RU197667U1 - Кабель силовой пожаробезопасный стойкий к динамической нагрузке в условиях холодного климата - Google Patents

Кабель силовой пожаробезопасный стойкий к динамической нагрузке в условиях холодного климата Download PDF

Info

Publication number
RU197667U1
RU197667U1 RU2020105493U RU2020105493U RU197667U1 RU 197667 U1 RU197667 U1 RU 197667U1 RU 2020105493 U RU2020105493 U RU 2020105493U RU 2020105493 U RU2020105493 U RU 2020105493U RU 197667 U1 RU197667 U1 RU 197667U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cable
resistant
conductive
tape
minus
Prior art date
Application number
RU2020105493U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Константинович Портнов
Павел Валерьевич Моряков
Лолита Георгиевна Харитонова
Руслан Игоревич Мелехов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Москабельмет" (ЗАО "МКМ")
Общество с ограниченной ответственностью "Завод Москабель" (ООО "Завод Москабель")
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 Закрытое акционерное общество "Москабельмет" (ЗАО "МКМ"), Общество с ограниченной ответственностью "Завод Москабель" (ООО "Завод Москабель") filed Critical Закрытое акционерное общество "Москабельмет" (ЗАО "МКМ")
Priority to RU2020105493U priority Critical patent/RU197667U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU197667U1 publication Critical patent/RU197667U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B9/00Power cables
    • H01B9/02Power cables with screens or conductive layers, e.g. for avoiding large potential gradients

