RU186701U1 - Кабельная линия - Google Patents
Кабельная линия Download PDFInfo
- Publication number
- RU186701U1 RU186701U1 RU2018136648U RU2018136648U RU186701U1 RU 186701 U1 RU186701 U1 RU 186701U1 RU 2018136648 U RU2018136648 U RU 2018136648U RU 2018136648 U RU2018136648 U RU 2018136648U RU 186701 U1 RU186701 U1 RU 186701U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cable
- wall
- electrically conductive
- housing
- outer sheath
- Prior art date
Links
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims abstract description 22
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims description 11
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 9
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 claims description 4
- 238000012360 testing method Methods 0.000 abstract description 10
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 8
- 239000002861 polymer material Substances 0.000 abstract description 8
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 abstract description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 abstract description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 abstract 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 12
- 229920001940 conductive polymer Polymers 0.000 description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 4
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 4
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 2
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 2
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 2
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 2
- -1 polyethylene Polymers 0.000 description 2
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000006229 carbon black Substances 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 239000011231 conductive filler Substances 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000004807 localization Effects 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02G—INSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
- H02G3/00—Installations of electric cables or lines or protective tubing therefor in or on buildings, equivalent structures or vehicles
- H02G3/02—Details
- H02G3/04—Protective tubing or conduits, e.g. cable ladders or cable troughs
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Architecture (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Insulated Conductors (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к электромонтажным изделиям, в частности, к высоковольтным кабельным линиям передачи электроэнергии, преимущественно, используемым для подземных кабельных трасс.Сущность полезной модели заключается в том, что в кабельной линии, включающей кабелепровод, имеющий трубчатый корпус, стенка которого выполнена из полимерного материала, а также снабженный внешней оболочкой, выполненной из полимерного материала, электрический кабель, проложенный внутри корпуса по его длине, согласно полезной модели стенка корпуса выполнена с обеспечением ее электропроводящих свойств, обуславливающих возможность протекания тока через стенку в направлении от ее внутренней поверхности к внешней поверхности, при этом отношение диаметра внутренней поверхности стенки корпуса к диаметру внешней оболочки кабеля составляет величину не менее 1,5.Таким образом, техническим результатом полезной модели является возможность проведения испытаний и обнаружения места повреждения внешней оболочки электрического кабеля, размещенного в защитном трубчатом полимерном кабелепроводе, методами, основанными на обнаружении места выхода тока в грунт. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Полезная модель относится к электромонтажным изделиям, в частности, к высоковольтным кабельным линиям передачи электроэнергии, преимущественно, используемым для подземных кабельных трасс.
Известны конструкции кабельных линий, которые включают кабель и средства, обеспечивающие размещение кабеля по кабельной трассе.
Известна кабельная линия [RU 2617451], содержащая кабель, уложенный в кабельный лоток, а также кабельные полки, расположенные под кабельным лотком поперечно к продольному направлению его бортов, при этом борта кабельного лотка наклонены в разные стороны друг от друга, что способствует повышению устойчивости кабельной линии к вертикальной нагрузке, и, как следствие, повышению долговечности кабеля.
Данная кабельная линия обеспечивает размещение кабеля и сохранение его положения внутри зданий или на зданиях, сооружениях.
Однако она не предназначена для прокладки подземных кабельных трасс, что ограничивает область ее применения. Кроме того, применяемые в данной конструкции средства размещения кабеля не обеспечивают его защиту от внешних воздействий.
В настоящее время широко применяются кабельные линии, которые в качестве средства для размещения кабеля содержат кабелепровод, имеющий трубчатый корпус, во внутреннем пространстве которого уложен кабель. Трубчатый корпус кабелепровода может быть выполнен в виде единой трубы или в виде нескольких труб, состыкованных друг с другом.
Так, известна кабельная линия, описанная в [ж. Новости Электротехники №4 (82) 2013, стр. 78-83], которая выбрана в качестве ближайшего аналога.
Рассматриваемая кабельная линия включает кабелепровод, имеющий трубчатый корпус, содержащий стенку из полиэтилена, а также снабженный внешней полимерной оболочкой силовой кабель (6-500 кВ), уложенный во внутреннем пространстве трубчатого корпуса по его длине.
