RU127995U1 - Кабель силовой - Google Patents
Кабель силовой Download PDFInfo
- Publication number
- RU127995U1 RU127995U1 RU2012152174/07U RU2012152174U RU127995U1 RU 127995 U1 RU127995 U1 RU 127995U1 RU 2012152174/07 U RU2012152174/07 U RU 2012152174/07U RU 2012152174 U RU2012152174 U RU 2012152174U RU 127995 U1 RU127995 U1 RU 127995U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- conductive
- sector
- tape
- electrically conductive
- cable according
- Prior art date
Links
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 27
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 22
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 21
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims abstract description 19
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims abstract description 19
- 229920003020 cross-linked polyethylene Polymers 0.000 claims abstract description 15
- 239000004703 cross-linked polyethylene Substances 0.000 claims abstract description 15
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims abstract description 15
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims abstract description 11
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 10
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 10
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 10
- 210000003462 vein Anatomy 0.000 claims abstract description 8
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 claims abstract description 5
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 5
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 8
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 7
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 7
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 6
- 239000004800 polyvinyl chloride Substances 0.000 description 6
- 229920000915 polyvinyl chloride Polymers 0.000 description 6
- -1 polyethylene Polymers 0.000 description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 4
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 3
- 229920006037 cross link polymer Polymers 0.000 description 3
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 3
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 3
- 229910001335 Galvanized steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 2
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 description 2
- 239000008397 galvanized steel Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000010616 electrical installation Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000008676 import Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000012774 insulation material Substances 0.000 description 1
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 1
- 239000004745 nonwoven fabric Substances 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 238000004073 vulcanization Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Insulated Conductors (AREA)
- Communication Cables (AREA)
Abstract
1. Силовой кабель, включающий три токопроводящие жилы, каждая из которых содержит последовательно наложенные экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена, изоляцию из сшитой композиции полиэтилена, второй экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена, и экструдированную полимерную оболочку, отличающийся тем,что токопроводящие жилы выполнены секторной формы, после наложения на каждую жилу экструдированных экранов и изоляции на скрученные между собой жилы накладывают электропроводящую ленту, металлический экран из медных проволок, скрепленных медной лентой или пасьмой и разделительный слой из лент.2. Кабель по п.1, отличающийся тем, что минимальный радиус закругления внутреннего и боковых ребер сектора не менее 2,6 мм.3. Кабель по пп.1 и 2, отличающийся тем, что токопроводящие секторные жилы снабжены обмоткой из электропроводящей синтетической ленты.4. Кабель силовой по пп.1-3, отличающийся тем, что электропроводящая лента на скрученных между собой секторных жилах может быть выполнена из электропроводящего водоблокирующего материала.5. Кабель силовой по пп.1-4, отличающийся тем, что токопроводящие секторные жилы могут дополнительно содержать в промежутках водоблокирующие нити и ленты.
Description
Полезная модель относится к кабельной технике, к конструкциям кабелей силовых с изоляцией из сшитого полиэтилена в пластмассовой оболочке, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электрических установках при переменном напряжении 10 и 20 кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 50°С, при относительной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 35°С.
Ближайшим аналогом является кабель силовой на напряжение 10 и 20 кВ с тремя медными или алюминиевыми токопроводяшими жилами круглой формы, по каждой жиле накладывается экструзией электропроводящий экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена, по экрану накладывается экструзией изоляция из композиции сшитого полиэтилена, поверх изоляции - второй экран из электропроводящей сшитой композиции, поверх электропроводящего экструдированного экрана на каждую жилу накладываются - слой из электропроводящих лент, поверх электропроводящих лент накладывается металлический экран из наложенных повивом медных проволок, скрепленных медной лентой, на скрученный из трех экранированных жил сердечник накладывается экструзией заполнение пространства между жилами из высоконаполненной полимерной композиции, в зависимости от конструкции и назначения кабеля может быть наложена внутренняя оболочка из экструдированной полимерной композиции, броня из стальной ленты и оболочка из экструдированной полимерной композиции см., кабели по стандарту МЭК 60502-2: 2005 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 6 кВ (Um=7,2 кВ) до 30 кВ (Um=36 кВ)». Часть 2. Кабели на номинальное напряжение от 6 кВ (Um=7,2 кВ) до 30 кВ (Um=36 кВ).
