EP2096645A1 - Elektrischer Leiter - Google Patents

Elektrischer Leiter Download PDF

Info

Publication number
EP2096645A1
EP2096645A1 EP08290201A EP08290201A EP2096645A1 EP 2096645 A1 EP2096645 A1 EP 2096645A1 EP 08290201 A EP08290201 A EP 08290201A EP 08290201 A EP08290201 A EP 08290201A EP 2096645 A1 EP2096645 A1 EP 2096645A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
wires
conductor
layer
core
plated
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP08290201A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP2096645B1 (de
Inventor
Ferdinand Grögl
Thomas Mann
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.)
Nexans SA
Original Assignee
Nexans SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nexans SA filed Critical Nexans SA
Priority to DE502008001438T priority Critical patent/DE502008001438D1/de
Priority to AT08290201T priority patent/ATE483235T1/de
Priority to EP08290201A priority patent/EP2096645B1/de
Priority to US12/361,717 priority patent/US7847192B2/en
Priority to CN2009100075702A priority patent/CN101521051B/zh
Priority to AU2009200712A priority patent/AU2009200712A1/en
Priority to KR1020090016528A priority patent/KR20090092254A/ko
Publication of EP2096645A1 publication Critical patent/EP2096645A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP2096645B1 publication Critical patent/EP2096645B1/de
Not-in-force legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B11/00Communication cables or conductors
    • H01B11/02Cables with twisted pairs or quads
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/0009Details relating to the conductive cores
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/04Flexible cables, conductors, or cords, e.g. trailing cables
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B9/00Power cables
    • H01B9/006Constructional features relating to the conductors

