[go: up one dir, main page]

RU2179347C2 - Электрический провод (варианты) - Google Patents

Электрический провод (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2179347C2
RU2179347C2 RU2000108291/09A RU2000108291A RU2179347C2 RU 2179347 C2 RU2179347 C2 RU 2179347C2 RU 2000108291/09 A RU2000108291/09 A RU 2000108291/09A RU 2000108291 A RU2000108291 A RU 2000108291A RU 2179347 C2 RU2179347 C2 RU 2179347C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wire
nickel
chromium
wires
shielding layer
Prior art date
Application number
RU2000108291/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000108291A (ru
Inventor
А.В. Андреев
Original Assignee
Совместное Российско-американское предприятие "Уралтранс"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Совместное Российско-американское предприятие "Уралтранс" filed Critical Совместное Российско-американское предприятие "Уралтранс"
Priority to RU2000108291/09A priority Critical patent/RU2179347C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2179347C2 publication Critical patent/RU2179347C2/ru
Publication of RU2000108291A publication Critical patent/RU2000108291A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Non-Insulated Conductors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, а именно к конструкциям неизолированных многопроволочных проводов для воздушных линий, используемых для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях и линиях электрифицированного транспорта в качестве усиливающих, питающих и отсасывающих линий. Задачей, на решение которой направлено предлагаемое техническое решение, является создание конструкции провода, обеспечивающей высокую электропроводность и коррозионную стойкость, сокращение расходов на эксплуатацию за счет исключения использования антикоррозионной смазки. По варианту 1 предлагаемый провод содержит несущий сердечник из стальных проволок, как минимум, с одним защитным слоем никеля, и/или хрома, и/или меди, и внешние повивы из алюминиевых проволок. По варианту 2 предлагаемый провод содержит несущий сердечник из стальных проволок с защитным слоем цинка, внешние повивы из алюминиевых проволок, как минимум, с одним защитным слоем никеля и/или хрома. Предлагаемые варианты конструкций провода электрического позволяют обеспечить без применения нейтральной смазки коррозионную стойкость, а также достаточную электропроводность, механическую прочность и долговечность при эксплуатации его в промышленных районах, на побережьях морей и соленых озер. 2 c. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, а именно к конструкциям неизолированных многопроволочных проводов для воздушных линий, предназначенных для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях и линиях электрифицированного транспорта в качестве усиливающих, питающих и отсасывающих линий.
Известна конструкция многопроволочного провода (ГОСТ 839-80), все повивы которого выполнены из алюминиевых проволок.
Достаточно широко применяют такие конструкции проводов, так как они обладают достаточно высокой электропроводностью и коррозионной стойкостью в атмосфере. Однако применение их на воздушных линиях ограничено из-за сравнительно низких прочностно-механических свойств.
Известна конструкция многопроволочного провода, повивы которого выполнены из проволок алюминиевых сплавов (Н.И.Белоруссов и др. Электрические кабели и шнуры. Справочник. - М.: Энергоатомиздат, 1988, с. 37).
Такие провода имеют более высокие прочностно- механические свойства и достаточно высокую электропроводность, но их коррозионная стойкость значительно ниже, так как из-за химической неоднородности сплава возникают реакции взаимодействия компонентов сплава с атмосферой, нарушается равномерность защитной окисной пленки, происходит образование микро- и макроэлементов, которые снижают коррозионную стойкость, следовательно, значительно уменьшают срок службы проводов.
Известна конструкция многопроволочного провода (Л. С. Ейльман, М.Б. Кнастер. Защита проводов и кабелей от коррозии. - М.: Энергия, 1971, с. 141), все повивы которого выполнены из проволок, состоящих из двух металлов титана и алюминия. Такая конструкция позволяет резко повысить прочность и коррозионную стойкость провода, так как титан совершенно инертен по отношению к агрессивным средам. Недостатками такой конструкции провода являются их сравнительно высокая стоимость и технологические трудности при изготовлении.
Известна конструкция многопроволочного провода ( А.С. Афанасьев. Контактные сети трамвая и троллейбуса. - М.: Транспорт, 1988, с. 14), выполненного из биметаллических проволок, имеющих сердцевину из стали, а оболочку из алюминия. Однако технологическая схема производства такой проволоки во многом определяет неоднородность распределения в ней компонентов, следствием неравномерности свойств металла по длине и поперечному сечению является возникновение остаточных напряжений. Процесс коррозии под их воздействием носит электрохимический характер, затем происходит разрушение защитной поверхности пленки. В результате снижения коррозионной стойкости снижается механическая прочность, увеличивается электрическое сопротивление и сокращается срок службы.
