RU164859U1 - Оптический кабель - Google Patents

Оптический кабель Download PDF

Info

Publication number
RU164859U1
RU164859U1 RU2015117312/28U RU2015117312U RU164859U1 RU 164859 U1 RU164859 U1 RU 164859U1 RU 2015117312/28 U RU2015117312/28 U RU 2015117312/28U RU 2015117312 U RU2015117312 U RU 2015117312U RU 164859 U1 RU164859 U1 RU 164859U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wires
aluminum
optical
core
cable
Prior art date
Application number
RU2015117312/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Рашид Рафикович Абаев
Алексей Тимофеевич Кулаков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Сарансккабель-Оптика"
Общество с ограниченной ответственностью "ПетроЛайт"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Сарансккабель-Оптика", Общество с ограниченной ответственностью "ПетроЛайт" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Сарансккабель-Оптика"
Priority to RU2015117312/28U priority Critical patent/RU164859U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU164859U1 publication Critical patent/RU164859U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Communication Cables (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
  • Mechanical Coupling Of Light Guides (AREA)

Abstract

Оптический кабель, содержащий сердечник, внешнюю оболочку, центральный элемент, два оптических модуля, сердечник кабеля по всей длине заполнен водоблокирующим материалом, отличающийся тем, что внешний повив выполнен из скрутки четырех проволок и двух оптических модулей вокруг центрального элемента, который выполнен из алюминиевых проволок или проволок из алюминиевого сплава, или проволок стальных, плакированных алюминием, при этом проволоки во внешнем повиве могут быть выполнены из алюминиевых проволок или проволок из алюминиевого сплава, или проволок стальных, плакированных алюминием, или их комбинации, причем каждый оптический модуль выполнен в виде герметичной трубки из нержавеющей стали, внутри которой расположены оптические волокна с гидрофобным заполнителем, поверх сердечника наложена внешняя оболочка, выполненная из полиэтилена.

