[实用新型]一种轻型防寒屏蔽控制电缆有效

专利信息
申请号: 201621115763.1 申请日: 2016-10-12
公开(公告)号: CN206194435U 公开(公告)日: 2017-05-24
发明(设计)人: 刘磊 申请(专利权)人: 无锡市长城电线电缆有限公司
主分类号: H01B9/02 分类号: H01B9/02;H01B7/00;H01B7/04;H01B7/17;H01B7/18;H01B7/28;H01B3/30
代理公司: 江苏圣典律师事务所32237 代理人: 贺翔
地址: 214251 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 轻型 防寒 屏蔽 控制 电缆
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及电力电缆领域,特别是涉及一种轻型防寒屏蔽控制电缆。

背景技术

控制电缆主要应用于电气设备电信号传输的功能,目前的使用的控制电缆最低使用温度为-15℃,最高使用温度为90℃,使用温度范围小,并且在需电气设备移动的环境下,控制电缆因自身的重量给电气设备移动产生影响,使移动不够灵活,在多线路敷设的环境下,电缆运行过程中相互干扰,使电信号不能准确传输。目前,控制电缆不能耐寒、使用温度范围小,并且结构复杂、重量大、不易移动、安全性不高、生产成本高、屏蔽效果不好等缺点,引起用户的重视。

实用新型内容

本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种具有耐寒、重量轻、移动方便、屏蔽效果好、安全性高、生产成本低的轻型防寒屏蔽控制电缆。

本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的:

一种轻型防寒屏蔽控制电缆,包括缆芯,所述的缆芯由32根绝缘线芯采用5+11+17方式绞合而成;在缆芯外先后绕包铝塑复合带、高导磁率钴基合金带,在铝塑复合带内纵向安置两根裸铜线,在高导磁率钴基合金带内纵向安置两根裸合金线,最后,在电缆的最外层挤包聚氨酯外护套。

进一步改进,所述的绝缘线芯由无氧铜导体以及挤包在无氧铜导体外的交联聚乙烯外护套构成。

与现有技术相比,有益效果在于:对高导磁钴基带进行了塑性复合,解决了在加工过程中功能损失的问题,最终使屏蔽层达到减重效果又不损失功能,并使其在200 MHz以下的频带内达到60 dB以上的屏蔽效果。

改性聚氨酯材料作为电缆护套,这种材料通过改性后低温脆化温度可达-65℃,且具有耐磨、耐辐射、耐油、耐臭氧性。通过加大软段分子量和交联度,增加柔韧性,使电缆变得更柔软。聚氨酯护套的选择不仅使电缆的耐寒性能提高,更重要的是这种材料的密度较小,仅为1~1.05g/cm ,并在保证护套机械物理特性条件下,减小护套的厚度,以使电缆重量减轻。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步说明:

如图1所示,一种轻型防寒屏蔽控制电缆,包括缆芯,所述的缆芯由32根绝缘线芯采用5+11+17方式绞合而成;在缆芯外先后绕包铝塑复合带3、高导磁率钴基合金带4,在铝塑复合带3内纵向安置两根裸铜线5,在高导磁率钴基合金带4内纵向安置两根裸合金线6,以保证电气的导通;最后,在电缆的最外层挤包聚氨酯外护套7。所述的绝缘线芯由无氧铜导体1以及挤包在无氧铜导体外的交联聚乙烯外护套2构成。

首先在满足导体电阻率的前提下,选择小直径导体,因此提高导体的导电率就成为导体减重的关键,而提高导体本身固有的导电率是十分困难的或者说是难以实现的,因此,须正确地选择导体的轧制、拉拔退火、韧炼等工艺,使导体始终保持原有的高导电率,从而提高导体的有效利用率来满足减小导体重量的要求。为此,导电线芯采用高导电率的电工无氧铜,并正确和合理地选择加工工艺和精心地加工,最大限度地降低导体的电阻率及重量,然后绞合为7/0.23 mm或.7/0.26 mm的绞合线芯。

为了减小电缆的重量及其外径,经设计计算,绝缘线芯的绝缘厚度选择为0.20 mm的薄层结构,绝缘线重量≤0.47 kg/km。但是,根据产品的技术要求,电缆的耐电压水平为800V、2min;绝缘电阻为200 MΩ·km,因此,宜选择密度低、热阻小、电气和机械物理性能优,可挤制成薄层绝缘的交联聚乙烯(XLPE)。因为XLPE经交联后,它不仅保持聚乙烯原有的优良电气性能,而且可较大地提高其机械物理性能,为选择薄层绝缘提供了基础。

屏蔽性能的好坏是关系到电缆以及与其连接的整 武器系统是否能满足使用要求的关键之一。增强屏蔽性能效果的方法通常是依靠加大屏蔽厚度或用多种材料组成多层屏蔽来实现,传统的屏蔽一般采用金属丝编织而成,这种屏蔽型式在200 MHz的干扰源下是无法满足系统对电缆的要求的。众所周知,电缆内、外的电磁耦合是通过电磁波在屏蔽体内的扩散而进行的,所以决定屏蔽体屏蔽效能的参数是屏蔽体材料的电导或磁导、厚度及层数。本产品尉增加屏蔽层数和加大厚度显然是不可取的,但采用高导率和高磁导率的复合屏蔽结构是提高电缆屏蔽性能唯一的、事半功倍的正确途径,为此我们选择了高电导率的铝塑复合屏蔽带(电屏蔽)和高磁导率的钴基合金带(磁屏蔽)的组合屏蔽结构。

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