RU2183874C2 - Самоподдерживающийся кабель и способ его изготовления - Google Patents

Самоподдерживающийся кабель и способ его изготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2183874C2
RU2183874C2 RU98121005/09A RU98121005A RU2183874C2 RU 2183874 C2 RU2183874 C2 RU 2183874C2 RU 98121005/09 A RU98121005/09 A RU 98121005/09A RU 98121005 A RU98121005 A RU 98121005A RU 2183874 C2 RU2183874 C2 RU 2183874C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shielding layer
cable
undulating
self
irregularities
Prior art date
Application number
RU98121005/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98121005A (ru
Inventor
Ларс-Олоф Эфраимссон
Ульф ЙОНСЕН
Original Assignee
ТЕЛЕФОНАКТИЕБОЛАГЕТ ЛМ ЭРИКССОН (пабл.)
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 ТЕЛЕФОНАКТИЕБОЛАГЕТ ЛМ ЭРИКССОН (пабл.) filed Critical ТЕЛЕФОНАКТИЕБОЛАГЕТ ЛМ ЭРИКССОН (пабл.)
Publication of RU98121005A publication Critical patent/RU98121005A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2183874C2 publication Critical patent/RU2183874C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/17Protection against damage caused by external factors, e.g. sheaths or armouring
    • H01B7/18Protection against damage caused by wear, mechanical force or pressure; Sheaths; Armouring
    • H01B7/1875Multi-layer sheaths
    • H01B7/188Inter-layer adherence promoting means
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B9/00Power cables
    • H01B9/008Power cables for overhead application

Landscapes

  • Insulated Conductors (AREA)
  • Communication Cables (AREA)
  • Manufacturing Of Electric Cables (AREA)
  • Tires In General (AREA)
  • Ropes Or Cables (AREA)

