RU95171U1 - Термоэлектродный провод - Google Patents

Термоэлектродный провод Download PDF

Info

Publication number
RU95171U1
RU95171U1 RU2009146517/22U RU2009146517U RU95171U1 RU 95171 U1 RU95171 U1 RU 95171U1 RU 2009146517/22 U RU2009146517/22 U RU 2009146517/22U RU 2009146517 U RU2009146517 U RU 2009146517U RU 95171 U1 RU95171 U1 RU 95171U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
core
wire according
copper
current
carrying
Prior art date
Application number
RU2009146517/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Кириллович Слюнкин
Татьяна Николаевна Колпащикова
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Режевской кабельный завод"
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 Закрытое акционерное общество "Режевской кабельный завод" filed Critical Закрытое акционерное общество "Режевской кабельный завод"
Priority to RU2009146517/22U priority Critical patent/RU95171U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU95171U1 publication Critical patent/RU95171U1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/14Extreme weather resilient electric power supply systems, e.g. strengthening power lines or underground power cables

Landscapes

  • Insulated Conductors (AREA)

Abstract

1. Термоэлектродный провод преимущественно повышенной теплостойкости, содержащий как минимум пару изготовленных из поливинилхлоридного пластиката повышенной теплостойкости изолирующих трубок для токоведущих жил из металлов с различной проводимостью, отличающийся тем, что изолирующие трубки выполнены с толщиной стенки не менее половины диаметра токоведущей жилы. ! 2. Провод по п.1, отличающийся тем, что одна токоведущая жила выполнена из меди, а другая токоведущая жила выполнена из константана. ! 3. Провод по п.2, отличающийся тем, что изолирующая трубка для токоведущей жилы из меди выполнена коричневого цвета. ! 4. Провод по п.1, отличающийся тем, что одна жила выполнена из меди, другая жила выполнена из медно-никелевого сплава. ! 5. Провод по п.1, отличающийся тем, что одна жила выполнена из хромеля, другая жила выполнена из копеля. ! 6. Провод по п.1, отличающийся тем, что одна жила выполнена из хромеля, другая жила выполнена из алюмеля. ! 7. Провод по п.1, отличающийся тем, что одна жила выполнена из меди, другая жила выполнена из копеля. ! 8. Провод по п.1, отличающийся тем, что снабжен защитной оболочкой, выполненной из ПВХ пластиката повышенной теплостойкости.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к электротехнике, конкретно, к термоэлектродным проводам для удлинения концов термопар.
Известен монтажный провод, содержащий несколько изолированных токоведущих жил, снабженных защитной оболочкой (см., например, патент РФ на ПМ №87 825 (варианты), публикация 2009 г). Наиболее близким к предлагаемой полезной модели является термоэлектродный провод, содержащий пару жил из металлов различной проводимости, имеющих изоляцию из теплостойкого поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката. Провод дополнительно снабжен защитной оболочкой из того же пластиката (см. Интернет-сайт предприятия SECOIN: www.secoin.ru., стр.2, - прототип).
К недостаткам прототипа следует отнести достаточно сложную конструкцию термоэлектродного провода (далее - провода) с оболочкой, более характерную для устройства кабеля.
Технической задачей является упрощение конструкции термоэлектродного провода повышенной теплостойкости.
Технический результат достигается тем, что в термоэлектродном проводе, преимущественно повышенной теплостойкости, содержащем как минимум пару изготовленных из поливинилхлоридного пластиката повышенной теплостойкости изолирующих трубок для токоведущих жил из металлов с различной проводимостью, изолирующие трубки выполнены с толщиной стенки не менее половины диаметра соответствующей токоведущей жилы.
Сущность полезной модели поясняется чертежом.
В конкретном примере провод содержит жилу 1 из меди и жилу 2 из константана. Жилы 1, 2 имеют изоляцию в виде ПВХ трубок 3, 4, выполненных из пластиката повышенной теплостойкости, например, марки ИТ-105. Трубки 3, 4 связаны перемычкой 5. В конкретном примере толщина стенки изолирующей трубки составляет 0,6-0,7 от диаметра жилы.
Полезную модель используют следующим образом. Конец провода разделывают, как показано на чертеже, а жилы присоединяют к клеммам прибора, учитывая их вид (медную жилу присоединяют к плюсовой клемме и т.п.).
Согласно описанной схеме на предприятии «Режкабель» (г.Реж Свердловской области) была изготовлена опытная партия проводов (без оболочки) с парами жил медь-константан, хромель-копель, хромель-алюмель и др. Изолирующие трубки были изготовлены методом экструзии из ПВХ пластиката марки ИТ-105 (повышенной теплостойкости). Толщина стенок трубок составляла ряд: 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 и 1.0 от диаметра жил. Испытания опытных проводов в термокамере показали, что, начиная от значения толщины стенки, равной 0.5 диаметра жилы и более, влияние окружающей нагретой среды в диапазоне от 70 до 105°С на погрешность измерений, вносимую термоэлектродным проводом, было незначительным. Этот вывод подтверждался данными от опытной термопары, которые при указанной толщине изоляции уверенно попадали в диапазон достоверных значений, полученных при помощи контрольного прибора. При толщине стенки изоляции, равной 0.4 диаметра жилы и менее, влияние испытательной температуры было более сильным и погрешность показаний опытной термопары превышала допустимые значения.
Достижение технического результата заключается в том, что при определенном увеличении толщины стенки изолирующей трубки защитная оболочка становится ненужной и устройство провода существенно упрощается. При этом в технологию производства изоляции методом экструзии не требуется вносить существенных изменений - достаточно обычной рабочей настройки режима экструзера.
Описанное выше устройство термоэлектродного провода, отвечающее критериям новизны и промышленной применимости, предлагается к правовой защите патентом на полезную модель.

