FR2825185A1 - Isolateur electrique composite incluant un capteur integre a fibre optique - Google Patents
Isolateur electrique composite incluant un capteur integre a fibre optique Download PDFInfo
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Abstract
Isolateur électrique composite incluant un capteur intégré à fibre optique. L'isolateur électrique composite comprend un capteur intégré à fibre optique disposé à l'intérieur de l'isolateur. Ce capteur intégré peut être un capteur de défaut constitué d'une fibre optique (5) placée sur la tige support de l'isolateur et ayant une gaine optique fusible à une température critique pour l'isolateur. Le capteur intégré peut être un capteur de mesure de contraintes d'origine mécanique ou thermique qui s'exercent sur l'isolateur quand il est en service. Il est constitué d'une fibre optique dans laquelle est implanté un réseau de Bragg. Le réseau de Bragg est placé sur la tige support de l'isolateur ou sur une armature métallique de l'isolateur.
Description
constitué par le mélange résine epoxy du composite.
L'invention concerne un isolateur électrique, moyenne ou haute tension,
de nature composite et en particulier un isolateur de poste ou de ligne.
Comme cela est bien connu, les isolateurs électriques moyenne ou haute tension sont soumis à différentes contraintes notamment d'origine électrique, mécanique ou thermique. Si, pour diverses raisons, ces contraintes deviennent anormalement importantes, elles risquent d'entramer une défaillance de l'isolateur. Il est possible de détecter et de localiser, par un examen visuel, des isolateurs qui ne sont plus en bon état lorsque ces isolateurs sont constitués d'éléments isolateurs en verre trempé car dans ce cas le moindre défaut se traduit par une explosion de l'élément isolateur défaillant. Par contre dans le cas d'un isolateur électrique composite, un défaut peut se développer sans être apparent, par exemple s'il se produit sous l'enveloppe en élastomère de l'isolateur composite, jusqu'au moment o, après emballement, I'isolateur ne sera IS plus à même d'assurer sa fonction de support diélectrique. Un tel défaut peut prendre la forme de décharges électriques qui s'amorcent à proximité d'une armature métallique de l'isolateur et qui cheminent lentement le long de la tige support de l'isolateur sous l'enveloppe de l'isolateur. Il en résulte une combustion lente de la tige support de I'isolateur ce qui entrane une modification des caractéristiques
mécaniques et diélectriques de l'isolateur.
Le but de l'invention est de proposer une solution pour remédier aux
inconvénients indiqués ci-dessus des isolateurs électriques composites.
A cet effet, I'invention a pour objet un isolateur électrique composite, caractérisé en ce qu'il comprend un capteur intégré à fibre optique disposé à l'intérieur de l'isolateur. Les fibres optiques sont déjà employéss dans les isolateurs composites de poste pour la transmission de donnéss d'une extrémité à l'autre de l'isolateur. L'invention part du fait que la fibre optique peut être utilisée pour constituer un capteur intégré de défaut pour l'isolateur. Plus particulièrement, une fibre optique est enroulée en hélice sur la tige support de l'isolateur en étant en contact étroit avec celle-ci. En choisissant une fibre optique comprenant un c_ur en silice et une gaine optique fusible à une température critique généralement inférieure à 200 C, par exemple une gaine optique en polymère dur, un amorçage de décharges électriques qui cheminent le long de la tige support de l'isolateur va provoquer localement sur la fibre optique une élévation de température dépassant 250 C conduisant à la fusion localisée de la gaine optique de la fibre qui est ainsi dégradée de façon irréversible. La dégradation localisée de la fibre optique a pour effet d'atténuer les signaux optiques guidés dans la fibre. L'altération des caractéristiques de transmission de la fibre optique peut être observée à I'aide d'une centrale de mesure connectée à une extrémité de la fibre pour recevoir les signaux optiques atténués. Le capteur intogré de défaut à fibre optique selon l'invention peut être une fibre optique comme indiquée plus haut ayant une extrémité disposée à l'intérieur de l'isolateur qui est traitée pour fonctionner en réflexion, I'autre extrémité de fibre lO étant guidée vers l'extérieur de l'isolateur pour être connectée à la
centrale de mesure.
