Кабель высокочастотный для цифровых сетей сельской связи (варианты)

 

Заявляемое техническое решение относится к кабельной промышленности, а именно к кабелям сельской связи высокочастотным и может быть использовано в конструкциях кабелей связи, а именно в конструкциях кабелей сельской связи высокочастотных, предназначенных для транспортных сетей (соединительных линий) и сетей абонентского доступа при напряжении дистанционного питания до 500 В постоянного тока. ВАРИАНТ 1 Кабель высокочастотный для цифровых сетей сельской связи с медными токопроводящими жилами с трехслойной пленко-пористо-пленочной полиэтиленовой изоляцией, скрученный в четверку однонаправленной скруткой с поясной изоляцией, с экраном из алюмополиэтиленовой ленты в полиэтиленовой оболочке содержит кордель-заполнитель, выполненный из водоблокирующих материалов, вокруг которого скручены в четверку с шагом 140±10 мм изолированные токопроводящих жилы, трехслойная изоляция токопроводящих жил выполнена в следующем соотношении по толщине слоев: внутренний сплошной слой из полиэтилена высокого давления, толщиной 0,02 мм; средний пористо-полиэтиленовый слой (основной), толщиной 0,33-0,43 мм; наружный слой - окрашенное пленочное покрытие из полиэтилена высокой плотности, толщиной 0,15-0,20 мм., а поясная изоляция выполнена из водоблокирующей ленты. ВАРИАНТ2. Кабель высокочастотный для цифровых сетей сельской связи с медными токопроводящими жилами с трехслойной пленко-пористо-пленочной полиэтиленовой изоляцией, скрученный в четверку однонаправленной скруткой с поясной изоляцией, с экраном из алюмополиэтиленовой ленты в полиэтиленовой оболочке содержит кордель-заполнитель, выполненный из водоблокирующих материалов, вокруг которого скручены в четверку с шагом 140±10 мм изолированные токопроводящих жилы, трехслойная изоляция токопроводящих жил выполнена в следующем соотношении по толщине слоев: внутренний сплошной слой из полиэтилена высокого давления, толщиной 0,02 мм; средний пористо-полиэтиленовый слой (основной), толщиной 0,33-0,43 мм; наружный слой - окрашенное пленочное покрытие из полиэтилена высокой плотности, толщиной 0,15-0,20 мм., поясная изоляция выполнена из водоблокирующей ленты и поверх экрана из алюмополиэтиленовой ленты наложена стальная бронелента, затем наложен слой битума. ВАРИАНТ 3. Кабель высокочастотный для цифровых сетей сельской связи с медными токопроводящими жилами с трехслойной пленко-пористо-пленочной полиэтиленовой изоляцией, скрученный в четверку однонаправленной скруткой с поясной изоляцией, с экраном из алюмополиэтиленовой ленты в полиэтиленовой оболочке содержит кордель-заполнитель, выполненный из водоблокирующих материалов, вокруг которого скручены в четверку с шагом 140±10 мм изолированные токопроводящих жилы, трехслойная изоляция токопроводящих жил выполнена в следующем соотношении по толщине слоев: внутренний сплошной слой из полиэтилена высокого давления, толщиной 0,02 мм; средний пористо-полиэтиленовый слой (основной), толщиной 0,33-0,43 мм; наружный слой - окрашенное пленочное покрытие из полиэтилена высокой плотности, толщиной 0,15-0,20 мм., поясная изоляция выполнена из водоблокирующей ленты и поверх экрана из алюмополиэтиленовой ленты наложена полиэтиленовая оболочка, затем - гофрированная бронелента, и на гофрированную бронеленту наложен слой битума. ВАРИАНТ 4. Кабель высокочастотный для цифровых сетей сельской связи с медными токопроводящими жилами с трехслойной пленко-гюрнсто-пленочной полиэтиленовой изоляцией, скрученный в четверку однонаправленной скруткой с поясной изоляцией, с экраном из алюмополиэтиленовой ленты в полиэтиленовой оболочке содержит два бронированных кабеля, в котором изолированные токопроводящих жилы скручены в четверку с шагом 140±10 мм вокруг корделя-заполнителя из водоблокирующих материалов в общей полиэтиленовой оболочке, трехслойная изоляция токопроводящих жил выполнена в следующем соотношении по толщине слоев: внутренний сплошной слой из полиэтилена высокого давления, толщиной 0,02 мм; средний пористо-полиэтиленовый слой (основной), толщиной 0,33-0,43 мм; наружный слой - окрашенное пленочное покрытие из полиэтилена высокой плотности, толщиной 0,15-0,20 мм. поясная изоляция выполнена из водоблокирующей ленты и поверх экрана из алюмополиэтиленовой ленты наложена стальная бронелента, затем наложен слой битума. Преимущества данного технического решения: - При применении водоблокирующих материалов вместо гидрофобного заполнителя для влагонепроницаемости кабеля отсутствует воздействие на пленко-пористо-пленочную изоляцию, не меняются диэлектрические и механические свойства изоляции. - Применение водоблокирующих материалов облегчает разделку концов кабеля при монтаже. Не нужно применять специальные жидкости, как правило легковоспламеняющиеся для смыва гидрофобного заполнителя, кабель при монтаже остается чистым и сухим. Нет необходимости применять специальные муфты с гидрофобным заполнителем. - Толщина слоев пленко-пористо-пленочной изоляции подобрана в следующем соотношении: внутренний сплошной слой - 0,02 мм; средний пористый слой - 0,33-0,43 мм; наружный слой окрашенный - 0,15-0,20 мм., обеспечивает сопротивление изоляции токопроводящих жил на 50% выше, а рабочую емкость на 10% ниже представленного аналога, что приводит к снижению коэффициента затухания кабеля на 11-12%, в результате увеличивается дальность передачи сигналов и уменьшение количества усилительных станций. - Применение токопроводящих жил диаметром 1,20 мм снижает омическое сопротивление и увеличивает дальность передачи информации, что приводит к уменьшению усилительных устройств и пунктов их обслуживания.