Одним из недостатков такого кабеля является его большие габаритные размеры и большая масса, что представляет значительные проблемы при прокладке и монтаже кабелей. Большая масса (большая материалоемкость) в свою очередь обуславливает высокую себестоимость кабеля. Большие габаритные размеры кабеля создают проблемы также при прокладке новых линий электропередачи в крупных городах из-за стесненных возможностей в свободном пространстве, при монтаже в кабельных сооружениях.
Техническая задача полезной модели заключается в разработке конструкции силового кабеля, имеющего пониженные габаритные размеры (за счет уменьшения диаметра) и массу при сохранении всех электротехнических свойств кабеля.
Технический результат полезной модели обеспечивается за счет того, что в силовом кабеле, включающим три токопроводящие жилы, каждая из которых содержит последовательно наложенные экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена, изоляцию из сшитой композиции полиэтилена, второй экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена, и экструдированную полимерную оболочку, токопроводящие жилы выполнены секторной формы, после наложения на каждую жилу экструдированных экранов и изоляции, на скрученные между собой жилы накладывают электропроводящую ленту, маталлический экран из медных проволок, скрепленных медной лентой или пасьмой и разделительный слой из лент.
Минимальный радиус закругления внутреннего и боковых ребер сектора не менее 2,6 мм.
Токопроводящие секторные жилы снабжены обмоткой из электропроводящей синтетической ленты.
Электропроводящая лента на скрученных между собой секторных жилах выполнена из электропроводящего водоблокирующего материала.
Токопроводящие секторные жилы дополнительно содержат в промежутках водоблокирующие нити и ленты.
В существующих конструкциях кабель скручивается в сердечник из круглых жил, по электропроводящему экструдированному слою и электропроводящей ленте каждой жилы наложен экран из медных проволок и медная лента. Диаметр скрученного сердечника кабеля с круглыми жилами определяется по формуле D = 2,15dж, где dж - диаметр одной круглой токопроводящей жилы в металлическом экране (по проволокам экрана и медной ленте). Все пространство между скрученными круглыми жилами в сердечнике кабеля должно быть заполнено экструдированной высоко наполненной полимерной композицией. В кабеле с секторными токопроводящими жилами в сердечник скручиваются три жилы, на каждую из которых наложены два слоя из экструдированной электропроводящей композиции полиэтилена и экструдированная изоляция. Диаметр скрученного сердечника кабеля с секторными жилами определяется как D = 2 (R+δ), где R - радиус дуги сектора токопроводящей жилы, δ - толщина изоляции по электропроводящему экструдированному слою. Диаметр по скрученному сердечнику кабеля с секторными жилами в среднем на 10% меньше диаметра сердечника кабеля с круглыми токопроводящими жилами, соответственно и расход материалов на конструкцию кабеля с секторными жилами значительно меньше, соответственно меньше вес кабеля.
Технический результат - уменьшенные размеры и масса кабеля за счет применения секторной формы токопроводящей жилы вместо круглой токопроводящей жилы достигается за счет применения по поверхности многопроволочной жилы слоя из электропроводящей ленты - это снижает «эффект проволочности» и тем самым уменьшается неоднородность напряженности электрического поля.
С другой стороны напряженность электрического поля у поверхности секторной жилы неравномерна и максимальна на боковых закруглениях ребер сектора и внутреннего ребра секторной жилы - чем больше радиусы закругления ребер, тем меньше напряженность электрического поля - снижение этого эффекта достигается увеличением радиуса закругления ребер сектора.
Применение специальной конструкции технологической оснастки при скрутке многопроволочной жилы и прессовании жилы однопроволочной позволило получить жилу с увеличенным радиусом закругления ребер сектора.