Selon un autre aspect de l'invention, le capteur intégré à fibre optique peut être un capteur de mesure de contraintes d'origine mécanique et/ou encore un capteur de mesure de contraintes d'origine thermique qui s'exercent sur l'isolateur notamment quand il est en service. Plus particulièrement, un réseau de Bragg implanté dans la fibre optique peut servir à mesurer des déformations de la tige support de l'isolateur ou
encore à mesurer des niveaux de température à l'intérieur de l'isolateur.
Dans le premier cas, un réseau de Bragg est inscrit sur une partie de la fibre optique o les gaines de protection ont été enlevées jusqu'à la gaine optique. Cette partie de la fibre de quelques centimètres de longueur o est inscrit le réseau de Bragg est collée sur le support de l'isolateur par exemple de façon à s'étendre suivant l'axe longitudinal de la tige support de l'isolateur pour être sensible aux déformations longitudinales de celui ci. L'extrém ité de la fibre guidée à l'extérieu r de l' isolateur est con nectée à une centrale de mesure apte à détecter un décalage d'une raie spectrale réfléchie par le réseau de Bragg sous l'influence de la contrainte mécanique qui s'exerce sur l'isolateur. Ce décalage de la raie spectrale réfléchie par le réseau de Bragg intervient également sous I'influence de la température. L'adjonction d'un second réseau le long de la même fibre optique soumis aux variations de température mais non aux contraintes mécaniques permet de s'affranchir de l'influence thermique que peut subir le premier réseau de Bragg. Il peut être préférable que les deux réseaux de Bragg soient centrés sur des longueurs d'onde différentes pour éviter que les mesures effectuées
respectivement à partir des deux réseaux interfèrent.
Dans le deuxième cas si un réseau de Bragg est inscrit dans une partie d 'extrémité de la fibre en contact étroit avec une armature métallique de l'isolateur, par exemple l'armature située du côté haute tension de l'isolateur, il est possible de contrôler en continu que l'échauffement de S cette armature ne franchit pas une valeur limite au-delà de laquelle l'isolateur risque de se détériorer. L'utilisation d'un capteur intégré thermique à fibre optique dans un isolateur électrique composite de ligne selon l'invention permet avantageusement d'accrotre les moyens de gestion des lignes d'un réseau électrique car ce capteur peut informer le distributeur de courant de la possibilité ou non d'augmenter le courant dans les lignes sans détérioration des isolateurs. Bien entendu sans sortir du cadre de l'invention, on pourrait imaginer de remplacer le réseau de Bragg par un autre type d'organe de mesure de contraintes d'origine mécanique, thermique ou autre, intrinsèque ou extrinsèque à la fibre
optique mais intégré dans l'isolateur.
L'invention, ses caractéristiques et ses avantages sont précisés dans la
description qui suit en liaison avec les figures évoquées ci-dessous.
La figure 1 présente une vue schématique d'un exemple d'isolateur composite selon l'invention équipé d'un capteur intégré de défaut à fibre optique. Sur cette figure, une partie de l'enveloppe entourant le support a été éliminée pour montrer la fibre optique disposoe à l'intérieur de l'isolateur. La figure 2 montre en partie une fibre optique incluant un réseau de Bragg formant un capteur intégré de mesure de contraintes d'origine
mécanique.
La figure 3 montre la disposition de la fibre optique incluant un réseau de Bragg et disposoe dans l'isolateur composite selon l'invention pour la
mesure de contraintes d'origine thermique.
L'isolateur électrique composite 1, présenté à titre d'exemple sur la figure 1, est un isolateur de ligne destiné à être monté sur un pylône pour supporter une ligne haute tension. Il inclut une tige support isolante et rigide 2 formant un jonc plein, dont les deux extrémités sont insérées respectivement dans deux armatures métalliques creuses 3,3' appelées ferrures. Ces armatures métalliques 3,3' sont fixées aux extrémités de la tige support 2 de façon connue en soi par sertissage ou par collage ou encore par collage et frettage. La tige support 2 est en un composite résine epoxy/fibres de verre classique en soi. L'invention s'applique également à un isolateur composite de poste comprenant une tige support 2 de forme tubulaire adaptée pour supporter au sol un appareillage électrique tel qu'un transformateur haute tension/moyenne tension. S La tige support 2 est entourée entre ces deux extrémités par une enveloppe 4 en un matériau diélectrique (généralement en élastomère) moulé ou extrudé sur la tige support 2. La surface extérieure de l'enveloppe 4 forme une série d'ailettes coaxiales centrces sur l'axe
longitudinal XX' du support 2 comme cela est bien connu.