- Применение двухчетверочного кабеля (Фиг.4) позволяет увеличить в два раза число каналов, при меньших затратах по сравнению с прокладкой двух одночетверочных кабелей.

Заявляемое техническое решение относится к кабельной промышленности, а именно к кабелям сельской связи высокочастотным и может быть использовано в конструкциях кабелей связи, а именно в конструкциях кабелей сельской связи высокочастотных, предназначенных для транспортных сетей (соединительных линий) и сетей абонентского доступа при напряжении дистанционного питания до 500 В постоянного тока.

Известен электрический кабель связи (Варианты), полезная модель 27263 от 13.06.2002 г.

Кабель высокочастотный одночетверочный для цифровых сетей сельской свята, состоящий из скрученных медных токопроводящих жил, изолированных полиэтиленом в виде концентрического пленко-пористо-пленочного слоя, при этом наружный и внутренний слои выполнены из сплошного полиэтилена, средний слой - из вспененного (пористого) полиэтилена, с поясной изоляцией из выпрессованного полиэтилена, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, с гидрофобным заполнением сердечника и слоем гидрофоба поверх поясной изоляции или кабель высокочастотный одмочетверочный для цифровых сетей сельской связи, состоящий из скрученных медных токопроводящих жил, изолированных полиэтиленом в виде концентрического пленко-пористо-пленочного слоя, при этом наружный и внутренний слои выполнены из сплошного полиэтилена, средний слой - из вспененного (пористого) полиэтилена, с поясной изоляцией из вьшрессованного полиэтилена, с экраном из алюмополимерной ленты, с разделительным слоем из полиэтилена, бронированный гофрированной стальной лентой с двусторонним полимерным покрытием, к защитном полиэтиленовом шланге, с гидрофобным заполнением сердечника и слоем гидрофоба поверх поясной изоляции.

Известен кабель высокочастотный для цифровых сетей сельской связи, выполненный по ТУ 16.К01-32-2002, разработанному ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод" совместно с ЛОНИИС (www.elcable.ru), Сечение: 10,6 12,8 Кол-во жил: 1×4 с пленко-пористо-пленочной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке

1. Токопроводящая жила из медной круглой проволоки.

2. Изоляция из полиэтилена в виде концентрического пленко-пористо-пленочного слоя. Номинальная толщина изоляции составляет: для жил диаметром 0.64 мм - 0.43 мм

для жил диаметром 0.9 мм - 0.60 мм

для жил диаметром 1.2 мм - 0.45 мм

3. Четыре изолированные жилы скручены в четверку. В четверке две жилы, расположенные по диагонали, образуют рабочую пару, изоляция первой пары 4етверкн имеет цвета: красный,, желтый или неокрашенный; второй пары - зеленый, синий или голубой.

