[go: up one dir, main page]

RU2557669C1 - Герметичный кабельный ввод сквозь наружную и внутреннюю стены защитной оболочки атомной электростанции - Google Patents

Герметичный кабельный ввод сквозь наружную и внутреннюю стены защитной оболочки атомной электростанции Download PDF

Info

Publication number
RU2557669C1
RU2557669C1 RU2014107111/07A RU2014107111A RU2557669C1 RU 2557669 C1 RU2557669 C1 RU 2557669C1 RU 2014107111/07 A RU2014107111/07 A RU 2014107111/07A RU 2014107111 A RU2014107111 A RU 2014107111A RU 2557669 C1 RU2557669 C1 RU 2557669C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cable
pipe
bellows
wall
conical
Prior art date
Application number
RU2014107111/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Марат Ренадович Мустафин
Александр Григорьевич Герасименко
Валентин Иванович Цапаликов
Николай Анатольевич Иванов
Геннадий Алексеевич Новиков
Арнольд Борисович Тихомиров
Иван Михайлович Хаустов
Original Assignee
Акционерное общество "Атомэнергопроект" (АО "Атомэнергопроект")
Закрытое Акционерное Общество "Подольский завод электромонтажных изделий"
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
Priority to RU2014107111/07A priority Critical patent/RU2557669C1/ru
Application filed by Акционерное общество "Атомэнергопроект" (АО "Атомэнергопроект"), Закрытое Акционерное Общество "Подольский завод электромонтажных изделий" filed Critical Акционерное общество "Атомэнергопроект" (АО "Атомэнергопроект")
Priority to EP15754412.3A priority patent/EP3113187A4/en
Priority to CA2940107A priority patent/CA2940107C/en
Priority to BR112016019704-6A priority patent/BR112016019704B1/pt
Priority to JP2016550186A priority patent/JP6782162B2/ja
Priority to MYPI2016703068A priority patent/MY193537A/en
Priority to EA201600591A priority patent/EA031215B1/ru
Priority to PCT/RU2015/000100 priority patent/WO2015130194A1/ru
Priority to CN201580010298.7A priority patent/CN106165021B/zh
Priority to KR1020167026349A priority patent/KR102290173B1/ko
Priority to UAA201609724A priority patent/UA123429C2/ru
Priority to US15/119,611 priority patent/US10937556B2/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2557669C1 publication Critical patent/RU2557669C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C13/00Pressure vessels; Containment vessels; Containment in general
    • G21C13/02Details
    • G21C13/032Joints between tubes and vessel walls, e.g. taking into account thermal stresses
    • G21C13/036Joints between tubes and vessel walls, e.g. taking into account thermal stresses the tube passing through the vessel wall, i.e. continuing on both sides of the wall
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C13/00Pressure vessels; Containment vessels; Containment in general
    • G21C13/02Details
    • G21C13/028Seals, e.g. for pressure vessels or containment vessels
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C13/00Pressure vessels; Containment vessels; Containment in general
    • G21C13/02Details
    • G21C13/04Arrangements for expansion and contraction
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C17/00Monitoring; Testing ; Maintaining
    • G21C17/10Structural combination of fuel element, control rod, reactor core, or moderator structure with sensitive instruments, e.g. for measuring radioactivity, strain
    • G21C17/116Passages or insulators, e.g. for electric cables
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G3/00Installations of electric cables or lines or protective tubing therefor in or on buildings, equivalent structures or vehicles
    • H02G3/22Installations of cables or lines through walls, floors or ceilings, e.g. into buildings
    • 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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Installation Of Indoor Wiring (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)
  • Supports For Pipes And Cables (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, а именно к герметичным вводам электрических цепей в герметичную зону многослойной защитной оболочки атомных электростанций. Герметичный кабельный ввод сквозь наружную и внутреннюю стены защитной оболочки атомной электростанции содержит расположенный во внутренней стене 1 закладной патрубок 3 с жестко закрепленным внутри входным участком 44 кабеля 2. Соосно патрубку 3 установлено в наружной стене 11 средство для компенсирования относительного движения между кабелем 2 и наружной стенкой 11. Средство для компенсирования имеет трубу 19 с сильфоном 24 на наружном торце 20 и вторым аналогичным сильфоном 25, симметрично установленным на противоположном торце 21 трубы 19 у внутренней поверхности 18 наружной стены 11. Свободные концы 30 и 31 обоих сильфонов 24 и 25 выполнены конусообразными, внутренние поверхности 28 и 29 которых являются опорными элементами для выходного участка 46 кабеля 2, который свободно расположен в трубе 19 с зазором 47 относительно внутренней поверхности 49 трубы 19. Изобретение обеспечивает повышение надежности работы герметичного кабельного ввода при использовании трудноизгибаемых высоковольтных электрических проводников. 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, а именно к герметичным вводам электрических цепей в герметичную зону многослойной защитной оболочки атомных электростанций, и может быть использовано в проходках сквозь наружную и внутреннюю стены, которые подвержены относительному взаимному смещению вследствие сейсмического явления или теплового расширения стен и проходки.
Известен герметичный электрический ввод сквозь железобетонную стену защитной оболочки атомной электростанции, содержащий обечайку с расположенными в ней биологической защитой и электрическими проводниками (см. Авторское свидетельство СССР №1551142 от 14.04.1988 г., МПК: Н01В 17/26).
Данный герметичный ввод предназначен только для ввода электрических проводников в защитную оболочку атомной электростанции, имеющей одну железобетонную стену. Поскольку для повышения уровня безопасности работы атомных электростанций защитные оболочки стали выполнять многослойными, как минимум из двух стен, то возникла необходимость создать электрические герметичные вводы, которые могут быть пропущены сквозь две расположенные с зазором железобетонные наружную и внутреннюю стены.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является герметичный кабельный ввод сквозь наружную и внутреннюю стены защитной оболочки атомной электростанции, содержащий расположенный во внутренней стене закладной патрубок с жестко закрепленным внутри входным участком кабеля и соосно патрубку установленную в наружной стене трубу с сильфоном на наружном торце, в которых на опорных элементах с зазором относительно внутренней поверхности трубы свободно расположен выходной участок кабеля. (См. патент США №4107456 кл. G21C 13/02, публикация 08.15.1978).
