CN104036871B - 抗干扰对称通信电缆 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种抗干扰对称通信电缆,所述通信电缆由绝缘外层包裹多个线芯所组成,其中所述线芯对称设置,所述线芯两个为一组被线芯绝缘层包裹,所述包裹线芯绝缘层的线芯两个为一组,呈上下结构对称设置,所述上下两个包裹线芯绝缘层的线芯之间设置有隔挡,本发明的抗干扰对称通信电缆,通过在上下两组线芯之间设置有抗磁性的复合材料隔挡,起到了良好的抗电磁干扰作用;并且在隔挡上一体成型有两个弧形的挡头,能够更好的将线芯固定,保证线缆的稳定工作;其中隔挡材料中添加了硫酸钡,具有良好的抗磁性,氮化硅材料具有良好的抗温变性能,保证线缆耐候性,氧化钇有效地增强氧化锆,绝缘性能更优良。
Description
技术领域
本发明涉及一种电缆,尤其涉及一种抗干扰对称型的通信电缆。
背景技术
通信电缆是指传输电话、电报、传真文件、电视和广播节目、数据和其他电信号的电缆。由一对以上相互绝缘的导线绞合而成。通信电缆与架空明线相比,具有通信容量大、传输稳定性高、保密性好、少受自然条件和外部干扰影响等优点。
通信电缆按用途可分为长距离传输用的长途通信电缆和较短距离传输用的区域通信电缆。长途通信电缆又可分为联接用的中继通信电缆和城市间传输用的干线长途电缆(或称干线通信电缆)。区域通信电缆可分为市内电话电缆和电话局间或局内联接用的(引线等)配线电缆及局用电缆。干线长途电缆往往是由不同结构的电缆组合在一起的综合型通信电缆。
通信电缆按线心结构可分为对称电缆和同轴电缆两类。对称通信电缆的电磁场呈开放状态,在高频下回路的衰减和损耗较大,回路间相互干扰和外界干扰都较大,难于提高传输频率和容量,前者因电磁干扰问题,使用频率一般为几百千赫;后者使用频率远高于前者,但是存在着制造成本较昂贵的问题。
有鉴于上述现有的对称通信电缆存在的缺陷,本发明人基于从事此类产品设计制造多年丰富的实务经验及专业知识,并配合学理的运用,积极加以研究创新,以期创设一种新型抗干扰对称通信电缆,使其更具有实用性。经过不断的研究、设计,并经反复试作样品及改进后,终于创设出确具实用价值的本发明。
发明内容
本发明的主要目的在于,克服现有的通信电缆存在的缺陷,而提供一种新型抗干扰对称通信电缆,提高电缆抗电磁干扰性,从而更加适于实用,且具有产业上的利用价值。
本发明的目的及解决其技术问题是采用以下技术方案来实现的。依据本发明提出的抗干扰对称通信电缆,所述通信电缆由绝缘外层包裹多个线芯所组成,其中所述线芯对称设置,对称设置的线芯有更好的传输性能。
更进一步的,前述的抗干扰对称通信电缆,所述线芯两个为一组被线芯绝缘层包裹,所述包裹线芯绝缘层的线芯两个为一组,呈上下结构对称设置,所述上下两个包裹线芯绝缘层的线芯之间设置有隔挡,
其中,所述隔挡由如下材料组成:
5~15质量份的聚氯乙烯;2~8质量份的硫酸钡;1~8质量份的氯丁橡胶;5~12质量份的莫来石;1~5质量份的炭黑;30~50质量份的氧化锆;1~18质量份的氮化硅;5~10质量份的氧化钇和5~10质量份的羟基磷灰石;设置抗磁性能良好的隔挡能够有效地解决目前的对称线缆抗电磁性能较差,影响使用性能的缺陷。
更进一步的,前述的抗干扰对称通信电缆,所述隔挡水平方向设置,所述隔挡的两端分别设置有第一挡头和第二挡头。
更进一步的,前述的抗干扰对称通信电缆,所述第一挡头和第二挡头为180°弧形结构,所述弧形结构的水平面对称设置,两个挡头互相配合可以将线芯更好的固定在绝缘外层之内,保证线缆的使用稳定性。
