EP3180794A1 - Elektrokabel - Google Patents

Elektrokabel

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EP3180794A1
EP3180794A1 EP15750696.5A EP15750696A EP3180794A1 EP 3180794 A1 EP3180794 A1 EP 3180794A1 EP 15750696 A EP15750696 A EP 15750696A EP 3180794 A1 EP3180794 A1 EP 3180794A1
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Definitions

  • the invention relates to an electric cable for the electrical supply of an aircraft, engine or the like, for at least partially higher frequencies of preferably 400 Hz, with a central neutral and / or return conductor and at least six concentrically arranged around the latter arranged Phaseterrorismtern.
  • Such electrical cables are used for the transport of large currents with higher frequencies in aircraft and in the ground. Due to the holistically symmetrical structure and the two They also have symmetrical and optimally reduced inductive voltage drops with minimized skin effect and are therefore used in particular for longer distances. Particularly in the case of aircraft, the electrical supply with high-frequency current is known to have the advantage that lighter generators, motors and similar, in particular inductively acting components or equipment can be used in the aircraft.
  • the neutral and / or return conductor is formed as a one-piece, solid or flexible Nulileiter, the symmetrical structure of the cable brings it with it that the neutral conductor is guided in the center of the cable.
  • the cable When using the cable as a flexible andien cable, as is the case when using it as an electrical power cable for aircraft, they are rolled when not in use on drums or unrolled while docking to the aircraft and pulled along the asphalt floor or the like. It is then the fact that in the center of the cable is an active single core, which is subjected by torsion of a heavy mechanical load, because the supply cables are repeatedly exposed to a bending load due to the repeated rolling up and down.
  • the neutral conductor usually has only half the cross section of the phase conductors (each with 2 phases).
  • the neutral conductor causes an addition of the generated harmonics in the neutral conductor, the skin effect and thus the load in this disadvantageously increased.
  • the invention has for its object to provide a E! Ektrokabei of the type mentioned, which has optimum flexibility and torsional resistance, but still ensures optimum electrical values, without the risk of breakage of the central neutral and / or return conductor. Furthermore, the adverse skin effect in the neutral or return conductor should be reduced while maintaining the same diameter of the neutral conductor.
  • the neutral and / or return conductor is constructed from a plurality of individually insulated neutral conductors whose overall cross-section approximately corresponds to the cross-section of a single solid central conductor.
  • the new cable construction also allows redundancy of the central neutral and / or return conductor, as it is virtually impossible in this case, unlike conventional designs with only one solid neutral, that all six individual conductors of the multipart neutral conductor can break gefichzettig. As a result, the risk of a break in the zero breaker is greatly reduced, since there is no active conductor in the center of the electric cable and multiple redundancy is effective.
  • Fig. 1 shows a cross section of an inventive electric cable.
  • the electric cable shown in Fig. 1 has a central core composite as a neutral and / or return conductor 1 and six concentrically distributed around this uniformly distributed phase conductors 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, each phase on two symmetrically opposite phase conductors 2a , 2b, 3a, 3b, and 4a, 4b is divided.
  • the six phase conductors 2a to 4b have, for example, a cross section of 35 mm 2 and are made of bare and finely stranded copper strands 5. These copper strands 5 are designed according to the standard EC 60228, at least Class 5, each phase conductor being provided with an insulation 6 made of a preferably crosslinked plastic insulation, for example EPR.
  • the electric cable is further provided with an inner edge 13 made of orange polyurethane as an abrasion display and an outer sheath 14 made of yellow polyurethane with intermediate fiber reinforcement 15.
  • an inner edge 13 made of orange polyurethane as an abrasion display
  • an outer sheath 14 made of yellow polyurethane with intermediate fiber reinforcement 15.
  • other colors could be used.
  • the electric cable is constructed from six individually insulated neutral conductors 16, each with a single insulation 19, wherein the neutral conductors 16 and the phase conductors 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b are each formed from a plurality of wires.
  • the nuke conductors 16 are constructed with SRC (Special Round Conductor) soles or Unilay strands with a cross section of 6 mm 2 in each case, ie a total of 36 mm 2 , which corresponds to the cross section of a conventional non-split neutral conductor.
  • a number of strands are usually wound in a rope shape around a center made of copper strands 8, bare and finely stranded, with an insulation 9 made of EPR, crosslinked.