Электрический кабельный проводник, проходящий сквозь как внутреннюю герметичную стену защитной оболочки, так и наружную силовую стену защитной оболочки, неподвижно закреплен входным участком во внутренней герметичной стене посредством закладного патрубка и находится в скользящем или роликовом соединении выходным участком к наружной силовой стене защитной оболочки. Узел соединения выходного участка электрического проводника в наружной силовой стене включает в себя средства для компенсирования относительного движения между собой электрического проводника и наружной стены. Средства для компенсирования выполнены в виде роликов или в виде их подобия и должны обеспечивать герметичное сцепление проводника с наружной стеной, несмотря на возможные любые перемещения электрического проводника в стене либо на относительные перемещения между собой обеих стен, либо стен и проводника. Движение стен относительно друг друга или относительно проводника может возникнуть во время сейсмического явления либо вследствие разницы температур наружной и внутренней стен или стен и проводника, либо разновеликого усилия натяжения тросов или их ослабления. Электрическая гермопроходка, выполненная согласно описываемому изобретению, призвана прежде всего решать задачи, связанные с достаточно быстрым и интенсивным относительным движением наружной и внутренней стен, возникающим в результате сейсмического явления. Кроме этого гермопроходка по замыслу изобретения должна решать проблемы, связанные с достаточно медленным видом относительного движения между стенами и проводником, вызванного тепловым расширением стен и проводника. Относительные перемещения между стенами либо между стенами и проводником могут сводиться к ортогональным перемещениям, проводника в трубе с сильфоном. Движение в горизонтальном направлении, обеспечивается относительным движением проводника в отношении наружной стены. Растягивающая нагрузка проводника или какой-либо части гермопроходки вследствие горизонтального движения, таким образом, сводится к небольшому количеству силы, необходимому для преодоления трения в скользящем или роликовом уплотнении, которое обеспечивает средство для компенсирования. Движение в направлении, перпендикулярном проводнику, например, в вертикальном направлении, обеспечивается скольжением или прокатыванием проводника в отношении наружной стены и небольшим поворотным моментом. Момент поворота выходного участка проводника распределяется по длине проводника, располагающегося в межоболочечном пространстве, что приводит к изгибу проводника. Данная конструкция средств компенсирования предназначена только для проводников, имеющих возможность изгибаться на участке пролета между наружной и внутренней стенками защитной оболочки в момент их смещения. При использовании более жесткого проводника повышенного диаметра, который не сможет изогнуться на участке пролета между наружной и внутренней стенами защитной оболочки в момент их смещения одна относительно другой, будет наблюдаться момент поворота выходного участка проводника в средстве для компенсирования и произойдет защемление опорных элементов выходного участка проводника в трубе и, как следствие, повреждение изоляционной оплетки.
Задачей данного изобретения является повышение надежности работы герметичного кабельного ввода при использовании трудноизгибаемых высоковольтных электрических проводников.
Поставленная задача достигается тем, что в известном герметичном кабельном вводе сквозь наружную и внутреннюю стены защитной оболочки атомной электростанции, содержащем расположенный во внутренней стене закладной патрубок с жестко закрепленным внутри входным участком кабеля и соосно патрубку установленную в наружной стене трубу с сильфоном на наружном торце, в которых на опорных элементах с зазором относительно внутренней поверхности трубы свободно расположен выходной участок кабеля, новым является то, что он снабжен вторым аналогичным сильфоном, симметрично установленным на противоположном торце трубы у внутренней поверхности наружной стены, при этом свободные концы обоих сильфонов выполнены конусообразными, а опорными элементами для выходного участка кабеля являются внутренние поверхности конусообразных концов сильфонов.
Кроме этого в пространстве между внутренней и наружной стенами защитной оболочки кабель может быть расположен внутри двух защитных трубок, одна из которых консольно закреплена на внутренней поверхности внутренней стены, а другая концентрично второму сильфону консольно закреплена на внутренней поверхности наружной стены, при этом свободные концы трубок соединены между собой при помощи цилиндрообразного сильфона.
Кроме этого зазор между поверхностью кабеля и внутренней поверхностью трубы может быть не менее величины, равной максимальному ортогональному термосейсмическому перемещению в одной плоскости внутренней стены относительно наружной и изменению коаксиальности кабеля в трубе.
Кроме этого конусообразные концы сильфонов могут быть расположены в трубе и направлены навстречу один другому.
Кроме этого на гофрах сильфона может быть установлена витая коническая пружина сжатия.
Кроме этого кабель в трубе может быть подвешен на пружинах.
Снабжение вторым аналогичным сильфоном, симметрично установленным на противоположном торце трубы у внутренней поверхности наружной стены, обеспечивает одновременно поддерживание кабеля в трубе и дополнительную герметизацию кабельного ввода.
Выполнение свободных концов обоих сильфонов конусообразными предназначено для создания опорных элементов под выходной участок кабеля.
Выполнение опорных элементов для фиксации выходного участка кабеля внутри кольцевой поверхности конусообразных концов сильфонов обеспечивает надежный охват кабеля как при вертикальных, так и при горизонтальных перемещениях кабеля или наружной стены или совместно кабеля и наружной стены.
Расположение кабеля внутри защитных трубок, соединенных между собой цилиндрообразным сильфоном, обеспечивает предохранение кабеля от перепада температур, возникающих как при кратковременных отключениях тока, так и от случайного попадания на него воды, создает кабелю постоянный температурный режим и соответственно сохраняет его от дополнительных термических осевых перемещений.
