of the layer.
So far, various aids have been tried to compensate for this uneven load; For example, metal sheaths were built into the insulation layer concentrically to the round conductors and capacitors between the conductor and metal sheath outside the cable. switched.
Another tool used up to now is to make the individual insulation layers from different materials, namely the layers in the vicinity of the conductor from an insulation material of high dielectric constant and the layers at the circumference of the cable from one
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According to the present invention, in order to achieve a more even load on the insulation material, the electrical cables are made according to the methods shown in FIGS. 1, 2 and. 3
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Cables of a similar design are generally already known, but in particular exclusively for significantly different purposes, namely for low-voltage purposes. set up by each metal jacket enclosing a double line with an insulated conductor to the Inteitung and a second insulated conductor to the return line.
The situation is different with the present line system, in which 2, 3 or more conductors isolated from one another, each of which is surrounded by one or more layers of tin foil, are connected in par11e1.
Fig. 1 shows a mono cable in which the conductor is divided into two parts. 11 or il
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Lead sheath shown, but the same can be omitted if the insulating material is not hygroscopic, such as rubber.Also, all cables are shown as single-core cables, but the same principle can also be used for multi-core cables, such that several of the elements shown are stranded into a single cable .