WO1997021085A2 - Elektrische überwachung von kabeln u.dgl. auf schäden - Google Patents

Elektrische überwachung von kabeln u.dgl. auf schäden Download PDF

Info

Publication number
WO1997021085A2
WO1997021085A2 PCT/DE1996/002137 DE9602137W WO9721085A2 WO 1997021085 A2 WO1997021085 A2 WO 1997021085A2 DE 9602137 W DE9602137 W DE 9602137W WO 9721085 A2 WO9721085 A2 WO 9721085A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
semiconducting
electrical monitoring
layer
monitoring
electrical
Prior art date
Application number
PCT/DE1996/002137
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO1997021085A3 (de
Inventor
Volker Dietz
Karl-Heinz Groschupp
Original Assignee
Kabeltechnik Dietz Gmbh Spezialkabel-Zubehör-Computernetz
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 Kabeltechnik Dietz Gmbh Spezialkabel-Zubehör-Computernetz filed Critical Kabeltechnik Dietz Gmbh Spezialkabel-Zubehör-Computernetz
Publication of WO1997021085A2 publication Critical patent/WO1997021085A2/de
Publication of WO1997021085A3 publication Critical patent/WO1997021085A3/de

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/32Insulated conductors or cables characterised by their form with arrangements for indicating defects, e.g. breaks or leaks
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17DPIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
    • F17D5/00Protection or supervision of installations
    • F17D5/02Preventing, monitoring, or locating loss
    • F17D5/06Preventing, monitoring, or locating loss using electric or acoustic means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/04Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance
    • G01N27/20Investigating the presence of flaws
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/50Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections
    • G01R31/58Testing of lines, cables or conductors