L'isolateur 1 sur la figure 1 comprend un capteur intégré à fibre optique 5 constituant un capteur de défaut. La fibre optique 5 est une fibre ayant un c_ur en silice et une gaine optique en polymère dur dont le point de fusion est généralement inférieure à 200 C. La fibre 5 a ici une extrémité traitée pour fonctionner en réflexion, cette extrémité étant posée sur la lS tige support 2 à proximité ou à l'intérieur de l'armature 3' situce du côté ligne de l' isolate ur. La fibre optiq ue 5 est en rou lée en hélice sur la tige
support 2 en contact étroit avec celle-ci jusqu'au niveau de l'armature 3.
Les enroulements de la fibre 5 sont disposés sous l'enveloppe 4. Son extrémité traitée est disposée sous l'enveloppe 4 ou à l'intérieur de I'armature 3'. L'ensemble est donc à l'intérieur de l'isolateur 1. L'autre extrémité de la fibre 5 est guidée vers l'extérieur de l'isolateur à travers l'armature 3 (normallement situse du côté terre) pour être connectée à une centrale de mesure 6. La fibre 5 est de préférence collée sur la tige support 2 avec le mélange résine epoxy du composite formant la tige. Si des décharges électriques s'amorcent au niveau de l'armature 3' et progressent le long de la tige support 2 vers l'autre armature 3, elles provoqueront des dégradations locales de la gaine optique de la fibre au fur et à mesure de leur cheminement le long de la tige support 2. La centrale de mesure 6 comporte une source de signaux optiques 7 et un analyseur 8 apte à détecter les variations (phénomène d'atténuation) des signaux transmis dans la fibre 5 depuis la source 7 qui sont réfléchis par l'extrémité traitée de la fibre optique. Le défaut dans l'isolateur pourra ainsi être détecté avant que l'isolateur soit complètement inapte à remplir sa fonction de support diélectrique du fait que ce type de défaut a une progression lente dans le temps. La centrale de mesure 6 peut être disposée à distance de l'isolateur par exemple au sol et la connexion entre la fibre optique 5 et la centrale de mesure 6 peut être réalisse par I'intermédiaire d'un connecteur optique 9 qui peut être intégré à l'armature 3 normalement situé du côté terre de l'isolateur comme
représenté sur la figure 1.
Sur la figure 2, une fibre optique 5' sert de capteur intégré de mesure de S contraintes d'origine mécanique. Comme on le voit sur cette figure, une partie 5A' de la fibre 5', ici une partie d'extrémité de la fibre optique, est posée en contact étroit sur la surface extérieure de la tige support 2 en s'étendant suivant l'axe longitudinal XX' de la tige support. De préférence, cette partie d'extrémité 5A' est disposoe assez à l'écart de lO chaque armature 3,3' pour être sensible aux déformations longitudinales de la tige support 2. Cette partie d'extrémité 5A' est une partie dénudée jusqu'à la gaine optique de la fibre optique 5' o est inscrit un réseau de Bragg. Le reste de la fibre optique 5' est posse par exemple en hélice autour de la tige support 2 jusqu'à l'armature 3 à travers laquelle elle ressort pour sa connexion avec la centrale de mesure. Au lieu d'être enroulée en hélice, la fibre 5' pourrait tout aussi bien être posée longitudinalement le long de l'axe XX' pour ressortir de l'isolateur. La partie d'extrémité 5A' o est inscrit le réseau de Bragg est de préférence maintenue en contact étroit avec la tige support par collage à la résine epoxy comme indiqué plus haut. Dans le cas de la figure 2, la source 7 de la centrale de mesure 6 envoie par exemple dans la fibre 5' des signaux optiques dont le réssau de Bragg réfléchit une raie spectrale correspondant à une longueur d'onde b définie vers un analyseur 8 de la centrale de mesure 6. L'analyseur 8 permet de récupérer le signal de longueur d'onde ib qui a été renvoyé par le réseau de Bragg à travers la fibre. Si le réseau de Bragg est soumis à une contrainte mécanique, il extrait une raie spectrale dont la longueur d'onde est modifiée ce qui peut être détecté par l'analyseur 8. La fibre optique 5' permet donc de mesurer en continu les déformations du support 2 dues aux contraintes d'origine mécanique qui s'exercent sur l'isolateur 1. Un second réseau de Bragg (non représenté sur la figure 2) peut être implanté à proximité du premier réseau de Bragg sur la même fibre optique 5' de telle manière à être sensible uniquement aux contraintes thermiques qui s'exercent sur le
premier réseau de Bragg sans subir les déformations de la tige support.
