RU2567763C1 - Cable entry and procedure for its mounting - Google Patents

Cable entry and procedure for its mounting Download PDF

Info

Publication number
RU2567763C1
RU2567763C1 RU2014118972/02A RU2014118972A RU2567763C1 RU 2567763 C1 RU2567763 C1 RU 2567763C1 RU 2014118972/02 A RU2014118972/02 A RU 2014118972/02A RU 2014118972 A RU2014118972 A RU 2014118972A RU 2567763 C1 RU2567763 C1 RU 2567763C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hollow body
ceramic insulator
plug
conductor
coaxial
Prior art date
Application number
RU2014118972/02A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Викторович Гогин
Андрей Гаврилович Воронков
Виктор Иванович Кондаков
Лев Андреевич Нестеров
Александр Анатольевич Образцов
Владимир Иванович Полянский
Александр Викторович Писаненко
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Корпорация стратегические пункты управления"
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 Открытое акционерное общество "Корпорация стратегические пункты управления" filed Critical Открытое акционерное общество "Корпорация стратегические пункты управления"
Priority to RU2014118972/02A priority Critical patent/RU2567763C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2567763C1 publication Critical patent/RU2567763C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: electricity.SUBSTANCE: cable entry comprises a hollow body with coaxial line inside with coaxially inner and outer current-carrying parts. The hollow body consists of a flange and pipe connected by thread. The coaxial line comprises cylindrical waveguide and fire resistant coaxial power unit interconnected by coaxial radiofrequency (RF) connectors fixed at the hollow body ends and comprising cases, isolators and contacts. The fire-resistant coaxial power unit is placed in the front part of the hollow body from exposure side; it consists of a bearing sleeve with threaded connection to flange of the hollow body, ceramic insulator, conductor, feedthrough and plug made as a rod with conical head with cone angle of 45° matched with conical entry of an opening in the ceramic insulator for the plug. The bearing sleeve from exposure side is made with inner groove for fixation of the ceramic insulator and with outer groove for threaded connection to the case of RF connector, and at the opposite side it is complete with inner groove for threaded connection to the cylindrical waveguide, which opposite end has threaded connection to the case of RF connector. The outer current-bearing part is represented by in-series circuit of elements including cases of RF connectors, bearing sleeve and cylindrical waveguide, the central current-bearing part is represented by circuit of elements including contacts of RF connectors, plugs, feedthrough and conductor interconnected by soldering with soldering alloy POS-61M and pre-treatment of spots of soldering with stannic-bismuth coating O-Vi (99.8)9. The plug rod is made with diameter varying from 1.5 mm up to 1.7 mm, while the feedthrough and conductor are made with diameter of 4.34 mm.EFFECT: transmitted radio signal of required frequency band, increased resistance to external damage effects and maintained hermeticity of a special fortified structure.4 cl, 2 dwg

Description

Изобретение относится к области электротехники и предназначено для использования в ракетной технике при строительстве специальных фортификационных сооружений (СФС), подвергающихся внешним силовым воздействиям и в том числе поражающим факторам многократных ядерных взрывов и сопутствующих пожаров. В составе СФС кабельный ввод должен обеспечить работу приемного тракта спутниковой связи в сверхвысокочастотном диапазоне частот от 0,5 ГГЦ до 10 ГГц, а после внешнего воздействия и частичного разрушения сохранить герметичность сооружения.The invention relates to the field of electrical engineering and is intended for use in rocketry in the construction of special fortifications (SPS), exposed to external forces, including the damaging factors of multiple nuclear explosions and related fires. As part of the SFS, the cable entry should ensure the operation of the satellite reception path in the microwave frequency range from 0.5 GHz to 10 GHz, and after external exposure and partial destruction to maintain the integrity of the structure.

