RU2450494C2 - Саморегулируемый кабель, характеризующийся положительным ткс и генерирующий различную электрическую мощность, соединитель для такого кабеля, устройство, содержащее такие кабель и соединитель, и применение указанного устройства - Google Patents
Саморегулируемый кабель, характеризующийся положительным ткс и генерирующий различную электрическую мощность, соединитель для такого кабеля, устройство, содержащее такие кабель и соединитель, и применение указанного устройства Download PDFInfo
- Publication number
- RU2450494C2 RU2450494C2 RU2010115291/07A RU2010115291A RU2450494C2 RU 2450494 C2 RU2450494 C2 RU 2450494C2 RU 2010115291/07 A RU2010115291/07 A RU 2010115291/07A RU 2010115291 A RU2010115291 A RU 2010115291A RU 2450494 C2 RU2450494 C2 RU 2450494C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cable
- conductors
- connector
- self
- resistance
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B3/00—Ohmic-resistance heating
Landscapes
- Details Of Connecting Devices For Male And Female Coupling (AREA)
- Processing Of Terminals (AREA)
- Thermistors And Varistors (AREA)
Abstract
Настоящее изобретение относится к саморегулируемому кабелю, характеризующемуся положительным ТКС и генерирующему различную электрическую мощность, специальному соединителю для него, к устройству, содержащему указанные кабель и соединитель, и применению указанного устройства для генерации различной электрической мощности с помощью одного кабеля. Кабель содержит по меньшей мере три электрических проводника, разделенных полимерным сплавом с положительным ТКС, причем все электрические проводники выполнены с возможностью попарного соединения. 4 н. и 9 з.п. ф-лы, 8 ил., 2 пр.
Description
Настоящее изобретение относится к саморегулируемому кабелю, который может генерировать различную мощность и характеризуется положительным ТКС, специальному соединителю для него, к устройству, включающему в себя указанные кабель и соединитель, и применению указанного устройства для генерации различной электрической мощности с помощью одного кабеля.
Кабели с положительным ТКС (температурным коэффициентом сопротивления) используются для предотвращения замерзания и поддержания определенной температуры систем; при увеличении температуры таких кабелей их электрическое сопротивление возрастает, в то время как ток через них стремится к нулю. Фактически при приложении к этим кабелям электрического напряжения через них протекает ток, который разогреет материал кабеля за счет эффекта Джоуля, при этом выделяемая тепловая энергия способствует увеличению подвижности макромолекулярных цепей, удалению друг от друга проводящих частиц и расширению материала. Таким образом, чем выше температура кабеля, тем больше его сопротивление и меньше генерируемая им электрическая мощность. Электрическая мощность будет уменьшаться до нуля, при этом температура материала достигнет максимума. Таким образом, электрическое сопротивление, а значит и электрическая мощность, и температура кабеля могут регулироваться автоматически.
Одним из частных признаков этих кабелей является то, что они могут быть саморегулируемыми за счет природы составляющих их материалов. Это было также описано компанией, подающей данную заявку, в заявках ЕР 0965138 и FR 0705142. Вообще говоря, саморегуляция кабеля происходит благодаря тому, что при изменении температуры кабеля генерируемая им электрическая мощность также изменяется.
Сегодня на рынке отсутствует такой кабель с положительным ТКС, который может генерировать различную мощность при фиксированной температуре, а также соединитель, специально приспособленный для такого кабеля.
Однако существуют кабели, к примеру, VLBTV от корпорации RAYCHEM, включающие в себя несколько, больше двух, электрических проводников, но функцией этих проводников является увеличение их общего поперечного сечения для нагрева или поддержания температуры на больших расстояниях при напряжениях 480 и 600 В.
Таким образом, необходимо создать кабель с положительным ТКС, способный генерировать различную электрическую мощность при фиксированной температуре.