  • the individual neutral conductors 16 of the split neutral and / or return conductor 1 are arranged around a central element 17 made of plastic material and have a thin sheathing 18 or banding comprising them, likewise made of insulating material.
  • the neutral conductor 16 are made of finely stranded copper strands and with an insulation 19 made of a preferably crosslinked plastic, for example! a polyolefin copolymer, thin-walled and electron beam cross-linked individually isolated.
  • the risk of central conductor breakage can be greatly reduced compared with the prior art without changing the overall cross section of the cable and adversely affecting its outstanding electrical properties. Since virtually all six individual neutral conductors 16 can not break at the same time, there results a multiple redundancy of the neutral conductor divided according to the invention, which entails a great reduction in the risk of a neutral conductor break, especially since no active conductor is present in the geometric center of the cable.
  • the electric cable comprises within the scope of the invention between the adjacent Phaserelitern 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b on the outside additionally evenly distributed over the circumference of the outside picks 10, which have spiked conductors 1 1 as a quad of 4x1 mm 2 , which also consists of fine-wire tigen copper strands are each provided with an insulation 12 of a turn preferably crosslinked plastic insulation.
  • the stranding direction of the insulated neutral conductors 16 is the same as that of the phase conductors 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b.
  • the lay lengths are dimensioned to each other such that in torsion, the changes in length of the inner neutral conductor are approximately equal to those of the outer phase conductors.
  • additional neutral conductors may be contained in the outer spikes of the cable, by means of which allow a further increase in the total cross-section of the neutral and / or sudieiters, for example, on the full phase cross-section.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Elektrokabel für die Versorgung von Flugzeugen und ähnlichen Einrichtungen mit Wechselstrom mit zumindest teilweise höheren Frequenzen von vorzugsweise 400 Hz. Das Kabel ist mit einem zentralen Neutral- und/oder Rückleiter (1) und mindestens sechs konzentrisch um ihn herum verteilt angeordneten Phasenleitern (2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b) ausgestattet, wobei jede Phase auf zwei symmetrisch gegenüberliegenden Phasenleiter (2a, 2b, 3a, 3b bzw. 4a, 4b) aufgeteilt ist. Der Neutral- und/oder Rückleiter (1) ist aus vorzugsweise sechs einzeln isolierten kompakten Nullleitern (16) sehr platzsparend und induktivitätsarm aufgebaut, deren Gesamtquerschnitt dem Querschnitt eines einzelnen massiven Nullleiters annähernd entspricht. Dadurch wird mit sechsfacher Redundanz das Risiko eines Nuilleiterbruches reduziert, ohne die elektrischen Eigenschaften durch den induktiven Spannungsabfall zu verschlechtern.

Description

Elektrokabel
Die Erfindung betrifft ein Elektrokabel für die elektrische Versorgung eines Flugzeugs, Motors oder ähnlichem, für zumindest teilweise höhere Frequenzen von vorzugsweise 400 Hz, mit einem zentralen Neutral- und/oder Rückleiter und mindestens sechs konzentrisch um letzteren herum verteilt angeordneten Phasenieitern.
Derartige Elektrokabel werden für den Transport von grossen Strömen mit höheren Frequenzen bei Luftfahrzeugen und im Erdreich eingesetzt. Durch den gesamtheitlich symmetrischen Aufbau und die auf je zwei Lei- ter aufgeteilte Phasenkonstruktion weisen sie ebenfalls symmetrische und optimal reduzierte induktive Spannungsabfälle mit minimiertem Skin- Effekt auf und werden daher insbesondere für längere Strecken eingesetzt. Insbesondere bei Flugzeugen hat die elektrische Versorgung mit Hochfrequenz-Strom bekanntlich den Vorteil, dass dadurch im Flugzeug leichtere Generatoren, Motoren und ähnliche, insbesondere induktiv wirkende Bauelemente bzw. Gerätschaften einsetzbar sind.
Bei den bisher bekannten Elektrokabeln dieser Art ist der Neutral- und/oder Rückleiter als einteiliger, massiver bzw. flexibler Nulileiter ausgebildet, wobei der symmetrische Aufbau des Kabels es mit sich bringt, dass der Nullleiter im Zentrum des Kabels geführt ist. Diese bekannten Elektrokabel genügen vollkommen den Anforderungen, wenn sie fest verlegt werden.
