JP2017028985A - ケーブルを処理する装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】従来技術の不都合を克服して、少なくとも1つの絶縁導電体を備えるケーブルを処理、具体的には絶縁剥離、切断、接触、取り付け、接続、測定、または検査するための改良型装置を提示する。【解決手段】少なくとも1つの絶縁導体(81)を有するケーブル(8)を処理するのに−具体的には絶縁剥離、切断、接触、取り付け、接続、測定、または検査するのに−役立つ装置(1)は、ケーブル(8)に対して移動可能な工具(10)、およびそれによって工具(10)による導電体(81)との接触が検出可能となる測定装置(6)を、備える。本発明によれば、工具(10)は第一電極体(21)に接続されており、これは空気間隙または絶縁材料(23)によって互いに隔離された2つの電極体(21、22)を通じて結合キャパシタ(CK)が形成されるように、第二電極体(22)に対して移動可能であり、これによって金属工具(10)は測定装置(6)に、交流電圧源(60)に、または電位(M)に、結合されているかまたは結合可能となる。【選択図】図3

Description

本発明は、絶縁層によって、提示されるケースではケーブルケーシングによって被覆された少なくとも1つの金属導体を備えるケーブルを処理する、具体的には絶縁剥離、切断、接触、取り付け、接続、測定、または検査するための、装置に関する。
電気モジュールの接続のためには、通常は関連する電気モジュールの端子とのプラグ接点、プラグコネクタ、または半田付け接続によって接続され、この目的のためその末端の絶縁が事前に剥離された、ケーブルが使用さる。時々、ケーブル部品は、たとえば米国特許第4520229号明細書より知られるスプライシング装置によって、互いに接続されている。
欧州特許出願公開第1515403号明細書は、ケーブル前進装置および2つの旋回アームを有するケーブル処理機を開示しており、これはケーブル縦軸の側方に配置された処理ステーション、クリンピングプレス、またはブッシュ嵌合装置に、グリッパによってケーブル長の前端および後端を供給することができる。ケーブルは、分離または剥離ナイフによって事前に分離され、末端で絶縁体が剥離される。この場合、絶縁体の剥離の間、工具または剥離ナイフによる導電体の損傷の回避に注意を払わなければならない。
欧州特許出願公開第2717399号明細書は、縦方向に延在するケーブルから絶縁体を剥離する方法を開示しており、ここで絶縁体は、剥離ナイフによって切り込まれ、その後剥離ナイフを縦方向に変位させることによって引き抜かれる。引き抜きプロセスの間、剥離ナイフの縦位置は、いずれの場合も剥離ナイフがケーブル導体に接触した部分に記録される。記録された縦位置または導体接触の場所の数により、剥離ケーブルは高品質を有する。
導体との接触を検出するために、容量センサを備えた測定装置が使用される。容量センサは剥離ナイフを用いて接続され、ケーブルの導体と導電ナイフとの接触が静電容量の増加に基づいて検出可能となるように構築されている。
続いて図1は、ケーブルから絶縁体を剥離するために相応に設計された装置1’を示しており、これには静電容量測定に役立つ測定装置6が設けられている。この目的のため、測定装置6は、遮蔽測定ケーブル90、プラグコネクタ91、および接触板92によって、剥離ナイフ10’と接続されている。剥離ナイフ10’はキャパシタの第一電極の役割を果たすが、その第二電極は剥離装置のマス(mass)によって形成されている。作業プロセスの間に剥離ナイフ10’が処理済みケーブル8のケーシングまたは絶縁体82を貫通して導電体81と接触した場合、静電容量は相応に増加する。その結果、結果的な容量変化の測定を通じて、剥離ナイフ10’による導電体81との接触を検出することが可能となる。
これに関する図1の装置1’の電気等価回路図が、図2に示される。剥離ナイフ10’は、ケーブル接触がなくても、接地電位Mに対する静電容量CWを有する。ケーブル8または導電体81は、接地電位Mに対する導体容量CLを有する。剥離ナイフ10’がケーブル導体81に接触するとすぐに、図2に示されるスイッチS1は閉鎖され、その結果、剥離ナイフ10’の静電容量CWおよびケーブル導体81の静電容量CLが合算される。ケーブル導体81が剥離装置1’のマスMと接触しなければならない場合には、図2に示されるスイッチS2は閉鎖される。キャパシタCGは、装置1’の基本容量を表す。
