一种双态温变式防寒抗冻电缆的制作方法

文档序号:22618170发布日期:2020-10-23 19:20阅读:58来源:国知局
一种双态温变式防寒抗冻电缆的制作方法

本发明涉及电缆领域,更具体地说,涉及一种双态温变式防寒抗冻电缆。



背景技术:

电缆主要由以下4部分组成。①导电线芯:用高电导率材料(铜或铝)制成。根据敷设使用条件对电缆柔软程度的要求,每根线心可能由单根导线或多根导线绞合而成。②绝缘层:用作电缆的绝缘材料应当具有高的绝缘电阻,高的击穿电场强度,低的介质损耗和低的介电常数。电缆中常用的绝缘材料有油浸纸、聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯、橡皮等。电缆常以绝缘材料分类,例如油浸纸绝缘电缆、聚氯乙烯电缆、交联聚乙烯电缆等。③密封护套:保护绝缘线心免受机械、水分、潮气、化学物品、光等的损伤。对于易受潮的绝缘,一般采用铅或铝挤压密封护套。④保护覆盖层:用以保护密封护套免受机械损伤。一般采用镀锌钢带、钢丝或铜带、铜丝等作为铠甲包绕在护套外(称铠装电缆),铠装层同时起电场屏蔽和防止外界电磁波干扰的作用。为了避免钢带、钢丝受周围媒质的腐蚀,一般在它们外面涂以沥青或包绕浸渍黄麻层或挤压聚乙烯、聚氯乙烯套。

电缆在使用时,其电力传输的效率很容易受到外界温度的影响,尤其是在冬季或者夏季,总会出现过高或者过低的温度,均会导致电力传输的速度过低,影响到电缆整体的使用效率,并且在低温情况下,电缆外的护套会变硬,脆性相应提高,导致冬季时极易发生开裂甚至碎裂的情况,使得电缆的使用寿命不长。



技术实现要素:

1.要解决的技术问题

针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种双态温变式防寒抗冻电缆,它在高温下,气控半油液部分汽化,产生气体,外气鼓包向外鼓起并使外气鼓包内部被气体充满,相较于实体,气体的导热速度相对较慢,从而可以有效隔绝外界的温度,进而有效提高本电缆整体的耐高温性,延长使用寿命,低温时,轻油恢复液态,同时动物油固化,同时在液态轻油的调节下,使得气控半油液整体呈现具有一定粘稠度的固态,从而可以有效缓解电缆外层在低温下变硬变脆的缺陷,相较于现有技术显著提高本电缆在冬季的抗脆性,进一步提高本电缆的使用寿命。

2.技术方案

为解决上述问题,本发明采用如下的技术方案。

一种双态温变式防寒抗冻电缆,包括线芯层,所述线芯层外端包裹有绝缘层,所述绝缘层外端包裹有护套,所述护套外表面包裹有半透软层,所述半透软层外表面固定连接有多个均匀分布的外气鼓包,所述半透软层包括渗液孔层以及多个镶嵌在渗液孔层外端的外封堵层,多个所述外封堵层分别与多个外气鼓包相间分布,所述渗液孔层与外气鼓包相互连通,所述外气鼓包内部注入有气控半油液,所述气孔半油液渗入渗液孔层内,所述护套内部镶嵌有多个均匀分布的内延伸软枝,所述内延伸软枝其中一端嵌入至渗液孔层内,在高温下,气控半油液部分汽化,产生气体,从而可以使得外气鼓包向外鼓起,进而使得外气鼓包内部被气体充满,相较于实体,气体的导热速度相对较慢,从而可以有效隔绝外界的温度,进而有效提高本电缆整体的耐高温性,延长使用寿命,低温时,轻油恢复液态,同时动物油固化,同时在液态轻油的调节下,使得气控半油液整体呈现具有一定粘稠度的固态,从而可以有效缓解电缆外层在低温下变硬变脆的缺陷,相较于现有技术显著提高本电缆在冬季的抗脆性,进一步提高本电缆的使用寿命。

