EP2485221A1 - Structure diélectrique resistant à la compression - Google Patents
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- H01B7/02—Disposition of insulation
- H01B7/0233—Cables with a predominant gas dielectric
Definitions
- the invention relates to a dielectric structure for an electric wire or cable.
- electrical cables or wires are surrounded by a dielectric structure to electrically isolate them from all external elements.
- these dielectric structures are dimensioned so as to have good mechanical strength.
- these dielectric structures absorb, partially or totally, the forces caused during these unwanted solicitations, by deforming more or less.
- dielectric structures having an acceptable compressibility are constituted by "daisy” type structures.
- these structures 1 have an inner hollow cylindrical body 2, and an outer hollow cylindrical body 3, said bodies 2, 3 being concentric and being interconnected by radial walls 4a, regularly spaced apart in the annular space separating said hollow bodies 2 3. These walls are flat and delimit a plurality of compartments 5.
- these structures tend to deform strongly, beyond a threshold external stress, compression type, just preserving the integrity of the inner body 2, and therefore that of the wire or electrical cable housed inside said body 2.
- these "daisy” structures have the additional disadvantage of repeatedly presenting manufacturing defects inherent in the extrusion process which implements them. Indeed, as shown by Figures 1b and 1c , the walls 4c may not be perfectly radial, or said walls 4b may have material concentration gradients, these two manufacturing approximations may be prohibitive vis-à-vis the good mechanical strength sought, by accelerating the process of appearance of significant deformation.
- Other dielectric structures can exhibit interesting mechanical strength properties compared to a compression type stress. These are dielectric foam structures. However, the use of freon as a foaming gas is no longer allowed today, and these foaming structures can no longer be satisfactory solutions to the problem.
- the dielectric structures according to the invention have a particular geometry giving them an excellent aptitude for mechanical resistance, in particular with respect to a crushing, which could, for example, be due to an external stress of the compression type.
- these structures can be manufactured easily and quickly, and the few defects that may occur during their manufacture, would not be likely to question the mechanical strength of said structures, because of their particular geometry that can tolerate some manufacturing approximations .
- the invention relates to a dielectric structure of wire or electric cable, having a hollow inner cylindrical body and a hollow outer cylindrical body, said bodies being concentric and being connected to one another by a plurality of spacers.
- the main characteristic of a structure according to the invention is that each spacer consists of a first curved wall and a second wall curved in the other direction, with respect to a radial plane connecting the two bodies, said walls having at least one intersection zone, and two successive spacers being in contact with each other.
- the objective of this specific geometry of the spacers occupying the interspace between the two hollow bodies is to be able to cancel the effect of the forces transmitted in the structure during external compression, so as to cause only one minimal deformation of said structure, or even to preserve its initial shape.
- each spacer associated with their arrangement relative to each other, allows to highlight a continuous series of walls positioned in geometric opposition two by two, thus canceling the forces transmitted in the structure when a compression.
- the shock which initially has a radial component, is transmitted along the walls of each spacer in a substantially radial direction, until reaching the zone intersection of the walls of each spacer. At each of these intersection zones, the shock then has two tangential and opposite components, which cancel each other out, preventing the shock from progressing towards the hollow inner body.
- said structure comprises twenty-one identical spacers.
- each spacer is composed of two curved walls, the section of said spacer having a shape substantially X.
- the fact that the zone of intersection of the two walls, corresponds to a contact with their central part, does not does not mean that this contact takes place precisely and precisely at the level of their geometric center.
- the central portion of each wall is considered extended in a radial direction of the structure, and the intersection zone can be made at an eccentric subpart of this central portion, along a radial axis. In this way, according to the configurations encountered, this intersection zone can be found, either closer to the inner body, or closer to the outer body, or equidistant from said bodies.
- two successive spacers are in contact with each other, the first spacer having a wall which is in contact with a wall of the second spacer, said contact being made at both ends of each wall.
- This configuration can be summed up to a contacting of two objects each having an identical X-shaped section, this contacting reverberating continuously around the interspace separating the two hollow bodies.