装置の動作中、測定ケーブル90は、これに接続された剥離ナイフ10’のいかなる運動によっても移動および変形させられるが、これは複雑なケーブル案内を必要とし、ケーブル破壊を招いて静電容量の変化をもたらす可能性があり、これは測定に影響を及ぼす。剥離ナイフ10’が保守および再取り付け目的のために取り外しおよび再実装される必要がある限りにおいて、測定ケーブル90は随時外されてまた差し込まれなければならない。これにより相応の時間の消費をもたらし、測定ケーブル90が誤って差し込まれたりそもそも差し込まれなかったりした場合にはエラーを引き起こす可能性がある。高品質プラグコネクタ91および遮蔽測定ケーブル90はさらに、剥離装置1’の製造のための比較的高い費用支出および組み立て労力の要因となる。
また、工具と接続されたケーブルは、工具の可動性を損なう。具体的には、同じ軸での複数回の回転はほとんど実現不可能である。
回転部品、特に回転ナイフを有する剥離装置の場合、技術的な意味で固定ケーブル配線がほとんど実現不可能であるというさらなる問題がある。工具が直線的に動くか曲線に沿って動くかに関わらず、上述の問題が残る。
記載された問題は、剥離装置に限定されるものではなく、ケーブルに接続された工具が動かされるケーブルおよび導体を処理するすべての装置に生じるものである。
たとえば欧州特許出願公開第1772701号明細書はケーブルの導電体の直径を判断する装置を開示しており、ケーブルは交流電圧信号によって第一位置に作用され、交流電圧信号は容量センサによって第二位置で再び分離されて測定装置に供給される。導体直径を判断するように、接続ケーブルによって所定の電位で接続された、変位可能に実装された工具、接触要素、または接触ナイフは、これが接触されて交流電圧信号が変化を生じるまで導電体に向かって案内され、これにより導体直径が確立可能となる。
この装置の場合も、工具と接続されたケーブルは機械的荷重を受け、製造および保守において対応する支出の原因となる。工具の可動性も同様に制限される。
米国特許第4520229号明細書 欧州特許出願公開第1515403号明細書 欧州特許出願公開第2717399号明細書 欧州特許出願公開第1772701号明細書
したがって、本発明は、従来技術の不都合を克服して、少なくとも1つの絶縁導電体を備えるケーブルを処理、具体的には絶縁剥離、切断、接触、取り付け、接続、測定、または検査するための改良型装置を提示することを、目的とする。
具体的には、導電体を有するケーブルを処理する改良型装置が提示されるが、これはケーブル処理中に接触されてもされなくてもよく、導電体の望ましいまたは望ましくない接触が有利に測定可能となる。
制約、特に周知の装置が受ける、工具の可動性に関する制約が、回避される。工具は自由に移動可能であり、特に、1つの軸の周りで望む限り何度でも回転可能となる。
本発明による装置は、簡単なやり方かつ低コストで製造可能となり、少ない支出で維持されることが可能となる。
装置の動作中、測定結果を乱す影響は、簡単な対策によって大きく回避され、あるいは排除されることが可能となる。
この目的は、請求項1に記載の装置によって達成される。本発明の有利な実施形態は、さらなる請求項に示されている。
少なくとも1つの絶縁導電体を有するケーブルを処理する、具体的には絶縁剥離、切断、接触、取り付け、接続、測定、または検査するのに役立つ装置は、ケーブルに対して移動可能な工具、およびそれによって工具による導電体の接触が検出可能な測定装置を、備える。
本発明によれば、工具は、空気間隙または絶縁材料によって互いに隔離された2つの電極体を通じて、それにより金属工具が測定装置、交流電圧源、または電位に結合される、または結合可能な結合キャパシタが形成されるように、好ましくは不動の第二電極体に対して移動可能な第一電極体と接続されている。
本発明による装置は、たとえば測定装置、電圧源、またはたとえば接地などの電位など、関連するケーブル端子を有する1つ以上のケーブルによって接続された工具を伴わずに、異なる構成で実現されることが可能である。したがって、工具の接触のためのケーブルおよびこのようなケーブルの実装をなしで済ませることができ、この理由のためコストおよび保守努力が相応に削減される。
第一および第二電極体は金属でできており、好ましくは滑り軸受けが形成されるように摺動性プラスチック材料被膜で少なくとも部分的に各々被覆されている。絶縁プラスチック材料被膜は、高い摺動能力を有し、好ましくはテフロン、ERTALON(R)PA、NYLATRON(R)、ERTACETAL(R)POM、ERTALYTE(R)PET、ERTALYTE(R)TX、またはHostaformからなる。なるべくなら、高誘電率を有するプラスチック材料が使用される。
