Подводный коаксиальный разъем Российский патент 2018 года по МПК H01R13/523 

Описание патента на изобретение RU2650195C2

Изобретение относится к электротехнике, именно к устройствам для подсоединения подводных электрических кабелей водолазом, выполняющим работы под водой, например для подсоединения одножильных кабелей комплекса технических средств подводно-подледного обустройства нефтегазовых месторождений.

Имеется герметичный электрический соединитель кабелей (патент RU 1640756), содержащий две ответные части, соединенные между собой электрическими контактами, разъем которых герметизирован эластичным кожухом, охватывающим уплотнительные пояски корпусов каждой ответной части. Герметичный корпус выполнен полым с продольным разъемом и его полость закрыта с торцов крышками, в одной из которых установлены электрические контакты, а в центральном ступенчатом отверстии другой крышки размещены кабель и его эластичный герметизатор, причем в полости корпуса с осевой фиксацией установлен барабан, на периферийной и упорной поверхностях которого выполнены каналы с размещенными в них проводами кабеля, огибающими барабан. Разъемные плоскости корпуса герметизированы эластичным уплотнительным элементом, выполненным в виде двух соосно расположенных колец, соединенных между собой двумя шнурами, при этом кольцевые части уплотнительного элемента расположены по торцовому сопряжению корпуса и крышки, а шнуры - по продольному разъему корпуса.

Приведенная конструкция рассчитана на небольшие токи и не обеспечивает соединение кабелей под водой.

Имеется электрический разъем (патент RU 1679572), предназначенный для соединения высоковольтных кабелей в условиях повышенного гидростатического давления, состоящий из двух герметично соединенных частей, каждая из которых содержит корпус, изолятор с центральным отверстием и контактные штыревые элементы и гнездовой контактный элемент. Контактный элемент представляет собой стержень, на торцах которого выполнены контактные гнезда, имеющие радиальные выступы на внутренней поверхности. Штыревой контактный элемент снабжен пазами на наружной поверхности, взаимодействующими при сочленении разъема с радиальными выступами гнезд. Стержень герметично соединен с торцами изоляторов и образует с ними и с внутренними стенками корпусов полость, заполненную диэлектрической жидкостью или газом с высоким коэффициентом теплопроводности.

Приведенная конструкция не обеспечивает:

- развитую площадь контакта для обеспечения допустимой плотности тока;

- необходимое усилие сжатия контактов, обеспечивающее разрушение окисной пленки в контакте при соединении под водой.

Имеется электрический разъем (патент RU 1369669), предназначенный для работы в токопроводящей среде, содержащей вилку и розетку, герметично соединенные с кабелями, уплотнительный элемент на вилке и компенсатор изменения внутреннего давления, размещенный на корпусе розетки. В корпусе розетки со стороны сочленения установлено диэлектрическое кольцо с коническим отверстием, а штырь выполнен подпружиненным относительно корпуса вилки и связан эксцентриковыми тягами с корпусом розетки.

Приведенная конструкция рассчитана на небольшие плотности тока.

Целью изобретения является создание разъема, обеспечивающего стабильную работу при напряжении до 6 кВ, токе до 500 А и допускающего соединение и рассоединение частей под водой.

Основной технической проблемой при создании высоковольтных мощных быстроразъемных соединителей является обеспечение изоляции токоведущих жил от проводящей окружающей среды – морской воды.

Предлагаемая конструкция разъема состоит из кабельной и блочной частей. Кабельная часть представлена на фиг. 1. Электрическое соединение жилы кабеля 1 с коаксиальным контактом - розеткой 2 осуществляется с помощью сегментного прижима 3 и винтов 4. Розетка запрессована в корпус 5 из изоляционного материала. Кабель в оболочке вместе с корпусом 5 установлен в корпусе 6. Уплотнение оболочки кабеля в корпусе 6 осуществлено с помощью уплотнения 7 и гайки 8. Корпус 6 представляет сборную конструкцию, состоящую из стального фланца с запрессованным в него цилиндром из изоляционного материала, фланец служит для восприятия усилий при включении и выключении контакта и обеспечивает необходимый ресурс изделия.

