DE1182320B - Telecommunication cable monitored by gas pressure - Google Patents

Telecommunication cable monitored by gas pressure

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DE1182320B
DE1182320B DES86132A DES0086132A DE1182320B DE 1182320 B DE1182320 B DE 1182320B DE S86132 A DES86132 A DE S86132A DE S0086132 A DES0086132 A DE S0086132A DE 1182320 B DE1182320 B DE 1182320B
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DE
Germany
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gas
cable
pipe
gas pressure
telecommunication cable
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Pending
Application number
DES86132A
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German (de)
Inventor
Dr Kurt Schuessler
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Siemens AG
Original Assignee
Siemens AG
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • G01M3/26Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by measuring rate of loss or gain of fluid, e.g. by pressure-responsive devices, by flow detectors
    • G01M3/28Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by measuring rate of loss or gain of fluid, e.g. by pressure-responsive devices, by flow detectors for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves ; for welds
    • G01M3/2838Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by measuring rate of loss or gain of fluid, e.g. by pressure-responsive devices, by flow detectors for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves ; for welds for cables

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  • Physics & Mathematics (AREA)
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Description

Mittels Gasdruck überwachtes Femmeldekabel Die Erfindung bezieht sich auf ein mittels Gasdruck überwachtes Femmeldekabel, bei dem zur Herabsetzung des Strömungswiderstandes in der Kabelseele mindestens ein Rohr mit einer gas durch lässigen Wandung angeordnet ist und das Rohr aus wenigstens einem leitenden Element besteht. Für die Überwachung des Betriebszustandes von Fernmeldekabeln wird in zunehmendem Maße ein in ein Kabel geleitetes Gas, z. B. Trockenluft, benutzt, welches unter Druck gehalten wird und dessen Druckabnahme über die Art und den Ort einer Beschädigung des Kabels Aussagen zuläßt. Tritt im Mantel eines Kabels ein Fehler auf, so strömt das Gas aus dem Kabelinnern aus; der Druck im Kabel wird niedriger. Wird nun ein Kabel von der Gasspeisestelle aus überwacht, so hängt es sowohl von der Entfernung zwischen dem Oberwachungsort und der Leckstelle als auch von dem inneren Aufbau eines Kabels ab, wie schnell sich der an der Leckstelle entstehende Gasverlust an dem Überwachungsort bemerkbar macht; bei entsprechend starker Beschädigung des Kabelmantels kann jedoch der Fall eintreten daß wegen des hohen pneumatischen Widerstandes des Kabels von der Gas-Einspeisestelle aus nicht so viel Gas nachströmen kann, um die beschädigte Kabelmantelstelle gegen Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Um die Gas-Längsdurchlässigkeit eines Kabels zu vergrößern, hat man daher innerhalb der Kabelseelenbespinnung verlaufende Längskanäle oder, z. B. bei Trägerfrequenzkabeln mit einer Koaxialleitung im Kern, Längskanäle innerhalb der um den Kabelkern herum angeordneten Polsterisolierung vorgesehen. Beispielsweise hat man bei der Kabelseelenbespinnung die Wickelbänder nicht einander überlappend, sondern unter Bildung von fortlaufenden Luftkanälen aufgesponnen. Es ist darüber hinaus auch bereits ein Kabel bekannt, das auf seiner ganzen Länge eine poröse, gasdurchlässige oder eine gasundurchlässige und eine gasdurchlässige gleichmäßig aufgebaute, genügend flexible Rohrleitung mit gleichem Durchmesser enthält. Um einen gleichmäßigen Strömungswiderstand im Kabel zu erreichen, wird bei Kabeln üblichen Aufbaus die Rohrleitung mit einer porösen und gas- bzw. luftdurchlässigen Wandung versehen. Die Rohrleitung kann als Wendel mit gegebener Steigung aus Metall oder Kunststoff, wie Polyvinylchlorid, aufgebaut sein.Telecommunication cable monitored by gas pressure The invention relates on a telecommunication cable monitored by means of gas pressure, in which to reduce the Flow resistance in the cable core at least one pipe with a gas through is arranged permeable wall and the tube of at least one conductive element consists. For the monitoring of the operating condition of telecommunication cables is increasing Dimensions of a gas fed into a cable, e.g. B. dry air, which is used under Pressure is maintained and its pressure decrease over the type and location of damage of the cable allows statements. If a fault occurs in the sheath of a cable, then flows the gas from inside the cable; the pressure in the cable is lower. Will now be a Cable monitored from the gas supply point, so it both depends on the distance between the surveillance site and the leakage point as well as the internal structure of a cable, how quickly the gas loss occurring at the leak point increases noticeable to the monitoring location; if the cable jacket is severely damaged However, it can happen that because of the high pneumatic resistance of the Cable from the gas feed point not as much gas can flow to the to protect damaged cable sheathing against the ingress of moisture. Around Increasing the longitudinal gas permeability of a cable therefore has to be done within the cable core lining running longitudinal channels or, z. B. in carrier frequency cables with a coaxial line in the core, longitudinal channels inside the one around the cable core arranged cushion insulation provided. For example, one has with the cable core covering the wrapping tapes do not overlap each other, but to form continuous ones Spun on air ducts. In addition, a cable is already known that is porous, gas-permeable or gas-impermeable over its entire length and a gas-permeable, evenly structured, sufficiently flexible pipeline contains the same diameter. To ensure an even flow resistance in the cable To achieve this, in the case of cables with the usual structure, the pipeline is covered with a porous and a gas or air permeable wall. The pipeline can be used as a helix with a given pitch made of metal or plastic, such as polyvinyl chloride be.