Известно много кабельных вводов, содержащих полый корпус с размещенной внутри коаксиальной линией с соосно расположенными центральным внутренним и внешним токонесущими элементами. Известен способ изготовления кабельного ввода, включающий соединение фланцев с цилиндрическим металлическим корпусом и размещение во фланцах кабелей с заделкой кабелей изоляторами из оксидной керамики 22ХС без металлической обечайки пайкой в вакуумной печи эвтектическим раствором AgCu при температуре 850°C (патент №2351030, H01B 17/26).Many cable glands are known that comprise a hollow body with a coaxial line inside and with coaxially located central internal and external current-carrying elements. A known method of manufacturing a cable entry, including connecting the flanges to a cylindrical metal case and placing the cable in the flanges with cable termination with 22XC oxide ceramic insulators without metal shell brazing in a vacuum furnace with an AgCu eutectic solution at a temperature of 850 ° C (patent No. 2351030, H01B 17/26 )

Наиболее близким по технической сути к предлагаемому кабельному вводу является герметичный кабельный ввод и способ его изготовления (RU патент №2291507, Н01В 17/26) (прототип), разработанные для атомных электростанций. Конструкция герметичного кабельного ввода состоит из корпуса с торцевыми фланцами, через отверстия которых пропущены кабели в металлической оболочке, концы которых заделаны изоляторами из оксидной керамики с напылением титана в зоне пайки, способствующего смачиваемости оксидной керамики припоем AgCu. Кабельный ввод изготовлен из высокорадиационных и пожаростойких материалов - металлов. К недостаткам этих герметичных вводов следует отнести большие габариты и сложность монтажа в СФС. Кроме того, совершенно недостаточна стойкость к избыточному давлению от воздействия ударной волны и неспособность в обеспечении работы в диапазоне СВЧ-частот от 0,5 ГГц до 10 ГГц.The closest in technical essence to the proposed cable entry is a sealed cable entry and a method for its manufacture (RU patent No. 2291507, НВВ 17/26) (prototype), designed for nuclear power plants. The design of the hermetic cable entry consists of a housing with end flanges, through the holes of which cables in a metal sheath are passed, the ends of which are sealed with insulators made of oxide ceramic with titanium spraying in the soldering zone, which contributes to the wettability of the oxide ceramic with AgCu solder. The cable entry is made of highly radiation and fireproof materials - metals. The disadvantages of these sealed entries include the large dimensions and the complexity of installation in the SFS. In addition, the resistance to excessive pressure from the action of the shock wave and the inability to ensure operation in the microwave frequency range from 0.5 GHz to 10 GHz are completely insufficient.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является обеспечение прохождения радиосигнала в диапазоне частот от 0,5 ГГц до 10 ГГц, повышение стойкости к внешним поражающим факторам, сохранения герметичности СФС.The technical result of the invention is to ensure the passage of a radio signal in the frequency range from 0.5 GHz to 10 GHz, increasing resistance to external damaging factors, maintaining the integrity of the SPS.

