RU84618U1 - Электрический кабель - Google Patents

Электрический кабель Download PDF

Info

Publication number
RU84618U1
RU84618U1 RU2009106198/22U RU2009106198U RU84618U1 RU 84618 U1 RU84618 U1 RU 84618U1 RU 2009106198/22 U RU2009106198/22 U RU 2009106198/22U RU 2009106198 U RU2009106198 U RU 2009106198U RU 84618 U1 RU84618 U1 RU 84618U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
insulation
layer
polyetherketones
coated
cable
Prior art date
Application number
RU2009106198/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Петрович Макиенко
Анатолий Анатольевич Семенцов
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Пермгеокабель"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Пермгеокабель" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Пермгеокабель"
Priority to RU2009106198/22U priority Critical patent/RU84618U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU84618U1 publication Critical patent/RU84618U1/ru

Links

Landscapes

  • Organic Insulating Materials (AREA)
  • Insulated Conductors (AREA)

Abstract

1. Электрический кабель для установок погружных электронасосов, содержащий скрученные между собой или уложенные параллельно токопроводящие жилы, каждая из которых покрыта изоляцией, имеющие общую охватывающие все жилы подушку под броню и броню из металлической ленты, отличающийся тем, что изоляция выполнена из синтетических материалов - полиэфиркетонов, толщина изоляции определяется из соотношения ! δиз=δмин∙Kт∙Kэ, ! где δмин - минимальная толщина изоляции, определяемая по результатам электрического расчета; ! Kт - коэффициент, учитывающий технологию наложения изоляции, равный 1,1-1,3; ! Kэ - коэффициент, учитывающий экстремальные условия монтажа и демонтажа кабеля и условия эксплуатации кабеля в скважине, равный не менее 2. ! 2. Электрический кабель по п.1, отличающийся тем, что токопроводящие жилы покрыты двумя слоями изоляции каждая, причем первый слой изоляции выполнен из радиационно-модифицированного или силаносшиваемого полиэтилена, или тефоблока или блоксополимера пропилена с этиленом, а второй слой из полиэфиркетонов. ! 3. Электрический кабель по п.1, отличающийся тем, что токопроводящие жилы покрыты двумя слоями изоляции, причем первый слой выполнен из полиэфиркетонов, а второй слой изоляции выполнен из силаносшиваемого полиэтилена, или тефоблока, или блоксополимера пропилена с этиленом, или экструдированного полиуретана, или упрочненного углеродными нитями полиэфиркетона или полиэфирэфиркетонкетона.