После широкомасштабных исследований заявителю удалось получить саморегулируемый кабель с положительным ТКС (температурным коэффициентом сопротивления), который может генерировать различную мощность и полностью удовлетворяет этим критериям. Кабель по настоящему изобретению характеризуется тем, что содержит по меньшей мере три электрических проводника, разделенных между собой полимерным сплавом с положительным ТКС, при этом все проводники могут быть соединены между собой попарно. Под «попарным соединением» подразумевается соединение одного проводника с другим или соединение, по меньшей мере, двух короткозамкнутых проводников между собой.
Кабель по настоящему изобретению содержит по меньшей мере три электрических проводника, окруженных полупроводниковым сплавом на полимерной основе, который наполнен электропроводящими частицами. Полимерный сплав характеризуется положительным ТКС, то есть чем больше температура сплава, тем больше его электрическое сопротивление, в то время как ток через сплав стремится к нулю. Этот полимерный сплав описан, к примеру, в патенте ЕР 0965138 или в заявке FR 0705142. Более конкретно, сплав содержит полярный полиолефин, проводящий наполнитель и матричный полимер. Полярный полиолефин, который может быть полностью или частично наполнен углеродной сажей, выбран из группы материалов, включающих в себя винилэтиленовые/винилацетатные полимеры, C1-C6 алкил этиленовые/акрилатные сополимеры или их смеси. Матричный полимер может быть выбран из поли(C1-C4 алкилен)терефталатов, полиамидов, полипропиленов, поликарбонатов, сополимеров сложных и простых полиэфиров, поли(метилметакрилатов) или их смесей. Тип полимера определяется условиями использования сплава, его способностью проявлять положительный ТКС в заданном диапазоне температур, а также с учетом механических свойств полимера, от которых зависят определенные геометрические параметры сплава и его удельные упругие деформации.
В соответствии с предпочтительным вариантом выполнения настоящего изобретения саморегулируемый кабель, который может генерировать различную мощность, характеризуется тем, что сопротивление кабеля зависит от количества полимерного сплава, разделяющего два соединенных между собой проводника.
Таким образом, (омическое) электрическое сопротивление, а значит и электрическую мощность, генерируемую кабелем, можно изменять путем соединения попарно соответствующих проводников кабеля. Собственно говоря, поскольку сопротивление кабеля зависит от количества полимерного материала, разделяющего два соединенных между собой проводника, для изменения этого сопротивления достаточно соединить проводники, которые достаточно отдалены друг от друга. При подключении кабеля его электрическое сопротивление можно выбирать в зависимости от конкретной задачи путем соединения между собой соответствующих проводников: таким образом, один и тот же кабель может характеризоваться набором электрических сопротивлений, а значит генерировать различную мощность при одной и той же температуре, при этом каждый уровень мощности будет зависеть от температуры определенным образом.
Кабель по настоящему изобретению может быть изготовлен по технологии, описанной в патенте ЕР 0965138 или патентной заявке FR 0705142. Эта технология характеризуется, в частности, тем, что включает этапы, на которых:
- смешивают различные совместимые между собой компоненты полимерного сплава, включая полярный олефин, матричный полимер, проводящий наполнитель, такой как углеродистая сажа, и - при необходимости - непроводящие наполнители,
- экструдируют полученную смесь для получения гранулята,
- экструдируют гранулят вокруг электропроводных жил (то есть проводников),
- покрывают полученную таким образом полосу диэлектрическим материалом,
- вставляют полученный узел в защитный металлический кожух, и в заключение
- вставляют кожух в изоляционную оболочку.
В соответствии с предпочтительным вариантом выполнения настоящего изобретения саморегулируемый кабель, который может генерировать различную мощность, характеризуется тем, что все указанные электрические проводники идентичны друг другу.
В соответствии с предпочтительным вариантом выполнения настоящего изобретения саморегулируемый кабель, который может генерировать различную мощность, характеризуется тем, что площадь поперечного сечения по меньшей мере одного из упомянутых проводников отличается от площади поперечного сечения остальных проводников. В этом случае мощность кабеля может быть также изменена путем использования проводника с отличной площадью поперечного сечения.
