RU200095U1 - Кабель силовой - Google Patents

Кабель силовой Download PDF

Info

Publication number
RU200095U1
RU200095U1 RU2020118821U RU2020118821U RU200095U1 RU 200095 U1 RU200095 U1 RU 200095U1 RU 2020118821 U RU2020118821 U RU 2020118821U RU 2020118821 U RU2020118821 U RU 2020118821U RU 200095 U1 RU200095 U1 RU 200095U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cable according
electrically conductive
shield
cable
insulation
Prior art date
Application number
RU2020118821U
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Геннадиевич Мещанов
Михаил Юрьевич Шувалов
Михаил Кузьмич Каменский
Андрей Александрович Фрик
Алексей Анатольевич Сливов
Татьяна Александровна Недайхлиб
Владимир Владиславович Логунов
Original Assignee
Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ВНИИКП)
Общество с ограниченной ответственностью "Сарансккабель" (ООО "Сарансккабель")
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 (ВНИИКП), Общество с ограниченной ответственностью "Сарансккабель" (ООО "Сарансккабель") filed Critical Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ВНИИКП)
Priority to RU2020118821U priority Critical patent/RU200095U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU200095U1 publication Critical patent/RU200095U1/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

Landscapes

  • Insulated Conductors (AREA)
  • Communication Cables (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к силовым кабелям на напряжение 6-35 кВ. Кабель содержит три токопроводящие жилы 1, поверх каждой из которых последовательно наложены первый экран 2, изоляция 3, второй экран 4, разделительный слой 5, металлический экран из алюминиевых проволок 6, плакированных медью, при этом экранированные жилы скручены в сердечник, поверх которого наложены внутренняя оболочка 7 и наружная оболочка 10. Технический результат: обеспечение высоких технических и эксплуатационных характеристик силового кабеля при повышении технологичности монтажа и надежности при эксплуатации.

