RU2526142C2 - Переход высокочастотный - Google Patents

Переход высокочастотный Download PDF

Info

Publication number
RU2526142C2
RU2526142C2 RU2012136022/07A RU2012136022A RU2526142C2 RU 2526142 C2 RU2526142 C2 RU 2526142C2 RU 2012136022/07 A RU2012136022/07 A RU 2012136022/07A RU 2012136022 A RU2012136022 A RU 2012136022A RU 2526142 C2 RU2526142 C2 RU 2526142C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
glass insulator
conductor
insulators
glass
Prior art date
Application number
RU2012136022/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012136022A (ru
Inventor
Анатолий Прокопьевич Мальцев
Александр Сергеевич Степанов
Кирилл Николаевич Пермяков
Лилия Ромазановна Лобанова
Радик Саматович Мухаметшин
Дмитрий Тагирович Юсупов
Наталия Владимировна Конаичева
Виталий Владимирович Сергодеев
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государстенная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина"
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государстенная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом"), Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государстенная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Priority to RU2012136022/07A priority Critical patent/RU2526142C2/ru
Publication of RU2012136022A publication Critical patent/RU2012136022A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2526142C2 publication Critical patent/RU2526142C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)
  • Waveguide Connection Structure (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для ввода электрических проводников в загрязненную зону, в частности используется во взрывозащитной камере (ВЗК). Переход высокочастотный содержит герметично установленный в стенке металлический корпус. В сквозном отверстии корпуса герметично закреплен стеклоизолятор, размещенный между двумя изоляторами, через которые проходит центральный электрический проводник, средняя часть длины которого выполнена в виде электропроводного штыря, впаянного в стеклоизолятор. В отверстие корпуса через дополнительные изоляторы введен экранирующий проводник, образующий с центральным электрическим проводником коаксиальную пару. Изобретение обеспечивает повышение качества измерений при сохранении герметичности и целостности перехода. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для обеспечения герметичного ввода электрических проводников через стены и перекрытия герметичных зон, испытательных стендов и других аналогичных объектов, в частности используется во взрывозащитной камере (ВЗК).
Одна из операций при проведении взрывных экспериментов - это выполнение качественных и полноценных радиочастотных измерений, для чего необходимо обеспечить хорошую согласованность волнового сопротивления на протяжении всей измерительной линии, начиная от источника сигнала и заканчивая входом регистратора. Типовыми радиочастотными кабельными измерительными линиями являются измерительные линии с волновым сопротивлением 75 и 50 Ом. Одним из элементов, обеспечивающих выполнение радиочастотных измерений, является переход высокочастотный. При этом в месте установки перехода не должна нарушаться герметичность ВЗК как во время проведения, так и после окончания эксперимента.
Известен переход высокочастотный [СРГ-75-151ф ВРО.364.012ТУ]. Данное устройство содержит герметично установленный в стенке металлический корпус, в сквозном отверстии которого герметично закреплен стеклоизолятор, размещенный между двумя изоляторами, через которые проходит центральный электрический проводник, средняя часть длины которого выполнена в виде электропроводного штыря, впаянного в стеклоизолятор.
Данное устройство компактно и обеспечивает работу под ударной нагрузкой до 500 g и под давлением до 3 кгс/см2. Данный переход принимается за прототип, как наиболее близкий по технической сущности к заявляемому.
Однако недостатком данного перехода является низкое качество измерений, связанное с тем, что корпус в данном переходе является одновременно и корпусом и электрическим проводником. Как правило, на корпусе в месте перехода присутствуют посторонние сигналы (переменные электрические напряжения различной природы и частоты), вызванные различными источниками, установленными в этой же области перехода. Эти источники оказывают существенное влияние на полезный сигнал, передаваемый через переход, что негативно влияет на качество измерений.
Кроме того, недостатком данного перехода является невозможность его использования в ВЗК, в условиях ударных нагрузок до 5000 g, сохранив герметичность и конструкционную целостность в месте перехода из-за низкой ударопрочности, что может привести к потере герметичности камеры при взрыве высокотоксичных экологически опасных объектов в полости ВЗК.
Задачей изобретения является повышение качества измерений при обеспечении герметичности и конструкционной целостности перехода.
Техническим результатом, на достижение которого направлено данное изобретение, является исключение влияния присутствующих на корпусе перехода посторонних сигналов на полезный сигнал, передаваемый через переход, при обеспечении хорошей согласованности волнового сопротивления на протяжении всей измерительной линии, а также повышение надежности путем обеспечения герметичности перехода, механической и электрической прочности, позволяющее проводить исследования объекта, содержащего высокотоксичные экологически опасные продукты, после подрыва его в полости ВЗК.
