RU199614U1 - Geophysical and Blasting Wire - Google Patents
Geophysical and Blasting Wire Download PDFInfo
- Publication number
- RU199614U1 RU199614U1 RU2020122148U RU2020122148U RU199614U1 RU 199614 U1 RU199614 U1 RU 199614U1 RU 2020122148 U RU2020122148 U RU 2020122148U RU 2020122148 U RU2020122148 U RU 2020122148U RU 199614 U1 RU199614 U1 RU 199614U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- wire
- wires
- wire according
- polyethylene
- conductive
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01B—CABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
- H01B1/00—Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors
- H01B1/02—Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors mainly consisting of metals or alloys
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01B—CABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
- H01B7/00—Insulated conductors or cables characterised by their form
- H01B7/04—Flexible cables, conductors, or cords, e.g. trailing cables
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01B—CABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
- H01B7/00—Insulated conductors or cables characterised by their form
- H01B7/04—Flexible cables, conductors, or cords, e.g. trailing cables
- H01B7/046—Flexible cables, conductors, or cords, e.g. trailing cables attached to objects sunk in bore holes, e.g. well drilling means, well pumps
Landscapes
- Insulated Conductors (AREA)
- Communication Cables (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к основным элементам электрического оборудования, в частности к проводам и кабелям, отличающимся электропроводящим материалом, и может быть использована для геофизических исследований, например, для соединения сейсмографов с сейсмической станцией и для других аналогичных целей. Сущность полезной модели состоит в том, что провод для геофизических и взрывных работ включает, по крайней мере, одну изолированную токопроводящую жилу, выполненную из стальных проволок, не отожжённых после волочения, и медных проволок, причем стальные проволоки латунированные. Технический результат заявленной полезной модели заключается в улучшении токопроводящих свойств провода за счет предохранения его от коррозии и защиты от разрушения при проникновении воды под изоляцию, что повышает влагостойкость провода. 11 з.п. ф-лы, 2 ил.The utility model relates to the main elements of electrical equipment, in particular to wires and cables, which are distinguished by electrically conductive material, and can be used for geophysical research, for example, for connecting seismographs with a seismic station and for other similar purposes. The essence of the utility model lies in the fact that a wire for geophysical and blasting operations includes at least one insulated conductive core made of steel wires not annealed after drawing and copper wires, moreover, the steel wires are brass-plated. The technical result of the claimed utility model is to improve the conductive properties of the wire by protecting it from corrosion and protecting it from destruction when water penetrates under the insulation, which increases the moisture resistance of the wire. 11 p.p. f-ly, 2 dwg
Description
Полезная модель относится к основным элементам электрического оборудования, в частности, к проводам и кабелям, отличающимся электропроводящим материалом и может быть использована для геофизических исследований, например, для соединения сейсмографов с сейсмической станцией и для других аналогичных целей. The utility model relates to the main elements of electrical equipment, in particular, to wires and cables, which differ in electrically conductive material and can be used for geophysical research, for example, for connecting seismographs with a seismic station and for other similar purposes.
Наиболее близким аналогом (прототипом) заявленной полезной модели является провод сигнально-силовой по патенту РФ № 92229 от 23.10.2009 (МПК H01B 1/02, H01B 7/04) на полезную модель. Провод сигнально-силовой содержит, по крайней мере, одну изолированную токоведущую жилу, состоящую из стальных и медных проволок, причем токоведущая жила выполнена из неизолированных стальных и медных проволок различного сочетания, по крайней мере, из одной стальной и двух медных или, по крайней мере, из двух стальных и одной медной, при этом используются стальные проволоки неотоженные после волочения. К недостаткам известного сигнально-силового провода относится его низкая влагостойкость. The closest analogue (prototype) of the claimed utility model is a signal-power wire according to RF patent No. 92229 dated 23.10.2009 (IPC H01B 1/02, H01B 7/04) for a utility model. The signal-power wire contains at least one insulated current-carrying conductor, consisting of steel and copper wires, and the current-carrying conductor is made of uninsulated steel and copper wires of various combinations, at least one steel and two copper wires, or at least , made of two steel and one copper, using steel wires not annealed after drawing. The disadvantages of the known signal-power wire include its low moisture resistance.
Задачей, решаемой предлагаемой полезной моделью, является создание линейки типоразмеров специализированного провода для геофизических работ на базе существующих прототипов с расширением его эксплуатационных свойств при устранении недостатков прототипа. Технический результат, заявленной полезной модели, заключается в улучшении токопроводящих свойств провода, за счет предохранения его от коррозии и защиты от разрушения при проникновении воды под изоляцию, что повышает влагостойкость провода.The problem solved by the proposed utility model is to create a line of standard sizes of a specialized wire for geophysical work on the basis of existing prototypes with the expansion of its operational properties while eliminating the shortcomings of the prototype. The technical result of the claimed utility model is to improve the conductive properties of the wire by protecting it from corrosion and protecting it from destruction when water penetrates under the insulation, which increases the moisture resistance of the wire.
