RU57506U1 - Комплектирующий сейсмический кабелья (варианты) - Google Patents

Комплектирующий сейсмический кабелья (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU57506U1
RU57506U1 RU2006117553/22U RU2006117553U RU57506U1 RU 57506 U1 RU57506 U1 RU 57506U1 RU 2006117553/22 U RU2006117553/22 U RU 2006117553/22U RU 2006117553 U RU2006117553 U RU 2006117553U RU 57506 U1 RU57506 U1 RU 57506U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
conductive
twisted
conductors
wires
seismic cable
Prior art date
Application number
RU2006117553/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Людмила Федоровна Морозова
Наталья Ивановна Каштыкина
Original Assignee
Открытое акционерное общество Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ) г. Томск с опытным производством ОАО "НИКИ г. Томск"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ) г. Томск с опытным производством ОАО "НИКИ г. Томск" filed Critical Открытое акционерное общество Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ) г. Томск с опытным производством ОАО "НИКИ г. Томск"
Priority to RU2006117553/22U priority Critical patent/RU57506U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU57506U1 publication Critical patent/RU57506U1/ru

Links

Landscapes

  • Insulated Conductors (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к кабельной промышленности, в частности к сейсмическим кабелям, и может быть использована для комплектования геофонных групп в полевых условиях при проведении сейсморазведочных работ для передачи электрических сигналов. Технической задачей заявляемой полезной модели является создание для комплектации геофонных групп новых сейсмических кабелей, имеющих повышенную гибкость при работах в условиях более низких отрицательных температур, высокую разрывную прочность и снижение электрического сопротивления токопроводящих жил. Кабель содержит две или четыре токопроводящие жилы 1, каждая из которых скручена из семи медных проволок, упрочняющий элемент 2, выполненный виде жгутов из высокомодульных технических нитей (рис.1), при этом жгуты скручены с изолированными жилами или в виде наложенного поверх обмотки слоя из высокомодульных технических нитей. При изготовлении кабелей используется проволока медная круглая электротехническая согласно ТУ. 16-705.492. Изоляция токопроводящих жил выполнена из полиэтилена или полипропилена. Поверх общей скрутки наложена обмотка из полиэтилентерефталатной пленки. Изолированные жилы отличаются по цвету, например, белый (натуральный), синий (голубой). Поверх обмотки 4 наложена оболочка 5 из термоэластопласта или термопластичного материала (по первому и второму вариантам) или из поливенилхлоридного пластиката (по третьему и четвертому вариантам). Цвет оболочки, как правило, черный. По одному из вариантов упрочняющий элемент выполнен в виде троса из стальных оцинкованных проволок диаметром не более 0,4 мм, с изолирующим покрытием из поливинилхлоридного пластиката, и уложен параллельно общей скрутке токопроводящих жил на расстоянии не менее минимального размера толщины оболочки.