Указанный технический результат достигается тем, что в переходе высокочастотном в загрязненную зону через металлическую стенку защитной конструкции, в частности взрывозащитной камеры, содержащем герметично установленный в стенке металлический корпус, в сквозном отверстии которого герметично закреплен стеклоизолятор, размещенный между двумя изоляторами, через которые проходит центральный электрический проводник, средняя часть длины которого выполнена в виде электропроводного штыря, впаянного в стеклоизолятор, согласно изобретению стеклоизолятор закреплен в корпусе при помощи стекла припоечного, в отверстие корпуса через дополнительные изоляторы, размещенные с обеих сторон стеклоизолятора, введен экранирующий проводник, образующий с центральным электрическим проводником коаксиальную пару, средняя часть длины экранирующего проводника выполнена в виде нескольких дополнительных электропроводных штырей, герметично впаянных в стеклоизолятор, причем дополнительные штыри равномерно распределены по окружности относительно центрального штыря, при этом со стороны входа и выхода экранирующий проводник поджат к корпусу при помощи подвижных гаек, выполненных из электроизоляционного материала, на посадочной поверхности корпуса выполнены канавки для установки в них уплотнительных колец.
Введение в отверстие корпуса через дополнительные изоляторы, размещенные с обеих сторон стеклоизолятора, экранирующего проводника, образующего с центральным электрическим проводником коаксиальную пару, при этом со стороны входа и выхода экранирующий проводник поджат к корпусу при помощи подвижных гаек, выполненных из электроизоляционного материала, обеспечивает надежную электрическую изоляцию экранирующего проводника от корпуса, электрическая «земля» и общая «земля» изолированы друг от друга. Данное выполнение конструкции обеспечивает отсутствие гальванической связи между экранирующим проводником и корпусом, в отличие от прототипа. Отсутствие гальванической связи исключает влияние посторонних сигналов, вызванных другими источниками, установленными в месте перехода на полезный сигнал, передаваемый через переход, что положительно влияет на качество измерения. Кроме того, поджатие со стороны входа и выхода экранирующего проводника к корпусу при помощи подвижных гаек, выполненных из электроизоляционного материала, обеспечивает четкое центрирование проводника по продольной оси для соединения со стандартными ответными частями по торцам перехода и дает возможность дополнительно изолировать экранирующий проводник от корпуса.
Закрепление стеклоизолятора в корпусе при помощи стекла припоечного, выполнение средней части длины экранирующего проводника в виде нескольких герметично впаянных в стеклоизолятор дополнительных электропроводных штырей, при этом дополнительные штыри равномерно распределены по окружности относительно центрального штыря, обеспечивает герметичный и ударопрочный переход экранирующего проводника через стеклоизолятор при обеспечении хорошей согласованности волнового сопротивления на протяжении всей измерительной линии, что положительно влияет на качество измерения. В связи с тем, что в отличие от прототипа, прочность соединения стекло-корпус определяется не только напряжениями сжатия, возникающими в стекле, но и прочностью зоны соединения корпуса со стеклом за счет адгезии (химико-диффузионного взаимодействия) при запаивании стеклоизолятора в корпус при помощи стекла припоечного, стеклоизолятор прочно закреплен в корпусе, обеспечивая герметичность перехода и конструкционную целостность, что особенно важно при взрыве экологически опасных объектов в полости ВЗК. Закрепление штырей в корпусе при проходе средней части длины экранирующего проводника через стеклоизолятор с обеспечением высокой механической прочности и герметичности дает возможность получить большую протяженность соединения при обеспечении хорошей согласованности волнового сопротивления на протяжении всей измерительной линии и обеспечивает высокую прочность и герметичность соединения в спае штырь-стекло за счет дополнительного упрочнения, возникающего в результате имеющегося напряжения сжатия в соединении стекло-корпус. В конечном итоге, позволяет создать герметичный и ударопрочный переход, позволяющий проводить исследования объекта, содержащего высокотоксичные экологически опасные продукты, после подрыва его в полости ВЗК.
Выполнение корпуса из титана обеспечивает его высокую прочность при ударных нагрузках, возникающих при взрыве в ВЗК. Дополнительные изоляторы и подвижные гайки выполнены из поликарбоната, обладающего высокими механическими и электроизоляционными свойствами. Наличие уплотнительных колец на посадочной поверхности корпуса перехода высоковольтного обеспечивает его герметичность в стенке взрывозащитной камеры.
Для дальнейшего повышения обеспечения надежности (ударостойкости) конструкции при взрыве в ВЗК переход высокочастотный выполнен составным из двух равноценных частей, скрепленных по внешним торцам корпусов, снаружи место стыка частей закреплено резьбовым элементом. В случае взрыва экологически опасных объектов в полости ВЗК при возможном разрушении одной из частей перехода (внутренней), другая часть сохраняет свою герметичность и конструкционную целостность после проведения испытаний и продолжает сохранять при длительном хранении ВЗК.
Наличие в заявляемом изобретении признаков, отличающих его от прототипа, позволяет считать его соответствующим условию «новизна».
