一种高效率防火电缆的制作方法

文档序号:18036236发布日期:2019-06-28 23:21阅读:176来源:国知局
一种高效率防火电缆的制作方法

本发明涉及电力技术领域,具体为一种高效率防火电缆。



背景技术:

随着我国社会经济的快速发展,地铁、机场、铁路、隧道等重要工程设施和智能小区、大型超市、公共场所等人员密集场合越来越多。为了保障人民生命财产安全,阻燃、防火、耐磨电缆也越来越广泛地得到应用。传统电力电缆在遭遇火灾时,火焰对电缆导体及绝缘结构的有很大的破坏力,电缆安全稳定性差,无法适应不同的环境,长时间使用或者拖动,容易磨损,不适合推广使用。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种高效率防火电缆,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种高效率防火电缆,包括电缆本体,所述电缆本体内中间位置均匀设有电缆芯,所述电缆芯外侧覆盖有聚酯结构层,所述聚酯结构层外侧覆盖有交联聚乙烯结构层,所述交联聚乙烯结构层外侧设有包带层,所述包带层外侧设有无纺布层,所述无纺布层外侧设有阻水带,所述阻水带外侧覆盖有聚氯乙烯内护套,所述聚氯乙烯内护套外侧设有钢带屏蔽层,所述钢带屏蔽层外侧设有聚氯乙烯外护套。

优选的,所述阻水带的厚度不超过0.5mm。

优选的,所述聚氯乙烯内护套的厚度小于聚氯乙烯外护套。

优选的,所述聚氯乙烯外护套外侧覆盖有涤纶树脂结构层。

优选的,所述钢带屏蔽层上设有不锈钢结构层。

优选的,所述电缆芯在聚酯结构层内部呈环形阵列分布。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明一种高效率防火电缆,结构新颖,通过在电缆芯之间设置聚酯结构层,能够有效的隔绝电流感应,设置无纺布层和阻水带能够很好的提高电缆的绝缘性,设置聚氯乙烯内护套和聚氯乙烯外护套能够增加电缆本体的耐磨防火效果,聚氯乙烯外护套外侧的涤纶树脂结构层能够增强耐磨、隔热和阻热性能,具有很高的实用性,大大提升了该一种高效率防火电缆的使用功能性,保证其使用效果和使用效益,适合广泛推广。

附图说明

图1为本发明电缆本体示意图;

图2为本发明a-a处结构示意图;

图3为本发明b-b处结构示意图。

图中:1电缆本体、2电缆芯、3聚酯结构层、4交联聚乙烯结构层、5包带层、6无纺布层、7阻水带、8聚氯乙烯内护套、9钢带屏蔽层、10聚氯乙烯外护套。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1-3,本发明提供一种技术方案:一种高效率防火电缆,包括电缆本体1,所述电缆本体1内中间位置均匀设有电缆芯2,所述电缆芯2外侧覆盖有聚酯结构层3,所述聚酯结构层3外侧覆盖有交联聚乙烯结构层4,所述交联聚乙烯结构层4外侧设有包带层5,所述包带层5外侧设有无纺布层6,所述无纺布层6外侧设有阻水带7,所述阻水带7外侧覆盖有聚氯乙烯内护套8,所述聚氯乙烯内护套8外侧设有钢带屏蔽层9,所述钢带屏蔽层9外侧设有聚氯乙烯外护套10,所述阻水带7的厚度不超过0.5mm,所述聚氯乙烯内护套8的厚度小于聚氯乙烯外护套10,所述聚氯乙烯外护套10外侧覆盖有涤纶树脂结构层,所述钢带屏蔽层9上设有不锈钢结构层,所述电缆芯2在聚酯结构层3内部呈环形阵列分布。

工作原理:本发明一种高效率防火电缆,使用时,通过在电缆芯2之间设置聚酯结构层3,能够有效的隔绝电流感应,设置无纺布层6和阻水带7能够很好的提高电缆的绝缘性,设置聚氯乙烯内护套8和聚氯乙烯外护套10能够增加电缆本体1的耐磨防火效果,聚氯乙烯外护套10外侧的涤纶树脂结构层能够增强耐磨、隔热和阻热性能。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种高效率防火电缆,包括电缆本体,所述电缆本体内中间位置均匀设有电缆芯,所述电缆芯外侧覆盖有聚酯结构层,所述聚酯结构层外侧覆盖有交联聚乙烯结构层,所述交联聚乙烯结构层外侧设有包带层,所述包带层外侧设有无纺布层,所述无纺布层外侧设有阻水带,所述阻水带外侧覆盖有聚氯乙烯内护套,所述聚氯乙烯内护套外侧设有钢带屏蔽层,所述钢带屏蔽层外侧设有聚氯乙烯外护套。本发明结构新颖,通过在电缆芯之间设置聚酯结构层,能够有效的隔绝电流感应,设置无纺布层和阻水带能够很好的提高电缆的绝缘性,设置聚氯乙烯内护套和聚氯乙烯外护套能够增加电缆本体的耐磨防火效果,具有很高的实用性。

技术研发人员:刘建军
受保护的技术使用者:天津萌源电力工程有限公司
技术研发日:2017.12.20
技术公布日:2019.06.28
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