4. Заполнение свободного пространства сердечника - гидрофобный заполнитель.

5. Поясная изоляция из выпрессованного полиэтилена номинальной толщины 0.8 мм.

6. Слой гидрофобного заполнителя накладывается поверх поясной изоляции.

7. Экран из алюмополиэтиленовой ленты. Под экраном прокладывается луженая контактная медная проволока с номинальным диаметром 0,4-0.5 мм.

8. Оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 1.8 мм.

Основными недостатками выше представленных технических решений являются: использование гидрофобного заполнителя для обеспечения влаго-непроницаемости кабеля приводит к увеличению рабочей емкости и снижению сопротивления изоляции, как следствие увеличение коэффициента затухания, снижение дальности передачи, необходимость применения дополнительного количества усилительных станций.

Задачей заявляемого технического решения является создание кабеля связи высокочастотного для цифровых сетей сельской связи, предназначенного для транспортных сетей (соединительных линий) и сетей абонентского доступа путем создания устойчивой формы сердечника и снижения диапазона величины шагов скрутки сердечника, а также влагонепроницаемого кабеля путем применения водоблокирующих материалов, и увеличение дальности передачи сигналов и уменьшение количества усилительных станций.

Поставленная задача выполнена следующим образом:

Кабель местной связи высокочастотный с медными токопроводящими жилами с трехслойной пленко-пористо-пленочной полиэтиленовой изоляцией, скрученный в четверку однонаправленной скруткой с поясной изоляцией из выпрессованного полиэтилена, с экраном из алюмополиэтиленовой ленты в полиэтиленовой оболочке, при этом изолированные токопроводящих жилы скручены в четверку с шагом 140±10 мм вокруг корделя-заполнителя из полиэтилена или водоблокирующих материалов. В четверке две жилы, расположенные по диагонали, образуют рабочую пару, изоляция жил первой пары четверки натурального цвета, второй пары - синего. В двухчетверочных кабелях цвет изоляции второй пары второй четверки отличается от цвета изоляции второй пары первой четверки.

Заявляемое техническое решение проиллюстрировано на Фиг.1, Фиг.2, Фиг.3, Фиг.4.

На Фиг.1 представлен разрез кабеля (ВАРИАНТ 1), содержащего токопроводящие жилы 1, изолированные трехслойной пленко-пористо-пленочной изоляцией 2, кордель-заполнитель 3, поясную изоляцию 4, контактную медную проволоку 5, алюмополиэтиленовый экран 6, полиэтиленовую оболочку 10.

На Фиг.2 представлен разрез кабеля (ВАРИАНТ 2), содержащего токопроводящие жилы 1, изолированные трехслойной пленко-пористо-пленочной изоляцией 2, кордель-заполнитель 3, поясную изоляцию 4, контактную медную проволоку 5, алюмополиэтиленовый экран 6, стальную бронеленту 8, битумное покрытие 9, защитную полиэтиленовую оболочку 10.

На Фиг 3 представлен разрез кабеля (ВАРИАНТ 3), содержащего токопроводящие жилы 1, изолированные трехслойной пленко-пористо-пленочной изоляцией 2, кордель-заполнитель 3, поясную изоляцию 4, контактную медную проволоку 5, алюмополиэтиленовый экран 6, полиэтиленовую оболочку 7, бронеленту 8 из гофрированной стали, битумное покрытие 9, защитную полиэтиленовую оболочку 10.

На Фиг.4 представлен разрез двухчетверочного кабеля (ВАРИАНТ 4), содержащего два бронированных кабеля Фиг.2 или Фиг.3 в общей полиэтиленовой оболочке 10.

Кабели используются для работы на сельских сетях связи для линий межстанционных сельских связей, транспортных сетях для организации традиционной телефонной связи с функцией сетей абонентского доступа.

Кабели предназначены для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах шахт, по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи, в грунте, не подверженном смещению, в районах, характеризующихся повышенной опасностью повреждения грызунами, в том числе в условиях повышенной влажности.