Abstract

Изобретение относится к самоподдерживающимся кабелям, которые включают по крайней мере один изолированный проводник, который включает токоведущую жилу, которая имеет по крайней мере одну проволоку и изоляцию вокруг токоведущей жилы кабеля. Кабель также включает по крайней мере один вытянутый в продольном направлении экранирующий слой и оболочку. Согласно изобретению экранирующий слой является твердым в радиальном направлении и включает волнообразные неровности, которые располагают главным образом в тангенциальном направлении. Оболочка включает волнообразные неровности, которые соответствуют волнообразным неровностям экранирующего слоя. Когда в точках крепления кабеля прикладывают слабое сжимающее усилие, которое действует в радиальном направлении, волнообразные неровности оболочки и волнообразные неровности экранирующего слоя входят друг в друга так, чтобы позволить передавать силу тяжести, которая действует на кабель между точками крепления кабеля, в токоведущие жилы, как силу, которая действует в осевом направлении в отсутствие скольжения между различными слоями кабеля. Кабель становится самоподдерживающимся благодаря механической прочности токоведущих жил. Изобретение позволяет упростить и удешевить производство и смонтирование кабеля. 2 с. и 10 з.п.ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится с самоподдерживающимся кабелям.
Как очевидно, например, из FI 33129 и ЕР 0461794, известно, что можно сделать воздушный кабель самоподдерживающимся путем объединения опорного троса с кабелем. Также известен способ получения кабеля с улучшенным пределом прочности на разрыв путем заделывания элементов, которые снижают силы натяжения, в изоляцию кабеля, например, патент США 4956523. Также известен способ получения кабеля с высокой прочностью на разрыв посредством помещения армирования, которое включает, например, проволоки из стекловолокна непосредственно внутрь наружной оболочки; например, DE 1790251 или ЕР 0268286.
SE 8105835-6 описывает кабель, который включает экранирующий слой вокруг каждого изолированного проводника кабеля. Однако такой кабель не является самоподдерживающимся.
Одна проблема с известными самоподдерживающимися кабелями состоит в том, что они состоят из многих различных изолированных проводников или многих различных слоев. Это делает кабель дорогим и сложным в изготовлении, и в некоторых случаях трудным для монтажа.
Одна цель представленного изобретения состоит в том, чтобы получить самоподдерживающийся кабель, который может выдерживать натяжение, вызванное, например, падающим деревом.
Другая цель представленного изобретения состоит в том, чтобы получить самоподдерживающийся кабель, который прост и недорог в производстве и который может быть легко смонтирован.
Этих целей достигают согласно изобретению с помощью кабеля, который включает по крайней мере один изолированный проводник, где каждый изолированный проводник включает токоведущую жилу, которая имеет изоляцию токоведущей жилы. Полностью или частично вокруг каждого изолированного проводника создают вытянутый в продольном направлении экранирующий слой, который обеспечивают канавками или соответствующими волнообразными неровностями. Кабель включает внешнюю выдавленную оболочку. Во время выдавливания оболочки формируют соответствующие волнообразные неровности на оболочке и на изоляции токоведущей жилы. Волнообразные неровности на различных токоведущих жилах кабеля захватывают друг друга, когда кабель подвергают механической нагрузке, чтобы предотвратить скольжение или проскальзывание между различными проводниками. Это позволяет переносить нагрузку, которую порождает вес кабеля, внутри к токоведущим жилам кабеля как направленную вдоль оси силу, которую проводники переносят, между прочим, благодаря собственной механической прочности.
Самоподдерживающийся кабель согласно изобретению имеет те преимущества, что он является простым и недорогим в производстве и его легко монтировать. Другие преимущества состоят в том, что кабель не обязательно делать круглым и что экранирующий слой создает механическую защиту, которая является особенно эффективной против точечных давлений.
Изобретение будет теперь описано более подробно со ссылкой на предпочтительные примерные варианты его осуществления и также со ссылкой на сопутствующие чертежи.