このため結合キャパシタは、工具を保持するのに適した実装装置、特に滑り軸受けに、有利に組み込まれることが可能である。
本発明による解決法は、異なる実施形態における装置の実現を可能にする。装置の基本的実施形態において、測定装置は、
a)工具がケーブルの導電体と接触するときに生じる工具の静電容量の変化を測定するように、または
b)第一位置に置いて導電体の中に結合されてさらなる位置において導電体から分離されることが可能であり、一方では測定装置に供給され、他方では工具が導電体に接触するとすぐに結合キャパシタによって電位に供給されることが可能な、交流電圧信号を監視するように、または
c)結合キャパシタおよび工具によって、第一位置において導電体の中に結合され、第二位置においてここから分離されて測定装置に供給される、交流電圧信号を監視するように、
構築されている。
したがって結合キャパシタは、工具を電気回路配置の要素と接触させるように、異なる形態で有利に使用されることが可能である。
第一および第二電極体は好ましくは、2つの電極体の相互回転および/または変位の間に2つの電極体の適合表面およびその相互間隔が少なくともほぼ一定となるように互いに対して寸法決めおよび案内される。このため、結合キャパシタの静電容量もまた実質的に一定のままとなり、工具の静電容量の測定は、その運動によって大きな影響を受けない。
しかしながら、測定に対して混乱させるいかなる残りの影響も完全に除外することができるようにするように、結合キャパシタの一連の静電容量が工具の完全な運動サイクルについて記録される。結合容量の過程における非線形の適切な補償は、測定信号の評価のときに行われることが可能である。たとえば、一連の静電容量の記録の間、およびその後の装置の動作の間に、結合キャパシタの静電容量が、工具の瞬間角度位置に応じて検出され、測定結果の計算において考慮されることが可能なように、工具のそれぞれの角度位置を示すエンコーダまたは回転角度トランスミッタが、使用可能である。
好適な実施形態において、第一電極体は、ドラム型構造であり、駆動装置によって環状または中空円筒形構造である第二電極体の中に回転可能に実装されている。
それによって工具が回転させられる駆動装置は好ましくは、第一電極体を回転可能に実装する駆動シャフトを備える。駆動シャフトは、電極体によって選択的に形成された滑り軸受けの中に、および/または別の軸受ブロックの中に、実装されることが可能である。
なるべくなら、軸受シャフトを通じて、第一および第二電極体の間の電気的接続の発生が防止される。軸受シャフトが第一電極体と、そして軸受ブロックとも電気的に結合している限りにおいて、これは好ましくは第一絶縁層によって第二電極体から隔離されている。工具は好ましくは絶縁駆動ベルトによって駆動されるが、これは駆動シャフトを駆動モータと機械的に結合し、しかしこれを駆動モータから電気的に絶縁する。
接地に対する第二電極体の絶縁のため、これは好ましくは第二絶縁層によって、装置を支持する実装要素から隔離される。前記実装要素はたとえば、ベースプレートまたは装置ベースであってもよい。
第一電極体は好ましくは、少なくとも1つの工具が挿入される工具ホルダを実装する。加えて、それによって工具ホルダおよび工具が作動可能となる設定装置が、第一電極体の中に好ましく設けられる。たとえば、工具ホルダは2つの回転可能に実装されたレバーを備え、その前端には、互いに向かって配向されて、設定装置の作動時に互いに向かってまたは互いから離れる方に配向される、ブレードまたは剥離ナイフが設けられている。
さらなる好適な実施形態において、工具は第一電極体に組み込まれるか、またはこれと一体に接続される。工具はまたそれ自体で第一電極体を形成することができる。
工具は、たとえば、特にケーブルがスプライス接続、絶縁脆弱、または絶縁中断などの異常を有する場所を検出するように、それによってケーブルが走査されることが可能なローラ型第一電極体として、構築される。ローラ型第一電極体が導電体に接触するとすぐに、測定された工具の静電容量の急激な変化が生じる。しかしながら、急激には起こらない静電容量変化でさえ、測定装置によって検出されることが可能である。製造エラーによって絶縁層またはケーブルケーシングの厚さが変動した場合、これは測定された静電容量の変化に基づいて確立されることが可能である。スプライス接続は、これらの場合には工具の静電容量の増加を伴う導電体との接続が、または工具の静電容量の減少を伴う直径の減少が生じるので、同じように検出されることが可能である。