Использование полимерного трубчатого кабелепровода, обладающего достаточной механической прочностью и устойчивостью к воздействию факторов внешней среды, обеспечивает защиту кабеля от механических повреждений и внешних воздействий, что способствует повышению надежности работы данной кабельной линии, а также обуславливает возможность ее применения при прокладке как наземных, так и подземных кабельных трасс.
При этом оказывается возможным использовать технологичные и экономически выгодные методы прокладки кабельной трассы, в частности, метод горизонтально - направленного бурения, в ходе которого полимерный трубчатый корпус кабелепровода затягивается в грунт, а затем в него протягивается кабель.
Однако рассматриваемая кабельная линия не обеспечивает возможность осуществления поиска места повреждения внешней оболочки силового кабеля известными из уровня техники способами, основанными на поиске и локализации на трассе кабельной линии с помощью применяемых для данной цели приборов места, где испытательный ток с проводящего экрана силового кабеля через поврежденную внешнюю оболочку выходит в грунт.
Выходу тока в грунт препятствует стенка корпуса, изготовленная из полиэтилена, являющегося диэлектриком, не обладающая свойствами электропроводности в направлении от ее внутренней поверхности к внешней поверхности.
Технической проблемой, решение которой обеспечивается при осуществлении полезной модели, является возможность проведения испытаний и поиска места повреждения внешней оболочки электрического кабеля, размещенного в защитном трубчатом полимерном кабелепроводе, методами, основанными на обнаружении места выхода тока в грунт.
Сущность полезной модели заключается в том, что в кабельной линии, включающей кабелепровод, имеющий трубчатый корпус, стенка которого выполнена из полимерного материала, а также снабженный внешней оболочкой, выполненной из полимерного материала, электрический кабель, проложенный внутри корпуса по его длине, согласно полезной модели стенка корпуса выполнена с обеспечением ее электропроводящих свойств, обуславливающих возможность протекания тока через стенку в направлении от ее внутренней поверхности к внешней поверхности, при этом отношение диаметра внутренней поверхности стенки корпуса к диаметру внешней оболочки кабеля составляет величину не менее 1,5.
В частном случае реализации полезной модели электропроводящие свойства стенки обеспечены путем использования для ее изготовления полимерного электропроводящего материала.
В частном случае реализации полезной модели электропроводящие свойства стенки обеспечены путем использования для ее изготовления полимерного диэлектрического материала и формирования в ней электропроводящих участков, выполненных в виде сквозных отверстий в стенке корпуса, распределенных по его длине, в каждом из которых установлен проходящий на всю глубину сквозного отверстия электропроводящий элемент.
В частном случае реализации полезной модели внешняя оболочка кабеля выполнена из полимерного электропроводящего материала.
Благодаря тому, что в заявляемой кабельной линии электрический кабель проложен внутри трубчатого кабелепровода, обеспечивается размещение и сохранение положения кабеля в месте прохождения кабельной трассы, а также защита кабеля от механических повреждений и внешних воздействий при его эксплуатации. При этом, благодаря использованию для изготовления стенки корпуса кабелепровода полимерного материала, обладающего устойчивостью к коррозии и механическим воздействиям, гибкостью, легкостью, долговечностью, повышается удобство эксплуатации и надежность работы заявляемой кабельной линии.
Кроме того, наличие в заявляемой кабельной линии трубчатого полимерного кабелепровода обуславливает возможность применения ее как в наземных, так и в подземных кабельных трассах с использованием экономически выгодных и технологичных методов прокладки, в частности, метода горизонтально -направленного бурения.
При проведении испытаний кабельной линии для выявления фактов повреждения внешней оболочки кабеля необходимо обеспечить выход испытательного тока из кабеля через место повреждения оболочки в окружающий грунт.
Благодаря размещению кабеля в трубчатом кабелепроводе, стенка корпуса которого выполнена с обеспечением ее электропроводящих свойств, обуславливающих возможность протекания тока через стенку в направлении от ее внутренней поверхности к внешней поверхности, в заявляемой кабельной линии организован путь для тока, образующегося во внутреннем пространстве корпуса при повреждении внешней оболочки кабеля, через стенку корпуса за его пределы.