Технический результат достигается, тем что предлагаемый кабельный ввод содержит полый корпус с размещенной внутри него коаксиальной линией с соосно расположенными центральным внутренним и внешним токонесущими элементами, полый корпус состоит из фланца и трубы, соединенных резьбой, коаксиальная линия содержит цилиндрический волновод и силовой огнестойкий коаксиальный узел, соединенные с коаксиальными радиочастотными (РЧ) разъемами, закрепленными на торцах полого корпуса и состоящими из корпусов, изоляторов и контактов. Силовой огнестойкий коаксиальный узел размещен в передней части полого корпуса со стороны внешнего воздействия и состоит из опорной муфты, имеющей резьбовое соединение с фланцем полого корпуса, керамического изолятора, проводника, проходника и заглушки в виде стержня с конической головкой с углом конусности 45°, сопрягающейся с коническим входом отверстия в керамическом изоляторе под заглушку. Опорная муфта со стороны внешнего воздействия выполнена с внутренней проточкой для фиксации керамического изолятора и с наружной проточкой для резьбового соединения с корпусом РЧ разъема, а с противоположной стороны имеет внутреннюю проточку для резьбового соединения с цилиндрическим волноводом, противоположный конец которого имеет резьбовое соединение с корпусом второго РЧ разъема, причем в качестве внешнего токонесущего элемента использована последовательная цепочка элементов, состоящая из корпусов РЧ разъемов, опорной муфты и цилиндрического волновода, а в качестве центрального токонесущего элемента использована цепочка элементов, состоящая из контактов РЧ разъемов, заглушки, проходника и проводника, скрепленных между собой пайкой припоем ПОС-61М с предварительной подготовкой мест под пайку покрытием олово-висмут О-Ви (99,8)9. Стержень заглушки выполнен диаметром в пределах от 1,5 до 1,7 мм, а проходник и проводник выполнены диаметром 4,34 мм. На детали, выполненные из латуни, - проходник, проводник, цилиндрический волновод - наносят покрытие Ср.9.хр.The technical result is achieved in that the proposed cable entry contains a hollow body with a coaxial line placed inside it with coaxially located central internal and external current-carrying elements, the hollow body consists of a flange and a pipe connected by a thread, the coaxial line contains a cylindrical waveguide and a fire-retardant coaxial power unit, connected to coaxial radio frequency (RF) connectors mounted on the ends of the hollow body and consisting of bodies, insulators and contacts. The flame-retardant coaxial power unit is located in the front part of the hollow body from the side of external influence and consists of a support coupling having a threaded connection with the hollow body flange, a ceramic insulator, a conductor, a conduit and a plug in the form of a rod with a conical head with a taper angle of 45 °, mating with tapered inlet holes in the ceramic insulator for the plug. The support coupling on the external impact side is made with an internal groove for fixing the ceramic insulator and with an external groove for screw connection to the body of the RF connector, and on the opposite side it has an internal groove for screw connection with a cylindrical waveguide, the opposite end of which is threaded to the body of the second RF connector, and as an external current-carrying element, a sequential chain of elements is used, consisting of RF connector housings, a support clutch and waveguide, and as a central current-carrying element, a chain of elements consisting of contacts of RF connectors, a plug, a conductor and a conductor fastened together by soldering with POS-61M solder with preliminary preparation of places for soldering with tin-bismuth O-Vi coating (99.8 )9. The plug stem is made with a diameter ranging from 1.5 to 1.7 mm, and the conductor and conductor are made with a diameter of 4.34 mm. On parts made of brass - a sink, a conductor, a cylindrical waveguide - Cp.

Внутренние диаметры элементов, образующих внешний токонесущий элемент коаксиальной линии, и внешние диаметры элементов, образующих внутренний токонесущий элемент коаксиальной линии, выполнены с учетом диэлектрической проницаемости диэлектриков, расположенных между ними, для функционирования в составе линии СВЧ-связи в диапазоне от 0,5 ГГц до 10 ГГц и заданных величин волнового сопротивления, коэффициента стоячей волны (КСВН) и коэффициента затухания сигнала.The inner diameters of the elements forming the external current-carrying element of the coaxial line, and the outer diameters of the elements forming the internal current-carrying element of the coaxial line, are made taking into account the dielectric constant of the dielectrics located between them, for functioning as part of the microwave communication line in the range from 0.5 GHz to 10 GHz and the specified values of wave impedance, standing wave coefficient (VSWR) and signal attenuation coefficient.

Опорная муфта и заглушка выполнены из титанового сплава ВТ1-0, имеющего коэффициент теплопроводности не выше 18,5 Вт/(м·°C), фланец полого корпуса выполнен из жаропрочной стали, керамический изолятор выполнен из огнеупорной керамики с диэлектрической проницаемостью не более 5.The support sleeve and plug are made of VT1-0 titanium alloy having a thermal conductivity coefficient of no higher than 18.5 W / (m · ° C), the hollow body flange is made of heat-resistant steel, the ceramic insulator is made of refractory ceramic with a dielectric constant of not more than 5.