Расположение кабеля в трубе с определенным заданным зазором рассчитывается исходя из максимальных перемещений кабеля, наружной и внутренней стен, кабеля и стен при сейсмических и температурных воздействиях на защитную оболочку.
Направление навстречу один другому конусообразных концов сильфонов с расположением их в трубе повышает надежность работы сильфонов, поскольку они защищены от случайных повреждений.
Усиление гофр конусообразных сильфонов витой конической пружиной сжатия позволяет повысить нагрузку на опорные внутренние поверхности конусообразных концов сильфонов.
Подвеска кабеля в трубе на пружинах обеспечивает сохранение заданного зазора и перераспределение части нагрузок, приходящихся на опорные внутренние поверхности конусообразных концов сильфонов.
Ниже приводится описание одного из многочисленных вариантов выполнения герметичного кабельного ввода через наружную и внутреннюю стены защитной оболочки атомной электростанции, каждый из вариантов которых подчинен единому изобретательскому замыслу, отображенному в нижеприведенной формуле изобретения.
Изобретение поясняется чертежами, где:
на фиг.1 представлен общий вид герметичного кабельного ввода, расположенного в наружной и внутренней стене защитной оболочки атомной электростанции;
на фиг.2 показан подвижный узел проходки со средствами для компенсирования относительного движения между кабелем и наружной стеной;
на фиг.3 показано расположение конусообразных сильфонов в трубе и раскрепление кабеля на пружинах.
Герметичный кабельный ввод сквозь наружную и внутреннюю стены защитной оболочки атомной электростанции состоит из закрепленного во внутренней железобетонной стене 1 первого неподвижного относительно кабеля 2 узла проходки, состоящего из закладного патрубка 3. Внутренняя стена 1 выполнена герметичной куполообразной формы, имеет толщину в среднем около 1,2 метра и предназначена для обеспечения удерживания избыточного внутреннего давления в случае возникновения аварии внутри контаймента защитной оболочки. Торцы 4 и 5 патрубка 3 несколько выступают за плоскость наружной 6 и внутренней 7 поверхности внутренней стены 1. На торце 4 патрубка 3 со стороны внутренней поверхности 7 стены 1 смонтирован контрфланец 8, обеспечивающий жесткое и герметичное соединение патрубка 3 в стене 1. В торце 4 патрубка 3 смонтирован штуцер 9, сообщенный с полостью 10 патрубка 3. Соосно патрубку 3 в противоположной наружной силовой железобетонной стене 11 тоже куполообразной формы выполнено отверстие 12, на стенках 13 которого герметично смонтирована обечайка 14, в которой установлен второй узел проходки, но уже подвижный относительно кабеля 2, включающий в себя средства для компенсирования относительного движения между кабелем 2 и наружной стеной 11. Куполообразная наружная стена 11 имеет толщину в среднем 0,6 метра и рассчитывается на восприятие больших ударных нагрузок извне, например падение самолета. Под силовым куполом наружной стены 11 заключена внутренняя герметичная куполообразная железобетонная стена 1, под защитой которой расположен атомный реактор. Обечайка 14 закреплена в стене 11 посредством наружного 15 и внутреннего 16 колец, укрепленных соответственно на наружной поверхности 17 стены 11 и на внутренней поверхности 18 стены 11. В обечайке 14 расположено средство для компенсирования относительного движения между кабелем 2 и наружной стеной 11. Средство для компенсирования относительного движения состоит из вставленной в обечайку 14 трубы 19, которая своими выпускными торцами 20 и 21 закреплена в обечайке 14 посредством наружного 22 и внутреннего 23 фланцев, закрепленных соответственно к наружному 15 и внутреннему 16 кольцам. На торцах 20 и 21 трубы 19 смонтированы конусообразные сильфоны 24 и 25. Оба сильфона 24 и 25 изготовлены из термоусаживаемого негорючего материала и насажены широкой частью на торцы 20 и 21 трубы 19. Насадку осуществляют методом нагревания промышленным феном, с помощью которого происходит герметичное припаивание внутренней широкой поверхности 26 и 27 сильфонов 24 и 25 к наружной торцевой поверхности 20 и 21 трубы 19. Внутренняя опорная кольцеобразная поверхность 28 и 29 узкой части свободно расположенных концов 30 31 конусообразных сильфонов 24 и 25 предназначена для герметичного охватывания кабеля 2 и его опирания. Для этого внутри полости 32 и 33 сильфонов 24 и 25 для усиления на гофрах 34 и 35 установлены витые конические пружины 36 и 37 сжатия.
В межоболочечном пространстве 38 между внутренней 1 и наружной 11 стенами защитной оболочки соосно закладному патрубку 3 и трубе 19 расположены две защитные трубки 39 и 40, одна из которых 40 консольно закреплена на внутренней поверхности 7 внутренней стены 1 посредством контрфланца 8, а другая 39 концентрично второму сильфону 25 консольно закреплена на внутренней поверхности 18 наружной стены 11 посредством внутреннего фланца 23, при этом свободные концы 41 и 42 защитных трубок 39 и 40 соединены между собой при помощи цилиндрообразного сильфона 43. Для облегчения монтажа защитные трубки 39 и 40 могут быть выполнены составными из верхней и нижней частей, в нижней из которых могут быть выполнены щели для отвода лишнего тепла от нагретого кабеля 2.
В данной конструкции электрического ввода могут использоваться 10 кВ жесткие кабели 2. Кабель 2 расположен в проходке следующим образом, входной участок 44 кабеля 2 герметично закреплен внутри закладного патрубка 3 внутренней стены 1, а в полость 10 закачан газообразный азот 45, при этом выходной участок 46 кабеля 2 свободно расположен в трубе 19 наружной стены 11 посредством сильфонов 24 и 25. Выходной участок 46 кабеля 2 расположен в трубе 19 с кольцевым зазором 47, образованным между оплеткой 48 по наружной поверхности кабеля 2 и внутренней поверхностью 49 трубы 19, который определяется из расчета не менее величины, равной максимальному ортогональному термосейсмическому перемещению в одной плоскости внутренней стены 1 относительно наружной стены 11 и изменению коаксиальности кабеля 2 в трубе 19. Величина этого зазора 47 поддерживается при помощи внутренних опорных кольцеобразных поверхностей 28 и 29, образованных на узких концах 30 и 31 двух конусообразных сильфонов 24 и 25. Выходной участок 46 кабеля 2 закреплен в опорных кольцеобразных поверхностях 28 и 29 сильфонов 24 и 25 методом нагревания промышленным феном, с помощью которого происходит охват и герметичное припаивание внутренней опорной кольцеобразной поверхности 28 и 29 сильфонов 24 и 25 к оплетке 48 кабеля 2. Опорные кольцеобразные