Блочная часть соединителя (фиг. 2) состоит из изоляционного корпуса 9, в который запрессованы металлические втулки 10, с помощью которых блочная часть соединителя крепится к корпусу. Вилка представляет собой набор ламелей 11, собранных на расклинивающем узле, удерживаемых пружинной вставкой 16 и соединенных с аксиальным проводником 17 гибкими токопроводящими перемычками 13. Набор ламелей по наружному диаметру ограничен электропроводящей оболочкой, состоящей из цилиндра 14 с формованными гофрированными участками. Во внутреннем отверстии корпуса вилки установлен стержень аксиального механизма зажатия контакта 17 с шариками 15. В цилиндрической внутренней проточке корпуса установлен передвижной изолятор 18 с манжетами 19, который служит для вытеснения объема остатков морской воды и промывочной жидкости из зоны контакта и создания изоляционных барьеров на пути проводник - окружающая среда.

На фиг. 3 показано соединение разъема в промежуточном состоянии, перед приведением разъема в состояние, обеспечивающее изоляцию токоведущих частей от окружающей среды. Конструкция соединения в «замкнутом» состоянии приведена на фиг. 4. Контактный механизм, каналы и компенсаторы баростатирования с внешней средой, привод выдвижного контакта на чертежах условно не показаны.

Соединение кабельной и блочной частей контактов производится следующим образом.

Кабельная часть разъема вставляется в блочную часть и фиксируется в ней нажимным механизмом (условно не показан). Заведение кабельной части в блочную часть осуществляется в два этапа. На первом этапе до сжатия уплотнительного кольца 20 и разделения объемов производится промывка внутреннего объема контактной зоны, удаление ионов и заполнение объема контактной части разъема изоляционной жидкостью. Дальнейшее увеличение силы поджатия кабельной части к блочной части разъема обеспечивает разделение и герметизацию объемов контактной зоны и изоляционной зоны. Смещение передвижного изолятора 18 по ранее промытой поверхности и дальнейшее механическое удаление уплотняющими манжетами 19 остатков солей морской воды обеспечивает необходимый изоляционный промежуток. Смещение изолятора производится давлением в полости изолятора исполнительным механизмом (условно не показан). Остатки промывочного нейтрализующего раствора через дренажный клапан (условно не показан) сбрасываются в окружающую среду. Далее включается зажимной аксиальный механизм, обеспечивая контакт ламелей вилки и розетки. Ламели прижимаются к мембране, мембрана прижимается к коаксиальному контакту розетки, тем самым разъем приведен в рабочее замкнутое состояние. Мембрана может быть изготовлена из меди с никелированием поверхности. Возможно изготовление мембраны из нержавеющей хромоникелевой стали.

Наличие нержавеющей вставки в контактной зоне незначительно увеличивает контактное сопротивление, но повышает надежность конструкции. Возможно использование других материалов, отвечающих требованиям коррозионной стойкости и низким обрастанием микроорганизмами.

Коаксиальный контакт кабельной части разъема – розетка изготавливается из меди с покрытием из никеля, но может быть и биметаллическим.

