RU160484U1 - Электрический кабель для цепей управления и контроля - Google Patents

Электрический кабель для цепей управления и контроля Download PDF

Info

Publication number
RU160484U1
RU160484U1 RU2015120014/02U RU2015120014U RU160484U1 RU 160484 U1 RU160484 U1 RU 160484U1 RU 2015120014/02 U RU2015120014/02 U RU 2015120014/02U RU 2015120014 U RU2015120014 U RU 2015120014U RU 160484 U1 RU160484 U1 RU 160484U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
twisted
core
insulation
control
cable
Prior art date
Application number
RU2015120014/02U
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Николаевич Носков
Константин Николаевич Белослудцев
Дмитрий Евгеньевич Бронников
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Кирскабель"
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 Открытое акционерное общество "Кирскабель" filed Critical Открытое акционерное общество "Кирскабель"
Priority to RU2015120014/02U priority Critical patent/RU160484U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU160484U1 publication Critical patent/RU160484U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Insulated Conductors (AREA)

Abstract

1. Электрический кабель, содержащий токопроводящие жилы, покрытые изоляцией, скрученные в пары, которые скручены в четырехпарные пучки, охваченные скрепляющей полимерной лентой, и скрученные в сердечник, причем на сердечник последовательно наложены экран и наружная оболочка, отличающийся тем, что использованы многопроволочные токопроводящие жилы, а изоляция жил и наружная оболочка выполнены из материала на основе сшиваемой полимерной композиции, содержащей силан.2. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что проволоки токопроводящих жил выполнены медными или медными лужеными.

Description

Область техники
Полезная модель относится к кабельной технике, а именно к конструкции электрических кабелей управления и контроля, предназначенных, например, для присоединения измерительных преобразователей и испытательных механизмов к программно-техническим средствам автоматических систем управления технологическим процессом.
Уровень техники
В качестве прототипа предлагаемой полезной модели выбран кабель для цепей управления и контроля, который содержит изолированные материалом на основе полимерной композиции токопроводящие жилы, скрученные в пары, которые скручены в элементарные четырехпарные пучки, скрученные в свою очередь в сердечник, поверх которого последовательно наложены экран из алюмополимерной ленты и оболочка из материала на основе полимерной композиции [RU 83875]. В прототипе, кроме того, поверх сердечника под экраном намотана поясная изоляция.
Упорядоченная структура токопроводящих жил сердечника кабеля-прототипа позволяет уменьшить время, затрачиваемое на проведение монтажных и проверочных работ.
Недостаток прототипа - низкая радиационная стойкость, что не позволяет эксплуатировать прототип в зонах повышенной радиации, например, внутри гермозоны атомных электростанций (АЭС).
Сущность полезной модели
Технический результат полезной модели - повышение радиационной стойкости кабеля и его стойкости к воздействию дезактивирующих растворов, что в совокупности позволяет эксплуатировать кабель в зонах повышенной радиации.
Предметом полезной модели является электрический кабель, содержащий токопроводящие жилы, покрытые изоляцией и скрученные в пары, которые скручены в элементарные четырехпарные пучки, охваченные скрепляющей полимерной лентой и скрученные в сердечник, причем на сердечник последовательно наложены экран и наружная оболочка, отличающийся тем, что использованы многопроволочные токопроводящие жилы, а изоляция жил и наружная оболочка выполнены из материала на основе сшиваемой полимерной композиции, содержащей силан.
Это позволяет получить указанный технический результат.
Полезная модель имеет развитие, состоящее в том, что проволоки токопроводящих жил выполнены медными или медными лужеными.
Осуществление полезной модели с учетом ее развития.
Конструкцию предлагаемого кабеля иллюстрирует чертеж, на котором показан кабель в разрезе. Кабель содержит токопроводящие жилы 1, каждая из которых порыта изоляцией 2 из сшиваемой полимерной композиции. Жилы 1 могут быть выполнены одно- или многопроволочными. Проволоки жил 1 могут быть лужеными. Изолированные жилы скручены в пары. Пары жил скручены в четырехпарные пучки. Каждый пучок охвачен скрепляющей полимерной лентой 3. Пучки, скрепленные лентой 3, в свою очередь, скручены в сердечник 4. Поверх сердечника 4 последовательно наложены экран 5 из металлической или металлополимерной ленты с контактной медной луженой проволокой 6, оболочка 7 из сшиваемой полимерной композиции.
Технология изготовления кабеля базируется на использовании промышленного кабельного оборудования и заключается в следующем.
Волочение и отжиг медной проволоки для медных токопроводящих жил 1 производят на волочильных машинах с установкой отжига.
Скрутка медных проволок в многопроволочные токопроводящие жилы осуществляется на крутильных машинах, обеспечивающих малые шаги скрутки.
Покрытие токопроводящих жил 1 изоляцией 2 из сшиваемой полимерной композиции выполняют на экструзионной линии.
Жилы 1, покрытые изоляцией 2 из сшиваемой полимерной композиции, скручивают в пары. Пары скручивают в четырехпарные пучки, которые обматывают скрепляющими полимерными лентами 3 и скручивают в сердечник 4 на крутильной машине.
Экран 5, например, из алюмополимерной ленты накладывают непосредственно на сердечник 4 из скрученных пучков, обмотанных скрепляющими полимерными лентами 3.
Оболочку 7 из сшиваемой полимерной композиции, не содержащей галогенов, накладывают на экран 5 на экструзионной линии.
Сшивание полимерной композиции оболочки 7 и изоляции 2, обеспечивают, например, путем добавления в полимерную композицию силана или путем радиационного воздействия на сшиваемую композицию.
При этом образуются поперечные связи между молекулами материала.
Сшивание, т.е. образование дополнительных связей между молекул материала увеличивает стойкость материалов к различным внешним воздействиям, в том числе химическим и радиационным, т.к. дополнительные химические связи способствуют сохранению первоначальных свойств вещества при внешних воздействиях.
Выполнение оболочки 7 на основе сшиваемой полимерной композиции позволило повысить радиационную стойкость и устойчивость к воздействию дезактивирующих растворов предлагаемого кабеля.
Допустимая доза облучения, поглощенная предлагаемым кабелем без его повреждения, характеризуется величиной 40 Мрад.
Для проверки стойкости к растворам, применяемым для дезактивации оборудования в гермозонах АЭС, образцы предлагаемого кабеля подвергались воздействию двух водных растворов, используемых для дезактивации: первый раствор - смесь гидроксида натрия (NaOH) с концентрацией 60 г/л и перманганата калия (KMnO4) с концентрацией 10 г/л и второй раствор - щавелевая кислота (Н2С2О4) с концентрацией 40 г/л при температуре 90°C в течение 200 часов. До и после воздействия растворов (с выдержкой не менее 6 часов в нормальных условиях) измерялись (по ГОСТ IEC 60811-1-1-2011) прочностные характеристики (усилие и относительное удлинение при разрыве) образцов.
Результаты сравнительных испытаний прототипа и заявленной полезной модели на радиационную стойкость и на стойкость к дезактивирующим растворам приведены в таблицах 1 и 2.
Figure 00000002
Figure 00000003