Bei Verwendung des Kabels als flexibles Andienkabel, wie das bei Anwendung desselben als elektrisches Versorgungskabel für Flugzeuge der Fall ist, werden sie bei Nichtgebrauch auf Trommeln gerollt bzw. beim Andocken ans Flugzeug abgerollt und dabei auf dem Asphaltboden oder ähnlichem entlang gezogen. Es besteht dann der Umstand, dass im Zentrum des Kabels eine aktive Einzelader liegt, die durch Torsion einer starken mechanischen Belastung ausgesetzt ist, weil die Versorgungskabel aufgrund des wiederholten Auf- und Abrollens wiederkehrend einer Biegungsbelastung ausgesetzt sind.
Dadurch entsteht die Gefahr, dass der Neutral- und/oder Rückleiter des Kabels durch die starke Biegebeanspruchung beschädigt und das Kabel damit funktionsunfähig wird. In der Vergangenheit ist versucht worden, diesen Nachteil durch einen mechanisch verstärkten Kern im zentralen Nullleiter zu kompensieren. Dennoch kann eine solche Konstruktion je nach Belastung und Lebensdauer des Kabels trotzdem zu einem Bruch der Zentrums-Leiter führen, jedoch zu einem späteren Zeitpunkt als bei vergleichbaren Elektrokabeln mit unverstärktem Zentralleiter.
Bei gattungsmässigen Kabeln weist der Neutralleiter üblicherweise nur den halben Querschnitt der Phasenleiter (mit je 2 Phasen) auf. Insbesondere, weil einphasige asymmetrische Verbraucher mit geschalteten Netzteilen an Bord, im Neutralleiter eine Addition der erzeugten Oberwellen hervorrufen, wird der Skineffekt und damit die Belastung in diesem nachteilig erhöht.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein E!ektrokabei der eingangs genannten Art zu schaffen, welches eine optimale Flexibilität und Torsionsresistenz aufweist, aber dennoch optimale elektrische Werte gewährleistet, dies ohne die Gefahr eines Bruches des zentralen Neutral- und/oder Rückleiters. Ferner soll der nachteilige Skineffekt im Neutraloder Rückleiter unter Beibehaltung des gleichen Durchmessers des Neutralleiters verringert werden.
Diese Aufgabe ist erfindungsgemäss dadurch gelöst, dass der Neutral- und/oder Rückleiter aus mehreren einzeln isolierten Nullleitern aufgebaut ist, deren Gesamtquerschnitt dem Querschnitt eines einzelnen massiven Zentralleiters annähernd entspricht.
Durch diese Konstruktion ergibt sich ein Aufbau des Kabelzentrums mit nur einem belastbaren, nicht elektrischen Zentralelement, durch welche bessere mechanische Eigenschaften entstehen, ohne dass das Kabel- zentrum mit allen Netralleitern aber dicker als bei herkömmlichen Konstruktionen wird. Dadurch müssen die Phasenisolationen nicht unnötig dicker bemessen werden, um die geometrischen Abmessungen für die Lagenverseilung zu erfüllen.
Durch die erfindungsgemässe Konstruktion des Kabels ist es auch möglich, trotz des mehrteiligen Aufbaus des zentralen Neutralieiters den geringen Induktivitätsbeiag beizubehalten, d.h. eine kompakte Leiterkonstruktion zu gewährleisten. Das ist gerade bei 3-phasigen Wechselströmen mit 400 Hz sehr wichtig, da jede Induktivitätserhöhung einen 8mal höheren induktiven Spannungsabfall bewirkt, als dies bei 50Hz-Strömen der Fall wäre. Bei einem respektablen Anteil von harmonischen Oberwellen durch statische Umrichter oder elektronische Verbraucher nimmt die diesbezügliche Wichtigkeit nochmals zu.
Die neue Kabelkonstruktion erlaubt zugleich eine Redundanz des zentralen Neutral- und/oder Rückleiters, da bei ihm, anders als bei herkömmlichen Konstruktionen mit nur einem massiven Nullleiter praktisch ausgeschlossen ist, dass alle sechs Einzelleiter des mehrteiligen Nullleiters getichzettig brechen können. Im Ergebnis wird damit das Risiko eines Nullleäterbruches sehr stark herabgesetzt, da sich kein aktiver Leiter mehr im Zentrum des Elektrokabels befindet und eine mehrfache Redundanz wirksam ist.