Description

Полезная модель относится к кабельной технике и может быть использована преимущественно для питания электродвигателей погружных электронасосов.
Известен электрический кабель для питания погружных электродвигателей установок центробежных насосов, содержащий уложенные параллельно токопроводящие жилы, каждая из которых покрыта двумя слоями полимерной изоляции или изоляцией из резины, заключенные в общую подушку из тканевой ленты и броню из металлической ленты.
Первый слой изоляции выполнен из полиимиднофторопластовой пленки или из силаносшиваемого полиэтилена или из радиационномодифицированного полиэтилена или блоксополимера пропилена с этиленом.
Второй слой выполнен из блоксополимерапропилена с этиленом или из тефоблока, каждая изолированная жила может иметь оболочку из свинцового сплава. (Ш.Р.Агеев, Е.Е.Григорян, Г.П.Макиенко, Российские установки лопастных насосов для добычи нефти и их применение, энциклопедический справочник, г.Пермь 2007, 648 стр.)
Недостатками аналога являются набухание изоляции в среде нефтегазосодержащей жидкости и изменение ее формы, газопроницаемость полимеров и недостаточная механическая прочность при раздавливающих нагрузках в процессе монтажа, демонтажа и эксплуатации кабеля в составе установок для добычи нефти.
Задачей создания полезной модели является, разработка конструкции электрического кабеля с более высокими эксплуатационными характеристиками, устраняющими недостатки прототипа.
Поставленная задача решается с помощью признаков указанных в 1-м пункте формулы полезной модели, общих с прототипом, таких как электрический кабель, для установок погружных электронасосов, содержащий уложенные параллельно изолированные токопроводящие жилы, каждая из которых покрыта изоляцией и имеет общую подушку под броню и броню из металлической ленты, и отличительных существенных признаков таких как: - изоляция выполнена из синтетических материалов - полиэфиркетонов, толщина изоляции определяется из соотношения:
δизминтэ, где
δмин - минимальная толщина изоляции, определяемая по результатам электрического расчета;
Кт - коэф. учитывающий технологию наложения изоляции, равный 1,1-1,3;
Кэ - коэф. учитывающий экстремальные условия монтажа и демонтажа кабеля и условия эксплуатации кабеля в скважине, равный не менее 2;
В пунктах 2 и 3 формулы полезной модели приведены варианты используемых материалов кабеля с двумя слоями изоляции.
Согласно п.2 формулы полезной модели токопроводящие жилы, покрыты двумя слоями изоляции каждая, причем первый слой изоляции выполнен из радиационномодифицированного или силаносшиваемого полиэтилена, или тефоблока или блоксополимера пропилена с этиленом, а второй слой из полиэфиркетонов;
Согласно пункту 3 формулы полезной модели токопроводящие жилы, покрыты двумя слоями изоляции, причем первый слой выполнен из полиэфиркетонов, а второй слой изоляции выполнен из силаносшиваемого полиэтилена или тефоблока или блоксополимера пропилена с этиленом или экструдированного полиуретана или упрочненного углеродными нитями полиэфиркетона или полиэфирэфиркетонкетона.
Полиэфиркетоны - суперконструкционные термопласты (полиэфиркетон РЕК или полиэфирэфиркетон РЕЕК и др.) в настоящее время находят широкое применение в качестве тепло и термостойких конструкционных термопластов в авиационной и космической технике, атомной энергетике. (Шаов А.Х. и др.» Полимерные композиционные материалы на основе полиэфиркетонов»(обзор) Пласт.массы. 1992, №3, с.3-7) Авторами заявки впервые предложены полиэфиркетоны в качестве изоляции электрического кабеля для питания электродвигателей погружных электронасосов.
Технический результат, достигаемый от вышеперечисленной совокупности существенных признаков - обеспечивается эксплуатация кабеля при температурах до 260°С, достигается уменьшение толщины изоляции и габаритов кабеля в целом, увеличивается срок службы и надежность изделия.
Предлагаемая полезная модель иллюстрируется следующими чертежами. На фиг.1 дан разрез кабеля с одним слоем изоляции; на фиг.2 - разрез кабеля с двумя слоями изоляции, на фиг.3 показаны габариты предлагаемого кабеля(справа) по сравнению с аналогом (слева).
Электрический кабель для установок погружных электронасосов, содержит уложенные параллельно токопроводящие жилы 1 (выполнены например из меди или стали или биметалла), каждая из которых покрыта изоляцией 2 имеющих общую охватывающие все жилы подушку 3 (например выполнена в виде обмотки из тканевых или синтетических лент и/или оплетки из синтетических нитей) под броню и броню из металлической ленты 4. Изоляция 2 выполнена из синтетических материалов -полиэфиркетонов.
Электрический кабель на фиг.2 имеет токопроводящие жилы 1, покрытые двумя слоями изоляции каждая 2, 3, причем первый слой изоляции выполнен из радиационномодифицированного или силаносшиваемого полиэтилена, или тефоблока или блоксополимера пропилена с этиленом, а второй слой из полиэфиркетонов;
Электрический кабель на фиг.2 имеет токопроводящие жилы 1, покрытые двумя слоями изоляции 2, 3, причем первый слой выполнен из полиэфиркетонов, а второй слой изоляции выполнен из силаносшиваемого полиэтилена или тефоблока или блоксополимера пропилена с этиленом или экструдированного полиуретана или упрочненного углеродными нитями полиэфиркетона или полиэфирэфиркетон кетона.
Теоретический расчет толщины изоляции Δ (по формуле Остроградского-Гаусса) для электрической жилы сечением 10 мм2 (⌀3,57 мм) для полимерной изоляции из полиэфиркетона Е=190 кВ/мм, класс напряжения 5 кВ составило:
Минимальная толщина изоляции кабеля δмин для конкретного класса напряжения позволяет существенно уменьшить габариты кабеля согласно расчетной величины Δ.
Пример конкретного выполнения фиг.3. Спроектирован, изготовлен и испытан кабель поз.2 фиг.3, аналог КПпБП 3×16 (см. Г.П.Макиенко «Кабели и провода, применяемые в нефтегазовой индустрии» Пермь, Агенство «Стиль-М», 2004, с.123) поз.1 фиг.3, но с изоляцией из одного слоя полиэфиркетона, что позволило уменьшить габариты кабеля более чем в два раза (габариты КПпБП 3×16 - ширина 36,2 мм высота 14,6 мм площадь поперечного сечения 483 мм2, предлагаемый кабель - ширина 22,5 высота 10,5 площадь поперечного сечения 213 мм2), существенное сокращение габаритов кабеля открывает новые возможности для компоновки погружных электроцентабежных насосов.
Хотя настоящая полезная модель описана посредством примеров его выполнения, объем данной модели не ограничивается этими примерами, но определяется лишь формулой полезной модели с учетом возможных эквивалентов.

