Способ производства самоскручивающегося удлиненного элемента, в частности, электрического кабеля, а также самоскручивающийся удлиненный элемент, в частности, электрический кабель

Изобретение относится к способу производства скручивающегося удлиненного элемента, в частности электрического кабеля, а также самоскручивающегося удлиненного элемента, в частности электрического кабеля, предназначенного специально для питания и передачи сигнала по проводам, канатам и кабелям. Описан способ производства самоскручивающегося удлиненного элемента, в частности электрического кабеля, основанный на нанесении на электрический провод, по крайней мере, одного слоя полимерного покрытия, в котором наружный слой (1) провода для электропередачи (2) производят из полимерного композита, состоящего из поливинилхлорида и феррита или неодима в количестве от 10% до 60% по весу, и впоследствии провод для электропередачи (2) с нанесенным на него наружным слоем (1) намагничивают в магнитном поле, в котором линии магнитного поля располагаются вдоль оси скручивающегося элемента, в котором магнитная индукция равна, по меньшей мере, 2 Тесла. Также описан самоскручивающийся удлиненный элемент. Технический результат: получен самоскручивающийся удлиненный элемент для питания и передачи сигнала по проводам и шнурам. 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 12 ил., 9 пр.

 

Предметом изобретения является способ производства самоскручивающегося удлиненного элемента, в частности электрического кабеля, а также самоскручивающийся удлиненный элемент, в частности электрический кабель, предназначенный специально для питания и передачи сигнала по проводам и шнурам.

Состав для покрытия кабелей и электрических проводов известен из польского патента №185886. Состав представляет собой мультимодальную смесь олефиновых полимеров с плотностью примерно 0,915-0.955 г/см3 и скоростью течения в сплаве примерно от 0,1 до 0,3 г/10 мин, где вышеупомянутая смесь олефиновых полимеров содержит, по крайней мере, первый и второй олефиновые полимеры, из которых первый имеет вышеуказанную плотность и скорость потока в сплаве примерно 0,930-0,975 г/см3 и примерно 50-2000 г/10 мин, и 0,88-0,93 г/см3 и приблизительно от 0,1 до 0,8 г/10 мин. Смесь олефиновых полимеров производится в процессе координации катализируемой полимеризации по крайней мере одного 0-олефина, происходящей в несколько этапов, с рекомендацией, что необходимо два этапа, включая возвращающий реактор и реактор для полимеризации в газовой фазе, или реактор для полимеризации в газовой фазе и второй реактор для полимеризации в газовой фазе путем полимеризации или сополимеризации этилена в первом этапе и сополимеризации этилена с бутаном, 4-метило-пентена, 1-гексена или 1-октена во втором этапе.

Известен из польской патентной заявки №384776 электрический кабель, который имеет покрытие кабеля, выполненного из термопластичного полимера, состоящего из компонентных слоев, каждый из которых состоит из переходных зон, при этом зоны и слои покрытия имеют различные, четко определенные структуры, и это является причиной, по которой они обладают разными свойствами и характеристиками. Наружный слой покрытия, непосредственно контактирующий с окружающей кабель средой, имеет макроскопическую толщину, он твердый. Средний слой, имеющий макроскопическую толщину, является микропористым. Внутренний слой покрытия, непосредственно прилегающий к поверхности металла электрического провода, имеет макроскопическую толщину, и он также является твердым. Существуют две переходные зоны: первая находится между наружным и средним слоем, а вторая расположена между средним и внутренним слоем.

Известны из польского патента №210229 многоместные зоны покрытия, которые являются пористыми и моно-полимерными. Покрытия, полученные в процессе экструзионного покрытия, непосредственно прилегают к поверхности конструктивного материала, особенно на наружной поверхности жил кабеля. Покрытие состоит из основной зоны, двух промежуточных и двух подповерхностных зон, причем зона ядра расположена в центральной части покрытия, а две промежуточные зоны прилегают к обеим сторонам и на другой стороне к поверхности конструктивного материала, а именно к наружной поверхности жил кабеля, а вторая подповерхностная зона примыкает одной стороной к промежуточной зоне, а другой стороной находится в непосредственном контакте с окружающей средой кабеля.