поверхности 28 и 29 служат для центрирования кабеля 2 в трубе 19 и предназначены в случае отклонения выходного участка 46 кабеля 2 от оси входного участка 44 кабеля 2 удерживать выходной участок 46 кабеля 2 от контакта его оплетки 48 с внутренней поверхностью 49 трубы 19. Поскольку в нормальном рабочем состоянии, когда включено электрооборудование, температура жилы кабеля 2 достигает порядка 95°C, а при токах короткого замыкания температура на жиле кабеля 2 может повыситься до 300°C, то температурные перепады при отключении тока и остывании кабеля 2 до 20°C, естественно, приведут к осевой деформации кабеля 2, а именно к его изменению длины при максимально высокой температуре до 13 мм. Поэтому в пространстве 38 пролета кабеля 2 между внутренней 1 и наружной 11 стенами защитной оболочки, длина пролета достигает двух метров, кабель 2 расположен внутри двух защитных трубок 39 и 40 и цилиндрообразного сильфона 43, образующих воздушную тепловую аккумулирующую зону 50. Внутренние габариты полостей трубок 39 и 40 и сильфона 43 выполнены из расчета создания вокруг кабеля 2 воздушной прослойки, обеспечивающей, с одной стороны, отвод тепла, а с другой стороны, сглаживание температурных перепадов в моменты электрических включений или отключений кабеля 2. С помощью такого термостата сокращаются лишние осевые деформации кабеля 2 и, соответственно, исключается дополнительная работа средства для компенсирования относительного движения между кабелем 2 и наружной стеной 11 и повышается надежность работы сильфона за счет предотвращения появления трещин в гофрах 34 и 35 сильфонов 24 и 25. Защитные трубки 39 и 40 и сильфон 43 предохраняют кабель 2 также и от нежелательного охлаждения в случае попадания на него конденсата, который может осесть при отключении вентиляционной системы или капель воды из системы аварийного запаса, которая расположена в межоболочечном пространстве 38 и т.д. Жесткость кабеля 2 на участке пролета в пространстве 38 еще дополнительно увеличивается за счет необходимости установки в защитной трубке 40 монтажной муфты 51.
Для предохранения узких свободных концов 30 и 31 конусообразных сильфонов 24 и 25 от повреждений как вариант они могут быть расположены в трубе 19 и направлены навстречу один другому. В зависимости от материала кабеля 2, если он менее жесткий, то для сохранения кольцевого зазора 47 между оплеткой 48 кабеля 2 и внутренней поверхностью 49 трубы 19 кабель 2 в трубе 19 подвешен на пружинах 52.
Для обеспечения контроля герметичного состояния электрического ввода на наружном фланце 22 смонтирован манометр 53, который сообщен со штуцером 9 капиллярной трубкой 54. Капиллярная трубка 54 расположена в пространстве 55, образованном между обечайкой 14 и трубой 19, и в пространстве 56, образованном между кабелем 2 и внутренними стенками 57, 58 и 59 соответственно защитных трубок 39 и 40 и цилиндрического сильфона 43.
Герметичный кабельный ввод сквозь наружную 11 и внутреннюю 1 стены защитной оболочки атомной электростанции работает следующим образом. При прохождении электрического тока по кабелю 2 силовые токи нагревают его металлические жилы, температура кабеля 2 может достигать до 95°C и кабель 2 вследствие термического напряжения начинает удлиняться. В нормальных условиях, когда патрубок 3 первого неподвижного относительно кабеля 2 узла проходки находится соосно трубе 19 второму подвижному относительно кабелю 2 узла проходки. Это термическое напряжение, вызванное расширением участка кабеля 2, распределенного по длине перекрывающего межоболочечное пространство 38 в сторону наружной стены 11, достаточно для преодоления усилия сжатия гофр 35 в сильфоне 25 и преодоления усилия растягивания гофр 34 в сильфоне 24. Сжатие и растягивание гофр 35 и 34 сильфонов 25 и 24 средства для компенсирования относительного движения между кабелем 2 и наружной стеной 11 зависит от перепада температуры, возникающей при подаче и отключении электрического тока в кабеле 2. При прекращении подачи электрического тока от кабеля 2 последний начинает остывать и его длина приходит в исходное состояние, в этом случае гофры 35 сильфона 25 расширяются, а гофры 34 сильфона 24 сжимаются. Кроме этого пролетная часть кабеля 2, находящаяся в межоболочечном пространстве 38 между стенами 1 и 11, может подвергаться температурным воздействиям, зависящим от технологических трубопроводов, располагаемых в межобололчечном пространстве 38, влажности воздуха, скоростей изменений вентиляционных потоков и т.д. Поскольку пролетная часть кабеля 2 заключена в воздушной тепловой аккумулирующей зоне 50, образованной защитными трубками 39, 40 и сильфоном 43 и работает как термостат, то средства для компенсации относительного движения между кабелем 2 и наружной стеной 11 работают в щадящем режиме, и гофры 34 и 35 будут менее изнашиваться.
Вместе с тем, может возникнуть ситуация, когда отдельно стоящие наружная 11 и внутренняя 1 стены корпуса защитной оболочки начнут перемещаться. Перемещение стен 1 и 11 или их участков может быть независимо одна относительно другой. Например, в случаях: когда перемещения происходят под воздействием сейсмического явления. При работе полярного крана в момент прохождения его опор над первым неподвижным узлом проходки. При изменении температур стен 1 и 11 либо стен 1 и 11 и кабеля 2. При ослаблении натяжения напрягаемых тросов во внутренней стене 1 и т.д. Такое перемещение нарушает соосное расположение на одной прямой патрубка 3 и трубы 19. Поскольку кабель 2 достаточно жесткий, патрубок 3 или труба 19 с расположенным внутри выходным участком 46 кабеля 2 начинает перемещать поперек относительно оси выходного участка 46 кабеля 2, изменяя кольцевой зазор 47 между своей внутренней поверхностью 49 и оплеткой 48 кабеля 2. Гофры 34 и 35 сильфонов 24 и 25 начинают изгибаться, делая возможным неограниченное перемещение трубы 19 компенсатора относительно неподвижности выходного участка 46 кабеля 2, реагируя на любые перемещения между стенами 1 и 11 либо стендами 1 и 11 и кабелем 2, сохраняя уплотняющую целостность по всей толщине наружной стены 11. Цилиндрообразный сильфон 43 в этом случае также будет изгибаться, сжиматься и растягиваться в зависимости от перемещения защитных трубок 39 и 40, не нарушая целостность первоначальной ориентации кабеля 2.
Технико-экономический эффект состоит в том, что повышается надежность работы атомной электростанции путем сохранения уплотняющей целостности кабельного ввода на всем протяжении срока службы атомной электростанции при минимальном обслуживании.