ローラ型第一電極体は好ましくは第二電極体の中に回転可能に実装されており、この部分は固定軸受シェルとして構築されている。好ましくは金属製第二ローラ体が提供されるが、これは金属製第二軸受シェルの中に回転可能に実装され、この第二軸受シェルに対して絶縁されており、これは好ましくは、両側のケーブルの案内および接触に適したローラ対が形成されるように、接地電位と接続されている。両方のローラによる導電体の接触の場合、静電容量の変化は相応に倍増する。
少なくとも1つの工具は、その種の処理に対応して必要に応じて設計される。有利なことに、少なくとも1つの剥離ナイフは、ケーブル、導電体、またはケーブル絶縁体を絶縁剥離、切断、取り付け、接触するように、提供される。好ましくは、同一であってもよい、少なくとも2つの工具またはナイフが提供される。ケーブル軸に対して縦方向および横方向の切開が実行可能なように、ナイフは選択的に回転可能である。
ケーブル、導電体、またはケーブル絶縁体を接触、測定、または検査するように、好ましくは接触ナイフ、接触ピン、接触点、またはローラが提供される。加えて、ピンセットおよびせん断要素が工具として使用可能である。
本発明による測定装置は、少なくとも1つのプロセッサ、選択的に信号プロセッサ、メモリユニット、インターフェースユニット、および好ましくは通信ユニットが設けられているが、好ましくはまた、所定の測定値に応じて装置を制御できるようにする制御手段も備える。所定の測定値は好ましくは、制御手段の状態を考慮して、測定装置によって処理および評価される。
本発明による装置は、以下の図面を参照した好適な実施形態において、例示により以下に記載される。
導入部で言及された、測定装置6が両側で測定ケーブル90、プラグコネクタ91、および接触板92によってそれぞれの剥離ナイフ10’に接続されている、周知の剥離装置1’を示す図である。 測定装置6およびこれに接続された静電容量、装置1’の基本容量CG、測定線90によって接続された剥離ナイフ11’の静電容量CW、ならびにケーブル8の導電体81の静電容量CLを有する、図1の剥離装置1’の電気等価回路図である。 ケーブル8を処理または剥離するための本発明による装置1を示す図であって、この装置は、固定電極体22と、剥離ナイフ10が設けられて回転可能に実装された移動電極体21とを備え、2つの電極体は結合キャパシタCKを形成する。 測定装置6およびこれに接続された静電容量を有する図3の剥離装置1の電気等価回路図であり、装置1の固定部品の基本容量CG1は、装置1の移動部品11、21、32の静電容量CG2および剥離ナイフ10の静電容量CW、ならびにケーブル8の導電体81の静電容量CLとも、結合キャパシタCKによって接続される。 ケーブル8を処理または剥離するための本発明による装置1を示す図であり、これは固定電極体22と、そこに変位可能に実装されて剥離ナイフ10が設けられた移動電極体21とを備え、これらの電極体は結合キャパシタCKを形成する。 測定装置6が交流電圧信号の変化を監視し、これは交流電圧源6によってケーブル8の導電体81の中に直接的にまたは結合キャパシタCKおよび剥離ナイフ10によって結合されている、図5aの装置1を示す図である。 本発明にしたがって開発された欧州特許出願公開第1772701号明細書による装置1を示す図である。 導電体81が突起しているかまたは2つのケーブル部品8’、8’’を接続するスプライスが設けられている位置に異常を呈するケーブル8を処理するための、本発明による装置1を示す図である。
図1は、導入部に記載され、測定装置6が両側で測定ケーブル90、プラグコネクタ91、および接触板92によってそれぞれの剥離ナイフ10’に接続されている、周知の剥離装置1’を示す。加えて、測定ケーブル90、ならびに導電体81およびケーブルケーシング82を備えるケーブル8に接続された、測定装置6も示されている。
図2は、導入部に記載された図1の剥離装置1’の電気等価回路図を示す。
