[实用新型]一种同轴电缆有效

专利信息
申请号: 201220178254.9 申请日: 2012-04-25
公开(公告)号: CN202615921U 公开(公告)日: 2012-12-19
发明(设计)人: 韩继忠;张海涛;陈迎新 申请(专利权)人: 中国电子科技集团公司第二十三研究所;上海科明传输技术有限公司
主分类号: H01B11/18 分类号: H01B11/18
代理公司: 上海汉声知识产权代理有限公司 31236 代理人: 黄琮
地址: 200437 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 同轴电缆
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及有线电视传输系统,尤其涉及有线电视传输系统中作为馈线使用的同轴电缆。 

背景技术

目前用于有线电视传输系统中的铝管外导体同轴电缆,都是没有纵向阻水功能的,其结构从里到外依次是:铜包铝内导体、聚乙烯发泡绝缘体、光滑铝管外导体、聚乙烯外护套。聚乙烯材料经物理发泡设备包覆在内导体上形成聚乙烯发泡绝缘体,外导体由铝带纵包成型并经氩弧焊焊接而成,外导体外再包覆一层聚乙烯外护套。

在正常情况下,现有的铝管外导体同轴电缆尚能满足使用要求。但在一些特殊的使用场合,如:地埋或挂在空中,其使用环境会受到雨、雪等恶劣天气的影响,同轴电缆的现有结构由于不具有纵向阻水功能而不能满足要求。 

发明内容

本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种同轴电缆,在满足各方面传输性能要求的同时,能达到电缆纵向阻水的要求。

为解决上述技术问题,本实用新型的技术解决方案是:

一种同轴电缆;其特征在于:所述电缆从内到外依次由内导体、粘结剂层、绝缘体、阻水胶层、外导体、阻水胶层、外护套组成;所述绝缘体为皮泡皮绝缘结构,在绝缘体挤出内皮层和外皮层时,将热熔性粘结剂加入内皮层中,并将热熔性阻水胶加入外皮层中;则,绝缘体挤出后,其内皮层中的热熔性粘结剂使绝缘体和内导体粘结在一起;所述外导体为采用整体挤出方式形成的无缝铝管;在外导体挤出后,所述绝缘体外皮层中的热熔性阻水胶遇热熔化使绝缘体和外导体粘合在一起;再在外导体外挤出一层热熔性阻水胶;在挤出外护套时阻水胶遇热熔化,从而将外导体与外护套粘合在一起。 

本实用新型可带来以下有益效果:

1. 本实用新型的铝管外导体同轴电缆,在内导体与绝缘体间增加粘结剂,在绝缘体与铝管外导体间、铝管外导体与外护套间增加阻水胶,这种粘结剂和阻水胶有很强的憎水性又能起到粘结作用,大大提高了内导体与绝缘体、绝缘体与外导体的粘合度,即使该电缆长期使用在潮湿的环境中,也能有效地阻止水分沿电缆的纵向流动。

2.本实用新型采用独特的外导体铝管整体挤出结构,区别于现在的铝带成型并经氩弧焊焊接的结构,消除了现有结构中焊缝对于纵向阻水的不良影响,使绝缘体与外导体结合更紧密,从而进一步有效地阻止了水分沿电缆的纵向流动。

附图说明

图1 本实用新型的一个较佳实施例的电缆截面剖视图;

图2本实用新型的一个较佳实施例的层结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明。

本实用新型的铝管外导体同轴电缆,在内导体与绝缘体间增加粘结剂,在绝缘体与铝管外导体间、铝管外导体与外护套间增加阻水胶,并改变了铝管外导体的成型方式,采用整体挤出式铝管外导体代替了现在的铝带成型、焊接的方式;有效地阻止了水分进入电缆和沿电缆的纵向流动。这种结构既能满足有线电视系统传输性能的要求,又能达到电缆纵向阻水的要求。

结合参见图1、图2,图中1为内导体;2为粘结剂层;3为聚乙烯发泡绝缘体;4为阻水胶层;5为光滑铝管外导体;6为阻水胶层;7为聚乙烯外护套。

本实施例的重要特点如下:

1.创新性地加入了粘结剂和阻水胶

在绝缘层挤出时,将粘合剂按一定的比例加入到内皮层的材料中;并将阻水胶颗粒按一定的比例加入到外皮层的材料中,在绝缘体挤出时粘结剂与阻水胶会随着内皮层与外皮层一同挤出。粘结剂和阻水胶都为热熔性材料,绝缘体挤出后粘合剂能将内导体与绝缘体有效的粘合在一起,从而可以阻止水分沿内导体纵向流动。在铝管外导体挤出时,绝缘体外皮层中的阻水胶遇热熔化,从而将绝缘体与铝管外导体有效的粘合在一起。在外导体挤出后,再在外导体外挤出一层阻水胶,该阻水胶与绝缘体和外导体之间的阻水胶一样,也是热熔性材料;在挤出护套时该阻水胶遇热熔化,从而将铝管外导体与外护套粘合在一起,使绝缘体与外导体、外导体与外护套粘结在一起;从而可以阻止水分沿外导体内壁、外壁的纵向流动。

2. 采用整体挤出式铝管外导体的结构形式

整体挤出式铝管外导体结构形式的优点在于,消除了焊缝的影响。焊接式的结构由于焊缝的存在,使绝缘体与外导体间有一条纵向的空隙,因而无法阻止水分沿电缆的纵向流动。以整体挤出的方式生产的铝管外导体为无缝铝管,消除了现在结构中由于氩弧焊焊接过程中焊缝的影响。使绝缘体与外导体紧密得结合在一起,从而阻止了水分沿外导体内壁的纵向流动。 

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