Claims (6)

1. Герметичный кабельный ввод сквозь наружную и внутреннюю стены защитной оболочки атомной электростанции, содержащий расположенный во внутренней стене закладной патрубок с жестко закрепленным внутри входным участком кабеля и соосно патрубку установленную в наружной стене трубу с сильфоном на наружном торце, в которых на опорных элементах с зазором относительно внутренней поверхности трубы свободно расположен выходной участок кабеля, отличающийся тем, что он снабжен вторым аналогичным сильфоном, симметрично установленным на противоположном торце трубы у внутренней поверхности наружной стены, при этом свободные концы обоих сильфонов выполнены конусообразными, а опорными элементами для выходного участка кабеля являются внутренние поверхности узкой части конусообразных концов сильфонов.
2. Герметичный кабельный ввод по п.1, отличающийся тем, что в пространстве между внутренней и наружной стенами защитной оболочки кабель расположен внутри двух защитных трубок, одна из которых консольно закреплена на внутренней поверхности внутренней стены, а другая концентрично второму сильфону консольно закреплена на внутренней поверхности наружной стены, при этом свободные концы трубок соединены между собой при помощи цилиндрообразного сильфона.
3. Герметичный кабельный ввод по п.1, отличающийся тем, что зазор между поверхностью кабеля и внутренней поверхностью трубы не менее величины, равной максимальному ортогональному термо-сейсмическому перемещению в одной плоскости внутренней стены относительно наружной и изменению коаксиальности кабеля в трубе.
4. Герметичный кабельный ввод по п.1, отличающийся тем, что конусообразные концы сильфонов расположены в трубе и направлены навстречу один другому.
5. Герметичный кабельный ввод по п.1, отличающийся тем, что на гофрах конусообразного сильфона установлена витая коническая пружина сжатия.
6. Герметичный кабельный ввод по п.1, отличающийся тем, что кабель в трубе подвешен на пружинах.
RU2014107111/07A 2014-02-26 2014-02-26 Герметичный кабельный ввод сквозь наружную и внутреннюю стены защитной оболочки атомной электростанции RU2557669C1 (ru)