Сущность полезной модели состоит в том, что провод для геофизических и взрывных работ включает по крайней мере, одну изолированную токопроводящую жилу, выполненную из стальных проволок, не отожжённых после волочения и медных проволок, причем стальные проволоки латунированные. В то же время, диаметр стальной проволоки от 0,2 до 0,5 мм. Также диаметр медной проволоки от 0,2 до 0,5 мм. Вместе с тем, токопроводящая жила выполнена в одной из комбинаций: 1+1, 1+2, 2+1, 1+3, 2+2, 3+1, 1+4, 2+3, 3+2, 4+1, 1+5, 2+4, 3+3, 4+2, 5+1, 1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2 и 6+1, где первая цифра означает количество медных проволок, а вторая – количество стальных проволок. Кроме того, параллельно токопроводящей жиле выполнен грузонесущий элемент из стекловолокна или синтетического волокна. Также проволоки, из которых состоит токопроводящая жила, расположены параллельно. Вместе с тем, проволоки, из которых состоит токопроводящая жила, скручены в пучок с шагами от 3 до 50 мм. Кроме того, токопроводящие жилы изолированы полиэтиленом высокой плотности (ПЭВП) либо полиэтиленом средней плотности (ПЭСП), либо полиэтиленом низкой плотности (ПЭНП), либо вторичным полиэтиленом ВП, СП или НП, либо поливинилхлоридным пластикатом, либо безгалогенной композицией, либо полимерной композицией, либо свето- и термостабилизированным полимерным материалом. В то же время включает одну, две и более изолированные токопроводящие жилы. Кроме того, токопроводящие жилы в проводе расположены параллельно. Вместе с тем, токопроводящие жилы скручены с шагами от 10 до 200 мм. Также на изолированные токопроводящие жилы наложена оболочка из полиэтилена (высокой плотности (ПЭВП) либо средней плотности (ПЭСП), либо низкой плотности (ПЭНП), либо вторичного полиэтилена ВП, СП или НП, либо поливинилхлоридного пластика, либо безгалогенной композиции, либо полимерной композиции, представляющей собой термопластичный материал, либо свето- и термостабилизированного полимерного материала.The essence of the utility model is that a wire for geophysical and blasting operations includes at least one insulated conductive core made of steel wires not annealed after drawing and copper wires, moreover, the steel wires are brass-plated. At the same time, the diameter of the steel wire is 0.2 to 0.5 mm. Also the diameter of the copper wire is from 0.2 to 0.5 mm. At the same time, the conductive core is made in one of the combinations: 1 + 1, 1 + 2, 2 + 1, 1 + 3, 2 + 2, 3 + 1, 1 + 4, 2 + 3, 3 + 2, 4+ 1, 1 + 5, 2 + 4, 3 + 3, 4 + 2, 5 + 1, 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4, 4 + 3, 5 + 2 and 6 + 1, where the first digit means the number of copper wires and the second is the number of steel wires. In addition, a load-carrying element of fiberglass or synthetic fiber is made parallel to the current-carrying conductor. Also, the wires that make up the conductive core are located in parallel. At the same time, the wires that make up the conductive core are twisted into a bundle with steps from 3 to 50 mm. In addition, the conductors are insulated with high-density polyethylene (HDPE) or medium-density polyethylene (MDPE), or low-density polyethylene (LDPE), or recycled polyethylene VP, SP or NP, or PVC plastic, or a halogen-free composition, or a polymer composition, or light and heat stabilized polymer material. At the same time, it includes one, two or more insulated conductors. In addition, the conductors in the wire are parallel. At the same time, the conductive cores are twisted in steps from 10 to 200 mm. Also, insulated conductive conductors are covered with a sheath made of polyethylene (high density (HDPE) or medium density (MDPE), or low density (LDPE), or recycled polyethylene VP, SP or NP, or polyvinyl chloride plastic, or a halogen-free composition, or a polymer composition, which is a thermoplastic material, or a light and heat stabilized polymer material.
Полезная модель поясняется графически, гдеThe utility model is illustrated graphically, where
на фиг. 1 – изображён провод одножильный с одной стальной проволокой и двумя медными проволоками;in fig. 1 - shows a single-core wire with one steel wire and two copper wires;
на фиг. 2 – провод двужильный, в котором каждая жила с одной стальной проволокой и двумя медными проволоками.in fig. 2 - two-core wire, in which each core has one steel wire and two copper wires.