Definitions

  • the invention relates to an electrical monitoring device for objects, such as cables, ropes, profiles, according to the preamble of claim 1.
  • the surveillance systems used up to now usually had an electrically conductive wire, stranded wire or the like, which only allowed defined access to a specific area / change in the object to be monitored.
  • the object is achieved according to the invention by a generic monitoring, at least one semiconducting Layer is at least partially applied to the object to be monitored, which is connected to an electrical monitoring circuit which monitors the conductivity of the layer for changes.
  • carbon-filled or metal-filled materials such as polymers, which, for example, can be simply extruded or hot-laminated, or else conductive textiles (wovens and non-solvents, fibers), by metal particles can be used as the semiconductive material and / or fibers, conductive materials, for example coated using a known method, applied as a dispersion, coated, sprayed, dipped, wrapped, placed on top.
  • the semiconducting layer can advantageously be semiconducting plastic, textile, elastomer etc. or a combination thereof - but it can also be made of a semiconducting metal / metal alloy.
  • At least one control line can be introduced into the object, which returns the measured values obtained at the end opposite the monitoring circuit to the starting point.
  • the semiconducting layer (s) can be applied under an outer layer.
  • Such layers are frequently susceptible to corrosion or mechanically, so that a protective jacket protects them from accidental damage.
  • the change in the electrical conductivity due to mechanical loading pressure loading, such as entering the object
  • the object to be monitored can be a cable, a housing, a rope.
  • the invention it is also possible to monitor non-conductive objects, such as cables, housings, pipes or ropes.
  • transparent semiconducting materials are also known means that, for example, multilayer panes (safety glass panes) can also be provided with an invisible semiconducting message foil which can then be connected to the monitoring circuit at predetermined locations.
  • multilayer panes safety glass panes
  • the semiconducting layer according to the invention is now easily accessible means that the monitoring connections can be made without any problems, without the need for expensive connections, as were necessary with the known control wires.
  • the objects which have the monitoring according to the invention can be laid inside or outside closed rooms, for example also outdoors / underground / under water.
  • embodiments for laying in liquids such as water or sea water, but also organic materials for use in solvent-containing rooms or in organic liquids, in medical and biotechnology can be provided.
  • the cable can also be used in the same direction as an overhead line or in device construction etc.
  • the semiconducting layers also enable the occurrence of cracks to be reliably monitored, for example in highly stressed concrete or also in power plant lines, the practically complete monitoring of the entire surfaces being possible owing to the favorable price / performance ratio of the semiconducting layers .
  • the monitoring circuit itself is based on the known specific circuits, which are either readjusting (with or without predetermined limit values) or can use fixed stored values. Common differential circuits can be used.
  • the invention is explained in more detail below with reference to the accompanying drawing, to which, however, it is in no way restricted. It shows:
  • Fig. 1 is a schematic representation of a monitoring according to the invention for an optical fiber cable in longitudinal section
  • FIG. 2 shows a schematic representation of a monitoring system according to the invention for a multilayer plate or disk
  • Fig. 3 is a schematic representation of a surveillance according to the invention with a reticulated object
  • Fig. 4 is a schematic representation of a monitored pipeline.
  • optical waveguide cable with a plurality of optical waveguide lines 8 - for example made of glass or a suitable polymer in longitudinal section with cable jacket 14, for example made of polyurethane and a semiconducting intermediate jacket - here made of a soot-filled semiconducting heat-extrudable Plastic 10 shown.
  • the optical waveguide cable in this embodiment has an electrically conductive monitoring line 11, the monitoring circuit Ü being connected on the one hand to the semiconducting layer 10 and on the other hand to the monitoring line 11 (communication wire) and the electrical conductivity of the through the semiconducting layer 10 and monitors the monitoring circuit formed by the monitoring line.