Ce second réseau de Bragg permet de quantifier la dérive thermique dans les mesures faites à partir du premier réseau de Bragg. Le second réseau de Bragg peut être disposé à une extrémité de la fibre en arrière
du premier réseau de Bragg par rapport à la centrale de mesure.
Sur la figure 3, une fibre optique 5" sert de capteur intégré de mesure de contraintes d'origine thermique qui s'exercent plus particulièrement au niveau de l'armature 3' située du côté moyenne ou haute tension de l'isolateur. La partie 5A" dénudée jusqu'à la gaine optique de la fibre optique 5" o est inscrit un réseau de Bragg, ici la partie d'extrémité de la fibre optique disposée à l'intérieur de l'isolateur, est posée en contact étroit sur l'armature 3, par exemple dans une rainure intérieure 10 de I'armature 3', ou encore laissée libre dans une cavité interne 11 formée à l'intérieur de l'armature 3' en arrière de la tige support 2. La cavité 11 est de p référence remp lie d' un gel présentant u ne bonne cond uctivité thermique. Avec cette disposition, le réseau de Bragg sur la fibre optique " est sensible aux variations de température que subie l'armature 3'
mais est insensible à des déformations mécaniques de la tige support 2.
Le reste de la fibre optique 5" est posé en hélice autour de la tige support 2 pou r resso rtir par l' armature 3 à l'exté rieur de l' isolateur et être connscté à une centrale de mesure 6 Incluant une source 7 et un analyseur 8 comme indiqué plus haut. Cet isolateur avec son capteur intégré de mesure de contraintes d'origine thermique qui s'exercent sur l'armature métallique de l'isolateur située du côté moyenne ou haute tension de l'isolateur peut être utilisé non seulement comme un isolateur de ligne mais aussi comme un organe fonctionnel d'un système de gestion des capacités de transport d'une ligne d'un réseau électrique puisque le capteur intégré de l'isolateur peut permettre une détermination de la capacité de la ligne à supporter ou non une augmentation de
courant sur la base de la température relevée depuis le capteur intégré.
On conçoit que le capteur de contraintes d'origine thermique 5A" à réseau de Bragg et le capteur de contrainte d'origine mécanique 5A' à un ou deux réseaux de Bragg peuvent être implantés sur la même fibre
optiq ue.
L'invention s'applique à un isolateur composite ayant une tige support 2 pleine ou creuse. De plus, u n isolateu r composite selon l' invention peut être muni de plusieurs fibres optiques telles que 5,5',5" constituant des
capteurs intégrés reliés à une ou plusieurs centrales de mesure 6.
Claims (8)
1/ Isolateur électrique composite, caractérisé en ce qu'il comprend un
capteur intégré à fibre optique (5,5',5") disposé à l'intérieur de l'isolateur.
s 2/ Isolateur selon la revendication 1, dans lequel le capteur intégré est un capteur de défaut constitué d'une fibre optique (5) posée en contact étroit sur la tige support (2) de l'isolateur, la fibre optique ayant une gaine
optique fusible à une température critique pour l'isolateur.
3/ Isolateur selon la revendication 2, dans lequel la gaine optique de la
fibre optique (5) est un polymère dur.
4/ Isolateur selon la revendication 1 à 3, dans lequel une extrémité de la lS fibre optique disposée à l'intérieur de l'isolateur est traitée pour fonctionner en réflexion / Isolateur selon la revendication 1, dans lequel le capteur intégré est un capteur de mesure de contraintes d'origine mécanique ou thermique constitué d'une fibre optique (5',5") dans laquelle est implanté un un
réseau de Bragg.
6/ Isolateur selon la revendication 5, dans lequel le réseau de Bragg est implanté dans une partie (5A') de la fibre optique (5') qui est posoe en contact étroit sur la tige support (2) de l'isolateur et qui s'étend suivant
l'axe longitudinal (XX') de la tige support.