Фиг. 1 представляет собой вид в перспективе кабеля одного примера осуществления.
Фиг.2 представляет собой вид в профиль кабеля одного примера осуществления вдоль линии А-А на фиг.3.
Фиг. 3 представляет собой продольный разрез кабеля одного примера осуществления.
Кабель
Фиг. 1 представляет собой вид кабеля в перспективе, в то время как фиг.2 представляет собой вид в профиль того же кабеля, из которого видно, что кабель включает три изолированных проводника 1, 2, 3. Число проводников может быть больше или меньше чем три. Каждый проводник 1, 2, 3 включает токоведущую жилу 4 и изоляцию токоведущей жилы 5.
Токоведущая жила 4 состоит из нескольких вытянутых, объединенных и скрученных проволок 11, которые состоят, например, из алюминия или меди. Иллюстрируемый пример осуществления включает девятнадцать проволок. Хотя можно использовать только одну проволоку 11, механическую прочность увеличивают посредством использования нескольких проволок. Во время соединения проволок можно внести набухающее волокно или набухающий порошок в качестве защиты против поступления воды. Вокруг токоведущей жилы 4 выдавливают самый внутренний полупроводниковый слой 12. Изолирующий слой 13 выдавливают вокруг самого внутреннего полупроводникового слоя 12, и внешний полупроводниковый слой 14 выдавливают вокруг указанного изолирующего слоя 13. Два полупроводниковых слоя 12, 14 могут состоять из электропроводящей пластмассы и изолирующий слой 13 может состоять из сшитого полиэтилена (СПЭ). Три слоя 12, 13, 14 составляют изоляцию токоведущей жилы 5.
Токоведущие жилы кабеля 1, 2, 3 скручивают или сплетают, чтобы увеличить их механическую прочность. Экранирующий слой 6 частично охватывает каждый изолированный проводник 1, 2, 3. Когда используют только один изолированный проводник 1, следует ожидать недостаточной механической прочности, и экранирующий слой 6 должен в этом случае полностью охватывать проводник 1.
Хотя предпочтительно используют один экранирующий слой 6 с каждым проводником 1, возможно использовать больше или меньше экранирующих слоев 6, чем число имеющихся проводников 1.
Экранирующий слой 6 включает волнообразные неровности 22, 23, такие, как канавки или тому подобные, простираются по существу по касательной, и состоят, например, из ткани из покрытых оловом медных проволок. В качестве альтернативы, можно использовать гофрированную металлическую фольгу или волнообразные медные проволоки между пластмассовыми пленками.
Оболочку 7 выдавливают вокруг всех проводников 1, 2, 3. Подходящая оболочка 7 может состоять из прочного полиэтилена или некоторого другого материала с низкой холодной текучестью, чтобы избежать деформации оболочки с течением времени. Материал должен также предпочтительно иметь некоторую степень упругости, которая обеспечивает гибкость, как показано ниже.
Экранирующий слой 6 является достаточно твердым в радиальном направлении, чтобы дать возможность воспроизвести на внутренней поверхности оболочки 7 волнообразные неровности 22 на его поверхности, причем первые волнообразные неровности обозначены позицией 21 (см. фиг.3). На внешнем полупроводниковом слое 14 также предпочтительно формируют канавки 24, и следовательно этот слой должен быть сравнительно мягким. Внешний полупроводниковый слой 14, однако, должен быть достаточно твердым, чтобы не позволять легко его сломать, а также может быть снимающимся. Этим критериям удовлетворяют, когда внешний полупроводниковый слой 14 включает внутренний относительно твердый слой и внешний более мягкий слой.
Экранирующий слой 6 предпочтительно является также мягким в осевом направлении, так, чтобы в результате получить гибкий кабель и так, чтобы самые внешние полупроводниковые слои 14 не ломались, когда кабель сгибают или подвергают нагрузке.