Электрические проводники могут быть выполнены, в частности, из одного из следующих материалов - меди, никелированной меди, луженой меди, алюминия, или их смесей. Вообще говоря, все проводники выполняются из одинаковых материалов. Однако в соответствии с предпочтительным вариантом выполнения настоящего изобретения, для расширения возможной сферы применения саморегулируемого кабеля, способного генерировать различную мощность, он характеризуется тем, что по меньшей мере один из указанных проводников изготовлен из других материалов.
В соответствии с предпочтительным вариантом выполнения настоящего изобретения саморегулируемый кабель, который может генерировать различную мощность, характеризуется тем, что расстояние между двумя соседними проводниками одинаковое.
В соответствии с предпочтительным вариантом выполнения настоящего изобретения саморегулируемый кабель, который может генерировать различную мощность, характеризуется тем, что расстояние между двумя соседними проводниками неодинаковое.
Кабель по настоящему изобретению имеет следующие преимущества:
- один и тот же кабель может генерировать несколько уровней мощности, что позволяет значительно уменьшить количество эталонных кабелей,
- он может быть использован в качестве универсального кабеля, питаемого от различного напряжения,
- производственное оборудование может быть легко приспособлено для получения четырех, шести или восьми проводников в одном и том же кабеле, и
- можно обойтись без такого компонента как термостат.
Настоящее изобретение относится также к соединителю для саморегулируемого кабеля, соответствующего настоящему изобретению, который может генерировать различную мощность и характеризуется положительным ТКС; данный соединитель характеризуется тем, что включает в себя средства для соединения с источником электропитания и средства для попарного соединения электрических проводников.
В соответствии с предпочтительным вариантом выполнения настоящего изобретения указанный соединитель характеризуется тем, что средства для соединения представляют собой поворотную ручку, путем поворота которой можно предварительно выбрать проводники кабеля, которые должны контактировать с источником электропитания.
В соответствии с предпочтительным вариантом выполнения настоящего изобретения соединитель характеризуется тем, что средства для соединения могут перемещаться поступательно, при этом путем поступательного перемещения их электрических контактов можно предварительно выбрать проводники кабеля, которые должны контактировать с источником электропитания.
В соответствии с предпочтительным вариантом выполнения настоящего изобретения соединитель характеризуется тем, что средства для соединения выполнены в виде штепсельного соединения, при этом путем вставки вилки в соответствующие разъемы можно предварительно выбрать проводники кабеля, расположенные в оболочке, которые должны контактировать с источником электропитания. Могут быть предусмотрены и другие средства для соединения, к примеру, нажимные кнопки, электронные коммутаторы и реле.
Настоящее изобретение относится также к устройству, которое может генерировать различную электрическую мощность и характеризуется тем, что включает в себя по меньшей мере один кабель по настоящему изобретению и по меньшей мере один соединитель по настоящему изобретению.
Кроме того, настоящее изобретение относится к применению устройства, соответствующего настоящему изобретению, для генерации различной электрической мощности с помощью одного кабеля, который включает в себя по меньшей мере три проводника, окруженных сплавом с положительным ТКС, причем данный сплав состоит из полимеров, наполненных электропроводящими частицами.
Таким образом, используя один и тот же кабель, можно задать желаемый уровень мощности. Для этого необходимо соединить между собой два соответствующих вывода. Для получения другой мощности необходимо соединить между собой другие выводы. Таким образом, больше не нужно менять кабели.
Другие аспекты, задачи, преимущества и свойства настоящего изобретения будут понятны из нижеследующего описания некоторых предпочтительных вариантов выполнения изобретения; в данном описании делаются ссылки на фигуры, на которых:
фиг.1 - обычный кабель с положительным ТКС;
фиг.2 - кабель с положительным ТКС, соответствующий настоящему изобретению;
фиг.3 - различные альтернативы кабеля по настоящему изобретению,
фиг.4 - схематичный вид средств для соединения в виде поворотной ручки;
фиг.5 - схематичный вид средств для соединения поступательного перемещения;
фиг.6 - схематичный вид штепсельных средств для соединения;
фиг.7 - график зависимости электрического сопротивления четырехжильного кабеля от способа соединения его проводников;
фиг.8 - график зависимости мощности, генерируемой кабелем, которая может быть увеличена в зависимости от выбора соединяемых проводников.