Соединение керамического изолятора с опорной муфтой и заглушкой выполнено пайкой медно-серебряным припоем ПСр-72 в вакуумной печи при температуре 820°C. Керамический изолятор дополнительно фиксируется в опорной муфте заливкой компаундом ПДИ-ЗАК слоем толщиной 1-1,5 мм, все резьбовые соединения выполнены с использованием клея ВК-9 с предварительным вакуумированием клея в течение 5 минут.The connection of the ceramic insulator with the support sleeve and the plug is made by soldering with PSr-72 copper-silver solder in a vacuum furnace at a temperature of 820 ° C. The ceramic insulator is additionally fixed in the support sleeve by pouring with a PDI-ZAK compound a layer 1-1.5 mm thick, all threaded connections are made using VK-9 glue with preliminary evacuation of the glue for 5 minutes.

Способ монтажа кабельного ввода начинается с изготовления силового огнестойкого коаксиального узла. Подгоняют и притирают сопрягающиеся поверхности заглушки и опорной муфты с керамическим изолятором. Соединяют пайкой заглушку и опорную муфту с керамическим изолятором в вакуумной печи медно-серебряным припоем ПСр-72 (ПСр-72 В) при температуре 820°C. Дополнительно керамический изолятор фиксируется во внутренней проточке опорной муфты заливкой слоем компаунда ПДИ-ЗАК толщиной 1-1,5 мм. Герметичность фиксации керамического изолятора проверяют давлением инертного газа (азот) 150-200 атмосфер. Далее осуществляется сборка внутреннего центрального токонесущего элемента и соединение его элементов припоем ПОС-61М с предварительным нанесением на места пайки покрытия олово-висмут О-Ви (99,8)9. Удаляют наплывы припоя и зачищают поверхности внутреннего токонесущего элемента. Соединяют опорную муфту с фланцем полого корпуса и одновременно крепят РЧ разъем гайкой к фланцу полого корпуса. Соединяют цилиндрический волновод с опорной муфтой. Соединяют трубу с фланцем полого корпуса и одновременно крепят второй РЧ разъем на торце трубы. Соединяют все токонесущие элементы коаксиальной линии и монтаж всех подсборок кабельного ввода. Все резьбовые соединения выполняют с использованием клея ВК-9 с предварительным вакуумированием его в течение 5 минут.The installation method of the cable entry begins with the manufacture of a power flame-retardant coaxial assembly. Customize and grind the mating surfaces of the plug and the support sleeve with a ceramic insulator. Solder the plug and support sleeve with a ceramic insulator in a vacuum furnace with PSR-72 (PSR-72 V) copper-silver solder at a temperature of 820 ° C. Additionally, the ceramic insulator is fixed in the internal groove of the support sleeve by pouring a layer of PDI-ZAK compound 1-1.5 mm thick. The tightness of the fixation of the ceramic insulator is checked by the pressure of an inert gas (nitrogen) of 150-200 atmospheres. Next, the internal central current-carrying element is assembled and its elements are joined with POS-61M solder with preliminary application of tin-bismuth O-Vi coating (99.8) 9 to the soldering sites. They remove the influx of solder and clean the surface of the internal current-carrying element. Connect the support sleeve to the flange of the hollow body and at the same time fasten the RF connector with a nut to the flange of the hollow body. A cylindrical waveguide is connected to a support sleeve. Connect the pipe to the flange of the hollow body and at the same time attach the second RF connector at the end of the pipe. Connect all current-carrying elements of the coaxial line and the installation of all subassemblies of the cable entry. All threaded connections are performed using VK-9 glue with preliminary evacuation for 5 minutes.

