о эо
;О
35 Z Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в линиях связи, выполненных при помощи кабелей на основе магнезиальной изоляции, работающих при воздействии нейтронного потока в условиях повышенной влажности, давления и изменяющейся температуры. Известен герметичный нагреватель ный кабель, содержащий цилиндрический кожух, заполненный зластичным деформируемьм материапом, каучуком или полиэтиленом, образукщим герметичное изолирующее соединение между концами ксикуха и кабелем. Внутри кожуха размещен также нагревательный элемент М . Недостатком известного герметичного нагревательного кабеля являетс изменение сопротивления изоляции ор ганического изоляционного материала эаполняюще,го кожух, в условиях воздействия нейтронного потока. Кроме того, присутствие остающегося в кожухе воздуха окисляет среду и разрущает токоведущие элементы, которы под воздействием нейтронного потока становятся неработоспособными. Наиболее близкой к изобретению является кабельная линия, содержаща кабельньй соединитель с минеральным заполнителем, цилиндрический корпус со щелью, в котором размещены концы кабелей. Через щель внутренний объе корпуса заполняют минеральным изоля ционным порошковьм наполнителем. Сн ружи надет кожух, закрывающий щель, а концы кожуха прижаты к оболочке кабеля, обеспечивая герметичность соединения zj . Однако известное устройство пригодно для передачи относительно сипьноточных сигналов(порядка одного и более миллиампера) , так как кон струкция известного устройства не может обеспечить постоянства сопротивления изоляции кабелей из-за наличия влаги в воздухе, остающемся как во внутренней полости кабеля, так и в самом минеральном наполните ле в процессе сборки устройства, его эксплуатации в условиях воздействия нейтронного потока и перепада температур, и наличия в воздухе 02 и СО . Кроме того, в известном устройстве сопротивление изоляции самого ка беля и сопротивление изоляции минерального наполнителя кожуха могут быть равными лишь при условин исполь- зования минерального наполнителя одной и той же партии изготовления и одинаковой плотности упаковки ее в кабеле, что практически невозможно, так как сопротивление изоляции этих наполнителей обычно отли ается на несколько десятичных порядков; остающийся в пространстве между частицами порошка воздух, содержащий Og и СО, при воздействии нейтронного потока и перепадетемператур вызывают окисление токоведущей жилы кабеля. Все этого ведет к изменению сопротивления как изоляции кабеля, так и токоведущей жилы, из-за чего не представляется возможным передавать 2 -14 слаботочные сигналы порядка 10 -10 , что необходимо для контроля нейтронного потока системы управления и защиты ядерного реактора АЭС. При вибрации и механических нагрузках происходит перемешивание частиц заполняющего кожух порошка минерального наполнителя, что приводит к дополнительным механическим нагрузкам на конструктивные элементы кабеля и может привести к обрыву наиболее слабого из них {токоведущей жилы). Цель изобретения - повышение эксплуатационных параметров линии при воздействии нейтронного потока в условиях повышенной влажности, давления и изменяющейся температуры. Указанная цель достигается тем, что в кабельной линии связи, содержащей кабель с минеральной изоляцией, токоведущей жилой, внутренней и внешней оболочками и кабельньй соединитель, содержащий корпус с минеральньм заполнителем, корпус кабельного соединителя выполнен в виде, патрубка и двух полых керамических изоляторов, каждый из торцов которых герметично соединен с металлической втулкой, при этом одна из втулок первого изолятора герметично соединена с внешней металлической оболочкой кабеля, другая герметично соединена с одной из втулок второго изолятора и внутренней металлической оболочкой кабеля, другая втулка второго изолятора герметично соединена с патрубком и , токоведущей жилой кабеля, внутренние
полости корпуса и кабеля заполнены инертным газом или их смесью и соединены между собой каналами.
На чертеже изображена кабельная линия связи, продольный разрез.
