DE2263444C3 - Verfahren zur Überwachung der Querkapazität einer Isolierschicht - Google Patents
Verfahren zur Überwachung der Querkapazität einer IsolierschichtInfo
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Description
55
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren der Im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 näher bezeichneten
Art. Ein derartiges Verfahren ist bekannt (US-PS 2274735).
Bei der Herstellung von elektrischen Kabeln aus einem mit einem Isoliermantel aus Kunststoff umgebenen Leiter ist es für die nachrichtentechnischen
Eigenschaften des Kabels wichtig, die Stärke des Isoliermantels konstant zu halten sowie dessen Konzentrizität gegenüber dem Leiter bzw. dessen Längsachse
zu gewährleisten. Hierzu ist es aus der erwähnten US-PS» 2 274 735 bekannt, das Kabel durch eine aus
vier Segmenten bestehende kapazitive Sonde berührungsfrei hindurchführen. Die Segmente der bekannten
Sonde sind dabei innerhalb einer äquidistanten Ebene bezüglich der Längsachse des Kabelleiters
angeordnet, so daß zwischen den Segmenten und dem Tsoliermantel des Kabels eine gleichmäßig starke dielektrische Luftschicht liegt. Zur Messung der Exzentrizität in radialer Richtung werden jeweils zwei gegenüberliegende Segmente der bekannten Sonde mit
einer Kapazitätsmeßbrücke verbunden und die Ausgangssignale jeder Meßbrücke miteinander verglichen.
Die dabei erzielten Meßergebnisse sind jedoch unbefriedigend, da diese durch Störkapazitäten verfälscht
werden und zudem die Exzentrizität in horizontaler und vertikaler Richtung nicht ermittelt werden kann.
Zur Verbesserung der Meßgenauigkeit ist es bei einer Meßeinrichtung mit einer zylindrischen, ungeteilten Meßsonde bereits bekannt (DT-AS 1 690 508),
im Bereich der axialen Enden der Meßsonde sowie koaxial um die Meßsonde jeweils eine zylindrische
Abschirmung vorzusehen. Mit dieser Meßeinrichtung ist es jedoch ebenfalls nicht möglich, die Exzentrizität
in horizontaler und vertikaler Richtung zu ermitteln.
Bei einer weiteren bekannten Meßeinrichtung (DT-PS 921 704) werden zur Messung der Exzentrizität
eines einadrigen Kabels in horizontalerund vertikaler
Richtung jeweils eine gesonderte Meßsonde mit zwei halbzyündrischen Segmenten vorgesehen und die
beiden Meßsonden hintereinander um 90 gegeneinander versetzt angeordnet. Da die beiden Meßsonden
in Berührungskontakt mit dem Kabel stehen, ist es bei deren Verwendung als Istwertgeber in einer Regeleinrichtung
für den zur Aufbringung des Isoliermantels vorgesehenen Extruderkopfes ein Einsatz unmittelbar
hinter dem Extruderkopf möglich, so daß Regelverzögerungen unvermeidlich sind. Ferner ist
die Meßgenauigkeit der bekannten Einrichtung trotz des verhältnismäßig großen baulichen Aufwandes
ebenso wie bei der Einrichtung nach der US-PS 2 274 735 unbefriedigend. Ähnliche Mängel sind auch
bei der bekannten Meßeinrichtung nach der DT-AS 1 490 389 mit einer aus vier Ebenen, ortsfesten Segmenten
bestehenden Sonde und bei der Meßeinrichtung nach der DT-PS 839 663 mit einer um das Kabel
rotierenden Meßsonde vorhanden.
Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, das Verfahren
der eingangs erwähnten Art dahingehend zu verbessern, daß bei einer erhöhten Meßgenauigkeit
mit Hilfe einer einzigen Meßsonde eine Messung der Exzentrizität des Isoliermantels eines einadrigen Kabels
sowohl in radialer als auch in horizontaler und vertikaler Richtung ermöglicht ist.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die im
Kennzeichen des Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmale gelöst.
Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen des Verfahrens gemäß Patentanspruch I sind in den
Patentansprüchen 2 bis 4 gekennzeichnet.