На практике выход тока из корпуса кабелепровода в окружающий грунт бывает затруднен в силу его низкой электропроводности, обусловленной длительным воздействием на грунт высокой рабочей температуры кабеля. Так, температура жилы высоковольтного кабеля в нормальном режиме работы достигает 90°С, а температура его внешней оболочки достигает 80°С. Нагрев грунта приводит к отсутствию или минимизации содержания влаги, заполняющей зазоры между частицами грунта и обладающей свойствами электропроводности, что приводит к снижению электропроводности грунта.
Размещение кабеля в электропроводящем полимерном трубчатом корпусе способствует снижению температуры нагрева окружающего кабельную линию грунта и, соответственно, к негативному влиянию нагрева на электропроводность грунта, тем большему, чем больше величина зазора между кабелем и трубчатым корпусом, которая определяется отношением диаметров корпуса и кабеля.
Как показывает практика, для ощутимого снижения нагрева грунта, окружающего кабельную линию, необходимо, чтобы отношение диаметра внутренней поверхности стенки корпуса к диаметру внешней оболочки кабеля составляло не менее 1,5.
Кроме того, чем больше диаметр электропроводящего трубчатого корпуса, тем больше площадь контакта кабелепровода с окружающим грунтом, что способствует снижению электрического сопротивления на пути из корпуса в грунт.
Указанные факторы способствуют снижению сопротивления току на его пути из корпуса в грунт.
Таким образом, в заявляемой кабельной линии организован путь тока из внутреннего пространства корпуса, куда он попадает с поверхности кабеля из поврежденной внешней оболочки, через стенку корпуса за его пределы в окружающий грунт, где ток может быть зафиксирован приборами, осуществляющими поиск места повреждения кабеля.
Для обеспечения возможности поиска и определения мест повреждения оболочки кабеля необходимым является придание электропроводящих свойства полимерной стенке корпуса в направлении от ее внутренней поверхности к внешней поверхности на всю ее толщину, то есть в поперечном (радиальном) направлении.
При этом придание электропроводящих свойств стенке корпуса в продольном направлении не является обязательным.
Полимерная стенка корпуса может быть выполнена с обеспечением электропроводящих свойств в поперечном направлении, в частности, путем применения для ее изготовления электропроводящих полимеров. В таком случае стенка корпуса имеет электропроводящие свойства в поперечном направлении по всей длине корпуса.
Полимерная стенка корпуса может быть выполнена с обеспечением электропроводящих свойств в поперечном направлении на отдельных ее участках, в частности, путем создания в объеме стенки корпуса отдельных электропроводящих участков, распределенных по длине корпуса.
Указанные электропроводящие участки могут быть распределены по длине корпуса с некоторым шагом, зависящим от требуемой точности поиска места повреждения кабеля. При этом указанные участки могут быть расположены по длине корпуса в один ряд или могут быть дополнительно распределены по окружности поперечного сечения корпуса и в этом случае могут образовывать несколько рядов по длине корпуса.
Для объединения отдельных участков, обладающих электропроводящими свойствами в поперечном направлении, в единую систему с целью облегчения выхода тока из внутреннего пространства корпуса за его пределы стенка корпуса может иметь покрытие из электропроводящего материала на ее внутренней или внешней поверхности или на обеих ее поверхностях (многослойная стенка).
Корпус кабелепровода может быть выполнен в виде единой трубы или в виде нескольких труб, состыкованных друг с другом.
В качестве электрического кабеля преимущественно может быть использован силовой кабель (0,4-500 кВ), содержащий жилу, внутреннюю изоляционную оболочку, металлический экран и внешнюю оболочку.
Кабель установлен внутри трубчатого корпуса преимущественно с обеспечением наличия участков контакта (механического и/или электрического) его внешней оболочки с внутренней поверхностью корпуса.
