智能型环保复合电缆的制作方法

文档序号:11050433阅读:617来源:国知局
智能型环保复合电缆的制造方法与工艺

本实用新型涉及电工产品技术领域,具体涉及一种电缆。



背景技术:

智能电网就是电网的智能化(智电电力),也被称为“电网2.0”,它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。

而智能电缆作为智能电网建设中不可缺少的一部分,智能电缆对人们的人身安全也起着重要的角色。而现有技术中,缺少与智能电网配合的智能电缆,来给人们的生命财产安全提供宝贵的时间。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于,提供一种智能型环保复合电缆,解决以上的技术问题。

本实用新型所解决的技术问题可以采用以下技术方案来实现:

智能型环保复合电缆,包括电缆主体,所述电缆主体包括电缆线芯,所述电缆线芯包括导体、包覆在述导体外部的绝缘层,其特征在于,所述绝缘层外依次设有低烟无卤包带层、低烟无卤内护料层、钢带铠装层、低烟无卤外护套层;

所述低烟无卤外护套层内设有至少一排纳米气敏传感器,每个所述纳米气敏传感器均通过信号传输给所述电缆主体外的外部设备。

本实用新型在低烟无卤外护套层内设置多个纳米气敏传感器后,可以对空气中的成分形成感知,并信号传输给外部设备。当电缆安装所在地存在火灾、瓦斯泄露等危险气体泄漏的时候,通过本实用新型的纳米气敏传感器实时监测,,特别是当电缆主体表面的烟无卤外护套层受到损伤,露出纳米气敏传感器后,其感应更为可靠,给出报警信号给人们的生命财产安全提供了宝贵时间。

每排所述纳米气敏传感器沿所述电缆主体的长度方向均匀设置至少两个纳米气敏传感器。

所述纳米气敏传感器为四排,四排所述纳米气敏传感器沿圆周均匀设置在所述低烟无卤外护套层内。

每一个所述纳米气敏传感器均连接气敏信号处理装置,所述气敏信号处理装置连接气敏无线信号发送装置,所述气敏信号处理装置、所述气敏无线信号发送装置均集成在所述低烟无卤外护套层内;

所述电缆主体外设有无线信号接收装置。本实用新型的纳米气敏传感器可以通过无线的方式与外部设备连接。

每个所述纳米气敏传感器分别连接一个传输信号用气敏光纤的一端,所述气敏光纤的另一端通过电缆主体的接头连接外部设备,所述气敏光纤设在所述低烟无卤外护套层内。

在所述电缆线芯与所述低烟无卤包带层之间填充有无机矿物质防火料;

所述无机矿物质防火料中设有至少一排纳米温度传感器,每个所述纳米温度传感器均通过信号传输给所述电缆主体外的外部设备。本实用新型通过纳米温度传感器来感知电缆主体内的温度情况,并将温度情况实时的传输给外部设备,以便于了解电缆主体是否处于正常状态。

所述纳米温度传感器为三排,三排所述纳米温度传感器沿圆周均匀设置在所述无机矿物质防火料中。

每一个所述纳米温度传感器均连接温度信号处理装置,所述温度信号处理装置连接温度无线信号发送装置,所述温度信号处理装置、所述温度无线信号发送装置均集成在所述无机矿物质防火料中;

所述电缆主体外设有无线信号接收装置。当所述纳米气敏传感器采用无线方式时,所述纳米温度传感器与所述纳米气敏传感器共用外部的无线信号接收装置。本实用新型的纳米温度传感器可以通过无线的方式与外部设备连接。

每个所述纳米温度传感器分别连接一个传输信号用温度光纤的一端,所述温度光纤的另一端通过电缆主体的接头连接外部设备,所述温度光纤设在所述无机矿物质防火料中。

当所述电缆线芯为三个时,三个所述电缆线芯呈品字形设置在所述无机矿物质防火料中;

三排所述纳米温度传感器分别设置在相邻的两个所述电缆线芯之间。

有益效果:由于采用上述技术方案,本实用新型用于智能电网中,通过纳米传感器的应用,实现火灾发生前、瓦斯泄漏前等危险时候,给出报警信号,给人们的生命财产安全提供了宝贵的时间。

附图说明

图1为本实用新型的一种三芯结构的结构示意图。

具体实施方式

为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示进一步阐述本实用新型。

参照图1,智能型环保复合电缆,包括电缆主体,电缆主体包括从内到外包括导体1、绝缘层2、无机矿物质防火料3、低烟无卤包带层5、低烟无卤内护料层6、钢带铠装层7、低烟无卤外护套层8,括导体1、绝缘层2构成电缆线芯,电缆线芯可以为单个,也可以为三个,三个电缆线芯如图1所示,可以呈品字形分布。

低烟无卤外护套层内设有至少一排纳米气敏传感器9,每个纳米气敏传感器9均通过信号传输给电缆主体外的外部设备。每排纳米气敏传感器9沿电缆主体的长度方向均匀设置至少两个纳米气敏传感器9。如图1所示,纳米气敏传感器9为四排,四排纳米气敏传感器9沿圆周均匀设置在低烟无卤外护套层内。信号传输时,根据环境需要,可以是无线或有线形式。

信号传输为无线形式时:每一个纳米气敏传感器9均连接气敏信号处理装置,气敏信号处理装置连接气敏无线信号发送装置,气敏信号处理装置、气敏无线信号发送装置均集成在低烟无卤外护套层内。电缆主体外设有无线信号接收装置。

信号传输为有线形式时:每述纳米气敏传感器9分别连接一个传输信号用气敏光纤的一端,气敏光纤的另一端通过电缆主体的接头连接外部设备,气敏光纤设在低烟无卤外护套层内。

无机矿物质防火料3中设有至少一排纳米温度传感器4,每个纳米温度传感器4均通过信号传输给电缆主体外的外部设备。如图1中所示,纳米温度传感器4为三排,三排纳米温度传感器4分别设置在相邻的两个电缆线芯之间。信号传输时,根据环境需要,可以是无线或有线形式。

信号传输为无线形式时:每一个纳米温度传感器4均连接温度信号处理装置,温度信号处理装置连接温度无线信号发送装置,温度信号处理装置、温度无线信号发送装置均集成在无机矿物质防火料3中。电缆主体外设有无线信号接收装置。当纳米气敏传感器9采用无线方式时,纳米温度传感器4与纳米气敏传感器9共用外部的无线信号接收装置。

信号传输为有线形式时:每个纳米温度传感器4分别连接一个传输信号用温度光纤的一端,温度光纤的另一端通过电缆主体的接头连接外部设备,温度光纤设在无机矿物质防火料3中。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

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