NO752287L - - Google Patents

Info

Publication number
NO752287L
NO752287L NO752287A NO752287A NO752287L NO 752287 L NO752287 L NO 752287L NO 752287 A NO752287 A NO 752287A NO 752287 A NO752287 A NO 752287A NO 752287 L NO752287 L NO 752287L
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
core
cable
conductors
silicone rubber
space
Prior art date
Application number
NO752287A
Other languages
English (en)
Inventor
F H Kreuger
J P I Van Kesteren
Original Assignee
Nkf Kabel Bv
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 Nkf Kabel Bv filed Critical Nkf Kabel Bv
Publication of NO752287L publication Critical patent/NO752287L/no

Links

Classifications

    • 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
    • H01B7/17Protection against damage caused by external factors, e.g. sheaths or armouring
    • H01B7/28Protection against damage caused by moisture, corrosion, chemical attack or weather
    • H01B7/282Preventing penetration of fluid, e.g. water or humidity, into conductor or cable
    • H01B7/285Preventing penetration of fluid, e.g. water or humidity, into conductor or cable by completely or partially filling interstices in the cable
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/14Extreme weather resilient electric power supply systems, e.g. strengthening power lines or underground power cables

Description

Fremgangsmåte til fremstilling av en longitudinell vanntett telekommunika-
sjonskabel og longitudinell vanntett telekommunikasj onskabel fremstillet ved fremgangsmåten.
Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte til fremstilling av en longitudinell vanntett telekommunikasjonskabel som har en kjerne omfattende flere ledere hver dekket med et syntetisk isolerende material, idet mellomrommene mellom lederne og rommet mellom kjernen og arket er fylt med en forbindelse som hindrer vann fra å trenge inn i kabelkjernen i retning av kabelens lengde.
Kabler av denne type er kjent. I kabler lagt i jorden kan vann trenge inn i kabelkjernen gjennom defekter i hylsen på grunn av mekanisk skade. Slike defekter kan skyldes uregelmessigheter i grunnen eller mekaniske krefter. I kjernen av en kabel sammensatt av ledere eller bunter av ledere som er 'tYL-Uhnet. sammen som det vanligvis er tilfellet i telekommunika-sjonskabler kan med vann som har trengt seg inn i kabelen spres i retning av dennes lengde gjennom mellomrommene mellom lederne og rommet mellom kjernen og hylsen. Når lederne er individuelt isolert med en syntetisk harpiks blir nærværet av vann mani-fest bare etter at vannet er trengt inn over en forholdsvis stor distanse ved at de elektriske egenskaper av kabelen blir dårligere, hvilke nedgang bare kan prepareres med stor vanskelig-het. Inntrengning av vann kan hindres ved at høyviskose forbindelser eller en oppskummet syntetisk harpiks anordnes over kabelens lengde eller i blokker, dvs. med regelmessige mellomrom i retningen av kabelens lengde over en gitt avstand. De høyviskose forbindelser som anvendes for dette formål er vanligvis parafinlignende stoffer, petroleumvoks, petroleumgelé og lignende. Disse stoffer smeltes eller oppvarmes til deres vis-kositet e.r lav og presses deretter i mellomrommet mellom lederne og inn i rommet mellom kjerne og hylse. Etter stivning danner forbindelsene som er innført i kabelen en forsegling mot vann.
En ulempe med disse stoffer er imidlertid at de blir flytende igjen når kabeltemperaturen øker. Dette kan eksempelvis opptre når kabelen viklet på en trommel utsettes for solbestråling over lengere tid. Ved virkningen av tyngden av den smeltede forseglingsforbindelse renner denne til de lavere deler av kabelen på trommelen og bevirker dårlig fylte mellomrom eller tømte for å forbli i de gjenværende deler av kabelen. Dette er spesielt ødeleggende når forseglingsforbindelsen er blitt påført i blokk. En annen ulempe er at kvaliteten av lederiso-lasjonene av polyetylen, når de bringes i kontakt med noen parafinlignende stoffer, nedbrytes i elektrisk og mekanisk hen-seende over lengere tid.
Når mellomrommet mellom lederne og rommet mellom kjernen og hylsen fylles med et- skummet syntetisk material kan det oppstå vanskeligheter av en annen natur. Skumming er en prosess som ikke er lett kontrollerbar og som vanligvis starter umiddelbart etter denskumdannende blanding har forlatt behold-eren. Skumdanning kan ha stoppet før mellomrommene mellom lederne og rommet mellom kjerne og hylse er tilstrekkelig fylt.
En annen ulempe er at vanligvis vil en kabel, hvori kjernen inneholder et skummet syntetisk material som forseglingsmiddel, være stiv og kan bevirke vanskeligheter når kabelen vikles på
en trommel og legges i jorden.
Når det fremstilles kraftkabler som har et lite antall ledere av sirkulært tverrsnitt er det kjent å fylle mellomrommet mellom og rommet rundt lederne til et sirkulært tverrsnitt, med ehT é;iliko.nkaut;s:juk:..som:_vulkaBiseres spontant _"ved-■ værelsestemperatur. Vulkaniseringsmidlet settes til fyllmateri-alet umiddelbart før anvendelsen.
En ulempe ved denne metode er at når fremstillings-prosessen stopper vil ledere inneholdende materialet bli klumpet.
Av denne grunn angir bruk av et slikt spontant vulkanisert fyllmaterial ved fremstillingen av telekommunika-sjonskabler, spesielt når materialet påføres i blokk og er be-regnet til å hindre inntrengning av vann, gi grunn til vanskeligheter.