Похожие патенты RU2650195C2

название год авторы номер документа
ШТЕПСЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 2002
  • Змиевец Сергей Александрович
  • Яковенко Петр Иванович
RU2242069C2
КАБЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ 1992
  • Марков В.Г.
  • Аладьин Н.А.
RU2037929C1
УСТРОЙСТВО РАЗЪЕМНОГО ГЕРМЕТИЧНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ ПО ТИПУ "МОКРЫЙ КОНТАКТ" ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ В ПРОВОДЯЩЕЙ СРЕДЕ 2013
  • Малыхин Игорь Александрович
  • Вегера Николай Петрович
RU2551134C2
КАБЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ РАБОТЫ В ПРОВОДЯЩЕЙ СРЕДЕ 2004
  • Попов Л.Н.
  • Савич А.Д.
  • Шумилов А.В.
  • Шустерман В.Я.
RU2260231C1
КАБЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ РАБОТЫ В ПРОВОДЯЩЕЙ СРЕДЕ 2004
  • Попов Лев Николаевич
  • Савич Анатолий Данилович
  • Шумилов Александр Владимирович
  • Шустерман Вячеслав Яковлевич
RU2282289C2
Электрический соединитель подводных кабелей 1978
  • Узилевский Юрий Алексеевич
  • Карпов Юрий Васильевич
  • Стопцов Николай Алексеевич
SU792382A1
ГЕРМЕТИЧНАЯ ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 2020
  • Лобанов Андрей Васильевич
  • Андреев Владимир Васильевич
  • Левчук Владимир Олегович
  • Сулоев Василий Владимирович
  • Ушкова Ольга Ивановна
  • Таешников Александр Юрьевич
  • Какенов Антон Валерьевич
RU2740477C1
Герметичный штепсельный разъем 1978
  • Диамент Леонид Рафаилович
  • Подобед Виктор Сергеевич
  • Прокудин Виктор Семенович
  • Скворцов Борис Васильевич
SU792381A1
Герметичный штепсельный разъем 1981
  • Пономаренко Евгений Анатольевич
  • Белов Евгений Михайлович
  • Ярочкин Владимир Федорович
  • Левитан Наталья Моисеевна
  • Апкаров Сергей Борисович
SU982121A1
Кабельный разъем для работы в проводящей среде 2020
  • Шумилов Александр Владимирович
  • Савич Анатолий Данилович
  • Крючатов Дмитрий Николаевич
  • Адиев Айрат Радикович
  • Шерстобитов Александр Владимирович
RU2739823C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 650 195 C2

Реферат патента 2018 года Подводный коаксиальный разъем

Изобретение относится к электротехнике, а именно к устройствам для подсоединения подводных электрических кабелей водолазом, выполняющим работы под водой, например для подсоединения одножильных кабелей комплекса технических средств подводно-подледного обустройства нефтегазовых месторождений. Разъем состоит из кабельной и блочной частей. Кабельная часть разъема вставляется в блочную часть и фиксируется в ней нажимным механизмом. Удаление остатков токопроводящей среды производится перемещением передвижного изолятора, перед его перемещением производится промывка полостей внутреннего токопроводящего и внешнего изоляционного объемов и заполнение их изоляционной жидкостью. Изобретение обеспечивает создание разъема, обеспечивающего стабильную работу при напряжении до 6 кВ, токе до 500 А и допускающего соединение и рассоединение частей под водой. 4 ил.

Формула изобретения RU 2 650 195 C2

Электрический коаксиальный разъем, предназначенный для работы в токопроводящей среде, содержащий блочную часть в виде вилки и кабельную часть, герметично соединенную с кабелем, в виде розетки, отличающийся тем, что контакт вилка - розетка происходит через подвижные ламели и мембрану, подвижные ламели вилки с усилием механически поджимаются через мембрану к контакту розетки и обеспечивают достаточное усилие для создания необходимого контакта в соединении; разделение контактной зоны и внешней токопроводящей среды и удаление остатков токопроводящей среды производится перемещением передвижного изолятора, перед его перемещением производится промывка полостей изоляционных объемов и заполнение их изоляционной жидкостью.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2650195C2

Подводный высоковольтный разъем 1989
  • Хизниченко Михаил Григорьевич
SU1679572A1
Форсунка 1934
  • Колц Н.Г.
SU43107A1
Подводный соединитель 1977
  • Богун Вячеслав Николаевич
  • Гладилин Юрий Евгеньевич
  • Дмитриев Виктор Иванович
  • Еремеев Николай Владимирович
  • Копейкин Павел Федорович
  • Зимин Владимир Николаевич
SU721874A1
US 3643207 A, 15.02.1972
US 3626356 A1, 07.12.1971.

RU 2 650 195 C2

Авторы

Михайлов Валерий Михайлович

Даты

2018-04-11Публикация

2016-03-14Подача