Провод для геофизических работ содержит, по крайней мере, одну изолированную токопроводящую жилу. Токопроводящая жила выполнена из стальных проволок 1 диаметром от 0,2 до 0,5 мм и медных проволок 2 диаметром от 0,2 до 0,5 мм. При этом стальные проволоки 1 латунированные. При этом использованы стальные 1 латунированные проволоки, не отожжённые после волочения. Токопроводящая жила может быть выполнена в одной из комбинаций: The geophysical wire contains at least one insulated conductive core. The conductive core is made of
1+1, 1+2, 2+1, 1+3, 2+2, 3+1, 1+4, 2+3, 3+2, 4+1, 1+5, 2+4, 3+3, 4+2, 5+1, 1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2 и 6+1, 1 + 1, 1 + 2, 2 + 1, 1 + 3, 2 + 2, 3 + 1, 1 + 4, 2 + 3, 3 + 2, 4 + 1, 1 + 5, 2 + 4, 3+ 3, 4 + 2, 5 + 1, 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4, 4 + 3, 5 + 2 and 6 + 1,
где первая цифра означает количество медных проволок 2, а вторая – количество стальных проволок 1 в токопроводящей жиле. Грузонесущий элемент может быть расположен параллельно токопроводящей жиле. Грузонесущий элемент в виде стальной проволоки предназначен для увеличения механической прочности провода. В качестве грузонесущего элемента могут быть использованы стекловолокна или синтетические волокна. В конкретном примере исполнения провода единичные проволоки, из которых состоит токопроводящая жила, расположены параллельно, что удешевляет продукцию, либо скручены в пучок с шагами от 3 до 50 мм, что увеличивает прочность конструкции, но на 1,5-2% увеличивает стоимость из-за укрутки. Токопроводящие жилы могут быть изолированы полиэтиленом высокой плотности (ПЭВП) – это самый распространенный вариант материала изоляции аналогичных проводов, приемлемый по цене и механическим свойствам. В случае необходимости длительного использования провода под воздействием солнечных лучей материал имеет свето- и термостабилизирующие добавки и выполнен черного цвета, например, из полиэтилена кабельных марок. Также, токопроводящие жилы могут быть изолированы полиэтиленом средней плотности (ПЭСП), либо полиэтиленом низкой плотности (ПЭНП), в том числе из полиэтилена кабельных марок, которые повышают гибкость провода, либо вторичным полиэтиленом ВП, СП или НП, что удешевляет провод, либо поливинилхлоридным пластикатом, либо безгалогенной композицией, которые повышают пожарную безопасность по не распространению горения при использовании провода во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с учетом объема горючей нагрузки, либо полимерной композицией, представляющей собой термопластичный материал, либо свето- и термостабилизированным полимерным материалом. В конкретном примере исполнения провода при выполнении двух и более изолированных токопроводящих жил в проводе все токопроводящие жилы расположены параллельно, что удешевляет продукцию, либо скручены с шагами от 10 до 200 мм. Также на изолированные токопроводящие жилы наложена оболочка из полиэтилена (высокой плотности (ПЭВП), либо средней плотности (ПЭСП), либо низкой плотности (ПЭНП), либо вторичного полиэтилена (ВП, СП или НП), либо поливинилхлоридного пластика, либо безгалогенной композиции, либо полимерной композиции, представляющей собой термопластичный материал, либо свето- и термостабилизированного полимерного материала. where the first digit indicates the number of
Провод для геофизических работ используют следующим образом: для соединения сейсмографов с сейсмической станцией и для участковых магистралей при производстве взрывных работ в сейсморазведке, в том числе в обводненных скважинах (для зарядки сейсморазведочных скважин).The wire for geophysical work is used as follows: to connect seismographs with a seismic station and for sectional highways during blasting operations in seismic exploration, including in flooded wells (for charging seismic wells).
Для геофизических работ не требуется собственно качество связи. Важным эксплуатационным фактором является прочность провода и возможность передать электрический импульс. При этом для разных видов геофизических работ требуется возможность выбора потребителем эксплуатационных свойств провода от большой прочности и меньшей электропроводимости к большей электропроводимости с меньшей прочностью. Кроме того, есть виды геофизических работ, где существенной особенностью является неизвлекаемость заряда из скважины после подсоединения его проводом. Использование в токопроводящей жиле стальных проволок, не отожжённых после волочения диаметром от 0,2 до 0,5 мм увеличивает гибкость провода, чем упрощает его монтаж, а использование стальных латунированных проволок дополнительно предохраняет провод от коррозии и защищает от разрушения при проникновении влаги под изоляцию, что повышает его влагостойкость.For geophysical work, the actual communication quality is not required. An important operational factor is the strength of the wire and the ability to transmit an electrical impulse. At the same time, for different types of geophysical work, the consumer needs to be able to choose the operational properties of the wire from high strength and lower electrical conductivity to higher electrical conductivity with lower strength. In addition, there are types of geophysical work, where an essential feature is the non-recovery of the charge from the well after connecting it with a wire. The use of steel wires in a conductive conductor, not annealed after drawing, with a diameter of 0.2 to 0.5 mm, increases the flexibility of the wire, which simplifies its installation, and the use of steel brass-plated wires additionally protects the wire from corrosion and protects against destruction when moisture penetrates under the insulation, which increases its moisture resistance.
