RU70593U1 - Высоковольтный неэкранированный кабель - Google Patents

Высоковольтный неэкранированный кабель Download PDF

Info

Publication number
RU70593U1
RU70593U1 RU2007134041/22U RU2007134041U RU70593U1 RU 70593 U1 RU70593 U1 RU 70593U1 RU 2007134041/22 U RU2007134041/22 U RU 2007134041/22U RU 2007134041 U RU2007134041 U RU 2007134041U RU 70593 U1 RU70593 U1 RU 70593U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
cable
tape insulation
wire core
insulation
Prior art date
Application number
RU2007134041/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Наталья Иосифовна Городецкая
Людмила Павловна Казакова
Ирина Юрьевна Леманская
Наль Валерьевич Пушков
Татьяна Владимировна Штефан
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Особое конструкторское бюро кабельной промышленности"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Особое конструкторское бюро кабельной промышленности" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Особое конструкторское бюро кабельной промышленности"
Priority to RU2007134041/22U priority Critical patent/RU70593U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU70593U1 publication Critical patent/RU70593U1/ru

Links

Landscapes

  • Insulated Conductors (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к электротехнике, в частности к кабельной технике и может быть использована в конструкциях высоковольтных неэкранированных кабелей, предназначенных для передачи сильноточных импульсов. Высоковольтный неэкранированный кабель состоит из однопроволочной жилы и основного слоя ленточной изоляции. Ленточная изоляция выполнена из намотанной на однопроволочную жилу с перекрытием 60-70% запеченной полиимидно-фторопластовой пленки, имеющей термосвариваемые поверхности. Кабель может быть снабжен дублирующим слоем ленточной изоляции, намотанным с перекрытием в противоположном направлении на основном слое ленточной изоляции. Ленточная изоляция дублирующего слоя может быть выполнена из пленки с соотношением слоя полиимида к слою фторопласта как 2 к 1. Опроволочная жила может быть выполнена из медной проволоки. Также однопроволочная жила может быть выполнена из эмалированного медного провода с температурным индексом не менее 150°С.