Основным элементом симметричного кабеля является электрическая цепь, состоящая из скрученных в четверку изолированных медных токопроводящих жил 1 (Фиг.1, Фиг.2, Фиг.3,) номинальным диаметром 0,64; 0,90 и 1,20 мм. Изоляция токопроводящих жил 2 (Фиг.1, Фиг.2, Фиг.3) - полиэтиленовая трехслойная изоляция: внутренний сплошной слой - пленочная изоляция из полиэтилена высокого давления, толщиной 0,02 мм; средний пористо-полиэтиленовый пористый слой (основной), полученный методом физического вспенивания азотом, толщиной 0,33-0,43 мм; наружный слой - окрашенное пленочное покрытие из полиэтилена высокой плотности, придающего изоляции механическую прочность, толщиной 0,15-0,20 мм. Данная изоляция имеет также высокую диэлектрическую однородность и стабильность геометрических размеров, использование технологии физического вспенивания изоляции позволяет обеспечить заданную величину рабочей емкости в паре, за счет автоматизированного регулирования диаметра изолированной жилы, погонной емкости и эксцентриситета в процессе ее изготовления, рабочая емкость:

для жил диаметром 0,64 мм и 0,90 мм - 32 3 нФ;

для жил диаметром 1,20 мм - 40 3 нФ.

Совмещенный процесс волочения токопроводящей жилы, отжига и наложения пленко-пористо-пленочной изоляции позволяет обеспечить омическую асимметрию жил в паре:

для жил диаметром 0.64 мм не более - 0,7 Ом;

для жил диаметром 0,90 мм и 1,20 мм - не более 0,3 Ом

Однонаправленная скрутка изолированных жил 1 в четверку вокруг корделя-заполнителя 3 необходима для придания кабелю устойчивой формы, предотвращения перехлеста жил в четверке, а так же уменьшения взаимных электромагнитных влияний внутри сердечника кабеля. Четыре изолированные жилы скручены в четверку с шагом скрутки 140±10 мм, что позволяет обеспечить стабильные электрические параметры, защищенность кабельных цепей от взаимных и внешних влияний, снижая диапазон величины шага скрутки внутри сердечникамы выполняем задачу заявленного технического решения.

Для обеспечения влагонепроницаемости кабеля в условиях повышенной влажности предусмотрены: в центре скрученного сердечника размещен кордель 3 (Фиг.1, Фиг.2, Фиг.3, Фиг.4) из водоблокирующего материала, а поверх сердечника - поясная изоляция 4 из водоблокирующей ленты.

Дополнительная защита от электромагнитных влияний симметричных высокочастотных кабелей осуществляется за счет создания электростатического алюминиевого экрана 6 (Фиг.1, Фиг.2, Фиг.3, Фиг.4). Алюмополимерную ленту с алюминиевым слоем номинальной толщиной 0,15 мм накладывают спирально или продольно с перекрытием не менее 15%. Под экраном прокладывается медная луженая контактная проволока 5 номинальным диаметром 0,3-0,4 мм.

Кабели изготавливаются в оболочке из полиэтилена 10 (Фиг.1, Фиг.2, Фиг 3, Фиг.4).

Для защиты кабеля от механических воздействий и грызунов применяются защитные покровы, состоящие: из брони 8, выполненной из стали (Фиг.2, Фиг.4) или гофрированной стали (Фиг.30), и защитного полиэтиленового шланга 10 (все фигуры)

Преимущества данного технического решения:

- При применении водоблокирующих материалов вместо гидрофобного заполнителя для влагонепроницаемости кабеля отсутствует воздействие на пленко-пористо-пленочную изоляцию, не меняются диэлектрические и механические свойства изоляции.

- Применение водоблокирующих материалов облегчает разделку концов кабеля при монтаже. Не нужно применять специальные жидкости, как правило легковоспламеняющиеся для смыва гидрофобного заполнителя, кабель при монтаже остается чистым и сухим. Нет необходимости применять специальные муфты с гидрофобным заполнителем.

- Толщина слоев пленко-пористо-пленочной изоляции подобрана в следующем соотношении:

внутренний сплошной слой - 0,02 мм;

средний пористый слой - 0,33-0,43 мм;

наружный слой окрашенный - 0,15-0,20 мм., обеспечивает сопротивление изоляции токопроводящих жил на 50% выше, а рабочую емкость па 10% ниже представленного аналога, что приводит к снижению коэффициента затухания кабеля на 11-12%, в результате увеличивается дальность передачи сигналов и уменьшение количества усилительных станций.

- Применение токопроводящих жил диаметром 1,20 мм снижает омическое сопротивление и увеличивает дальность передачи информации, что приводит к уменьшению усилительных устройств и пунктов их обслуживания.

- Применение двухчетверочного кабеля (Фиг.4) позволяет увеличить в два раза число каналов.

