RU191167U1 - Электрический кабель для цепей управления и контроля - Google Patents

Электрический кабель для цепей управления и контроля Download PDF

Info

Publication number
RU191167U1
RU191167U1 RU2019113580U RU2019113580U RU191167U1 RU 191167 U1 RU191167 U1 RU 191167U1 RU 2019113580 U RU2019113580 U RU 2019113580U RU 2019113580 U RU2019113580 U RU 2019113580U RU 191167 U1 RU191167 U1 RU 191167U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pairs
conductive
cable
insulation
core
Prior art date
Application number
RU2019113580U
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Иванович Мещанов
Михаил Владимирович Шолуденко
Евгений Борисович Васильев
Ирина Владимировна Хвощевская
Любовь Юрьевна Лаппо
Вера Аркадиевна Ланкина
Original Assignee
Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности
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 Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности filed Critical Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности
Priority to RU2019113580U priority Critical patent/RU191167U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU191167U1 publication Critical patent/RU191167U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B11/00Communication cables or conductors
    • H01B11/02Cables with twisted pairs or quads

Landscapes

  • Communication Cables (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к токопроводящему оборудованию. Кабель содержит сердечник, снаружи которого последовательно расположены поясная изоляция 3, экран 4 и оболочка 5 из термопластичного материала. Сердечник выполнен в виде двух скрученных между собой пар токопроводящих жил 1, снабженных изоляцией 2. Технический результат: повышение надежности.