Упрощается технологическая схема изготовления кабеля - исключается процесс наложения электропроводящих лент и металлического экрана на каждую жилу, по скрученному в сердечник кабелю возможно одновременное наложение по совмещенному технологическому процессу электропроводящих лент, металлического экрана из медных проволок по методу SZ, скрепление пасьмой из медных проволок и наложение экструзией полимерных оболочек.
На фиг.1 представлена принципиальная схема предлагаемого силового кабеля, на фиг.2 схематично изображен сердечник кабеля с секторными жилами, на котором: R - радиус дуги сектора жилы; r - радиус закругления ребер сектора; δ - толщина изоляции токопроводящей секторной жилы.
Кабель содержит три токопроводящие жилы 1 (фиг.1), между проволоками жилы могут распологаться водоблокирующие элементы, по каждой жиле последовательно расположены: электропроводящая синтетическая лента 2, экран 3 из экструдированной электропроводящей сшитой полимерной композиции, изоляция 4 из сшитой композиции полиэтилена, экран 5 по изоляции из электропроводящей сшитой полимерной композиции, по скрученному из трех жил сердечнику - подслой 6 из электропроводящих лент, металлический экран 7, разделительный слой 8, алюмополимерная лента 9, внутренняя оболочка 10 из полимерной композиции, броня 11, наружная оболочка 12 из полимерной композиции.
Токопроводящие жилы 1 скручиваются из проволок медных или алюминиевых, или могут быть однопроволочными. Кабель дополнительно может содержать в конструкции многопроволочной жилы герметезирующие элементы. В процессе скрутки жилы из проволок в качестве герметизирующих элементов используются водоблокирующие нити и ленты.
Для устранения эффекта проволочности и снижения концентрации напряженности электрического поля в углах сектора на токопроводящую жилу методом обмотки накладывается электропроводящая синтетическая лента 2.
Для экструдированных электропроводящих слоев 3 и 5 используется электропроводящая сшитая полимерная композиция.
В качестве материала изоляции используется сшитая композиция полиэтилена.
Для подслоя 6 используются ленты из электропроводящей крепированной бумаги, или электропроводящей синтетической ленты, или электропроводящей водоблокирующей ленты.
В качестве металлического экрана 7 используется медная проволока, наложенная повивом и скрепленная медной лентой или медная проволока, наложенная волновым методом SZ, поверх которой накладывается пасьма из медных проволок.
В качестве материала разделительного слоя 8 используются ленты из крепированной бумаги, или из термоскрепленного или нетканого полотна. В конструкции кабеля могут быть использованы или водоблокирующие, или водоблокирующие электропроводящие ленты, в качестве элемента, обеспечивающего радиальную герметизацию кабеля, 9, используется алюмополиэтиленовая лента.
В качестве материала внутренней оболочки 10 используются композиции полиэтилена, или поливинилхлоридного пластиката, или поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, или поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.
В качестве материала брони 11 используется стальная оцинкованная лента, или стальные оцинкованные проволоки.
В качестве материала наружной оболочки (шланга) используются композиции полиэтилена, или поливинилхлоридного пластиката, или поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, или поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.
Все материалы, используемые в конструкции кабеля, выпускаются отечественной промышленностью или закупаются по импорту.
Особенности технологических процессов изготовления кабеля с секторными токопроводящими жилами:
Скрутка токопроводящих многопроволочных жил секторной формы 1, в том числе с включением водоблокирующих элементов, осуществляется на действующем крутильном оборудовании, оснащенном отдатчиками для водоблокирующих лент и обмотчиками для водоблокирующих нитей. В процессе скрутки с помощью оснастки специальной конструкции формируется сектор с углом (120 - 1)° и минимальным радиусом закругления ребер сектора
r - не менее 2,6 мм.
Наложение слоя из электропроводящей синтетической ленты на многопроволочные секторные токопроводящие жилы осуществляется на действующих изолировочных машинах.
Наложение экструдированных электропроводящих экранов 3 и 5, изоляции 4 из сшитой композиции полиэтилена осуществляется на линии вулканизации катенарного типа с применением формующего инструмента специальной конструкции. Наложение лент подслоя 6 и 8, металлического экрана 7 и алюмополиэтиленовой ленты 9 осуществляется на действующем крутильном оборудовании или по совмещенному процессу типа SZ с одновременным наложением оболочки 10.