Am Anfang des Kabels wird durch die Rohrleitung ein bestimmter Gas- oder Luftdruck eingespeist; der Druck verteilt sich dann über die Leitung schnell und gleichmäßig auf das ganze Kabel. Das Kabel weist einen gleichmäßigen und genau bestimmbaren Strö- mungswiderstand auf, der die Grundlage für die Fehlerortsermittlung bildet. Die besonderen Rohrleitungen zur Gasführung in Femmeldekabeln belegen im Kabelquerschnitt natürlich einen gewissen Anteil, der für Femmeldezwecke verlorengeht. Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe besteht nun darin, bei den bekannten Ferumeldekabeln mit Gasspeiseleitungen die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen.At the beginning of the cable, a certain gas- or air pressure fed in; the pressure is then quickly distributed across the line and evenly on the whole cable. The cable exhibits a uniform and accurate determinable currents resistance, which is the basis for determining the location of the fault forms. The special pipelines for gas routing in remote communication cables are documented in the Cable cross-section of course a certain amount that is lost for telecommunication purposes. The object on which the invention is based now consists in the known Ferumeldekabel with gas feed lines to increase the economic efficiency.

Bei dem neuen Femmeldekabel sind erfindungsgemäß das oder die leitenden Elemente des das Gas führenden Rohres für elektrische Zwecke ausgenutzt. In the new telecommunication cable, according to the invention, the one or more conductive ones Elements of the pipe carrying the gas are used for electrical purposes.

Das Rohr kann durch eine Wendel aus einem Metalldraht oder aus einem Metallband gebildet werden.The tube can be made of a metal wire or a coil Metal band can be formed.

Man kann auch Metallbänder benutzen, die durch eine Längsfaltung rohrförmig ausgebildet werden und deren Längsnaht nicht abgedichtet ist. Insbesondere kann man das oder die gasführenden Rohre aus mehreren gegeneinander isolierten Metallbändern oder drähten herstellen; man gewinnt so in vorteil hafter Weise ohne zusätzlichen Querschnittsaufwand elektrische Leiter, die z. B. für die Übertragung elektrischer Signale ausgenutzt werden können. Auch die in die Femmeldeleitungen eingeschalteten Verstärkereinrichtungen können über die leitenden Elemente der Gasrohre mit Strom versorgt werden. Dadurch, daß nun die die gasführenden Rohre bildenden leitenden Elemente zusätzlich für elektrische Zwecke ausgenutzt werden, wird der Kabelquerschnitt wirtschaftlicher ausgenutzt. Würde man nämlich z. B. für Überwachungszwecke besondere Leitungen vorsehen, so würde dadurch zusätzlicher Raum im Kabelquerschnitt verbraucht werden.You can also use metal strips that are tubular through a longitudinal fold are formed and the longitudinal seam is not sealed. In particular, can the gas-carrying pipe (s) is made up of several mutually insulated metal strips or manufacture wires; one gains in this way in an advantageous manner without additional Cross-sectional expenditure of electrical conductors, the z. B. for the transmission of electrical Signals can be exploited. Also those connected to the telecommunication lines Amplifying devices can be supplied with electricity via the conductive elements of the gas pipes are supplied. Because now the gas-carrying pipes forming the conductive Elements are also used for electrical purposes, the cable cross-section exploited more economically. If you would z. B. special for monitoring purposes Provide cables, so this would take up additional space in the cable cross-section will.