Сущность способа согласно изобретению состоит в применении к электрическому проводу наружного покрытия из полимерного композита, состоящего из полимера и материала, который обладает магнитными свойствами, в количестве от 10% до 60% по весу. Впоследствии провод для электропередач с нанесенным внешним покрытием намагничивают в магнитном поле, которое воздействует вдоль оси скрученного элемента, в которой магнитная индукция равна по меньшей мере 2 Тесла.

Предпочтительно, чтобы провод для электропередач был выполнен из проволоки круглого поперечного сечения, с толщиной наружного слоя, равной не менее диаметра проволоки.

Предпочтительно, чтобы наружный слой провода для электропередач наносился в магнитном поле.

Предпочтительно, чтобы наружный слой наносился непосредственно на металл провода для электропередач.

Предпочтительно, чтобы наносимый наружный слой был изготовлен из полимерного композита, состоящего из поливинилхлорида.

Предпочтительно, чтобы наносимый наружный слой был изготовлен из полимерного композита, состоящего из феррита.

Предпочтительно, чтобы наносимый наружный слой был изготовлен из полимерного композита, состоящего из неодима.

Сущность способа согласно изобретению состоит в том, что наружный слой, непосредственно контактирующий с окружающей средой кабеля, изготавливают из полимерного композита, состоящего из полимера и материала, который обладает магнитными свойствами, в количестве от 10% до 60% по массе, причем внешнее покрытие является намагниченным вдоль оси скрученного элемента.

Предпочтительно наружный слой наносится непосредственно на металл провода электропередач.

Предпочтительно полимер - это поливинилхлорид.

Предпочтительно материал, который обладает магнитными свойствами, - это феррит или неодим.

Предпочтительно, чтобы провод для электропередачи был выполнен из проволоки круглого поперечного сечения, с толщиной наружного слоя не меньше диаметра проволоки.

Предпочтительно материал, который обладает магнитными свойствами, выполнен в виде измельченной крошки или сделан в виде лент, размещенных снаружи полимерного слоя или внутри полимерного слоя, или выполнен в виде стержней, размещенных в слое полимера или снаружи полимерного слоя, или изготовлен из постоянных магнитов.

Способ производства самоскручивающегося удлиненного элемента согласно изобретению основан на обеспечении удлиненного элемента магнитными свойствами путем добавления в них магнитных элементов и их намагничивания. Направление магнетизации самоскручивающегося удлиненного элемента ориентировано вдоль его оси скручивания, и из-за намагниченности элемент может быть легко свернут в одинаковые петли с диаметром, зависящим от толщины и гибкости.

Дополнительным признаком элемента является обеспечение его свойствами защитного фильтра от электромагнитных полей. В случае двух или более одинаково намагниченных элементов они показывают тенденцию объединения в один крупный элемент, благодаря чему они не требуют дополнительного объединения их в одной связке. Наружный слой обладает очень высоким удельным сопротивлением и может быть использован для покрытия электрических проводов среднего и низкого напряжения, однако в случае более высокого напряжения необходимо применять несколько изолирующих слоев, в которых внешний слой должен быть последний слой, считая от центра провода.

Предмет изобретения представлен на чертежах, на которых

На фиг. 1 изображен самоскручивающийся удлиненный элемент, который помещен в магнитное поле, а

на фиг. 2 изображен провод электропередач, изготовленный из провода круглого сечения с толщиной наружного слоя, равной диаметру провода,

на фиг. 3 изображен провод электропередач, изготовленный из провода круглого сечения с полимерным слоем и внешним слоем,

на фиг. 4 изображен провод электропередач, изготовленный из провода круглого сечения с полимерным слоем и наружным слоем, в виде двух лент,

на фиг. 5 изображен провод электропередач, изготовленный из провода круглого сечения со стержнями, выполненными из материала с магнитными свойствами, помещенными в полимер,

на фиг. 6 изображен провод электропередач, сделанный из провода круглого сечения с оболочкой, изготовленной из материала с магнитными свойствами, внедренного в полимер,

на фиг. 7 изображен провод электропередач, изготовленный из провода круглого сечения, покрытого полимерным покрытием с нанесенным полимерным композитом, выполненного в виде независимого элемента,

на фиг. 8 изображен провод электропередач из трех проводов круглого сечения, встроенных в наружный слой,

на фиг. 9 изображен провод электропередач, изготовленный из провода круглого сечения, встроенного в наружный слой прямоугольного поперечного сечения,

на фиг. 10 изображен провод электропередач, изготовленный из провода круглого сечения, встроенного в наружный слой квадратного поперечное сечения,

на фиг. 11 изображен провод электропередач, изготовленный из провода круглого сечения, встроенного в наружный слой эллиптического поперечного сечения,

на фиг. 12 изображен провод электропередач, изготовленный из провода круглого сечения, встроенного в наружный слой овального сечения.