Claims (2)

1. Электрический кабель, содержащий токопроводящие жилы, покрытые изоляцией, скрученные в пары, которые скручены в четырехпарные пучки, охваченные скрепляющей полимерной лентой, и скрученные в сердечник, причем на сердечник последовательно наложены экран и наружная оболочка, отличающийся тем, что использованы многопроволочные токопроводящие жилы, а изоляция жил и наружная оболочка выполнены из материала на основе сшиваемой полимерной композиции, содержащей силан.
2. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что проволоки токопроводящих жил выполнены медными или медными лужеными.
Figure 00000001
RU2015120014/02U 2015-05-27 2015-05-27 Электрический кабель для цепей управления и контроля RU160484U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015120014/02U RU160484U1 (ru) 2015-05-27 2015-05-27 Электрический кабель для цепей управления и контроля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015120014/02U RU160484U1 (ru) 2015-05-27 2015-05-27 Электрический кабель для цепей управления и контроля

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU160484U1 true RU160484U1 (ru) 2016-03-20

Family

ID=55660904

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015120014/02U RU160484U1 (ru) 2015-05-27 2015-05-27 Электрический кабель для цепей управления и контроля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU160484U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2013152789A (ja) 多心ケーブルとその製造方法
RU83875U1 (ru) Кабель для цепей управления и контроля
RU169171U1 (ru) Монтажный электрический провод
CN203721295U (zh) 一种带引流线低烟无卤护套电缆
RU2651874C2 (ru) Монтажный электрический провод
RU160484U1 (ru) Электрический кабель для цепей управления и контроля
KR20170012003A (ko) 케이블의 내수성 평가 방법
CA2689460C (en) Swellable tapes and yarns to replace strand filling compounds
CN110233002A (zh) 一种电力电缆加工方法
CN210073359U (zh) 一种耐高低温耐辐照多芯水密电缆
RU192247U1 (ru) Электрический кабель для цепей управления и контроля
JP2015228300A (ja) 絶縁電線の耐電圧試験
CN204066809U (zh) 石墨烯复合屏蔽电缆
RU174933U1 (ru) Кабель измерительный
CN103854798A (zh) 一种铝导体电力屏蔽电缆
RU123209U1 (ru) Кабель симметричный огнестойкий
KR20140130825A (ko) 전선 케이블 구조
RU99239U1 (ru) Кабель для цепей управления и контроля
JPH04319205A (ja) 多芯ケーブル
WO2018161737A1 (zh) 光电混合金属丝铠装缆
RU187430U1 (ru) Самозатухающий термоэлектродный экранированный теплостойкий провод
RU204917U1 (ru) Кабель для цепей управления и контроля
RU191168U1 (ru) Электрический кабель для цепей управления и контроля
JPH0532901Y2 (ru)
RU156467U1 (ru) Электрический кабель

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160528

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20170208