RU2735943C1 - Symmetrical four-pair cable with film-microtubular, microtubular perforated and nanokordel insulation - Google Patents
Symmetrical four-pair cable with film-microtubular, microtubular perforated and nanokordel insulation Download PDFInfo
- Publication number
- RU2735943C1 RU2735943C1 RU2020110766A RU2020110766A RU2735943C1 RU 2735943 C1 RU2735943 C1 RU 2735943C1 RU 2020110766 A RU2020110766 A RU 2020110766A RU 2020110766 A RU2020110766 A RU 2020110766A RU 2735943 C1 RU2735943 C1 RU 2735943C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- insulation
- core
- cable
- microtubular
- symmetrical
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01B—CABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
- H01B11/00—Communication cables or conductors
- H01B11/02—Cables with twisted pairs or quads
- H01B11/04—Cables with twisted pairs or quads with pairs or quads mutually positioned to reduce cross-talk
Landscapes
- Communication Cables (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в конструкциях симметричных кабелей связи на сети общего пользования и структурированных кабельных систем.The invention relates to the field of electrical engineering and can be used in the construction of symmetrical communication cables for public networks and structured cable systems.
В кабелях связи на сети связи общего пользования и структурированных кабельных систем в зависимости от категории используются различные виды изоляции жил. Для кабелей категории 1 в качестве изоляции жил используют полиэтилен с относительной диэлектрической проницаемостью 2,3, для кабелей категории 3 используют диэлектрический материал для изоляции жил с относительной диэлектрической проницаемостью 2,1; для кабелей категории 5е в качестве изоляции жил используют ячеистый полиэтилен с оболочкой - пленко-пористый полиэтилен с относительной диэлектрической проницаемостью 2.0; для кабелей категории 6 и 6а используют тефлоновую изоляцию жил с относительной диэлектрической проницаемость 2,0.In communication cables on public communication networks and structured cabling systems, depending on the category, various types of core insulation are used. For
Известна конструкция четырех парного кабеля, содержащая медные жилы в диэлектрической изоляции, скрученные в пары с разным шагом, в общей внешней диэлектрической оболочке (книга «Структурированные кабельные системы» авторы: А.Б. Семенов, С.К. Стрижаков, И.Р. Сунчелей, ДМКиздательство, М., 2002 г., 4-е издание, стр. 109, рис. 3.4 и 3.5). Недостатком данной конструкции является достаточно высокое значение относительной диэлектрической проницаемости изоляции жил кабеля.The known design of a four-pair cable containing copper conductors in dielectric insulation, twisted in pairs with different pitch, in a common outer dielectric sheath (book "Structured cable systems" authors: AB Semenov, SK Strizhakov, I.R. Suncheley, DMK Publishing House, M., 2002, 4th edition, p. 109, Fig. 3.4 and 3.5). The disadvantage of this design is the rather high value of the relative dielectric constant of the cable core insulation.
Известна конструкция четырех парного кабеля, состоящая из двух четверок, скрученных из двух пар каждая четверка, с пленко-пористой изоляцией жил и внешней полимерной оболочкой (стр. 106, рис. 3.2б указанной выше книги). Недостатком данной конструкции также является высокое значение относительной диэлектрической проницаемости изоляции жил.The known design of a four-pair cable, consisting of two quadruples, twisted from two pairs each quadruple, with a film-porous insulation of the cores and an outer polymer sheath (p. 106, Fig. 3.2b of the above book). The disadvantage of this design is also the high value of the relative dielectric constant of the core insulation.