Пример 1.

Способ производства удлиненных элементов, преимущественно электрического кабеля, состоит в нанесении наружного слоя 1 толщиной не менее диаметра провода электропередач, причем наружный слой 1 представляет собой полимерный композит, состоящий из полимера и измельченного материала, обладающего магнитными свойствами в количестве 60% по массе, выполненного в виде феррита. Впоследствии провод электропередач 2 с нанесенным на него наружным слоем 1 намагничивают в магнитном поле, линии которого расположены вдоль оси подвижного элемента, причем магнитная индукция составляет более 2 Тесла.

Пример 2.

Способ изготовления удлиненных элементов, преимущественно электрического кабеля, выполняется, как в первом примере, за исключением того, что наружный слой 1 подается на блок передачи 2 провода в магнитном поле. Кроме того, наружный слой 1 наносят из полимерного композита, состоящего из поливинилхлорида и материала с магнитными свойствами в количестве от 10%, то есть магниты в виде стержней.

Пример 3.

Самоскручивающийся удлиненный элемент, преимущественно электрический кабель, состоит из наружного слоя, непосредственно контактирующего с окружающей кабель средой, который изготовлен из полимерного композита, состоящего из полимера и материала, обладающего магнитными свойствами, в количестве 60% по весу - феррита, причем внешнее покрытие является намагниченным вдоль оси скрученного элемента. Кроме того, провод электропередач 2 выполнен из провода круглого сечения, с толщиной наружного слоя 1, равной, по меньшей мере, диаметру проволоки.

Пример 4.

Самоскручивающийся удлиненный элемент, преимущественно электрический кабель, выполнен как в примере 1, за исключением того, что провод электропередач 2 изготовлен из проволоки круглого сечения с полимерным слоем 3, с наружным слоем 1.

Пример 5.

Самоскручивающийся удлиненный элемент, преимущественно электрический кабель, выполнен как в примере 1, за исключением того, что провод электропередач 2 изготовлен из проволоки круглого сечения с полимерным слоем 3, а наружный слой 1 выполнен в виде двух лент.

Пример 6.

Самоскручивающийся удлиненный элемент, преимущественно электрический кабель, выполнен как в примере 1, за исключением того, что провод электропередач 2 изготовлен из проволоки с круглым сечением, на который наносится поливинилхлоридный слой 3, на котором имеются стержни, изготовленные из материала с магнитными свойствами в виде неодима.

Пример 7.

Самоскручивающийся удлиненный элемент, преимущественно электрический кабель, выполнен как в примере 1, за исключением того, что провод электропередач 2 изготовлен из проволоки с круглым сечением, на который наносится полимерный слой 3, в который полностью погружены стержни, изготовленные из материала с магнитными свойствами.

Пример 8.

Самоскручивающийся удлиненный элемент, преимущественно электрический кабель, выполнен как в примере 1, за исключением того, что на провод электропередач 2, изготовленный из проволоки круглого сечения с полимерным слоем 3, нанесен независимый полимерный композит.

Пример 9.

Самоскручивающийся удлиненный элемент, преимущественно электрический кабель, выполнен как в примере 1, за исключением того, что провод электропередач 2 сделан из 3 жил с круглым сечением, встроенных в наружный слой 1. Самоскручивающийся удлиненный элемент может иметь наружный слой 1, выполненный в форме любого поперечного сечения, преимущественно прямоугольной формы (фиг. 9), квадратной формы (фиг. 10), эллиптической формы (на фиг. 11) или овальной формы (фиг. 12). Наружный слой 1 может состоять из материала, обладающего магнитными свойствами, выполненного в виде постоянных магнитов.