Definitions

  • the invention relates to an electrical conductor having a central core and at least two layers of electrically conductive individual wires arranged above it, which are wound around the core in a first position and around the first layer in a second position ( DE 10 2004 041 452 A1 ).
  • Such a conductor is used for example in motor vehicles, for example in wiring or sensor cables. However, it is basically usable wherever electrical power or data is to be transmitted.
  • the conductor For use in motor vehicles, the conductor must be well bendable, flexible and resistant to tension and be able to withstand combined mechanical stresses in special applications, because equipped with such a conductor lines in the vehicle during operation are constantly exposed to vibrations and shocks.
  • the well-known conductor after the aforementioned DE 10 2004 041 452 A1 has a trained as a tensile element, non-metallic core.
  • a second layer of likewise consisting of copper wires is stranded with a circular cross-section, whose diameter and number are such that If the wires are close to each other, a nearly smooth outer surface of the conductor results as a support for an insulation to be applied to the same.
  • This ladder has proven itself in practice.
  • the invention has for its object to improve the above-described conductor with respect to tensile strength and vibration resistance on.
  • This ladder meets all mechanical requirements, as they are made for example for its use in motor vehicles, in the long run. It is resistant to tension by the steel wires without tensile core element and also resistant to bending, torsion and vibration when using high-strength steel wires.
  • the good bendability of the conductor is ensured on the one hand by the dimensionally stable concentric structure of the two roped-up layers and on the other hand by their short stranding length.
  • the conductor is also well suited for the electrically conductive connection of contact elements by crimping due to its special construction.
  • the first layer of the conductor in a preferred embodiment consists of high-strength steel wires
  • they can be mechanically formed by a known in the steel rope production preforming process of the individual steel wires or in a post-forming process of the roped-up layer by rolling mechanical stresses are reduced in the finished conductor, whereby in addition to the good flexibility of the conductor and a swirl freedom is given the same.
  • Fig. 1 a side view of the conductor according to the invention with sections removed layers.
  • Fig. 2 a cut through Fig. 1 along the line II - II in an enlarged view.
  • the conductor L has a central core 1, around which in a first layer 2 steel wires 3 are wound around. Above the first layer 2, a second layer 4 is arranged, which consists of copper wires 5 which are wound around the steel wires 3.
  • the conductor L may be surrounded by an insulation 6 produced, for example, by extrusion and / or winding. However, it can also be further-stranded with at least two further, identically constructed conductors to form a stranded conductor cable.
  • the core 1 is a wire made of soft annealed during a drawing process, preferably oxygen-free copper. It has a breaking strength of at least 210 N / mm 2 .
  • the core 1 can be designed as a bare copper wire. But it can also be tinned, silvered or nickel plated.
  • the steel wires 3 have a breaking strength of between 800 N / mm 2 and 2200 N / mm 2 . They can be tinned with advantage.
  • the steel wires 3 are made of stainless steel.
  • the copper wires 5 have a breaking strength of between 250 N / mm 2 and 400 N / mm 2 . Like the wire of the core 1, they can be designed as bare wires or tin-plated, silver-plated or nickel-plated.
  • Steel wires 3 and copper wires 5 can be stranded with the same direction of impact, but also with opposite direction of impact on their respective surface. They can also be applied with advantage under the same stranding angle.
  • the lay length of the copper wires 5 in the second layer 4 is between 8 ⁇ D and 18 ⁇ D.
  • D is the diameter of the conductor L over the second layer 4.
  • the conductor L is made, for example, as follows:
  • a wire of annealed copper is withdrawn as a core 1 from a spool and fed to a stranding unit in which the steel wires 3 of the first layer 2 are twisted around the core 1.
  • the copper wires 5 of the second layer 4 can be roped on the same in a second stranding unit.
  • the finished conductor L can then be wound onto a spool or fed to a further processing.
  • a stranding process in which the steel wires 3 and the copper wires 5 run from individual coils is performed, for example, on a tubular stranding machine.
  • the wires are thereby roped with a reverse rotation of about 90%.
  • the two layers 2 and 4, and thus also the conductor L, are already largely free of mechanical stresses as a result of such preforming.
  • Such a stranding process is advantageously used for conductors L that are subjected to high mechanical stresses in terms of bending, torsion and vibration during operation.
  • steel wires 3 having a breaking strength of between 800 N / mm 2 and 1200 N / mm 2 can preferably be used.
  • Such steel wires 3 can be simultaneously pulled down on multi-wire drawers and wound together in parallel. They can be tin-plated or, in the case of thermally highly stressed conductors L, preferably consist of stainless steel.
  • the starting material for these steel wires may each be bars of mild steel, which are drawn down in a coarse drawing process in each case to a Vorziehdraht and then tinned in a galvanic process or in a Feuerverzinnprozeß.
  • the tinned steel wires 3 still have a remaining tin layer thickness of at least 0.5 .mu.m.
  • the breaking strength of the steel wires is increased by the drawing process itself to the desired final value of 800 N / mm 2 to 1200 N / mm 2 .
  • the stranding process for such a conductor L can take place in a single working process with, for example, three tangential delivery bobbins via a high-speed ironing machine in a known double-pass stranding technique.
  • a second coil On one of the coils of the copper wire 1 is wound, a second coil has, for example, six parallel wound steel wires 3 and the third coil, for example, twelve parallel wound copper wires 5.
  • Such a manufactured conductor L can be fed directly to subsequent processing without subsequent mechanical processing, so for example be provided with the insulation 6.
  • a conductor L can be used for example in the wiring technology of motor vehicles as a single-core or as a multi-core cable in the conductor cross-sectional area between 0.25 mm 2 and 2.5 mm 2 .
  • the use of six steel wires 3 in a 19-wire conductor L reduces its electrical conductivity compared to a copper conductor of the same dimensions, the breaking strength of the conductor L can be doubled compared to a copper conductor of the same cross-section. This is advantageous in the short in this application ladders noticeable in which an increased DC resistance, for example, for a signal transmission is insignificant.

Landscapes

  • Non-Insulated Conductors (AREA)
  • Ropes Or Cables (AREA)
  • Insulated Conductors (AREA)
  • Electroplating Methods And Accessories (AREA)
  • Conductive Materials (AREA)

Abstract

Es wird ein elektrischer Leiter L angegeben, der einen zentralen Kern (1) und mindestens zwei über demselben angeordnete Lagen aus elektrisch leitenden Einzeldrähten aufweist, die in einer ersten Lage (2) um den Kern (1) und in einer zweiten Lage (4) um die erste Lage (2) herumverseilt sind. Als Kern (1) ist ein aus einem weichgeglühten Kupfer bestehender Draht mit einer Bruchfestigkeit von mindestens 210 N/mm 2 eingesetzt. Die Einzeldrähte der ersten Lage (2) sind Stahldrähte mit einer zwischen 800 N/mm 2 und 2200 N/mm 2 liegenden Bruchfestigkeit und die Einzeldrähte der zweiten Lage (4) sind Kupferdrähte mit einer zwischen 250 N/mm 2 und 400 N/mm 2 liegenden Bruchfestigkeit, deren Schlaglänge zwischen 8 x D und 18 x D liegt, wobei D der Durchmesser des Leiters (L) über der zweiten Lage ist.