Abstract

Заявленная полезная модель относится к кабельной технике, а именно к конструкциям силовых кабелей, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках, при номинальном переменном напряжении 6, 10, 20 и 35 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц.Задача, на решение которой направлена заявленная полезная модель, заключается в разработке конструкции пожаробезопасного силового кабеля, позволяющей осуществлять прокладку кабеля, в том числе подвергать динамической нагрузке без предварительного подогрева кабеля при температуре до минус 45°С.Поставленная задача достигается тем, что кабель силовой пожаробезопасный стойкий к динамической нагрузке в условиях холодного климата, содержит по крайней мере одну токопроводящую жилу, электропроводящий экран по токопроводящей жиле, изоляцию, выполненную из морозостойкой этиленпропиленовой резины с температурой хрупкости минус 50°С и ниже, электропроводящий экран по изоляции, разделительный слой, металлический экран из медных проволок, поверх которых наложена медная лента, внутреннюю и наружную оболочки из полимерной кабельной композиции с кислородным индексом 35-40 и температурой хрупкости минус 50°С и ниже, сочетающей в себе механические свойства вулканизованных резин при эксплуатации со способностью к переработке в изделия по технологии, характерной для термопластичных полимеров, повышающие эксплуатационную надежность, обеспечивающие стойкость кабеля к динамическим нагрузкам при пониженных температурах.Технический результат полезной модели заключается в повышении эксплуатационной надежности в условиях холодного арктического климата. 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Заявленная полезная модель относится к кабельной технике, а именно к конструкциям силовых кабелей, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках, при номинальном переменном напряжении 6, 10, 20 и 35 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц.
Уровень техники.
Известен кабель силовой, содержащий поверх токопроводящей жилы последовательно наложенные слои, а именно первый электропроводящий экран, изоляцию, второй электропроводящий экран, слой из электропроводящей ленты, металлический экран, а также содержащий наружную оболочку, при этом упомянутая изоляция выполнена из этиленпропиленовой резины, отличающийся тем, что наружная оболочка выполнена из холодостойких материалов, обеспечивающих стойкость кабеля к воздействию пониженной температуры окружающей среды (см. Патент РФ на полезную модель RU №171278 U1 МПК H01B 9/02, опубликованный 2017.05.29), по совокупности существенных признаков принятый за ближайший аналог (прототип) полезной модели.
Известная модель силового кабеля не в полной мере отвечает требованиям потребителей энергетической и нефтегазовой промышленности к кабелям, предназначенным для работы в условиях холодного арктического климата, в частности осуществления монтажных работ при температуре ниже минус 15°С без предварительного подогрева кабеля.
Причиной, препятствующей получению в известной конструкции силового кабеля технического результата, который обеспечивается заявленной полезной моделью, является выполнение внутренней и наружной оболочек из полимерных материалов, не обеспечивающих динамическую стойкость кабеля при температуре окружающей среды до минус 45°С.
Сущность полезной модели.
Задача, на решение которой направлена заявленная полезная модель, заключается в выполнении конструкции кабеля силового пожаробезопасного, обладающего высокой эксплуатационной надежностью, которая позволяет осуществлять прокладку кабеля, в том числе подвергать динамической нагрузке, без растрескивания полимерных материалов, при температуре до минус 45°С без предварительного подогрева.
Указанный технический результат, достигаемый при реализации заявленной полезной модели, обеспечивается за счет того, что кабель силовой пожаробезопасный стойкий к динамической нагрузке в условиях холодного климата, содержит по крайней мере одну токопроводящую жилу, электропроводящий экран по токопроводящей жиле, изоляцию, выполненную из морозостойкой этиленпропиленовой резины с температурой хрупкости минус 50°С и ниже, электропроводящий экран по изоляции, разделительный слой, металлический экран из медных проволок, поверх которых наложена медная лента, внутреннюю и наружную оболочки из полимерной кабельной композиции с кислородным индексом 35-40 и температурой хрупкости минус 50°С и ниже, сочетающей в себе механические свойства вулканизованных резин при эксплуатации со способностью к переработке в изделия по технологии, характерной для термопластичных полимеров, повышающие эксплуатационную надежность, обеспечивающие стойкость кабеля к динамическим нагрузкам при пониженных температурах. Исходным компонентом для получения термопластичной полимерной композиции является полиолефиновый эластомер с введенными совместителями и неорганическими безгалогенными антипиренами.
Кроме того, в частном случае реализации полезной модели поверх медной ленты наложен второй разделительный слой.
Кроме того, в частном случае реализации полезной модели второй разделительный слой выполнен из электропроводящих водоблокирующих лент.
Кроме того, в частном случае реализации полезной модели при числе токопроводящих жил более одной, изолированные экранированные жилы скручены вокруг полимерного заполнителя.
Кроме того, в частном случае реализации полезной модели внутренняя оболочка выполнена с заполнением межфазного пространства между скрученными изолированными экранированными токопроводящими жилами.
Кроме того, в частном случае реализации полезной модели поверх внутренней оболочки расположен слой термического барьера, выполненных из стеклолент или слюдосодержащих лент.
Кроме того, в частном случае реализации полезной модели поверх внутренней оболочки наложена подушка из полимерного материала, поверх которой расположена металлическая броня, выполненная из стальной оцинкованной ленты или алюминиевой ленты, или стальных оцинкованных проволок, или алюминиевых проволок, или проволок из алюминиевого сплава.
Таким образом, все указанные признаки полезной модели направлены на достижение технического результата, заключающегося в повышении эксплуатационной надежности в условиях холодного арктического климата.
Приведенные частные случаи полезной модели также направлены на достижение указанного технического результата.
В результате проведенного поиска по патентным и научно-техническим источникам информации не выявлено решений, содержащих всей совокупности существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемой полезной модели критерию патентоспособности «новизна».
Предлагаемая полезная модель поясняется конкретным примером выполнения и иллюстрируется чертежами, на которых изображено поперечное сечение кабеля силового холодостойкого.
На фиг. 1 изображен кабель силовой пожаробезопасный стойкий к динамической нагрузке в условиях холодного климата в разрезе по п. 6 формулы.
На фиг. 2 изображен кабель силовой пожаробезопасный стойкий к динамической нагрузке в условиях холодного климата в разрезе по п. 7 формулы.
Кабель силовой пожаробезопасный стойкий к динамической нагрузке в условиях холодного климата содержит токопроводящую жилу (1), электропроводящий экран (2) по токопроводящей жиле, изоляцию (3), электропроводящий экран (4) по изоляции, разделительный слой (5), металлический экран из медных проволок (6) поверх которых наложена медная лента (7), второй разделительный слой (8), внутреннюю оболочку (9), термический барьер (10) и наружную оболочку (11).
Кроме того, в конструкции силового кабеля при числе токопроводящих жил более одной, поверх изолированных экранированных токопроводящих жил скрученных вокруг полимерного заполнителя (14), расположена внутренняя оболочка (9), подушка (12) из полимерных материалов под металлическую броню, металлическая броня (13) и наружная оболочка (11).
Технология изготовления силовых холодостойких кабелей согласно заявленной модели включает в себя следующие операции, подтверждающие промышленную применяемость заявленной полезной модели.
Токопроводящую жилу изготавливают известными в кабельной промышленности способами.
Поверх токопроводящей жилы методом экструзии накладывается первый электропроводящий экран.
Поверх электропроводящего экрана методом экструзии накладывают изоляцию из морозостойкой этиленпропиленовой резины.
Поверх указанной изоляции методом экструзии накладывают второй электропроводящий экран.
Поверх второго электропроводящего экрана методом обмотки накладывают разделительный слой.
Поверх разделительного слоя известным способом накладывают металлический экран из медных проволок, поверх которых наложена медная лента.
Поверх металлического экрана из медных проволок, поверх которых наложена медная лента методом обмотки, накладывают второй разделительный слой.
Поверх второго разделительного слоя методом экструзии накладывают внутреннюю оболочку, которая выполнена из полимерной кабельной композиции.
Поверх внутренней оболочки методом обмотки накладывают термический барьер из стеклолент или слюдосодержащих лент.
Поверх термического барьера методом экструзии накладывают наружную оболочку из полимерной кабельной композиции.
Скрутку токопроводящих жил вокруг полимерного заполнителя осуществляют на крутильно-изолировочных машинах типа МКРА 3x1600.
Кабель может содержать подушку из полимерных материалов, накладываемую методом экструзии и металлическую броню, расположенную поверх подушки, и накладываемую методом обмотки.
Конструкция кабеля успешно опробована в промышленном производстве, реализация технического решения осуществлена с использованием известных способов производства, технологий и применяемых материалов.