Когда кабель подвергают нагрузке, волнообразные неровности 21 на оболочке 7 и волнообразные неровности 22, с одной стороны, и волнообразные неровности 23 на экранирующем слое и волнообразные неровности 24 на внешних полупроводниковых слоях, с другой стороны, твердо захватывают друг друга. Это предотвращает нежелательное скольжение или ползучесть между различными проводниками кабеля, и тем самым позволяет выдавливать оболочку 7 вокруг проводников более свободно, чем было бы иначе необходимо. Результирующий кабель, таким образом, является более гибким, чем был бы в отсутствие указанных волнообразных неровностей. Это происходит потому, что оболочка 7 может до некоторой степени скользить по экранирующим слоям 6 в отсутствие нагрузки на кабеле. Это скольжение оболочки 7 делает возможным то, что волнообразные неровности 21 на оболочке 7, которая является немного упругой, "перескакивают" в волнообразных неровностях 22 на экранирующих слоях 6. Соответствующие "скачки" могут также происходить между волнообразными неровностями экранирующих слоев 23 и волнообразными неровностями 24 на внешних полупроводниковых слоях. Это является желательным, потому что иначе, когда кабель сгибают, могут возникнуть нежелательные растягивающие и сжимающие силы. То, что волнообразные неровности 21, 22, 23, 24 приходят во взаимное зацепление после того, как кабель сгибают, снижает степень, в которой кабель "пружинит", когда изгибающее усилие уменьшают.
Самоподдерживающую способность кабеля получают благодаря тому, что волнообразные неровности оболочки 21 и волнообразные неровности экранирующего слоя 22, с одной стороны, и волнообразные неровности экранирующего слоя 23 и волнообразные неровности 24 на внешних полупроводниковых слоях, с другой стороны, вступают в зацепление, когда в точках крепления или монтажа кабеля прикладывают слабое сжимающее усилие, которое действует в радиальном направлении. Это позволяет в отсутствие скольжения или проскальзывания между различными слоями кабеля передавать гравитационную силу, которая действует на кабель между точками крепления или монтажа кабеля как сила, которая действует в осевом направлении, в токоведущие жилы 4, в результате чего кабель становится самоподдерживающимся благодаря собственной механической прочности токоведущих жил 4.
Вышеописанное использование экранирующих слоев 6 устраняет потребность в заполнении для поддержания целостности конструкции экрана. Вышеописанное использование экранирующих слоев 6 также позволяет придавать кабелю, например, треугольную поперечную форму, как показано на фиг.1, вместо необходимости быть круглым. Если желателен более водонепроницаемый кабель, пустые пространства 15 можно заполнить набухающим волокном или набухающим порошком.
Изготовление кабеля
В одном способе изготовления электрорафинированный алюминиевый стержень сначала вытягивают в проволоку подходящего диаметра или толщины, предпочтительно 2-3 мм. Несколько проволок 11, предпочтительно 19, затем сводят вместе и скручивают или сплетают, чтобы сформировать токоведущую жилу 4, возможно с включением набухающего волокна 16 или набухающего порошка.
Токоведущую жилу 4 затем подают в пресс для выдавливания, в котором одновременно выдавливают три слоя изоляции 12, 13, 14 на токоведущую жилу 4. Изготовленную таким образом токоведущую жилу кабеля 1 затем охлаждают водой и после этого наматывают на барабан.
Затем три проводника 1, 2, 3 доставляют в устройство каблирования, в котором каждый из указанных проводников обеспечивают соответствующим экранирующим слоем 6, после чего готовый кабель закручивают относительно его продольной оси. Экранирующие слои 6 удерживают в правильном расположении тем, что надежно захватывают указанные слои на равных расстояниях при помощи нити или проволоки 31, предпочтительно непряденой нити, или ленты 31 из некоторого подходящего материала. Ленту 31 предпочтительно делают из материала, подобного материалу оболочки, так, чтобы ленту можно было заплавить в оболочку, когда оболочку выдавливают на нее. В качестве альтернативы можно использовать металлические ленты или что-либо подобное.
Затем скрученные или сплетенные проводники 1, 2, 3 подают к другому экструдеру, в котором оболочку 7 выдавливают при давлении, при котором волнообразные неровности экранирующего слоя 22 воспроизводят на внутренней стороне оболочки 7 в форме волнообразных неровностей 21. Предпочтительно волнообразные неровности 24 на внешнем полупроводниковом слое 14 формируют также на этом этапе производства. Натяжение, с которым оболочку выдавливают на проводники кабеля, должно быть сбалансированным. Если оболочку выдавливают слишком тесной, кабель становится очень твердым и затрудняют "перескакивание" волнообразных неровностей 21, 22 друг над другом, как очевидно из сказанного выше.
Изготовленный кабель затем охлаждают и наматывают на барабан.