Новые признаки (стеклоизолятор закреплен в корпусе при помощи стекла припоечного, в отверстие корпуса через дополнительные изоляторы, размещенные с обеих сторон стеклоизолятора, введен экранирующий проводник, образующий с центральным электрическим проводником коаксиальную пару, средняя часть длины экранирующего проводника выполнена в виде нескольких дополнительных электропроводных штырей, герметично впаянных в стеклоизолятор, причем дополнительные штыри равномерно распределены по окружности относительно центрального штыря, при этом со стороны входа и выхода экранирующий проводник поджат к корпусу при помощи подвижных гаек, выполненных из электроизоляционного материала, на посадочной поверхности корпуса выполнены канавки для установки в них уплотнительных колец) не выявлены в технических решениях аналогичного назначения. На этом основании можно сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения условию «изобретательский уровень».
Изобретение поясняется чертежами:
Фиг.1 - общий вид перехода высокочастотного.
Фиг.2 - поперечное сечение А-А на фиг.1.
Устройство выполнено следующим образом.
Переход высокочастотный (фиг.1) содержит герметично установленный в стенке ВЗК (не показано) выполненный из титана корпус 1. В сквозном отверстии корпуса 1 герметично закреплен при помощи стекла припоечного 2 стеклоизолятор 3 (в виде стеклотаблетки), размещенный между двумя изоляторами 4, 5, выполненными из фторопласта. Вдоль оси корпуса 1 через изоляторы 4, 5 проходит центральный электрический проводник, который состоит из трех последовательно скрепленных частей: частей входа 6 и выхода 7, выполненных из бронзы с серебряным покрытием, и средней части, выполненной в виде электропроводного штыря 8, впаянного в стеклоизолятор 3. Штырь 8, выполненный из ковара с никелевым покрытием, своими концами скреплен с частями 6, 7 при помощи цанговой защелки 9. В отверстие корпуса 1 с обеих сторон стеклоизолятора 3 установлены выполненные из поликарбоната дополнительные изоляторы 10, 11, через которые проходит образующий с центральным электрическим проводником коаксиальную пару цилиндрический экранирующий проводник. Экранирующий проводник состоит из трех последовательно скрепленных частей: частей входа 12 и выхода 13, выполненных из латуни с серебряным покрытием, и средней части в виде шести электропроводных штырей 14, выполненных из ковара с никелевым покрытием. Штыри 14 герметично впаяны в стеклоизолятор 3 и равномерно распределены по окружности относительно центрального штыря 8 (фиг.2). Штыри 14 скреплены с частями 12, 13 при помощи цанговой защелки. Для этого с внутреннего торца каждого из цилиндра 12, 13 выполнено по шесть гнезд 15, в которые вводят соответствующие концы штырей 14. Со стороны входа и выхода части 12, 13 имеют кольцевые буртики 16, с помощью которых части 12, 13 поджимают к корпусу закручиванием подвижных гаек 17, надежно сцепляя между собой части 12, 13 и штыри 14. Гайки 17 выполнены из поликарбоната. На посадочной поверхности корпуса 1 выполнены канавки для установки в них уплотнительных резиновых колец 18.
Сборка перехода высокочастотного осуществляется следующим образом.
В корпус 1 впекают стеклоизолятор 3 при помощи стекла припоечного 2. Одновременно в стеклоизолятор 2 впекают центральный штырь 8 и шесть штырей 14, равномерно распределяя их по окружности относительно штыря 8. В корпус 1 с обеих сторон стеклоизолятора 3 вставляют изоляторы 10, 11, затем части 6, 7 центрального проводника, скрепляя их со штырем 8 при помощи цанговой защелки 9. Со стороны внутреннего торца каждой из частей 12, 13 металлическим припоем закрепляют шесть гнезд 15. Далее вставляют части 12, 13 в корпус 1 с предварительно приклеенными к ним изнутри изоляторами 4, 5 соответственно, вводя в гнезда 15 концы штырей 14. Затем до резкого возрастания усилия закручивают подвижные гайки 17 с клеем.
Для дальнейшего повышения обеспечения надежности (ударостойкости) конструкции при взрыве в ВЗК конструкцию перехода высокочастотного дублируют аналогичной частью, скрепив обе части по внешним торцам корпусов, место стыка снаружи закрепляют гайкой (не показано). Таким образом, образуются два независимых контура герметизации, обеспечивающих герметичность перехода даже при разрушении осколками одного из них, второй контур сохраняет герметичность.
На предприятии было установлен переход высокочастотный в загрязненную зону через металлическую стенку защитной конструкции, в частности взрывозащитной камеры. Были проведены испытания, результаты которых подтверждают высокое качество измерений при сохранении герметичности ВЗК в месте установки перехода как во время, так и после проведения испытаний. Переход выдержал ударные нагрузки до 5000 g, сохранив герметичность. Попадание продуктов взрыва в окружающую среду при использовании известных методик и средств регистрации не было зафиксировано, что особенно важно в случае взрыва экологически опасных объектов.
Итак, представленные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявляемого изобретения следующей совокупности условий:
- обеспечение повышения качества измерений при обеспечении герметичности и конструкционной целостности ВЗК в месте перехода высокочастотного как до испытаний, так и после проведения их;
- для заявляемого устройства в том виде, в котором оно охарактеризовано в формуле изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью описанных в заявке и известных до даты приоритета средств и методов.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "промышленная применимость".