図3は、ケーブル8を処理または剥離するための本発明による装置1を示す。装置1は、駆動装置3の駆動シャフト31によって固定第二電極体22の中に回転可能に実装された、移動第一電極体21を備える。2つの電極体21、22は、互いに電気的に絶縁されており、結合キャパシタCKを形成する。ころ軸受321によって軸受ブロック32の中に回転可能に実装された駆動シャフト31は、前端において第一電極体21を実装し、後端において変速機33の第一歯車331を実装しており、これは駆動ベルト333によって第二歯車332に結合されている。第二歯車332は、駆動モータ34のモータシャフト341と接続されている。電極体21、22の電気的絶縁が駆動装置3によって損なわれないようにするように、軸受ブロック32は、第一絶縁層51によって第二電極体22から隔離されている。加えて、駆動ベルト333は好ましくは絶縁材料からなる。あるいはまたは加えて、歯車331、332もまた絶縁材料で作られてもよい。第二電極体22は、第二絶縁層52によって実装要素または装置ベース35から電気的に絶縁されている。
第一電極体21は、ドラム型構造であり、前端において各々がそれぞれの剥離ナイフ10を実装する2つの工具レバー111、112を有する工具ホルダ11を備える。加えて、第一電極体21の中には、図3に概略的に示され、ケーブル8の絶縁層またはケーブルケーシングに切り込むかまたは場合によりこれを引き抜くように、それによって工具レバー111、112が互いに向かって案内される、設定装置12が配置されている。剥離ナイフ10は好ましくは、工具ホルダ11によって第一電極体21と電気的に結合されている。
2つの電極体21、22は好ましくは、空気間隙23によって互いに隔離されている。しかしながら、2つの電極体21、22の互いに対向する表面はまた、摺動的に互いに対して支承される摺動性プラスチック材料層231、232で被覆されることも可能である。第一電極体21を回転可能に実装する滑り軸受けは、これにより形成される。この場合、軸受ブロック32による実装をなしで済ますことも可能であり、装置1はより小さい寸法となることができる。
剥離ナイフ10によるケーブル8の導電体81の接触を検出することを可能にするため、電位Mに対する工具10の静電容量が測定される。この目的のため、剥離ナイフ10は、キャパシタCKによって、および付加的に接続線9によって、測定装置6と容量的に結合されている。
測定装置6は、好ましくは測定および制御装置として構築されており、なるべくなら、それによって装置1、具体的には設定装置12および駆動モータ34が制御可能となる、制御モジュールを備える。制御線は、図3において矢印v1、v2で示されている。
図4は、測定装置6およびこれに接続された静電容量を有する図3の剥離装置1の電気等価回路図を示し、工具10が導電体81と接触してスイッチS1が相応に閉鎖すれば、装置1の固定部品の基本容量CG1は、2つの電極体21、22によって形成された結合キャパシタCKによって、装置1の移動部品11、21、31の基本容量CG2、剥離ナイフ10の静電容量CW、およびケーブル8の導電体81の静電容量CLと接続される。ナイフ10または電線81が接地Mと接触する限りにおいて、スイッチS2は閉鎖されている。
スイッチS1およびS2が開放されている限り、総静電容量=CG1+(CK*(CG2+CW))/(CK+CG2+CW)
スイッチS1が閉鎖されている限り、総静電容量=CG1+(CK*(CG2+CW+CL))/(CK+CG2+CW+CL)
スイッチS1を開放または閉鎖する場合の結果的な静電容量は好ましくは、2つのブリッジ分岐部を有する測定ブリッジを備える回路配置によって測定される。
たとえばドイツ特許出願公開第10001129号明細書に記載されるように、測定される静電容量は第一ブリッジ分岐部に接続され、基準容量は第二ブリッジ分岐部に接続される。基準容量は好ましくは、スイッチS1が開放されているときにブリッジが均衡を失うように選択される。工具10が導電体81に接触してスイッチS1が相応に閉鎖されるとすぐに、測定される静電容量は増加して、測定ブリッジは平衡状態から抜け出す。
スイッチS1が開放しているときの全体的な静電容量に対応して設定された可変基準容量が、好ましく選択される。
移動工具10と接続された結合キャパシタCKの実現を伴う本発明による解決法は、様々なやり方で有利に実施可能である。
図5aは、ケーブル8を処理するための本発明による装置1を示しており、これは固定電極体22と、そこに変位可能に実装されて剥離ナイフ10が設けられた移動電極体21とを備え、これらの電極体は結合キャパシタCKを形成する。移動第一電極体21はたとえば、スピンドルまたはラックによって、上下に移動可能である。工具10による導電体81の接触の場合、測定された静電容量は、図3を参照して記載されたように、増加する。したがって工具10は、直線的にまたはいずれか所望の曲線に沿って、所望のやり方で第一電極体21とともに変位可能である。その場合、結合キャパシタCKの静電容量が一定のままとなるか、または変化に対して正しい補償が提供されることが、保証されなければならない。この目的のため、第一電極体21は当接間の全経路にわたって変位し、同時に静電容量CKの変化が記録され、これらは全体的な静電容量の計算において適切に考慮される。静電容量CKの変化とは別に、運動によって生じるその他の測定の影響にも補償が提供可能である。