Claims (7)

1. Кабель силовой пожаробезопасный стойкий к динамической нагрузке в условиях холодного климата, содержащий по крайней мере одну токопроводящую жилу, электропроводящий экран по токопроводящей жиле, изоляцию, электропроводящий экран по изоляции, разделительный слой, металлический экран из медных проволок, поверх которых наложена медная лента, внутреннюю и наружную оболочки и отличающийся тем, что изоляция выполнена из морозостойкой этиленпропиленовой резины с температурой хрупкости минус 50°С и ниже, внутренняя и наружная оболочки выполнены из полимерной кабельной композиции с кислородным индексом 35-40 и температурой хрупкости минус 50°С и ниже.
2. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что поверх медной ленты наложен второй разделительный слой.
3. Кабель по п. 2, отличающийся тем, что второй разделительный слой выполнен из электропроводящих водоблокирующих лент.
4. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что при числе токопроводящих жил более одной, изолированные экранированные токопроводящие жилы скручены вокруг полимерного заполнителя.
5. Кабель по п. 4, отличающийся тем, что внутренняя оболочка выполнена с заполнением межфазного пространства между скрученными изолированными экранированными токопроводящими жилами.
6. Кабель по п. 1 или 2, или 4, отличающийся тем, что поверх внутренней оболочки расположен слой термического барьера, выполненный из стеклолент или слюдосодержащих лент.
7. Кабель по п. 4 или 5, отличающийся тем, что поверх внутренней оболочки наложена подушка из полимерного материала, поверх которой расположена металлическая броня, выполненная из стальной оцинкованной ленты или алюминиевой ленты, или стальных оцинкованных проволок, или алюминиевых проволок, или проволок из алюминиевого сплава.
RU2020105493U 2020-02-05 2020-02-05 Кабель силовой пожаробезопасный стойкий к динамической нагрузке в условиях холодного климата RU197667U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020105493U RU197667U1 (ru) 2020-02-05 2020-02-05 Кабель силовой пожаробезопасный стойкий к динамической нагрузке в условиях холодного климата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020105493U RU197667U1 (ru) 2020-02-05 2020-02-05 Кабель силовой пожаробезопасный стойкий к динамической нагрузке в условиях холодного климата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU197667U1 true RU197667U1 (ru) 2020-05-21