7/ Isolateur selon la revendication 5 ou 6, dans lequel un second réseau de Bragg est implanté dans la fibre optique de manière à être sensible
aux contraintes d'origine thermique que subit le premier réseau de Bragg.
8/ Isolateur selon la revendication 5, dans lequel le réseau de Bragg est implanté dans une partie (5A") de la fibre optique (5") qui est posée en
contact étroit avec une armature métallique (3') de l'isolateur.
9/ Isolateur selon la revendication 5, dans lequel le réseau de Bragg est implanté dans une partie (5A") de la fibre optique (5") qui est laissée libre dans une cavité (11) formoe à l'intérieur d'une armature métallique
(3) de l'isolateur.
/ Isolateur selon l'une des revendications 2 à 9, dans lequel la fibre
optique (5,5',5") a une extrémité disposée à l'intérieur de l'isolateur avec le capteur intégré et une autre extrémité guidée vers l'extérieur de
l'isolateur pour être connectée à une centrale de mesure (6).
11/ Procédé de gestion des capacités de transport d'une ligne électrique lO moyenne ou haute tension consistant à utiliser un isolateur de ligne
conforme à l'isolateur selon l'une des revendications 8 ou 9 et ayant un
capteur intégré de mesure de contraintes d'origine thermique qui s'exercent au niveau de l'armature (3') de l'isolateur située du côté moyenne ou haute tension de l'isolateur pour déterminer si la ligne
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JP2002144057A JP3794980B2 (ja) | 2001-05-22 | 2002-05-20 | 一体型光ファイバセンサを有する複合電気碍子 |
ZA200203991A ZA200203991B (en) | 2001-05-22 | 2002-05-20 | A composite electrical insulator including an integrated optical fiber sensor. |
MXPA02005051A MXPA02005051A (es) | 2001-05-22 | 2002-05-20 | Aislante electrico compuesto que inlcuye un sensor integrado de fibra optica. |
BR0201871-3A BR0201871A (pt) | 2001-05-22 | 2002-05-20 | Isolador elétrico compósito, incluindo um captador integrado com fibra óptica |
US10/152,666 US6635828B2 (en) | 2001-05-22 | 2002-05-21 | Composite electrical insulator including an integrated optical fiber sensor |
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Families Citing this family (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6739154B2 (en) * | 2001-04-24 | 2004-05-25 | Corning Incorporated | Method for manufacturing optical gratings |
NO324585B1 (no) * | 2006-02-21 | 2007-11-26 | Nexans | Feildeteksjons-system |
DE102006013248A1 (de) * | 2006-03-21 | 2007-09-27 | Stadtwerke Mainz Ag | Verfahren und Vorrichtung zum Erfassen der Last auf Oberlandleitungen |
KR101146304B1 (ko) | 2009-12-17 | 2012-05-21 | 한전케이디엔주식회사 | 광케이블 내장형 애자 |
CN101937743B (zh) * | 2010-09-20 | 2011-11-16 | 华中电网有限公司 | 一种光纤光栅复合绝缘子及其制造方法 |
CN102288350A (zh) * | 2011-06-30 | 2011-12-21 | 李丰良 | 一种接触网定位管传感器 |
CN102290159B (zh) * | 2011-07-25 | 2014-01-01 | 云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院 | 基于光纤Bragg光栅温度传感器的智能测温复合绝缘子 |
CN102519625B (zh) * | 2011-12-20 | 2016-04-20 | 昆明理工大学 | 一种利用光纤Bragg光栅温度传感器测量瓷质绝缘子温度的方法 |
EP3417462A1 (fr) | 2016-03-10 | 2018-12-26 | Siemens Aktiengesellschaft | Dispositif haute tension avec détection de température et procédé de détection de température d'un dispositif haute tension |
KR200490634Y1 (ko) * | 2018-04-24 | 2019-12-09 | 엘에스산전 주식회사 | 부스바 서포터 |
EP3561819B1 (fr) * | 2018-04-26 | 2022-01-26 | Hitachi Energy Switzerland AG | Bague équipée d'une fibre optique |
CN108878074A (zh) * | 2018-06-07 | 2018-11-23 | 华南理工大学 | 用于覆冰状态测量的光纤光栅复合绝缘子及其制造方法 |
