一种高屏蔽性能的铁路长途对称通信电缆

文档序号:1289307 发布日期:2020-08-28 浏览:34次 >En<

阅读说明:本技术 一种高屏蔽性能的铁路长途对称通信电缆 (Railway long-distance symmetrical communication cable with high shielding performance ) 是由 张涛 代永强 黄晓勇 张富县 熊辉 孙芳婷 于 2020-06-30 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种高屏蔽性能的铁路长途对称通信电缆,由内至外依次包括缆芯、包带层、隔热层、包带层、铝护套、内衬层、铠装层和外护套;所述铠装层包括高导磁镀锌钢带,高导磁镀锌钢带相对磁导率最大值不小于750。该电缆具有优异的理想屏蔽系数,可更好的屏蔽来自电气化铁路电力线缆、信号线缆等其他因素的外电磁场干扰,增强铁路通信的安全性和可靠性。(The invention discloses a railway long-distance symmetrical communication cable with high shielding performance, which sequentially comprises a cable core, a belting layer, a heat insulation layer, a belting layer, an aluminum sheath, an inner lining layer, an armor layer and an outer sheath from inside to outside; the armor layer comprises a high-permeability galvanized steel strip, and the maximum value of the relative permeability of the high-permeability galvanized steel strip is not less than 750. The cable has excellent ideal shielding coefficient, can better shield external electromagnetic field interference from other factors such as electric railway power cables, signal cables and the like, and enhances the safety and reliability of railway communication.)

一种高屏蔽性能的铁路长途对称通信电缆

技术领域

本发明涉及电缆领域,特别涉及一种高屏蔽性能的铁路长途对称通信电缆。

背景技术

现有的铁路长途对称通信电缆由缆芯、包带层、隔热层、包带层、铝护套、内衬层、铠装层、外护套组成。常规电缆的铝护套为氩弧焊焊接铝管,标称厚度为1.8mm;铠装层采用双层镀锌钢带间隙绕包,钢带标称厚度0.5mm,重叠率为50%;标准规定,电缆在50Hz 30-150V/km工频下的理想屏蔽系数“≤0.1”。

电缆理想屏蔽系数是电缆金属护层(包括金属护套和铠装层)的接地电阻等于零时的屏蔽系数,将电缆金属护层接地,可屏蔽来自交流电气化铁路干线电力线缆、信号线缆等其他因素的外电磁场干扰,理想屏蔽系数指标越小越好,说明电缆的抗外界电磁干扰能力越强,铁路通信的安全性和可靠性越高。为了提高铁路长途对称通信电缆抗电磁场干扰性能,所以需要降低电缆的理想屏蔽系数指标。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是提供一种高屏蔽性能的铁路长途对称通信电缆。该电缆具有优异的理想屏蔽系数,可更好的屏蔽来自电气化铁路电力线缆、信号线缆等其他因素的外电磁场干扰,增强铁路通信的安全性和可靠性。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种高屏蔽性能的铁路长途对称通信电缆,由内至外依次包括缆芯、包带层、隔热层、包带层、铝护套、内衬层、铠装层和外护套;所述铠装层包括高导磁镀锌钢带,高导磁镀锌钢带相对磁导率最大值不小于750。

可选地,所述高导磁镀锌钢带由电磁纯铁镀锌材料制成。

可选地,所述铠装层采用间隙绕包一层高导磁镀锌钢带和一层镀锌钢带,钢带厚度不小于0.5mm,宽度为25mm~40mm,绕包间隙不大于钢带宽度的50%。

可选地,所述铠装层采用间隙绕包两层高导磁镀锌钢带,钢带厚度不小于0.5mm,宽度为25mm~40mm,绕包间隙不大于钢带宽度的50%。

可选地,所述电缆50Hz 30-150V/km屏蔽系数为0.02~0.05。

可选地,所述缆芯由四线组及绝缘单线绞合而成;

所述包带层由一层聚酯带和一层阻水带重叠绕包而成,重叠率不低于15%。

可选地,所述隔热层由一层聚乙烯材料挤制而成,厚度不小于1.0mm。

可选地,所述包带层一层阻水带重叠绕包而成,重叠率不低于15%。

可选地,所述铝护套为铝带经氩弧焊焊接后拉拔而成,铝带厚度不小于1.8mm。

可选地,所述内衬层由聚乙烯护套料或无卤低烟阻燃聚烯烃护套料挤制而成;

