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DE1490609A1 - Elektrisches Kabel,insbesondere Fernmeldekabel,mit einem oder mehreren Pruefleitern fuer die UEberwachung der Dichtigkeit des Kabelmantels - Google Patents

Elektrisches Kabel,insbesondere Fernmeldekabel,mit einem oder mehreren Pruefleitern fuer die UEberwachung der Dichtigkeit des Kabelmantels

Info

Publication number
DE1490609A1
DE1490609A1 DE19641490609 DE1490609A DE1490609A1 DE 1490609 A1 DE1490609 A1 DE 1490609A1 DE 19641490609 DE19641490609 DE 19641490609 DE 1490609 A DE1490609 A DE 1490609A DE 1490609 A1 DE1490609 A1 DE 1490609A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
cable
test
conductors
jacket
tightness
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
DE19641490609
Other languages
English (en)
Inventor
Bath Dr Phil Fritz
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Siemens AG
Original Assignee
Siemens AG
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 Siemens AG filed Critical Siemens AG
Publication of DE1490609A1 publication Critical patent/DE1490609A1/de
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • G01M3/04Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point
    • G01M3/042Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point by using materials which expand, contract, disintegrate, or decompose in contact with a fluid
    • G01M3/045Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point by using materials which expand, contract, disintegrate, or decompose in contact with a fluid with electrical detection means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • G01M3/04Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point
    • G01M3/16Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using electric detection means
    • G01M3/18Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using electric detection means for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves; for welds; for containers, e.g. radiators
    • G01M3/181Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using electric detection means for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves; for welds; for containers, e.g. radiators for cables

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Testing Relating To Insulation (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Description

