RU211329U1 - Кабель силовой повышенной гибкости - Google Patents
Кабель силовой повышенной гибкости Download PDFInfo
- Publication number
- RU211329U1 RU211329U1 RU2022105549U RU2022105549U RU211329U1 RU 211329 U1 RU211329 U1 RU 211329U1 RU 2022105549 U RU2022105549 U RU 2022105549U RU 2022105549 U RU2022105549 U RU 2022105549U RU 211329 U1 RU211329 U1 RU 211329U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cable according
- cable
- insulation
- resistant
- increased flexibility
- Prior art date
Links
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 15
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims abstract description 14
- 239000011435 rock Substances 0.000 claims abstract description 7
- 238000005296 abrasive Methods 0.000 claims abstract description 6
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 12
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims description 12
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims description 12
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N tin hydride Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 239000000945 filler Substances 0.000 claims description 3
- 239000003063 flame retardant Substances 0.000 claims description 2
- 229910001174 tin-lead alloy Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 3
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 abstract description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 2
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 238000009954 braiding Methods 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 1
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000001264 neutralization Effects 0.000 description 1
- 238000005728 strengthening Methods 0.000 description 1
- 238000004073 vulcanization Methods 0.000 description 1
Abstract
Полезная модель относится к кабельной отрасли электротехнической промышленности, а именно к конструкциям кабелей силовых повышенной гибкости с теплостойкой резиновой изоляцией, в стойкой к трению оскальные абразивные породы оболочке, предназначенных для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное номинальное напряжение 1000 В. Могут применяться в условиях с тропическим климатом и в условиях пониженной температуры до -60°С.
Задача, на решение которой направлено заявленное техническое решение, заключается в повышении безопасности эксплуатации и расширении арсенала силовых кабелей повышенной гибкости, предназначенных для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное номинальное напряжение 1000 В.
Техническим результатом полезной модели является реализация возможности дистанционного контроля целостности оболочки кабеля в процессе эксплуатации и его обесточивания для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с образованием искр вследствие возникшего при повреждении изоляции токопроводящих жил короткого замыкания.
Description
Полезная модель относится к кабельной отрасли электротехнической промышленности, а именно к конструкциям кабелей силовых повышенной гибкости с теплостойкой резиновой изоляцией, в стойкой к трению о скальные абразивные породы оболочке, предназначенных для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное номинальное напряжение 1000 В. Могут применяться в условиях с тропическим климатом и в условиях пониженной температуры до -60°С.
Из предшествующего уровня техники известен наиболее близкий аналог (прототип) - это кабель силовой повышенной гибкости, состоящий из трех основных жил и жилы заземления с теплостойкой резиновой изоляцией, отличающийся тем, что для изготовления кабеля применяется двухслойная резиновая оболочка, армированная синтетическими нитями, стойкая к воздействию масел, не распространяющая горение и стойкая к трению о скальные абразивные породы (патент RU №48432 «Кабель силовой повышенной гибкости», М. кл. Н01В 9/00, опубликованный 10.10.2005).
Недостатком данной конструкции является отсутствие возможности удаленно контролировать целостность оболочки кабеля.
Задача, на решение которой направлено заявленное техническое решение, заключается в повышении безопасности эксплуатации и расширении арсенала силовых кабелей повышенной гибкости, предназначенных для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное номинальное напряжение 1000 В.
Данная задача достигается за счет того, что кабель силовой повышенной гибкости для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям, состоящий из трех основных токопроводящих многопроволочных медных жил с теплостойкой резиновой изоляцией, скрученных вокруг армированного синтетическими нитями профилированного резинового заполнителя и двухслойной резиновой оболочки, между слоями которой расположена оплетка из синтетических нитей, дополнительно содержит медную проволоку в оплетке из синтетических нитей.
Техническим результатом полезной модели является реализация возможности дистанционного контроля целостности оболочки кабеля в процессе эксплуатации и его обесточивания для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с образованием искр вследствие возникшего при повреждении изоляции токопроводящих жил короткого замыкания.