図5bは、測定装置6が交流電圧信号の変化を監視し、これは交流電圧源60からケーブル8の導電体81の中に直接的にまたは結合キャパシタCKおよび剥離ナイフ10によって結合されている、図5aの装置1を示す。装置1は、スイッチS3、S4、S5、およびS6の作動を通じて選択的に構成されることが可能である。
第一の構成において、第三スイッチS3、第四スイッチS4、および第六スイッチS6は閉鎖されている。交流電圧源60によって送達された交流電圧信号は、第三スイッチS3および第六スイッチS6によってケーブル8の導電体81に印加され、測定プローブまたは結合キャパシタMSによって再び容量的に分離されて、測定装置6に供給される。工具10が導電体81に接触するとすぐに、交流電圧信号は結合キャパシタCKおよび第四スイッチS4によって接地Mに印加される。測定装置6は、測定プローブMSによって送達された信号成分の対応する変化を記録する。好適な実施形態において、導電体81への交流電圧信号の印加は、結合キャパシタによって、および/または電流制限素子によって、選択的に行われる。一例として、図5bには、補助キャパシタCHおよび抵抗器Rの一連の回路が示されており、これは第六スイッチS6の開放後に、交流電圧源60の出力を導電体81に接続する。
第二の構成では、スイッチS3およびS4が開放されて第五スイッチS5が閉鎖されている。交流電圧源60によって送達された交流電圧信号はここで、工具10が導電体81に接触するとすぐに、第五スイッチS5および結合キャパシタCKによって導電体81に印加される。導電体81の中に結合された交流電圧信号は、測定プローブMSによって再び分離されて測定装置6に供給される。
図6は、欧州特許出願公開第1772701号明細書による、本明細書にしたがって開発された装置1を示しており、これはとりわけ、ケーブル8の導電体81の直径の判断に役立つ。装置1は、そこからケーブル8が引き出され、入口ローラ72および出口ローラ73による案内の下で装置1に通される、ケーブルリール71を備える。入口ローラ72の前には、それによって交流電圧信号sが、好ましくは誘導的に、第一位置においてケーブル8の中に結合される、結合装置601が設けられている。入口ローラ72と出口ローラ73との間には、それによって交流電圧信号s’が、好ましくは容量的に、第二位置においてケーブル8から分離されて測定装置6に供給される、分離装置602が設けられている。
導体直径の判断のため、変位可能に実装された工具10、接触要素、または接触ナイフが提供され、これらはそれぞれ、結合キャパシタCKによって、たとえば接地Mなどの所定の電位と接続される。結合キャパシタCKの実現は、たとえば図5bの装置(スイッチS4が閉鎖されている)によって行われる。
2つの工具10がケーブル8に向かって案内されて第三位置において導電体81と接触する場合、交流電圧信号の一部はこの第三位置で分離し、この理由のために第二位置で分離した交流電圧信号s’’は相応に減少する。その結果、導電体81の直径は、交流電圧信号s’’の減少が生じた工具10の変位位置の検出によって判断されることが可能である。工具10がたとえばステッピングモータによってスピンドルの回転を通じて変位させられる限りにおいて、スピンドルの回転もまた測定されることが可能である。図6は、一例として、結合信号s、非減少分離信号s’、ならびに減少分離信号s’’を示す。
図7は、導電体81が突起しているかまたは2つのケーブル部品8’、8’’を接続するスプライス83が設けられている位置に異常を呈するケーブル8を処理するための、本発明による装置1を示す。装置1は工具10を備えるが、これはローラとして構築され、同時に移動第一電極体21の役割も果たす。ローラ型第一電極体21は、固定軸受シェルとして構築された第二電極体22の中に、回転可能に実装されている。2つの電極体21、22は、空気間隙23または摺動要素または摺動層によって互いに隔離されており、結合キャパシタCKを形成する。導電体81との接触が行われると、静電容量変化が再び発生して、接続線9によって第二電極体22と接続されている測定装置6によって検出可能となる。絶縁体82の深さが変化するとすぐに、導電体81との接触を必要とせずに、静電容量の対応する変化もまた検出可能となる図5aを参照して記載されたように、交流電圧信号はまた、導電体81から分離して、結合キャパシタCKによって測定装置6に送信されることが可能である。
