×
13.06.2019
219.017.8125

Результат интеллектуальной деятельности: ГЕРМЕТИЧНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002691116
Дата охранного документа
11.06.2019
Аннотация: Изобретение относится к электротехнике, к конструкциям оптических модулей и кабелей, использующихся в системах связи и передачи информации, и в частности в судовых кабелях, в кабелях для геофизических исследований, кабелях-датчиках физических величин. Кабель содержит оптические волокна с защитным полимерным покрытием, помещенные в оптический модуль из стальных проволок или стренг, внутренний термопластичный герметик и такой же наружный герметик, расположенный под внешней защитной оболочкой из полимера. Технический результат - повышение стойкости кабеля к высоким гидростатическим давлениям. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к электротехнике, к конструкциям оптических модулей и кабелей, использующихся в системах связи и передачи информации и, в частности, в судовых кабелях, в кабелях для геофизических исследованиях, кабелях - датчиках физических величин.

Известны конструкции оптических модулей со свободной укладкой оптических волокон (ОВ) внутри полимерной трубки. Они используются в большинстве выпускаемых оптических кабелей (ОК), так называемой модульной конструкции [1].

Эти модули выполняются из полимерных материалов с низким температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР), например, из полибутилентерефталата или поликарбоната, в котором находятся одно или несколько оптических волокон в тонком лаковом покрытии; внутреннее пространство трубок заполнено внутри модульным маловязким тиксотропным гидрофобным заполнителем. Последний нужен для блокирования протечки воды при низких продольных давлениях.

Модули обычно имеют наружный диаметр от 1,8 до 3 мм. В ОК с полимерными модулями используют один центрально расположенный модуль или конструкцию, в которой несколько модулей скручены вокруг центрального упрочняющего элемента. В этом случае между модулями также обеспечивают герметизацию приблизительно таким же по свойствам межмодульным гидрофобом.

Известны ОК, содержащие гибкую стальную трубку (или гибкий стальной модуль), выполненную из шести стальных проволок, или стренг с внешним диаметром от 1 до 6 мм. В таких модулях внутри броневого покрытия располагаются одно или несколько ОВ с защитным полимерным покрытием. Свободное пространство внутри модуля также заполнено маловязким желеобразным тиксосильным гидрофобным заполнителем [2]. Сверху гибкого стального модуля располагают защитную полимерную оболочку из полиэтилена или других материалов.

К недостаткам этих и других известных ОК следует отнести низкую стойкость к продольному гидростатическому давлению. Это связано с тем, что традиционно используемые в ОК гидрофобные компаунды имеют высокую текучесть во всем диапазоне рабочих температур. При воздействии даже небольшого избыточного давления, незначительно превышающего 1 ати, такой компаунд вытекает из модулей и ОК. Это ограничивает область применения в судовых, морских кабелях, геофизических кабелях, кабелях прокладываемых через водные переходы и пр., где это давление может достигать значительных величин.

Конструкция кабеля [2] является наиболее близкой из числа известных к предлагаемому техническому решению.

Технический результат при использовании разработанного ОК заключается в повышении его стойкости к высоким продольным гидростатическим давлениям (до 10 МПа и более).

Технический результат достигается тем, что в ОК, содержащем, по меньшей мере, одно оптическое волокно с защитным полимерным покрытием, охваченное стальными проволоками или стренгами, и заполнитель, в качестве заполнителя использован герметик, включающий в себя следующие компоненты масс %:

полиизобутилен с молекулярным весом 10000 20-32%;
полиизобутилен с молекулярным весом 1000 21-31%;
сэвилен 5-11,4%;
эфир-канифоли 20-32%;
петролатум 10,1-13,1%;
стеарин 1,6-2,8%.

Кабель может быть снабжен наружной оболочкой, под которую также введен указанный герметик.

Сущность изобретения иллюстрируется чертежом, на котором показан оптический кабель в разрезе.

Кабель содержит оптические волокна 1 с защитным полимерным покрытием, внутренний герметик 2, которые размещены в стальной трубке (модуле) 3, образованной стальными проволоками или стренгами, наружный герметик 4 и внешнюю защитную оболочку 5 из полимера.

Для испытаний герметичного кабеля на предприятии ООО «КабельЭлектроСвязь» изготовлены несколько его вариантов с диаметром по броне от 1,2 до 3,0 мм. Кабели выполнены из различных канатов по ГОСТ 3063 из одиночных проволок с временным сопротивлением в пределах 160-220 кг/км2. Число волокон внутри трубки от 1 (при диаметре по броне 1,2 мм) до 8 шт.

Специально разработанный термопластичный герметик, обладал желеобразным состоянием с высокой вязкостью в широком диапазоне температур. Он нагревался и при температуре 100°С, размягчался до состояния вязкой текучести. В этом состоянии он подавался под давлением в оптический металлический модуль, выполненный в виде гибкой стальной трубки, вместе с оптическими волокнами. При охлаждении в процессе производства герметик возвращался в исходное однородное желеобразное состояние, а волокна внутри модуля склеивались.

При наложении защитной оболочки сверху бронировочного покрытия оптического модуля нанесен тонкий слой аналогичного герметика.

Исследования затухания изготовленных многоволоконных кабелей до и после изготовления, а также в процессе изменения температур от минус 50 до плюс 70°С показали отсутствие приращения затухания.

Кабели испытывались по методике ITU-T на стойкость к продольному воздействию давления до 10МПа (100 ати). Образцы выдержали испытания. Протечек воды не наблюдалось.