Priority Applications (12)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014107111/07A RU2557669C1 (ru) 2014-02-26 2014-02-26 Герметичный кабельный ввод сквозь наружную и внутреннюю стены защитной оболочки атомной электростанции
CA2940107A CA2940107C (en) 2014-02-26 2015-02-17 Sealed cable input through external and internal walls of nuclear power plant containment.
BR112016019704-6A BR112016019704B1 (pt) 2014-02-26 2015-02-17 Entrada de cabo com isolamento através de uma parede externa e interna de um escudo de contenção de uma usina de energia nuclear
JP2016550186A JP6782162B2 (ja) 2014-02-26 2015-02-17 原子力発電所の格納シェルの外部壁及び内部壁を貫通する密封式ケーブル入力
EP15754412.3A EP3113187A4 (en) 2014-02-26 2015-02-17 Sealed cable inlet through an external and an internal wall of a containment shell of a nuclear power station
MYPI2016703068A MY193537A (en) 2014-02-26 2015-02-17 Sealed cable inlet through an external and an internal wall of a containment shell of a nuclear power station
EA201600591A EA031215B1 (ru) 2014-02-26 2015-02-17 Герметичный кабельный ввод сквозь наружную и внутреннюю стены защитной оболочки атомной электростанции
PCT/RU2015/000100 WO2015130194A1 (ru) 2014-02-26 2015-02-17 Герметичный кабельный ввод сквозь наружную и внутренюю стены защитной оболочки атомной электростанции
CN201580010298.7A CN106165021B (zh) 2014-02-26 2015-02-17 穿过核电站安全壳外墙和内墙的密封电缆引入装置
KR1020167026349A KR102290173B1 (ko) 2014-02-26 2015-02-17 원자력 발전소의 격납용기 셸의 외벽 및 내벽을 관통하는 밀봉식 케이블 입력부
UAA201609724A UA123429C2 (ru) 2014-02-26 2015-02-17 Герметичный кабельный ввод сквозь наружную и внутренюю стены защитной оболочки атомной электростанции
US15/119,611 US10937556B2 (en) 2014-02-26 2015-02-17 Sealed cable inlet through an external and an internal wall of a containment shell of a nuclear power station

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014107111/07A RU2557669C1 (ru) 2014-02-26 2014-02-26 Герметичный кабельный ввод сквозь наружную и внутреннюю стены защитной оболочки атомной электростанции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2557669C1 true RU2557669C1 (ru) 2015-07-27

Family

ID=53762469

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014107111/07A RU2557669C1 (ru) 2014-02-26 2014-02-26 Герметичный кабельный ввод сквозь наружную и внутреннюю стены защитной оболочки атомной электростанции

Country Status (12)