На фиг.1 изображен обычный саморегулируемый кабель с положительным ТКС, состоящий из электрических проводников (1), которые окружены полимерным сплавом (2) с положительным ТКС. Сопротивление R1 между двумя проводниками зависит от количества полимерного сплава между данными проводниками.
На фиг.2 изображен кабель по настоящему изобретению, который состоит из электрических проводников (3), (4) и (5), помещенных в полимерный сплав (2) с положительным ТКС. Сопротивление между соответствующими проводниками зависит от количества полимерного сплава между ними: сопротивление между проводниками (3), (4) обозначено как R1, сопротивление между проводниками (4) и (5) - как R2; сопротивление между проводниками (3) и (5) - как R3, а сопротивление между короткозамкнутыми проводниками (3) и (4) с одной стороны, и проводником (5) - с другой - как R4. Таким образом, сопротивление кабеля зависит от выбора соединяемых между собой проводников.
На фиг.3А, 3В, 3С и 3D изображены различные варианты кабеля по настоящему изобретению. Кабель, изображенный на фиг.3А, содержит четыре проводника (6-9), которые расположены на разном расстоянии друг от друга и отличаются площадью поперечного сечения, что позволяет обеспечивать различные сопротивления. Кабели, изображенные на фиг.3В и 3С, содержат по четыре проводника (10-17), которые расположены на разном расстоянии друг от друга и отличаются друг от друга площадью поперечного сечения, причем форма кабелей различна, что позволяет обеспечивать различные сопротивления. Кабель, изображенный на фиг.3D, содержит четыре проводника (18-21) с одинаковой площадью поперечного сечения, которые расположены на равном расстоянии друг от друга, что позволяет обеспечивать различные сопротивления. Таким образом, можно получить различные зависимости сопротивления, а значит и мощности, генерируемой кабелем, от температуры за счет изменения площади поперечного сечения проводников и их расположения в кабеле, а также за счет выбора соединяемых между собой разъемов, при этом можно создавать кабели различной формы и размеров.
На фиг.4 изображено средство соединения в виде поворотной ручки, которое позволяет выбирать сопротивления R5 или R6 кабеля с положительным ТКС, соответствующего настоящему изобретению. Для выбора сопротивления R5 достаточно повернуть ручку так, чтобы электрические контакты (22) ручки пришли в соприкосновение с проводниками (23) и (25). Точно так же для выбора сопротивления R6 достаточно повернуть ручку так, чтобы электрические контакты (22) ручки пришли в соприкосновение с проводниками (24) и (25).
На фиг.5 изображено средство для соединения с поступательным перемещением, позволяющее выбирать сопротивления R7 или R8 кабеля с положительным ТКС, соответствующего настоящему изобретению. Для выбора сопротивления R7 достаточно переместить электрические контакты (27) так, чтобы они пришли в соприкосновение с проводниками (28) и (30). Точно так же для выбора сопротивления R8 достаточно переместить электрические контакты (27) так, чтобы они пришли в соприкосновение с проводниками (29) и (31).
На фиг.6 изображено штепсельное средство соединения, которое позволяет выбирать сопротивления R9 или R10 кабеля с положительным ТКС, соответствующего настоящему изобретению. Для выбора сопротивления R9 достаточно вставить электрические контакты (32) и (33) кабеля в соответствующие штепсельные гнезда (35) и (36) корпуса (38) соединителя. Точно так же для выбора сопротивления R10 достаточно вставить электрические контакты (32) и (34) кабеля в соответствующие штепсельные гнезда (35) и (37) корпуса (38) соединителя.
ПРИМЕРЫ
Пример 1. Зависимость сопротивления от способа соединения проводников
В соответствии с примером 1, приведенным в патентной заявке FR 0705142, изготовлен четырехжильный саморегулируемый кабель, который изображен на фиг.3D настоящей заявки.
Выполнены следующие соединения проводников: А: 20 и 21, В: 18 и 20, С: 18 и 21, D: 18 и 19, Е: 19 и 21. Названия кривых соответствуют номерам указанных соединений.