- each spacer has an X-shaped section, and the contacting of two spacers located at the same height, allows to highlight a interstice "inter spacers" shaped diamond.
- the two rounded corners come from the curved form of the walls of the spacers. The fact of removing two angular peaks of the diamond, makes it possible to remove two rupture zones, likely to promote the crushing of the structure in the case of compression.
- each rhombus is elongate in a radial direction of the structure.
- the ratio of the width of the diamond over its length is between 0.3 and 0.7.
- the length of the diamond is its dimension taken along a radial axis of the structure, and its width is its dimension taken along a tangential axis of said structure.
- the two walls of the same spacer have two intersection zones, to secure their ends.
- each spacer reveals a central recess, having the shape of a rhombus.
- the two vertices of the rhombus connected by an axis tangential to the structure are rounded.
- the central recess has substantially an oblong shape, widened at its central portion. The fact that vertices are rounded means that vertices are not angular, and therefore do not have an edge likely to constitute a breaking line during compression.
- the dielectric structure is made in one piece, by extrusion.
- the dielectric structures for cables or electrical wires according to the invention have the advantage of having substantially greater compressive strength properties compared to existing structures, by a simple geometric modification, requiring no complex manufacturing technique, nor adding reinforcement pieces.
- this modification preserves the general outline of the structure, allowing it to replace the existing structures, without making any fitting or readjustment of assembly.
- a dielectric structure has an inner hollow cylindrical body 2 and an outer hollow cylindrical body 3, interconnected by a plurality of identical spacers 14.
- Each spacer 14 consists of a first curved wall 15 and a second curved wall 16 in the other direction with respect to a radial plane connecting the two bodies 2, 3 and separating said walls 15, 16, these walls. 15,16 being secured to each other substantially at their central portion.
- This area 17 of contact between the two walls 15,16 of a spacer 14, may not be strictly central, and may vary around this central position with a certain tolerance.
- each spacer 14 in a plane transverse to a longitudinal axis of revolution of the dielectric structure 10 according to the invention, has the overall shape of an X.
- Each wall 15 , 16 of a spacer 14 has a first end 18 in contact with the inner cylindrical body 2, and a second end 19 in contact with the outer hollow cylindrical body 3.
- the spacers 14 are arranged between them around the annular space left vacant between the two hollow bodies 2,3 of the structure 10, so that two spacers 14 successive are in contact with each other.
- a wall 15 of a first spacer 14 and a wall 16 of a second contiguous spacer 14 are found in contact with each other at their two ends 18, 19, this notion of end being considered with respect to a radial axis of the structure 10.
- a wall 15 of a first spacer 14 and a wall 16 of a second spacer 14 with which it is in contact define an opening 20 elongate in a radial direction of the structure 10, and whose central portion, located at a distance between the two hollow cylindrical bodies 2,3, is enlarged with a rounded outline.
- the two ends of this opening 20, each located in the vicinity of each of said bodies 2,3, are delimited by the two walls 15,16 forming between them an acute angle.
- each opening 20 formed between two successive spacers 14 has the shape of an elongated rhombus, whose two vertices connected by an axis tangential to the structure 10 are rounded.
- a dielectric structure 10 according to the invention has twenty-one spacers 14 and is made in one piece by extrusion. Indeed, for the purposes of describing the particular geometry of a dielectric structure 10 according to the invention, this structure 10 has been divided into a plurality of spacers 14 unitary and identical, but in reality, according to one embodiment In a preferred embodiment of a dielectric structure according to the invention, this structure 10 is constituted by a single block, manufactured in a single extrusion operation.
- the ordinate magnitude of the diagram is proportional to the overall strain of the structure 1.10, while the abscissa corresponds to the pressure imposed on said structure 1.10.
- the pressure necessary to deform the dielectric structure according to the invention, embodied by the dashed curve is much greater than that required to deform the electrical structure of the state of the art, embodied by the curve in FIG. Full line.
- the structure 1 "daisy" deforms from a pressure of 0.3
- the dielectric structure 10 according to the invention begins to deform only beyond a pressure 0.9, three times higher. This tends to show that a dielectric structure 10 according to the invention is at least three times more resistant to compression, a dielectric structure 1 of the "daisy” type of the state of the art.