Description

Область техники, к которой относится полезная модель
Полезная модель относится к области электротехники, а именно к конструкциям силовых кабелей для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на напряжение до 35 кВ включительно.
Уровень техники
В качестве наиболее близкого аналога выбран известный силовой кабель, содержащий одну или три круглые медные или алюминиевые токопроводящие жилы, поверх каждой из которых последовательно наложены методом экструзии первый экран из электропроводящей полимерной композиции, изоляция из сшитой композиции полиэтилена, второй экран из электропроводящей полимерной композиции, поверх которого наложены последовательно обмоткой с перекрытием первый разделительный слой из электропроводящего материала, металлический экран в виде повива из алюминиевых проволок, плакированных медью, и далее, в зависимости от количества жил и конструктивного исполнения, содержащего различные элементы конструкции (полезная модель РФ №149728). Данный известный кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в сетях на номинальное напряжение 6-35 кВ. Недостатком конструкции данного известного средства является недостаточная стойкость к перегибам проволок экрана, что повышает вероятность повреждений при монтаже концевой и соединительной арматуры и при дальнейшей эксплуатации кабеля.
Сущность полезной модели
Задача, на решение которой направлена полезная модель, состоит в разработке силового кабеля, обладающего известными техническими и эксплуатационными характеристиками аналога, при этом имеющего более технологичный при монтаже и надежный при эксплуатации металлический экран.
Настоящая полезная модель обеспечивает достижение следующего технического результата: обеспечение высоких технических и эксплуатационных характеристик силового кабеля при повышении технологичности монтажа и надежности при эксплуатации.
Технический результат достигается тем, что кабель силовой содержит три токопроводящие жилы, поверх каждой из которых последовательно расположены первый экран из полимерной электропроводящей композиции, изоляция, второй экран из полимерной электропроводящей композиции, разделительный слой, экран из металлических проволок, при этом экранированные жилы скручены в сердечник, поверх которого последовательно расположены внутренняя оболочка и наружная оболочка, упомянутые металлические проволоки выполнены из алюминиевых проволок, плакированных медью, которые обладают стойкостью к не менее чем десяти циклам перегиба на угол 90 градусов от исходного положения в обе стороны, временным сопротивлением не менее 75 МПа и значением относительного удлинения при разрыве от 2% до 20%.
Указанный технический результат достигается также тем, что металлические проволоки соединены спирально наложенной медной лентой.
Указанный технический результат достигается также тем, что изоляция выполнена из сшитой полиэтиленовой композиции или из этиленпропиленовой резины.
Указанный технический результат достигается также тем, что разделительный слой выполнен из, по меньшей мере, одной электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты или электропроводящей водоблокирующей ленты.
Указанный технический результат достигается также тем, что поверх внутренней оболочки наложена подушка под броню из полимерного материала.
Указанный технический результат достигается также тем, что поверх подушки под броню расположена броня в виде обмотки из металлических лент или в виде спирально наложенных металлических проволок.
Указанный технический результат достигается также тем, что внутренняя оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением.
Указанный технический результат достигается также тем, что подушка под броню выполнена из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением.
Указанный технический результат достигается также тем, что наружная оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением.
Отличительной особенностью настоящей полезной модели является улучшение технологических и прочностных свойств металлического экрана и совершенствование конструкции кабеля среднего напряжения в целом.
Перечень фигур чертежей
На Фиг. 1 показан поперечный разрез кабеля.
Осуществление полезной модели
Современные кабельные линии на среднее напряжение выполняются кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена, которые имеют в своей конструкции металлические экраны в виде спирально наложенных металлических проволок, обеспечивающие их функционирование в нормальных и аварийных режимах работы. Под средним напряжением понимается электрическое напряжение в диапазоне от 6 кВ до 35 кВ. При этом международными документами не установлены конкретные типы материала проволок экрана. Наиболее широко для этих целей применяются медные проволоки, обладающие удовлетворительным сочетанием электрических и физико-механических характеристик. Однако высокая стоимость и масса приводит к необходимости поиска альтернативных вариантов. Настоящая полезная модель основана на применении алюмомедных проволок, представляющих собой алюминиевые проволоки, плакированные медью. При этом, такие проволоки в исходном состоянии не обладают необходимым комплексом физико-механических свойств, требуемым для качественного осуществления монтажа концевой и соединительной арматуры и для обеспечения надежности и стабильности заземления экранов кабелей в различных режимах эксплуатации в течение заданного срока службы.
Важным показателем для применимости конкретного типа материала в качестве проволок металлического экрана является стойкость проволок экрана к перегибам на угол 90 градусов, определяемая в соответствии с ГОСТ 1579-93, до появления растрескивания, видимого невооруженным глазом.
Настоящая полезная модель основана на усовершенствовании конструкции кабеля среднего напряжения в сочетании с типом и материалом проволок металлического экрана.
Силовой кабель содержит три токопроводящие жилы 1, поверх каждой из которых последовательно наложены первый экран 2, изоляция 3, второй экран 4 разделительный слой 5 и экран из металлических проволок 6. При этом экранированные жилы скручены между собой и образуют сердечник кабеля.
Поверх сердечника последовательно расположены внутренняя оболочка 7 и наружная оболочка 10.
Металлические проволоки 6 экрана выполнены из алюминиевых проволок, плакированных медью, и обладают стойкостью к не менее чем десяти циклам перегиба на угол 90 градусов от исходного положения в обе стороны, временным сопротивлением не менее 75 МПа (предпочтительно до 170 МПа) и значением относительного удлинения при разрыве от 2% до 20%. Такие свойства алюмомедная проволока приобретает в результате термической обработки (операции отжига), что в сочетании с другими элементами конструкции кабеля обеспечивает необходимые свойства и достижение указанного технического результата. Указанная технологическая операция отжига проволоки может осуществляться как после волочения, так и во время волочения в случае применения соответствующего оборудования, широко используемого в кабельной промышленности.
Первый экран 2 может быть выполнен из электропроводящей полимерной композиции. Изоляция 3 может быть выполнена из сшитой полиэтиленовой композиции или из этиленпропиленовой резины.
Металлические проволоки 6 целесообразно соединить спирально наложенной медной лентой.
Второй экран 4 может быть выполнен из электропроводящей полимерной композиции с определенной степенью адгезии к материалу изоляции 3, характеризующейся величиной усилия отрыва в диапазоне от 0,35Н до 20Н, приходящегося на 10 мм ширины электропроводящего экрана 4.
Поверх сердечника наложен обмоткой разделительный слой 5, выполненный из, по меньшей мере, одной электропроводящей ленты. Для защиты от проникновения и продольного распространения воды в случае нарушения герметичности наружной оболочки разделительный слой 5 может быть выполнен из, по меньшей мере, одной электропроводящей водоблокирующей ленты.
Для защиты от механических повреждений в процессе прокладки или эксплуатации кабель дополнительно может содержать броню 9 в виде обмотки из металлических лент или в виде спирально наложенных металлических проволок. В этом случае поверх внутренней оболочки 7 накладывается методом экструзии подушка под броню 8 из полимерного материала.
В целях обеспечения требований пожарной безопасности внутренняя оболочка 7 может быть выполнена из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с кислородным индексом не менее 35, с максимальной удельной оптической плотностью дыма при горении и тлении (Д макс.) не более 120 и с массовой долей хлористого водорода, выделяющегося при горении, не более 50 мг/г.
Подушка под броню и наружная оболочка кабеля также могут быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с кислородным индексом не менее 35, с максимальной удельной оптической плотностью дыма при горении и тлении (Дмакс.) не более 150 и с массовой долей хлористого водорода, выделяющегося при горении, не более 100 мг/г.
Далее приводятся сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели.
Токопроводящие жилы 1, которые могут быть как однопроволочной, так и многопроволочной, изготавливается из медной или алюминиевой катанки или проволоки, традиционной для электрических кабелей.
Наложение лент для разделительного слоя 5 и проволок экрана 6 производят на стандартном крутильном оборудовании.
Наложение брони 9 осуществляется на бронировочных машинах, традиционно применяемых в кабельной промышленности.
Примененные для изготовления кабеля полимерные материалы для электропроводящих экранов 2, 4, изоляции 3, внутренней оболочки 7, подушки под броню 8 и наружной оболочки 10 выпускаются промышленно.
При изготовлении кабеля используют традиционное экструзионное оборудование, применяемое в кабельной промышленности.
Для скрутки экранированных жил используют традиционное крутильное оборудование, применяемое в кабельной промышленности.