Description

Полезная модель относится к области электротехники и может быть использована в волоконно-оптических системах для мониторинга протяженных объектов при увеличении ее пропускной способности при рабочим диапазоне температур кабеля от минус 50 до плюс 60°С с максимально допустимой нагрузкой 32 кН.
Известны конструкции оптических кабелей связи марок ОПС и ОПУ (Портнов Э.Л. Оптические кабели связи: Конструкции и характеристики. - М.: Горячая линия - Телеком, 2002, с. 99-101, рис. 4.18), которая состоит из пластмассовой трубки со свободно уложенными оптическими волокнами (волокна в пучках) и межмодульным гидрофобным заполнителем, вокруг трубки - армированные стальные круглые оцинкованные проволоки, а затем наружная защитная оболочка, изготовленная из полиэтилена.
К недостаткам известного оптического кабеля можно отнести достаточно узкий диапазон рабочих температур, а также не обеспечивается защита оптических волокон от механических воздействий, соответственно, и не обеспечиваются эксплуатационные характеристики.
Известна конструкция оптического кабеля связи, содержащем оптический модуль, состоящий из трубки, внутри которой расположены оптические волокна, внутреннее пространство заполнено гидрофобным заполнителем, между оптическим модулем и защитной оболочкой расположены силовые элементы, трубка в оптическом модуле выполнена герметичной из нержавеющей стали, при этом толщина стенки трубки оптического модуля должна быть выполнена в пределах, равным 0,15÷0,5 мм, а ее внутренний диаметр в зависимости от числа оптических волокон выбран в пределах, равным 2,0÷4,0 мм, в качестве силовых элементов могут быть использованы стальная оцинкованная проволока, стеклопластиковые прутки или синтетические нити, при этом силовые элементы оптического кабеля связи могут быть расположены в виде повива с шагом скрутки или параллельно трубки оптического модуля, а в качестве гидрофобного заполнителя в оптическом модуле использован тиксотропный гель (см патент РФ №57022 «Оптический кабель связи (варианты)», опубл. 27.09.2006 г.)
Недостатком известной конструкции оптического кабеля являются недостаточная передача виброакустических сигналов и температурных возмущений. Известная конструкция оптического кабеля не выдерживает раздавливающих нагрузок, которые воздействуют на кабель при монтаже в различных условиях его эксплуатации.
Известен оптический кабель (см. US №2014049786 А.1, 20.02.2014), содержащий сердечник, внешнюю оболочку, центральный элемент, два оптических модуля, расположенных во внешнем повиве, а сердечник кабеля по всей длине заполнен водоблокирующим материалом.
Известная конструкция оптического кабеля не обеспечивает достаточной эксплуатационной надежности и возможности получения кабеля с различными физико-механическими характеристиками.
Задачей, на решение которой предлагаемая полезная модель, является создание оптического кабеля с повышенной эксплуатационной надежностью и возможностью получения различных вариантов кабеля с различными механическими характеристиками.
Техническим результатом предлагаемой конструкции оптического кабеля является повышение эксплуатационной надежности за счет конструктивного решения и оптимального подбора физико-механических параметров комбинированием материалов, входящих в предлагаемую конструкцию оптического кабеля.
Технический результат достигается тем, что в оптическом кабеле, содержащем сердечник, внешнюю оболочку, центральный элемент, два оптических модуля, сердечник кабеля по всей длине заполнен водоблокирующим материалом, внешний повив выполнен из скрутки четырех проволок и двух оптических модулей вокруг центрального элемента, который выполнен из алюминиевых проволок или проволок из алюминиевого сплава, или проволок стальных, плакированных алюминием, при этом проволоки во внешнем повиве могут быть выполнены из алюминиевых проволок или проволок из алюминиевого сплава, или проволок стальных, плакированных алюминием, или их комбинаций, причем каждый оптический модуль выполнен в виде герметичной трубки из нержавеющей стали, внутри которой расположены оптические волокна с гидрофобным заполнителем, поверх сердечника наложена внешняя оболочка, выполненная из полиэтилена.
К отличительным признакам предлагаемого оптического кабеля относится конструктивное выполнение внешнего повива, выполненного из скрутки четырех проволок и двух оптических модулей, симметрично расположенных вокруг центрального элемента, а также применение различных материалов для центрального элемента и комбинации применяемых материалов для проволок внешнего повива, и выполнение внешней оболочки из полиэтилена.
Заявителю не известны конструкции оптических кабелей, представляющих совокупность всех признаков, характеризующих предлагаемую полезную модель, что говорит о новизне заявляемого объекта.
Предлагаемая полезная модель иллюстрируется чертежом, на котором представлен оптический кабель, с внешним повивом и внешней оболочкой в поперечном сечении.
Оптический кабель содержит внешнюю оболочку 1, сердечник в который входит центральный элемент 2, два оптических модуля 3, при этом каждый оптический модуль 3 выполнен из герметичной трубки из нержавеющей стали, внутри которой расположены оптические волокна 4, внутреннее пространство заполнено гидрофобным заполнителем, при этом два оптических модуля 3 расположены во внешнем повиве.
При этом внешний повив выполнен из скрутки четырех проволок 5 и двух оптических модулей 3, расположенных симметрично вокруг центрального элемента 2.
Симметричное расположенные внешнего повива, выполненного из скрутки четырех проволок 5 и двух оптических модулей 3 вокруг центрального элемента, позволяет обеспечить равномерное распределение эксплуатационной нагрузки по всей длине оптического кабеля, тем самым обеспечить надежность его использования в волоконно-оптических системах для мониторинга протяженных объектов при увеличении ее пропускной способности.
Необходимо отметить, что центральный элемент 2 может быть выполнен из алюминиевых проволок или проволок из алюминиевого сплава, или проволок стальных, плакированных алюминием.
При этом проволоки во внешнем повиве 5 могут быть также выполнены из алюминиевых проволок или проволок из алюминиевого сплава, или проволок стальных, плакированных алюминием, или из их комбинаций.
Причем соотношение металлических элементов внешнего повива 5 и материала центрального элемента 2 для конкретного потребителя определяют из необходимых механических параметров оптического кабеля.
Использование проволок в центральном элементе 2 и проволок во внешнем повиве 5, а именно алюминиевых проволок или проволок из алюминиевого сплава, или проволок стальных, плакированных алюминием позволяет повысить эксплуатационную надежность за счет уменьшения коррозийных процессов в оптическом кабеле, поскольку используется однородный материал, а именно алюминий и его сплавы.
Использование оптических модулей 3, которые выполнены из герметичной трубки из нержавеющей стали, с расположенными внутри оптическими волокнами 4 и гидрофобным заполнителем, а также заполнение сердечника кабеля по всей длине водоблокирующим материалом 6 для предотвращения продольного проникновения воды, обеспечивает надежность в процессе эксплуатации предлагаемой конструкции оптического кабеля.
Поверх сердечника наложена внешняя оболочка 1, которая может быть выполнена из полиэтилена, или полиэтилена высокой плотности, или из блоксополимера.
Таким образом, вся совокупность существенных признаков предлагаемой конструкции полезной модели направлена на достижение технического результата, а именно обеспечение эксплуатационной надежности.
Предлагаемая конструкция оптического кабеля, соответствует критерию патентоспособности «промышленная применимость», поскольку его реализация возможна на базе известного оборудования, материалов и технологий, существующих в кабельной промышленности. Сборку предлагаемого варианта оптического кабеля, осуществляют с помощью традиционного оборудования, применяемого при их производстве.
Таким образом, вся совокупность предлагаемых конструктивных решений, соответствующие подобранные материалы центрального элемента и различные комбинации материалов во внешнем повиве, а также выполнение внешней оболочки из полиэтилена позволяют обеспечить высокую эксплуатационную надежность оптического кабеля за счет подбора физико-механических параметров материалов в зависимости от конкретных условий эксплуатации, тем самым обеспечить надежность его использования в волоконно-оптических системах для мониторинга протяженных объектов при увеличении ее пропускной способности.