Landscapes
- Insulating Bodies (AREA)
- Insulated Conductors (AREA)
Abstract
Description
- L'invention se rapporte à une structure diélectrique destinée à un fil ou un câble électrique. Généralement, les câbles ou fils électriques sont entourés d'une structure diélectrique permettant de les isoler électriquement de tous les éléments extérieurs. Afin de préserver lesdits câbles ou fils électriques de toutes sollicitations mécaniques externes et accidentelles, pouvant conduire à leur endommagement par compression ou écrasement, ces structures diélectriques sont dimensionnées de manière à présenter une bonne résistance mécanique. Ainsi, ces structures diélectriques absorbent, partiellement ou totalement, les efforts occasionnés lors de ces sollicitations intempestives, en se déformant plus ou moins.
- Les structures diélectriques existantes présentant une aptitude acceptable à la compression sont constituées par les structures de type « marguerite ». En se référant à la
figure 1a , ces structures 1 présentent un corps cylindrique creux interne 2, et un corps cylindrique creux externe 3, lesdits corps 2,3 étant concentriques et étant reliés entre eux par des parois radiales 4a, régulièrement espacées dans l'espace annulaire séparant lesdits corps creux 2,3. Ces parois sont planes, et délimitent une pluralité de compartiments 5. Comme l'illustre lafigure 1d , ces structures ont tendance à fortement se déformer, au delà d'une sollicitation externe seuil, de type compression, préservant de justesse l'intégrité du corps interne 2, et donc celle du fil ou du câble électrique logé à l'intérieur dudit corps 2. Outre le fait d'assurer un niveau de résistance tout juste correcte, sans marge de sécurité, ces structures « marguerite » ont l'inconvénient supplémentaire de présenter, de façon récurrente, des défauts de fabrication, inhérents au procédé d'extrusion qui les met en oeuvre. En effet, comme le montrent lesfigures 1b et 1c , les parois 4c peuvent ne pas être parfaitement radiales, ou lesdites parois 4b peuvent présenter des gradients de concentration de matière, ces deux approximations de fabrication pouvant se révéler rédhibitoires vis-à-vis de la bonne tenue mécanique recherchée, en accélérant le processus d'apparition d'une déformation significative. D'autres structures diélectriques peuvent montrer des propriétés de résistance mécanique intéressantes par rapport à une sollicitation de type compression. Il s'agit des structures diélectriques en mousse. Seulement, l'utilisation du fréon comme gaz moussant n'est plus autorisée aujourd'hui, et ces structures moussantes ne peuvent plus constituer des solutions satisfaisantes au problème posé. - Les structures diélectriques selon l'invention, présentent une géométrie particulière leur conférant une excellente aptitude à la résistance mécanique, vis-à-vis notamment d'un écrasement, qui pourrait, par exemple, être dû à une sollicitation externe de type compression. De plus, ces structures peuvent être fabriquées facilement et rapidement, et les quelques défauts qui pourraient survenir lors de leur fabrication, ne seraient pas susceptibles de remettre en question la résistance mécanique desdites structures, en raison de leur géométrie particulière pouvant tolérer quelques approximations de fabrication.
- L'invention a pour objet une structure diélectrique de fil ou de câble électrique, présentant un corps cylindrique interne creux et un corps cylindrique externe creux, lesdits corps étant concentriques et étant reliée l'un à l'autre par une pluralité d'entretoises. La principale caractéristique d'une structure selon l'invention est que chaque entretoise est constituée d'une première paroi incurvée et d'une deuxième paroi incurvée dans l'autre sens, par rapport à un plan radial reliant les deux corps, lesdites parois ayant au moins une zone d'intersection, et deux entretoises successives étant au contact l'une de l'autre. L'objectif visé par cette géométrie spécifique des entretoises occupant l'espace intercalaire situé entre les deux corps creux, est de pouvoir annuler l'effet des efforts transmis dans la structure lors d'une compression externe, de manière à ne provoquer qu'une déformation minime de ladite structure, voire à préserver sa forme initiale. En effet, la forme particulière de chaque entretoise, associée à leur agencement les unes par rapport aux autres, permet de mettre en relief une série continue de parois positionnées en opposition géométrique deux à deux, annulant ainsi les efforts transmis dans la structure lors d'une compression. Le choc, qui a initialement une composante radiale, se transmet le long des parois de chaque entretoise selon une direction sensiblement radiale, jusqu'à atteindre la zone d'intersection des parois de chaque entretoise. Au niveau de chacune de ces zones d'intersection, le choc possède alors deux composantes tangentielles et opposées, qui s'annulent mutuellement, évitant audit choc de progresser vers le corps interne creux. Selon un mode de réalisation préféré d'une structure diélectrique selon l'invention, ladite structure comprend vingt et une entretoises identiques.