更进一步的,前述的抗干扰对称通信电缆,所述第一挡头和第二挡头与隔挡材料相同,其中所述第一挡头、第二挡头和隔挡为一体式成型结构,采用一体式成型,制作简单,结构更加稳定。
更进一步的,前述的抗干扰对称通信电缆,在所述绝缘外层与线芯之间设置有第二外层,所述第二外层与所述线芯之间还设置有隔离层,所述隔离层与所述线芯之间设置第三外层,多层绝缘结构层设置更好的保证绝缘效果。
更进一步的,前述的抗干扰对称通信电缆,所述隔离层为复合材料,其中隔离层包含如下成分:
3~15质量份的硅酸钙;40~65质量份的工业油膏;5~20质量份的氮化硼;5~20质量份的二氧化钼;5~15质量份的石墨,1~10质量份的二氧化钛和1~5质量份的氟化钙,具有良好的抗酸性、耐温变、耐高压性能,使得线缆的适用范围更广泛。
更进一步的,前述的抗干扰对称通信电缆,所述线芯为中空结构,所述线芯的中空结构内设置有第一填充料,所述第一填充料为聚乙烯塑料。
更进一步的,前述的抗干扰对称通信电缆,其特征在于,所述线芯与线芯绝缘层之间填充有第二填充料。
更进一步的,前述的抗干扰对称通信电缆,在所述绝缘外层内,所述包裹线芯绝缘层的线芯为四组,四组材料对称的设置在所述绝缘外层内。
借由上述技术方案,本发明抗干扰对称通信电缆至少具有下列优点:
本发明的抗干扰对称通信电缆,通过在上下两组线芯之间设置有抗磁性的复合材料隔挡,起到了良好的抗电磁干扰作用;并且在隔挡上一体成型有两个弧形的挡头,能够更好的将线芯固定,保证线缆的稳定工作;其中隔挡材料中添加了硫酸钡,具有良好的抗磁性,氮化硅材料具有良好的抗温变性能,保证线缆耐候性,氧化钇有效地增强氧化锆,绝缘性能更优良;在绝缘外层与线芯之间还设置有隔离层,其中添加抗酸性能良好的硅酸钙,添加耐温、耐压的氮化硼和二硫化钼,多种材料之间互相配合,用于保证线缆材料工作的耐候性和稳定性,同时更好的绝缘。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例详细说明如后。
附图说明
图1所示为本发明的抗干扰对称通信电缆剖面图;
图中标记含义:10.线芯,11.第一填充料,12.第二填充料,13.线芯绝缘层,20.绝缘外层,21.第二外层,22.隔离层,23.第三外层,30.隔挡,31.第一挡头,32.第二挡头。
具体实施方式
为更进一步阐述本发明为达成预定发明目的所采取的技术手段及功效,对依据本发明提出的抗干扰对称通信电缆其具体实施方式、特征及其功效,详细说明如后。
实施例1
本发明的抗干扰对称通信电缆,由绝缘外层20包裹8个线芯10所组成,其中8个线芯10两个为一组,被线芯绝缘外层13包裹形成一个单元,线芯10为中空结构,线芯10的中空结构内设置有聚乙烯塑料第一填充料11,在线芯10与线芯绝缘层13之间还填充有第二填充料12,起到绝缘固定线芯10的作用。
其中8个线芯10形成四个单元成上下结构对称设置,其中上下两层之间被隔挡30分离,隔挡30呈水平方向设置,隔挡30的两端分别设置有第一挡头31和第二挡头32,第一挡头31和第二挡头32为180°弧形结构,弧形结构的水平面对称设置,用于固定形成单元放置的线芯10,其中第一挡头31和第二挡头32与隔挡30材料相同,其中第一挡头31、第二挡头32和隔挡30为一体式成型结构,制备方便,结构更稳定。
在绝缘外层20与线芯10之间设置有第二外层21,第二外层21包裹住四组线芯单元,在第二外层21与线芯10之间还设置有隔离层22,隔离层22与线芯10之间设置第三外层23,采用多层绝缘隔离结构设置,能够更有效地保证线缆的使用性能。
其中隔挡30由如下材料组成:
8质量份的聚氯乙烯、4质量份的硫酸钡、6质量份的氯丁橡胶、10质量份的高纯莫来石、5质量份的炭黑、47质量份的氧化锆、10质量份的氮化硅、5质量份的氧化钇和5质量份的羟基磷灰石,硫酸钡是良好的抗磁性材料,氮化硅对温度变化有良好的适应性,氧化钇能够有效增强氧化锆,多种成分之间配合左右,能够保证线缆抗磁性的同时保证线缆的使用稳定性。
隔离层22为复合材料,其中隔离层22包含如下成分:
6质量份的硅酸钙、55质量份的工业油膏、12质量份的氮化硼、5质量份的二氧化钼、8质量份的石墨、10质量份的二氧化钛和4质量份的氟化钙,硅酸钙具有良好的抗酸性能,氮化硼和二硫化钼能够提高隔离层22的耐温度、耐压性能。
实施例2
本发明的抗干扰对称通信电缆,由绝缘外层20包裹8个线芯10所组成,其中8个线芯10两个为一组,被线芯绝缘外层13包裹形成一个单元,线芯10为中空结构,线芯10的中空结构内设置有聚乙烯塑料第一填充料11,在线芯10与线芯绝缘层13之间还填充有第二填充料12,起到绝缘固定线芯10的作用。
其中8个线芯10形成四个单元成上下结构对称设置,其中上下两层之间被隔挡30分离,隔挡30呈水平方向设置,隔挡30的两端分别设置有第一挡头31和第二挡头32,第一挡头31和第二挡头32为180°弧形结构,弧形结构的水平面对称设置,用于固定形成单元放置的线芯10,其中第一挡头31和第二挡头32与隔挡30材料相同,其中第一挡头31、第二挡头32和隔挡30为一体式成型结构,制备方便,结构更稳定。
在绝缘外层20与线芯10之间设置有第二外层21,第二外层21包裹住四组线芯单元,在第二外层21与线芯10之间还设置有隔离层22,隔离层22与线芯10之间设置第三外层23,采用多层绝缘隔离结构设置,能够更有效地保证线缆的使用性能。
其中隔挡30由如下材料组成:
6质量份的聚氯乙烯、2质量份的硫酸钡、7质量份的氯丁橡胶、10质量份的高纯莫来石、4质量份的炭黑、45质量份的氧化锆、16质量份的氮化硅、5质量份的氧化钇和5质量份的羟基磷灰石,硫酸钡是良好的抗磁性材料,氮化硅对温度变化有良好的适应性,氧化钇能够有效增强氧化锆,多种成分之间配合左右,能够保证线缆抗磁性的同时保证线缆的使用稳定性。
隔离层22为复合材料,其中隔离层22包含如下成分:
8质量份的硅酸钙、48质量份的工业油膏、14质量份的氮化硼、9质量份的二氧化钼、10质量份的石墨、8质量份的二氧化钛和3质量份的氟化钙,硅酸钙具有良好的抗酸性能,氮化硼和二硫化钼能够提高隔离层22的耐温度、耐压性能。
实施例3
本发明的抗干扰对称通信电缆,由绝缘外层20包裹8个线芯10所组成,其中8个线芯10两个为一组,被线芯绝缘外层13包裹形成一个单元,线芯10为中空结构,线芯10的中空结构内设置有聚乙烯塑料第一填充料11,在线芯10与线芯绝缘层13之间还填充有第二填充料12,起到绝缘固定线芯10的作用。
其中8个线芯10形成四个单元成上下结构对称设置,其中上下两层之间被隔挡30分离,隔挡30呈水平方向设置,隔挡30的两端分别设置有第一挡头31和第二挡头32,第一挡头31和第二挡头32为180°弧形结构,弧形结构的水平面对称设置,用于固定形成单元放置的线芯10,其中第一挡头31和第二挡头32与隔挡30材料相同,其中第一挡头31、第二挡头32和隔挡30为一体式成型结构,制备方便,结构更稳定。
在绝缘外层20与线芯10之间设置有第二外层21,第二外层21包裹住四组线芯单元,在第二外层21与线芯10之间还设置有隔离层22,隔离层22与线芯10之间设置第三外层23,采用多层绝缘隔离结构设置,能够更有效地保证线缆的使用性能。