Description

Полезная модель относится к кабельной промышленности, в частности к сейсмическим кабелям, и может быть использована для комплектования геофонных групп в полевых условиях при проведении сейсморазведочных работ для передачи электрических сигналов.
Известно, что для проведения сейсморазведочных работ используются специальные кабельные (сейсмические) косы, в состав которых входит несколько типов сейсмических кабелей. Например, грузонесущий геофизический кабель с армированной полимерной оболочкой (RU 2269834, С2, 02.10. 2006, МПК Н 01 В 7/18). Известны серийно выпускаемые грузонесущие геофизические кабели для геофизических исследований, прострелочных и взрывных работ в скважинах, бурящихся на нефть, газ, руду, уголь и другие полезные ископаемые в одно-, трех- и семижильном исполнении, с несколько различающимися параметрами по разрывной прочности, диаметру, электроизоляционными материалами и другими отличиями, но при одном обязательном конструктивном исполнении -применении двухслойного бронировочного покрытия. См. каталоги кабельной продукции заводов: Ташкентского, Псковского (ЗАО "Псковгеофизкабель"), Пермского (ЗАО "Пермгеокабель"). Магнитогорского (НПЦ "Гальва") и других. Известны конструкции специальных геофизических кабелей для исследования наклонных и горизонтальных скважин (патенты RU №2087929 от 12.03.96 г. и №2105326 от 20.01.97 г.), имеющие многослойное бронировочное покрытие и оболочки из полимерного материала.
Все указанные кабели относятся к основным многожильным сейсмокабелям и предназначены для работы в полевых условиях с многоканальными системами (от 12 до 50 каналов). Главная их особенность в том, что они содержат большое количество жил.
Наиболее близким по назначению и технической сущности является сейсмический 2-х жильный кабель, предназначенный для монтажа и соединения измерительных приборов и питающих устройств в различных геофизических линиях. За прототип принят кабель марки КС-2К, состоящий согласно ТУ 5.502-029-93, из 2-х токопроводящих жил, каждая из которых изготовлена из 4-х стальных оцинкованных проволок и 3-х медных луженых. Жилы изолированы фторопластом или полипропиленом. Поверх скрученных изолированных жил наложена оболочка из полиуретана. Кабели этого класса должны иметь высокую гибкость, повышенную разрывную прочность и быть чувствительными к передаче электрических сигналов частотой до 8 Мгц. Указанные кабели имеют недостаточную
гибкость особенно при работе в условиях низких отрицательных температур и разрывную прочность. Разрывное усилие этого кабеля составляет 0,6 кН, а нижний предел температуры окружающей среды - минус 50°С.
Технической задачей заявляемой полезной модели является создание для комплектации геофонных групп новых сейсмических кабелей, имеющих повышенную гибкость при работах в условиях более низких отрицательных температур, высокую разрывную прочность и снижение электрического сопротивления токопроводящих жил.
Для достижения этого технического результата комплектующий сейсмический кабель по первому варианту содержит, как в известном кабеле, принятом за прототип, изолированные полиэтиленом или полипропиленом две токопроводящие жилы, включающие скрученные медные проволоки, и расположенную поверх общей скрутки токопроводящих жил внешнюю оболочку. В отличие от прототипа, кабель дополнительно содержит обмотку из полиэтилентерефталатной пленки, наложенную поверх общей скрутки и упрочняющий элемент из высокомодульных технических нитей, а оболочка выполнена из термоэластопласта или термопластичного полиуретана. Кроме этого, упрочняющий элемент выполнен в виде двух жгутов и скручен с изолированными жилами, а каждая токопроводящая жила имеет по 7 медных скрученных проволок диаметром 0,15 мм. Кроме этого, комплектующий сейсмический кабель может содержать две дополнительные токопроводящие жилы, и каждая жила имеет по 7 медных скрученных проволок диаметром 0,30 мм, а упрочняющий элемент в этом случае выполнен в виде наложенного поверх обмотки слоя из высокомодульных технических нитей.
По второму варианту, в отличие от прототипа, заявляемый кабель дополнительно содержит обмотку из полиэтилентерефталатной пленки, наложенную поверх общей скрутки, две дополнительные токопроводящие жилы и упрочняющий элемент, который выполнен в виде троса из стальных оцинкованных проволок диаметром не более 0,4мм с изолирующим покрытием из поливинилхлоридного пластиката, и уложен параллельно общей скрутке токопроводящих жил на расстоянии не менее минимального размера толщины оболочки, а оболочка выполнена из термоэластопласта или термопластичного полиуретана. Кроме этого, каждая токопроводящая жила имеет по 7 медных скрученных проводок диаметром 0,30 мм, а изолированные жилы различаются по цвету.