Description

  • Die Erfindung bezieht sich auf einen elektrischen Leiter, der einen zentralen Kern und mindestens zwei über demselben angeordnete Lagen aus elektrisch leitenden Einzeldrähten aufweist, die in einer ersten Lage um den Kern und in einer zweiten Lage um die erste Lage herumverseilt sind ( DE 10 2004 041 452 A1 ).
  • Ein derartiger Leiter wird beispielsweise in Kraftfahrzeugen eingesetzt, beispielsweise in Verdrahtungs- oder Sensorleitungen. Er ist aber grundsätzlich überall dort verwendbar, wo elektrischer Strom oder Daten zu übertragen sind. Für den Einsatz in Kraftfahrzeugen muß der Leiter gut biegbar, flexibel und zugfest sein und in besonderen Einsatzbereichen auch kombinierte mechanische Belastungen aushalten können, weil mit einem derartigen Leiter ausgerüstete Leitungen im Kraftfahrzeug bei laufendem Betrieb dauernd Schwingungen und Erschütterungen ausgesetzt sind.
  • Der bekannte Leiter nach der eingangs erwähnten DE 10 2004 041 452 A1 hat einen als zugfestes Element ausgebildeten, nicht metallischen Kern. Um den Kern sind in einer ersten Lage aus Kupfer bestehende Drähte mit kreisrundem Querschnitt dicht an dicht liegend herum verseilt und über der ersten Lage ist eine zweite Lage von ebenfalls aus Kupfer bestehenden Drähten mit kreisrundem Querschnitt aufgeseilt, deren Durchmesser und Anzahl so bemessen sind, daß sich bei dicht an dicht liegenden Drähten eine nahezu glatte äußere Oberfläche des Leiters als Unterlage für eine auf denselben aufzubringende Isolierung ergibt. Dieser Leiter hat sich in der Praxis bewährt.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den eingangs geschilderten Leiter bezüglich Zugfestigkeit und Vibrationsfestigkeit weiter zu verbessern.
  • Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung dadurch gelöst,
    • daß als Kern ein aus einem weichgeglühten Kupfer bestehender Draht mit einer Bruchfestigkeit von mindestens 210 N/mm2 eingesetzt ist,
    • daß die Einzeldrähte der ersten Lage Stahldrähte mit einer zwischen 800 N/mm2 und 2200 N/mm2 liegenden Bruchfestigkeit sind und
    • daß die Einzeldrähte der zweiten Lage Kupferdrähte mit einer zwischen 250 N/mm2 und 400 N/mm2 liegenden Bruchfestigkeit sind, deren Schlaglänge zwischen 8 x D und 18 x D liegt, wobei D der Durchmesser des Leiters über der zweiten Lage ist.
  • Dieser Leiter genügt allen mechanischen Anforderungen, wie sie beispielsweise für seinen Einsatz in Kraftfahrzeugen gestellt werden, auf Dauer. Er ist durch die Stahldrähte auch ohne zugfestes Kernelement zugfest und außerdem bei Verwendung von hochfesten Stahldrähten auch biege-, torsions- und vibrationsbeständig. Die gute Biegbarkeit des Leiters ist einerseits durch den formstabilen konzentrischen Aufbau der beiden aufgeseilten Lagen und andererseits durch deren kurze Verseilschlaglänge gewährleistet. Der Leiter ist durch seinen speziellen Aufbau außerdem gut für den elektrisch leitenden Anschluß von Kontaktelementen durch Crimpen geeignet.
  • Wenn die erste Lage des Leiters in bevorzugter Ausführungsform aus hochfesten Stahldrähten besteht, können dieselben durch einen in der Stahlseilfertigung bekannten Vorformprozeß der einzelnen Stahldrähte oder in einem Nachformprozeß der aufgeseilten Lage durch Rollen mechanisch so geformt werden, daß im fertigen Leiter mechanische Spannungen abgebaut werden, wodurch neben der guten Biegbarkeit des Leiters auch eine Drallfreiheit desselben gegeben ist.
  • Ein Ausführungsbeispiel des Erfindungsgegenstandes ist in den Zeichnungen dargestellt.
  • Es zeigen:
  • Fig. 1 eine Seitenansicht des Leiters nach der Erfindung mit abschnittsweise entfernten Schichten.
    Fig. 2 einen Schnitt durch Fig. 1 längs der Linie II - II in vergrößerter Darstellung.
  • Der Leiter L hat einen zentralen Kern 1, um den herum in einer ersten Lage 2 Stahldrähte 3 herumverseilt sind. Über der ersten Lage 2 ist eine zweite Lage 4 angeordnet, die aus Kupferdrähten 5 besteht, welche um die Stahldrähte 3 herumverseilt sind. Der Leiter L kann von einer beispielsweise durch Extrusion und/oder Bewicklung erzeugten Isolierung 6 umgeben sein. Er kann aber auch mit mindestens zwei weiteren, gleich aufgebauten Leitern zu einem vieldrähtigen Leiterseil weiterverseilt werden.
  • Der Kern 1 ist ein aus während eines Ziehprozesses weichgeglühtem, vorzugsweise sauerstofffreiem Kupfer bestehender Draht. Er hat eine Bruchfestigkeit von mindestens 210 N/mm2. Der Kern 1 kann als blanker Kupferdraht ausgeführt sein. Er kann aber auch verzinnt, versilbert oder vernickelt sein.