Внутренний объем трубчатого корпуса может быть заполнен электропроводящей средой, например, водой, что обеспечивает гарантированное протекание тока от поверхности кабеля до внутренней поверхности корпуса даже на участках, где отсутствует контакт внешней оболочки кабеля с внутренней поверхностью корпуса.
Таким образом, техническим результатом полезной модели является возможность проведения испытаний и обнаружения места повреждения внешней оболочки электрического кабеля, размещенного в защитном трубчатом полимерном кабелепроводе, методами, основанными на обнаружении места выхода тока в грунт.
В случае, когда электропроводящие свойства стенки обеспечены путем использования для ее изготовления полимерного электропроводящего материала, обеспечивается простота конструкции кабельной линии с достижением электропроводящих свойств стенки корпуса в поперечном направлении на всю ее толщину. При этом стенка корпуса обладает также электропроводящими свойствами на всю ее толщину в продольном направлении.
В качестве электропроводящих полимерных материалов могут быть использованы композитные полимерные материалы на основе различных полимеров (термо, реакто, эласто - пласты), содержащих электропроводящие наполнители (сажа, графит, углеродные, металлические и металлизированные волокна, металлическая пудра и прочее), или полимерные материалы, в которых электропроводностью обладают сами молекулы или определенным образом построенные надмолекулярные образования.
В случае, когда электропроводящие свойства стенки обеспечены путем использования для ее изготовления полимерного диэлектрического материала и формирования в ней описанных выше электропроводящих участков, достигаются электропроводящие свойства стенки корпуса в поперечном направлении на всю ее толщину на дискретных участках, распределенных по длине корпуса. При этом для изготовления кабелепровода используют диэлектрические полимерные материалы, стоимость которых ниже, чем стоимость электропроводящих полимеров.
В качестве электропроводящих элементов, с помощью которых образуется путь для тока из внутреннего пространства корпуса через его стенку, могут быть использованы элементы различного вида и формы, изготовленные из электропроводящих материалов, в частности, из металлов или электропроводящих пластмасс.
Так, в частности, в качестве указанных элементов могут быть использованы болты, саморезы, заклепки, перемычки, стержневые, проволочные, ленточные элементы и прочее.
Проволочные и ленточные элементы могут быть выполнены в виде охватывающих кабель с нижней и с боковых сторон петли или кольца (в том числе разомкнутого), при этом каждый из указанных элементов имеет концевой участок, установленный в сквозном отверстии и проходящий на всю его глубину.
Преимущественным является выполнение мест установки электропроводящих элементов в сквозных отверстиях стенки в герметичном исполнении.
Количество электропроводящих элементов, распределенных вдоль корпуса по его длине, и их шаг зависит от требуемой точности поиска места повреждения кабеля и выбирается тем больше, чем больше длина корпуса кабелепровода. При этом при образовании корпуса из состыкованных трубчатых секций, в одной секции кабелепровода, имеющей относительно малую длину, может быть установлен один электропроводящий элемент.
Электропроводящие элементы по длине корпуса могут располагаться с отступом от торцевых участков стыкуемых трубчатых секций для их свободной сварки.
В случае, когда внешняя оболочка кабеля выполнена из полимерного электропроводящего материала, облегчается выход тока из поврежденной оболочки кабеля на внутреннюю поверхность стенки корпуса.
На фиг. 1 представлен общий вид кабельной линии, у которой стенка корпуса кабелепровода выполнена из полимерного электропроводящего материала (поперечное сечение); на фиг. 2 - то же (продольное сечение); на фиг. 3 представлен общий вид кабельной линии, в стенке корпуса кабелепровода которой сформированы электропроводящие участки (поперечное сечение); на фиг. 4 - то же (продольное сечение).
Кабельная линия содержит электрический кабель 1, снабженный внешней оболочкой 2 из полимерного материала, проложенный во внутреннем пространстве кабелепровода по его длине, имеющего трубчатый корпус, стенка 3 которого изготовлена из полимерного материала.
В общем случае кабелепровод может также содержать соединительные муфты, торцевые заглушки и прочее (на чертеже не показаны).
Отношение диаметра Д1 внутренней поверхности стенки 3 к диаметру Д2 внешней оболочки 2 кабеля 1 составляет величину не менее 1,5.