CN112582114B (zh) * | 2020-11-24 | 2022-02-15 | 华南理工大学 | 复合绝缘子及基于光纤光栅检测复合绝缘子脆断的方法 |
CN114414086B (zh) * | 2021-12-14 | 2024-04-09 | 山东微感光电子有限公司 | 基于vcsel波长解调的光纤光栅绝缘子温度监测系统及方法 |
CN114566939A (zh) * | 2022-03-03 | 2022-05-31 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 高压支撑式光纤供能过流保护无线传输装置 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH01209609A (ja) * | 1988-02-17 | 1989-08-23 | Ngk Insulators Ltd | 光ファイバ複合碍子並びに光センサ内蔵碍子 |
FR2687830A1 (fr) * | 1992-02-26 | 1993-08-27 | Cortaillod Cables Sa | Cable de transport d'energie a moyenne et haute tension avec detection de depassement de temperature et utilisation d'un tel cable. |
JPH05258629A (ja) * | 1992-03-09 | 1993-10-08 | Ngk Insulators Ltd | ノンセラミック碍子 |
Family Cites Families (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE8421520U1 (fr) * | 1984-07-18 | 1986-11-13 | Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen, De | |
US4610033A (en) * | 1984-12-14 | 1986-09-02 | Harvey Hubbell Incorporated | Insulator with fiber optic communication channel |
WO1993013429A1 (fr) * | 1985-08-07 | 1993-07-08 | Toshisada Fujiki | Detecteur de tension |
US4703175A (en) * | 1985-08-19 | 1987-10-27 | Tacan Corporation | Fiber-optic sensor with two different wavelengths of light traveling together through the sensor head |
JPH0654616B2 (ja) * | 1986-06-07 | 1994-07-20 | 日本碍子株式会社 | 光フアイバ複合碍子 |
CH671639A5 (fr) * | 1986-10-24 | 1989-09-15 | Bbc Brown Boveri & Cie | |
JPH0664953B2 (ja) * | 1988-08-10 | 1994-08-22 | 日本碍子株式会社 | 光ファイバ内蔵碍子およびその製造法 |
DE68923145T2 (de) * | 1988-10-14 | 1996-01-04 | Ngk Insulators Ltd | Verbundisolator mit optischer Faser und Verfahren zu dessen Herstellung. |
JP3029269B2 (ja) * | 1990-03-06 | 2000-04-04 | 株式会社東芝 | 絶縁物異常検出装置 |
JPH0664955B2 (ja) * | 1990-03-28 | 1994-08-22 | 日本碍子株式会社 | 光ファイバ複合碍子 |
JPH05174648A (ja) * | 1991-12-25 | 1993-07-13 | Furukawa Electric Co Ltd:The | 光ファイバ内蔵碍子 |
US5339381A (en) * | 1992-03-23 | 1994-08-16 | Ngk Insulators, Ltd. | Optical fiber composite insulators |
AU2793097A (en) * | 1996-06-21 | 1998-01-07 | Kabushiki Gaisha Inter Action | Sensing optical fiber and sensor system |
JP3440721B2 (ja) * | 1996-11-12 | 2003-08-25 | 日立電線株式会社 | 多点型歪み及び温度センサ |
US6243506B1 (en) * | 1997-07-18 | 2001-06-05 | National Science Council | Optical frequency and temperature sensor system |
JPH1183646A (ja) * | 1997-09-01 | 1999-03-26 | Kazumasa Sasaki | 光ファイバ形荷重計 |
US6215940B1 (en) * | 1998-06-01 | 2001-04-10 | 3M Innovative Properties Company | High voltage insulator for optical fibers |
-
2001
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2002
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Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH01209609A (ja) * | 1988-02-17 | 1989-08-23 | Ngk Insulators Ltd | 光ファイバ複合碍子並びに光センサ内蔵碍子 |
FR2687830A1 (fr) * | 1992-02-26 | 1993-08-27 | Cortaillod Cables Sa | Cable de transport d'energie a moyenne et haute tension avec detection de depassement de temperature et utilisation d'un tel cable. |
JPH05258629A (ja) * | 1992-03-09 | 1993-10-08 | Ngk Insulators Ltd | ノンセラミック碍子 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 513 (E - 847) 16 November 1989 (1989-11-16) * |
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 017 (E - 1488) 12 January 1994 (1994-01-12) * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
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