  • Die Stahldrähte 3 haben eine Bruchfestigkeit, die zwischen 800 N/mm2 und 2200 N/mm2 liegt. Sie können mit Vorteil verzinnt sein. Vorzugsweise bestehen die Stahldrähte 3 aus Edelstahl.
  • Die Kupferdrähte 5 haben eine Bruchfestigkeit, die zwischen 250 N/mm2 und 400 N/mm2 liegt. Sie können ebenso wie der Draht des Kerns 1 als blanke Drähte ausgeführt bzw. verzinnt, versilbert oder vernickelt sein.
  • Stahldrähte 3 und Kupferdrähte 5 können mit gleicher Schlagrichtung, aber auch mit entgegengesetzter Schlagrichtung auf ihre jeweilige Unterlage aufgeseilt sein. Sie können mit Vorteil auch unter dem gleichen Verseilwinkel aufgebracht sein. Die Schlaglänge der Kupferdrähte 5 in der zweiten Lage 4 liegt zwischen 8 x D und 18 x D. Dabei ist D der Durchmesser des Leiters L über der zweiten Lage 4.
  • Der Leiter L wird beispielsweise wie folgt hergestellt:
  • Ein Draht aus weichgeglühtem Kupfer wird als Kern 1 von einer Spule abgezogen und einer Verseileinheit zugeführt, in welcher die Stahldrähte 3 der ersten Lage 2 um den Kern 1 herumverseilt werden. Im gleichen Arbeitsgang können die Kupferdrähte 5 der zweiten Lage 4 in einer zweiten Verseileinheit auf dieselbe aufgeseilt werden. Der fertige Leiter L kann dann auf eine Spule aufgewickelt oder einer Weiterverarbeitung zugeführt werden.
  • Ein Verseilprozeß, bei dem die Stahldrähte 3 und die Kupferdrähte 5 von einzelnen Spulen ablaufen, wird beispielsweise auf einer Rohrverseilmaschine durchgeführt. Die Drähte werden dabei mit einer Rückdrehung von etwa 90 % aufgeseilt. Die beiden Lagen 2 und 4 und damit auch der Leiter L sind durch eine derartige Vorformung schon weitgehendst frei von mechanischen Spannungen. Ein solcher Verseilprozeß wird mit Vorteil für Leiter L eingesetzt, die im Betrieb hohen mechanischen Beanspruchungen bezüglich Biegung, Torsion und Vibration ausgesetzt werden.
  • Zur weiteren Reduzierung von mechanischen Spannungen kann der Leiter L nach dem Aufseilen von in bevorzugter Ausführungsform hochfesten Stahldrähten 3 als erste Lage 2 zunächst noch einem mechanischen Nachformprozeß zugeführt werden, in welchem die Stahldrähte 3 in aus der Seilherstellung bekannter Technik beispielsweise über mehrere Rollenpaare mechanisch verformt bzw. umgeformt werden.
  • Bei Leitern L die nur eine im Vergleich zu Kupfer deutlich höhere Bruchfestigkeit haben sollen, für die aber keine zusätzlichen mechanischen Anforderungen bestehen, können vorzugsweise Stahldrähte 3 mit einer Bruchfestigkeit zwischen 800 N/mm2 und 1200 N/mm2 eingesetzt werden. Derartige Stahldrähte 3 können auf Mehrfachdraht -ziehanlagen gleichzeitig heruntergezogen und gemeinsam parallel aufgewickelt werden. Sie können verzinnt werden oder bei thermisch hoch beanspruchten Leitern L vorzugsweise aus Edelstahl bestehen. Das Ausgangsmaterial für diese Stahldrähte können jeweils Stangen aus Weichstahl sein, welche in einem Grobziehprozeß jeweils zu einem Vorziehdraht heruntergezogen und anschließend in einem galvanischen Prozeß oder auch in einem Feuerverzinnprozeß verzinnt werden. Nach einem Feinziehprozeß weisen die verzinnten Stahldrähte 3 noch eine verbleibende Zinnschichtdicke von mindestens 0,5 µm auf. Die Bruchfestigkeit der Stahldrähte wird durch den Ziehprozeß selbst auf den gewünschten Endwert von 800 N/mm2 bis 1200 N/mm2 erhöht.
  • Der Verseilprozeß für einen derartigen Leiters L kann in einem einzigen Arbeitsprozeß mit beispielsweise drei Tangential-Ablaufspulen über eine Hochgeschwindigkeits-Bügelverseilmaschine in bekannter Doppelschlagverseiltechnik erfolgen. Auf einer der Spulen ist der Kupferdraht 1 aufgewickelt, eine zweite Spule hat beispielsweise sechs parallel aufgewickelte Stahldrähte 3 und die dritte Spule hat beispielsweise zwölf parallel aufgewickelte Kupferdrähte 5. Ein so gefertigter Leiter L kann ohne anschließende mechanische Bearbeitung direkt einer Weiterverarbeitung zugeführt werden, also beispielsweise mit der Isolierung 6 versehen werden.
  • Ein Leiter L kann beispielsweise in der Verdrahtungstechnik von Kraftfahrzeugen als einadrige oder auch als mehradrige Leitung im Leiterquerschnittsbereich zwischen 0,25 mm2 und 2,5 mm2 verwendet werden. Durch den Einsatz von sechs Stahldrähten 3 in einem 19-drähtigen Leiter L wird zwar die elektrische Leitfähigkeit desselben im Vergleich zu einen dimensionsgleichen Kupferleiter reduziert, die Bruchfestigkeit des Leiters L kann jedoch gegenüber einem Kupferleiter gleichen Querschnitts verdoppelt werden. Das macht sich vorteilhaft bei den in diesem Anwendungsfall kurzen Leitern bemerkbar, bei denen ein erhöhter Gleichstromwiderstand beispielsweise für eine Signalübertragung unbedeutend ist.