Стенка 3 корпуса выполнена с обеспечением ее электропроводящих свойств, обуславливающих возможность протекания тока через стенку 3 в направлении от ее внутренней поверхности к внешней поверхности.
При этом (см. фиг. 2) отношение диаметра Д1 внутренней поверхности стенки 3 корпуса к диаметру Д2 внешней оболочки кабеля 1 составляет не менее 1,5.
Так, на фиг. 1, 2 представлена кабельная линия, у которой стенка 3 изготовлена из полимерного электропроводящего материала, чем достигаются ее электропроводящие свойства, в том числе, в направлении от внутренней поверхности стенки 3 к внешней ее поверхности (в поперечном направлении). При этом внешняя оболочка 2 кабеля 1 изготовлена из диэлектрического полимерного материала.
На фиг. 1, 2 стрелками обозначен путь тока из кабеля 1 через поврежденную внешнюю оболочку 2 во внутреннее пространство корпуса 3 и далее за его пределы (в грунт).
Так, на фиг. 3, 4 представлена кабельная линия, у которой стенка 3 изготовлена полимерного диэлектрического материала и в ней сформированы электропроводящие участки, выполненные в виде сквозных отверстий в стенке 3 корпуса 2 (на чертеже позицией не обозначены), распределенные по его длине, в каждом из которых установлен проходящий на всю глубину сквозного отверстия электропроводящий элемент 4 (на чертеже позицией обозначен один электропроводящий элемент). В частности, каждый электропроводящий элемент 4 выполнен в виде металлической перемычки.
Кроме того, в кабельной линии (фиг. 3, 4) внешняя оболочка 2 выполнена из электропроводящего полимерного материала, а стенка 3 имеет внутреннее 5 и внешнее 6 покрытие, изготовленное из электропроводящего материала, в частности, из металла.
На фиг. 3, 4 стрелками обозначен путь тока из кабеля 1 через поврежденную внешнюю оболочку 2 по ее электропроводящей поверхности и далее по электропроводящему внутреннему слою 5 стенки 3, через перемычку 4 за пределы корпуса (в грунт).
Устройство работает следующим образом.
При подаче испытательного тока по экрану кабеля 1 ток из поврежденной оболочки 2 кабеля 1 попадает или во внутреннее пространство стенки 3 корпуса кабелепровода (фиг. 1, 2) и далее через воздушную среду, находящуюся во внутреннем пространстве корпуса, попадает на внутреннюю поверхность стенки 3 или (фиг. 3, 4) ток из поврежденной оболочки кабеля 1 непосредственно попадает на внутреннюю поверхность (слой 5) стенки 3 корпуса, в частности (фиг. 3, 4) через электропроводящую оболочку 2 кабеля 1.
Сам факт протекания испытательного тока, выдаваемого подключенной к кабелю испытательной установкой, означает, что оболочка кабеля действительно где-то повреждена, и ток где-то выходит в грунт. Место выхода испытательного тока из кабеля в грунт, фиксируемое приборами, укажет конкретное место повреждения на трассе кабельной линии.
Для повышения электропроводящих свойств воздушной среды внутри корпуса кабелепровода его внутреннее пространство может быть заполнено электропроводящей средой, например, водой.
Ток (фиг. 1, 2) с внутренней поверхности стенки 3 проходит через нее в направлении от внутренней поверхности к внешней, что обеспечивается электропроводящими свойствами стенки 3 в поперечном направлении, и далее поступает в грунт, или ток (фиг. 3, 4) проходит через перемычки 4, расположенные вблизи места повреждения внешней оболочки 2 кабеля 1, в направлении от внутренней поверхности стенки 3 (слой 5) к ее внешней поверхности (слой 6) и далее попадает в грунт.
Попадающий в грунт ток фиксируется приборами, с помощью которых осуществляется поиск повреждения кабеля 1.