Кабель по третьему и четвертому вариантам отличается от первого и второго тем, что оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластиката.
Кабели по всем четырем вариантам отличаются тем, что изолированные жилы различаются по цвету.
Выполнение изоляции токопроводящих жил из полипропилена или полиэтилена, а оболочки из термоэластопласта или термопластичного полиуретана (по первому и второму вариантам) или использование оболочки из поливинилхлоридного пластиката (по третьему и четвертому вариантам) позволяет улучшить гибкие свойства кабеля, и расширить отрицательный температурный диапазон эксплуатации (до минус 60°С) при увеличении прочности на разрыв за счет дополнительного введения в конструкцию кабеля упрочняющего элемента. Использование медных жил позволило снизить их электрическое сопротивление, повысить за счет этого чувствительность кабеля к передаваемым сигналам.
Все варианты заявляемой полезной модели объединены единым творческим замыслом, поскольку они направлены на достижение одного и того же технического результата, решают одну и ту же задачу одним и тем же путем.
Далее полезная модель поясняется примером конкретного выполнения. На рис.1 изображено сечение 2-х жильного кабеля по первому и третьему вариантам, на рис.2 - сечение 4-х жильного кабеля по первому и третьему вариантам, на рис.3 - сечение кабеля по второму и четвертому вариантам.
Кабель содержит две токопроводящие жилы 1, каждая из которых скручена из семи медных проволок диаметром 0,15 мм, упрочняющий элемент 2, выполненный в виде жгутов из высокомодульных технических нитей (рис.1). При изготовлении кабелей используется проволока медная круглая электротехническая согласно ТУ. 16-705.492. Токопроводящие жилы имеют изоляцию 3 из полиэтилена или полипропилена. Жгуты скручены с изолированными жилами 1 и поверх их общей скрутки наложена обмотка 4 из полиэтилентерефталатной пленки. Изолированные жилы отличаются по цвету, например, белый (натуральный), синий (голубой). Поверх обмотки 4 наложена оболочка 5 из термоэластопласта или термопластичного материала (по первому и второму вариантам) или из поливинилхлоридного пластиката (по третьему и четвертому вариантам). Цвет оболочки, как правило, черный. Упрочняющий элемент, выполненный в виде наложенного поверх обмотки 4 слоя 2 из высокомодульных технических нитей, показан на рис.2. Этот кабель содержит четыре токопроводящие медные жилы, каждая из которых состоит из 7-ми проволок диаметром 0,30 мм.
На рис.3 изображен сейсмический кабель по второму варианту, согласно которому кабель содержит четыре медные токопроводящие жилы, из 7-ми проволок диаметром 0,30 мм каждая, а упрочняющий элемент выполнен в виде троса 2 из стальных оцинкованных проволок диаметром не более 0,4 мм, с изолирующим покрытием из поливинилхлоридного
пластиката, и уложен параллельно общей скрутке токопроводящих жил на расстоянии не менее минимального размера толщины оболочки.
Технология изготовления заявляемого кабеля по всем четырем вариантам проста и доступна и не требует сложного специального оборудования.
Образцы предлагаемых комплектующих сейсмических кабелей были испытаны и показали хорошие результаты при передаче электрических сигналов частотой до 8 МГц при работе в полевых условиях при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 70°С. Разрывное усилие кабелей составляет: 2-х жильных - не менее 700 Н (70 кгс), 4-х жильных - не менее 980 Н (98 кгс). При испытаниях кабели выдерживают не менее 500 циклов изгибов на угол±тг рад по радиусу, равному не менее 5 диаметров кабеля при растягивающем усилии 9,8 Н (1 кгс), а также не менее 100 циклов изгибов на угол ±π рад по радиусу, равному не менее 5 диаметров кабеля при растягивающем усилии 9,8 Н (1 кгс) при температуре до минус 45°С. Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на длину 1 км и температуру 20°С не более 174 Ом для 2-х жильных кабелей и не более 43 Ом для 4-х жильных.
Таким образом, предлагаемые конструктивные особенности сейсмических кабелей, используемые материалы для изоляции токопроводящих жил и оболочки обеспечивают максимально возможную гибкость кабеля, прочность к механическим воздействиям и широкий температурный диапазон эксплуатации.

