[发明专利]一种隔离型矿物绝缘电缆在审

专利信息
申请号: 201711201576.4 申请日: 2017-11-27
公开(公告)号: CN107945974A 公开(公告)日: 2018-04-20
发明(设计)人: 张龙田;倪华辉;高严 申请(专利权)人: 安徽上缆防火科技股份有限公司
主分类号: H01B7/29 分类号: H01B7/29;H01B7/18
代理公司: 合肥市长远专利代理事务所(普通合伙)34119 代理人: 段晓微,叶美琴
地址: 233000 安*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 一种 隔离 矿物 绝缘 电缆
【说明书】:

技术领域

发明涉及电缆技术领域,尤其涉及一种隔离型矿物绝缘电缆。

背景技术

矿物电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定的时间安全运行的电缆。矿物电缆广泛应用于高层建筑,地铁,隧道,大型商业综合体,学校,医院,体育馆等与防火安全和消防救生有关的地方,如重要场所的主供电及消防等应急设施的供电线路和控制线路。传统的矿物绝缘耐火电缆,在着火后仍能保持相当长时间的继续供电,但存在耐压等级低,制造较为复杂,成本造价昂贵以及受生产工艺限制,电缆弯曲性能差,造成制造长度较短,安装的过程需较大量的接头,增加材料和人工成本,效率低下。还有现有的矿物电缆在铺设安装中,会进行大量的拖拽,导致电缆的外护套容易划破、磨损,导致电缆损坏。

发明内容

为解决背景技术中存在的技术问题,本发明提出一种隔离型矿物绝缘电缆。

本发明提出的一种隔离型矿物绝缘电缆,包括:缆芯、绕包层、金属套、隔氧层、耐火层、护套层;

缆芯包括多根导线和填充材料,每根导线包括位于中部的导体和包覆在导体外部的绝缘层,填充材料填充在导线间隙形成具有圆形截面的缆芯;

绕包层包覆在缆芯外部,金属套套设在绕包层外部,隔氧层包覆在金属套外部,耐火层包覆在隔氧层外部,护套层包覆在耐火层外部,护套层采用无机矿物材料制成。

优选地,包括2-5根导线,多根导线平行纵置。

优选地,金属套采用铝带焊接而成

优选地,金属套外壁设有多个沿轴向延伸的凸起,金属套外壁设有防护层,隔氧层挤包在防护层外部。

优选地,绝缘层采用云母带绕包而成。

优选地,绕包层采用云母带绕包而成。

优选地,填充材料采用隔氧材料制成。

优选地,导体采用多股镀锡铜丝绞合而成。

本发明中,所提出的隔离型矿物绝缘电缆,缆芯包括多根导线和填充材料,每根导线包括位于中部的导体和包覆在导体外部的绝缘层,填充材料填充在导线间隙形成具有圆形截面的缆芯,绕包层包覆在缆芯外部,金属套套设在绕包层外部,隔氧层包覆在金属套外部,耐火层包覆在隔氧层外部,护套层包覆在耐火层外部,护套层采用无机矿物材料制成。通过上述优化设计的隔离型矿物绝缘电缆,结构设计合理,通过在缆芯内填充隔氧填充材料,并且缆芯外部设置保护套和隔离层,有效提高机械强度,增强过载能力,耐辐射能力强,保证电缆长期稳定工作;此外通过对电缆各层材料的优化选择,提高电缆耐火性能,发生火灾时不延燃的特性。

附图说明

图1为本发明提出的一种隔离型矿物绝缘电缆的结构示意图。

具体实施方式

如图1所示,图1为本发明提出的一种隔离型矿物绝缘电缆的结构示意图。

参照图1,本发明提出的一种隔离型矿物绝缘电缆,包括:缆芯、绕包层4、金属套5、隔氧层6、耐火层7、护套层8;

缆芯包括多根导线和填充材料3,每根导线包括位于中部的导体1和包覆在导体1外部的绝缘层2,填充材料3填充在导线间隙形成具有圆形截面的缆芯;

绕包层4包覆在缆芯外部,金属套5套设在绕包层4外部,隔氧层6包覆在金属套5外部,耐火层7包覆在隔氧层6外部,护套层8包覆在耐火层7外部,护套层8采用无机矿物材料制成。

在本实施例中,所提出的隔离型矿物绝缘电缆,缆芯包括多根导线和填充材料,每根导线包括位于中部的导体和包覆在导体外部的绝缘层,填充材料填充在导线间隙形成具有圆形截面的缆芯,绕包层包覆在缆芯外部,金属套套设在绕包层外部,隔氧层包覆在金属套外部,耐火层包覆在隔氧层外部,护套层包覆在耐火层外部,护套层采用无机矿物材料制成。通过上述优化设计的隔离型矿物绝缘电缆,结构设计合理,通过在缆芯内填充隔氧填充材料,并且缆芯外部设置保护套和隔离层,有效提高机械强度,增强过载能力,耐辐射能力强,保证电缆长期稳定工作;此外通过对电缆各层材料的优化选择,提高电缆耐火性能,发生火灾时不延燃的特性。

在具体实施方式中,包括2-5根导线,多根导线平行纵置,通过填充材料保证多根导线在缆芯内的稳定性,从而提高可靠性。

在金属套的具体设置方式中,金属套5采用铝带焊接而成,保证对缆芯的保护。

在进一步具体实施方式中,金属套5外壁设有多个沿轴向延伸的凸起,隔氧层属于弱碱性材料,会对金属材料产生腐蚀性,在金属套外加镀层或使用聚乙烯材料挤包一层很薄的防护层,隔氧层6挤包在防护层外部,提高隔氧层与金属套之间的结合强度,进一步提高保护效果。

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