Таким образом, используемый желеобразный термопластичный высоковязкий герметик, являющийся неразмягчаемым и одновременно нетвердеющим в конструкции ОК со стальными гибкими оптическими модулями обеспечил работоспособность ОК при работе до высоких значений гидростатического давления и неизменность затухания волокон в диапазоне температур от -50 до плюс 70°С. При этом содержание компонентов масс герметика в процентах составило:

полиизобутилен с молекулярным весом 10000 20-32%;
полиизобутилен с молекулярным весом 1000 21-31%;
сэвилен 5-11,4%;
эфир-канифоли 20-32%;
петролатум 10,1-13,1%;
стеарин 1,6-2,8%.

Литература:

1. Г. Мальке, П. Гессинг. Волоконно-оптические кабели. Рис 9.21. Перевод с немецкого. Из. Второе дополненное 2001 г. LINGUA-9, Новосибирск.

2. Смирнов Ю.В и др. Патент на полезную модель №56007. Оптический кабель


ГЕРМЕТИЧНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ
ГЕРМЕТИЧНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 11 items.
10.09.2015
№216.013.7a79

Способ автоматического контроля метрологических характеристик средств измерения (си) массы нефти или жидких нефтепродуктов (нп) при их приеме на базах топлива

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в составе автоматизированных систем учета при приеме нефти или НП на базах топлива, в частности на нефтебазах и АЭС. Способ автоматического контроля метрологических характеристик средств измерения (СИ) массы нефти или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562942
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.08.2016
№216.015.5481

Способ автоматического контроля метрологических характеристик средств измерения (си) массы нефти или жидких нефтепродуктов (нп) при их отпуске на базах топлива

В способе автоматического контроля перед началом и по завершении каждой операции отпуска автоматически регистрируют результаты измерения массы нефти или нефтепродуктов (НП) и выполняют автоматический сравнительный анализ результатов измерений массы отпущенной нефти или НП по данным как минимум...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593446
Дата охранного документа: 10.08.2016
25.08.2017
№217.015.a51b

Устройство для испытания кабеля для прокладки внутри помещений и стационарных объектов

Изобретение относится к кабельной промышленности и касается испытания кабеля для прокладки внутри помещений и стационарных объектов. Для испытаний образец 1 оптического кабеля (ОК) в виде бухты 2 (длина ОК в бухте 10-15 м) размещается на платформе 3 вибростенда и жестко закрепляется к его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607729
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.c13b

Устройство для испытания кабеля для подземной прокладки

Изобретение относится к кабельной промышленности и касается испытания кабеля для подземной прокладки (в канализации, трубах, блоках, коллекторах, в грунтах всех категорий, в воде при пересечении болот и неглубоких рек). Перед началом испытаний середину образца кабеля длиной 500-1000 м с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617638
Дата охранного документа: 25.04.2017
25.08.2017
№217.015.c28f

Устройство для испытания монтажного оптического кабеля

Изобретение относится к кабельной промышленности и касается испытания монтажного оптического кабеля. В заявленном изобретении бухта образца оптического кабеля с внутренним диаметром не менее десятикратного допустимого радиуса изгиба крепится на платформе вибростенда. Оптический соединитель в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617793
Дата охранного документа: 26.04.2017
10.04.2019
№219.017.06a6

Волоконно-оптический датчик давления

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к волоконно-оптическим датчикам давления (ВОДД), и может быть использовано в различных измерительных системах для контроля давления. Технический результат заключается в повышении чувствительности и надежности датчика при длительной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002420719
Дата охранного документа: 10.06.2011
29.04.2019
№219.017.410f

Способ подготовки поверхности проволоки из алюминиевого сплава с редкоземельными металлами

Изобретение относится к предварительной подготовке поверхности изделий перед непосредственным нанесением гальванических покрытий, преимущественно перед никелированием. Способ включает операции обезжиривания, промывки и декапирования поверхности проволоки без наложения тока с последующей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002319791
Дата охранного документа: 20.03.2008
29.04.2019
№219.017.45cc

Высокочастотный огнестойкий коаксиальный кабель

Изобретение относится к электротехнике, в частности к кабельной технике, и может быть использовано в конструкциях высокочастотных коаксиальных кабелей, предназначенных для высокоскоростной передачи СВЧ-сигналов на значительные расстояния. Высокочастотный коаксиальный кабель состоит из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002449395
Дата охранного документа: 27.04.2012
12.10.2019
№219.017.d4e2

Способ изготовления бронированного кабеля, рамочная крутильная машина и устройство для изготовления бронированного кабеля

Изобретение относится к способам изготовления бронированных кабелей и кабельным машинам. Способ изготовления бронированного кабеля заключается в однократном перевиве металлического каната, при котором развивают внешний повив металлического каната с одновременным удалением его исходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702612
Дата охранного документа: 09.10.2019
25.12.2019
№219.017.f1e0

Машина для изготовления длинномерных витых изделий, устройство для введения и/или нанесения наполнителя в/на длинномерное витое изделие для этой машины и распределитель для этого устройства

Изобретение относится к изготовлению длинномерных витых изделий типа канатов и кабелей и может быть использовано в канатной или кабельной промышленности. Технической проблемой, решаемой заявленным изобретением, является создание устройства, не обладающего недостатками ближайшего аналога и таким...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709992
Дата охранного документа: 23.12.2019
+ добавить свой РИД