Description

Область техники, к которой относится полезная модель.
Полезная модель относится к электротехнике, в частности к конструкции электрических кабелей преимущественно для цепей управления, контроля и передачи данных в сооружениях промышленного, транспортного и энергетического назначения, в частности, в объектах атомной энергетики.
Уровень техники.
Из уровня техники известно большое число конструкций электрических кабелей.
В качестве наиболее близкого аналога выбран известный электрический кабель содержащий сердечник, снаружи которого последовательно расположены поясная изоляция, экран и оболочка из термопластичного материала, упомянутый сердечник выполнен в виде скрученных пучков, каждый из которых образован скрученными в пары и снабженными изоляцией токопроводящими жилами (RU 83875, опубликовано 03.02.2009). Недостатком данного известного кабеля является недостаточность стабильность функциональных и механических параметров в условиях высокой сейсмической активности.
Раскрытие сущности полезной модели.
Техническая задача, решаемая настоящей полезной моделью, состоит в создании слаботочного электрического кабеля, обладающего высокой эксплуатационной надежностью в условиях интенсивных динамических нагрузок.
Достигаемый технический результат состоит в улучшении работоспособности кабеля за счет повышения стабильности электромеханических параметров, в частности переходного затухания, и пожаробезопасности кабеля в условиях продолжительных высокоинтенсивных динамических нагрузок, вызванных, например, сейсмической активностью.
Указанный технический результат достигается тем, что электрический кабель для цепей управления и контроля содержит четыре токопроводящие жилы, снабженные изоляцией из термопластичного материала, упомянутые токопроводящие жилы скручены между собой с определенным шагом с образованием двух пар, упомянутые пары токопроводящих жил скручены между собой, поверх последовательно расположены поясная изоляция из полимерного материала, экран и оболочка из термопластичного материала, при этом отношение шага скрутки упомянутых токопроводящих жил в паре к шагу скрутки упомянутых пар составляет величину от 0,1 до 0,8.
Указанный технический результат достигается также тем, упомянутые токопроводящие жилы обмотаны по спирали скрепляющим элементом из синтетического материала с шагом не более 300 мм.
Указанный технический результат достигается также тем, что изоляция каждой токопроводящей жилы имеет свой цвет.
Указанный технический результат достигается также тем, что поверх каждой токопроводящей жилы расположен термический барьер, выполненный из слюдосодержащей ленты или стекловолокна.
Указанный технический результат достигается также тем, что экран выполнен металлическим или металлополимерным.
Отличительной особенностью конструкции электрического кабеля в соответствии с настоящей полезной моделью является оптимальный подбор геометрических параметров элементов, образующих сердечник кабеля.
Краткое описание чертежей.
На Фиг. 1 показано поперечное сечение кабеля.
Осуществление полезной модели.
В современных условиях компьютеризированные средства управления, контроля и передачи данных получают широкое распространение в системах автоматики, телемеханики, измерительно-испытательных комплексах и системах управления в самых различных областях. Надежность и безопасность таких систем определяется надежностью и безопасностью электропроводящего оборудования. Одним из наиболее ответственных с точки зрения требований к безопасности является область атомной энергетики. Изделия, предназначенные для эксплуатации на атомных станциях, должны сохранять свою высокую функциональную и эксплуатационную надежность при любых внешних воздействиях.
Последние происшествия, связанные с объектами атомной энергетики, показывают, что одним из наиболее опасных внешних воздействий является сейсмическая активность. Требования к оборудованию в условиях сейсмоактивности устанавливаются различными регламентами, нормами и правилами в области использования атомной энергии (например, Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций НП-031-01).
Основной причиной потери электропроводящим оборудованием работоспособности или свойств пожаробезопасности является разрушение защитных покрытий, оболочек, изоляций и пр. Механика разрушения покрытий из полимерных материалов имеет свои закономерности. Разрушение начинается в местах наибольшей концентрации механических напряжений (в местах максимального трения поверхностей) и далее локальные разрушения охватывают соседние области, вызывая разрушение токопроводящих материалов, выход из строя кабеля или пожар.
Механические напряжения и деформации появляются, прежде всего, в местах контактирования токопроводов, которое в свою очередь определяется геометрическими параметрами кабеля и соотношением размеров его компонентов (диаметр жил, толщина изоляции, шаги скрутки и пр.). Настоящая полезная модель обеспечивает достижение технического результата оптимальным сочетанием диаметра изолированных токопроводящих жил и шага скрутки пары.
Как показано на Фиг. 1, электрический кабель содержит четыре токопроводящие жилы 1, снабженными изоляцией 2 из полимерного материала. Изолированные токопроводящие жилы 1 скручены между собой с определенным шагом скрутки с образованием двух пар, показанных пунктирной линией на Фиг. 1.
Пары токопроводящих жил 1 могут быть обмотаны по спирали скрепляющим элементом из синтетического материала с шагом не более 300 мм. Это позволит повысить механические свойства кабеля.
Таким образом, настоящая полезная модель относится к двухпарным электрическим кабелям, сердечник которых образован двумя парами скрученных токопроводящих жил 1.
Поверх скрученных пар, последовательно расположены поясная изоляция 3, экран 4 и оболочка 5 из термопластичного материала. Скрученные пары могут быть скреплены скрепляющим элементом, в качестве которого могут использоваться синтетические нити или ленты.
Отношение шага скрутки токопроводящих жил 1 в паре к шагу скрутки упомянутых пар составляет величину от 0,1 до 0,8. Экспериментально установлено, что стабильность электромеханических свойств кабеля при динамических нагрузках, особенно переходное затухание, зависит от расположения и размеров очагов концентрации механических напряжений. При указанном соотношении шагов скрутки достигается стабильность переходного затухания при динамических нагрузках на кабель. При значении указанного соотношения меньше 0,1 переходное затухание возрастает вследствие большой кривизны изгиба токопроводящих жил 1. При значениях больше 0,8 диаметр сердечника становится непостоянным. В этом случае экран 3 и оболочка 5 оказывают неравномерное давление на различные участки токопроводящих жил 1, что приводит к образованию концентраторов механических напряжений. Кроме этого, заявленный диапазон обеспечивает оптимальное соотношение погонной массы кабеля и его прочности на разрыв.
Изоляцию 2 каждой жилы целесообразно выполнить различным цветом для облегчения монтажа и тестирования целостности.
Снаружи каждой токопроводящей жилы может быть расположен термический барьер, выполненный из слюдосодержащей ленты или стекловолокна.
Поясная изоляция 3 может быть выполнена из полимерного материала.
Токопроводящие жилы 1 могут быть выполнены однопроволочными или многопроволочными. Изоляцию 2 и оболочку 5 целесообразно выполнить из безгалогеновой полимерной композиции. Экран 4 целесообразно выполнить из металлической или металлополимерной ленты (например, из алюмополимерной ленты) толщиной не менее 0,05 мм. Под экраном 4 целесообразно проложить медную луженую контактную проволоку (сечение проволоки показано позицией 6) диаметром от 0,3 мм до 0,6 мм.
Кабель в соответствии с настоящей полезной моделью может быть изготовлен на известном промышленном оборудовании с использованием известных технологий.
Полезная модель работает следующим образом.
Осуществляют прокладку кабеля и его подключение к электрическим устройствам.
Указанное соотношение шагов скрутки позволяет обеспечить стабильность, прежде всего, переходного затухания, а также других конструктивных, электрических, механических, физико-механических параметров кабеля и сохранить его работоспособность при воздействии землетрясений, вибраций и дигнамических нагрузок любого иного происхождения.