Hensikten med oppfinnelsen er å tilveiebringe en fremgangsmåte for fremstilling av en permanent fleksibel longitudinell vanntett kabel, hvori forseglingsforbindelsen ikke renner ved oppvarmning og ikke angriper lederisolasjonen.
Ifølge oppfinnelsen oppnås dette ved en fremgangsmåte som erkarakterisert vedat silikonkautsjuk som vulkaniseres ved virkningen av luftfuktighet innføres i mellomrommene mellom lederne og rundt kjernen, hvorpå hylsen anordnes rundt kjernen.
En silikonkautsjuk som vulkaniseres ved innvirkning av luftfuktighet adskiller seg fra en silikonkautsjuk som vulkaniseres ved omgivende temperatur i at førstnevnte vulkanisering starter bare når kautsjuken utsettes for en fuktighets-holdig atmosfære, mens sistnevnte vulkanisering starter umiddelbart når bestanddelene blandes og påvirkes ikke av den omgivende atmosfære.
Silikonkautsjuker som vulkaniseres ved omgivelsestemperaturen ved innvirkning av luftfuktighet er kjente og kom-mersielt tilgjengelige. De består vanligvis av en blanding av diorganopolysiloksaner, et fyllstoff som silikondioksyd, et stoff som bevirker kryssbinding som eksempelvis etylsilikat og en vulkaniseringskatalysator. Fuktighetsherdende sammen-setninger av denne type er omtalt, f.eks. i US-patent nr. 3.66l.8l7. Det kommersielle produkt kan benyttes som sådan eller blandet med en silikonolje eller et hurtigfordampende oppløsningsmiddel. Den vulkaniserte forbindelse er permanent kautsjukelastisk. Det ble funnet at for formålet kleber nevnte silikonkautsjuker tilstrekkelig til de vanlige anvendte leder-isoleringer bestående f.eks. av polyetylen og polyvinylklorid, selv hvis kabelen stadig bøyes, men kan lett fjernes for hånden fra lederisolasjonen.
En annen fordel ved nevnte silikonkautsjuker som vulkaniserer ved omgivelsestemperaturen ved innvirkning av luftfuktighet er at vulkaniseringsprosessen er relativt langsom. Følgelig kan kabelkjernen utstyres med en hylse bestående av en overlappende viklet folie før avslutning av vulkaniseringsprosessen, hvilket resulterer i fullstendig fylling av alle mellomrom mellom lederne og rommet mellom kjernen og denne hylse. Under prosessen for å innhylle kabelkjernen i arket vil forbindelsen som ikke har vulkanisert fullstendig og frem-. deles er plastisk, bli presset i alle rom mellom kabelkjernen og hylsen. Under normale betingelser er luftfuktigheten som er innesluttet i kjernen etter anordning av hylsen tilstrekkelig i vulkaniseringsprosessen for å danne fullstendig vulkanisering av silikonkautsjuken. Når silikonkautsjuken var påført i blokker viste det seg mulig å bygge opp blokkene av lag. I tilfellet av en kjerne sammensatt av ledere som er tvunnet sammen eksempelvis i form av stjernefirere eller par, kan den krage-delte anordning utføres ved at når et lag av ledere eller bunter av ledere påføres rundt det foregående lag,-. samtidig blir det anordnet et lag av silikonkautsjuk som vulkaniserer ved omgiv-elsens temperatur ved innvirkning av luftfuktighet. Etter vul-■kaniseringen vil mengdene av silikonkautsjuk som anordnes suksessivt på samme plass, men ved et senere tidspunkt, danne en enkel koherent barriere som ikke er gjennomtrengelig for vann. Det samme gjelder når kjernen er oppbygget ved sammentvinning
av lederbunter. I denne oppbygningsprosess under dannelsen av kabelkjernen påføres denvuvulkaniserte silikonkautsjuk i og rundt buntene ved steder som at etter samling av buntene vil mengden av silikonkautsjuk danne en enkelt masse i kjernen ved hver blokkplassering.
Telekommunikasjonskablér fremstillet ved fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen er permanent fleksible og byr ingen vanskeligheter når de vikles på en trommel eller instal-leres. Det ble funnet at under installering kan silikonkautsjuken fjernes for hånden fra lederne.
Eksempel.
Kjernen av en telefonkabel omfattende 150 stjerne-firkanter av.ledere som hver består av en kobberwire av dia-meter 0,5 mm belagt med et isolerende lag av polyetylen 0,32 mm tykkelse ble oppbygget ved å vikle på en kjerne bestående av 3 stjerne-kvadratlag av suksessivt 9, 15, 21, 27, 34 og 4l stjerne-firkanter alternativt i venstre og høyre dreininger.
Rundt hvert lag, unntatt det ytterste, vikles en folie av en lineær polyester i en åpen spiral.
På kjernen og på hvert suksessivt lag av stjerne-firkanter anordnes silikonkautsjuk som vulkaniseres ved omgivelsestemperatur ved innvirkning av luftfuktighet i regulære mellomrom (på"l meter) over en lengde på ca. 10 cm i en slik mengde at mellomrommene mellom lederne fylles fullstendig. Materialet anvendt for dette formål var et produkt som markeds-føres under varemerkenavnet "Silastic" 738 RTV av Dow Corning Corporation og som ifølge produsenten er en silikonkautsjuk som vulkaniserer ved værelsestemperatur ved innvirkning av luftfuktighet.
En folie bestående av en 1'ineær polyester ble overlappende viklet rundt kabelkjernen og deretter ble en hylse ekstrudert på kjernen.
Por å bestemme virkningen av forseglingen ble lengden av den resulterende kabel plassert horisontalt for-bundet til et vertikalt anordnet rør som inneholdt vann i en høyde på 1 meter over kabelen. Etter 6 uker er det funnet at vannet bare hadde trengt inn til første barriere av silikon-kauts juk.