Claims (8)

1. Термоэлектродный провод преимущественно повышенной теплостойкости, содержащий как минимум пару изготовленных из поливинилхлоридного пластиката повышенной теплостойкости изолирующих трубок для токоведущих жил из металлов с различной проводимостью, отличающийся тем, что изолирующие трубки выполнены с толщиной стенки не менее половины диаметра токоведущей жилы.
2. Провод по п.1, отличающийся тем, что одна токоведущая жила выполнена из меди, а другая токоведущая жила выполнена из константана.
3. Провод по п.2, отличающийся тем, что изолирующая трубка для токоведущей жилы из меди выполнена коричневого цвета.
4. Провод по п.1, отличающийся тем, что одна жила выполнена из меди, другая жила выполнена из медно-никелевого сплава.
5. Провод по п.1, отличающийся тем, что одна жила выполнена из хромеля, другая жила выполнена из копеля.
6. Провод по п.1, отличающийся тем, что одна жила выполнена из хромеля, другая жила выполнена из алюмеля.
7. Провод по п.1, отличающийся тем, что одна жила выполнена из меди, другая жила выполнена из копеля.
8. Провод по п.1, отличающийся тем, что снабжен защитной оболочкой, выполненной из ПВХ пластиката повышенной теплостойкости.
Figure 00000001
RU2009146517/22U 2009-12-14 2009-12-14 Термоэлектродный провод RU95171U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009146517/22U RU95171U1 (ru) 2009-12-14 2009-12-14 Термоэлектродный провод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009146517/22U RU95171U1 (ru) 2009-12-14 2009-12-14 Термоэлектродный провод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU95171U1 true RU95171U1 (ru) 2010-06-10

Family

ID=42682091

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009146517/22U RU95171U1 (ru) 2009-12-14 2009-12-14 Термоэлектродный провод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU95171U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU95171U1 (ru) Термоэлектродный провод
US9506818B2 (en) Resistor and a method of manufacturing a resistor capable of operating at high temperatures
JP2017535781A (ja) 温度センサ
RU149104U1 (ru) Термоэлектродный провод
RU95172U1 (ru) Термоэлектродный провод
RU95170U1 (ru) Термоэлектродный провод
RU66844U1 (ru) Термоэлектродный кабель
RU94373U1 (ru) Термоэлектродный провод
RU149102U1 (ru) Термоэлектродный провод
RU66846U1 (ru) Термоэлектродный кабель
RU103223U1 (ru) Термоэлектродный провод
RU66845U1 (ru) Термоэлектродный кабель
JP2015178973A (ja) 熱電対および熱電対の製造方法
RU95168U1 (ru) Термоэлектродный провод
RU149380U1 (ru) Гибкий термоэлектродный провод
RU149103U1 (ru) Гибкий термоэлектродный провод
RU149386U1 (ru) Гибкий термоэлектродный провод
RU118105U1 (ru) Термоэлектродный кабель
RU149106U1 (ru) Термоэлектродный провод
RU118106U1 (ru) Термоэлектродный кабель
RU149105U1 (ru) Термоэлектродный кабель
RU95169U1 (ru) Термоэлектродный провод
RU126500U1 (ru) Термоэлектродный кабель
RU66853U1 (ru) Термоэлектродный кабель
RU149381U1 (ru) Термоэлектродный провод