Die Erfindung wird mit ihren Vorteilen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen näher erläutert. Es
zeigt
F i g. 1 einen Querschnitt durch eine um die zu messende isolierte Leitung angeordnete Sonde mit
vier Segmenien,
F i g. 2 ein Blockschaltbild zur Durchführung verschiedener Kapazitätsmessungen mittels der in Fig. 1
dargestellten Sonde,
Fig. 3 eine teilweise schematische und perspektivische
Seitenansicht eines Ausfuhrungsbeispiels für eine Meßeinrichtung mit der Sonde gemäß Fig. I
und
Fig. 4 ein Ausführungsbeispiel einer Baugruppe
innerhalb des Blockschaltbildes nach F i g. 2.
Wie aus Fig.! und 3 hervorgeht, weist die kapazitive
Sonde 10 vier Segmente 11, 12, 13, 14 auf, wobei
der öffnungswinkel jedes Segmentes kleiner als 906 ist. Die vier Segmente 11 bis 14 sind so angeord- »o
net, daß die vier inneren Flächen 11a his 14 a Segmente
eines Zylinders mit dem Radius r gegenüber der Längsachse 15 darstellen.
Zwischen benachbarten Segmenten 11 bis 14 sind zur gegenseitigen elektrischen Trennung dielektrische
Spalte, beispielsweise der Spalt 16 zwischen den Segmenten 13 und 14 vorgesehen. Wie aus F i g. 3 hervorgeht,
sind zur dielektrischen Trennung der Segmente 11 bis 14 mehrere Ringe 17 sowie Endbüchsen
21, 22 aus Phenolharz vorgesehen. Jedes Segment weist beispielsweise eine Länge von 5 bis 15 cm auf,
welche ausreichend lang ist, um die gewünschte Empfindlichkeit zu erhalten, jedoch kurz g^nug, um unhandliche
Abmessungen zu vermeiden. An beiden axialen Enden der Segmente 11 bis 14 sind ungeteilte, as
hohlzylindrische Abschirmungen 23, 24 aus Metall angeordnet und damit durch die Büchsen 21, 22
sowie durch isolierende Endhüchsen 25. 26 gehaltert.
Wie aus Fig. 3 ferner ersichtlich ist, wird ein elek- 3"
trischer Leiter 27 mit einem !soliermantel 28 aus Kunststoff mit Hilfe von Vorschubrollen 20a, 20/>
längs der gemeinsamen Längsachse 15 der Sonde 10 und der Abschirmungen 23, 24 bewegt. Die Innenflächen
11a bis 14 a der Sondensegmente und die Innenseite der Abschirmungen 23, 24 sind in einem
Abstand von etwa 0,6 bis 2.5 cm gegenüber der Außenflache des Isoliermantels 28 angeordnet. Bei
einer Vorschubbewegung in Richtung des Pfeiles 29 wird der Leiter 27 von einer Vorratsrolle 18 abgezogen
und durch einen Extruderkopf 19 hindurchgeführt, wo der Isoliermantel 28 aufgepreßt wird. Aus
Gründen einer besseren Anschaulichkeit sind weitere typische Verfahrensschritte, wie beispielsweise die
Abkühlung des Isoliermantels mit Hilfe eines Kühlbades in Fig. 3 nicht dargestellt. An Stelle eines mit
einem Isoliermantel 28 versehenen Leiters 27 können auch andere Anordnungen mit einem zentralen Kern
und einem Isoliermantel vorgesehen werden.
Die Sondensegmeme 11 bis 14 sind über zugeordnete
elektrische Leitungen A bzw. B bzw. C bzw. D mit einer Schaltvorrichtung 30 (Fig. 4) verbunden.
In entsprechender Weise sind auch die Abschirmungen 23, 24 über eine gemeinsame elektrische Leitung
E mit der Schaltvorrichtung 30 verbunden. Wie aus F i g. 4 hervorgeht, weist die Schaltvorrichtung 30
einpolige Umschalter39a, 396, 39c und 39d mit
offener Ruhestellung auf, wobei jeder Umschalter zur Wahlweisen Verbindung einer zugeordneten Leitung Λ
bis D mit einem 20-kHz-Oszillator 40 oder mit einer
Kapazitätsbriicke 43 bis 53 über eine für sämtliche Umschalter 39α bis 39 d Leitung 42 vorgesehen ist.