Наиболее близкой по технической сущности является конструкция четырехпарного кабеля, описанная в проспекте фирмы Teldor, Wires and Cables, Russia Ltd. 2006 г., 223 с., стр. 35 (cam-:www.teldor.com.). Кабель состоит из четырех неэкранированных витых (скрученных) пар, скрученных вместе, защищенных оболочкой из ПВХ для внутренней стационарной прокладки; диаметр жилы 0,51 мм, изоляция полиолефин (пленко-пористая пленочная изоляция, внешний диаметр изолированной жилы 0,9 мм; внешний диаметр кабеля 5,0 мм. Учитывая максимальную скорость распространения сигнала, равную 0,7 от скорости света, относительная диэлектрическая проницаемость изоляции жил равна 2,0, что также является основным недостатком данного кабеля.The closest in technical essence is the construction of a four-pair cable, described in the brochure of Teldor, Wires and Cables, Russia Ltd. 2006, 223 pp., P. 35 (cam-: www.teldor.com.). The cable consists of four unshielded twisted (twisted) pairs, twisted together, protected by a PVC sheath for internal fixed installation; core diameter 0.51 mm, polyolefin insulation (film-porous film insulation, outer diameter of insulated core 0.9 mm; outer cable diameter 5.0 mm. Considering the maximum signal propagation speed equal to 0.7 times the speed of light, the relative dielectric constant the core insulation is 2.0, which is also the main disadvantage of this cable.
Технический результат, на достижение которого направлено предполагаемое изобретение, заключается в создании такой конструкции симметричного четырехпарного кабеля, которая позволяет уменьшить относительную диэлектрическую проницаемость изоляции жил кабеля, уменьшить емкость пар и, следовательно, диэлектрические потери и емкостную составляющую влияния между парами.The technical result, which the proposed invention is aimed at, is to create such a structure of a symmetrical four-pair cable, which makes it possible to reduce the relative dielectric constant of the cable core insulation, to reduce the capacitance of the pairs and, therefore, the dielectric losses and the capacitive component of the influence between pairs.
Для достижения технического результата четырехпарном кабеле, содержащем жилы в пленко-полимерной изоляции, скрученные в пары с разными шагами скрутки в общий повив, с внешней полимерной оболочкой, изоляция каждой жилы выполнена в виде микротрубок и перфорированных микротрубок одинакового размера по всему сечению каждой жилы, причем после каждой микротрубки вводен нанокордель по всему сечению жилы по всей длине симметричного кабеля, а внешняя пленка непосредственно контактирует с микротрубчатой изоляцией каждой жилы по всему сечению каждой жилы по всей длине симметричного кабеля.To achieve the technical result, a four-pair cable containing conductors in film-polymer insulation, twisted into pairs with different twisting steps into a common layer, with an outer polymer sheath, the insulation of each core is made in the form of microtubes and perforated microtubes of the same size throughout the entire section of each core, and after each micropipe, a nanocord is introduced along the entire cross-section of the core along the entire length of the symmetrical cable, and the outer film directly contacts the microtubular insulation of each core along the entire cross-section of each core along the entire length of the symmetrical cable.
Устройство поясняется чертежами. На фиг. 1 представлена конструкция симметричного четырехпарного кабеля с пленко-микротрубчатой и нанокордельной изоляцией жил. Она содержит: симметричные пары 1, жилы 2, микротрубчатую изоляцию жилы 3, микротрубчатую перфорированную 4 нанокордельной изоляцию 5 жилы, внешнюю пленку 6 изоляции жилы, соприкасающуюся с микротрубчатой изоляцией 3 и 4, внешнюю полимерную оболочку 7 кабеля.The device is illustrated by drawings. FIG. 1 shows the design of a symmetrical four-pair cable with film-microtubular and nano-cord insulation of cores. It contains:
На фиг. 2 представлена увеличенная конструкция изолированной жилы симметричного кабеля с пленко-микротрубчатой и микротрубчатой перфорированной и нанокордельной изоляцией жил. Она содержит жилу 2, нанокордель 5, микротрубки 3 и перфорированные микротрубки 4 по всему сечению жилы 2, внешнюю пленку 6 изоляции, соприкасающуюся с микротрубками 3 и 4 по всему сечению жилы 2 по всей длине симметричного кабеля.FIG. 2 shows an enlarged design of an insulated core of a symmetric cable with film-microtubular and microtubular perforated and nano-cord insulation of cores. It contains