Claims (4)
1. Кабельная линия, включающая кабелепровод, имеющий трубчатый корпус, стенка которого выполнена из полимерного материала, а также снабженный внешней оболочкой, выполненной из полимерного материала, электрический кабель, проложенный внутри корпуса по его длине, отличающаяся тем, что стенка корпуса выполнена с обеспечением ее электропроводящих свойств, обуславливающих возможность протекания тока через стенку в направлении от ее внутренней поверхности к внешней поверхности, при этом отношение диаметра внутренней поверхности стенки корпуса к диаметру внешней оболочки кабеля составляет величину не менее 1,5.
2. Кабельная линия по п. 1, отличающаяся тем, что электропроводящие свойства стенки обеспечены путем использования для ее изготовления полимерного электропроводящего материала.
3. Кабельная линия по п. 1, отличающаяся тем, что электропроводящие свойства стенки обеспечены путем использования для ее изготовления полимерного диэлектрического материала и формирования в ней электропроводящих участков, выполненных в виде сквозных отверстий в стенке корпуса, распределенных по его длине, в каждом из которых установлен проходящий на всю глубину сквозного отверстия электропроводящий элемент.
4. Кабельная линия по п. 1, отличающаяся тем, что внешняя оболочка кабеля выполнена из полимерного электропроводящего материала.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018136648U RU186701U1 (ru) | 2018-10-16 | 2018-10-16 | Кабельная линия |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018136648U RU186701U1 (ru) | 2018-10-16 | 2018-10-16 | Кабельная линия |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU186701U1 true RU186701U1 (ru) | 2019-01-30 |
Family
ID=65270174
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018136648U RU186701U1 (ru) | 2018-10-16 | 2018-10-16 | Кабельная линия |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU186701U1 (ru) |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2700570C1 (ru) * | 2019-03-20 | 2019-09-18 | Закрытое Акционерное Общество "Связьстройдеталь" | Гофрированная труба для кабелепровода (варианты), муфта для соединения гофрированных труб и способ монтажа кабелепровода |
RU196562U1 (ru) * | 2019-11-25 | 2020-03-05 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТэк» | Кабелепровод кабельной линии |
RU198899U1 (ru) * | 2020-03-19 | 2020-07-31 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТэк" | Кабелепровод |
RU202322U1 (ru) * | 2020-11-06 | 2021-02-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТэк" | Кабелепроводное устройство |
RU204111U1 (ru) * | 2020-04-03 | 2021-05-07 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" (ПАО"Россети Московский регион") | Многослойный модуль кабелепровода |
WO2021107821A1 (ru) * | 2019-11-25 | 2021-06-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТэк" | Кабелепровод кабельной линии |
WO2021188010A1 (ru) * | 2020-03-19 | 2021-09-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТэк" | Кабелепровод |
RU2700570C9 (ru) * | 2019-03-20 | 2022-10-28 | Закрытое Акционерное Общество "Связьстройдеталь" | Гофрированная труба для кабелепровода (варианты), муфта для соединения гофрированных труб и способ монтажа кабелепровода |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2002007279A1 (en) * | 2000-07-14 | 2002-01-24 | Milliken & Company | Optic cable conduit insert and method of manufacture |
WO2004020888A2 (en) * | 2002-08-28 | 2004-03-11 | Federal-Mogul Powertrain, Inc. | Cable guide sleeving structure |
RU55514U1 (ru) * | 2006-04-21 | 2006-08-10 | Илья Станиславович Ютанов | Устройство для системы активной защиты от распространения пожара вдоль кабеля или трубопровода |
RU2318152C2 (ru) * | 2001-11-20 | 2008-02-27 | Коммскоуп, Инк. Оф Норс Кэролайн | Труба с излучателем тонального сигнала и способ соединения двух труб |
-
2018
- 2018-10-16 RU RU2018136648U patent/RU186701U1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2002007279A1 (en) * | 2000-07-14 | 2002-01-24 | Milliken & Company | Optic cable conduit insert and method of manufacture |