Claims (4)

1. Переход высокочастотный в загрязненную зону через металлическую стенку защитной конструкции, в частности взрывозащитной камеры (ВЗК), содержащий герметично установленный в стенке металлический корпус, в сквозном отверстии которого герметично закреплен стеклоизолятор, размещенный между двумя изоляторами, через которые проходит центральный электрический проводник, средняя часть длины которого выполнена в виде электропроводного штыря, впаянного в стеклоизолятор, отличающийся тем, что стеклоизолятор закреплен в корпусе при помощи стекла припоечного, в отверстие корпуса через дополнительные изоляторы, размещенные с обеих сторон стеклоизолятора, введен экранирующий проводник, образующий с центральным электрическим проводником коаксиальную пару, средняя часть длины экранирующего проводника выполнена в виде нескольких дополнительных электропроводных штырей, герметично впаянных в стеклоизолятор, причем дополнительные штыри равномерно распределены по окружности относительно центрального штыря, при этом со стороны входа и выхода экранирующий проводник поджат к корпусу при помощи подвижных гаек, выполненных из электроизоляционного материала, на посадочной поверхности корпуса выполнены канавки для установки в них уплотнительных колец.
2. Переход высокочастотный по п.1, отличающийся тем, что корпус выполнен из титана.
3. Переход высокочастотный по п.1, отличающийся тем, что дополнительные изоляторы и подвижные гайки выполнены из поликарбоната.
4. Переход высокочастотный по пп. 1-3, отличающийся тем, что он выполнен составным из двух равноценных частей, скрепленных по внешним торцам корпусов, снаружи место стыка корпусов закреплено резьбовым элементом.
RU2012136022/07A 2012-08-21 2012-08-21 Переход высокочастотный RU2526142C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012136022/07A RU2526142C2 (ru) 2012-08-21 2012-08-21 Переход высокочастотный

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012136022/07A RU2526142C2 (ru) 2012-08-21 2012-08-21 Переход высокочастотный

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012136022A RU2012136022A (ru) 2014-02-27
RU2526142C2 true RU2526142C2 (ru) 2014-08-20

Family

ID=50151650

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012136022/07A RU2526142C2 (ru) 2012-08-21 2012-08-21 Переход высокочастотный

