подвесной оптический кабель связи

Классы МПК:H01B11/22 кабели, включающие по меньшей мере один электрический проводник вместе с оптическими волокнами
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Московский технический университет связи и информатики
Приоритеты:
подача заявки:
1998-09-11
публикация патента:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в конструкциях подвесных оптических кабелей при сооружении волоконно-оптических линий связи на линиях электропередачи. Для предотвращения повреждения кабеля от сухоразрядной дуги в сильном электрическом поле без изменения эксплуатационных и монтажно-строительных характеристик в оптическом кабеле внутренняя диэлектрическая оболочка выполнена перфорированной, а поверх внешней диэлектрической оболочки введена дополнительная перфорированная диэлектрическая оболочка. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

Подвесной оптический кабель связи, содержащий центральный армирующий диэлектрический элемент, оптические волокна в полимерных модулях, гидрофобный заполнитель, внутреннюю диэлектрическую перфорированную оболочку и внешнюю диэлектрическую оболочку, отличающийся тем, что поверх внешней диэлектрической оболочки введена дополнительная перфорированная диэлектрическая оболочка.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в конструкциях подвесных оптических кабелей при сооружении волоконно-оптических линий связи на линиях электропередачи.

Известны конструкции самонесущих оптических кабелей, подвешенных на высоковольтных линиях (см. Портнов Э.Л., Кириченко В.П. "Оптические кабели для высоковольтных линий" НТИС, "Связь", ЦНТИ Информсвязь, вып. 5 - 6, М., 1994 г., стр. 2 - 43, рис. 17-23).

Недостатком этих конструкций является большая вероятность их разрушения в сильном электрическом поле высоковольтной линии под воздействием дождя, примесей и сухоразрядной дуги.

Известна конструкция (Портнов Э.Л., Кириченко В.П. "Оптические кабели для высоковольтных линий" НТИС, "Связь", ЦНТИ Информсвязь, вып. 5-6, М., 1994 г., стр. 2-43, рис. 206), в которой подвесной оптический кабель содержит центральный диэлектрический элемент, оптические волокна в полимерных модулях с гидрофобным заполнителем, изолирующие ленты, внутреннюю диэлектрическую оболочку, диэлектрическую оболочку из нитей арамида со сбалансированным крутящим моментом, внешнюю диэлектрическую оболочку.

Недостатком конструкции является высокая вероятность разрушения внешней диэлектрической оболочки под действием влаги, примесей и сухоразрядной дуги. Сухоразрядная дуга возникает в сильном электрическом поле при создании на поверхности диэлектрической оболочки водяной пленки с примесями и сушке на воздухе и при воздействии ветра части поверхности диэлектрической оболочки.

Наиболее близкой по технической сущности является конструкция подвесного оптического кабеля связи, описанная в справочнике "Волоконно-оптические системы передачи и кабели", авторы Гроднев И.И. и др., М.: Радио и связь, 1993 г., стр. 45.

Известная конструкция оптического кабеля содержит центральный (силовой) армирующий диэлектрический элемент, оптические волокна в полимерных модулях, внутреннюю и внешнюю диэлектрические оболочки. Для влагостойкости сердечник кабеля заполняется гидрофобной массой (заполнителем).

Недостатком данной конструкции является низкая строительно-эксплуатационная надежность вследствие повреждения внешней полимерной оболочки кабеля сухоразрядной дугой в случае его подвески на линии высокого напряжения.

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является создание такой конструкции подвесного оптического кабеля, которая позволит предотвратить повреждение кабеля от сухоразрядной дуги в сильном электрическом поле без изменения эксплуатационных и монтажно-строительных характеристик оптического кабеля.

Решение данной задачи достигается за счет того, что в подвесном оптическом кабеле связи, содержащем центральный силовой диэлектрический элемент, оптические волокна в полимерных модулях, гидрофобный заполнитель, внутреннюю и внешнюю диэлектрические оболочки, внутренняя диэлектрическая оболочка выполнена перфорированной, а поверх внешней диэлектрической оболочки введена дополнительная перфорированная диэлектрическая оболочка.

На чертеже изображена конструкция предлагаемого подвесного оптического кабеля связи. Она содержит центральный армирующий диэлектрический элемент 1, оптические волокна 2 в полимерных модулях 3, гидрофобный заполнитель 4, внутреннюю перфорированную диэлектрическую оболочку 5, внешнюю диэлектрическую оболочку 6, дополнительную перфорированную диэлектрическую оболочку 7, перфорационные отверстия 8 на внутренней диэлектрической оболочке 5 и перфорационные отверстия 9 на дополнительной диэлектрической оболочке 7.

При эксплуатации подвесного оптического кабеля гидрофобный заполнитель 4 проникает через перфорационные отверстия 8 внутренней диэлектрической оболочки 5 и не позволяет проникать и конденсировать влагу на оболочке.

В существующих конструкциях подвесных кабелей, подвешенных в сильном электрическом поле высоковольтной линии передачи, на гладкой поверхности внешней диэлектрической оболочки при выпадении осадков возникает непрерывная пленка, которая, высыхая, приводит к возникновению сухоразрядной дуги вследствие разности сопротивлений на границах сухих и влажных участков поверхности кабеля и разности потенциалов в электрическом поле.

Учитывая наличие электрического поля в различных климатических и метеорологических условиях на поверхности диэлектрической оболочки 7, перфорационные отверстия 9 на дополнительной диэлектрической оболочке 7 препятствуют развитию сухоразрядной дуги и разрушению этой оболочки, перфорационные отверстия разрывают водяную пленку на поверхности дополнительной диэлектрической оболочки 7 и, таким образом, препятствуют распространению сухоразрядной дуги.

Класс H01B11/22 кабели, включающие по меньшей мере один электрический проводник вместе с оптическими волокнами

провод для высоковольтных линий электропередачи -  патент 2516700 (20.05.2014)
оптический кабель связи с открытым модулем -  патент 2488184 (20.07.2013)
оптический заземляющий кабель для использования под землей -  патент 2482561 (20.05.2013)
скважинные кабели с оптоволоконными и медными элементами -  патент 2445656 (20.03.2012)
грозозащитный трос с оптическим кабелем связи -  патент 2441293 (27.01.2012)
оптический кабель связи -  патент 2383075 (27.02.2010)
способ изготовления волоконно-оптического металлического модуля и устройство для его реализации -  патент 2371794 (27.10.2009)
оптический кабель связи -  патент 2363063 (27.07.2009)
оптический кабель связи -  патент 2363062 (27.07.2009)
оптический кабель связи -  патент 2363024 (27.07.2009)
Наверх