所述外护套由聚乙烯护套料或无卤低烟阻燃聚烯烃护套料挤制而成。

与现有技术相比,本发明具有以下优点:

本发明一种高屏蔽性能的铁路长途对称通信电缆,采用间隙绕包一层高导磁镀锌钢带和一层镀锌钢带,绕包间隙不大于钢带宽度的50%;或采用间隙绕包两层高导磁镀锌钢带,绕包间隙不大于钢带宽度的50%。高导磁镀锌钢带相对磁导率最大值不小于750,电缆50Hz 30-150V/km屏蔽系数可达到0.02~0.05。而普通镀锌钢带相对磁导率150-400,电缆50Hz 30-150V/km屏蔽系数0.08~0.1之间,抗外电磁场干扰的能力大幅提升。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本发明的结构示意图;

图2是本发明的相对磁导率曲线。

图中标号:1缆芯,2包带层,3隔热层,4包带层,5铝护套,6内衬层,7铠装层,8外护套。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

本发明所要解决的技术问题是提供一种高屏蔽性能的铁路长途对称通信电缆,该长途对称通信电缆通过调整铠装层结构和材料的相对磁导率,提高铠装层相对磁导率,降低理想屏蔽系数,提升电缆抗外电磁场干扰的能力。

本发明一种高屏蔽性能的铁路长途对称通信电缆,由内至外依次包括缆芯1、包带层2、隔热层3、包带层4、铝护套5、内衬层6、铠装层7、外护套8。

所述铠装层7采用间隙绕包一层高导磁镀锌钢带和一层镀锌钢带,绕包间隙不大于钢带宽度的50%;或者,

所述铠装层7采用间隙绕包两层高导磁镀锌钢带,绕包间隙不大于钢带宽度的50%;

所述铠装层7采用高导磁镀锌钢带由电磁纯铁镀锌而成,相对磁导率最大值不小于750,电缆50Hz 30-150V/km屏蔽系数可达到0.02~0.05,抗外电磁场干扰的能力大幅提升。

理想屏蔽系数γ计算公式如下:

屏蔽系数γ主要的影响因素包括磁场ω,外感Le,钢带层平均直径D,钢带层数n,δ为钢带厚度,钢带间隙Δ,钢带宽度a,钢带导磁率μ有关。其中频率ω和外感L为常数,钢带层平均直径D、钢带层数n、δ为钢带厚度、钢带间隙和钢带宽度a的调整虽然可以影响理想屏蔽系数γ,但影响甚微,且成本增加较大。

由于采用间隙绕包一层高导磁镀锌钢带和一层镀锌钢带,绕包间隙不大于钢带宽度的50%;或采用间隙绕包两层高导磁镀锌钢带,绕包间隙不大于钢带宽度的50%。高导磁镀锌钢带相对磁导率最大值不小于750,本发明制备的高屏蔽性能的铁路长途对称通信电缆相对磁导率曲线见图2,电缆50Hz30-150V/km屏蔽系数可达到0.02~0.05。

而普通镀锌钢带相对磁导率150-400,电缆50Hz 30-150V/km屏蔽系数0.08~0.1之间,抗外电磁场干扰的能力大幅提升。

作为优选地实施例,本申请铁路长途对称通信电缆其他层的材料与厚度要求如下:

所述缆芯1由四线组及绝缘单线绞合而成。

所述包带层2由一层聚酯带和一层阻水带重叠绕包而成,重叠率不低于15%。

所述隔热层3由一层聚乙烯材料挤制而成,厚度不小于1.0mm。

所述包带层4一层阻水带重叠绕包而成,重叠率不低于15%。

所述铝护套5为铝带经氩弧焊焊接后拉拔而成,铝带厚度不小于1.8mm。

所述内衬层6由聚乙烯护套料或无卤低烟阻燃聚烯烃护套料挤制而成。

所述外护套8由聚乙烯护套料或无卤低烟阻燃聚烯烃护套料挤制而成。

故本发明通过结构改进,具有优异的理想屏蔽系数,可更好的屏蔽来自电气化铁路电力线缆、信号线缆等其他因素的外电磁场干扰,增强铁路通信的安全性和可靠性。

本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。

对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

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