Развитие ряда областей прикладной физики и техники привело к необходимости создания высоковольтных кабелей, способных передавать мощные кратковременные импульсы с амплитудой 50-200 кв. В большинстве случаев к таким кабелям предъявляется также требование малой индуктивности, что обусловливает малую толщину изоляции.
В настоящее время для этой цели, как правило, применяют обычные радиочастотные кабели с полиэтиленовой изоляцией или кабели с полиэтиленовой изоляцией, снабженные полупроводящими слоями на границах между изоляцией и проводниками.
При рабочей напряженности 30-50 кв/мм весьма велика вероятность развития ветвистых побегов в полиэтилене от различных неоднородностей. В результате развития ветвистых побегов происходит пробой.
Помимо этого происходит разрушение изоляции в импульсном режиме при возникновении ударных механических перенапряжений при импульсах. Импульсный ток во многих случаях составляет несколько десятков тысяч ампер, что приводит к значительным механическим усилиям между проводниками.
бонат и т. п.) с заполнением зазоров между лентами изоляционной Л идкостью, например кремнийорганической. Однако при малой толщине изоляционного слоя и сравнительно большом сечении жилы, как это имеет место в малоиндуктивных импульсных кабелях, такая изоляция практически неприменима по ряду причин и, в первую очередь, - из-за постепенного ослабления плотности намотки при изгибах кабеля.
Предлагаемая конструкция малоиидуктивного импульсного кабеля включает последовательно внутренний проводник, нарул-сная поверхность которого представляет собой повив проволок, или проволочную оплетку, или металлическую трубку; тонкий слой .монолитной полиэтиленовой изоляции; изоляцию в виде обмотки лентами политетрафторэтилена с промазкой кремнийорганической жидкостью между лентами; второй слой монолитного полиэтилена;
наружный проводник в виде металлической оплетки, или повива из металлических лент
или проволок, или в виде металлической трубки. С целью дополнительного повышения электрической прочности мелсду проводниками и слоями полиэтилена могут быть полупроводящие экраны, например, из полиэтилеОтличительной особенностью предлагаемой конструкции является расположение изоляции, состоящей из обмотки лентами политетрафторэтилена (или другого синтетического высокополимерного материала) и промазанной или пропитанной кремнийорганической жидкостью, между двумя слоями монолитного полиэтилена.
Предлагаемый кабель имеет высокую электрическую прочность, что обеспечивается ленточной изоляцией с промазкой, а также обладает высоким сопротивлением ударным механическим воздействиям.
Кабели описанной выше конструкции, способные передавать без существенных искажений мощные импульсы в количестве и обладающие при этом волновым сопротивлением порядка 10 ом (т. е. малой толщиной изоляции) очень перспективны и находят все большее применение при физических исследованиях (в частности, при исследовании плазмы).
Предмет изобретения
Высоковольтный малоиндуктивный импульсный коаксиальный кабель с изоляцией из лент высокополимерного материала, например политетрафторэтилена, промежутки между которыми заполнены изоляционной жидкостью, отличающийся тем, что, с целью повышения электрической прочности, указанная ленточная изоляция располохсена между слоями монолитного полиэтилена.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электрический кабель | 1987 |
|
SU1538191A1 |
ТРИБОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН В ЭЛЕКТРОСИГНАЛЫ | 1988 |
|
SU1840372A1 |
Высоковольтный малоиндуктивный импульсный коаксиальный кабель | 1978 |
|
SU682954A1 |
СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ, СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ | 2020 |
|
RU2767303C1 |
СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ С СИСТЕМОЙ СШИТОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ СШИВАНИЯ | 2015 |
|
RU2704009C2 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ | 2016 |
|
RU2652382C2 |
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПРОВОД ИЛИ КАБЕЛЬ С ВЫСОКИМИ РАБОЧИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ | 2009 |
|
RU2530779C2 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ, ИМЕЮЩЕГО ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ | 2012 |
|
RU2590904C1 |
СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ | 2003 |
|
RU2319240C2 |
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ КОНТРОЛЯ СОБСТВЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ | 2021 |
|
RU2774413C1 |
Даты
1970-01-01—Публикация