Claims (7)

  1. Elektrischer Leiter, der einen zentralen Kern und mindestens zwei über demselben angeordnete Lagen aus elektrisch leitenden Einzeldrähten aufweist, die in einer ersten Lage um den Kern und in einer zweiten Lage um die erste Lage herumverseilt sind, dadurch gekennzeichnet,
    - daß als Kern (1) ein aus einem weichgeglühten Kupfer bestehender Draht mit einer Bruchfestigkeit von mindestens 210 N/mm2 eingesetzt ist,
    - daß die Einzeldrähte der ersten Lage (2) Stahldrähte (3) mit einer zwischen 800 N/mm2 und 2200 N/mm2 liegenden Bruchfestigkeit sind und
    - daß die Einzeldrähte der zweiten Lage (4) Kupferdrähte (5) mit einer zwischen 250 N/mm2 und 400 N/mm2 liegenden Bruchfestigkeit sind, deren Schlaglänge zwischen 8 x D und 18 x D liegt, wobei D der Durchmesser des Leiters (L) über der zweiten Lage ist.
  2. Leiter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Kern (1) ein blanker Kupferdraht eingesetzt ist.
  3. Leiter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Kern (1) verzinnt, versilbert oder vernickelt ist.
  4. Leiter nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Stahldrähte (3) verzinnt sind oder aus Edelstahl bestehen.
  5. Leiter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die erste, aus Stahldrähten (3) bestehende Lage (4) durch mechanische Bearbeitung frei von mechanischen Spannungen ist.
  6. Leiter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß Kupferdrähte (5) blanke Drähte sind.
  7. Leiter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Kupferdrähte (5) verzinnt, versilbert oder vernickelt sind.
EP08290201A 2008-02-26 2008-02-26 Elektrischer Leiter Not-in-force EP2096645B1 (de)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE502008001438T DE502008001438D1 (de) 2008-02-26 2008-02-26 Elektrischer Leiter
AT08290201T ATE483235T1 (de) 2008-02-26 2008-02-26 Elektrischer leiter
EP08290201A EP2096645B1 (de) 2008-02-26 2008-02-26 Elektrischer Leiter
US12/361,717 US7847192B2 (en) 2008-02-26 2009-01-29 Electrical conductor
CN2009100075702A CN101521051B (zh) 2008-02-26 2009-02-23 电导线
AU2009200712A AU2009200712A1 (en) 2008-02-26 2009-02-23 An Electrical Conductor
KR1020090016528A KR20090092254A (ko) 2008-02-26 2009-02-26 전기 도체