  • Monitoring can be carried out in the usual way - either continuously or according to a random pattern or also at regular intervals by measuring the conductivity, a change that lies outside a predetermined interval leading to an error message.
  • the mode of operation of such monitoring controls is well known and familiar to the person skilled in the art. their explanation. According to the invention, it makes sense if the monitoring circuit is first calibrated on site if the characteristic values have to be determined and stored only after installation due to the installation sizes, such as cable length, pipe length, etc.
  • optical waveguide cable can have other usual components, such as strain relief fibers, further cable sheaths, etc.
  • This embodiment of the invention relates to objects which are elongated and are only to be monitored from one side - it is therefore necessary to do so on the other To return the end of the object to be monitored signal of the semiconducting layer back through the electrical conductor.
  • FIG. 2 schematically shows a further sheet-like object to be monitored by means of the monitoring according to the invention, here a laminated glass pane, such as that which can be designed as a burglar-resistant pane with a polycarbonate film.
  • the outer and inner layers of the laminated glass here consist of silicate glass, while an inner layer is polycarbonate and a further inner layer is a semiconducting transparent film, which can be glued in the usual way, for example by means of adhesives, as are common in laminated glass construction.
  • a semiconducting plastic layer is formed here, which is connected to the monitoring circuit at connections on opposite sides of the laminated glass pane to be monitored.
  • FIG. 3 now shows a network formed with a plurality of ropes designed according to the invention with monitoring layers, which can be used, for example, to secure openings and passages of any kind. All or only some of the individual ropes can be equipped with the monitoring layer, the conductivity of which is monitored by measuring the same.
  • the semiconducting Layer under a rope cover - but it can also form it yourself. If one or more ropes are damaged, cut, severely stretched or compressed or subjected to greater thermal, radiation or chemical loads, the physical conductivity of the semiconducting layer changes and an alarm can be triggered.
  • Such a network enables the object / opening blocked thereby to be monitored reliably.
  • a tube 20 is shown which is provided with a semiconducting coating 10 "', which has been painted on here.
  • a covering layer 8 is provided over the semiconducting coating, which further protects the tube.
  • the semiconducting coating 10 "'is firmly connected to the surface of the pipe material (here, for example, a non-conductive plastic or concrete) and the type of application, such as brushing, has penetrated as far as possible into all unevenness, the coating 10 adheres Particularly strong on the surface and is changed by all changes in the pipe surface, such as cracks, and thus its electrical / physical properties.
  • the occurrence of endangering cracks which impair the durability of, for example, concrete pipes can be recognized without digging out the pipe, for example.
  • Such cracks are particularly present in circulating aggressive materials, such as organometallic compounds in chemical factories and other dangerous liquids and gases, for example chlorine and HCl gases, for example in reactors built largely underground or in chemical plants highly aggressive materials are very problematic and their safe and early detection is of considerable security.
  • aggressive materials such as organometallic compounds in chemical factories and other dangerous liquids and gases, for example chlorine and HCl gases, for example in reactors built largely underground or in chemical plants highly aggressive materials are very problematic and their safe and early detection is of considerable security.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft eine elektrische Überwachungseinrichtung von Gegenständen, wie Kabeln, Leitungen, Seilen, Profilen, Oberflächen, Gehäusen auf Unversehrtheit, wobei auf dem zu überwachenden Gegenstand mindestens eine halbleitende Schicht (10) zumindest teilweise isoliert gegen den Untergrund oder Schutzbeschichtung (8) aufgebracht ist, die an eine elektrische Überwachungsschaltung (Ü) angeschlossen ist, die die Leitfähigkeit der Schicht auf Änderungen überwacht.