Наиболее близкой по существенным признакам и достигаемому результату является конструкция комбинированного многопроволочного провода (Н.И. Белоруссов и др. Электрические кабели и провода. Справочник. - М.: Энергия, 1971, с. 304), состоящая из несущего сердечника из стальных оцинкованных проволок и алюминиевых проволок.
Такие провода обладают достаточной электропроводностью и механической прочностью, но в процессе эксплуатации под воздействием атмосферы, внешних нагрузок постоянного или переменного характера (натяжение проводов, ветер, изменение температуры, гололед) происходит коррозия цинкового покрытия до 1 мкм в год, растрескивание и отслаивание цинка от поверхности стальной проволоки. В результате возникают коррозионные процессы не только на поверхности, но и внутри провода, т. е. образуются гальванические пары (сталь - алюминий), при этом появляются и ускоряются коррозионные процессы внутри провода, ведущие к сокращению срока его службы.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое решение, является создание конструкции провода, обеспечивающей высокую электропроводность, механическую прочность и коррозионную стойкость, сокращение расходов на эксплуатацию за счет исключения использования антикоррозийной смазки.
Для решения этой задачи по варианту 1 в электрическом проводе, состоящем из несущего сердечника из стальных проволок с защитным слоем и алюминиевых проволок, в качестве защитного слоя стальных проволок нанесен слой никеля и/или хрома, и/или меди.
Выполнение несущего сердечника из стальных проволок с защитным слоем никеля и/или хрома, и/или меди позволяет осуществить защиту основного металла проволоки сердечника практически неограниченно по времени, так как слой никеля и/или хрома, и/или меди не отслаивается от основного металла под воздействием различных нагрузок, в результате исключается появление трещин в защитном покрытии, следовательно, процесс электрокоррозии практически отсутствует.
На фиг. 1 изображена конструкция предлагаемого провода по варианту 1. Несущий сердечник 1 выполнен из стальных проволок с защитным покрытием в виде, как минимум, из одного слоя 2 никеля и/или хрома, и/или меди, алюминиевых проволок 3.
Для решения этой же задачи по варианту 2 электрический провод состоит из несущего сердечника из стальных проволок с защитным покрытием из слоя цинка и внешних повивов алюминиевых проволок, выполненных с защитным покрытием, как минимум, одного слоя никеля и/или хрома.
Выполнение электрического провода по варианту 2 позволяет практически исключить возникновение процессов электрокоррозии на поверхности и внутри электрического провода при эксплуатации его в районах с агрессивной атмосферой.
На фиг. 2 изображена конструкция предлагаемого провода по варианту 2. Несущий сердечник 1 выполнен из стальных проволок с защитным покрытием в виде слоя цинка 2, алюминиевых проволок 3 с защитным, как минимум, одним слоем 4 никеля и/или хрома.
Предлагаемая конструкция электрического провода по варианту 1 и варианту 2 работает следующим образом: в процессе эксплуатации в проводе усиливающих, питающих и отсасывающих линий несущий сердечник 1 из стальной проволоки с защитным слоем 2 воспринимает основные возникающие нагрузки, а внешний повив алюминиевых проволок 3 с защитным слоем 4 обеспечивает электрическую проводимость.
В известных заявителю конструкциях комбинированных проводов усиливающих, питающих и отсасывающих линий, выполненных из проволок разных металлов, не использовался слой никеля и/или хрома, и/или меди для покрытия несущего сердечника провода, внешний повив которого выполнен из алюминиевой проволоки. А также в известных конструкциях проводов не использовались в качестве защитного покрытия алюминиевых проволок внешних повивов, как минимум, один слой никеля и/или хрома и несущий сердечник из стальной оцинкованной проволоки. Следовательно, можно считать, что предлагаемые варианты 1 и 2 конструкции комбинированного электрического провода отвечает критерию "новизна".
Известно использование никеля в качестве защитного покрытия медных токопроводящих жил в проводах для электродвигателей ("Новые провода и кабели", справочник Института промышленного развития, Информэлектро, М., 1994 г., с. 12). Но то, что защитный слой никеля и/или хрома позволяет использовать комбинированный провод из стальной и алюминиевой проволоки без антикоррозионной смазки в районах с атмосферой воздуха типов II и III не является очевидным для специалистов, поэтому, заявляемое решение отвечает критерию "изобретательский уровень".
Таким образом, предлагаемые варианты 1 и 2 конструкции электрического провода позволяют получить провод, который обеспечивает без дополнительных затрат его коррозионную стойкость, достаточную электропроводность, механическую прочность и долговечность при эксплуатации его в промышленных районах.
Предлагаемая конструкция провода по своим характеристикам позволяет использовать его без применения нейтральной смазки повышенной нагревостойкости на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах с агрессивной атмосферой воздуха.