Die innerhalb einer Überwachungseinrichtung 41 angeordnete Kapazitätsbriicke weist einen Übertrager
52 auf, dessen Primärwicklung mit einem an den Oszillator 40 angeschlossenen Mittelabgriff versehen
isi, wodurch zwei Vergleichsarme der Brücke gebildet werden. Die Sekundärwicklung 54 liefert ein
Brückenausgangssignal, das einem Verstärker 55 zugeführt wird. Die beiden Widerstände 49, SJ der Kapazitätsbrücke
sowie der einstellbare Widerstand 50 dienen zur Kompensation des ohmschen Widerstandes
des zu messenden Leiters 27. Zur Eichung und zum Nullabgleich der Brücke sind ein variabler
Kondensator 44 sowie Schalter 47, 48 und Kondensatoren 45, 46 vorgesehen. Ferner kann die Kapazitätsbrücke
mit Hilfe eines variablen Kondensators -#3 auf den gewünschten Kapazitätswert eingestellt
werden.
Das Blockschaltbild gemäß F i g, 2 zeigt eine Anordnung zur Durchführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens, bei dem unter Verwendung der Sonde gemäß Fig. 1 und 3 die Exzentrizität des Leiters 27
sowohl in radialer als auch in horizontaler und vertikaler Richtung ermittelt wird. Zwei der in F i g. 4
dargestellten, aus der Schaltvorrichtung 30 und! der Überwachungseinrichtung 41 bestehenden Baugruppen
311, nämlich die Baugruppen 31a, 31 b, sind an
die elektrischen Leitungen A bis D der entsprechenden Segmente 11 bis 14 angeschlossen. Die Bestimmung
der Exzentrizität in radialer Richtung erfolgt durch die Messung der koaxialen Kapar'ät, das i:.t die
Summe der Kapazitäten C1, C.„ C1, C4 (Fig. 1).
Wenn eine Überwachungseinrichtung 41 innerhalb der Baugruppen 31 a, 31 b auf die gewünschte koaxiale
Kapazität mit Hilfe des variablen Kondensators 43 (Fig. 4) eingestellt ist, so isi das Ausgangssignal der
betreffenden Baugrupne 31 a, 31 ft proportional der
Abweichung zwischen der gewünschten und der tatsächlichen koaxialen Kapazität. Durch öffnen des
Schahers 34 und Schließen des Schalters 37 wird dieses Fehlersignal lediglich einem Integrator 38 zugefühn.
welcher einen Stellmotor 38a für die Vorschubrollen 20a, 20b beeinflußt, wodurch die Kapazität
des mit dem Isoliermantel 28 vesehenen Leiters 27 steuerbar ist.
Die Exzentrizität des Isoliermantels 28 in ^-Richtung
ist proportional der Differenz zwischen den Kapazitäten C1 und C1 (Fig. 1). Für diese Messung werden
die Leitungen B, D mit der zu den Abschirmungen 23, 24 führenden Leitung E verbunden, während
die Leitung A an die Baugruppe 31 α und die Leitung C an die Baugruppe 31 b angeschlossen sind. Der
Schalter 37 ist während dieser Exzentrizitätsmessung offen, um eine Beeinflussung der Vnrschubrollen 20a,
20b zu vermeiden. Wenn beide Baugruppen 31a,
31 b auf den gleichen Sollwert eingestellt sind, ist die am Ausgang des Differenzverstärkers 33 angezeigte
Differenz ihrer Ausgangssignale proportional der Kapazität;; Jifferenz C1 -C1. Für diese Messung liefert
der Schalter 34 das Korrektursignal zu dem A'-Stellglied
35 Dit Exzentrizität in ^-Richtung wird in entsprechender Weise unter Verwendung des K-Stellgüedes
36 und mit Hilfe der Verbindung, der Sondensegmente 1? 14 mit den Baugruppen 31a bzw. 31 h
(über die Leitungen B, D) sowie der Sondensegmente 11, 13 mit den Abschirmungen 23, 24 (über die Leitungen
A1 C und E) ermittelt.
Das A'-Stellglied 35 und das Y-Stellglied 36 liefern
Stellsignale an die Steuerungseinrichtung 19a zur Einstellung des Extruderkopfes 19 (Fig. 3), wodurch die
Exzentrizität des Isoliermantels 28 im regelnden Sinne beeinflußt wird.
Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die verschiedenen Meßmöglichkeiten des erfindungsgemäßen
Verfahrens:
S |
■uppe
316 Leitungen |
C
D |
Schalter 37
Integrator 38 |
Schal
^-Stellglied 35 |
6 | Messung | |
Ve
Abschirmungen 23,24 mil der/den Leitungen |
.rbindung der
Baug 31 α mit der/der |
:,d | ein aus aus |
aus ein aus |
ter34
y-Stellglied 36 |
Koaxial Kapazität ^-Exzentrizität y-Exzentrizität |
|
B, D |
Α,Β,ί
A |
aus aus ein |
|||||
A, C | B | ||||||
Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann auch ein Rechneriteuersystem verwendet werden, das in
Abhängigkeit von den Kapazitätsmessungen die Parameter des Extruders 19 einstellt, beispielsweise »5
die Vorschubgeschwindigkeit und die Formausrichtung.