Description

Elektrische Überwachung von Kabeln u. dgl.auf Schäden
Die Erfindung betrifft eine elektrische Überwachungseinrich¬ tung von Gegenständen, wie Kabeln, Seilen, Profilen nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.
Die elektrische Überwachung von Gegenständen auf mechanische und/oder thermische und/oder Strahlungs-Einwirkung oder den Einfluß von flüssigen oder gasförmigen Medien, die die elek¬ trische Leitfähigkeit verändern, ist eine übliche Maßnahme, um schlecht zugängliche oder unbewachte Gegenstände zu über¬ prüfen. Dabei wird bei einer Fenstersicherung bspw. ein Schalter am Fenster angebracht, der auf Öffnen überwacht wird. Ebenso ist es aus der EP-A-0259317 bekannt, elektrische Leiter, von der Umgebung isoliert, in Seile einzubringen, wo¬ bei die Unterbrechung der elektrischen Leitung zu Alarmsi¬ gnalen führt. Ferner war es üblich, gasgefüllte Leitungen zu verwenden und diese auf Gasdruckabfall zu untersuchen - die¬ ses Verfahren war aber relativ ungünstig, da es einen großen Aufwand bei der Überwachung erfordert. Ferner wurde auch schon vorgeschlagen, zum Zwecke der Überwachung von Lichtwel¬ lenleitern auf Beschädigung elektrische Leiter einzusetzen und deren Leitfähigkeit zu überwachen (DE-U-8621852.2) .
Eine Überwachung von Temperatursσhwankungen über die Leitfä¬ higkeit war ebenfalls möglich, da diese bekanntlich eine Funktion der Temperatur ist.
Die bisher eingesetzten Überwachungen hatten also meist einen elektrisch leitenden Draht, Litze od. dgl., der nur einen de¬ finierten Zugriff auf einen bestimmten Bereich/Veränderung des zu überwachenden Gegenstandes erlaubte.
Es ist daher Aufgabe der Erfindung, die elektrische Überwa¬ chung von Gegenständen zu verbessern.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine gattungsgemäße Überwachung gelöst, wobei mindestens eine halbleitende Schicht auf den zu überwachenden Gegenstand zumindest teil¬ weise aufgebracht ist, die an eine elektrische Überwachungs¬ schaltung angeschlossen ist, die die Leitfähigkeit der Schicht auf Änderungen überwacht.
Dadurch, daß nun elektrisch halbleitende Schichten anstelle der bisher verwendeten Drähte, Litzen etc. verwendet werden, ist es möglich, zu überwachende Gegenstände vollständig durch eine "Überwachungsschicht" einzuhüllen, wodurch eine Umgehung einer elektrischen Überwachungsvorrichtung, wie es bei den bisherigen Überwachungen möglich war, nicht mehr möglich ist. Die Leitfähigkeit der halbleitenden Schicht wird ständig oder in vorherbestimmten Abständen durch eine Überwachungsschal¬ tung überprüft, die auch einen Speicher mit Normwerten für die Bewertung der gemessenen Werte aufweisen kann.
Als halbleitfähiges Material können bspw. ruß- oder metallge¬ füllte Materialien, wie Polymere, die bspw. einfach aufextru¬ diert oder heißlaminiert werden können, oder aber auch leit¬ fähige Textilien (Wovens und Non-Wσvens, Fasern), durch Me¬ tallpartikel und/oder Fasern leitfähige Materialien mit einem bekannten Verfahren bspw. beschichtet, als Dispersion aufge¬ bracht, auflackiert, gesprüht, getaucht, umwickelt, aufgelegt werden. So kann bspw. vorteilhaft die halbleitende Schicht halbleitender Kunststoff, Textil, Elastomer etc oder eine Kombination davon sein - sie kann aber auch aus einem halb¬ leitenden Metall/Metallegierung sein.
Falls die Überwachung einseitig erfolgen soll, kann in den Gegenstand noch mindestens eine KontroUeitung eingebracht werden, die die am der Überwachungsschaltung entgegengesetz¬ ten Ende erhaltenen Meßwerte zum Ausgangspunkt zurückleitet.
Es kann sinnvoll sein, daß die halbleitende(n) Schicht(en) unter einer Außenschicht aufgebracht ist. Häufig sind derar¬ tige Schichten korrosions- oder auch mechanisch anfällig, sodaß ein Schutzmantel sie vor zufälligen Beschädigungen schützt. Bei elastischen Schichten kann bspw. die Änderung der elek¬ trischen Leitfähigkeit durch mechanische Belastung (Druck¬ belastung, wie bspw. Betreten des Gegenstandes) gemessen wer¬ den und als Signalauslösung verwendet werden - es ist aber auch möglich, eine thermische Änderung der Umgebung der halb¬ leitenden Schicht zu messen und so Aussagen über Wärmequellen im Bereich der halbleitenden Schicht zu erhalten.
Bei der Einwirkung von Strahlung, bspw. ionisierender Strah¬ lung auf Materialien, bspw. halbleitende Kunststoffe werden diese zersetzt oder verändert (Änderung der Modifikation), wodurch ihre elektrische Leitfähigkeit meßbar variiert. Dabei ist es möglich, diesen Zerfall bzw. Änderung des Materials über die Messung der Leitfähigkeit ständig zu überwachen.
