[发明专利]一种智能化抗干扰低烟无卤阻燃扁平采煤机橡套电缆在审

专利信息
申请号: 201910827256.2 申请日: 2019-09-03
公开(公告)号: CN110544557A 公开(公告)日: 2019-12-06
发明(设计)人: 李万松 申请(专利权)人: 安徽凌宇电缆科技有限公司
主分类号: H01B7/02 分类号: H01B7/02;H01B7/04;H01B7/08;H01B7/17;H01B7/18;H01B7/22;H01B7/295;H01B9/00;H01B9/02;H01B3/28;G02B6/44;C08L23/16;C08L23/06;C08K1
代理公司: 32321 南京业腾知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 代理人: 马威<国际申请>=<国际公布>=<进入国
地址: 241000 安徽省芜湖市无*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 线芯 支架 动力线芯导体 控制芯线 纤维包 带层 采煤机 控制线芯导体 光传输单元 抗干扰 智能化 低烟无卤阻燃 采煤机电缆 呈波浪形 低烟无卤 类似设备 使用寿命 橡套电缆 薄煤层 屏蔽层 填充料 填充式 迂回式 延伸 扁形 底端 护套 抗压 可用 绕包 绕过 阻燃 电缆 电源
【说明书】:

发明公开了一种智能化抗干扰低烟无卤阻燃扁平采煤机橡套电缆,属于采煤机电缆技术领域,包括线芯及设于线芯外侧的呈扁形的护套,线芯包括排列成一行的光传输单元、控制芯线及动力线芯导体,控制芯线内设有三根控制线芯导体,控制线芯导体和动力线芯导体外均设有屏蔽层,线芯内设有呈波浪形延伸的支架,支架由线芯一端迂回式绕过动力线芯导体、控制芯线及光传输单元并延伸至线芯的另一端;线芯外绕包式设有纤维包带层,支架的顶端和底端均与纤维包带层内侧接触,纤维包带层内侧及支架之间填充式设有填充料。本发明具有智能化、抗干扰、低烟无卤、阻燃、抗压等性能,可用于薄煤层各种采煤机及类似设备的电源的连接,提高电缆使用范围和使用寿命。

技术领域

本发明涉及采煤机电缆技术领域,具体的涉及一种智能化抗干扰低烟无卤阻燃扁平采煤机橡套电缆。

背景技术

煤炭是我国重要能源之一,随着我国经济建设不断发展电力需要量日益加大,煤炭用量也越来越大,面临着枯竭的危险。各大煤矿加紧对薄煤层的开采,常规采煤机电缆不能满足薄煤层采煤机的需要。由于采煤机在采煤过程中是来回移动,采煤机和电源控制柜很远,需要用很长的电缆来连接。而在移动过程中电缆甚至会发生“8”字形或“S”形的严重弯曲。弯曲的电缆的内圈线芯受到很大的压力而电缆的外圈线芯受到很大的拉力,在采煤机行走时对电缆又形成很大的纵向拉力。一般的采煤机电缆为圆型,使用到薄煤层工作面上时由于弯曲半径小导体易断裂,电缆遇火时能起到阻燃无有毒气体释放,有抗干扰作用,由于薄煤层空间狭小,人很难到现场操作。这样就要求一方面采煤机系统应具备对电缆弯曲和燃烧的保护功能,抗干扰和监视功能。采煤机在井下这种恶劣的条件下,这显然是很难做到的,另一方面必须考虑电缆本身应具有一定的柔软性和抗弯曲能力,在燃烧时微烟无有毒气体释放,抗干扰和信息传输功能。即在一定温度下电缆弯曲某特定半径,连续几千次甚至上万次,电缆仍然能够保持正常运行,电缆导体不发生断线,绝缘和护套材料也不发生开裂,在燃烧时微烟无有毒气体释放,抗干扰能力强和信息传输功能。迄今为止还没有一种具有智能化、抗干扰、低烟无卤、阻燃等特性的采煤机橡套电缆。

发明内容

1.要解决的技术问题

本发明要解决的技术问题在于提供一种智能化抗干扰低烟无卤阻燃扁平采煤机橡套电缆,其具有智能化、抗干扰、低烟无卤、阻燃等性能和较好的抗压性能,可应用于薄煤层各种采煤机及类似设备的电源的连接。

2.技术方案

为解决上述问题,本发明采取如下技术方案:

一种智能化抗干扰低烟无卤阻燃扁平采煤机橡套电缆,包括线芯及设于线芯外侧的呈扁形的护套,所述线芯包括光传输单元、动力线芯导体及三根控制线芯导体,所述控制线芯导体和动力线芯导体外均设有绝缘层和屏蔽层,所述护套包括由内至外依次设置的内护套层和外护套层;每根控制线芯导体外均设有绝缘层,且三根所述控制线芯导体聚拢在一起并在其外侧套设有所述屏蔽层,形成控制芯线,所述光传输单元、控制芯线及动力线芯导体排列成一行,所述线芯内设有沿电缆宽度方向呈波浪形延伸的支架,所述支架的宽度方向结构由线芯一端迂回式绕过动力线芯导体、控制芯线及光传输单元并延伸至线芯的另一端;所述线芯外绕包式设有纤维包带层,所述支架的顶端和底端均与纤维包带层内侧接触,所述纤维包带层内侧及支架之间填充式设有填充料,所述内护套层挤包于纤维包带层外侧;所述内护套层和外护套层均由添加了阻燃剂的低烟无卤绝缘橡皮材料挤包而成。

进一步地,所述线芯内设有一组光传输单元、一组控制芯线及三组动力线芯导体,所述光传输单元和控制芯线的直径均小于动力线芯导体的直径,三根动力线芯导体分别等间距位于线芯的两端及中部,所述光传输单元和控制芯线分别位于三根动力线芯导体之间形成的两个间隙处。三根动力线芯导体均匀分布在线芯内可为光传输单元和控制芯线支撑起相对较大的空间,从而有利于防护光传输单元和控制芯线。

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