Линия содержит изолированные друг от друга минеральной изоляцией наружную 1 и внутреннюю 2 металлические оболочки и токоведущую жилу 3 кабеля.
Концы кабеля размещены в кожухе состоящем из двух керамических изоляторов 4 и 5 и патрубка 6.
Металлическая втулка 7 керамического изолятора 4 при помощи пайки или сварки герметично соединена с наружной оболочкой t кабеля. Металлческая втулка 8 керамического изолятора 4 герметично соединена с вну ранней металлической оболочкой 2 кабеля и металлической втулкой 9 керамического изолятора 5.
Вторая металлическая втулка 10 керамического изолятора 5 герметично соединена с патрубком 6 и токоведущей жилой 3 кабеля.
В металлических втулках 8 и 10 выполнены каналы 11 и 12.
Через патрубок 6 и каналы 11 и 1 производят откачку воздуха внутренних полостей кожуха и кабеля и заполнение их инертным газом или смесью инертных газов, после чего сваркой герметизируется отверстие в патрубке 6. Выполнение корпуса в виде герметично соединенных между собой керамических изоляторов и патрубка дает возможность с одной стороны, произвести надежное соединение наружной металлической оболочки кабеля с внутренней металлической оболочкой и токоведущей жилой, а, с другой стор оны произвести вакуумирование и заполнение инертным газом внутреннего объема кабеля и
кожуха, что, во-первых, предохраняет токоведущую жилу кабеля от окислительных процессов при воздействии нейтронного потока, повьоиенного давления и изменяющейся температуры, и, во-вторых, обеспечивает постоянство сопротивления изоляции кабеля, которое является необходимым параметром линии связи блоков детектирования, имеющих на выходе слаботочные сигналы.
Кроме того, предлагаемая конструкция кабеля отличается простотой заделки в условиях цеха на стандартном вакуумном оборудовании.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ДЕТЕКТОР НЕЙТРОНОВ ПРЯМОГО ЗАРЯДА | 1999 |
|
RU2138833C1 |
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ДЛЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ | 2007 |
|
RU2337447C1 |
Ионизационная камера | 1977 |
|
SU815795A2 |
Подводный коаксиальный разъем | 2016 |
|
RU2650195C2 |
МУФТА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОГРУЖНОГО ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА | 2001 |
|
RU2215351C2 |
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ МУФТА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА ДЛЯ ПОГРУЖНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | 2015 |
|
RU2588608C1 |
ЛИНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЯДЕРНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА | 2003 |
|
RU2226730C1 |
Эмиссионный детектор для измерения нейтронов и гамма-излучения и способ его изготовления | 1980 |
|
SU871646A1 |
Малогабаритная ионизационная камера | 1973 |
|
SU482704A1 |
Муфта кабельного ввода для подключения погружных электродвигателей | 2022 |
|
RU2790612C1 |
КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ, содержащая кабель с минеральной изоляцией, токоведущей жилой, внутренней и внешней оболочками и кабельный соединитель, содержащий корпус с минеральным заполнителем, отличающаяся тем, что, с целью повыщения эксплуатационных параметров линии, корпус кабельного соединителя выполнен в виде патрубка и двух полых керамических изоляторов, каждый из Торцов которых герметично соединен с металлической втулкой, при этом одна из втулок первого изолятора герметично соединена с внешней металлической оболочкой кабеля, другая герметично соединена с одной из втулок второго изолятора и внутренней металлической оболочкой кабеля, другая втулка второго изолятора герметично соединена с патрубком и токоведущей жилой кабеля, внутренние полости корпуса кабельного соединителя и кабеля заполнены инертньм газом или их (Л смесью и соединены между собой каналами.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Патент США № 3243500, кл | |||
Способ прикрепления барашков к рогулькам мокрых ватеров | 1922 |
|
SU174A1 |
Авторы
Даты
1984-04-30—Публикация
1982-05-25—Подача