В конструкции симметричного кабеля с пленко-микротрубчатой и микротрубчатой перфорированной и нанокордельной изоляцией жил за счет того, что изоляция каждой жилы выполнена в виде микротрубок и перфорированных микротрубок по всему сечению каждой жилы, причем после каждой микротрубки введен нанокордель по всему сечению каждой жилы, а внешняя пленка, соприкасается с микротрубчатой изоляцией каждой жилы по всему сечению каждой жилы по всей длине симметричного кабеля, значительно уменьшена относительная диэлектрическая проницаемость изоляции жил за счет микротрубок, внутреннее пространство которых заполнено воздухом с относительной диэлектрической проницаемостью 1. В зависимости от количества и размеров микротрубок и количества и размеров нанокорделя можно изменять относительную диэлектрическую проницаемость в достаточно широком диапазоне, уменьшая толщину изоляции и уменьшая потери в диэлектрике. Так как диэлектрическая проницаемость диэлектрического материал равна 2,3 с учетом пленко-микротрубчатой изоляции и введенного нанокорделя и соприкасающегося с жилами в объеме 90% от всего объема изоляции жилы получим относительную диэлектрическую проницаемость всей изоляции жилы, равную 1,85.In the design of a symmetric cable with film-microtubular and microtubular perforated and nanocordial insulation of cores due to the fact that the insulation of each core is made in the form of microtubes and perforated microtubes along the entire section of each core, and after each microtube, a nanocorrel is introduced along the entire section of each core, and the outer film, in contact with the microtubular insulation of each core over the entire cross section of each core along the entire length of the symmetrical cable, the relative dielectric constant of the insulation of the cores is significantly reduced due to micropipes, the interior of which is filled with air with a relative dielectric constant of 1. Depending on the number and size of micropipes and the number and the size of the nanocordel, it is possible to change the relative permittivity in a fairly wide range, decreasing the thickness of the insulation and reducing the loss in the dielectric. Since the dielectric constant of the dielectric material is 2.3, taking into account the film-microtubular insulation and the inserted nanocord and contacting the veins in the volume of 90% of the total volume of the conductor insulation, we obtain the relative dielectric constant of the entire conductor insulation equal to 1.85.
Помимо основного технического результата достигается уменьшение коэффициента затухания за счет уменьшения потерь в изоляции жил, а также емкостной составляющей влияния между парами. За счет уменьшения толщины изоляции и, следовательно, расстояния между жилами в паре уменьшается и индуктивность цепи.In addition to the main technical result, a decrease in the attenuation coefficient is achieved by reducing losses in the insulation of conductors, as well as the capacitive component of the effect between pairs. By reducing the thickness of the insulation and, therefore, the distance between the conductors in a pair, the inductance of the circuit also decreases.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020110766A RU2735943C1 (en) | 2020-03-13 | 2020-03-13 | Symmetrical four-pair cable with film-microtubular, microtubular perforated and nanokordel insulation |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020110766A RU2735943C1 (en) | 2020-03-13 | 2020-03-13 | Symmetrical four-pair cable with film-microtubular, microtubular perforated and nanokordel insulation |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2735943C1 true RU2735943C1 (en) | 2020-11-11 |
Family
ID=73460686
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020110766A RU2735943C1 (en) | 2020-03-13 | 2020-03-13 | Symmetrical four-pair cable with film-microtubular, microtubular perforated and nanokordel insulation |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2735943C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2745441C1 (en) * | 2020-07-31 | 2021-03-25 | Акционерное общество "Гипрогазцентр" | Cable with microchannel function |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2358343C1 (en) * | 2008-04-09 | 2009-06-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский технический университет связи и информатики | Symmetrical four-pair cable |