Claims (10)

1. Кабель силовой, содержащий три токопроводящие жилы, поверх каждой из которых последовательно наложены первый экран из электропроводящей полимерной композиции, изоляция, второй экран из электропроводящей полимерной композиции, разделительный слой, экран из металлических проволок, при этом экранированные токопроводящие жилы скручены в сердечник, поверх которого наложены внутренняя и наружная оболочка, упомянутые металлические проволоки выполнены в виде алюминиевых проволок, плакированных медью, и обладают стойкостью к не менее чем десяти циклам перегиба на угол 90° от исходного положения в обе стороны, временным сопротивлением не менее 75 МПа и значением относительного удлинения при разрыве от 2% до 20%.
2. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что металлические проволоки соединены спирально наложенной медной лентой.
3. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что изоляция выполнена из сшитой полиэтиленовой композиции.
4. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что изоляция выполнена из этиленпропиленовой резины.
5. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что разделительный слой выполнен обмоткой из, по меньшей мере, одной электропроводящей бумаги, или электропроводящей полимерной ленты, или электропроводящей водоблокирующей ленты.
6. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что поверх внутренней оболочки наложена подушка под броню из полимерного материала.
7. Кабель по п. 6, отличающийся тем, что поверх внутренней оболочки расположена броня в виде обмотки из металлических лент или в виде спирально наложенных металлических проволок.
8. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что внутренняя оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением.
9. Кабель по п. 7, отличающийся тем, что подушка под броню выполнена из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением.
10. Кабель по любому из пп. 1-9, отличающийся тем, что наружная оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением.
RU2020118821U 2020-04-27 2020-04-27 Кабель силовой RU200095U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020118821U RU200095U1 (ru) 2020-04-27 2020-04-27 Кабель силовой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020118821U RU200095U1 (ru) 2020-04-27 2020-04-27 Кабель силовой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU200095U1 true RU200095U1 (ru) 2020-10-06