Der zu überwachende Gegenstand kann ein Kabel, ein Gehäuse, ein Seil sein. Eine Unterbrechung oder auch Dehnung der zu überwachenden Gegenstände oder eine Veränderung der halblei¬ tenden Schicht selbst, bspw. durch Strahlung oder Temperatur ruft sogleich ein geändertes elektrisches Signal hervor, das von der Überwachungsschaltung als Abweichung erkannt wird.
Erfindungsgemäß ist es auch möglich, nicht leitende Gegen¬ stände zu überwachen, wie Kabel, Gehäuse, Rohre oder Seile. Dadurch, daß auch transparente halbleitende Materialien be¬ kannt sind, können bspw. auch Mehrschichtscheiben (Sicher¬ heitsglasscheiben) mit einer unsichtbaren halbleitenden Meldefolie versehen werden, die dann an vorherbestimmten Stellen mit der Überwachungsschaltung verbunden werden kann. Dadurch, daß die erfindungsgemäße halbleitenden Schicht nun leicht zugänglich ist, können problemlos die Überwachungsan¬ schlüsse angebracht werden, ohne daß aufwendige Anschlüsse, wie sie bei den bekannten Kontrolldrähten notwendig waren, vorgesehen sein müssen.
Dadurch, daß nun einfach zugängliche, aber meist unter einer Schutzschicht, wie einem Kabelmantel oder einer Deckschicht eingeschlossene und dadurch sozusagen "latente" Anschlußmög¬ lichkeiten durch die halbleitende Schicht vorgesehen sind, kann auch noch die aufwendige Vorinstallation mit Anschlüs¬ sen, die am Einsatzort vielleicht nicht an der richtigen Stelle vorliegen oder unnötig sind, vermieden werden.
Die Gegenstände, die die erfindungsgemäße Überwachung haben, können innerhalb oder außerhalb geschlossener Räume, bspw. auch im Freien/Erdreich/unter Wasser verlegt werden. (Selbst¬ verständlich können auch Ausführungsformen für die Verlegung in Flüssigkeiten wie Wasser oder auch Meerwasser, aber auch organischen Materialien für die Anwendung in lösemittelhalti- gen Räumen oder in organischen Flüssigkeiten, in der Medizin- und Biotechnik vorgesehen werden). Das Kabel kann auch als Freileitung oder im Gerätebau etc. gleichsinnig sein. Die halbleitenden Schichten ermöglichen als solche auch das Auf¬ treten von Rissen, bspw. in hochbeanspruchtem Beton oder auch in Kraftwerksleitungen zuverlässig zu überwachen, wobei auf¬ grund des günstigen Preis/Leistungsverhältnisses der halblei¬ tenden Schichten eine praktisch vollständige Überwachung der gesamten Oberflächen möglich ist. Es kann auch vorgesehen sein, mehrere Schichten über- oder nebeneinander vorzusehen, die unterschiedlich auf die zu messenden physikalischen Ein¬ flüsse reagieren - so ist es empfehlenswert, eine halbleiten¬ de Schicht mit sehr schlechter Ausdehnungsfähigkeit zur Über¬ prüfung von Leitungen auf Risse vorzusehen, da diese schnell meßbare Beschädigungen aufweist - es kann aber auch eine halbleitende Schicht mit einer großen Änderung der Leitfähig¬ keit mit der Temperatur vorgesehen sein, falls feinere Tempe¬ raturschwankungen detektiert werden sollen.
Die Überwachungsschaltung selbst beruht auf den bekannten spezifischen Schaltkreisen, die entweder nachregelnd sind (mit oder ohne vorgegebene Grenzwerte) oder aber auf feste abgespeicherte Werte zurückgreifen können. Es können übliche Differenzschaltugnen eingesetzt werden. Nachfolgend wird die Erfindung anhand der begleitenden Zeich¬ nung näher erläutert, auf die sie jedoch keineswegs be¬ schränkt ist. Dabei zeigt:
Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Überwachung für ein Lichtwellenleiterkabel im Längsschnitt
Fig. 2 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Überwachung für eine mehrschichtige Platte oder Scheibe;
Fig. 3 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Überwachung mit einem netzförmigen Gegenstand, und
Fig. 4 eine schematische Darstellung einer überwachten Rohrleitung.