其中隔挡30由如下材料组成:
15质量份的聚氯乙烯、3质量份的硫酸钡、2质量份的氯丁橡胶、6质量份的高纯莫来石、3质量份的炭黑、50质量份的氧化锆、8质量份的氮化硅、6质量份的氧化钇和7质量份的羟基磷灰石,硫酸钡是良好的抗磁性材料,氮化硅对温度变化有良好的适应性,氧化钇能够有效增强氧化锆,多种成分之间配合左右,能够保证线缆抗磁性的同时保证线缆的使用稳定性。
隔离层22为复合材料,其中隔离层22包含如下成分:
15质量份的硅酸钙、54质量份的工业油膏、5质量份的氮化硼、11质量份的二氧化钼、7质量份的石墨、6质量份的二氧化钛和2质量份的氟化钙,硅酸钙具有良好的抗酸性能,氮化硼和二硫化钼能够提高隔离层22的耐温度、耐压性能。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容做出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。
Claims (9)
1.一种抗干扰对称通信电缆,其特征在于,所述通信电缆由绝缘外层(20)包裹多个线芯(10)所组成,其中所述线芯(10)对称设置;
所述线芯(10)两个为一组被线芯绝缘层(13)包裹,所述包裹线芯绝缘层(13)的线芯(10)两个为一组,呈上下结构对称设置,所述上下两个包裹线芯绝缘层(13)的线芯(10)之间设置有隔挡(30),其中,所述隔挡(30)由如下材料组成:
5~15质量份的聚氯乙烯;2~8质量份的硫酸钡;1~8质量份的氯丁橡胶;5~12质量份的莫来石;1~5质量份的炭黑;30~50质量份的氧化锆;1~18质量份的氮化硅;5~10质量份的氧化钇和5~10质量份的羟基磷灰石。
2.根据权利要求1所述的抗干扰对称通信电缆,其特征在于,所述隔挡(30)水平方向设置,所述隔挡(30)的两端分别设置有第一挡头(31)和第二挡头(32)。
3.根据权利要求2所述的抗干扰对称通信电缆,其特征在于,所述第一挡头(31)和第二挡头(32)为180°弧形结构,所述弧形结构的水平面对称设置。
4.根据权利要求2所述的抗干扰对称通信电缆,其特征在于,所述第一挡头(31)和第二挡头(32)与隔挡(30)材料相同,其中所述第一挡头(31)、第二挡头(32)和隔挡(30)为一体式成型结构。
5.根据权利要求1所述的抗干扰对称通信电缆,其特征在于,在所述绝缘外层(20)与线芯(10)之间设置有第二外层(21),所述第二外层(21)与所述线芯(10)之间还设置有隔离层(22),所述隔离层(22)与所述线芯(10)之间设置第三外层(23)。
6.根据权利要求5所述的抗干扰对称通信电缆,其特征在于,所述隔离层(22)为复合材料,其中隔离层(22)包含如下成分:3~15质量份的硅酸钙;40~65质量份的工业油膏;5~20质量份的氮化硼;5~20质量份的二氧化钼;5~15质量份的石墨,1~10质量份的二氧化钛和1~5质量份的氟化钙。
7.根据权利要求1所述的抗干扰对称通信电缆,其特征在于,所述线芯(10)为中空结构,所述线芯(10)的中空结构内设置有第一填充料(11),所述第一填充料(11)为聚乙烯塑料。
8.根据权利要求1所述的抗干扰对称通信电缆,其特征在于,所述线芯(10)与线芯绝缘层(13)之间填充有第二填充料(12)。
9.根据权利要求1所述的抗干扰对称通信电缆,其特征在于,在所述绝缘外层(20)内,所述包裹线芯绝缘层(13)的线芯(10)为四组,四组材料对称的设置在所述绝缘外层(20)内。
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