Claims (18)

1. Комплектующий сейсмический кабель, содержащий изолированные полиэтиленом или полипропиленом две токопроводящие жилы, включающие скрученные медные проволоки, и расположенную поверх общей скрутки токопроводящих жил внешнюю оболочку, отличающийся тем, что дополнительно содержит обмотку из полиэтилентерефталатной пленки, наложенную поверх общей скрутки, и упрочняющий элемент из высокомодульных технических нитей, оболочка выполнена из термоэластопласта или термопластичного полиуретана, а каждая токопроводящая жила - из 7-ми медных скрученных проволок.
2. Комплектующий сейсмический кабель по п.1, отличающийся тем, что упрочняющий элемент выполнен в виде двух жгутов из высокомодульных технических нитей и скручен с изолированньми жилами.
3. Комплектующий сейсмический кабель по п.2, отличающийся тем, что каждая токопроводящая жила скручена из медных проволок диаметром 0,15 мм.
4. Комплектующий сейсмический кабель по п.1, отличающийся тем, что содержит две дополнительные медные токопроводящие жилы, из 7-ми проволок каждая, а упрочняющий элемент выполнен в виде наложенного поверх обмотки слоя из высокомодульных технических нитей.
5. Комплектующий сейсмический кабель по п.4, отличающийся тем, что каждая токопроводящая жила скручена из медных проволок диаметром 0,30 мм.
6. Комплектующий сейсмический кабель по пп.1-5, отличающийся тем, что изолированные жилы различаются по цвету.
7. Комплектующий сейсмический кабель, содержащий изолированные полиэтиленом или полипропиленом две токопроводящие жилы, включающие скрученные медные проволоки, и расположенную поверх общей скрутки токопроводящих жил внешнюю оболочку, отличающийся тем, что дополнительно содержит обмотку из полиэтилентерефталатной пленки, наложенную поверх общей скрутки, две дополнительные токопроводящие жилы и упрочняющий элемент, который выполнен в виде троса из стальных оцинкованных проволок диаметром не более 0,4 мм с изолирующим покрытием из поливинилхлоридного пластиката, и уложен параллельно общей скрутке токопроводящих жил на расстоянии не менее минимального размера толщины оболочки, оболочка выполнена из термоэластопласта или термопластичного полиуретана, а токопроводящая жила - из 7-ми медных скрученных проволок.
8. Комплектующий сейсмический кабель по п.7, отличающийся тем, что каждая жила имеет по 7 медных скрученных проволок диаметром 0,30 мм.
9. Комплектующий сейсмический кабель по пп.7 и 8, отличающийся тем, что изолированные жилы различаются по цвету.
10. Комплектующий сейсмический кабель, содержащий изолированные полиэтиленом или полипропиленом две токопроводящие жилы, включающие скрученные медные проволоки, и расположенную поверх общей скрутки токопроводящих жил внешнюю оболочку, отличающийся тем, что дополнительно содержит обмотку из полиэтилентерефталатной пленки, наложенную поверх общей скрутки, и упрочняющий элемент из высокомодульных технических нитей, оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластиката, а токопроводящая жила - из 7-ми медных скрученных проволок.
11. Комплектующий сейсмический кабель по п.10, отличающийся тем, что упрочняющий элемент выполнен в виде двух жгутов из высокомодульных технических нитей и скручен с изолированными жилами.
12. Комплектующий сейсмический кабель по п.11, отличающийся тем, что каждая токопроводящая жила скручена из медных проволок диаметром 0,15 мм.
13. Комплектующий сейсмический кабель по п.10, отличающийся тем, что содержит две дополнительные медные токопроводящие жилы из 7-ми проволок каждая, а упрочняющий элемент выполнен в виде наложенного поверх обмотки слоя из высокомодульных технических нитей.
14. Комплектующий сейсмический кабель по п.13, отличающийся тем, что каждая токопроводящая жила скручена из медных проволок диаметром 0,30 мм.
15. Комплектующий сейсмический кабель по пп.10-14, отличающийся тем, что изолированные жилы различаются по цвету.
16. Комплектующий сейсмический кабель, содержащий изолированные полиэтиленом или полипропиленом две токопроводящие жилы, включающие скрученные медные проволоки, и расположенную поверх общей скрутки токопроводящих жил внешнюю оболочку, отличающийся тем, что дополнительно содержит обмотку из полиэтилентерефталатной пленки, наложенную поверх общей скрутки, две дополнительные токопроводящие жилы и упрочняющий элемент, который выполнен в виде троса из стальных оцинкованных проволок диаметром не более 0,4 мм с изолирующим покрытием из поливинилхлоридного пластиката, и уложен параллельно общей скрутке токопроводящих жил на расстоянии не менее минимального размера толщины оболочки, оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластиката, а токопроводящая жила - из 7-ми медных скрученных проволок.
17. Комплектующий сейсмический кабель по п.16, отличающийся тем, что каждая жила имеет по 7 медных скрученных проводок диаметром 0,30 мм.
18. Комплектующий сейсмический кабель по пп.16 и 17, отличающийся тем, что изолированные жилы различаются по цвету.
Figure 00000001
RU2006117553/22U 2006-05-22 2006-05-22 Комплектирующий сейсмический кабелья (варианты) RU57506U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006117553/22U RU57506U1 (ru) 2006-05-22 2006-05-22 Комплектирующий сейсмический кабелья (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006117553/22U RU57506U1 (ru) 2006-05-22 2006-05-22 Комплектирующий сейсмический кабелья (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU57506U1 true RU57506U1 (ru) 2006-10-10