Wegen des metallischen Aufbaus der gasführenden Rohre weisen sie einen verhältnismäßig stabilen Querschnitt auf. Sie sind daher in vorteilhafter Weise auch als Stützkern für Leitungen, Adern oder Adergruppen verwendbar. Eine gute Gasdurchlässigkeit der Rohrwandung kann man ferner noch dadurch erreichen, daß man die Wandungen der Rohre aus geschlitzten oder perforierten Metallbändern herstellt. Wählt man den Durchmesser des gasführenden Rohres gleich dem Durchmesser der Verseilelemente, so kann das Rohr sogar mit diesen Elementen verseilt werden. In vorteilhafter Weise kann man die metallischen Rohre auch zur Distanzierung von Leitern oder Leitergruppen benutzen; man erhält hierdurch eine statische Schirmung zwischen benachbarten Leitungen oder Leitergruppen.Because of the metallic structure of the gas-carrying pipes, they have a relatively stable cross-section. They are therefore in an advantageous manner Can also be used as a support core for cables, wires or groups of wires. Good gas permeability the pipe wall can also be used as a result achieve that one produces the walls of the tubes from slotted or perforated metal strips. If the diameter of the gas-carrying pipe is chosen to be equal to the diameter of the stranding elements, so the pipe can even be stranded with these elements. In an advantageous manner You can also use the metallic tubes to separate ladders or groups of conductors use; this results in static shielding between adjacent lines or leader groups.

Claims (3)

Patentansprüche: 1. Mittels Gasdruck überwachtes Fernmeldekabel, bei dem zur Herabsetzung des Strömungswiderstandes in der Kabelseele mindestens ein Rohr mit einer gasdurchlässigen Wandung ange- ordnet ist und das Rohr aus wenigstens einem leitenden Element besteht, d a d u r c h g e k e n n -z e i c h n e t, daß das oder die leitenden Elemente des Rohres für elektrische Zwecke ausgenutzt sZnd. Claims: 1. Telecommunication cable monitored by gas pressure, at least for reducing the flow resistance in the cable core a pipe with a gas-permeable wall is arranged and the pipe is out at least a conductive element, d u r c h e k e n n -z e i c h n e t that the conductive element or elements of the pipe are used for electrical purposes. 2. Femmeldekabel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Rohr aus einem entlang seiner Länge zusammengefalteten Metallband besteht. 2. Femmeldekabel according to claim 1, characterized in that the Tube consists of a metal band folded along its length. 3. Femmeldekabel nach einem der Ansprüche 1 und 2, gekennzeichnet durch die Verwendung der Rohre als Stützkern für Leitungen, Adern oder Adergruppen. ~~~~~~~ In Betracht gezogene Druckschriften: Deutsche Auslegeschrift Nr. 1 113 015; Zeitschrift NTZ, 1956, H. 7, S. 293 bis 298. 3. Femmeldekabel according to one of claims 1 and 2, characterized by using the tubes as a support core for cables, cores or groups of cores. ~~~~~~~ Publications taken into consideration: German Auslegeschrift No. 1 113 015; NTZ magazine, 1956, no. 7, pp. 293 to 298.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10236638B3 (en) * 2002-08-09 2004-06-24 Siemens Ag Procedure for monitoring a contact wire for wear
FR3087294A1 (en) * 2018-10-12 2020-04-17 Renault S.A.S CONDUCTIVE COMPONENT AND METHOD FOR TESTING AN ELECTRIC LINE

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1113015B (en) * 1955-08-02 1961-08-24 Deutsche Bundespost Electric cable, in particular telecommunication cable of special construction, with means for monitoring the operating status and for measuring errors in the event of a malfunction using gas or air pressure

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