Claims (12)

1. Самоподдерживающий кабель, содержащий по меньшей мере один изолированный проводник (1, 2, 3), имеющий токоведущую жилу (4), которая имеет по меньшей мере одну проволоку (11), и изоляцию токоведущей жилы (5), по меньшей мере один вытянутый в продольном направлении экранирующий слой (6) и оболочку (7), окружающую по меньшей мере один изолированный проводник, отличающийся тем, что каждый экранирующий слой (6) имеет волнообразные неровности (22, 23), которые расположены в основном по касательной, и является твердым в радиальном направлении; оболочка (7) имеет волнообразные неровности (21), которые соответствуют волнообразным неровностям экранирующего слоя (22), при этом оболочка (7) является скользящей относительно экранирующего слоя при отсутствии нагрузки на кабель, причем изоляция токоведущей жилы (5) на по меньшей мере одном проводнике состоит из внутреннего полупроводникового слоя (12), изолирующего слоя (13) и внешнего полупроводникового слоя (14), причем внутренний и внешний полупроводниковые слои (12, 14) предпочтительно состоят из электропроводящей пластмассы, при этом внешний полупроводниковый слой (14) включает волнообразные неровности (24), которые соответствуют волнообразным неровностям экранирующего слоя (23), причем волнообразные неровности (24) на внешнем полупроводниковом слое захватывают волнообразные неровности экранирующего слоя (23) в ответ на давление, действующее на кабель в радиальном направлении, при этом волнообразные неровности оболочки (21) и волнообразные неровности экранирующего слоя (22) захватывают друг друга в ответ на относительно низкие сжимающие силы, которые действуют в радиальном направлении в точках крепления кабеля, что предотвращает относительное скольжение между оболочкой и экранирующим слоем, так, что силы натяжения и гравитационные силы, действующие на кабель между точками крепления, могут быть переданы в токоведущие жилы (4), как и растягивающую силу в осевом направлении при отсутствии скольжения между различными слоями кабеля, с помощью чего кабель становится самоподдерживающимся благодаря собственной механической прочности токоведущих жил (4).
2. Самоподдерживающийся кабель по п. 1, отличающийся тем, что внешний полупроводниковый слой (14) включает внутренний относительно твердый слой и внешний слой, который является более мягким, чем внутренний слой.
3. Самоподдерживающийся кабель по п. 1 или 2, отличающийся тем, что экранирующий слой (6) имеет низкую жесткость в осевом направлении для обеспечения гибкости кабеля.
4. Самоподдерживающийся кабель по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что по меньшей мере один экранирующий слой (6) состоит из плетеной металлической проволочной ткани, предпочтительно из плетеной ткани, которая состоит из покрытых оловом медных проволок.
5. Самоподдерживающийся кабель по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что по меньшей мере один экранирующий слой (6) включает волнообразные металлические проволоки, предпочтительно медные проволоки, расположенные между пластмассовыми пленками.
6. Самоподдерживающийся кабель по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что по меньшей мере один экранирующий слой (6) включает волнообразную металлическую фольгу.
7. Самоподдерживающийся кабель по любому из пп. 1-6, отличающийся тем, что волнообразные неровности оболочки (21) захватывают волнообразные неровности экранирующего слоя (22), а волнообразные неровности (24) захватывают волнообразные неровности (23) и тем, что упругость оболочки (7) позволяет волнообразным неровностям оболочки (21) "перескакивать" в волнообразных неровностях экранирующего слоя (22), когда кабель сгибают.
8. Способ изготовления самоподдерживающего кабеля, который включает по меньшей мере один изолированный проводник (1, 2, 3), который включает токоведущую жилу (4), которая имеет по меньшей мере одну проволоку (11), и изоляцию токоведущей жилы (5), по меньшей мере один вытянутый в продольном направлении экранирующий слой (6), который имеет волнообразные неровности (22, 23), которые располагают в основном по касательной, и оболочку (7), причем способ включает в себя следующие этапы: наносят экранирующий слой (6) или полностью, или частично вокруг по меньшей мере одного изолированного проводника (1, 2, 3) и закрепляют слой на месте, выдавливают оболочку (7) вокруг экранирующего слоя (6) с такой степенью натяжения, которая является достаточной, чтобы воспроизвести волнообразные неровности экранирующего слоя (21) на внутренней поверхности оболочки (7) и волнообразные неровности экранирующего слоя (24) на внешней поверхности изоляции токоведущей жилы (5).
9. Способ изготовления самоподдерживающегося кабеля по п. 8, отличающийся тем, что экранирующий слой (6) закрепляют на месте посредством единственной проволоки.
10. Способ изготовления самоподдерживающегося кабеля по пп. 8 и 9, отличающийся тем, что экранирующий слой (6) закрепляют на месте посредством металлической ленты.
11. Способ изготовления самоподдерживающего кабеля по п. 8, отличающийся тем, что экранирующий слой (6) закрепляют на месте при помощи ленты материала, подобного материалу оболочки, так, чтобы ленту можно было заплавить в оболочку, когда оболочку выдавливают на ленту.
12. Способ изготовления самоподдерживающего кабеля по любому из пп. 8-11, отличающийся тем, что оболочку (7) выдавливают вокруг экранирующего слоя (6) со сбалансированной степенью натяжения, при которой волнообразные неровности оболочки (21) могут "перескакивать" в волнообразных неровностях экранирующего слоя (22), когда кабель сгибают, и при которой минимизируют пружинистость согнутого кабеля благодаря взаимному захватывающему зацеплению волнообразных неровностей оболочки (21) и волнообразных неровностей экранирующего слоя (22), а также взаимному захватывающему зацеплению волнообразных неровностей (23) и волнообразных (24) на внешнем полупроводниковом слое.
RU98121005/09A 1996-04-23 1997-04-18 Самоподдерживающийся кабель и способ его изготовления RU2183874C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9601538A SE506366C2 (sv) 1996-04-23 1996-04-23 Självbärande kabel och förfarande för tillverkning därav
SE9601538-3 1996-04-23