- Selon un autre mode de réalisation préféré d'une structure selon l'invention, les deux parois d'une même entretoise possèdent une seule zone d'intersection, permettant de solidariser leur partie centrale. De cette manière, chaque entretoise est composée de deux parois incurvées, la section de ladite entretoise ayant une forme sensiblement en X. Le fait que la zone de d'intersection des deux parois, corresponde à une mise au contact de leur partie centrale, ne signifie pas pour autant que ce contact a lieu rigoureusement et précisément au niveau de leur centre géométrique. En effet, la partie centrale de chaque paroi est considérée comme étendue suivant une direction radiale de la structure, et la zone d'intersection peut être réalisée au niveau d'une sous partie excentrée de cette partie centrale, selon un axe radial. De cette manière, suivant les configurations rencontrées, cette zone d'intersection peut se retrouver, soit plus proche du corps interne, soit plus proche du corps externe, soit équidistante desdits corps.
- Avantageusement, deux entretoises successives sont au contact l'une de l'autre, la première entretoise possédant une paroi qui est au contact d'une paroi de la deuxième entretoise, ledit contact étant réalisé au niveau des deux extrémités de chaque paroi. Cette configuration peut se résumer à une mise au contact de deux objets ayant chacun une section en forme de X identique, cette mise au contact se répercutant en continu autour de l'espace intercalaire séparant les deux corps creux. Le fait que toutes les entretoises se touchent deux à deux et de proche en proche, constitue la version la plus optimisée d'une structure diélectrique selon l'invention, pour résister à une compression, puisque toutes les entretoises coopèrent entre elles pour annuler la composante générale des efforts transmis. Il est à préciser que la notion d'extrémités pour les parois, sont à considérer par rapport à un axe radial de la structure.
- De façon préférentielle, l'espace ménagé entre deux entretoises successives à la forme d'un losange, dont les deux sommets reliés par un axe tangentiel sont arrondis. Pour être plus précis, chaque entretoise a une section en forme de X, et la mise au contact de deux entretoises situées à la même hauteur, permet de mettre en relief un interstice « inter entretoises » en forme de losange. Les deux sommets arrondis proviennent de la forme incurvée des parois des entretoises. Le fait de supprimer deux sommets anguleux du losange, permet de faire disparaitre deux zones de rupture, susceptibles de favoriser l'écrasement de la structure dans le cas d'une compression.
- De façon avantageuse, chaque losange est allongé selon une direction radiale de la structure.
- Selon un mode de réalisation préféré d'une structure diélectrique selon l'invention, le rapport de la largeur du losange sur sa longueur est compris entre 0,3 et 0,7. La longueur du losange est sa dimension prise selon un axe radial de la structure, et sa largeur est sa dimension prise selon un axe tangentiel de ladite structure.
- Selon un autre mode de réalisation préféré d'une structure diélectrique selon l'invention, les deux parois d'une même entretoise possèdent deux zones d'intersection, permettant de solidariser leurs extrémités.
- De façon préférentielle, la section de chaque entretoise laisse apparaitre un évidement central, ayant la forme d'un losange.