Для каждого соединения измерено сопротивление кабеля через каждый метр на общей длине 30 метров. Результаты представлены на фиг.7 в виде кривых. Последние показывают зависимость сопротивления четырехжильного кабеля от способа соединения его проводников.
Фиг.7 свидетельствует о полной симметричности зависимостей сопротивления нагревательного элемента с положительным ТКС, при этом электрические свойства кабеля изотропны, а проводящие наполнители сплава с положительным ТКС распределены равномерно. Это позволяет получить несколько как одинаковых, так и различных сопротивлений в одном кабеле.
Комбинация соединений проводников позволяет получить несколько уровней мощности, генерируемой кабелем, и увеличить сопротивление кабеля.
Увеличение сопротивления позволяет увеличить производительность кабеля с помощью одного сопротивления: фактически четырехжильный кабель можно разрезать пополам и получить два кабеля с одинаковыми сопротивлениями.
Путем выбора соответствующих проводников можно получить одинаковые или различные сопротивления (симметрия свойств кабеля, несколько комбинаций).
Пример 2. Кривая мощности
Использовался кабель, идентичный использованному в примере 1. Последовательно выполнялись следующие соединения: F: 18 и 21, G: 18 и 19 и Н: 18 и 20. Для каждого соединения измерялась зависимость электрической мощности, генерируемой кабелем, от его температуры, и результаты представлены на фиг.8. Названия кривых соответствуют номерам указанных соединений.
Из фиг.8 видно, что путем выбора соответствующих разъемов можно получить несколько уровней мощности. Таким образом, мощность можно регулировать путем выбора соединяемых проводников.
Хотя настоящее изобретение описано выше в отношении некоторых предпочтительных вариантов его выполнения, подразумевается, что изобретение может быть изменено без отступления от его сущности и объема, определенных в прилагаемой формуле изобретения.
Claims (13)
1. Саморегулируемый кабель, характеризующийся положительным температурным коэффициентом сопротивления (ТСК) и генерирующий различную электрическую мощность, характеризующийся тем, что содержит по меньшей мере три электрических проводника, разделенных полимерным сплавом с положительным ТКС, причем все электрические проводники выполнены с возможностью попарного соединения.
2. Саморегулируемый кабель по п.1, характеризующийся тем, что количество полимерного сплава, разделяющего два соединенных проводника, определяет сопротивление кабеля.
3. Саморегулируемый кабель по п.1, характеризующийся тем, что все указанные электрические проводники являются идентичными.
4. Саморегулируемый кабель по п.1, характеризующийся тем, что площадь поперечного сечения по меньшей мере одного из указанных электрических проводников отличается от площади поперечного сечения остальных проводников.
5. Саморегулируемый кабель по п.1, характеризующийся тем, что по меньшей мере один из указанных электрических проводников выполнен из отличающегося материала.
6. Саморегулируемый кабель по п.1, характеризующийся тем, что расстояние между двумя соседними проводниками одинаковое.
7. Саморегулируемый кабель по п.1, характеризующийся тем, что расстояние между двумя соседними проводниками неодинаковое.
8. Соединитель для саморегулируемого кабеля по п.1, характеризующийся тем, что содержит средство для соединения соединителя с источником электропитания и средство для соединения электрических проводников попарно.
9. Соединитель по п.8, в котором средство соединения выполнено в виде поворотной ручки, путем поворота которой осуществляется предварительный выбор проводников кабеля, которые должны контактировать с источником электропитания.
10. Соединитель по п.8, в котором средство соединения выполнено с возможностью поступательного перемещения, при этом путем поступательного перемещения электрических контактов осуществляется предварительный выбор проводников кабеля, которые должны контактировать с источником электропитания.
11. Соединитель по п.8, в котором средство соединения выполнено в виде штепсельного соединения, при этом штепсель выполнен с возможностью предварительного выбора проводников кабеля, контактирующих с источником электропитания, путем соединения указанных проводников в корпусе, для выбора значения сопротивления.
12. Устройство для генерации различной электрической мощности, характеризующееся тем, что содержит по меньшей мере один кабель по п.1 и по меньшей мере один соединитель по п.8.