この好適な実施形態において、ローラ型第一電極体21は−金属製第二軸受シェル25の中に回転可能に実装されてこれに対して絶縁された金属製第二ローラ体24とともに、そして第二軸受シェル25は好ましくは接地電位と接続されている−ローラ対を形成する。ケーブル8は、ローラ対の2つのローラ21、24の間に通される。2つのローラ21、24が現在導電体81と接触している限りにおいて、静電容量の変化は倍増する。導電体81に接続されたスプライスが2つのローラ21、24に通される場合、これも同じようにして検出されることが可能である。
実施形態が示すように、工具は、結合キャパシタの使用および測定ケーブルの回避を通じて、高度な可動性を有する。あるいは、または加えて、2つの電極体21、22の間にも誘導結合が提供されることが可能である。エネルギーおよび信号、特に制御信号および測定信号は、容量結合または誘導結合によって双方向に送信されることが可能である。たとえば、移動第一電極体の独立操作を可能にする、エネルギーの伝達のための誘導結合が、行われる。測定は好ましくは、記載されたように、不変の結合キャパシタCKによって実行される。また、制御信号および確認信号もまた、第一電極体の通信ユニットと測定装置6との間で「BLUETOOTH」などの無線ネットワークの無線チャネルf1(図3参照)によって、送信されることが可能である。
1’ 周知の剥離装置
1 ケーブルを処理するための本発明による装置
10、10’ 工具、剥離ナイフ
11 工具ホルダ
111 第一工具レバー
112 第二工具レバー
12 設定装置
2 結合ユニット
21 移動第一電極体
22 固定第二電極体
23 空気間隙、絶縁材料
231 第一電極体21の絶縁層
232 第二電極体22の絶縁層
24 移動補助体
25 固定補助体
3 工具駆動
31 駆動シャフト
32 軸受ブロック
321 ころ軸受
33 変速機
331 第一歯車
332 第二歯車
333 駆動ベルト
34 駆動モータ
341 モータシャフト
35 実装要素
51 第一絶縁層
52 第二絶縁層
6 測定装置
60 送受信ユニット
601 結合装置
602 分離装置
71 ケーブルローラ
72 入口ローラ
73 出口ローラ
8 ケーブル
8’ 第一ケーブル部品
8’’ 第二ケーブル部品
81 導電体
82 絶縁体、ケーブルケーシング
83 スプライス接続または絶縁間隙
9 接続線
90 測定ケーブル
91 プラグコネクタ
92 接触板
CK 結合キャパシタ
CL 導電体81の静電容量
CG 装置の基本容量
CG1 固定装置部品の基本容量
CG2 移動層値部品の基本容量
CH 補助静電容量
CW 工具または剥離ナイフの静電容量
M 接地、アース電位
MS 容量測定プローブ
S 結合信号
s’ 分離信号、未減衰
s’’ 分離信号、減衰
S1 工具の接続を示すスイッチ
S2 象徴的第二スイッチ
S3 第三スイッチ
S4 第四スイッチ
S5 第五スイッチ
S6 第六スイッチ
v1 第一制御線
v2 第二制御線

Claims (15)

  1. ケーブル(8)に対して移動可能な工具(10)を用いて、およびそれによって工具(10)による導電体(81)との接触が検出可能となる測定装置(6)を用いて、少なくとも1つの絶縁導電体(81)を備えるケーブル(8)を処理するための装置(1)であって、工具(10)は、空気間隙または絶縁材料(23)によって互いに隔離された2つの電極体(21、22)が、それによって金属工具(10)が測定装置(6)と、交流電源(60)と、または電位(M)と結合されるかまたは結合可能となる結合キャパシタ(CK)を形成するように、第二電極体(22)に対して移動可能な第一電極体(21)と接続されていることを特徴とする、装置(1)。
  2. 測定装置(6)が、
    a)工具(10)が導電体(81)と接触する場合に生じる工具(10)の静電容量(CL)の変化の測定するように構築されており、または
    b)第一位置において導電体(81)の中に結合されて第二位置において導電体(81)から分離されることが可能であって測定装置(6)に供給されることが可能な、交流電圧信号(s)を監視するように構築されており、工具(10)が接触するときの導電体(81)は結合キャパシタ(CK)によって電位(M)と接続可能であり、または