Family

ID=70803062

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020105493U RU197667U1 (ru) 2020-02-05 2020-02-05 Кабель силовой пожаробезопасный стойкий к динамической нагрузке в условиях холодного климата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU197667U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU201752U1 (ru) * 2020-08-28 2021-01-11 Марина Мариновна Клишковская Кабель судовой силовой на напряжение 6-35 кВ
RU220042U1 (ru) * 2023-03-03 2023-08-22 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Кабель для подвижного состава рельсового транспорта

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6205276B1 (en) * 1997-02-10 2001-03-20 Pirelli Cavi E Sistemi S.P.A. Moisture-resistant cable including zeolite
RU152230U1 (ru) * 2014-06-26 2015-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Кабель Технологии Инновации" Кабель силовой трехжильный
RU160352U1 (ru) * 2015-04-10 2016-03-20 Приватное акционерное общество "Украинский научно-исследовательский институт кабельной промышленности" Судовой электрический безгалогенный кабель
RU171278U1 (ru) * 2016-10-24 2017-05-29 Общество с ограниченной ответственностью "Кабель Технологии Инновации" Кабель силовой холодостойкий

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6205276B1 (en) * 1997-02-10 2001-03-20 Pirelli Cavi E Sistemi S.P.A. Moisture-resistant cable including zeolite
RU152230U1 (ru) * 2014-06-26 2015-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Кабель Технологии Инновации" Кабель силовой трехжильный
RU160352U1 (ru) * 2015-04-10 2016-03-20 Приватное акционерное общество "Украинский научно-исследовательский институт кабельной промышленности" Судовой электрический безгалогенный кабель
RU171278U1 (ru) * 2016-10-24 2017-05-29 Общество с ограниченной ответственностью "Кабель Технологии Инновации" Кабель силовой холодостойкий

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU201752U1 (ru) * 2020-08-28 2021-01-11 Марина Мариновна Клишковская Кабель судовой силовой на напряжение 6-35 кВ
RU220042U1 (ru) * 2023-03-03 2023-08-22 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Кабель для подвижного состава рельсового транспорта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10847286B2 (en) Metal sheathed cable with jacketed, cabled conductor subassembly
CN1929042B (zh) 耐高温防腐蚀高压软电缆
RU152230U1 (ru) Кабель силовой трехжильный
RU189783U1 (ru) Кабель силовой огнестойкий
CN201477975U (zh) 环保型硅橡胶绝缘船用电力电缆
RU197667U1 (ru) Кабель силовой пожаробезопасный стойкий к динамической нагрузке в условиях холодного климата
RU181131U1 (ru) Кабель силовой для прокладки в земле
Powers The basics of power cable
RU171278U1 (ru) Кабель силовой холодостойкий
US20160196897A1 (en) Metal sheathed cable with jacketed, cabled conductor subassembly
RU148312U1 (ru) Кабель электрический с теплостойкой резиновой изоляцией
RU164397U1 (ru) Кабель силовой трёхжильный с изоляцией из сшитого полиэтилена
RU166060U1 (ru) Кабель электрический с теплостойкой резиновой изоляцией холодостойкий
RU168158U1 (ru) Кабель электрический одножильный с теплостойкой резиновой изоляцией
RU206947U1 (ru) Кабель силовой с полипропиленовой изоляцией
Sen Cable technology
RU201752U1 (ru) Кабель судовой силовой на напряжение 6-35 кВ
RU162465U1 (ru) Кабель силовой одножильный пониженной пожароопасности на напряжение 1-3 кв
RU162464U1 (ru) Силовой шахтный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена
RU224655U1 (ru) Взрывобезопасный кабель с герметизированным общим экраном
RU205975U1 (ru) Кабель пожаробезопасный с повышенной гибкостью для подвижной эксплуатации в условиях холодного климата
RU2759825C1 (ru) Силовой герметизированный кабель (варианты)
RU205775U1 (ru) Кабель пожаробезопасный с повышенной гибкостью для подвижной эксплуатации в условиях холодного климата
RU212471U1 (ru) Одножильный силовой кабель с бумажной изоляцией
RU223492U1 (ru) Взрывобезопасный силовой кабель с герметизированным металлическим экраном