Claims (5)
1. Силовой кабель, включающий три токопроводящие жилы, каждая из которых содержит последовательно наложенные экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена, изоляцию из сшитой композиции полиэтилена, второй экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена, и экструдированную полимерную оболочку, отличающийся тем,
что токопроводящие жилы выполнены секторной формы, после наложения на каждую жилу экструдированных экранов и изоляции на скрученные между собой жилы накладывают электропроводящую ленту, металлический экран из медных проволок, скрепленных медной лентой или пасьмой и разделительный слой из лент.
2. Кабель по п.1, отличающийся тем, что минимальный радиус закругления внутреннего и боковых ребер сектора не менее 2,6 мм.
3. Кабель по пп.1 и 2, отличающийся тем, что токопроводящие секторные жилы снабжены обмоткой из электропроводящей синтетической ленты.
4. Кабель силовой по пп.1-3, отличающийся тем, что электропроводящая лента на скрученных между собой секторных жилах может быть выполнена из электропроводящего водоблокирующего материала.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012152174/07U RU127995U1 (ru) | 2012-12-04 | 2012-12-04 | Кабель силовой |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012152174/07U RU127995U1 (ru) | 2012-12-04 | 2012-12-04 | Кабель силовой |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU127995U1 true RU127995U1 (ru) | 2013-05-10 |
Family
ID=48804047
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012152174/07U RU127995U1 (ru) | 2012-12-04 | 2012-12-04 | Кабель силовой |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU127995U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2546644C1 (ru) * | 2013-10-07 | 2015-04-10 | Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ВНИИ КП) | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-35 кВ |
-
2012
- 2012-12-04 RU RU2012152174/07U patent/RU127995U1/ru active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2546644C1 (ru) * | 2013-10-07 | 2015-04-10 | Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ВНИИ КП) | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-35 кВ |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU152230U1 (ru) | Кабель силовой трехжильный | |
CN202473391U (zh) | 交联聚乙烯绝缘光电复合直流海底电力电缆 | |
CN205751636U (zh) | 一种中压防水单芯电缆 | |
CN113782267A (zh) | 一种光纤复合海底电缆及其制备方法 | |
CN103310893A (zh) | 高性能建筑用电缆 | |
CN202258530U (zh) | 电气化铁路27.5kV单相交流电力电缆 | |
RU149728U1 (ru) | Кабель электрический с биметаллическим экраном (варианты) | |
CN201946378U (zh) | 一种耐火环保电力电缆 | |
CN104575824A (zh) | 一种粘结绝缘的分体隔离增容高压电力电缆及制造方法 | |
CN202816409U (zh) | 一种柔性耐火热仪表电缆 | |
RU158299U1 (ru) | Кабель силовой трёхфазный с общим металлическим экраном | |
CN205992443U (zh) | 一种抗拉耐候型复合导线芯架空中压电缆 | |
RU127995U1 (ru) | Кабель силовой | |
CN205230618U (zh) | 一种中压柔性抗水树铝合金电缆 | |
RU167142U1 (ru) | Кабель силовой, не распространяющий горение, с секторными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена | |
CN216250059U (zh) | 一种高压直流输电系统金属回流线缆 | |
CN203617034U (zh) | 高层及超高层大厦用中压吊装电力电缆 | |
CN204303435U (zh) | 一种粘结绝缘的分体隔离增容高压电力电缆 | |
RU149454U1 (ru) | Кабель силовой | |
CN204423982U (zh) | 一种三相绞合电缆 | |
RU148885U1 (ru) | Кабель силовой, не распространяющий горение | |
RU148883U1 (ru) | Кабель силовой одножильный | |
CN202905273U (zh) | 额定电压35kV风力发电动力电缆 | |
CN201307441Y (zh) | 新型抗干扰屏蔽矩形电缆 | |
RU148879U1 (ru) | Кабель силовой трехфазный, не распространяющий горение |