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP08290201A EP2096645B1 (de) 2008-02-26 2008-02-26 Elektrischer Leiter

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP2096645A1 true EP2096645A1 (de) 2009-09-02
EP2096645B1 EP2096645B1 (de) 2010-09-29

Family

ID=39539612

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP08290201A Not-in-force EP2096645B1 (de) 2008-02-26 2008-02-26 Elektrischer Leiter

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7847192B2 (de)
EP (1) EP2096645B1 (de)
KR (1) KR20090092254A (de)
CN (1) CN101521051B (de)
AT (1) ATE483235T1 (de)
AU (1) AU2009200712A1 (de)
DE (1) DE502008001438D1 (de)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009060419A1 (de) 2009-12-22 2011-06-30 HEW-Kabel GmbH & Co.KG, 51688 Zugfester elektrischer Leiter
EP2650166A1 (de) * 2012-04-10 2013-10-16 Nexans Kabel für Gleisanlagen
US9040825B2 (en) 2007-11-13 2015-05-26 Southwire Company, Llc Conductors and metal-covered cable with coded information and method of applying coded information
US9053841B2 (en) 2007-11-13 2015-06-09 Southwire Company, Llc Traceable and theft deterrent reclaimable product
US9818508B2 (en) 2007-11-13 2017-11-14 Southwire Company, Llc Traceable and theft deterrent reclaimable product
US10102461B2 (en) 2007-11-13 2018-10-16 Southwire Company, Llc Traceable and theft deterrent reclaimable product

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7744404B1 (en) 2009-11-03 2010-06-29 Merchandising Technologies, Inc. Cable management system for product display
US20120111603A1 (en) * 2010-11-10 2012-05-10 Jorge Cofre Power and/or telecommunication cable comprising a reinforced ground-check conductor
CN102589753B (zh) 2011-01-05 2016-05-04 飞思卡尔半导体公司 压力传感器及其封装方法
EP2495733B1 (de) * 2011-03-03 2014-04-30 Nexans Flexible elektrische Leitung
US8643169B2 (en) 2011-11-09 2014-02-04 Freescale Semiconductor, Inc. Semiconductor sensor device with over-molded lid
US9029999B2 (en) 2011-11-23 2015-05-12 Freescale Semiconductor, Inc. Semiconductor sensor device with footed lid
US10706694B2 (en) * 2011-12-21 2020-07-07 Mobile Tech, Inc. Security/tether cable
US9297713B2 (en) 2014-03-19 2016-03-29 Freescale Semiconductor,Inc. Pressure sensor device with through silicon via
DE102014208821A1 (de) * 2014-05-09 2015-11-12 Bayerische Kabelwerke Ag Kabel, insbesondere Erdungskabel zur Erdung von Einrichtungen im Freiland
US9362479B2 (en) 2014-07-22 2016-06-07 Freescale Semiconductor, Inc. Package-in-package semiconductor sensor device
CN105206326A (zh) * 2015-10-15 2015-12-30 中天科技装备电缆有限公司 一种耐弯曲不易断的电缆导体、光电缆导体及其制造方法
JP6742333B2 (ja) * 2015-11-17 2020-08-19 古河電気工業株式会社 撚線導体、及び撚線導体の製造方法
US10522270B2 (en) 2015-12-30 2019-12-31 Polygroup Macau Limited (Bvi) Reinforced electric wire and methods of making the same
CN107527874B (zh) 2016-06-20 2023-08-01 恩智浦美国有限公司 腔式压力传感器器件
CN109763153B (zh) * 2019-02-25 2021-01-22 常州安澜电气有限公司 一种太阳能电池栅极材料及其制造工艺