Es ist weiterhin möglich, an Stelle der in F i g. 4 dargestellten Sonde mit vier Segmenten eine Sonde
mit insgesamt 8 Segmenten zu verwenden, um die Exzentrizität in radialer, horizontaler und vertikaler
Richtung von extrudierten Aderpaaren und Vierergruppen zu messen.
Hierzu 2 Blatt Zeichnungen
Claims (4)
- Patentansprüche:J. Verfahren zur Überwachung der Querkapazität eines Isoliermantels, welcher mit konstanter Stärke auf einen axial vorrückenden elektrischen Leiter mit Kreisquerschnitt extrudiert wird, wobei der mit dem Isoliermantel versehene Leiter durch eine zylindrische, kapazitive Sonde mit mehreren gegenseitig isolierten Segmenten hin durchbewegt wird und wobei die Sonde berührungsfrei innerhalb einer bezüglich der Längsachse des Leiters äquidistanten Ebene angeordnet wird, dadurch gekennzeichnet, daß ein elektrisches Bezugspotential durch zwei metallische Abschirmungen (23, 24) aufgebaut wird, dcß die Abschirmungen (23, 24) isoliert im Bereich der axialen Enden der Sonde (10) um die Längsachse (15) des Leiters (27) angeordnet sind und daß wenigstens ein Segment (11 bis 14) der Sonde (10) zur Messung der Kapazität zwischen dem Leiter ^27) und dem betreffenden Segment herangezogen wird, während die restlichen Segmente mit beiden Abschirmungen (23. 24) elektrisch verbunden werden.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Leiter (27) in an sich bekannter Weise auf Massepotcniial gelegt wird.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2. dadurch gekennzeichnet, daß zur Messung der Exzentrizität des Isoliermantels (28) in horizontaler oder vertikaler Richtung während des Vorrückens des Leiters (27) eine erste Gruppe von einander gegenüberliegerrd angeordneten Segmenten (11, 13 bzw. 12, 14) mit einer sinusfö nigen elektrischen Bezugsspannung und eine zweite Gruppe von einander gegenüberliegend angeordneten Segmenten (12, 14 bzw. 11, 13) in für sich bekannter Weise mit einer Kapazitätsbrücke (43 bis S3) verbunden werden. 4"
- 4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß zur Messung der koaxialen Kapazität des mit dem Isoliermantel (28) versehenem Leiters (27) sämtliche Segmente (11 bis 14) mit der Kapazitätsbrücke (43 bis 53) verbunden werden, wobei die Segmente von der sinusförmigen elektrischen Bezugsspannung abgetrennt sind.
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---|---|---|---|
US21432971A | 1971-12-30 | 1971-12-30 |
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Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE2263444A1 DE2263444A1 (de) | 1973-07-12 |
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Family
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Families Citing this family (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3923439A (en) * | 1972-10-10 | 1975-12-02 | Western Electric Co | System for controlling the eccentricity of an extruded article |
US3914357A (en) * | 1973-01-04 | 1975-10-21 | Western Electric Co | Method of monitoring the application of cellular plastic insulation to elongated conductive material |
US4117398A (en) * | 1975-12-22 | 1978-09-26 | Western Electric Company, Inc. | Method and apparatus for measuring the filling effectiveness of a cable during filling |
US4206164A (en) * | 1978-10-25 | 1980-06-03 | Owens-Corning Fiberglas Corporation | Method and apparatus for maintaining the concentricity of a molded pipe |
IT1129409B (it) * | 1980-03-07 | 1986-06-04 | Fiat Ricerche | Trasduttore a sei gradi di liberta per convertire in segnali elettrici le forze ed i momenti applicati ad un organo mobile particolarmente al braccio mobile di un robot |
US4352060A (en) * | 1980-07-01 | 1982-09-28 | Viak Ab | Apparatus for measuring the interior dimensions of a cast iron mold |
DE3046124A1 (de) * | 1980-12-06 | 1982-07-29 | Norddeutsche Seekabelwerke Ag, 2890 Nordenham | Verfahren zur kontinuierlichen gleichzeitigen herstellung von zwei oder mehreren adern fuer fernmeldekabel |