- Avantageusement, les deux sommets du losange reliés par un axe tangentiel à la structure, sont arrondis. Pour cette configuration, l'évidement central a sensiblement une forme oblongue, élargie au niveau de sa partie centrale. Le fait de préciser que les sommets sont arrondis signifie que lesdits sommets ne sont pas anguleux, et ne présentent donc pas une arête susceptible de constituer une ligne de rupture lors d'une compression.
- Avantageusement, la structure diélectrique est réalisée en une seule pièce, par extrusion.
- Les structures diélectriques pour câbles ou fils électriques selon l'invention, présentent l'avantage de posséder des propriétés de résistance mécanique à la compression largement augmentées par rapport aux structures déjà existantes, par une simple modification géométrique, ne nécessitant aucune technique de fabrication complexe, ni ajout de pièces de renforcement. De plus, cette modification permet de préserver les contours généraux de la structure, permettant à celle-ci de remplacer les structures déjà existantes, sans y apporter d'aménagement ou de réajustement de montage.
- On donne ci-après, une description détaillée d'un mode de réalisation préféré d'une structure diélectrique selon l'invention, en se référant aux
figures 1 à 3 . - La
figure 1a , déjà décrite, est une vue en coupe axiale transversale d'un premier mode de réalisation d'une structure diélectrique de l'état de la technique, - La
figure 1b , déjà décrite, est une vue en coupe axiale transversale d'un deuxième mode de réalisation d'une structure diélectrique de l'état de la technique, - La
figure 1c , déjà décrite, est une vue en coupe axiale transversale d'un troisième mode de réalisation d'une structure diélectrique de l'état de la technique, - La
figure 1d , déjà décrite, est une vue axiale transversale de l'un des trois modes de réalisation préféré d'une structure selon l'invention, après avoir subi une compression externe, - La
figure 2a est une vue en coupe axiale transversale d'un mode de réalisation préféré d'une structure diélectrique selon l'invention, - La
figure 2b est une vue en perspective de la structure de lafigure 2a , - La
figure 3 est un diagramme comparatif, permettant de déterminer à partir de quel niveau de compression, une structure diélectrique selon l'état de la technique et une structure diélectrique selon l'invention se déforment. - En se référant à la
figure 2a , une structure 10 diélectrique selon l'invention, présente un corps cylindrique creux interne 2 et un corps cylindrique creux externe 3, reliés entre eux par une pluralité d'entretoises 14 identiques. Chaque entretoise 14 est constituée d'une première paroi incurvée 15, et d'une deuxième paroi incurvée 16 dans l'autre sens par rapport à un plan radiale reliant les deux corps 2,3, et séparant lesdites parois 15,16, ces parois 15,16 étant solidarisées l'une à l'autre sensiblement au niveau de leur partie centrale. Cette zone 17 de contact entre les deux parois 15,16 d'une entretoise 14, peut ne pas être rigoureusement centrale, et peut varier autour de cette position centrale avec une certaine tolérance. L'essentiel pour cette configuration, est que la section de chaque entretoise 14, dans un plan transversal par rapport à un axe de révolution longitudinal de la structure diélectrique 10 selon l'invention, a globalement la forme d'un X. Chaque paroi 15,16 d'une entretoise 14 présente une première extrémité 18 au contact du corps cylindrique ceux interne 2, et une deuxième extrémité 19 au contact du corps cylindrique creux externe 3. Les entretoises 14 sont arrangées entre elles autour de l'espace annulaire laissé vacant entre les deux corps creux 2,3 de la structure 10, de manière à ce que deux entretoises 14 successives soient au contact l'une de l'autre. Autrement dit, une paroi 15 d'une première entretoise 14 et une paroi 16 d'une deuxième entretoise contiguë 14, se retrouvent au contact l'une de l'autre au niveau de leurs deux extrémités 18,19, cette notion d'extrémité étant à considérer par rapport à un axe radial de la structure 10. Ainsi, une paroi 15 d'une première entretoise 14 et une paroi 16 d'une deuxième entretoise 14 avec laquelle elle se retrouve au contact, délimitent une ouverture 20 allongée selon une direction radiale de la structure 10, et dont la partie centrale, située à mi distance entre les