Description

Полезная модель относится к электротехнике, в частности к кабельной технике и может быть использована в конструкциях высоковольтных импульсных кабелей, предназначенных для одноразового использования.
Известны высоковольтные неэкранированные импульсные кабели, которые рассчитаны на использование при напряжении до 30, 50 и 150 кВ, способные передать не более пяти мощных импульсов тока, например КВИО-30, 50, 150. Эти кабели имеют диаметр от 3,8 мм до 21 мм и предназначены для одноразового применения. Они состоят из однопроволочных или многопроволочных медных жил различной гибкости диаметром от 3 мм до 6 мм и с изоляцией из полипропиленовых лент, скрепленных лентой из фторопласта-4Д, имеют наружные диаметры от 3,8 мм до 6,8 мм и обеспечивают передачу одного импульса тока при напряжении 30 кВ. («Электрические кабели, провода и шнуры». Справочник. Авторы: Н.И.Белорусов, А.Е.Саакян, А.И.Яковлев, стр.133-137, Москва, «Энергоиздат». 1987 г.).
Известен также электрический кабель, изготовленный способом, при котором жила покрывается двумя обмотками в противоположных направлениях с двухслойным защитным покрытием (патент СССР №342382, кл. Н01В 13/02, 1967 г.).
Известен электрический кабель, состоящий из жилы и намотанного по спирали элемента с малой емкостной составляющей (а.с. СССР №1364115, кл. Н01В 7/00, 1981 г.).
Наиболее близким аналогом (прототипом) является высоковольтный неэкранированный кабель, состоящий из однопроволочной жилы и ленточной изоляции (а.с. СССР №288073, кл. Н01В 3/01, 1968 г.).
К недостаткам следует отнести недостаточно высокую надежность работы кабелей при напряженности электрического поля до 200 кВ/мм с
максимально допустимым током. Кабели имеют меньшее рабочее напряжение по сравнению с требуемым при использовании, а также завышенные размеры. В результате снижаются технологические возможности кабелей, поскольку значительный диаметр ограничивает возможности существующих кабелей. Оболочка известных кабелей имеет недостаточную механическую прочность, велика возможность повреждений при установке и транспортировке. Изоляция кабелей, состоящая из полипропиленовых пленок и скрепляющей ленты из фторопласта-4Д может быть повреждена механически, что приведет к ее разматыванию. Изоляция кабелей не дает возможность получить достаточную однородность электрической прочности изоляции по всей длине кабеля. В условиях применения известные кабели не могут обеспечить прохождение импульсов тока при напряженности электрического поля до 200 кВ/мм.
Задачей, на решение которой направлена предполагаемая полезная модель, является создание высоковольтного неэкранированного импульсного кабеля, который должен иметь монолитную однородную механически прочную изоляцию и при своих малых габаритах должен обеспечить передачу одного мощного импульса тока при напряженности электрического поля до 200 кВ/мм. Кроме того, задачей является увеличение износостойкости, повышение прочности наружной оболочки изоляции и получение однородной по всей длине кабеля электрически прочной изоляции, а также для увеличения арсенала данной номенклатуры изделий.
Техническим результатом при реализации предполагаемой полезной модели является обеспечение возможности передачи одного мощного импульса тока при напряженности электрического поля до 200 кВ/мм. При этом конструкция кабеля не только не приводит к существенному увеличению его размеров, но и обеспечивает его малые габариты. Использование дублированной полиимидно-фторопластовой пленки дает возможность получить однородную по всей длине кабеля электрически
прочную изоляцию. Кроме того, увеличивается износостойкость, повышается механическая прочность изоляции.
На достижение указанного технического результата оказывают влияние следующие существенные признаки.
В высоковольтном неэкранированном кабеле, состоящем из однопроволочной жилы и основного слоя ленточной изоляции, ленточная изоляция выполнена из намотанной на однопроволочную жилу с перекрытием 60-70% запеченной полиимидно-фторопластовой пленки имеющей термосвариваемые поверхности. Кабель может иметь дублирующий слой ленточной изоляции, намотанный с перекрытием в противоположном направлении на основном слое ленточной изоляции. А ленточная изоляция дублирующего слоя может быть выполнена из пленки с соотношением слоя полиимида к слою фторопласта как 2 к 1. Однопроволочная жила может быть выполнена из медной проволоки, а также из эмалированного медного провода с температурным индексом не менее 150°С.
Сущность полезной модели поясняется чертежом.
На фиг.1 представлен высоковольтный неэкранированный кабель.
На рис.1 представлены зависимости вероятности пробоя от пробивного напряжения предложенного и известного кабелей в координатах распределения Вейбулла.
Высоковольтный неэкранированный кабель состоит из однопроволочной жилы 1 и основного слоя 2 ленточной изоляции. Ленточная изоляция основного слоя 2 выполнена из намотанной на однопроволочную жилу 1 с перекрытием 60-70% запеченной полиимидно-фторопластовой пленки, имеющей термосвариваемые поверхности.
В примере исполнения неэкранированного импульсного кабеля кабель может иметь дублирующий слой 3 ленточной изоляции, намотанный с перекрытием в противоположном направлении на основном слое 2 ленточной изоляции. Дублирующий слой 3 может быть выполнен из пленки с
соотношением слоя полиимида к слою фторопласта как 2 к 1. Однопроволочная жила 1 кабеля может быть выполнена из медной проволоки. Кроме того, в случае плохого качества изготовления поверхности жилы, для исключения снижения ее электрической прочности, предусмотрена возможность выполнения однопроволочной жилы 1 кабеля из эмалированного медного провода. При этом температурный индекс эмалированного медного провода должен быть не менее 150°С для сохранения целостности эмалевого покрытия не только при технологических температурах, но и с учетом предусмотренных возможных повышений температуры при эксплуатации.
Работа высоковольтного импульсного кабеля осуществляется следующим образом. Подача одного достаточно мощного импульса тока при напряженности электрического поля до 200 кВ/мм осуществляется на высоковольтный импульсный кабель, к примеру, диаметром 1 мм однопроволочной жилы 1 и толщиной ленточной изоляции 0,3 мм. Сравнительная оценка электрической прочности кабелей с равными параметрами, имеющими монолитную изоляцию и пленочную изоляцию с конструктивными особенностями ее выполнения приведена на рис.1. На рис.1 кривая 1 и кривая 2 разительно отличаются по углу наклона, что свидетельствует о существенном увеличении электрической прочности полиимидно-фторопластовой изоляции по сравнению с монолитной при малых вероятностях отказа. Технический результат в предложенном техническом решении достигается за счет следующего. А именно: за счет выполнения изоляции из полиимидной пленки с фторопластовым термосвариваемым покрытием. Изолирование производится путем намотки пленки с последующим спеканием. Это обеспечивает практически монолитную прочность за счет высокой прочности полиимидной пленки. Кроме того, полиимидно-фторопластовая пленка дает возможность получить кабель с одинаковой электрической прочностью изоляции по всей длине, что является существенным преимуществом по сравнению с монолитной
изоляцией из шприцуемых полимеров. При этом для повышения электрической прочности используются полиимидно-фторопластовые пленки с соотношением слоя полиимида к слою фторопласта как 2 к 1. К примеру, может быть использован фторопласт-4МБ. Пленки накладываются с перекрытием 60-70%. Это обеспечивает радиальную толщину каждого слоя не менее трех толщин пленки. При этом необходимо отметить, что дублирующий слой ленточной изоляции размещен на основном слое ленточной изоляции и намотан в противоположном направлении с тем же перекрытием. Однопроволочная медная жила обеспечивает передачу максимальной мощности при минимальных размерах кабеля, а в случае плохого качества поставляемой однопроволочной медной жилы для исключения снижения электрической прочности кабеля предусмотрено использование медного эмалированного провода с температурным индексом не менее 150°С, что позволит сохранить целостность эмалевого покрытия.
Таким образом, предложенный высоковольтный импульсный кабель обеспечивает возможность передачи одного мощного импульса тока при напряженностях электрического поля до 200 кВ/мм. При этом конструкция кабеля за счет использования однопроволочной медной жилы не только не приводит к существенному увеличению его размеров, но и обеспечивает передачу максимальной мощности при минимальных его размерах, то есть кабель имеет малые габариты. Кроме того, увеличивается износостойкость, повышается наружная прочность изоляции за счет сварки фторопластовых слоев и за счет высокой прочности полиимидной пленки. Предложенное соотношение и наличие дополнительного слоя обеспечивают электрическую прочность изоляции, а использование в основном и дублирующем слое полиимидно-фторопластовой пленки дает возможность получить одинаковую по всей длине кабеля электрически прочную изоляцию.