进一步的,多个所述外封堵层的外表面与渗液孔层外表面相互平齐,使得渗液孔层和外封堵层外表面呈现一个整体的弧面,同时外封堵层可以隔离渗液孔层内外,从而有效保证气控半油液被封堵在本电缆内部,不易泄漏,从而有效保证本电缆的长时间使用。

进一步的,所述外封堵层为隔热密封材料制成,便于对气控半油液的封堵,所述外气鼓包上端部为弹性密封材料制成,在高温下,气控半油液部分汽化,产生气体,从而可以使得外气鼓包向外鼓起,进而使得外气鼓包内部被气体充满,相较于实体,气体的导热速度相对较慢,从而可以有效隔绝外界的温度,进而有效提高本电缆整体的耐高温性,延长使用寿命。

进一步的,所述气控半油液为轻油、动物油以及抗菌剂的混合物,所述轻油、动物油以及抗菌剂的体积混合比为1:1.5-2:0.3-0.5,高温时,轻油汽化形成气体,可以达到隔热的效果,低温时,轻油恢复液态,同时动物油固化,同时在液态轻油的调节下,使得气控半油液整体呈现具有一定粘稠度的固态,从而可以有效缓解电缆外层在低温下变硬变脆的缺陷,相较于现有技术显著提高本电缆在冬季的抗脆性,进一步提高本电缆的使用寿命,抗菌剂可以有效抑制气控半油液内微生物的滋生,从而有效避免本电缆被生物侵蚀的情况发生。

进一步的,常温下所述气控半油液上液面在外气鼓包内高度不高于外气鼓包的中线,有效保证气控半油液能够完全充满半透软层,从而有效提高对于本电缆在高温或者低温下的保护,同时使得外气鼓包内又留有一定的空隙,能够为其汽化保留一定的空间。

进一步的,所述内延伸软枝包括延伸主枝以及多个固定连接在延伸主枝外端的内渗侧枝,且延伸主枝端部嵌入至渗液孔层内,所述内渗侧枝外端固定连接有多个均匀分布的内嵌连须,通过内延伸软枝可以将气控半油液从渗液孔层内导入护套内,从而使得绝缘层外的各部分均渗入有气控半油液,进而有效保证在冬季低温时,其对于因低温造成电缆的硬、脆进行一定的缓解,使得保护作用更好。

进一步的,所述延伸主枝为弹性软质材料制成,且延伸主枝和内渗侧枝内部均为多通透孔结构,延伸主枝和内渗侧枝外部为密封结构,有效保证气控半油液在进入到延伸主枝和内渗侧枝后,不易泄漏,进而有效保证气控半油液能够循环使用。

进一步的,所述内嵌连须包括纤维须以及多个镶嵌在纤维须上的纤维结,所述纤维结外表面为不规则的凸起凹陷设置,通过纤维结的不规则设置,可以有效增大其与护套的接触面积,进而有效增大内延伸软枝与护套放入连接强度,进而有效保证内延伸软枝与护套之间不易发生松动空隙,有效避免本电缆内部发生开裂的情况。

3.有益效果

相比于现有技术,本发明的优点在于:

(1)本方案在高温下,气控半油液部分汽化,产生气体,从而可以使得外气鼓包向外鼓起,进而使得外气鼓包内部被气体充满,相较于实体,气体的导热速度相对较慢,从而可以有效隔绝外界的温度,进而有效提高本电缆整体的耐高温性,延长使用寿命,低温时,轻油恢复液态,同时动物油固化,同时在液态轻油的调节下,使得气控半油液整体呈现具有一定粘稠度的固态,从而可以有效缓解电缆外层在低温下变硬变脆的缺陷,相较于现有技术显著提高本电缆在冬季的抗脆性,进一步提高本电缆的使用寿命。

(2)多个外封堵层的外表面与渗液孔层外表面相互平齐,使得渗液孔层和外封堵层外表面呈现一个整体的弧面,同时外封堵层可以隔离渗液孔层内外,从而有效保证气控半油液被封堵在本电缆内部,不易泄漏,从而有效保证本电缆的长时间使用。