Claims (3)

1. Электрический кабель для установок погружных электронасосов, содержащий скрученные между собой или уложенные параллельно токопроводящие жилы, каждая из которых покрыта изоляцией, имеющие общую охватывающие все жилы подушку под броню и броню из металлической ленты, отличающийся тем, что изоляция выполнена из синтетических материалов - полиэфиркетонов, толщина изоляции определяется из соотношения
δизмин∙Kт∙Kэ,
где δмин - минимальная толщина изоляции, определяемая по результатам электрического расчета;
Kт - коэффициент, учитывающий технологию наложения изоляции, равный 1,1-1,3;
Kэ - коэффициент, учитывающий экстремальные условия монтажа и демонтажа кабеля и условия эксплуатации кабеля в скважине, равный не менее 2.
2. Электрический кабель по п.1, отличающийся тем, что токопроводящие жилы покрыты двумя слоями изоляции каждая, причем первый слой изоляции выполнен из радиационно-модифицированного или силаносшиваемого полиэтилена, или тефоблока или блоксополимера пропилена с этиленом, а второй слой из полиэфиркетонов.
3. Электрический кабель по п.1, отличающийся тем, что токопроводящие жилы покрыты двумя слоями изоляции, причем первый слой выполнен из полиэфиркетонов, а второй слой изоляции выполнен из силаносшиваемого полиэтилена, или тефоблока, или блоксополимера пропилена с этиленом, или экструдированного полиуретана, или упрочненного углеродными нитями полиэфиркетона или полиэфирэфиркетонкетона.
Figure 00000001
RU2009106198/22U 2009-02-25 2009-02-25 Электрический кабель RU84618U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009106198/22U RU84618U1 (ru) 2009-02-25 2009-02-25 Электрический кабель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009106198/22U RU84618U1 (ru) 2009-02-25 2009-02-25 Электрический кабель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU84618U1 true RU84618U1 (ru) 2009-07-10

Family

ID=41046442

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009106198/22U RU84618U1 (ru) 2009-02-25 2009-02-25 Электрический кабель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU84618U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU206591U1 (ru) * 2021-04-15 2021-09-17 Закрытое акционерное общество "АГРОМЕТ" Провод

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU206591U1 (ru) * 2021-04-15 2021-09-17 Закрытое акционерное общество "АГРОМЕТ" Провод

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU198147U1 (ru) Кабель для установок погружных электронасосов
Resner et al. Radial water barrier in submarine cables, current solutions and innovative development directions
RU84618U1 (ru) Электрический кабель
RU99895U1 (ru) Силовой высоковольтный бронированный кабель переменного тока с отдельно экранированными жилами
CN103943199A (zh) 一种耐高温补偿扁平特种电缆
CN102708960A (zh) 一种耐高温电缆
CN201222378Y (zh) 具有抗水树性的中压电力电缆
RU148502U1 (ru) Кабель для установок погружных электронасосов
RU79212U1 (ru) Кабель для установок погружных электронасосов
CN205247968U (zh) 一种水面传输电力用防潮防腐蚀电缆
RU113062U1 (ru) Электрический кабель для питания электродвигателей погружных нефтяных насосов
RU162514U1 (ru) Электрический кабель для установок погружных электронасосов
CN202363140U (zh) 10kv港口用自散热扁平型橡套软电缆
RU93573U1 (ru) Обмоточный провод
Hooker et al. High-temperature electrical insulation for egs downhole equipment
CN203850030U (zh) 阻燃电缆
RU179392U1 (ru) Электрический кабель для питания электродвигателей погружных нефтяных насосов
RU80057U1 (ru) Кабель для установок погружных электронасосов
CN202694849U (zh) 船舶用耐热控制电缆
CN202373368U (zh) 一种超耐高温柔性防火电力电缆
RU62478U1 (ru) Электрический кабель для установок погружных электронасосов
RU87038U1 (ru) Электрический кабель
RU16882U1 (ru) Электрический кабель
RU167141U1 (ru) Электрический кабель для установок погружных электронасосов
RU2493624C1 (ru) Электрический кабель для установок погружных электронасосов

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20100226