Claims (2)

1. Электрический провод, состоящий из несущего сердечника, выполненного из стальной проволоки с защитным покрытием, и внешних повивов из алюминиевых проволок, отличающийся тем, что в качестве защитного покрытия стальной проволоки использован, как минимум, один слой хрома, и/или никеля, и/или меди.
2. Электрический провод, состоящий из несущего сердечника, выполненного из стальной проволоки с защитным слоем цинка, и внешних повивов из алюминиевых проволок, отличающийся тем, что внешние повивы имеют, как минимум, один защитный слой хрома и/или никеля.
RU2000108291/09A 2000-04-03 2000-04-03 Электрический провод (варианты) RU2179347C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000108291/09A RU2179347C2 (ru) 2000-04-03 2000-04-03 Электрический провод (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000108291/09A RU2179347C2 (ru) 2000-04-03 2000-04-03 Электрический провод (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2179347C2 true RU2179347C2 (ru) 2002-02-10
RU2000108291A RU2000108291A (ru) 2002-02-27

Family

ID=20232808

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000108291/09A RU2179347C2 (ru) 2000-04-03 2000-04-03 Электрический провод (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2179347C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2256251C2 (ru) * 2003-04-24 2005-07-10 Чавыкин Николай Александрович Провод неизолированный сталемедный
RU2703564C1 (ru) * 2018-09-18 2019-10-21 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "НАНОЭЛЕКТРО" Композитный контактный провод

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3636242A (en) * 1968-12-09 1972-01-18 Ericsson Telefon Ab L M An electric conductor wire
SU1304085A1 (ru) * 1984-12-29 1987-04-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Железнодорожного Транспорта Способ изготовлени проводов дл воздушных линий электропередач
SU1432616A1 (ru) * 1987-01-29 1988-10-23 Саранский Кабельный Завод "Сарансккабель" Электропровод ща медна проволока с коррозионно-стойким покрытием
DE4005080A1 (de) * 1990-02-17 1991-08-22 Felten & Guilleaume Energie Elektrisches freileiterseil mit integrierten lichtwellenleitern

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3636242A (en) * 1968-12-09 1972-01-18 Ericsson Telefon Ab L M An electric conductor wire
SU1304085A1 (ru) * 1984-12-29 1987-04-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Железнодорожного Транспорта Способ изготовлени проводов дл воздушных линий электропередач
SU1432616A1 (ru) * 1987-01-29 1988-10-23 Саранский Кабельный Завод "Сарансккабель" Электропровод ща медна проволока с коррозионно-стойким покрытием
DE4005080A1 (de) * 1990-02-17 1991-08-22 Felten & Guilleaume Energie Elektrisches freileiterseil mit integrierten lichtwellenleitern

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БЕЛОРУССОВ Н.И. Электрические кабели и провода. Справочник. - М.: Энергия, 1971, с. 304, 309, 310. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2256251C2 (ru) * 2003-04-24 2005-07-10 Чавыкин Николай Александрович Провод неизолированный сталемедный
RU2703564C1 (ru) * 2018-09-18 2019-10-21 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "НАНОЭЛЕКТРО" Композитный контактный провод

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2812457B1 (en) Method for making a non-magnetic stainless steel wire and an armouring wire for power cables
EP2118907B1 (en) An improved steel core for an electric transmission cable and method of fabricating it
US9905336B2 (en) Coated steel wire as armouring wire for power cable
US20110014825A1 (en) Electrical terminal connection with galvanic sacrificial metal
JP4557887B2 (ja) 被覆電線および自動車用ワイヤーハーネス
US20070199731A1 (en) Electrical cable protected against corrosion
EP3375001B1 (en) Method for producing an electric power transmission cable
WO2019138820A1 (ja) 絶縁電線用撚線導体、絶縁電線、コードおよびケーブル
RU113861U1 (ru) Кабель электрический гибкий для подвижного состава
RU2509666C1 (ru) Несущий трос контактной сети железной дороги
RU2179348C2 (ru) Провод электрический (варианты)
RU2179347C2 (ru) Электрический провод (варианты)
JP2006339040A (ja) 複合電線
KR102103964B1 (ko) 전기 접속부의 전도성을 개선하기 위한 분말 및 페이스트
JP2015118896A (ja) 架空送電線
JP2014232638A (ja) 鋼心アルミニウム撚線
CN213635403U (zh) 一种防电腐蚀的架空绝缘钢芯铝绞线
JP2003031029A (ja) 架空電線
RU35033U1 (ru) Многожильный электрический провод
KR101565447B1 (ko) 가공송배전선용 초고강도 도금 강선
JP2015032432A (ja) 架空地線
KR101892978B1 (ko) 지중선로에 사용되는 누전방지용 지중 케이블 및 그 제조방법
JP2025043563A (ja) アルミニウム系端子付きアルミニウム系電線
JP2005203127A (ja) 高耐食架空送電線
RU103660U1 (ru) Провод высокотемпературный для высоковольтной линии электропередачи

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040404