(3)外封堵层为隔热密封材料制成,便于对气控半油液的封堵,外气鼓包上端部为弹性密封材料制成,在高温下,气控半油液部分汽化,产生气体,从而可以使得外气鼓包向外鼓起,进而使得外气鼓包内部被气体充满,相较于实体,气体的导热速度相对较慢,从而可以有效隔绝外界的温度,进而有效提高本电缆整体的耐高温性,延长使用寿命。

(4)气控半油液为轻油、动物油以及抗菌剂的混合物,轻油、动物油以及抗菌剂的体积混合比为1:1.5-2:0.3-0.5,高温时,轻油汽化形成气体,可以达到隔热的效果,低温时,轻油恢复液态,同时动物油固化,同时在液态轻油的调节下,使得气控半油液整体呈现具有一定粘稠度的固态,从而可以有效缓解电缆外层在低温下变硬变脆的缺陷,相较于现有技术显著提高本电缆在冬季的抗脆性,进一步提高本电缆的使用寿命,抗菌剂可以有效抑制气控半油液内微生物的滋生,从而有效避免本电缆被生物侵蚀的情况发生。

(5)常温下气控半油液上液面在外气鼓包内高度不高于外气鼓包的中线,有效保证气控半油液能够完全充满半透软层,从而有效提高对于本电缆在高温或者低温下的保护,同时使得外气鼓包内又留有一定的空隙,能够为其汽化保留一定的空间。

(6)内延伸软枝包括延伸主枝以及多个固定连接在延伸主枝外端的内渗侧枝,且延伸主枝端部嵌入至渗液孔层内,内渗侧枝外端固定连接有多个均匀分布的内嵌连须,通过内延伸软枝可以将气控半油液从渗液孔层内导入护套内,从而使得绝缘层外的各部分均渗入有气控半油液,进而有效保证在冬季低温时,其对于因低温造成电缆的硬、脆进行一定的缓解,使得保护作用更好。

(7)延伸主枝为弹性软质材料制成,且延伸主枝和内渗侧枝内部均为多通透孔结构,延伸主枝和内渗侧枝外部为密封结构,有效保证气控半油液在进入到延伸主枝和内渗侧枝后,不易泄漏,进而有效保证气控半油液能够循环使用。

(8)内嵌连须包括纤维须以及多个镶嵌在纤维须上的纤维结,纤维结外表面为不规则的凸起凹陷设置,通过纤维结的不规则设置,可以有效增大其与护套的接触面积,进而有效增大内延伸软枝与护套放入连接强度,进而有效保证内延伸软枝与护套之间不易发生松动空隙,有效避免本电缆内部发生开裂的情况。

附图说明

图1为本发明的截面的结构示意图;

图2为图1中a处的结构示意图;

图3为本发明的高温下气控半油液部分汽化后的结构示意图;

图4为本发明的内延伸软枝的结构示意图;

图5为本发明的内嵌连须的结构示意图。

图中标号说明:

1线芯层、2绝缘层、3护套、41渗液孔层、42外封堵层、5外气鼓包、6内延伸软枝、61延伸主枝、62内渗侧枝、7内嵌连须、71纤维须、72纤维结。

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。

在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”、“顶/底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“套设/接”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

实施例1:

请参阅图1,一种双态温变式防寒抗冻电缆,包括线芯层1,线芯层1外端包裹有绝缘层2,绝缘层2外端包裹有护套3,护套3外表面包裹有半透软层,半透软层外表面固定连接有多个均匀分布的外气鼓包5,半透软层包括渗液孔层41以及多个镶嵌在渗液孔层41外端的外封堵层42,多个外封堵层42分别与多个外气鼓包5相间分布,渗液孔层41与外气鼓包5相互连通。