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den übrigen Unteransprüchen gekennzeichnet. Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher beschrieben. Es zeigt:
Fig. 1 einen Querschnitt eines erfindungsgemässen Elektrokabels.
Das in Fig. 1 gezeigte Elektrokabel besitzt einen zentralen Aderverbund als Neutral- und/oder Rückleiter 1 sowie sechs konzentrisch um diese herum gleichmässig verteilt angeordnete Phasenleiter 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, wobei jede Phase auf zwei symmetrisch gegenüberliegende Phasenleiter 2a, 2b, 3a, 3b, bzw. 4a, 4b aufgeteilt ist.
Die sechs Phasenleiter 2a bis 4b haben zum Beispiel einen Querschnitt von 35 mm2 und sind aus blanken und feindrähtigen Kupferlitzen 5 hergestellt. Diese Kupferlitzen 5 sind nach der Norm !EC 60228, mindestens Klasse 5 ausgelegt, wobei jeder Phasenleiter mit einer Isolation 6 aus einer vorzugsweise vernetzten Kunststoffisolation, beispielsweise EPR, versehen ist.
Das Elektrokabel ist ferner mit einem Innenmantei 13 aus orangefarbigem Polyurethan als Abriebanzeige sowie einem Aussenmantel 14 aus gelbfarbigem Polyurethan mit dazwischenliegender Faserverstärkung 15 ausgestattet. Selbstverständlich könnten auch andere Farben verwendet werden.
Erfindungsgemäss ist das Elektrokabel aus sechs einzeln isolierten Nullleitern 16 mit jeweils einer einzelnen Isolation 19 aufgebaut, wobei die Nullleiter 16 als auch die die Phasenleiter 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b je aus einer Vielzahl von Drähten gebildet sind. Vorteilhaft sind die Nuilleiter 16 mit SRC-Seelen (Special Round Conduc- tor) oder Unilay-Litzen mit einem Querschnitt von je 6 mm2 aufgebaut, also total 36 mm2, was dem Querschnitt eines herkömmlichen nicht aufgeteilten Nullleiters entspricht.
Bei einem bekannten massiven Nullleiter sind üblicherweise eine Anzahl von Litzen seilförmig um ein Zentrum gewunden, die aus Kupferlitzen 8, blank und feindrähtig, mit einer Isolierung 9 aus EPR, vernetzt, hergestellt sind.
Die einzelnen Nullleiter 16 des aufgeteilten Neutral- und/oder Rückleiters 1 sind um ein Zentralelement 17 aus Kunststoffmaterial angeordnet und weisen eine sie umfassende dünne Ummantelung 18 oder Bandierung auf, ebenfalls aus Isoliermaterial. Die Nullleiter 16 sind aus feindrähtigen Kupferlitzen hergestellt und mit einer Isolation 19 aus einem vorzugsweise vernetzten Kunststoff, zum Beispie! einem Poiyolefin Copolymer, dünnwandig und elektronenstrahlvernetzt einzeln isoliert.
Durch den erfindungsgemässen Aufbau des zentralen Neutral- und/oder Rückleiters 1 kann gegenüber dem Stand der Technik das Risiko eines Zentralleiterbruchs stark verringert werden, ohne den Gesamtquerschnitt des Kabels zu verändern und dessen hervorragenden elektrischen Eigenschaften negativ zu beeinflussen. Da praktisch nicht alle sechs einzelnen Nullleiter 16 gleichzeitig brechen können, ergibt sich eine mehrfache Redundanz des erfindungsgemäss aufgeteilten Nullleiters, die eine starke Reduzierung des Risikos eines Nullleiterbruchs mit sich bringt, zumal im geometrischen Zentrum des Kabels kein aktiver Leiter vorhanden ist.
Das Elektrokabel umfasst im Rahmen der Erfindung zwischen den benachbarten Phasenieitern 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b aussenseitig zusätzlich gleichmässig über den Umfang verteilte Aussenspickel 10, welche Spickelleiter 1 1 als Vierer von je 4x1 mm2 aufweisen, die auch aus feindräh- tigen Kupferlitzen mit je einer Isolation 12 aus einer wiederum vorzugsweise vernetzten Kunststoffisolation versehen sind.