Family

ID=72744448

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020118821U RU200095U1 (ru) 2020-04-27 2020-04-27 Кабель силовой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU200095U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20120009146A (ko) * 2010-07-22 2012-02-01 엘에스전선 주식회사 고내화 특성을 갖는 전선
WO2014081096A1 (en) * 2012-11-21 2014-05-30 Ls Cable & System Ltd. Fire resistant cable for medium or high voltage
RU149728U1 (ru) * 2014-08-07 2015-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "Кабель Технологии Инновации" Кабель электрический с биметаллическим экраном (варианты)
RU177359U1 (ru) * 2017-10-04 2018-02-19 Общество с ограниченной ответственностью "СЕВАН" Кабель электрический силовой
RU193725U1 (ru) * 2019-08-05 2019-11-12 Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности Кабель силовой
RU193823U1 (ru) * 2019-08-01 2019-11-18 Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности Кабель силовой

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20120009146A (ko) * 2010-07-22 2012-02-01 엘에스전선 주식회사 고내화 특성을 갖는 전선
WO2014081096A1 (en) * 2012-11-21 2014-05-30 Ls Cable & System Ltd. Fire resistant cable for medium or high voltage
RU149728U1 (ru) * 2014-08-07 2015-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "Кабель Технологии Инновации" Кабель электрический с биметаллическим экраном (варианты)
RU177359U1 (ru) * 2017-10-04 2018-02-19 Общество с ограниченной ответственностью "СЕВАН" Кабель электрический силовой
RU193823U1 (ru) * 2019-08-01 2019-11-18 Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности Кабель силовой
RU193725U1 (ru) * 2019-08-05 2019-11-12 Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности Кабель силовой

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU193823U1 (ru) Кабель силовой
RU189783U1 (ru) Кабель силовой огнестойкий
RU162467U1 (ru) Кабель многожильный силовой огнестойкий с комбинированной изоляцией и оболочками, не содержащими галогены
RU175260U1 (ru) Кабель силовой
RU180838U1 (ru) Кабель силовой огнестойкий
RU176109U1 (ru) Кабель силовой
RU167142U1 (ru) Кабель силовой, не распространяющий горение, с секторными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена
RU193725U1 (ru) Кабель силовой
RU185477U1 (ru) Кабель силовой, огнестойкий при ударных нагрузках
RU200095U1 (ru) Кабель силовой
CN116682605A (zh) 交联聚乙烯绝缘中高压电力电缆
RU199754U1 (ru) Кабель силовой
RU164397U1 (ru) Кабель силовой трёхжильный с изоляцией из сшитого полиэтилена
RU148883U1 (ru) Кабель силовой одножильный
RU192506U1 (ru) Кабель силовой на напряжение 6-20 кВ
RU204340U1 (ru) Кабель силовой
RU201421U1 (ru) Кабель силовой
RU204376U1 (ru) Кабель силовой
RU207449U1 (ru) Кабель силовой
RU201420U1 (ru) Кабель силовой
RU222081U1 (ru) Силовой пожаробезопасный кабель
RU221115U1 (ru) Кабель силовой
CN205609233U (zh) 安全级dcs盘柜内高阻燃性能电缆
RU215372U1 (ru) Кабель силовой однофазный
RU207450U1 (ru) Кабель силовой