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2526142C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2639307C2 (ru) * 2016-03-09 2017-12-21 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Высоковольтный переход
RU2643781C1 (ru) * 2016-10-05 2018-02-06 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство для герметичного прохода кабельных линий через стенку
RU2740477C1 (ru) * 2020-09-09 2021-01-14 Общество с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель" Герметичная высокочастотная кабельная линия
RU2756026C1 (ru) * 2021-01-11 2021-09-24 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Переход высоковольтный
RU212960U1 (ru) * 2022-04-20 2022-08-15 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Высокочастотный кабельный переход

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1658262A1 (ru) * 1988-05-24 1991-06-23 Всесоюзный Научно-Исследовательский Проектно-Конструкторский И Технологический Институт Взрывозащищенного И Рудничного Электрооборудования Узел ввода во взрывобезопасный электрический аппарат
US7121557B2 (en) * 2002-03-19 2006-10-17 Parker-Hannifin Corporation Self-sealing pass-through plate
EP1892448A1 (en) * 2006-08-25 2008-02-27 Beele Engineering B.V. System for dynamically sealing at least one conduit through which a pipe or cable extends

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1658262A1 (ru) * 1988-05-24 1991-06-23 Всесоюзный Научно-Исследовательский Проектно-Конструкторский И Технологический Институт Взрывозащищенного И Рудничного Электрооборудования Узел ввода во взрывобезопасный электрический аппарат
US7121557B2 (en) * 2002-03-19 2006-10-17 Parker-Hannifin Corporation Self-sealing pass-through plate
EP1892448A1 (en) * 2006-08-25 2008-02-27 Beele Engineering B.V. System for dynamically sealing at least one conduit through which a pipe or cable extends

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2639307C2 (ru) * 2016-03-09 2017-12-21 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Высоковольтный переход
RU2643781C1 (ru) * 2016-10-05 2018-02-06 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство для герметичного прохода кабельных линий через стенку
RU2740477C1 (ru) * 2020-09-09 2021-01-14 Общество с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель" Герметичная высокочастотная кабельная линия
RU2756026C1 (ru) * 2021-01-11 2021-09-24 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Переход высоковольтный
RU212960U1 (ru) * 2022-04-20 2022-08-15 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Высокочастотный кабельный переход

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012136022A (ru) 2014-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2526142C2 (ru) Переход высокочастотный
US11280849B2 (en) Method for measuring an impedance of an electric cable, a coupler arrangement and uses thereof
JPH04505246A (ja) 高電圧プラスチックケーブル用プラグ―イン接続
GB1254898A (en) Electrical connector
CN105929246A (zh) 一种表征待测样品介电特性的闭合同轴传输线测试系统及方法
Jiang et al. A capacitive strip sensor for detecting partial discharge in 110-kV XLPE cable joints
CN109038469B (zh) 一种高压电缆直通接头结构
Sellars et al. Calibrating the UHF technique of partial discharge detection using a PD simulator
US9070997B2 (en) Mining cable couplers
CN213658796U (zh) 用于低气压环境下抗电强度测试转接组件及测试装置
WO2000042444A1 (en) Testing electric cables and their joints
CN102243255A (zh) 高压设备绝缘性能等温松弛电流法微电流测试转接器
CN108535609B (zh) 一种pcb天线及用于gis绝缘缺陷检测的外置式声电复合传感器
Junge et al. Electromagnetic interference control techniques for spacecraft harness
RU2457564C1 (ru) Переход высоковольтный
CN106443287B (zh) 一种用于场敏感型电磁脉冲防护材料性能测试的同轴装置
CN110890674B (zh) 电缆连接器及与其配合的连接器插座
JP2000162263A (ja) ガス絶縁機器の部分放電検出装置
CN114755500A (zh) 一种连接器屏蔽效能测试装置及方法
GB2436204A (en) High-voltage electrical connector sealing air in cable
KR102089180B1 (ko) 가스절연개폐기용 부분방전 진단장치
CN209267144U (zh) 一种高压电缆直通接头结构
US20170054261A1 (en) Low Loss Shielded Cable Splice Ferrule System
CN207215922U (zh) 便携式射频同轴电缆相位精修设备
KR101383182B1 (ko) 가공용 가스 절연 부하 개폐기의 절연진단센서

Legal Events

Date Code Title Description
HC9A Changing information about author(s)