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98121005A RU98121005A (ru) 2000-09-20
RU2183874C2 true RU2183874C2 (ru) 2002-06-20

Family

ID=20402305

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98121005/09A RU2183874C2 (ru) 1996-04-23 1997-04-18 Самоподдерживающийся кабель и способ его изготовления

Country Status (20)

Country Link
US (1) US6288339B1 (ru)
EP (1) EP0895640B1 (ru)
JP (1) JP2000509188A (ru)
CN (1) CN1089934C (ru)
AT (1) ATE203625T1 (ru)
AU (1) AU714094B2 (ru)
CA (1) CA2252619C (ru)
DE (1) DE69705833T2 (ru)
EE (1) EE03359B1 (ru)
ES (1) ES2160953T3 (ru)
GR (1) GR3036756T3 (ru)
HK (1) HK1019814A1 (ru)
HU (1) HU222644B1 (ru)
NO (1) NO321101B1 (ru)
PL (1) PL182520B1 (ru)
PT (1) PT895640E (ru)
RU (1) RU2183874C2 (ru)
SE (1) SE506366C2 (ru)
TR (1) TR199802129T2 (ru)
WO (1) WO1997040504A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2269172C8 (ru) * 2004-06-21 2007-05-27 Владимир Александрович Пахотин Высоковольтный провод

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MX2009008956A (es) * 2007-02-23 2009-12-01 Prysmian Cables Y Sist S S L Cable electrico con resistencia torsional alta.
WO2008136722A1 (en) * 2007-05-04 2008-11-13 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Electrical cable with a tube for an optical cable
US7479601B1 (en) * 2008-05-06 2009-01-20 International Business Machines Corporation High-speed cable having increased current return uniformity and method of making same
US7905295B2 (en) * 2008-09-26 2011-03-15 Baker Hughes Incorporated Electrocoil tubing cable anchor method
US8119916B2 (en) * 2009-03-02 2012-02-21 Coleman Cable, Inc. Flexible cable having a dual layer jacket
CN102959643B (zh) * 2010-07-06 2015-09-16 瑞典爱立信有限公司 自支撑线缆
US10381132B2 (en) 2010-07-06 2019-08-13 Nkt Cables Group A/S Self-supporting cable
WO2014081361A1 (en) 2012-11-23 2014-05-30 Nkt Cables Group A/S Self-supporting cable
EP2784786A1 (en) * 2013-03-28 2014-10-01 Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co., Ltd. Cable and method of manufacturing a cable
US9449737B2 (en) 2014-04-30 2016-09-20 Nexans Dynamic application cable assembly and method for making the same
JP6174628B2 (ja) 2015-06-12 2017-08-02 矢崎総業株式会社 ワイヤーハーネス及び電線保持部材
CN118003588A (zh) * 2024-04-10 2024-05-10 福建曙光电缆有限公司 一种塑料绝缘电缆挤出装置及其方法