Claims (2)

1. Fremgangsmåte for fremstilling av en longitudinell vanntett telekommunikasjonskabel som har en kjerne bestående av et flertall syntetisk-harpiks-isolerte ledere, hvori det innføres en forbindelse som hindrer vann fra å trenge inn i kjernen i en aksial retning av kabelen inn i mellomrommene mellom lederne og inn i mellomrommet mellom kjernen og hylsen, karakterisert ved at en silikonkautsjuk som vulkaniseres ved omgivelsestemperatur ved innvirkning av luftfuktighet innføres i mellomrommene mellom lederne og inn i rommet rundt kabelkjernen, hvoretter kabelkjernen utstyres med en tett passende hylse.
2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at silikonkautsjuk som vulkaniserer ved omgivelsestemperaturen ved innvirkning av luftfuktighet innføres i blokker inn i mellomrommet mellom kabelkjernen og hylsen.
3- Fremgangsmåte ifølge krav 2, karakterisert ved at under oppbygning av kabelkjernen før ét annet lag av ledere er anordnet rundt kjernen blir det på kjernen anordnet et lag av silikonkautsjuk som vulkaniserer ved omgivelsestemperatur ved innvirkning av luftfuktighet.
4, Longitudinell vanntett telekommunikasjonskabel med en kjerne bestående av et flertall av ledere, hvori det er tilstede en forbindelse som hindrer vann fra å trenge inn i kabelkjernen i retning av kabelens lengde i mellomrommene mellom lederne og i rommet mellom kabelkjernen og hylsen, karakterisert ved at kabelen er fremstillet ved fremgangsmåten ifølge krav 1 til 3.
NO752287A 1974-06-28 1975-06-25 NO752287L (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL7408740A NL7408740A (nl) 1974-06-28 1974-06-28 Werkwijze voor de vervaardiging van een langs- waterdichte kabel en langswaterdichte kabel verkregen volgens deze werkwijze.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NO752287L true NO752287L (no) 1975-12-30

Family

ID=19821645

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO752287A NO752287L (no) 1974-06-28 1975-06-25

Country Status (19)