Claims (12)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020122148U RU199614U1 (en) | 2020-07-03 | 2020-07-03 | Geophysical and Blasting Wire |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020122148U RU199614U1 (en) | 2020-07-03 | 2020-07-03 | Geophysical and Blasting Wire |
Related Child Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020129008U Division RU201423U1 (en) | 2020-09-02 | 2020-09-02 | Geophysical and Blasting Wire |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU199614U1 true RU199614U1 (en) | 2020-09-09 |
Family
ID=72421242
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020122148U RU199614U1 (en) | 2020-07-03 | 2020-07-03 | Geophysical and Blasting Wire |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU199614U1 (en) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU24891U1 (en) * | 2002-03-11 | 2002-08-27 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Информсистема" | SIGNAL POWER WIRE |
RU61058U1 (en) * | 2006-05-02 | 2007-02-10 | Открытое акционерное общество Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ) г. Томск с опытным производством (ОАО "НИКИ г. Томск") | ACCESSORIES SEISMIC CABLE (OPTIONS) |
RU75779U1 (en) * | 2008-03-19 | 2008-08-20 | Общество с ограниченной ответственностью " Пермгеокабель" | CARGO-BEARING GEOPHYSICAL CABLE (OPTIONS) |
EP1331648B1 (en) * | 2002-01-25 | 2009-12-30 | Services Pétroliers Schlumberger | Electrical cable |
-
2020
- 2020-07-03 RU RU2020122148U patent/RU199614U1/en active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1331648B1 (en) * | 2002-01-25 | 2009-12-30 | Services Pétroliers Schlumberger | Electrical cable |
RU24891U1 (en) * | 2002-03-11 | 2002-08-27 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Информсистема" | SIGNAL POWER WIRE |
RU61058U1 (en) * | 2006-05-02 | 2007-02-10 | Открытое акционерное общество Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ) г. Томск с опытным производством (ОАО "НИКИ г. Томск") | ACCESSORIES SEISMIC CABLE (OPTIONS) |
RU75779U1 (en) * | 2008-03-19 | 2008-08-20 | Общество с ограниченной ответственностью " Пермгеокабель" | CARGO-BEARING GEOPHYSICAL CABLE (OPTIONS) |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN202142340U (en) | Track traffic middling pressure power cable | |
CN103021546A (en) | 110 kV cross linked polyethylene insulating single-core submarine cable | |
RU199614U1 (en) | Geophysical and Blasting Wire | |
RU201423U1 (en) | Geophysical and Blasting Wire | |
CN202275613U (en) | Anti-mud cable for oil platform | |
CN203325525U (en) | Crosslinking polyethylene insulation multi-core submarine cable | |
CN201000776Y (en) | Radiation crosslinked branch cable | |
CN209912547U (en) | Armored high-strength composite umbilical cable for underwater production system of strong electricity | |
CN209766059U (en) | Umbilical cable with armor layer for hose composite strong-current underwater production system | |
RU151115U1 (en) | SYMMETRIC PAIRING TWIN FOR RS-485 INTERFACE | |
RU182078U1 (en) | CONTROL CABLE | |
CN203895166U (en) | Flame retardant type aluminum alloy cable | |
RU61058U1 (en) | ACCESSORIES SEISMIC CABLE (OPTIONS) | |
RU57506U1 (en) | ACCESSORIES SEISMIC CABLES (OPTIONS) | |
RU182154U1 (en) | FIELD ELECTRIC COMMUNICATION CABLE | |
CN202940042U (en) | High-flexibility fireproof cable | |
RU173088U1 (en) | CABLE FOR PHOTO-VOLTAGE ELECTRICAL INSTALLATIONS | |
RU211271U1 (en) | 4-WIRE ELECTRIC POWER CABLE FOR USE IN NETWORKS WITH A BALANCED LOAD | |
RU211043U1 (en) | POWER ELECTRIC CABLE | |
RU213154U1 (en) | 4-WIRE POWER CABLE FOR USE IN NETWORKS WITH SYMMETRIC LOAD | |
CN202632858U (en) | Crosslinked polyethylene insulated power cable | |
RU159450U1 (en) | COMMUNICATION CABLE | |
CN103310890A (en) | Crosslinked polyethylene insulated multi-core submarine cable | |
RU212916U1 (en) | ELECTRIC POWER CABLE FOR STATIONARY INSTALLATION | |
CN204463879U (en) | A kind of Coal Electricity cable |