из. i
Изобретение относится к световод- ным кабелям и может быть использовано в волоконно-оптических линиях связи.
Цель изобретения - повышенная защита оптического кабеля от электромагнитных внешних полей.
На фиг.1 приведен вариант конструкции кабеля; на фиг.2 - силовой элемент и окружающая его оболочка из анионной полиамидной резины, продольный разрез (периодические обжатия оболочки вдоль силового элемента).
Кабель содержит центральный силовой элемент 1 из стальных нитей, поверх которых наложена анионная полиамидная резина 2 с периодическими обжаттляма вдоль стальных нитей Поверх анионной полиамидной резины нaJroжвн полиэтиленовый шланг 3, поверх которого наложены защитные трубки 4, в каждой из которых расположено по одному оптическому волокну 5. Вся конструкция оптического кабеля опоясана пластмассовым буферным слоем 6 и поливинилхлорид- ной оболочкой 7. .
Данный .кабель обладает повышенной защищенностЁЮ от электромагнит ных полей, благодаря тому, что посл прокладки кабеля, стальной силовой элемент удаляется.
Таким образом, кабель не содержи металлических элементов, на которые действзпот электромагнитные поля.
Работа кабеля состоит в следую- щем.
Строительная длина оптического к бепя затягивается в пролет подземно канализации (колодец - колодец) с .помощью стальных нитей.
После прокладки кабеля с помощью насоса для откачки воды из колодца вводится вода в шланг 3 и анионная
полиамидная резина 2 переходит в тояние вязкой неразбухающей массы в виде желе. Затем с помощью пр.спо- собления, протягивающего оптический кабель в канализацию, силовой элемент 1 удаляется из кабеля.
Для облегчения вытяжки стальных нитей из оптического кабеля,анионная полиамидная резиновая оболочка 2 силового элемента 1 выполняется
не сплошным покрытием, а с периодическими обжатиями ( фиг.2).
Если в канале трубы кабельной канализации повьш1енная влажность воздуха, то по щлангу 3 можно пропустить теплый.воздух и добиться испарения влаги из оптического кабеля.
После прокладки производится сть1ковка строительных длин кабеля и его функционирование происходит обычным путем.
Формула изобретения
Оптический кабель связи, включающий волоконные световоды в защита ных трубках, металлический силовой элемент, установленный внутри оболочки, выполненной с периодическими
обжатиями по длине кабеля, о т л и - ч ающийся тем, что, с целью повышения защищенности от внешних электромагнитных полей за счет удаления металлических элементов, оболочка силового элемента выполнена из анионной полиамидной резины и установлена в щланге, поверх которого уложены зашритные трубки.
W/7/
v///////////
7///////////
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХОЛОДОСТОЙКИЙ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВЗРЫВОПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ, НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ДЛЯ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ ЦЕПЕЙ | 2013 |
|
RU2535603C2 |
ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО В ПЛОТНОМ БУФЕРНОМ ПОКРЫТИИ, ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ И СПОСОБЫ НАЛОЖЕНИЯ ПЛОТНОГО БУФЕРНОГО ПОКРЫТИЯ НА ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО (ВАРИАНТЫ) | 2021 |
|
RU2782677C1 |
Радиочастотный комбинированный кабель (варианты) | 2019 |
|
RU2710934C1 |
Волоконно-оптический кабель связи | 2022 |
|
RU2799502C1 |
РЕЧНОЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ СВЯЗИ | 2017 |
|
RU2673241C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ | 2024 |
|
RU2825997C1 |
ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ СВЯЗИ | 2006 |
|
RU2334292C1 |
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ КОНТРОЛЯ СОБСТВЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ | 2021 |
|
RU2774413C1 |
КАБЕЛЬ СВЯЗИ ПОДВЕСНОЙ | 2017 |
|
RU2671240C2 |
Кабельная полимерная армированная оболочка | 2017 |
|
RU2673065C1 |
Изобретение относится к свето- водным кабелям и позволяет исключить влияние на них внешних электромагнитных полей. Металлический силовой элемент 1, используемый при протягивании кабеля, окружают оболочкой 2 из анионной полиамидной резины. В сухом состоянии эта оболочка обеспечивает достаточное сцепление силового элемента с кабелем. После протягивания кабеля между оболочкой и силовым элементом нагнетают воду, оболочка переходит в желеобразное состояние и силовой элемент вытягивают из кабеля, 2 ил. G S
Шг.г
Зарубежная радиоэлектроника, 1980, № 5, с.93-94 | |||
Патент ФРГ № 3305742, кл | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторы
Даты
1988-12-30—Публикация
1987-01-14—Подача