  • Elektrische@ Kabel, insbeuondere Fernmeldekabel mit einem oder mehreren Prüfleitern für die Überwachung der Dichtigkeit de@ Kabelmantels Die Erfindung betrifft ein elektrisches Kabel, insbesondere Fernmeldekabel nit einen wasserdichten Mantel und einen oder nehreren Prüfleitern für die Uberwachung der Dichtigkeit des Kabelmantels gegen Feuchtigkeit. Eine derartige Prüfleiteranordnung hat die Aufgabe, dao Eindringen von Feuchtigkeit durch den Kabelmantel ao rechtzeitig anzuzeigen, daß @chnell für Abhilfe gesorgt erden kann, unter Umstanden, ohne das Kabel außer getrieb setzen zu müssen.
  • Zu gleichen oder ühnlichem Zweck sind bereits mehrere Prüfleiteranordnungen bekanntgeworden. So wurden Prüflcitereinrichtungen geschaffen, bei denen zwei zur Vermeidung von Induktionserscheinungen bifilar gewickelte Eisen- oder Kupferdrähte mit einem Faserstoff isoliert sind. Diese mit hygroukopischem Material elektrisch isolierten Prüfdrahtc werden wendelförmig auf die den Leiterkern umgebende Isolierschicht gewickelt oder so herun gewickelt, daß sie darin leicht eingebettet waren.
  • Weiterhin gibt es Kabel mit einer Prüfleiteranordnung, bei der die Prüfleiter aus Drühten oder Metallbändern bestchen, die um die oberste Isolierschicht des Kabels herumgewickelt erden. Uber diesen Prüfleiter wird eine saugfähige Isolierschicht und darüber der Bleimantel angeordnet.
  • Ferner ist es bekannt, Kabel mit Früfleitern zu versehen bei denen die Hilfsleiter einerseits vom Bleimantel durch eine hochsaugfahige, in trockenem Zustand isolierende Schicht getrennt sind, während sie andererseits gegen eine eventuell ölgetränkte Kabelseele durch eine für Öl undurchlässige Schicht geschützt sind. Es sind auch Fernmeldekabel mit kunststoffisolierten Adern bekannt, bei denen der Schutzleiter mit einen für den Durchtritt von Feuchtigkeit durchlässig gemachten Kunststoffüberzug veraehen ist.
  • Die Wirkungsweise der bekannten Einrichtungen beruht darauf, daß der ursprünglich hohe Isolationswiderstand zwischen einem Schutzleiter und den metallischen Kabelmantel bzw. zwischen den Schutzleitern bei Eintritt von Feuchtigkeit allmählich absinkt, ohne jemals einen bestimmten Isolatinswert anzunehmen. Dadurch wird auch die Fehlerortung verhältnismäßig aufwendig. Auch dadurch, daß man die Schutzleiter mit durchbrcchenen Iaolierstoffen umgibt, werden die Bedingungen für die Fehlerfeststellung nicht ausreichend verbessert Die der Erfindung zugrunde liegendc Aufgabe besteht nun darin, die Frufleiter in einem elektrischen Kabel so einzubauen, daß sie die Fehlerortung mit einfachen Mitteln und mit großer Mcßgenauigkeit ermöglichen. Bei dem elektrischen Kabel nach der Erfindung sind die Prüfleiter mit einer wasserlöslichen Isolierung versehen. Tritt nun über eine Beochadigungsstelle des sonst wasserdichten Kabelmantels Feuchtigkeit in das Kabel cin, so gelangt eu auch an die Wasserlösliche Isolierung zwischen den blanken Prüfleitern, die sich schließlich berühren. An der Fehlerstelle ergibt@sich also nicht eine Abnahme des Isolationswiderstandos zwischen den Früfleitern, sondern ein Absinken des Widerstandes auf den Wert Null. Damit ist eine Fehlerortung mit den einfachsten Hitteln möglich. Die Prüfleiter können in an sich bekannter Weise unmittelbar unter dem Kabelmantel, in der Kabelseele oder in der lAittelachsc des Kabels angeordnet werden. Sie können auEerden in SchrauDenlinienfõrn oder parallel zur Kabelachse eingebaut werden. Die Prüfleiter werden vorteilhafterweise miteinander verdrillt. Nan kann die Prüfleiter aber auch flach ausbilden und durch eine wasserlösliche Isolierung voneinander getrennt halten. Bein Eindringen von Wasser können sich dann die beiden Flachleiter berühren.
  • Damit die Berührung der Prüfleiter mit großer Sicherheit erfolgt, kann en vorteilhaft sein. un die PrUfleiter mechanisch wirkende, elastische Mittel anzuordnen. Beispielsweise kann man Kunptstoffäden mit Federeigenschaften un die Prüfleiter schraubenlinienförmig legen, welche die Prüfleiter gegeneinander drücken.
  • Die bendförmigen Prüfleiter kennen vorteilhafterweise tit relativ großem Querochnitt ausgebildet werden, ohne Verdickungsotellen auf der Kabelseele hervorzurufen. Diese Prüfleiter können dann auch noch für andere Zweckc ausgenutzt worden. Beispielsweise kann man sie gleichzeitig für den Schutz gegen Fremdbeeinflussung ausnutzen, eine Maßnahme. die gerade bei kunststoffummantelten Kabeln ohne metallische Hülle von Bedeutung sein kann. Man kann die bandförnigen Prüfleiter aber auch als Schirm innerhalb der Kabelseele benutzen.
  • Bei den Kabel nach der Erfindung wird durch das Eindringen von Feuchtigkeit sehr frühzeitig ein relativ kräftiger Effekt, nämlich eine spontane Widerstandsänderung zwischen den Früfleitern angezeigt. Benutzt man bei metallummantelten Kabeln hygroskopische Isolierstoffe, die anfänglich eine Widerstandserniedrigung bewirken, bevor sie von Wasser gelöst werden, so kann man diese sViderotandserniedrigung zur Meldung von überhöhter Feuchtigkeit in Kabel ausnutzen. Damit ergibt sich u.U. eine Vorwarnung für die zu erwartende Heldung über einen totalen Kurzschluß zwischen den Prüfleitern an der Fehlerstelle. Die Fehlerortung kann dann wegen des totalen Kurzschlusses mit ziemlich großer Genauigkeit z. B. mittels einer einfachen Widerstandsmessung erfolgen. Bei kunststoffummantelten Kabeln ist es jedoch vorteilhafter, für dic gegenseitige Isolierung der Prüfleiter möglichst nichthygro -skopische, aber wasserlösliche Stoffe zu benutzen.
  • Die Erfindung wird anhand eines Ausführungsbeispieles naher erläutert.
  • In Fig.1 ist ein Fernmeldekabel dargestellt, welche aus der Kabelseele 1, der Umspannung 2 und dem Kabelmantel 3 besteht.
  • Zwischen der Kabelseele und dem Kabelmantel 3 sind die miteinander verseilten Früfleiter 4 mit wasserlöslicher Isolierung angeordnet. Die Prüfleiter können vorteilhafterweise schraubenlinienförmig un die Kabelseele gewickelt werden.
  • In der Fig.2 sind die Prüfleiter 5 und 6 bandförmig ausgebildet und durch die wasserlösliche Isolierung 7 voneinander getrennt. Bein Lösen der Isolierung 7 berühren sich die beiden Leiter 5 und 6 und ergeben so einen Kurzschluß. Um die Berührung der beiden Prüfleiter mit Sicherheit herbeizuführen, können un die Prüfleiter z.B. Kunststoffäden mit federnden Eigenschaften gewickelt werden, welche die Prüfleiter aneinanderdrücken, sobald die entweichende Isolierung 7 die Möglichkeit dazu gibt. Für das Aneinanderdrücken der Prüfleiter kann aber auch die mechanisuche Spannung in Kabelaufbau ausgenutzt werden.
  • 4 Patentansprüche 2 Figuren