1. Способ производства самоскручивающегося удлиненного элемента, в частности электрического кабеля, основанный на нанесении на электрический провод, по крайней мере, одного слоя полимерного покрытия, отличающийся тем, что наружный слой (1) провода для электропередачи (2) производят из полимерного композита, состоящего из поливинилхлорида и феррита или неодима в количестве от 10% до 60% по весу, и впоследствии провод для электропередачи (2) с нанесенным на него наружным слоем (1) намагничивают в магнитном поле, в котором линии магнитного поля располагаются вдоль оси скручивающегося элемента, в котором магнитная индукция равна, по меньшей мере, 2 Тесла.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что провод электропередачи (2) сделан из проволоки круглого поперечного сечения с толщиной наружного слоя (1), равной не менее ее диаметра.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что наружный слой (1) наносят на провод электропередачи (2) в магнитном поле.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что наружный слой (1) наносят непосредственно на металл провода электропередачи (2).

5. Самоскручивающийся удлиненный элемент, в частности электрический кабель, состоящий из металлической электропроводящей проволоки, которая покрыта, по крайней мере, одним слоем полимерного покрытия, отличающийся тем, что наружный слой (1), непосредственно контактирующий с окружающей средой кабеля, изготовлен из полимерного композита, состоящего из поливинилхлорида и феррита или неодима в количестве 60% по весу, причем внешнее покрытие (1) намагничено вдоль оси скручивающегося элемента.

6. Элемент по п. 5, отличающийся тем, что наружный слой (1) нанесен непосредственно на металл провода электропередачи (2).

7. Элемент по п. 5, отличающийся тем, что полимером является поливинилхлорид.

8. Элемент по п. 5, отличающийся тем, что в качестве материала с магнитными свойствами используется феррит.

9. Элемент по п. 5, отличающийся тем, что в качестве материала с магнитными свойствами используется неодим.

10. Элемент по п. 5, отличающийся тем, что провод электропередачи (2) изготовлен из проволоки круглого поперечного сечения, толщина наружного слоя (1) которого составляет не менее размера ее диаметра.

11. Элемент по п. 5, отличающийся тем, что материал с магнитными свойствами выполнен в виде измельченной крошки.

12. Элемент по п. 5, отличающийся тем, что материал с магнитными свойствами выполнен в виде лент.

13. Элемент по п. 12, отличающийся тем, что ленты расположены на полимерном слое (3).

14. Элемент по п. 12, отличающийся тем, что ленты расположены внутри полимерного слоя (3).

15. Элемент по п. 5, отличающийся тем, что материал с магнитными свойствами выполнен в виде стержней.

16. Элемент по п. 15, отличающийся тем, что стержни размещены на полимерном слое (3).

17. Элемент по п. 15, отличающийся тем, что стержни расположены внутри полимерного слоя (3).

18. Элемент по п. 5, отличающийся тем, что материал с магнитными свойствами выполнен из постоянных магнитов.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области приводов кинематических систем, используемых, например, для тренажеров полета, а более конкретно к линейным приводам. Линейный привод (2) для перемещения груза (3) содержит стойку (4), связанную с грузом (3) с помощью шарового шарнира, и пластину (6), подвижную в передвижении вдоль оси (5), принадлежащей плоскости основания (9) привода (2).

Изобретение относится к электротехнике , к электрическим проводам , в частности, используемым в качестве выводов головок динамических громкоговорителей. .

Изобретение относится к электротехнике , в частности к кабельной технике . .

Изобретение относится к сшивающимся полимерным композициям для производства изоляционного слоя электрического кабеля среднего напряжения. В пероксидносшиваемую композицию для изоляции силовых кабелей, содержащую полиолефин и органическую перекись, дополнительно введены сополимер этилена с бутилакрилатом, сополимер этилена на основе бутена, или на основе гексена, или на основе октена, монометиловый эфир полиэтиленгликоля, тиодиэтилен-бис[3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)пропионат], диалкиловый эфир тиодипропионовой кислоты при следующем содержании компонентов, мас.%: полиолефин 80,0-93,0, сополимер этилена с бутилакрилатом 3,0-5,0, сополимер этилена на основе бутена, или гексена, или октена 2,5-4,0, монометиловый эфир полиэтиленгликоля 0,2-1,0, тиодиэтилен-бис[3-(3,5-ди-трет-бутил-4- гидроксифенил)пропионат] 0,1-1,0, диалкиловый эфир тиодипропионовой кислоты 0,1-1,0, органическая перекись 1,5-2,5.