13. Применение устройства по п.12 для генерации различной электрической мощности с помощью одного кабеля, содержащего по меньшей мере три электрических проводника, помещенных в сплав с положительным ТКС, причем указанный сплав состоит из полимеров с электропроводящими частицами в качестве наполнителя.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR0706541A FR2921194B1 (fr) | 2007-09-18 | 2007-09-18 | Cable autoregulant a comportement ctp et a puissance electrique modulable, son connecteur, un dispositif les comprenant et utilisation de ce dernier |
FR0706541 | 2007-09-18 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2010115291A RU2010115291A (ru) | 2011-10-27 |
RU2450494C2 true RU2450494C2 (ru) | 2012-05-10 |
Family
ID=39248224
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010115291/07A RU2450494C2 (ru) | 2007-09-18 | 2008-09-10 | Саморегулируемый кабель, характеризующийся положительным ткс и генерирующий различную электрическую мощность, соединитель для такого кабеля, устройство, содержащее такие кабель и соединитель, и применение указанного устройства |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20100207600A1 (ru) |
EP (1) | EP2191688A2 (ru) |
CA (1) | CA2699799A1 (ru) |
FR (1) | FR2921194B1 (ru) |
RU (1) | RU2450494C2 (ru) |
WO (1) | WO2009044078A2 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU200812U1 (ru) * | 2020-03-06 | 2020-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" | Кабель силовой, содержащий саморегулирующийся кабель |
RU202509U1 (ru) * | 2020-12-16 | 2021-02-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" | Кабель силовой, содержащий саморегулирующийся кабель |
RU2765481C1 (ru) * | 2021-06-02 | 2022-01-31 | Михаил Леонидович Струпинский | Нагревательное устройство (ВАРИАНТЫ) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE202015002418U1 (de) | 2015-03-31 | 2016-07-01 | eltherm production GmbH | Kunststoff-Spritzguss-Formteil |
BE1024039B1 (fr) | 2016-04-08 | 2017-11-06 | Safran Aero Boosters S.A. | Aube degivrante de compresseur de turbomachine axiale |
RU194200U1 (ru) * | 2019-09-11 | 2019-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСПЕКТ" (ООО "РЕСПЕКТ") | Плоский трехфазный нагревательный кабель |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4330703A (en) * | 1975-08-04 | 1982-05-18 | Raychem Corporation | Layered self-regulating heating article |
EP0270370B1 (en) * | 1986-12-05 | 1993-08-04 | RAYCHEM CORPORATION (a California corporation) | Electrical heaters |
RU2180772C2 (ru) * | 1996-04-19 | 2002-03-20 | Фрэнклин Гленвуд Хэйзер | Нагревательный кабель |
RU2216882C2 (ru) * | 2001-08-09 | 2003-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью "ПермНИПИнефть" | Нагревательный кабель |
RU2006113117A (ru) * | 2003-09-19 | 2006-09-10 | Хитсэйф Кейбл Системз Лтд. (Gb) | Саморегулирующийся электрический нагревательный кабель |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3881090A (en) * | 1973-12-03 | 1975-04-29 | Rival Manufacturing Co | Electric cooking utensil having a removable ceramic vessel |
US4421582A (en) * | 1975-08-04 | 1983-12-20 | Raychem Corporation | Self-heating article with deformable electrodes |
JP3371827B2 (ja) * | 1998-11-04 | 2003-01-27 | 株式会社村田製作所 | 有機質サーミスタ装置の製造方法 |
US6322312B1 (en) * | 1999-03-18 | 2001-11-27 | Applied Materials, Inc. | Mechanical gripper for wafer handling robots |
ATE369771T1 (de) * | 1999-09-22 | 2007-09-15 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Flächenheizelement |
-
2007
- 2007-09-18 FR FR0706541A patent/FR2921194B1/fr active Active
-
2008