Claims (4)

  1. P a t e n t a n s p r ü c h e 1. Elektrisches Kabel, insbesondere Fernmeldekabel mit einen wasserdichten Mantel und einen oder mehreren Prüfleitern für die überwachung der Dichtigkeit des Kabelmantels gegen Feuchtigkeit, dadurch gekennzeichnet, daß die Prüfleiter mit eirer wasserlöslichen Iaolierung versehen sind.
  2. 2. Elektrisches Kabel nach Anspruch 1 unter Verwendung von zwei Prüfleitern, dadurch gekennzeichnet, daß die Leiter niteinander verdrillt oind.
  3. 3. Elektrisches Kabel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Leiter flach ausgebildet und durch eine wasserlösliche Isolierung voneinander getrennt sind.
  4. 4. Elektriccheu Kabel nach einen der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Prüfleiter mit relativ großen Querschnitt insbesondere bandförnig auagebildet und gleichzeitig für den Schutz gegen Fremdbeeinflussungen ausgenutzt sind.
    Leerseite
DE19641490609 1964-07-10 1964-07-10 Elektrisches Kabel,insbesondere Fernmeldekabel,mit einem oder mehreren Pruefleitern fuer die UEberwachung der Dichtigkeit des Kabelmantels Pending DE1490609A1 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DES0091990 1964-07-10

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE1490609A1 true DE1490609A1 (de) 1969-07-24

Family

ID=7516894

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19641490609 Pending DE1490609A1 (de) 1964-07-10 1964-07-10 Elektrisches Kabel,insbesondere Fernmeldekabel,mit einem oder mehreren Pruefleitern fuer die UEberwachung der Dichtigkeit des Kabelmantels

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DE (1) DE1490609A1 (de)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4386231A (en) * 1980-04-30 1983-05-31 Canada Wire And Cable Limited Cable assembly for detecting the ingress of water inside a cable
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WO2010046886A2 (en) * 2008-10-24 2010-04-29 Nexans A moisture detection wire, a moisture detection system, and a method of detecting moisture

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