In Fig. 1 ist schematisch ein Ende eineε Lichtwellenleiter- Kabels mit mehreren Lichtwellenleiter-Leitungen 8 - bspw. aus Glas oder einem geeigneten Polymeren im Längsschnitt mit Ka¬ belmantel 14, bspw. aus Polyurethan und einem halbleitenden Zwischenmantel - hier aus einem rußgefüllten halbleitenden heißextrudierbarem Kunststoff 10 dargestellt. Ferner weist das Lichtwellenleiter-Kabel bei dieser Ausführungsform einen elektrisch leitfähigen Überwachungsleitung 11 auf, wobei die Überwachungsschaltung Ü einerseits mit der halbleitenden Schicht 10 und andererseits mit dem Überwachungsleitung 11 (communication wire) verbunden ist und die elektrische Leit¬ fähigkeit des durch die halbleitende Schicht 10 und die Über¬ wachungsleitung gebildeten Überwachungskreises überwacht. Die Überwachung kann in üblicher Weise - entweder ständig oder nach einem Zufallsmuster oder aber auch in regelmäßigen Ab¬ ständen über Messung der Leitfähigkeit durchgeführt werden, wobei eine Änderung, die außerhalb eines vorgegebenen Inter¬ valls liegt, zu einer Fehlermeldung führt. Die Funktionsweise derartiger Überwachungssteuerungen iεt hinreichend bekannt und dem Fachmann geläufig - sie benötigt daher keiner beson- deren Erläuterung. Erfindungsgemäß ist es sinnvoll, wenn die Überwachungsschaltung zunächst vor Ort geeicht wird, wenn die Kennwerte erst nach dem Einbau aufgrund der Einbaugrößen, wie Kabellänge, Rohrlänge etc. festgelegt und abgespeichert wer¬ den müssen.
Selbstverständlich kann daε Lichtwellenleiter-Kabel übliche weitere Bestandteile aufweisen, wie Zugentlastungεfasern, weitere Kabelmäntel etc. Diese Ausführungsform der Erfindung betrifft Gegenstände, die langgestreckt sind und nur von ei¬ ner Seite her überwacht werden sollen - daher ist es notwen¬ dig, das am anderen Ende des zu überwachenden Gegenstandes aufzunehmende Signal der halbleitenden Schicht durch den elektrischen Leiter wieder zurückzuleiten.
In Fig.2 ist schematisch ein weiterer mittels der erfindungs¬ gemäßen Überwachung zu überwachender plattenförraiger Gegen¬ stand, hier eine Verbundglasscheibe, dargestellt, wie sie bspw. als einbruchhemmende Scheibe mit einer Polycarbonat-Fo- lie ausgebildet sein kann.
Die Außen- und Innenschichten des Verbundglases bestehen hier aus Silikatglas, während eine Innenschicht Polycarbonat ist und eine weitere Innenschicht eine halbleitende durchsichtige Folie ist, die in üblicher Weise bspw. mittels Klebern, wie sie im Verbundglasbau üblich sind, eingeklebt sein kann. Hier ist eine halbleitende Kunststoffschicht ausgebildet, die an Anschlüssen auf gegenüberliegenden Seiten der zu überwachen¬ den Verbundglasscheibe mit der Überwachungsschaltung verbun¬ den ist.
In Fig. 3 ist nun ein mit mehreren erfindungsgemäß mit Über¬ wachungsschichten ausgestalteten Seilen ausgebildetes Netz dargestellt, das bspw. zum Absichern von Öffnungen und Durch¬ gängen jeglicher Art eingesetzt werden kann. Die einzelnen Seile können alle oder nur einige mit der Überwachungsεchicht ausgerüstet sein, deren Leitfähigkeit durch Messen derselben überwacht wird. Selbstverständlich kann die halbleitende Schicht unter einem Seilüberzug aufgebracht sein - sie kann ihn aber auch selbst bilden. Wird ein oder mehrere Seile be¬ schädigt, durchschnitten, stark gedehnt oder komprimiert oder größeren thermischen, Strahlungs- oder chemischen Belastungen ausgesetzt werden, ändert sich das physikalische Leitvermögen der halbleitenden Schicht und es kann ein Alarm ausgelöst werden. Durch ein derartiges Netz ist eine sichere Überwa¬ chung des dadurch versperrten Gegenstandes/Öffnung möglich.
In der in der Fig. 4 dargestellten Ausführungεform ist ein Rohr 20 dargestellt, das mit einem halbleitenden Überzug 10"', der hier aufgestrichen wurde, versehen ist. Über dem halbleitenden Überzug ist eine Deckschicht 8 vorgesehen, die das Rohr weiterhin schützt.
Dadurch, daß der halbleitende Überzug 10"' fest mit der Ober¬ fläche des Rohrmaterials (hier bspw. eines nichtleitenden Kunststoffs oder Betons) verbunden ist und durch die Art der Aufbringung, wie Aufstreichen, möglichst in alle Unebenheiten eingedrungen ist, haftet der Überzug 10'" besonderε stark an der Oberfläche und wird durch alle Änderungen der Rohrober¬ fläche, wie Risse, verändert und damit seine elektrisch/phy- sikalischen Eigenschaften. Somit kann das Auftreten gefähr¬ dender Riεεe, die die Haltbarkeit bspw. von Betonrohren be¬ einträchtigen, erkannt werden, ohne das Rohr bspw. auszugra¬ ben. Derartige Risse sind besonders bei umlaufenden agressi- ven Materialien, wie metallorganischen Verbindungen in che¬ mischen Fabriken und sonstige gefährliche Flüssigkeiten und Gase, bspw. Chlor- und HCl-Gase, bspw. in großenteils un¬ terirdisch erbauten Reaktoren oder auch in chemischen Anlagen mit hochagresεiven Materialien εehr problematisch und ihre sichere und frühe Erkennung dient erheblich der Sicherheit.
Obwohl die Erfindung anhand bevorzugter Ausführungεbeiεpiele erläutert wurde, ist sie keineswegε auf diese beschränkt, sondern erstreckt sich auf die dem Fachmann geläufigen Ab¬ wandlungen, wie sie unter den Schutzbereich der Ansprüche fallen.