Country Link
US (1) US10937556B2 (ru)
EP (1) EP3113187A4 (ru)
JP (1) JP6782162B2 (ru)
KR (1) KR102290173B1 (ru)
CN (1) CN106165021B (ru)
BR (1) BR112016019704B1 (ru)
CA (1) CA2940107C (ru)
EA (1) EA031215B1 (ru)
MY (1) MY193537A (ru)
RU (1) RU2557669C1 (ru)
UA (1) UA123429C2 (ru)
WO (1) WO2015130194A1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU168026U1 (ru) * 2016-07-25 2017-01-17 Акционерное общество "Подольский завод электромонтажных изделий" Герметичный электрический кабельный ввод низкого напряжения
RU171100U1 (ru) * 2016-12-28 2017-05-22 Акционерное общество "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ") Кабельный ввод
RU171488U1 (ru) * 2016-12-28 2017-06-02 Акционерное общество "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ") Герметичный электрический кабельный ввод
RU2625166C1 (ru) * 2016-03-02 2017-07-12 Валерий Иванович Чечин Модуль для кабельного герметичного ввода
RU210997U1 (ru) * 2022-01-12 2022-05-17 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Герметичный электрический ввод

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3044158B1 (fr) * 2015-11-19 2017-11-17 Soc Technique Pour L'energie Atomique Assemblage de penetration electrique de cuve d'un reacteur nucleaire
JP2017127955A (ja) * 2016-01-22 2017-07-27 ヤンマー株式会社 吸着搬送装置
CN109994220B (zh) * 2017-12-29 2024-03-19 核工业西南物理研究院 一种用于聚变堆真空侧的双层带电水路贯穿件
CN109994228B (zh) * 2017-12-29 2024-03-19 核工业西南物理研究院 一种用于聚变堆真空侧的串联式带电水路贯穿件
CN109994219B (zh) * 2017-12-29 2024-03-19 核工业西南物理研究院 一种用于聚变堆大气侧的双层带电水路贯穿件
CN109990141B (zh) * 2017-12-29 2023-12-26 核工业西南物理研究院 一种用于聚变堆大气侧的串联式带电水路贯穿件
EP3699934A1 (de) * 2019-02-21 2020-08-26 Siemens Aktiengesellschaft Elektrische durchführung für ein druckgehäuse
CN110853776B (zh) * 2019-10-21 2021-12-17 上海核工程研究设计院有限公司 核电站电气贯穿件组件及核电站电气贯穿件安装方法
CN111446673B (zh) * 2020-05-21 2021-05-18 河北创业玻璃钢电器设备有限公司 组合式电缆桥架
CN111446674B (zh) * 2020-05-21 2021-09-28 天津龙鼎熙石化新能源科技有限公司 快速检修型电缆桥架
CN117059319B (zh) * 2023-10-13 2024-02-02 河北金力电缆有限公司 一种轨道交通用阻燃耐火电力电缆

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4107456A (en) * 1976-09-27 1978-08-15 General Electric Company Electrical penetration assembly
US5198617A (en) * 1990-09-21 1993-03-30 Saito Denki Sangyo Co., Ltd. Duct laying fixture for bellows type cable duct
US7547059B2 (en) * 2002-12-31 2009-06-16 Renault S.A.S. System for passing cables between the body and a door of a motor vehicle, and vehicle comprising said system

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2014355A (en) * 1933-02-27 1935-09-10 United States Gypsum Co Vibration isolating pipe connection
US3856983A (en) * 1972-06-30 1974-12-24 Conax Corp Electrical penetrant structure
US3871689A (en) * 1973-03-01 1975-03-18 Nikolai Nikolaevich Zaderei Device for sealing a high-temperature conduit
JPS5222434B2 (ru) * 1974-06-18 1977-06-17
DE2531168B2 (de) * 1975-07-11 1977-04-28 Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim Kernreaktoranlage
US4339163A (en) * 1980-04-04 1982-07-13 Nuclear Power Outfitters Bag-like contaminant control work module
JPS5797298U (ru) * 1980-12-04 1982-06-15
JPS5880736U (ja) * 1981-11-27 1983-06-01 日立電線株式会社 電力ケ−ブルの端末部
JPS5941020U (ja) * 1982-09-08 1984-03-16 株式会社東芝 放射線遮蔽形電気配線貫通装置
JPS59132321U (ja) * 1983-02-24 1984-09-05 住友電気工業株式会社 三重同軸型電気ベネトレ−シヨン
JPS60133398A (ja) * 1983-12-21 1985-07-16 日本原子力事業株式会社 配管貫通孔の放射線遮蔽装置
JPS60200719A (ja) * 1984-03-26 1985-10-11 古河電気工業株式会社 電線貫通部
JPS60204211A (ja) * 1984-03-28 1985-10-15 古河電気工業株式会社 電線貫通部
JPH0350480Y2 (ru) * 1986-02-03 1991-10-28
RU1835106C (ru) 1990-02-21 1993-08-15 А.И. Юдин, А.Б. Осецкий и А.Б. Сатаев Кабельный ввод
DE10220478A1 (de) * 2002-05-07 2003-11-27 Framatome Anp Gmbh Elektrische Durchführung und Verwendung der elektrischen Durchführung
US8003889B2 (en) * 2007-08-02 2011-08-23 Thomas & Betts International, Inc. Conduit sleeve pass through for concrete construction
JP4881277B2 (ja) * 2007-10-19 2012-02-22 株式会社東芝 原子力発電プラント
JP2011185925A (ja) * 2010-02-15 2011-09-22 Toshiba Corp 配管内作業装置
CN202662301U (zh) * 2012-07-12 2013-01-09 中国核动力研究设计院 双层安全壳用电缆贯穿设备
US8925928B2 (en) * 2012-11-28 2015-01-06 Ge Oil & Gas Esp, Inc. Mechanical seal with PFA bellows
CN203135384U (zh) * 2013-02-22 2013-08-14 江苏核电有限公司 一种反应堆安全壳内的电缆连接装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4107456A (en) * 1976-09-27 1978-08-15 General Electric Company Electrical penetration assembly
US5198617A (en) * 1990-09-21 1993-03-30 Saito Denki Sangyo Co., Ltd. Duct laying fixture for bellows type cable duct
US7547059B2 (en) * 2002-12-31 2009-06-16 Renault S.A.S. System for passing cables between the body and a door of a motor vehicle, and vehicle comprising said system

