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[實用新型]一種自測溫光纖復合耐火電纜有效

專利信息
申請號: 201320593105.3 申請日: 2013-09-25
公開(公告)號: CN203536045U 公開(公告)日: 2014-04-09
發明(設計)人: 韋強啟;張洪濤;韓愛芝;劉守明;李現春;姜新斌;祝炳臣;史宏偉;苗雪鵬;梁曉東;王桂花 申請(專利權)人: 國家電網公司;河南省電力公司周口供電公司;河南科信電纜有限公司
主分類號: H01B9/00 分類號: H01B9/00;H01B7/295;H01B7/17;H01B7/06;H01B11/22
代理公司: 暫無信息 代理人: 暫無信息
地址: 100017 *** 國省代碼: 北京;11
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 測溫 光纖 復合 耐火 電纜
【說明書】:

技術領域

?本實用新型涉及電線電纜領域,尤其涉及一種自測溫光纖復合耐火電纜。

背景技術

隨著我國經濟建設的不斷發展,電力需求的不斷增長,電纜作為電能傳輸的載體的需求量也越來越大。但是現有的電纜,比如常用的有機電纜(塑料電纜),其絕緣性能存在缺陷,比如塑料絕緣層容易老化、不耐高溫、容易變硬等缺陷;常用的鋼芯鋁絞線,其電氣性能、導線性能不好。

此外,現有的導線不能實現通信功能,還需要另設一條通信線路才能滿足通信功能,造成重復布線。在運行中溫升情況無法監測,容易發生因電力導線負載增加引起升溫導致整個電纜損壞的現象。

發明內容

本實用新型所要解決的技術問題是克服現有技術中電纜的上述缺陷,提供一種自測溫光纖復合耐火電纜。

本實用新型解決其技術問題所采用的技術方案是:

一種自測溫光纖復合耐火電纜,其特征在于,包括四根導電線芯,在所述四根導電線線外依次包覆有隔熱襯層、金屬護套和非金屬護套,在所述四根導電線芯和隔熱襯層之間填充有氧化鎂絕緣填充物;所述導電線芯中心為銅導體,在所述銅導體外依次包覆有絕緣層和保護層;還包括有不銹鋼光單元,所述不銹鋼光單元容納在所述氧化鎂絕緣填充物中;所述的不銹鋼光單元為由若干條光纖置于一個不銹鋼保護管內組成,不銹鋼保護管采用松套結構,不銹鋼保護管空隙內連續填充阻水物,不銹鋼保護管外包覆一層銅層;至少一根光纖為刻寫有測溫光柵的光柵光纖,光柵光纖上每間隔預定的距離形成一個光柵測溫點,預定的距離為300-500米。

進一步地,所述金屬護套是無縫銅管。

進一步地,所述非金屬護套是塑料保護層。

本實用新型的有益效果是:由高導電率的銅作導體,使得本實用新型的電纜導電率高;采用不燃燒、耐高溫(2800℃)的氧化鎂作絕緣材質,其絕緣、防火性能要高于普通的橡膠或塑料絕緣層;在最外邊的非金屬護套,即塑料外護層,有良好的防腐特性;采用無縫銅管作金屬護套,有良好的彎曲性和柔性;此外,該電纜不光能夠導電,還能實現光纖通信。

實際生產中如使用本實用新型的電纜,既可以正常輸送電能,又能進行通訊,還能自身進行溫度測量。這樣就節省了為了電力通訊而增加的ADSL、OPGW等設備,也能減少因為OPGW引起的雷擊等事故威脅。另外還能節省目前工作中采取的使用很高成本的GPS導線測溫設備,節省巨大的成本。在將本實用新型的電纜作為傳輸電力的線路時,工作人員可以根據所述導線測量到線路溫度來直接確定線路的實際承載狀況。?

本實用新型對加強導線在線監測、掌握溫度變化、提高導線傳輸容量、降低線損、提高電網運行安全、增加通信備份、解決全方位通信方案等等方面都顯示出具大的經濟效益和社會效益,尤其在當下國家全力建設環保型、經濟型社會的主潮流中更加顯示出強大的現實意義。

附圖說明

圖1為本實用新型的橫截面示意圖;

圖2為本實用新型中光單元的橫截面示意圖。

具體實施方式

如圖1所示,一種自測溫光纖復合耐火電纜,包括四根導電線芯,在所述四根導電線線外依次包覆有隔熱襯層5、金屬護套6和非金屬護套7,在所述四根導電線芯和隔熱襯層5之間填充有氧化鎂絕緣填充物4;所述導電線芯中心為銅導體1,在所述銅導體1外依次包覆有絕緣層2和保護層3;還包括有不銹鋼光單元8,所述不銹鋼光單元8容納在所述氧化鎂絕緣填充物4中。

如圖2所示,不銹鋼光單元8為由若干條光纖12置于一個不銹鋼保護管9內組成,不銹鋼保護管9采用松套結構,對光纖12起機械緩沖、防止金屬線的側向壓力并起隔熱保護作用;不銹鋼保護管9空隙內連續填充合適的阻水物11,阻水物11能有效防止潮氣或水份滲進光單元,不損害光纖12傳輸特性和使用壽命;不銹鋼保護管9外包覆一層銅層10,有效防止不同材料形成的電位腐蝕。至少一根光纖為刻寫有測溫光柵的光柵光纖,光柵光纖上每間隔預定的距離形成一個光柵測溫點,預定的距離為300-500米。

本實用新型采用直接在光纖上制作刻錄光柵的方法進行測溫導體制造。用光纖刻錄成的光柵光纖是利用光纖材料的光敏性,通過特殊的加工方式,使纖芯內形成空間相位光柵,局部形成一個窄帶的反射鏡面,對特定波長的光形成反射。當光纖的溫度發生變化時,光柵的周圍會隨著光纖的熱脹冷縮發生變化,該變化會改變反射波長,通過測量反射光的波長變化,便可測量出光柵所處位置的光纖感應溫度。同樣,通過測量反射光的延遲,可得知光柵的位置。這就是利用光柵光纖測溫的原理。?

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