RU2318152C2 (ru) * | 2001-11-20 | 2008-02-27 | Коммскоуп, Инк. Оф Норс Кэролайн | Труба с излучателем тонального сигнала и способ соединения двух труб |
WO2004020888A2 (en) * | 2002-08-28 | 2004-03-11 | Federal-Mogul Powertrain, Inc. | Cable guide sleeving structure |
RU55514U1 (ru) * | 2006-04-21 | 2006-08-10 | Илья Станиславович Ютанов | Устройство для системы активной защиты от распространения пожара вдоль кабеля или трубопровода |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2700570C1 (ru) * | 2019-03-20 | 2019-09-18 | Закрытое Акционерное Общество "Связьстройдеталь" | Гофрированная труба для кабелепровода (варианты), муфта для соединения гофрированных труб и способ монтажа кабелепровода |
RU2700570C9 (ru) * | 2019-03-20 | 2022-10-28 | Закрытое Акционерное Общество "Связьстройдеталь" | Гофрированная труба для кабелепровода (варианты), муфта для соединения гофрированных труб и способ монтажа кабелепровода |
RU196562U1 (ru) * | 2019-11-25 | 2020-03-05 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТэк» | Кабелепровод кабельной линии |
WO2021107821A1 (ru) * | 2019-11-25 | 2021-06-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТэк" | Кабелепровод кабельной линии |
EP4068541A4 (en) * | 2019-11-25 | 2024-05-08 | Obshchestvo s Ogranichennoj Otvetstvennostyu "Energotek" | CABLE DUCTS FOR CABLE LINES |
RU198899U1 (ru) * | 2020-03-19 | 2020-07-31 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТэк" | Кабелепровод |
WO2021188010A1 (ru) * | 2020-03-19 | 2021-09-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТэк" | Кабелепровод |
RU204111U1 (ru) * | 2020-04-03 | 2021-05-07 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" (ПАО"Россети Московский регион") | Многослойный модуль кабелепровода |
RU202322U1 (ru) * | 2020-11-06 | 2021-02-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТэк" | Кабелепроводное устройство |
RU216820U1 (ru) * | 2022-09-22 | 2023-03-02 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТэк" | Кабелепровод кабельной линии |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU186701U1 (ru) | Кабельная линия | |
CN1056230C (zh) | 流体泄漏电气检测电缆 | |
SE462005B (sv) | Submarin telekabel avsedd foer stora djup | |
JPH0247714B2 (ru) | ||
RU196562U1 (ru) | Кабелепровод кабельной линии | |
US20140167763A1 (en) | Tracer wire connector devices and methods for use | |
RU188229U1 (ru) | Электропроводящая полимерная труба кабель- канала для прокладки электрического кабеля | |
US4208264A (en) | Sensor for determination of the polarization potential and/or the interference of metal structures buried in an electrolyte in a current field | |
Gouda | Environmental impacts on underground power distribution | |
US4972179A (en) | Liquid leakage detection apparatus including wheatstone bridge | |
EP3333562A2 (en) | Remote detection of insulation damage on insulated tubes or pipes | |
RU198899U1 (ru) | Кабелепровод | |
US11646555B2 (en) | Cable line with electrically conductive areas | |
US9935448B2 (en) | Power cable, power cable system, method of grounding power cable system and method of constructing power cable system | |
JPH09236507A (ja) | 地中埋設管の漏水箇所検出方法,漏水箇所検出用ケーブル,及び地中埋設管 | |
CN107490505B (zh) | 一种热缩管试验样品及其制备方法和应用 | |
EA042644B1 (ru) | Кабельная линия | |
RU216820U1 (ru) | Кабелепровод кабельной линии | |
NO20101154A1 (no) | Anordning og fremgangsmate for overvaking av lekkasjer | |
US2839722A (en) | Method and apparatus for detecting stray current corrosion | |
EP4068541A1 (en) | Cable conduit for cable line | |
EA042234B1 (ru) | Кабелепровод кабельной линии | |
CN108878041B (zh) | 一种智能测量仪器仪表用承荷探测电缆 | |
RU2011110C1 (ru) | Устройство для обнаружения места течи в трубопроводе | |
RU202322U1 (ru) | Кабелепроводное устройство |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
QB9K | Licence granted or registered (utility model) |
Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20200316 Effective date: 20200316 |
|
QZ91 | Changes in the licence of utility model |
Effective date: 20200316 |