195240. lajstromszámú szabadalom • Szénhidrogénalapú telefonkábel-térkitöltő és szigetelő kompozíció

A találmány szénhidrogénalapú kompo­zícióra vonatkozik, amely híradástechnikai kábelek hídegplasztíkus és melegen olvadék­állapotból történő térkitöltésére és szigete­lésére egyaránt alkalmas. A híradástechnikai földkábelek térkitöl­tésére és szigetelésére alkalmas kompozíciók­nak a feldolgozási és üzemviteli körülmé­nyeket egyaránt figyelembevéve, meghatá­rozott fizikai, kémiai, kolloidikai és Teológiai tulajdonságokkal kell rendelkezniük. A műanyag ér- és köpenyszigetelésű ká­belek gyártásközi töltése melegen olvadék­állapotú anyaggal, vagy hidegen plasztikus anyag esetenként 20 bar nyomású préselésé­vel 'történik. * v A töltőanyagnak kémiai szempontból sta­bil szerkezetűnek, semlegesnek és nagy oxi­dációs stabilitású, öregedésállónak és a ha­bosított poliolefin szigetelőanyagra indiffe­­rensnek kell lennie. A fizikai és Teológiai tulajdonságok kö­zül a cseppenéspont, penetráció, hidegálló­ság, kis kontrakció, nagy kolloid stabilitás, jó tapadóképesség biztosítja a vízállósá­got. A villamosszigetelö tulajdonságok közül a fajlagos térfogati ellenállás, a dielektro­­mos állandó és a díelektromos veszteségi tényező a legfontosabb minősítő paraméter, amely értékeket az alkalmazott töltőanyag­nak biztosítania kell, megközelítve, illetve elér­ve a szigetelő műanyag polietilén tulajdon­ságát. Mivel a kábel ereinek műanyag szigete­lése igen vékony — megengedett a 0,08 mm falvastagságú érszigetelés is —, és az elkerül­hetetlen apró lyukak miatt, melyekből kilomé­terenként 10 megengedett, e helyeken a szi­getelést teljes egészében a töltőanyagnak ön­magának kell biztosítania. A szigetelés fon­tosságát alátámasztja az a tény is, hogy a legnagyobb kábelszerkezetnél akár 4000 ér is egymás mellé van sodorva. Abban az esetben, ha a térkitöltő anyagnak a fajlagos szigetelési ellenállása nem elég nagy, akkor az egymás közelében lévő lyukak között shöntől, azaz a kábel szigetelési ellen­állását lerontja. Bármely érnek a kábelben lévő többi érhez képest a szigetelési ellen­állásának típustól függően legalább 5.000— 10.000 Mohm km-nek kell lennie 500 V egyen­­feszültségen mérve. Ez a feltétel csak akkor teljesül, ha a térkitöltő anyag fajlagos szigete­lési ellenállása legalább 10'°ohmcm 100°C-on mérve. Másrészt minél kisebb a felhasznált szi­getelőanyagok díelektromos állandója, annál kisebb az üzemi kapacitás, amely meghatá­rozza az átbeszélhető távolságot, ezért csak olyan töltőanyagot lehet felhasználni, amely nem ad nagyobb eredő díelektromos állandót, mint s polietilén: ez az érték 2,3. Az ismert petrolzselék fizikai tulajdonságai széles határok között változnak, mivel a íel- 2 1 dolgozási és felhasználási körülmények, to­vábbá az előírások országonként jelentősen eltérnek. A technika szintjét képviselő élter­mékek cseppenéspont ja 60—95°C, viszkozi­tása 120°C-on 10—300 mm2/s, penetrációja 250°C-on 30—100 1/10 mm között változik. A 100°C-on mért villamos sajátságok kö­zül a fajlagos térfogati ellenállás 1010— 1012 ohmcm között változik, a dielektromos veszteségi tényező maximum 4.104, a dielektro­mos állandó legfeljebb 2,25 értékű. A térkitöltő és szigetelő anyagok előállí­tására számos megoldási mód ismeretes. A különböző szintetikus készítmények, a szilikonbázisúak, a poliolefin alapúak. Az ásványi töltőanyagokat tartalmazó szénhid­rogénalapú termékek műszaki szempontból közvetlenül nem összehasonlíthatók az ás­ványolajalapú kompozíciókkal. Az ásványolajalapú megoldások egy ré­sze, így a 4. 361. 508, valamint a 4. 246. 435. egyesült államokbeli a 2. 021. 612. brit., a 74—714. európai szabadalmi leírásokban kö­zölt összetételek olajbázisú kompozíciók, amelyek változó mértékben 5—50% között tartalmaznak poliolefin típusú adalékot, el­sősorban izotaktikus, vagy amorf polipropi­lént és sztirol kopolimereket és blokkpoli­mereket, vagy egyéb természetes, vagy szin­tetikus gumikat. A 5. 817. 428-A és 5.7172.606. japán szabadalmi leírásokban közölt összeté­telek tartalmaznak paraffin szénhidrogéneket funkció és specifikáció nélkül, mivel az olva­dáspont 25—100°C között változhat, és mak­ro- és mikrokristályos paraffin egyaránt meg­felel a célnak. A 5.095.208. japán, valamint *a 866.795. belga szabadalmi leírások petrolátumot tar­talmaznak, de mivel meghatározott kémiai szerkezetet vagy optimális fizikai tulajdon­ságot nem írnak elő a petrolátumra, feltehe­tően elsősorban töltőanyag, illetve konzisz­tencia beállítása célját szolgálja. Ezen kívül az olajalapú kompozíciók nem rendelkeznek azzal a stabil kolloid szerke­zettel, amelyeknek szinerézis hajlama mini­mális, így egyes esetekben, mint a 2. 021. 612. brit szabadalmi leírás szerint szinerézist csök­kentő adalékanyag alkalmazásával biztosít­ható a kívánt műszaki szint. Találmányunk célja olyan szénhidrogén­alapú térkitöltő és szigetelőanyag létrehozása, amely melegen olvadékból és hideg töltéssel egyaránt feldolgozható, jó vízzáró tulajdon­sággal rendelkezik, és nagyfokú szigetelő ellenállást biztosít. Találmányunk lényege azon a felismeré­sen alapszik, hogy ha paraffinos bázisú fino­mított maradékolaj és megfelelően megvá­lasztott mikrokristályos paraffin kompozíció elegyét képezzük és azt adalékoljuk olyan alacsony molekula tömegű poliizobutilénnel, amely a kristályosodást csökkenti, illetve módosítja olyan formában, hogy az olvadék dermedése üvegszerű gélállapottal kezdődik a szokásos zavarodási pontot megelőzően, 2 195240 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Next

/
Thumbnails
Contents