US4359436A (en) * | 1981-04-29 | 1982-11-16 | Western Electric Company, Inc. | Methods of and systems for controlling the expansion of cellular plastic insulation in the manufacture of insulated conductors |
US4461569A (en) * | 1982-01-07 | 1984-07-24 | The Electron Machine Corporation | Concentricity gage |
GB8322002D0 (en) * | 1983-08-16 | 1983-09-21 | Atomic Energy Authority Uk | Gauging apparatus |
JPS62298701A (ja) * | 1986-06-18 | 1987-12-25 | Ngk Insulators Ltd | 非金属材料成形体の寸法測定法 |
US4780662A (en) * | 1987-03-16 | 1988-10-25 | Westinghouse Electric Corp. | Determining eccentricity of insulated wire |
US5023558A (en) * | 1989-05-15 | 1991-06-11 | Essex Group, Inc. | Ignition wire core conductive irregularity detector |
US5150058A (en) * | 1989-05-15 | 1992-09-22 | Johnson Michael J | E-field detector and annunciator |
FR2692978A1 (fr) * | 1992-06-30 | 1993-12-31 | Alcatel Fibres Optiques | Dispositif et procédé de contrôle de l'épaisseur et de la régularité d'un revêtement déposé sur un corps isolant allongé. |
DE4412122C2 (de) † | 1994-04-08 | 1996-11-28 | Sikora Industrieelektronik | Vorrichtung zur Messung der Lage eines Leiterstrangs eines Kabels im Kabelmantel |
US5844589A (en) * | 1996-04-10 | 1998-12-01 | Eastman Kodak Company | Capacitive focus gauge for LED printer |
GB2358928B (en) * | 2000-02-04 | 2004-03-03 | Beta Lasermike Ltd | Capacitance monitoring systems |
RU2578658C1 (ru) * | 2014-12-29 | 2016-03-27 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" | Способ измерения погонной емкости одножильного электрического провода |
CN105565045A (zh) * | 2015-12-31 | 2016-05-11 | 湖南新新线缆有限公司 | 数控同步及恒张力的偏心绕带装置 |
US20180025816A1 (en) * | 2016-07-20 | 2018-01-25 | Champlain Cable Corporation | Process for manufacturing a twisted pair of wires |
US10976147B2 (en) * | 2018-02-02 | 2021-04-13 | American University Of Beirut | Thickness measurement device and methods of use |
Family Cites Families (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2274735A (en) * | 1938-10-18 | 1942-03-03 | Melville F Peters | Apparatus for determining the position of the conductor in electrical cables |
US2729213A (en) * | 1950-03-09 | 1956-01-03 | American Mach & Foundry | Feed control |
US2866146A (en) * | 1950-09-29 | 1958-12-23 | Aerojet General Co | Autopilot steering system |
US2604512A (en) * | 1950-12-06 | 1952-07-22 | Gen Electric | Concentric tester |
FR1052321A (fr) * | 1952-03-11 | 1954-01-22 | Procédé et appareil de contrôle et de réglage | |
US2804592A (en) * | 1953-09-03 | 1957-08-27 | Bell Telephone Labor Inc | Methods of and apparatus for measuring the capacitance of an insulated wire |
US2765441A (en) * | 1953-09-03 | 1956-10-02 | Western Electric Co | Apparatus for monitoring and extruding plastic materials |
US2892152A (en) * | 1953-09-22 | 1959-06-23 | Buisson Pierre | System for measuring small displacements of a body along three coordinate axes |
US3096478A (en) * | 1959-08-18 | 1963-07-02 | Okonite Co | Apparatus with conductive gas electrodes for detecting non-uniformity in electrically insulating and electrically semi-conducting materials |
US3209247A (en) * | 1960-10-19 | 1965-09-28 | Moisture Register Company | Dielectric loss type moisture measurement system with its output compared against a reference level |
US3355664A (en) * | 1964-06-12 | 1967-11-28 | Rome Cable Corp | Apparatus for measuring insulation thickness of coated conductors |
US3466391A (en) * | 1966-09-07 | 1969-09-09 | Marconi Co Ltd | Electrical position resolver employing capacitive probe coupled to resistive layer containing two pairs of conductive strips energized by four different frequency signals |
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FI55411C (fi) | 1979-07-10 |
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