RU102833U1 (en) * | 2010-08-16 | 2011-03-10 | Закрытое акционерное общество "Самарская кабельная компания" | HIGH FREQUENCY CABLE FOR DIGITAL RURAL COMMUNICATION NETWORKS (OPTIONS) |
RU2714686C1 (en) * | 2019-07-09 | 2020-02-19 | Ордена трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский технический университет связи и информатики" (МТУСИ) | Symmetrical four-pair cable with film-nanotubular and microtubular perforated insulation of cores |
RU2714881C1 (en) * | 2019-05-31 | 2020-02-20 | Ордена трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский технический университет связи и информатики" (МТУСИ) | Symmetrical four-pair cable with film-microtubular insulation of cores |
-
2020
- 2020-03-13 RU RU2020110766A patent/RU2735943C1/en active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2358343C1 (en) * | 2008-04-09 | 2009-06-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский технический университет связи и информатики | Symmetrical four-pair cable |
RU102833U1 (en) * | 2010-08-16 | 2011-03-10 | Закрытое акционерное общество "Самарская кабельная компания" | HIGH FREQUENCY CABLE FOR DIGITAL RURAL COMMUNICATION NETWORKS (OPTIONS) |
RU2714881C1 (en) * | 2019-05-31 | 2020-02-20 | Ордена трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский технический университет связи и информатики" (МТУСИ) | Symmetrical four-pair cable with film-microtubular insulation of cores |
RU2714686C1 (en) * | 2019-07-09 | 2020-02-19 | Ордена трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский технический университет связи и информатики" (МТУСИ) | Symmetrical four-pair cable with film-nanotubular and microtubular perforated insulation of cores |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Проспект фирмы Teldor, Wires and Cables,Russia Ltd. 2006 г., 223 с, стр. 35. (сайт: www.teldor. com.). * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2745441C1 (en) * | 2020-07-31 | 2021-03-25 | Акционерное общество "Гипрогазцентр" | Cable with microchannel function |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2358343C1 (en) | Symmetrical four-pair cable | |
RU2714881C1 (en) | Symmetrical four-pair cable with film-microtubular insulation of cores | |
RU2714686C1 (en) | Symmetrical four-pair cable with film-nanotubular and microtubular perforated insulation of cores | |
US6248954B1 (en) | Multi-pair data cable with configurable core filling and pair separation | |
US8030571B2 (en) | Web for separating conductors in a communication cable | |
RU2691118C1 (en) | Symmetric four-pair cable with film-nano-tube insulation of cores | |
RU2422930C1 (en) | Symmetrical four-pair cable | |
KR20180088668A (en) | Data cable for high-speed data transmissions | |
RU2735943C1 (en) | Symmetrical four-pair cable with film-microtubular, microtubular perforated and nanokordel insulation | |
RU2610900C2 (en) | Coaxial cable with nanotube insulation | |
RU2737966C1 (en) | Symmetrical four-pair cable with film-cord insulation with perforation of contact film of each core | |
EP1526555A2 (en) | Cable having a filler | |
RU2731624C1 (en) | Symmetric four-pair cable with film-nano-tube insulation of cores | |
RU2716128C1 (en) | Symmetric four-pair cable with film-nano and microtubular insulation of cores | |
RU2572827C2 (en) | Screened combined symmetric four-pair cable of category 7 with screened optical modules of open type | |
RU2705358C1 (en) | Symmetrical four-pair cable with film milli insulating cord | |
RU2703452C1 (en) | Symmetric four-pair cable with three-layer film-film-corrugated film insulation of strands | |
WO2023090417A1 (en) | Communication cable and method for manufacturing same | |
RU175634U1 (en) | Communication cable | |
KR20140004599A (en) | Twisted pair spacer tape for use in lan cable | |
RU2470397C1 (en) | Symmetrical four-pair cable of category 6a with improved characteristics | |
RU2397564C1 (en) | Coaxial communication cable | |
RU2534044C1 (en) | Blended design of shielded symmetrical four-pair cable with b-shaped modules and reinforced optical cables | |
RU2604653C2 (en) | Unshielded symmetrical four-pair cable of category 6 | |
CN222300338U (en) | A corrosion-resistant high-voltage insulated cable |