Кабели повышенной гибкости, применяемые для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям, характеризуются высокой стойкостью к многократным изгибам, стойкостью внешней оболочки к трению о скальные абразивные породы, однако ввиду отсутствия брони, они не защищены от таких повреждений, как передавливание при наезде техники. Такие кабели имеют широкую область применения, в том числе во взрывоопасных средах. В связи с этим конструкция кабеля должна обеспечивать при повреждении наружной оболочки опережающее отключение кабеля до повреждения изоляции основных жил. Применение экрана в виде оплетки из медных проволок позволяет дистанционно контролировать состояния кабеля.
Кабель имеет три основные токопроводящие жилы, может иметь одну или две вспомогательные жилы, нулевую жилу или жилу заземления, которая может быть выполнена расщепленной на три жилы для удобства монтажа. Токопроводящие жилы кабеля имеют круглое сечение, выполнены из медных проволок и соответствуют классу не ниже 5 по ГОСТ 22483. В случае необходимости применения кабеля в условиях тропического климата, жилы выполняются из медной проволоки, покрытой оловом или оловянно-свинцовым сплавом с содержанием олова не менее 40% для обеспечения коррозионной стойкости. Все жилы покрыты разделительным слоем в виде синтетической пленки для исключения залипания резины, допускается разрушение синтетической пленки и изготовление кабеля без пленки при отсутствии залипания изоляции к жиле. Изоляция выполнена одним или двумя слоями из теплостойкой резины, обеспечивающей длительно допустимую температуру нагрева токопроводящих жил до 90°С. Все изолированные жилы скручены вокруг профилированного, армированного синтетическими нитями резинового заполнителя, обеспечивающего механическую устойчивость и прочность при растяжении кабеля. Поверх скрученных жил наложена двухслойная холодостойкая резиновая оболочка, стойкая к трению о скальные абразивные породы. Оболочка также может быть выполнена из стойкой к трению о скальные абразивные породы, маслостойкой резины, не распространяющей горение при одиночной прокладке. Между слоями оболочки наложена комбинированная оплетка из синтетических нитей и медной проволоки при этом наружный и внутренний слой оболочки имеют между собой шлицевое соединение. Такое сочетание обеспечивает дополнительное упрочнение кабеля при растяжении за счет синтетических нитей, а также увеличение защищенности кабеля от внешних механических воздействий за счет медной проволоки. Кроме того, оплетка из медных проволок служит экраном, защищающим кабель от электромагнитных помех, а также проводником, разрушение которого сигнализирует о повреждении кабеля, и позволяет своевременно обесточить его, не допуская короткого замыкания при повреждении изоляции и образования искр.
Изготовление кабеля осуществляется на базе известного кабельного оборудования и стандартных технологий. Процесс изготовления включает такие операции, как волочение медной проволоки на волочильных машинах, скрутку токопроводящей жилы на крутильных машинах для скрутки токопроводящих жил. Изоляция, внутренняя и наружная оболочки накладываются методом экструзии на агрегатах непрерывной вулканизации. Комбинированная оплетка по внутренней оболочке накладывается на оплеточной машине.
Конструкция кабеля по заявляемой полезной модели успешно опробована и изготавливается на предприятии ООО «Камский кабель».
Claims (9)
1. Кабель силовой повышенной гибкости для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям, состоящий из трех основных токопроводящих многопроволочных медных жил с теплостойкой резиновой изоляцией, скрученных вокруг армированного синтетическими нитями, профилированного резинового заполнителя и двухслойной резиновой оболочки, между слоями которой расположена оплетка из синтетических нитей, отличающийся тем, что оплетка между слоями оболочки дополнительно содержит медную проволоку.
2. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что двухслойная оболочка выполнена из стойкой к трению о скальные абразивные породы, стойкой к воздействию масел и не распространяющей горения резины.
3. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит жилу заземления.
4. Кабель по п. 3, отличающийся тем, что жила заземления расщеплена на три жилы.
5. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит нулевую жилу.
6. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит до двух вспомогательных жил.
7. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что токопроводящие жилы изготовлены из медной проволоки, покрытой оловом или оловянно-свинцовым сплавом с содержанием олова не менее 40%.
8. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что на токопроводящие жилы под изоляцией дополнительно наложена синтетическая пленка.
9. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что изоляция наложена двумя слоями.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU211329U1 true RU211329U1 (ru) | 2022-05-31 |
Family
ID=
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3220392A1 (de) * | 1982-05-29 | 1983-12-01 | Felten & Guilleaume Energietechnik GmbH, 5000 Köln | Flexible elektrische leitung, insbesondere krantrommelleitung |
RU48432U1 (ru) * | 2005-01-11 | 2005-10-10 | Открытое акционерное общество "Камкабель" | Кабель силовой повышенной гибкости |
RU117704U1 (ru) * | 2011-12-13 | 2012-06-27 | Александр Владимирович Пихтовников | Кабель управления пониженной пожароопасности |
RU117706U1 (ru) * | 2011-12-13 | 2012-06-27 | Александр Владимирович Пихтовников | Кабель управления огнестойкий гибкий |
RU178217U1 (ru) * | 2017-10-04 | 2018-03-28 | Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ) г. Томск с опытным производством" (ПАО "НИКИ г. Томск") | Силовой гибкий экранированный кабель |
RU200413U1 (ru) * | 2020-04-13 | 2020-10-22 | Сергей Иванович Чуловский | Кабель силовой шахтный |
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3220392A1 (de) * | 1982-05-29 | 1983-12-01 | Felten & Guilleaume Energietechnik GmbH, 5000 Köln | Flexible elektrische leitung, insbesondere krantrommelleitung |
RU48432U1 (ru) * | 2005-01-11 | 2005-10-10 | Открытое акционерное общество "Камкабель" | Кабель силовой повышенной гибкости |
RU117704U1 (ru) * | 2011-12-13 | 2012-06-27 | Александр Владимирович Пихтовников | Кабель управления пониженной пожароопасности |
RU117706U1 (ru) * | 2011-12-13 | 2012-06-27 | Александр Владимирович Пихтовников | Кабель управления огнестойкий гибкий |
RU178217U1 (ru) * | 2017-10-04 | 2018-03-28 | Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ) г. Томск с опытным производством" (ПАО "НИКИ г. Томск") | Силовой гибкий экранированный кабель |
RU200413U1 (ru) * | 2020-04-13 | 2020-10-22 | Сергей Иванович Чуловский | Кабель силовой шахтный |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU178217U1 (ru) | Силовой гибкий экранированный кабель | |
CN104715840B (zh) | 海工平台用本质安全型耐油耐泥浆防火电缆及制备工艺 | |
CN104681159A (zh) | 一种轻型柔软低烟无卤耐火低压船用电缆及其工艺流程 | |
RU136915U1 (ru) | Кабель управления (варианты) | |
RU211329U1 (ru) | Кабель силовой повышенной гибкости | |
CN205247916U (zh) | 煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆 | |
CN204423958U (zh) | 海工平台用本质安全型耐油耐泥浆防火电缆 | |
CN116682605A (zh) | 交联聚乙烯绝缘中高压电力电缆 | |
CN207572119U (zh) | 一种新能源电动汽车用环保耐高温高压电缆 | |
RU202014U1 (ru) | Кабель судовой герметизированный с резиновой изоляцией и оболочкой | |
CN215007669U (zh) | 一种高挠性耐拉伸的无卤低烟耐火电缆 | |
CN205211431U (zh) | 一种柔性防火耐拉计算机电缆 | |
RU81842U1 (ru) | Кабель контрольный, монтажный и силовой для взрывоопасных зон на плавучих буровых установках и морских стационарных платформах | |
CN204991170U (zh) | 一种抗拉拖曳柔性防火电子计算机电缆 | |
RU147098U1 (ru) | Кабель силовой гибкий экранированный шахтный | |
CN208834768U (zh) | 一种用于耐油环境超柔软环保阻燃的监视变频电缆 | |
WO2018209919A1 (zh) | 耐高温电缆 | |
RU200567U1 (ru) | Кабель силовой гибкий экранированный шахтный | |
RU89753U1 (ru) | Гибкий силовой кабель | |
RU211321U1 (ru) | Кабель силовой гибкий с мониторинговой жилой | |
CN111048249A (zh) | 一种用于监视型防火电缆 | |
RU212686U1 (ru) | Кабель силовой шахтный | |
CN214336416U (zh) | 一种动车组用多芯耐火控制电缆 | |
CN202940021U (zh) | 一种用于海上石油平台的复合电缆 | |
RU192507U1 (ru) | Огнестойкий электрический кабель |