Claims

Ansprüche
1. Elektrische Überwachungseinrichtung von Gegenständen, wie Kabeln, Leitungen, Seilen, Profilen, Oberflächen, Ge¬ häusen auf Unversehrtheit, wobei auf dem zu überwachenden Gegenstand raindestenε eine halbleitende Schicht (10) zu¬ mindest teilweise isoliert gegen den Untergrund oder Schutzbeschichtung (8) aufgebracht ist, die an eine elek¬ trische Überwachungsschaltung (Ü) angeschlossen ist, die die Leitfähigkeit der Schicht auf Änderungen überwacht.
2. Elektrische Überwachung von Gegenständen, dadurch ge¬ kennzeichnet, daß die halbleitende(n) Schicht(en) (10) von einer oder mehreren Außenschichten (8), ggf. isolie¬ renden), bedeckt ist.
3. Elektrische Überwachungseinrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Material der halbleitenden Schicht (8) ein halbleitender Kunststoff, Textil, Geflecht, halbleitendes Metall oder eine Pulverbeschichtung ist.
4. Elektrische Überwachung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der zu überwachen¬ de Gegenstand ein Kabel mit Metalleitern und/oder Poly¬ mer/Glasfasern, ein Gehäuse, ein Seil, ein Rohr etc. ist.
5. Elektrische Überwachung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Gegenstand ein Lichtwellenleiter oder elektrisches Kabel mit mindeεtens einem Kontrolleiter iεt, wobei die mindeεtens eine halb¬ leitende Schicht (10) eine halbleitende Kunεtεtoffεchicht als Zwischenmantel aufextrudiert oder eine Bewickelung oder Umlegung mit halbleitendem Material ist.
6. Elektrische Überwachung nach einem der vorangehenden Ansprüche 1-3, dadurch gekennzeichnet, daß der Gegenstand eine (Verbund)-Glasscheibe ist.
7. Elektrische Überwachung nach einem der vorangehenden Ansprüche 1-3, dadurch gekennzeichnet, daß der Gegenstand ein Behälter ist.
8. Elektrische Überwachung nach einem der vorangehenden Ansprüche 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Gegenstand ein Rohr bzw. Rohrleitung ist.
PCT/DE1996/002137 1995-11-10 1996-11-08 Elektrische überwachung von kabeln u.dgl. auf schäden WO1997021085A2 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19542006.3 1995-11-10
DE19542006A DE19542006A1 (de) 1995-11-10 1995-11-10 Elektrische Überwachung von Kabeln u. dgl. auf Schäden

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO1997021085A2 true WO1997021085A2 (de) 1997-06-12
WO1997021085A3 WO1997021085A3 (de) 1997-09-12

Family

ID=7777177

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/DE1996/002137 WO1997021085A2 (de) 1995-11-10 1996-11-08 Elektrische überwachung von kabeln u.dgl. auf schäden

Country Status (2)

Country Link
DE (1) DE19542006A1 (de)
WO (1) WO1997021085A2 (de)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19839387A1 (de) * 1998-08-28 2000-03-09 Felten & Guilleaume Kabelwerk Verbundhohlkörper
DE19839388A1 (de) * 1998-08-28 2000-03-09 Felten & Guilleaume Kabelwerk Isolierhohlkörper
DE20210025U1 (de) * 2002-06-25 2003-08-07 Brose Fahrzeugteile Flachleiter
NL1031270C2 (nl) * 2006-03-02 2007-09-04 Ecoplay Int Bv Leidingstelsel voor water met bewaking tegen aftakkingen, systeem en werkwijze daarvoor.
DE102006056235A1 (de) * 2006-11-29 2008-06-05 Kuka Roboter Gmbh Kabelschutzvorrichtung für Energiezuführungen von Robotern
DE102007051956A1 (de) * 2007-10-31 2009-05-07 Herrenknecht Ag Verfahren und Vorrichtung zur Überprüfung der Umhüllung einer Rohrleitung während der Verlegung in ein mit Flüssigkeit gefülltes Bohrloch
DE102009009027A1 (de) * 2009-02-16 2010-08-19 Audi Ag Verfahren und Vorrichtung zum Bestimmen einer Materialeigenschaft eines elektrisch leitfähigen Bauteils
FR2947665A1 (fr) * 2009-07-01 2011-01-07 Nexans Cable comprenant des moyens de detection aptes a detecter la presence d'un corps electriquement conducteur exterieur au cable
WO2023052100A1 (de) * 2021-09-29 2023-04-06 Saint-Gobain Glass France Flachbandkabel zur brucherkennung, anschlussanordnung mit verbundscheibe, verfahren zur brucherkennung und verwendung des flachbandkabels