Country Link
JP (1) JPS5118879A (no)
AT (1) AT346943B (no)
AU (1) AU500770B2 (no)
BE (1) BE830690A (no)
BR (1) BR7503980A (no)
CA (1) CA1044866A (no)
CH (1) CH594963A5 (no)
DE (1) DE2525934A1 (no)
DK (1) DK141185B (no)
ES (1) ES438881A1 (no)
FI (1) FI59499C (no)
FR (1) FR2276672A1 (no)
GB (1) GB1505544A (no)
IE (1) IE41389B1 (no)
IT (1) IT1036369B (no)
NL (1) NL7408740A (no)
NO (1) NO752287L (no)
SE (1) SE414354B (no)
ZA (1) ZA753736B (no)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL7705840A (nl) * 1977-05-27 1978-11-29 Nkf Groep Bv Langswaterdichte kabel en mofverbinding.
DE2808438A1 (de) * 1978-02-27 1979-09-06 Kabel Metallwerke Ghh Laengswasserdichtes leiterseil fuer elektrische energiekabel
DE2908454C2 (de) * 1979-03-05 1986-11-27 kabelmetal electro GmbH, 3000 Hannover Feuchtigkeitsgeschütztes Energiekabel mit geschlossenem Metallmantel und Verfahren zu dessen Herstellung
DE3304715A1 (de) * 1983-02-11 1984-08-16 kabelmetal electro GmbH, 3000 Hannover Verfahren zur herstellung laengswasserdichter kabel und leitungen
DE3630918A1 (de) * 1986-09-11 1988-03-24 Kabelmetal Electro Gmbh Laengswasserdichtes leiterseil fuer elektrische energiekabel
JPH0733305Y2 (ja) * 1988-07-22 1995-07-31 住友電気工業株式会社 水中吊下用走水防止ケーブル
JPH04309742A (ja) * 1991-04-09 1992-11-02 Mitsubishi Electric Corp 換気装置
JPH04309740A (ja) * 1991-04-09 1992-11-02 Mitsubishi Electric Corp 換気装置

Also Published As

Publication number Publication date
DE2525934A1 (de) 1976-01-15
JPS5725933B2 (no) 1982-06-01
DK141185B (da) 1980-01-28
GB1505544A (en) 1978-03-30
BE830690A (fr) 1975-12-29
CA1044866A (en) 1978-12-26
ATA487775A (de) 1977-07-15
IE41389B1 (en) 1979-12-19
ES438881A1 (es) 1977-01-16
IT1036369B (it) 1979-10-30
DK289575A (no) 1975-12-29
FI751884A (no) 1975-12-29
JPS5118879A (en) 1976-02-14
IE41389L (en) 1975-12-28
DK141185C (no) 1980-07-07
FI59499C (fi) 1981-08-10
BR7503980A (pt) 1976-06-29
ZA753736B (en) 1977-01-26
CH594963A5 (no) 1978-01-31
SE7507272L (sv) 1975-12-29
SE414354B (sv) 1980-07-21
FR2276672A1 (fr) 1976-01-23
AU8243475A (en) 1977-01-06
AU500770B2 (en) 1979-05-31
NL7408740A (nl) 1975-12-30
FI59499B (fi) 1981-04-30
AT346943B (de) 1978-12-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4703132A (en) Filling compound for multi-wire conductor of an electrical cable and cables including such compound
US3607487A (en) Waterproof electrical cable
US3347974A (en) Moisture protection in communication cables whose cores are composed of conductors insulated with synthetic plastic, and method of producing such moisture protection
ES2200408T3 (es) Cable electrico que comprende una capa semiconductora expandida.
DK171661B1 (da) Elektrisk kabel omfattende mindst én leder, hvor et polymerbaseret blandingsmateriale udfylder ethvert hulrum mellem metaltrådene i lederen
US3576388A (en) Electrical cable
EP0108518A2 (en) Apparatus for protection of a substrate
CN1661731A (zh) 纵向水密封电缆/电线
NO752287L (no)
US2312652A (en) Cable joint and process
US3717716A (en) Plastic insulated conductor communications cable waterproofed with an internal void-filling mixture of petroleum jelly and high molecular weight polyethylene or polypropylene
US4451692A (en) Method of manufacturing a longitudinally watertight cable and longitudinally watertight cable thus obtained
US4106961A (en) Method of manufacturing a longitudinally watertight telecommunication cable
US4164617A (en) Long watertight cable and sleeve joint
US5972138A (en) Process to make miniaturized multipolar flame-propagation-resistant cables having a reduced emission of toxic and noxious gases and cables obtained thereby
DK154371B (da) Fugtbeskyttet elektrisk kabel og fremgangsmaade og apparat til fremstilling af samme
CA1213698A (en) Water blocking compounds for cables
US3981947A (en) Method for reclaiming waterlogged plastic insulated conductor cable
US1956534A (en) Sealed terminal for insulated cables
AU743935B2 (en) Electrical cable having a semiconductive water-blocking expanded layer
SU1085522A3 (ru) Влагозащищенный электрический силовой кабель
US1961675A (en) Packing and process of making same
US1904525A (en) Cable
CA2345026C (en) Method of suppressing supersaturation in underground electrical cables
JPH0517612U (ja) 防水型光フアイバケーブル