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1191545A1 (de) * 2000-09-20 2002-03-27 Nexans Litzenleiter
US20030037957A1 (en) 2001-05-25 2003-02-27 Satoshi Ueno Stranded conductor to be used for movable member and cable using same
DE102004041452A1 (de) 2004-08-27 2006-03-02 Nexans Elektrische Leitung
WO2007015345A1 (ja) 2005-08-04 2007-02-08 Sumitomo Wiring Systems, Limited 自動車用電線

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE405731A (de) * 1933-10-24
US3339012A (en) * 1963-07-29 1967-08-29 Simplex Wire & Cable Co Composite stranded conductor cable
US3676578A (en) * 1970-10-14 1972-07-11 Gkn Somerset Wire Ltd Electric conductor cables for use in overhead power transmissions
CN2052142U (zh) * 1989-05-13 1990-01-31 尤大千 有屏蔽零线的低压全塑电力电缆
CN2355411Y (zh) * 1998-03-16 1999-12-22 北京市电信设备厂 绞合双芯铜包钢电话用户通信线
US7228627B1 (en) * 2005-12-16 2007-06-12 United States Alumoweld Co., Inc. Method of manufacturing a high strength aluminum-clad steel strand core wire for ACSR power transmission cables
CN101083158A (zh) * 2007-04-02 2007-12-05 上海南大集团有限公司 非磁性铝镁硅合金丝铠装电力电缆

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1191545A1 (de) * 2000-09-20 2002-03-27 Nexans Litzenleiter
US20030037957A1 (en) 2001-05-25 2003-02-27 Satoshi Ueno Stranded conductor to be used for movable member and cable using same
DE102004041452A1 (de) 2004-08-27 2006-03-02 Nexans Elektrische Leitung
WO2007015345A1 (ja) 2005-08-04 2007-02-08 Sumitomo Wiring Systems, Limited 自動車用電線
EP1912224A1 (de) * 2005-08-04 2008-04-16 Sumitomo Wiring Systems, Ltd. Elektrische leitung für kraftfahrzeuge

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9040825B2 (en) 2007-11-13 2015-05-26 Southwire Company, Llc Conductors and metal-covered cable with coded information and method of applying coded information
US9053841B2 (en) 2007-11-13 2015-06-09 Southwire Company, Llc Traceable and theft deterrent reclaimable product
US9818508B2 (en) 2007-11-13 2017-11-14 Southwire Company, Llc Traceable and theft deterrent reclaimable product
US9887023B2 (en) 2007-11-13 2018-02-06 Southwire Company, Llc Traceable and theft deterrent reclaimable product
US10102461B2 (en) 2007-11-13 2018-10-16 Southwire Company, Llc Traceable and theft deterrent reclaimable product
DE102009060419A1 (de) 2009-12-22 2011-06-30 HEW-Kabel GmbH & Co.KG, 51688 Zugfester elektrischer Leiter
EP2346050A2 (de) 2009-12-22 2011-07-20 HEW-Kabel GmbH & Co. KG Zugfester elektrischer leiter
EP2650166A1 (de) * 2012-04-10 2013-10-16 Nexans Kabel für Gleisanlagen
RU2557671C2 (ru) * 2012-04-10 2015-07-27 Нексанс Кабель для рельсовых путей