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4859989A (en) * 1987-12-01 1989-08-22 W. L. Gore & Associates, Inc. Security system and signal carrying member thereof
EP0347209A2 (de) * 1988-06-17 1989-12-20 W.L. Gore & Associates, Inc. Sicherheitszaun
EP0398593A2 (de) * 1989-05-15 1990-11-22 Westinghouse Electric Corporation Vorrichtung zur Anzeige übermässiger Quetschung einer Kabelanordnung gegen eine elektrisch geerdete Struktur
US5339038A (en) * 1992-07-06 1994-08-16 Westinghouse Electric Corporation Assembly for detecting and locating cable pinching

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4859989A (en) * 1987-12-01 1989-08-22 W. L. Gore & Associates, Inc. Security system and signal carrying member thereof
EP0347209A2 (de) * 1988-06-17 1989-12-20 W.L. Gore & Associates, Inc. Sicherheitszaun
EP0398593A2 (de) * 1989-05-15 1990-11-22 Westinghouse Electric Corporation Vorrichtung zur Anzeige übermässiger Quetschung einer Kabelanordnung gegen eine elektrisch geerdete Struktur
US5339038A (en) * 1992-07-06 1994-08-16 Westinghouse Electric Corporation Assembly for detecting and locating cable pinching

Also Published As

Publication number Publication date
DE19542006A1 (de) 1997-05-15
WO1997021085A3 (de) 1997-09-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO1997021085A2 (de) Elektrische überwachung von kabeln u.dgl. auf schäden
WO2006089629A1 (de) Sammelleitung zur leckageüberwachung und leckageortung
DE4302695A1 (de) Elektrische Heizung
WO1997044874A1 (de) Einrichtung und verfahren zur brandbekämpfung in mindestens einer kabel- oder leitungsführung
DE102013005901A1 (de) Erdungskabel, insbesondere Bahnerdungskabel zur Erdung von Eisenbahneinrichtungen
EP0251045A2 (de) Chemisch beständiger, flüssigkeitsdichter Belag
DE212020000785U1 (de) Durchgang zum Durchführen von mindestens einem Kabel und/oder mindestens einem Metallrohr
EP1286927B1 (de) Glasbauteile mit einer ableitfähigen beschichtung, ihre verwendung und daraus hergestellte apparate, anlagen und rohrleitungen
EP2466286A1 (de) Faseroptisches Wassermeldesystem
DE3538664C2 (de)
EP3663738A2 (de) Anordnung umfassend eine rohrleitung sowie eine einrichtung zu deren überwachung
DE202016008351U1 (de) Einbruch-Alarmmeldevorrichtung
AT519544B1 (de) Vorrichtung zur Leckortung und Feuchteüberwachung
DE102008031875B4 (de) Vorrichtung zur Testauslösung von faseroptischen Temperaturmess-Systemen
EP0783088A2 (de) Langgestreckte rohrförmige Hülle
DE102011112228A1 (de) Verfahren zur Rissprüfung
DE4011259A1 (de) Sensorkabel zur ueberwachung der waermedaemmung von medienfuehrenden versorgungsleitungen, insbesondere fernwaermeleitungen
EP0617269B1 (de) Vorrichtung zur Leckagedetektion
WO2001009580A1 (de) Sensorleitung
DE102021002979A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Detektieren und Lokalisieren von Feuchtigkeit auf feuchteführenden Flächen und/oder in feuchteführenden Schichten
EP1191547A1 (de) Langgestreckter Gegenstand
DE4334550A1 (de) Vorrichtung zur Detektion von Leckagen an frei verlegbaren, oberirdischen Rohrleitungen
CH676894A5 (de)
DE19638733C1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung von Kunststoffabdichtungen auf Beschädigung während des Überbauens oder Überschüttens
DE102011053261A1 (de) Vorrichtung zur Untersuchung von Bauteilen

Legal Events

Date Code Title Description
AK Designated states

Kind code of ref document: A2

Designated state(s): BA CZ IL MK NO PL SI SK US AM AZ BY KG KZ MD RU TJ TM

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A2

Designated state(s): AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE

WD Withdrawal of designations after international publication

Free format text: BA,CZ,IL,MK,NO,PL,SI,SK,US, EURASIAN PATENT(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM)

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
122 Ep: pct application non-entry in european phase