1. Кабель высокочастотный для цифровых сетей сельской связи с медными токопроводящими жилами с трехслойной пленко-пористо-пленочной полиэтиленовой изоляцией, скрученный в четверку однонаправленной скруткой с поясной изоляцией, с экраном из алюмополиэтиленовой ленты в полиэтиленовой оболочке, отличающийся тем, что он содержит кордель-заполнитель, выполненный из водоблокирующих материалов, вокруг которого скручены в четверку с шагом (140±10) мм изолированные токопроводящих жилы, трехслойная изоляция токопроводящих жил выполнена в следующем соотношении по толщине слоев: внутренний сплошной слой из полиэтилена высокого давления толщиной 0,02 мм; средний пористо-полиэтиленовый слой (основной) толщиной 0,33-0,43 мм; наружный слой - окрашенное пленочное покрытие из полиэтилена высокой плотности толщиной 0,15-0,20 мм, а поясная изоляция выполнена из водоблокирующей ленты.

2. Кабель высокочастотный для цифровых сетей сельской связи с медными токопроводящими жилами с трехслойной пленко-пористо-пленочной полиэтиленовой изоляцией, скрученный в четверку однонаправленной скруткой с поясной изоляцией, с экраном из алюмополиэтиленовой ленты в полиэтиленовой оболочке, отличающийся тем, что он содержит кордель-заполнитель, выполненный из водоблокирующих материалов, вокруг которого скручены в четверку с шагом (140±10) мм изолированные токопроводящих жилы, трехслойная изоляция токопроводящих жил выполнена в следующем соотношении по толщине слоев: внутренний сплошной слой из полиэтилена высокого давления толщиной 0,02 мм; средний пористо-полиэтиленовый слой (основной) толщиной 0,33-0,43 мм; наружный слой - окрашенное пленочное покрытие из полиэтилена высокой плотности толщиной 0,15-0,20 мм, поясная изоляция выполнена из водоблокирующей ленты и поверх экрана из алюмополиэтиленовой ленты наложена стальная бронелента, затем наложен слой битума.

3. Кабель высокочастотный для цифровых сетей сельской связи с медными токопроводящими жилами с трехслойной пленко-пористо-пленочной полиэтиленовой изоляцией, скрученный в четверку однонаправленной скруткой с поясной изоляцией, с экраном из алюмополиэтиленовой ленты в полиэтиленовой оболочке, отличающийся тем, что он содержит кордель-заполнитель, выполненный из водоблокирующих материалов, вокруг которого скручены в четверку с шагом (140±10) мм изолированные токопроводящих жилы, трехслойная изоляция токопроводящих жил выполнена в следующем соотношении по толщине слоев: внутренний сплошной слой из полиэтилена высокого давления толщиной 0,02 мм; средний пористо-полиэтиленовый слой (основной) толщиной 0,33-0,43 мм; наружный слой - окрашенное пленочное покрытие из полиэтилена высокой плотности толщиной 0,15-0,20 мм, поясная изоляция выполнена из водоблокирующей ленты и поверх экрана из алюмополиэтиленовой ленты наложена полиэтиленовая оболочка, затем гофрированная бронелента и на гофрированную бронеленту наложен слой битума.

4. Кабель высокочастотный для цифровых сетей сельской связи с медными токопроводящими жилами с трехслойной пленко-пористо-пленочной полиэтиленовой изоляцией, скрученный в четверку однонаправленной скруткой с поясной изоляцией, с экраном из алюмополиэтиленовой ленты в полиэтиленовой оболочке отличающийся тем, что он содержит два бронированных кабеля, в котором изолированные токопроводящих жилы скручены в четверку с шагом (140±10) мм вокруг корделя-заполнителя из водоблокирующих материалов в общей полиэтиленовой оболочке, трехслойная изоляция токопроводящих жил выполнена в следующем соотношении по толщине слоев: внутренний сплошной слой из полиэтилена высокого давления толщиной 0,02 мм; средний пористо-полиэтиленовый слой (основной) толщиной 0,33-0,43 мм; наружный слой - окрашенное пленочное покрытие из полиэтилена высокой плотности толщиной 0,15-0,20 мм, поясная изоляция выполнена из водоблокирующей ленты и поверх экрана из алюмополиэтиленовой ленты наложена стальная бронелента, затем наложен слой битума.



 

Похожие патенты:
Наверх