deux corps cylindriques creux 2,3, est élargie avec un contour arrondi. Les deux extrémités de cette ouverture 20, situées chacune au voisinage de chacun desdits corps 2,3, sont délimitées par les deux parois 15,16 faisant entre elles un angle aigu. De façon schématisée, chaque ouverture 20 ménagée entre deux entretoises successives 14, a la forme d'un losange allongé, dont les deux sommets reliés par un axe tangentiel à la structure 10 sont arrondis. Une structure diélectrique 10 selon l'invention, possède vingt et une entretoises 14 et est réalisée en une seule pièce par extrusion. En effet, pour les besoins de la description de la géométrie particulière d'une structure diélectrique 10 selon l'invention, cette structure 10 a été divisée en une pluralité d'entretoises 14 unitaires et identiques, mais en réalité, selon un mode de réalisation préféré d'une structure 10 diélectrique selon l'invention, cette structure 10 est constituée par un seul bloc, fabriqué en une seule opération d'extrusion. - En se référant à la
figure 3 , la grandeur en ordonnée du diagramme est proportionnelle à la déformation globale de la structure 1,10, tandis que l'abscisse correspond à la pression imposée à ladite structure 1,10. On peut voir que la pression nécessaire à déformer la structure 10 diélectrique selon l'invention, matérialisée par la courbe en pointillés, est beaucoup plus grande que celle nécessaire à déformer la structure 1diélectrique de l'état de la technique, matérialisée par la courbe en trait plein. En effet, il est aisé de constaté que la structure 1 « marguerite » se déforme à partir d'une pression de 0.3, alors que la structure diélectrique 10 selon l'invention ne commence à se déformer qu'au-delà d'une pression de 0.9, trois fois supérieure. Cela tend à montrer qu'une structure diélectrique 10 selon l'invention est au moins trois fois plus résistante à la compression, qu'une structure diélectrique 1 de type « marguerite » de l'état de la technique.
Claims (10)
- Structure diélectrique (10) de fil ou de câble électrique, présentant un corps cylindrique interne creux (2) et un corps cylindrique externe creux (3), lesdits corps (2,3) étant concentriques et étant reliée l'un à l'autre par une pluralité d'entretoises (4a,4b,4c,14), caractérisée en ce que chaque entretoise (14) est constituée d'une première paroi incurvée (15) et d'une deuxième paroi incurvée (16) dans l'autre sens, par rapport à un plan radial reliant les deux corps (2,3), lesdites parois (15,16) ayant au moins une zone (17) d'intersection, et en ce que deux entretoises (14) successives sont au contact l'une de l'autre.
- Structure selon la revendication 1, caractérisée en ce que les deux parois (15,16) d'une même entretoise (14) possèdent une seule zone d'intersection (17), permettant de solidariser leur partie centrale.
- Structure selon la revendication 1, caractérisée en ce que deux entretoises (14) successives sont au contact l'une de l'autre, la première entretoise (14) possédant une paroi (15,16) qui est au contact d'une paroi (15,16) de la deuxième entretoise (14), ledit contact étant réalisé au niveau des deux extrémités de chaque paroi (15,16).
- Structure selon la revendication 3, caractérisée en ce que l'espace (20) ménagé entre deux entretoises (14) successives a la forme d'un losange, dont les deux sommets reliés par un axe tangentiel à la structure, sont arrondis.
- Structure selon la revendication 4, caractérisée en ce que chaque losange (20) est allongé selon une direction radiale de la structure.
- Structure selon la revendication 5, caractérisée en ce que le rapport de la largeur du losange sur sa longueur est compris entre 0,3 et 0,7.
- Structure selon la revendication 1, caractérisé en ce que les deux parois (15,16) d'une même entretoise (14) possèdent deux zones d'intersection, permettant de solidariser leurs extrémités (18,19).
- Structure selon la revendication 7, caractérisée en ce que la section de chaque entretoise (14) laisse apparaitre un évidement central (20), ayant la forme d'un losange.
- Structure selon la revendication 8, caractérisé en ce que les deux sommets du losange, reliés par un axe tangentiel à la structure, sont arrondis.
- Structure selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle réalisée en une seule pièce, par extrusion.
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