Claims (1)

  1. Оптический кабель, содержащий сердечник, внешнюю оболочку, центральный элемент, два оптических модуля, сердечник кабеля по всей длине заполнен водоблокирующим материалом, отличающийся тем, что внешний повив выполнен из скрутки четырех проволок и двух оптических модулей вокруг центрального элемента, который выполнен из алюминиевых проволок или проволок из алюминиевого сплава, или проволок стальных, плакированных алюминием, при этом проволоки во внешнем повиве могут быть выполнены из алюминиевых проволок или проволок из алюминиевого сплава, или проволок стальных, плакированных алюминием, или их комбинации, причем каждый оптический модуль выполнен в виде герметичной трубки из нержавеющей стали, внутри которой расположены оптические волокна с гидрофобным заполнителем, поверх сердечника наложена внешняя оболочка, выполненная из полиэтилена.
    Figure 00000001
RU2015117312/28U 2015-05-06 2015-05-06 Оптический кабель RU164859U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015117312/28U RU164859U1 (ru) 2015-05-06 2015-05-06 Оптический кабель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015117312/28U RU164859U1 (ru) 2015-05-06 2015-05-06 Оптический кабель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU164859U1 true RU164859U1 (ru) 2016-09-20

Family

ID=56893570

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015117312/28U RU164859U1 (ru) 2015-05-06 2015-05-06 Оптический кабель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU164859U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN202512943U (zh) 一种测温碳纤维光电复合缆
CN203311048U (zh) 一种防鼠光纤缆线
US9947437B2 (en) Metal sheathed cable designed on the basis of torque balance and design method thereof
RU2012102080A (ru) Рассчитанный на работу под водой композитный кабель и способы его изготовления и использования
NO327921B1 (no) Elektrisk signalkabel og umbilical for dypt vann
KR101291307B1 (ko) 수중용 케이블
RU2441293C1 (ru) Грозозащитный трос с оптическим кабелем связи
CN104777569B (zh) 非金属铠装增强型自承式光缆
WO2019169859A1 (zh) 海底光缆
RU164859U1 (ru) Оптический кабель
CN104678520A (zh) 一种耐火智能微缆及其制造方法
RU124033U1 (ru) Сталеалюминиевый фазный провод воздушной линии электропередачи со встроенными волоконно-оптическими сенсорами распределения температуры и деформации
CN104392795A (zh) 一种额定电压6/10kV煤矿用智能测温软电缆
CN201984890U (zh) 一种中压复合电缆
RU161760U1 (ru) Молниезащитный трос с оптическим кабелем связи
CN202067003U (zh) 非金属防鸟啄室外架空光缆
RU59881U1 (ru) Оптический кабель связи
CN203721226U (zh) 一种多芯铝合金导体电缆
RU136913U1 (ru) Провод самонесущий изолированный и защищенный
RU141141U1 (ru) Оптический кабель
CN102955210A (zh) 改进型中心管式光缆
JP2019102137A (ja) 光ファイバ複合水底長尺体
RU145245U1 (ru) Оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос
CN203311049U (zh) 防鼠非金属光缆
CN202383338U (zh) 中心束管式通信光纤带光缆

Legal Events

Date Code Title Description
PD9K Change of name of utility model owner