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2625166C1 (ru) * 2016-03-02 2017-07-12 Валерий Иванович Чечин Модуль для кабельного герметичного ввода
WO2017151009A1 (ru) * 2016-03-02 2017-09-08 Валерий Иванович ЧЕЧИН Модуль для кабельного герметичного ввода
RU168026U1 (ru) * 2016-07-25 2017-01-17 Акционерное общество "Подольский завод электромонтажных изделий" Герметичный электрический кабельный ввод низкого напряжения
RU171100U1 (ru) * 2016-12-28 2017-05-22 Акционерное общество "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ") Кабельный ввод
RU171488U1 (ru) * 2016-12-28 2017-06-02 Акционерное общество "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ") Герметичный электрический кабельный ввод
RU210997U1 (ru) * 2022-01-12 2022-05-17 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Герметичный электрический ввод
RU2792227C1 (ru) * 2022-03-17 2023-03-21 Акционерное общество "Русатом Автоматизированные Системы Управления" (АО "РАСУ") Герметичный кабельный ввод сквозь контейнмент атомной электростанции

Also Published As

Publication number Publication date
EP3113187A1 (en) 2017-01-04
MY193537A (en) 2022-10-18
JP6782162B2 (ja) 2020-11-11
KR102290173B1 (ko) 2021-08-13
UA123429C2 (ru) 2021-04-07
BR112016019704A2 (pt) 2021-07-06
CN106165021B (zh) 2018-04-06
EA031215B1 (ru) 2018-12-28
US20170062081A1 (en) 2017-03-02
KR20160127071A (ko) 2016-11-02
EA201600591A1 (ru) 2017-02-28
WO2015130194A1 (ru) 2015-09-03
CA2940107A1 (en) 2015-09-03
BR112016019704B1 (pt) 2022-08-16
CA2940107C (en) 2022-11-15
US10937556B2 (en) 2021-03-02
CN106165021A (zh) 2016-11-23
JP2017506743A (ja) 2017-03-09
EP3113187A4 (en) 2017-10-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2557669C1 (ru) Герметичный кабельный ввод сквозь наружную и внутреннюю стены защитной оболочки атомной электростанции
CN104009651A (zh) 换流阀阀塔及使用该换流阀阀塔的阀厅
EP2738780B1 (en) Subsea pressure compensation arrangement
CN106549350B (zh) 高压输电线路自动张紧u型连接装置
RU165549U1 (ru) Электрическая герметичная проходка
CN105390987B (zh) 一种具有多方向过载保护的配网线路弃线保杆装置
Tenzer et al. Underground transmission lines for high power AC and DC transmission
US20110114351A1 (en) Tubular conductor arrangement comprising a fluid-tight enclosure tube
CN103943286A (zh) 一种高压电缆瓷套终端爆炸防护装置
CN110603697A (zh) 气体绝缘线、气体绝缘开关装置及其方法
RU171100U1 (ru) Кабельный ввод
KR101206495B1 (ko) 철탑 교체용 연결 지지 장치
KR20170014914A (ko) 몰딩형 부스덕트
JP2016181955A (ja) ケーブルペネトレーション
CN103594988B (zh) 500kV变电站管型母线挠度修正方法
CN204144774U (zh) 一种加装波纹管的gis三相共箱式母线装置
JP2011223725A (ja) ガス絶縁母線
US10163550B2 (en) Superconducting cable and superconducting cable manufacturing method
CN101611523A (zh) 气体绝缘的高压设备的封装段
RU171488U1 (ru) Герметичный электрический кабельный ввод
Booth Why cable cleats are vitally important in the protection of a cable installation
CN102782972A (zh) 气体绝缘的、金属包覆的、单相或多相的开关设备
CN220488607U (zh) 用于气体绝缘系统的伸缩节及气体绝缘系统
Badgujar et al. Loads specification and embedded plate definition for the ITER cryoline system
JP2768767B2 (ja) 母線接続装置