Claims (5)

1. Высоковольтный неэкранированный кабель, состоящий из однопроволочной жилы и основного слоя ленточной изоляции, отличающийся тем, что ленточная изоляция выполнена из намотанной на однопроволочную жилу с перекрытием 60-70% запеченной полиимидно-фторопластовой пленки, имеющей термосвариваемые поверхности.
2. Кабель по п.1, отличающийся тем, что он снабжен дублирующим слоем ленточной изоляции, намотанным с перекрытием в противоположном направлении на основном слое ленточной изоляции.
3. Кабель по п.2, отличающийся тем, что ленточная изоляция дублирующего слоя выполнена из пленки с соотношением слоя полиимида к слою фторопласта как 2:1.
4. Кабель по п.1, отличающийся тем, что однопроволочная жила выполнена из медной проволоки.
5. Кабель по п.1, отличающийся тем, что однопроволочная жила выполнена из эмалированного медного провода с температурным индексом не менее 150°С.
Figure 00000001
RU2007134041/22U 2007-09-12 2007-09-12 Высоковольтный неэкранированный кабель RU70593U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007134041/22U RU70593U1 (ru) 2007-09-12 2007-09-12 Высоковольтный неэкранированный кабель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007134041/22U RU70593U1 (ru) 2007-09-12 2007-09-12 Высоковольтный неэкранированный кабель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU70593U1 true RU70593U1 (ru) 2008-01-27

Family

ID=39110350

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007134041/22U RU70593U1 (ru) 2007-09-12 2007-09-12 Высоковольтный неэкранированный кабель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU70593U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU191750U1 (ru) * 2019-01-22 2019-08-20 Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Высоковольтный неэкранированный провод
RU2710203C1 (ru) * 2019-07-02 2019-12-25 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Высоковольтный неэкранированный провод

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU191750U1 (ru) * 2019-01-22 2019-08-20 Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Высоковольтный неэкранированный провод
RU2710203C1 (ru) * 2019-07-02 2019-12-25 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Высоковольтный неэкранированный провод

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10847286B2 (en) Metal sheathed cable with jacketed, cabled conductor subassembly
US9647436B2 (en) Electric sector cables
EP3839981A1 (en) Ac submarine power cable with reduced losses
CN201532808U (zh) 电气化铁路单相27.5kV电力电缆
WO2021094783A1 (en) Capacitive power transmission cable
JP2023502964A (ja) 容量性送電ケーブル
KR20180101352A (ko) 전기 케이블
RU70593U1 (ru) Высоковольтный неэкранированный кабель
RU167142U1 (ru) Кабель силовой, не распространяющий горение, с секторными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена
CN103903754A (zh) 一种耐酸碱绝缘屏蔽双护套电缆
EP3043357A1 (en) Metal sheathed cable with jacketed, cabled conductor subassembly
CN203839071U (zh) 一种耐高压高绝缘复合扁电缆
RU164397U1 (ru) Кабель силовой трёхжильный с изоляцией из сшитого полиэтилена
CN207663835U (zh) 高导电性能高压电缆
CN103903725A (zh) 一种铠装抗拉双护套电缆
RU158253U1 (ru) Кабель для универсальной прокладки
JP6632954B2 (ja) 接地システム
CN220420292U (zh) 一种防白蚁防鼠型交联聚乙烯绝缘超高压电力电缆
RU148879U1 (ru) Кабель силовой трехфазный, не распространяющий горение
CN218069409U (zh) 一种耐油耐腐蚀的变频器用电缆
CN210325253U (zh) 一种防水耐磨耐腐蚀水下信号电缆
CN210378543U (zh) 一种双导双发热无磁性电缆
CN102592739A (zh) 一种超高压铝塑复合带纵包铜丝屏蔽型电力电缆
CN210925520U (zh) 一种加强型平管铝护套铜芯防水电缆
EP3780011B1 (en) Multifunctional electric cable

Legal Events

Date Code Title Description
PC12 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for utility models

Effective date: 20110519

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130913

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20140820

PD1K Correction of name of utility model owner
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20150913