    c)導体との接触が行われるときに第一位置において結合キャパシタ(CK)および工具(10)によって導電体(81)の中に結合され、第二位置において導体から分離されて測定装置(6)に供給される、交流電圧信号(s)を監視するように構築されていることを特徴とする、
    請求項1に記載の装置(1)。
  3. 第一および第二電極体(21、22)が互いに対して回転可能または変位可能となるように実装されており、2つの電極体(21、22)は、2つの電極体(21、22)の相互回転または変位の間に2つの電極体(21、22)の適合表面およびその相互間隔が少なくともほぼ一定となるように寸法決めおよび実装されていることを特徴とする、請求項2に記載の装置(1)。
  4. 相互回転または変位の間に可能性のある表面の適合性の変化または2つの電極体(21、22)の間隔の変化が、測定装置(6)に記録され、測定装置(6)によって補償されることを特徴とする、請求項3に記載の装置(1)。
  5. 第一電極体(21)が、ドラム型構造であり、駆動装置(3)によって環状または中空円筒形構造である第二電極体(22)の中に回転可能に実装されていることを特徴とする、請求項1から4のいずれか一項に記載の装置(1)。
  6. 駆動装置(3)が、第一電極体(21)を回転可能となるように実装して、第二電極体(22)から第一絶縁層(51)によって隔離された軸受ブロック(32)内に実装され、好ましくは絶縁駆動ベルト(31)によって駆動モータ(34)と結合された、駆動シャフト(31)を備えることを特徴とする、請求項5に記載の装置(1)。
  7. 工具が絶縁剥離ナイフであることを特徴とする、請求項1から6のいずれか一項に記載の装置(1)。
  8. 第二電極体(22)が、装置(1)を支持する実装要素(35)から第二絶縁層(52)によって隔離されていることを特徴とする、請求項1から7のいずれか一項に記載の装置(1)。
  9. 第一電極体(21)が、その中に少なくとも1つの工具(10)が挿入される工具ホルダ(11)を実装すること、および第一電極体(21)には、それによって工具ホルダ(11)および工具(10)が作動可能となる設定装置(12)が設けられていることを特徴とする、請求項1から8のいずれか一項に記載の装置(1)。
  10. 工具(10)が、第一電極体(21)と一体であるかまたは一体に接続されていること、または工具(10)は第一電極体(21)を形成することを特徴とする、請求項1から9のいずれか一項に記載の装置(1)。
  11. 工具(10)が、特にケーブル(8)がスプライス接続(83)、絶縁脆弱、または絶縁中断などの異常を有する箇所を検出するように、それによってケーブル(8)が走査されるローラ型第一電極体(21)として構築されることを特徴とする、請求項1から10のいずれか一項に記載の装置(1)。
  12. ローラ型第一電極体(21)が、固定軸受シェルとして構築された第二電極体(22)の中に回転可能に実装されていることを特徴とする、請求項11に記載の装置(1)。
  13. 金属製第二ローラ体(24)が提供され、このローラ体は金属製第二軸受シェル(25)の中に回転可能に実装され、前記第二軸受シェル(25)に対して絶縁されており、前記第二軸受シェル(25)が、好ましくは、両側のケーブル(8)の案内および接触に適したローラ対(21、24)が形成されるように、接地電位と接続されていることを特徴とする、請求項11または12に記載の装置(1)。
  14. 第一および第二電極体(21、22)が金属でできており、2つの電極体(21、22)が摺動性合成材料層によって互いに支承されるように各々が少なくとも部分的に前記合成材料層で被覆されており、前記合成材料層は、好ましくはテフロン、ERTALON(R)PA、NYLATRON(R)、ERTACETAL(R)POM、ERTALYTE(R)PET、ERTALYTE(R)TX、またはHostaformからなり、滑り軸受けが形成されるようになっていることを特徴とする、請求項1から13のいずれか一項に記載の装置(1)。
  15. 工具が、ケーブル(8)、導電体(81)、またはケーブル絶縁(82)を絶縁剥離、切断、接触、取り付け、測定、または検査するように、構築されて使用可能であることを特徴とする、請求項1から14のいずれか一項に記載の装置(1)。
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