Claims (5)

1. Электрический кабель для цепей управления и контроля, содержащий четыре токопроводящие жилы, снабженные изоляцией из термопластичного материала, упомянутые токопроводящие жилы скручены между собой с определенным шагом с образованием двух пар, упомянутые пары токопроводящих жил скручены между собой, поверх последовательно расположены поясная изоляция из полимерного материала, экран и оболочка из термопластичного материала, при этом отношение шага скрутки упомянутых токопроводящих жил в паре к шагу скрутки упомянутых пар составляет величину от 0,1 до 0,8.
2. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что упомянутые пары обмотаны по спирали скрепляющим элементом из синтетического материала с шагом не более 300 мм.
3. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что изоляция каждой жилы имеет свой цвет.
4. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что снаружи каждой токопроводящей жилы расположен термический барьер, выполненный из слюдосодержащей ленты или стекловолокна.
5. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что экран выполнен металлическим или металлополимерным.
RU2019113580U 2019-05-06 2019-05-06 Электрический кабель для цепей управления и контроля RU191167U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019113580U RU191167U1 (ru) 2019-05-06 2019-05-06 Электрический кабель для цепей управления и контроля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019113580U RU191167U1 (ru) 2019-05-06 2019-05-06 Электрический кабель для цепей управления и контроля

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU191167U1 true RU191167U1 (ru) 2019-07-26

Family

ID=67513293

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019113580U RU191167U1 (ru) 2019-05-06 2019-05-06 Электрический кабель для цепей управления и контроля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU191167U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU192930U1 (ru) * 2019-05-24 2019-10-08 Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Теплостойкий двухпарный симметричный кабель
RU2761986C2 (ru) * 2019-05-24 2021-12-14 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Теплостойкий двухпарный симметричный кабель

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2087960C1 (ru) * 1994-07-04 1997-08-20 Эвир Аврамович Боксимер Способ изготовления многопарных кабелей связи
US6486395B1 (en) * 2000-06-22 2002-11-26 Alflex Corporation Interlocked metal-clad cable
RU83875U1 (ru) * 2009-02-03 2009-06-20 Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ВНИИКП) Кабель для цепей управления и контроля
RU185113U1 (ru) * 2018-06-25 2018-11-22 Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Симметричный кабель для передачи данных

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2087960C1 (ru) * 1994-07-04 1997-08-20 Эвир Аврамович Боксимер Способ изготовления многопарных кабелей связи
US6486395B1 (en) * 2000-06-22 2002-11-26 Alflex Corporation Interlocked metal-clad cable
RU83875U1 (ru) * 2009-02-03 2009-06-20 Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ВНИИКП) Кабель для цепей управления и контроля
RU185113U1 (ru) * 2018-06-25 2018-11-22 Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Симметричный кабель для передачи данных

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU192930U1 (ru) * 2019-05-24 2019-10-08 Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Теплостойкий двухпарный симметричный кабель
RU2761986C2 (ru) * 2019-05-24 2021-12-14 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Теплостойкий двухпарный симметричный кабель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH053085B2 (ru)
RU191167U1 (ru) Электрический кабель для цепей управления и контроля
CN201607966U (zh) 镁能热阻用防腐耐温电缆
CN204667974U (zh) 一种骨架支撑式多芯控制电缆
RU2651874C2 (ru) Монтажный электрический провод
RU192247U1 (ru) Электрический кабель для цепей управления и контроля
RU166059U1 (ru) Кабель судовой
RU191166U1 (ru) Электрический кабель для цепей управления и контроля
RU141681U1 (ru) Кабель управления (варианты)
RU191168U1 (ru) Электрический кабель для цепей управления и контроля
CN103606409A (zh) 一种阻燃耐高温抗曲柔软型控制电缆
WO2020225630A1 (ru) Электрический кабель для цепей управления и контроля
WO2020225628A1 (ru) Электрический кабель для цепей управления и контроля
WO2020225631A1 (ru) Электрический кабель для цепей управления и контроля
CN215007669U (zh) 一种高挠性耐拉伸的无卤低烟耐火电缆
WO2020225629A1 (ru) Электрический кабель для цепей управления и контроля
RU193822U1 (ru) Электрический кабель для цепей управления и контроля
RU81842U1 (ru) Кабель контрольный, монтажный и силовой для взрывоопасных зон на плавучих буровых установках и морских стационарных платформах
RU192811U1 (ru) Электрический кабель для цепей управления и контроля
CN209199626U (zh) 一种高柔性拖拽电缆
CN203746470U (zh) 一种抗拉力扁电缆
CN202917219U (zh) 一种耐高温信号电缆
CN202976938U (zh) 一种六芯阻燃轻型电缆
CN201741470U (zh) 一种耐高温防腐计算机屏蔽电缆
CN201804590U (zh) 一种计算机用屏蔽电缆

Legal Events

Date Code Title Description
QZ91 Changes in the licence of utility model

Effective date: 20120706

QZ91 Changes in the licence of utility model

Effective date: 20180220