Also Published As

Publication number Publication date
KR20090092254A (ko) 2009-08-31
DE502008001438D1 (de) 2010-11-11
CN101521051B (zh) 2012-07-04
US20090211784A1 (en) 2009-08-27
ATE483235T1 (de) 2010-10-15
CN101521051A (zh) 2009-09-02
EP2096645B1 (de) 2010-09-29
US7847192B2 (en) 2010-12-07
AU2009200712A1 (en) 2009-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2096645B1 (de) Elektrischer Leiter
EP2289072B1 (de) Verfahren zur herstellung einer litze sowie litze aus mehreren drähten
DE3930496C2 (de)
DE112017005623T5 (de) Elektrischer Drahtleiter, ummantelte elektrische Leitung und Kabelbaum
DE102004010886A1 (de) Elektrokabel für ein Kraftfahrzeug
DE112011103325T5 (de) Elektrischer Draht
DE3031752A1 (de) Mehrpolige schrittmacherleistung
DE102018201790B4 (de) Verdrillter Aluminiumverbunddrahtleiter, verdrillter Aluminiumverbunddraht und Kabelbaum
EP1444703B1 (de) Flexible elektrische leitung
DE10101641A1 (de) Elektrische Leitung
DE102009043164B4 (de) Elektrisches Kabel
EP2808873A1 (de) Elektrisch leitfähiger Draht und Verfahren zu seiner Herstellung
EP2117011B1 (de) Flexibler elektrischer Leiter
EP1630825A2 (de) Elektrische Leitung
EP1191545A1 (de) Litzenleiter
EP2202757B1 (de) Leiter für elektrische Kabel
DE102009057421A1 (de) Konfektionierbares Datenkabel
DE69412810T2 (de) Elektrisches kabel und sein herstellungsverfahren
DE102010046955A1 (de) Elektrisches Kabel
DE7917621U1 (de) Elektrische Hochspannungstrommelleitung
DE102023200107A1 (de) Elektrische Wicklung gebildet aus einem Kohlenstoff-Leiter
EP0753863A1 (de) Verfahren zur Herstellung einer Ader für flexible elektrische Kabel
EP2124232B2 (de) Elektrische Leitung zum Anschluß an ortsveränderliche Verbraucher
WO2012062238A1 (de) Leiteranordnung
DE2503463A1 (de) Nachrichtenkabel

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

17P Request for examination filed

Effective date: 20080811

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

AX Request for extension of the european patent

Extension state: AL BA MK RS

GRAP Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1

AKX Designation fees paid

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

GRAS Grant fee paid

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: FG4D

Free format text: NOT ENGLISH

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: EP

REG Reference to a national code

Ref country code: IE

Ref legal event code: FG4D

Free format text: LANGUAGE OF EP DOCUMENT: GERMAN

REF Corresponds to:

Ref document number: 502008001438

Country of ref document: DE

Date of ref document: 20101111

Kind code of ref document: P

REG Reference to a national code

Ref country code: SE

Ref legal event code: TRGR

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20100929

Ref country code: LT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20100929

Ref country code: NO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20101229

REG Reference to a national code

Ref country code: NL

Ref legal event code: VDEP

Effective date: 20100929

LTIE Lt: invalidation of european patent or patent extension

Effective date: 20100929

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: HR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20100929

Ref country code: SI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20100929

RAP2 Party data changed (patent owner data changed or rights of a patent transferred)

Owner name: NEXANS

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20101230

Ref country code: LV

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20100929

REG Reference to a national code

Ref country code: IE

Ref legal event code: FD4D

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20100929

Ref country code: IS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20110129

Ref country code: NL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20100929

Ref country code: EE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20100929

Ref country code: CZ

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20100929

Ref country code: PT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20110131

Ref country code: RO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20100929

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20100929

Ref country code: ES

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20110109

PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

BERE Be: lapsed

Owner name: NEXANS

Effective date: 20110228

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: PL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20100929

Ref country code: DK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20100929

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MC

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20110228

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R097

Ref document number: 502008001438

Country of ref document: DE

Effective date: 20110630

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20110228

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20100929

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: PL

GBPC Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee

Effective date: 20120226

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20120229

Ref country code: CH

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20120229

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20120226

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CY

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20100929

Ref country code: LU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20110226

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BG

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20101229

Ref country code: TR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20100929

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: HU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20100929

REG Reference to a national code

Ref country code: AT

Ref legal event code: MM01

Ref document number: 483235

Country of ref document: AT

Kind code of ref document: T

Effective date: 20130226

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: AT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20130226

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: PLFP

Year of fee payment: 9

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: PLFP

Year of fee payment: 10

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SE

Payment date: 20170216

Year of fee payment: 10

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: PLFP

Year of fee payment: 11

REG Reference to a national code

Ref country code: SE

Ref legal event code: EUG

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20180227

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Payment date: 20210225

Year of fee payment: 14

Ref country code: IT

Payment date: 20210222

Year of fee payment: 14

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 20210217

Year of fee payment: 14

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R119

Ref document number: 502008001438

Country of ref document: DE

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20220228

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20220901

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20220226