[实用新型]耐高温高寒控制电缆有效
申请号: | 201220736486.1 | 申请日: | 2012-12-28 |
公开(公告)号: | CN203085227U | 公开(公告)日: | 2013-07-24 |
发明(设计)人: | 徐梁 | 申请(专利权)人: | 上海熊猫线缆股份有限公司;上海熊猫电线有限公司;上海熊猫特种线材有限公司 |
主分类号: | H01B7/17 | 分类号: | H01B7/17;H01B7/18;H01B7/28;H01B7/29;H01B7/295;H01B7/04 |
代理公司: | 上海科琪专利代理有限责任公司 31117 | 代理人: | 郑明辉 |
地址: | 201619 上*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 耐高温 高寒 控制 电缆 | ||
术领域
本实用新型涉及一种控制电缆,尤其涉及一种耐高温高寒控制电缆,用于航空航天、舰船和海上平台等特种装备场合。
背景技术
在现有耐温控制电线和电缆中,为了适应高温的工作环境,人们采取耐高温绝缘料作为绝缘材料。但常规产品的耐高温性能有限。通常的结构设计没有同时考虑产品移动使用中可能涉及的极低温度和极高温度。为了更好的应用热塑性材料,对热塑性材料进行交联改良是改善材料耐温性能的重要技术。
现有的控制电缆结构如图1所示,一般采用单根或绞合裸铜(镀锡)作为导体11,高密度聚乙烯绝缘HDPE或聚氯乙烯绝缘作为绝缘层12,多芯线成缆后用金属箔绕包层或编织层或铠装层13屏蔽,阻燃聚氯乙烯(低烟无卤聚烯烃)14为外护套。现有控制电线电缆在生产中忽略移动弯曲使用中拉力对线缆造成的破坏性影响,没有专门的承受拉力或重力的部件。这样在移动中的拉力或垂直安装时的构件重力直接作用在导电导体上,容易造成导体拉断,缩短应用寿命。
现有的控制线缆在阻燃、耐火、耐高温高寒、耐电磁干扰等方面的综合性能不平衡,在极端温度、高化学腐蚀、高电磁干扰、防火要求高的航空航天、航海、海洋工程等重大装备中应用存在明显的不足。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种耐高温高寒控制电缆,该控制电缆有很好的反复弯曲强度和机械强度,有很好的耐候耐腐蚀性能,具有低频脉冲信号传输等综合功能。
为了实现上述技术目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种耐高温高寒控制电缆,包括绞合软丝导体、绝缘层、绕包层、编织层和外护套,所述电缆还包括填充芯,所述导体外包绝缘层作为芯线,多芯线成缆后外包绕包层,内有填充芯填充,填充芯位于多芯线中心空隙,填充芯为高强度阻燃芳纶纤维股绞丝,绕包层外有编织层屏蔽,外面再包外护套。
所述导体为精细绞合柔软镀锡铜丝或镀银铜丝。
所述绝缘层为交联乙丙橡胶硅橡胶混合物或聚四氟乙烯。
所述绕包层为耐火涂胶玻璃丝布带。
所述编织层为耐高温铝镁合金丝或镀锡铜丝编织。
所述外护套为阻燃耐油耐温交联硅橡胶护套。
本实用新型的耐高温高寒控制电缆有很好的反复弯曲强度和机械强度,有很好的耐候耐腐蚀性能;由于导电线芯不承受重力和拉力,导体供电稳定可靠,使用寿命长;控制电缆具有低频脉冲信号传输、小功率电力配送等综合功能。电缆结构稳定性、承受拉力能力和耐火性能好,能够适宜船舶穿越大洋和极地的工作需求,能够承受海底探测仪器深海布线的高强水压,能够伴随航空航天器材在温度环境复杂的外太空开展工作。
附图说明
图1为现有的控制电缆结构示意图;
图2为本实用新型耐高温高寒控制电缆结构示意图。
图中:1导体,2绝缘层,3填充芯,4绕包层,5编织层,6外护套;11单根或绞合裸铜(镀锡)导体,12高密度聚乙烯绝缘HDPE或聚氯乙烯绝缘层,13绕包层或编织层或铠装层屏蔽,14阻燃聚氯乙烯(低烟无卤聚烯烃)外护套。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。
参见图2,一种耐高温高寒控制电缆,包括绞合软丝导体1、绝缘层2、填充芯3、绕包层4、编织层5和外护套6,所述导体1外包绝缘层2作为芯线,多芯线成缆后外包绕包层4,内有填充芯3填充,填充芯3位于多芯线中心空隙,填充芯3为高强度阻燃芳纶纤维股绞丝,绕包层4外有编织层5屏蔽,外面再包外护套6。
所述导体1为精细绞合柔软镀锡铜丝或镀银铜丝,金属镀层厚度>0.02mm,使导体在高温下不氧化,保持正常工作能力。导体1表面具有良好的圆整度和光滑度。
所述绝缘层2为交联乙丙橡胶硅橡胶混合物或聚四氟乙烯。该绝缘层2具有低电磁损耗、较高的抗张强度、良好的耐腐蚀和耐温性能,确保小功率电流正常传输而不击穿。交联乙丙橡胶硅橡胶混合物具有较好的弹性和柔韧性,适用于频繁弯曲的移动安装场合;聚四氟乙烯类氟塑料绝缘料成本较高,耐温性能较好,在低强度移动使用和固定安装使用时均可应用。交联乙丙橡胶硅橡胶混合物适用温度范围为-60℃~250℃,聚四氟乙烯类氟塑料适用温度范围为-60℃~300℃。由于线缆工作时自身产生的热量,在-60℃以下特低温度下工作时绝缘材料仍然能够保持较好的柔韧性和强度。
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