Family

ID=37436247

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006117553/22U RU57506U1 (ru) 2006-05-22 2006-05-22 Комплектирующий сейсмический кабелья (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU57506U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2530423C2 (ru) * 2009-01-23 2014-10-10 Секвоя Отомейшн С.Р.Л. Страховочный фал для тропосферного ветрового генератора
RU186089U1 (ru) * 2018-06-07 2018-12-29 Акционерное общество "Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ) г. Томск с опытным производством" (АО "НИКИ г. Томск") Кабель гибкий с резиновой изоляцией в резиновой оболочке

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2530423C2 (ru) * 2009-01-23 2014-10-10 Секвоя Отомейшн С.Р.Л. Страховочный фал для тропосферного ветрового генератора
RU186089U1 (ru) * 2018-06-07 2018-12-29 Акционерное общество "Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ) г. Томск с опытным производством" (АО "НИКИ г. Томск") Кабель гибкий с резиновой изоляцией в резиновой оболочке

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20080142244A1 (en) Cables
ES2663329T3 (es) Cables eléctricos con elementos de resistencia
CN101656127A (zh) 舰船通信或控制信号用薄壁交联低烟电缆及其制备方法
CN101145412A (zh) 浮力电缆
RU57506U1 (ru) Комплектирующий сейсмический кабелья (варианты)
CN201331958Y (zh) 氟塑料绝缘综合电缆
CN201126729Y (zh) 深井综合探测电缆
RU61058U1 (ru) Комплектующий сейсмический кабель (варианты)
CN202150287U (zh) 防静电耐油型控制电缆
CN202178087U (zh) 防静电耐油型仪表电缆
RU2344505C1 (ru) Геофизический бронированный кабель для исследования нефтяных и газовых скважин
CN208208398U (zh) 一种具有弹性结构的增强型电缆
CN105529102A (zh) 铝合金异型软导体金属套光电混合缆
US4378464A (en) Cable for prospecting
CN100495587C (zh) 海洋作业用的浮力信号电缆
CN203260355U (zh) 石油平台用耐油泥信号电缆
RU57046U1 (ru) Кабель гибкий для сейсмических работ (варианты)
CN209199617U (zh) 船舰用防水耐热信号控制线结构
CN202110851U (zh) 柔软耐寒、耐油弹性体护套特种电缆
CN203250567U (zh) 传感器电缆
CN201084482Y (zh) 浮力电缆
CN202650632U (zh) 一种七芯测井电缆
CN103794278A (zh) 舰船用压力传感器电缆
RU47130U1 (ru) Кабель управления, сигнализации, контроля и передачи данных
CN203746506U (zh) 舰船用压力传感器电缆