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI33129A (fi) 1957-05-22 1963-04-08 Osnabruecker Kupfer Und Draht Sätt att förse självbärande luftkablar med ett hölje
DE1790251A1 (de) 1967-04-26 1972-01-20 Lynenwerk Kg Selbsttragendes Luftkabel
US4256921A (en) * 1979-01-22 1981-03-17 George Bahder Moisture resistant cable
US4378462A (en) * 1980-08-01 1983-03-29 Western Electric Company, Inc. Self-supporting aerial cable and method of making same
DE3436516A1 (de) * 1984-10-05 1986-04-10 kabelmetal electro GmbH, 3000 Hannover Mehradriges elektrisches energiekabel, insbesondere versorgungskabel fuer bohrlochaggregate
DE3639703A1 (de) * 1986-11-20 1988-06-01 Standard Elektrik Lorenz Ag Zugfestes kabel
US4780574A (en) * 1987-04-16 1988-10-25 Hubbell Incorporated Lead sheathed power cable
CA1313237C (en) * 1989-05-05 1993-01-26 Robert R. Pawluk Armoured electric cable with integral tensile members
US5095176A (en) * 1990-06-12 1992-03-10 At&T Bell Laboratories Aerial metallic shielded cable having waterblocking provisions
US5191173A (en) * 1991-04-22 1993-03-02 Otis Engineering Corporation Electrical cable in reeled tubing
US5527995A (en) * 1994-08-03 1996-06-18 The Okonite Company Cable for conducting energy

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2269172C8 (ru) * 2004-06-21 2007-05-27 Владимир Александрович Пахотин Высоковольтный провод

Also Published As

Publication number Publication date
SE506366C2 (sv) 1997-12-08
SE9601538D0 (sv) 1996-04-23
US6288339B1 (en) 2001-09-11
NO984897D0 (no) 1998-10-21
AU714094B2 (en) 1999-12-16
CN1089934C (zh) 2002-08-28
HUP9901753A3 (en) 2000-03-28
GR3036756T3 (en) 2001-12-31
CN1216630A (zh) 1999-05-12
NO321101B1 (no) 2006-03-20
SE9601538L (sv) 1997-10-24
HU222644B1 (hu) 2003-09-29
DE69705833T2 (de) 2002-04-04
AU2719097A (en) 1997-11-12
PL329564A1 (en) 1999-03-29
ATE203625T1 (de) 2001-08-15
EE03359B1 (et) 2001-02-15
PT895640E (pt) 2002-01-30
HK1019814A1 (en) 2000-02-25
CA2252619C (en) 2004-11-02
HUP9901753A2 (hu) 1999-09-28
TR199802129T2 (xx) 2000-08-21
EP0895640A1 (en) 1999-02-10
WO1997040504A1 (en) 1997-10-30
ES2160953T3 (es) 2001-11-16
NO984897L (no) 1998-12-04
CA2252619A1 (en) 1997-10-30
DE69705833D1 (de) 2001-08-30
JP2000509188A (ja) 2000-07-18
PL182520B1 (pl) 2002-01-31
EP0895640B1 (en) 2001-07-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2183874C2 (ru) Самоподдерживающийся кабель и способ его изготовления
US4371234A (en) Submarine optical cable
US6246006B1 (en) Shielded cable and method of making same
US5043538A (en) Water resistant cable construction
US4081602A (en) Self-supporting cable
US7358443B2 (en) Braided cord with conductive foil
JPH07117633B2 (ja) 光ファイバケーブル
US4775213A (en) Composite overhead stranded conductor having a filler between optical fibers and a protective tube
JPH10123383A (ja) 接地線
RU98121005A (ru) Самоподдерживающийся кабель и способ его изготовления
CA2367667A1 (en) Electrical cable
JPH01298605A (ja) シールド付フラットケーブル
KR102410783B1 (ko) 전력 케이블, 전력 케이블의 제조 방법 및 사용
JP2585591B2 (ja) 光ファイバ複合単心電力ケ−ブル
EP2259270B1 (en) Cable element, data transmission cable, method for manufacturing and use of data transmission cable.
GB2101392A (en) An electric and/or optical cable
CN220155260U (zh) 发电风机连接电缆
JP3720065B2 (ja) 走水防止ケーブル
JPS6331448Y2 (ru)
JPH1021758A (ja) テンションメンバー付電力ケーブル
US2120095A (en) Insulated electrical cable
JPS6222966Y2 (ru)
JPS637407B2 (ru)
JPS58162911A (ja) 架空線添架用光通信線
KR200177486Y1 (ko) 절연케이블