[实用新型]防火抗干扰数据通讯高压充油电缆有效

专利信息
申请号: 201320178035.5 申请日: 2013-03-31
公开(公告)号: CN203134467U 公开(公告)日: 2013-08-14
发明(设计)人: 励云宽 申请(专利权)人: 励云宽
主分类号: H01B11/22 分类号: H01B11/22
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 315725 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 防火 抗干扰 数据通讯 高压 电缆
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及家用通讯电力器材领域,尤其涉及一种充油电缆。

背景技术

随着人们在生产生活中对信息的需求越来越大、越来越广泛,通讯技术突飞猛进,呈现出信息技术方兴未艾的繁荣景象。在各领域广泛采用信息技术的需求下,应需而生的通讯产品如雨后春笋纷纷破土而出。然而,在高低温温差变化大、阻燃要求高、通信要求严格的航空航天、舰船、海上平台、石油勘探、发电厂等重大装备上,因通信产品需求量小、质量要求严格、性能因场合不同而不断改变要求,至今在高端通信产品方面尤其是通信线缆产品方面还没有形成专业的行业标准和产品系列。

现有海洋工程、大型电力设备、采油设备或监控系统普遍采用相互独立的线缆系统。此类电缆通常存在线缆铺设成本高、难度系数大等问题,为了监控设备工作状况,独立铺设监控线缆不仅占用昂贵的设备空间,而且重复铺设电缆容易对先前的电缆造成损伤,虽然也有部分电缆为数据/电力集成式电缆,但是现有的这类电缆大多因为电力缆芯对数据缆芯的干扰,造成数据传输能力不强,数据传输不稳定。

发明内容

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种防火抗干扰数据通讯高压充油电缆,该电缆利用低烟无卤阻燃硫化丁腈橡胶作为外护套,防火能力强,安全可靠,电力缆芯产生的电磁场在光纤通讯缆芯所在位置抵消,大大减小了对光纤通讯缆芯的干扰,具有优异的电气性能。

本实用新型是这样实现的:一种防火抗干扰数据通讯高压充油电缆,包括导体、光纤通讯缆芯、绝缘层、导电屏蔽层、内护套、屏蔽铠装层和外护套;所述导体为中空结构,导体内设有油道,导体外绕包导电屏蔽层,所述绝缘层绕包在导电屏蔽层外,绝缘层外绕包铝箔屏蔽成电力芯线;四根电力芯线环形阵列并在中心位置设置一根光纤通讯缆芯后绞合成缆,绞合成缆后从内向外顺次绕包内护套、屏蔽铠装层和外护套,电力芯线与光纤通讯缆芯之间的间隙设置有填充物,所述的外护套为低烟无卤阻燃硫化丁腈橡胶。

所述导体上每隔一段距离开设一个与绝缘层相通的油孔。

所述的光纤通讯缆芯包括光纤、光纤膏填充、松套管、芳纶纱和护套管,光纤绞合后外包松套管,松套管内的空隙由光纤膏填充,松套管外包芳纶线,再挤包护套管。

所述的填充物为阻燃聚丙烯。

所述的内护套为阻燃橡胶。

所述的屏蔽铠装层为镀锌钢丝编织层。

所述的导电屏蔽层为导电纸。

所述的绝缘层为浸油牛皮纸。

本实用新型防火抗干扰数据通讯高压充油电缆利用低烟无卤阻燃硫化丁腈橡胶作为外护套,防火能力强,安全可靠,光纤通讯缆芯设置在四根电力缆芯环形阵列的中心位置,四根电力缆芯产生的电磁场在此位置叠加抵消,大大减小了对光纤通讯缆芯的干扰,具有优异的电气性能,信号传输频度高;本电缆使用填充物圆整后加强了抗拉强度和耐压等级,具有良好的反复弯曲强度,使线材具有较高的可靠性。

附图说明

图1为本实用新型防火抗干扰数据通讯高压充油电缆截面示意图;

图2为本实用新型中光纤数据缆芯的截面示意图。

图中:1导体、2光纤通讯缆芯、3绝缘层、4导电屏蔽层、5填充物、6内护套、7屏蔽铠装层、8外护套、9铝箔、10油道、21光纤、22光纤膏、23松套管、24芳纶纱、25护套管。

具体实施方式

下面结合具体实施例,进一步阐述本实用新型。应理解,这些实施例仅用于说明本实用新型而不用于限制本实用新型的范围。此外应理解,在阅读了本实用新型表述的内容之后,本领域技术人员可以对本实用新型作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。

实施例1

如图1所示,一种防火抗干扰数据通讯高压充油电缆,包括导体1、光纤通讯缆芯2、绝缘层3、导电屏蔽层4、内护套6、屏蔽铠装层7和外护套8,在本实施例中,所述的导电屏蔽层4为导电纸;所述导体1为中空结构,导体1内设有油道10,导体1外绕包导电屏蔽层4,所述绝缘层3绕包在导电屏蔽层4外,绝缘层3外绕包铝箔9屏蔽成电力芯线;四根电力芯线环形阵列并在中心位置设置一根光纤通讯缆芯2后绞合成缆,绞合成缆后从内向外顺次绕包内护套6、屏蔽铠装层7和外护套8,电力芯线与光纤通讯缆芯2之间的间隙设置有填充物5,所述的外护套8为低烟无卤阻燃硫化丁腈橡胶。

本实用新型可以进一步描述为,所述的绝缘层3为浸油牛皮纸,为了确保充浸油牛皮纸的绝缘能力,所述导体1上每隔一段距离开设一个与绝缘层3相通的油孔,利用油道10中的高压油使得绝缘层3充分浸润填补空隙提高绝缘强度。

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