Vorteilhaft ist die Verseilrichtung der isolierten Nulleiter 16 gleich zu wählen wie diejenige der Phasenleiter 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b. Die Schlaglängen sind dabei derart zueinander bemessen, dass bei Torsion die Längenänderungen der innenliegenden Nullleiter annähernd gleich wie diejenigen der äusseren Phasenleiter sind.
Als Variante können zusätzliche Neutralleiter in den Aussenspickeln des Kabels enthalten sein, mittels denen eine weitere Erhöhung des Gesamtquerschnitts des Neutral- und/oder Rückieiters zum Beispiel auf den vollen Phasenquerschnitt ermöglichen.

Claims

PATENTANSPRÜCHE
1. Elektrokabel für die elektrische Versorgung eines Flugzeugs, Motors oder ähnlichem für zumindest teilweise höhere Frequenzen von vorzugsweise 400 Hz, mit einem zentralen Neutral- und/oder Rückleiter (1 ) und mindestens einer Anzahl konzentrisch um letzteren herum verteilt angeordneten Phasenleitern (2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b), dadurch gekennzeichnet, dass
der zentrale Neutral- und/oder Rückleiter (1) aus mehreren Nullleitern (16) mit jeweils einer einzelnen Isolation (19) aufgebaut ist, wobei die Nullleiter (16) als auch die die Phasenieiter (2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b) je aus einer Vielzahl von Drähten gebildet sind.
2. Elektrokabel nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die mehreren, vorzugsweise sechs Nuilleiter (16) um ein nicht elektrisch leitendes Zentralelement (17) herum angeordnet sind.
3. Elektrokabel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Nullleiter (16) jeweils aus einer oder mehreren Litzen mit einem hohen Füllungsgrad aus den dünnen Drähten mit Kupferaufbau hergestellt sind.
4. Elektrokabel nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweiligen Nuilleiter (16) aus SRC-Litzen oder Unilay-Litzen hergesteilt sind.
5. Elektrokabel nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Nuilleiter (16) aus verdrillten Drähten mit einem Durchmesser zwischen 0.05 mm und 0.75 mm bestehen.
6. Elektrokabel nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweiligen Nuilleiter (16) aus Würgelitzen ohne geometrischen Aufbau mit jeweils einer Vielzahl von Drähten, beispielsweise zwischen 700 und 800 bei einem Querschnitt von 6 mm2 bestehen und diese durch eine Folie als Isolation (19) ummantelt sind.
7. Elektrokabel nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Nuilleiter (16) jeweils mit einer sehr dünnen und vernetzten Isolation (19) aus Kunststoff versehen sind, welche eine Wanddicke von 0.1 mm bis 1 mm aufweist.
8. Elektrokabel nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den benachbarten Phasenleitern (2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b) aussenseitig jeweils mindestens ein Aus- senspickei (10) mit je einer Anzahl von Spickeileitern (1 1 ) geführt sind.
9. Elektrokabel nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass je vorzugsweise vier Spickelleiter (11 ) mit je einer Isolation (12) vorgesehen sind, die zu Messungs-, Steuerungs- und/oder Regelungszwecken verwendbar sind.
10. Elektrokabel nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Phasenleiter (2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b), die jede auf zwei symmetrisch gegenüberliegende Phasenleiter (2a, 2b, 3a, 3b bzw. 4a, 4b) aufgeteilt sind, und die zusätzlichen Spickelleiter ( 1 ) von einem diese umfassenden Innenmantei (13) aus einem farbigen Kunststoff und einem letzteren umgebenden Aussenmantel (14) aus einem andersfarbigen Kunststoff umschlossen sind.
11. Elektrokabel nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Verseilrichtung der Nulleiter (16) gleich wie diejenige der Phasenleiter (2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b) verläuft.
12. Elektrokabel nach Anspruch 11 , dadurch gekennzeichnet, dass die Schlaglängen derart zueinander bemessen sind, dass bei Torsion die Längenänderungen der innenliegenden Nullleiter (16) annähernd gleich wie diejenigen der Phasenleiter (2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b) sind.
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