Изобретение относится к пероксидносшиваемым электропроводящим полиолефиновым компаундам для экранов силовых кабелей высокого напряжения. Предложена электропроводящая пероксидносшиваемая композиция для экранов силовых кабелей высокого напряжения, включающая (мас.%): полиолефин (49-62), бензопропионовой кислоты 3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидрокси-2-[3-[3,5-бис(1,1-диметиэтил)-4-гидроксифенил]-1-оксо-пропил]гидразид (0,05-0,20), тетра-бис-метилен-(3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)пропионат) (0,05-0,20), органическую перекись (0,2-1,9), технический углерод с удельным объемным сопротивлением при содержании в полимере ρ=10±6 Ом·см (29-34), технический углерод с удельным объемным сопротивлением при содержании в полимере ρ=5±3 Ом·см (2,5-5), 4,4'-тиабис(6-трет-бутил-м-крезол) (0,05-0,25), стеарат цинка (0,15-1,0), полиэтиленовый воск (3-9), высокомолекулярный силоксан (0,5-1,5).

Изобретение относится к способу получения электроизоляционной полимерной композиции на основе пероксидносшитого полиэтилена. Способ получения композиции осуществляют путем последовательного введения в процессе смешивания полиэтилена, органической перекиси, дибутилфталата и терпинеола.

Изобретение относится к получению радиационно-сшиваемой композиции на основе фторуглеродного полимера и предназначено для создания однородной в объеме композиции с высокими вязкоупругими свойствами, обладающей высокой технологичностью и термической стойкостью без сшивок с однородной ровной поверхностью гранул и способной перерабатываться в тонкостенную изоляцию проводов.

Изобретение относится к изоляционным материалам для проводов и кабелей, т.е. к изоляционным материалам для кабельной промышленности, представляющим собой радиационно-сшиваемые композиции (РСК).
Изобретение относится к применению невулканизируемой полимерной композиции в изолирующем слое силового кабеля постоянного тока, к силовому кабелю постоянного тока и способу его получения.

Изобретение относится к сшиваемой эластомерной композиции, содержащей полимерную смесь, содержащую по меньшей мере один сополимер этилена и винилацетата, имеющий по меньшей мере 40 вес.% звеньев винилацетата, и по меньшей мере один акрилатный эластомер.

Кабель, включающий по меньшей мере один электрический проводник и по меньшей мере один электроизоляционный слой, окружающий упомянутый электрический проводник, причем упомянутый по меньшей мере один электроизоляционный слой содержит: (a) термопластичный полимерный материал, выбранный из следующих: по меньшей мере один сополимер (i) пропилена с по меньшей мере одним олефиновым сомономером, выбранным из этилена и иного α-олефина, чем пропилен, причем у упомянутого сополимера температура плавления составляет более чем или равняется 130°C, а энтальпия плавления составляет от 20 Дж/г до 90 Дж/г; смесь по меньшей мере одного сополимера (i) с по меньшей мере одним сополимером (ii) этилена с по меньшей мере одним α-олефином, причем у вышеупомянутого сополимера (ii) энтальпия плавления составляет от 0 Дж/г до 120 Дж/г; смесь по меньшей мере одного пропиленового гомополимера с по меньшей мере одним сополимером (i) или сополимером (ii); причем по меньшей мере один из сополимера (i) и сополимера (ii) представляет собой гетерофазный сополимер; (b) по меньшей мере одну диэлектрическую текучую среду, равномерно перемешанную с термопластичным полимерным материалом; (c) по меньшей мере один зародышеобразователь.

Изобретение относится к полимерной композиции с улучшенными электрическими свойствами при постоянном токе, к применению композиции для получения слоя силового кабеля и к силовому кабелю.

Изобретение относится к кабелю электропитания. Описан кабель электропитания с высоким напряжением (HV) или кабель электропитания со сверхвысоким напряжением.
Электроизоляционный материал для высоковольтной ротационной машины состоит из базовой смолы и распределенного в базовой смоле в качестве единственного наполнителя порошка-наполнителя, который образован пластинчатыми частицами из оксида алюминия, причем порошок-наполнитель состоит из частиц размером от 0,002 мкм до 150 мкм и его объемная доля составляет от 50% до 75%, предпочтительно около 70%.

Изобретение относится к термостойкому покрытию анизотропной электротехнической стали. .

Изобретение относится к электротехнике, в частности к составам для изготовления покрытий на электротехнической стали для магнитопроводов электрических машин и аппаратов.
Наверх