请参阅图2,外气鼓包5内部注入有气控半油液,气孔半油液渗入渗液孔层41内,护套3内部镶嵌有多个均匀分布的内延伸软枝6,内延伸软枝6其中一端嵌入至渗液孔层41内,多个外封堵层42的外表面与渗液孔层41外表面相互平齐,使得渗液孔层41和外封堵层42外表面呈现一个整体的弧面,同时外封堵层42可以隔离渗液孔层41内外,从而有效保证气控半油液被封堵在本电缆内部,不易泄漏,从而有效保证本电缆的长时间使用,外封堵层42为隔热密封材料制成,便于对气控半油液的封堵,外气鼓包5上端部为弹性密封材料制成,请参阅图3,在高温下,气控半油液部分汽化,产生气体,从而可以使得外气鼓包5向外鼓起,进而使得外气鼓包5内部被气体充满,相较于实体,气体的导热速度相对较慢,从而可以有效隔绝外界的温度,进而有效提高本电缆整体的耐高温性,延长使用寿命。

气控半油液为轻油、动物油以及抗菌剂的混合物,轻油、动物油以及抗菌剂的体积混合比为1:1.5-2:0.3-0.5,高温时,轻油汽化形成气体,可以达到隔热的效果,低温时,轻油恢复液态,同时动物油固化,同时在液态轻油的调节下,使得气控半油液整体呈现具有一定粘稠度的固态,从而可以有效缓解电缆外层在低温下变硬变脆的缺陷,相较于现有技术显著提高本电缆在冬季的抗脆性,进一步提高本电缆的使用寿命,抗菌剂可以有效抑制气控半油液内微生物的滋生,从而有效避免本电缆被生物侵蚀的情况发生,常温下气控半油液上液面在外气鼓包5内高度不高于外气鼓包5的中线,有效保证气控半油液能够完全充满半透软层,从而有效提高对于本电缆在高温或者低温下的保护,同时使得外气鼓包5内又留有一定的空隙,能够为其汽化保留一定的空间。

请参阅图4,内延伸软枝6包括延伸主枝61以及多个固定连接在延伸主枝61外端的内渗侧枝62,且延伸主枝61端部嵌入至渗液孔层41内,内渗侧枝62外端固定连接有多个均匀分布的内嵌连须7,通过内延伸软枝6可以将气控半油液从渗液孔层41内导入护套3内,从而使得绝缘层2外的各部分均渗入有气控半油液,进而有效保证在冬季低温时,其对于因低温造成电缆的硬、脆进行一定的缓解,使得保护作用更好,延伸主枝61为弹性软质材料制成,且延伸主枝61和内渗侧枝62内部均为多通透孔结构,延伸主枝61和内渗侧枝62外部为密封结构,有效保证气控半油液在进入到延伸主枝61和内渗侧枝62后,不易泄漏,进而有效保证气控半油液能够循环使用。

请参阅图5,内嵌连须7包括纤维须71以及多个镶嵌在纤维须71上的纤维结72,纤维结72外表面为不规则的凸起凹陷设置,通过纤维结72的不规则设置,可以有效增大其与护套3的接触面积,进而有效增大内延伸软枝6与护套3放入连接强度,进而有效保证内延伸软枝6与护套3之间不易发生松动空隙,有效避免本电缆内部发生开裂的情况。

在高温下,气控半油液部分汽化,产生气体,从而可以使得外气鼓包5向外鼓起,进而使得外气鼓包5内部被气体充满,相较于实体,气体的导热速度相对较慢,从而可以有效隔绝外界的温度,进而有效提高本电缆整体的耐高温性,延长使用寿命,低温时,轻油恢复液态,同时动物油固化,同时在液态轻油的调节下,使得气控半油液整体呈现具有一定粘稠度的固态,从而可以有效缓解电缆外层在低温下变硬变脆的缺陷,相较于现有技术显著提高本电缆在冬季的抗脆性,进一步提高本电缆的使用寿命。

以上所述;仅为本发明较佳的具体实施方式;但本发明的保护范围并不局限于此;任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内;根据本发明的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变;都应涵盖在本发明的保护范围内。

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