- 2008-09-10 CA CA2699799A patent/CA2699799A1/fr not_active Abandoned
- 2008-09-10 EP EP08835037A patent/EP2191688A2/fr not_active Withdrawn
- 2008-09-10 RU RU2010115291/07A patent/RU2450494C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2008-09-10 WO PCT/FR2008/051614 patent/WO2009044078A2/fr active Application Filing
- 2008-09-10 US US12/678,246 patent/US20100207600A1/en not_active Abandoned
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4330703A (en) * | 1975-08-04 | 1982-05-18 | Raychem Corporation | Layered self-regulating heating article |
EP0270370B1 (en) * | 1986-12-05 | 1993-08-04 | RAYCHEM CORPORATION (a California corporation) | Electrical heaters |
RU2180772C2 (ru) * | 1996-04-19 | 2002-03-20 | Фрэнклин Гленвуд Хэйзер | Нагревательный кабель |
RU2216882C2 (ru) * | 2001-08-09 | 2003-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью "ПермНИПИнефть" | Нагревательный кабель |
RU2006113117A (ru) * | 2003-09-19 | 2006-09-10 | Хитсэйф Кейбл Системз Лтд. (Gb) | Саморегулирующийся электрический нагревательный кабель |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU200812U1 (ru) * | 2020-03-06 | 2020-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" | Кабель силовой, содержащий саморегулирующийся кабель |
RU202509U1 (ru) * | 2020-12-16 | 2021-02-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" | Кабель силовой, содержащий саморегулирующийся кабель |
RU2765481C1 (ru) * | 2021-06-02 | 2022-01-31 | Михаил Леонидович Струпинский | Нагревательное устройство (ВАРИАНТЫ) |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2009044078A2 (fr) | 2009-04-09 |
EP2191688A2 (fr) | 2010-06-02 |
CA2699799A1 (fr) | 2009-04-09 |
WO2009044078A3 (fr) | 2009-05-28 |
RU2010115291A (ru) | 2011-10-27 |
US20100207600A1 (en) | 2010-08-19 |
FR2921194A1 (fr) | 2009-03-20 |
FR2921194B1 (fr) | 2010-03-12 |
WO2009044078A9 (fr) | 2009-07-16 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2450494C2 (ru) | Саморегулируемый кабель, характеризующийся положительным ткс и генерирующий различную электрическую мощность, соединитель для такого кабеля, устройство, содержащее такие кабель и соединитель, и применение указанного устройства | |
EP0202896B1 (en) | Electrical sheet heaters | |
US4845343A (en) | Electrical devices comprising fabrics | |
EP1273206B1 (en) | Electric cable having braidless polymeric ground plane providing fault detection | |
AU607666B2 (en) | Flexible, elongated positive temperature coefficient heating assembly and method | |
US4314145A (en) | Electrical devices containing PTC elements | |
US20200200435A1 (en) | Liquid heating appliance, paritciularly water heating appliance | |
RU2511111C2 (ru) | Нагревательный кабель | |
JPH10501290A (ja) | 導電性ポリマー組成物 | |
CN1879274A (zh) | 防过热器件以及具备该器件的电气装置 | |
KR880008690A (ko) | 전기발열조립체 | |
US5002501A (en) | Electrical plug | |
CN109565005A (zh) | 电池模块 | |
JPH03504784A (ja) | Ptcポリマー組成物および電気器具 | |
CN105845848A (zh) | 动力电池顶盖 | |
SE469250B (sv) | Anordning foer oeverlast- och kortslutningsskydd i elektriska anlaeggningar | |
EP1537761B1 (en) | Electrical heating cable | |
DE102013021258A1 (de) | Beheizbare Batteriezelle und beheizbare Batterie | |
CN108123341B (zh) | 用于车辆的供电连接装置和车辆供电系统的保护方法 | |
CN204377168U (zh) | 安全环保节能电加热系统 | |
CN115244631A (zh) | 具有稳定功率和自限制特性的pptc加热器和材料 | |
RU161258U1 (ru) | Гибкий электронагревательный элемент | |
KR0137043Y1 (ko) | 자율제어형 고분자 히터 | |
RU2177211C1 (ru) | Гибкий композиционный электрообогреватель | |
EP3073801A1 (en) | Integrally formed heater |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20130911 |