Предлагаемое изобретение представлено на фиг. 1 и фиг. 2. На фиг. 1 представлен кабельный ввод в разрезе, на фиг. 2 представлен общий вид кабельного ввода. Полый корпус кабельного ввода (фиг. 1) состоит из фланца 5 и трубы 12, соединенных резьбовым соединением. Коаксиальная линия содержит цилиндрический волновод 13 и силовой огнестойкий коаксиальный узел, соединенные с РЧ разъемами 1, закрепленными на торцах полого корпуса и состоящими из корпусов 3, изоляторов 2 и контактов 1. Силовой огнестойкий коаксиальный узел состоит из опорной муфты 9, керамического изолятора 8, проходника 10, проводника 11 и заглушки 7. В качестве внешнего токонесущего элемента использована последовательная цепочка, состоящая из корпусов РЧ разъемов 3, опорной муфты 9 и цилиндрического волновода 13. В качестве центрального токонесущего элемента использована цепочка элементов, состоящая из контактов РЧ разъемов 1, заглушки 7, проходника 10, проводника 11, скрепленных между собой пайкой припоем ПОС-61М.The invention is presented in FIG. 1 and FIG. 2. In FIG. 1 is a sectional view of a cable entry; FIG. 2 shows a general view of the cable entry. The hollow housing of the cable entry (Fig. 1) consists of a flange 5 and a pipe 12 connected by a threaded connection. The coaxial line contains a cylindrical waveguide 13 and a power flame-retardant coaxial node connected to the RF connectors 1, mounted on the ends of the hollow body and consisting of bodies 3, insulators 2 and contacts 1. The power flame-retardant coaxial node consists of a support sleeve 9, a ceramic insulator 8, a conductor 10, conductor 11 and plug 7. As an external current-carrying element, a sequential chain is used, consisting of cases of RF connectors 3, a reference sleeve 9 and a cylindrical waveguide 13. As a central current The carrier element used a chain of elements consisting of the contacts of the RF connectors 1, plug 7, the conductor 10, conductor 11, fastened together by soldering with POS-61M solder.

Соединение опорной муфты и заглушки с керамическим изолятором производится пайкой в вакуумной печи медно-серебряным припоем ПСр-72 при температуре 820°C, дополнительно керамический изолятор 8 фиксируется в проточке опорной муфты 9 слоем компаунда толщиной 1-1,5 мм - объем А. Кабельный ввод крепится на герметичной оболочке СФС 6 болтами 14. Серебрение и тщательная полировка поверхностей токонесущих элементов (цилиндрический волновод, проходник, проводник) необходима для уменьшения потерь и затухания радиосигнала. Проходник введен в состав внутреннего проводника из соображений технологичности для обеспечения пайки керамического изолятора с заглушкой и опорной муфты в вакуумной печи медно-серебряным припоем ПСр-72 при температуре 820°C.The connection of the support coupling and the plug with a ceramic insulator is made by soldering in a vacuum furnace with PSR-72 copper-silver solder at a temperature of 820 ° C, in addition, the ceramic insulator 8 is fixed in the groove of the support coupling 9 with a compound layer 1-1.5 mm thick - volume A. Cable the input is attached to the sealed SFS shell with 6 bolts 14. Silvering and thorough polishing of the surfaces of current-carrying elements (cylindrical waveguide, conductor, conductor) is necessary to reduce radio signal loss and attenuation. The conductor was introduced into the inner conductor for technological reasons to ensure the soldering of the ceramic insulator with a plug and the support sleeve in a vacuum furnace with PSR-72 copper-silver solder at a temperature of 820 ° C.

Все резьбовые соединения выполняют с использованием клея ВК-9 OCT В95 1653-75 с предварительным вакуумированием клея в течение 5 минут.All threaded connections are performed using glue VK-9 OCT B95 1653-75 with preliminary evacuation of the glue for 5 minutes.

Изготовление и испытания опытных образцов кабельных вводов подтвердили его стойкость по всем техническим параметрам.The manufacture and testing of prototypes of cable entries confirmed its resistance to all technical parameters.

Учитывая тот факт, что в конструкции использованы негорючие огнестойкие металлы и керамика, кабельный ввод в полной мере является противопожарным барьером на пути распространения огня по кабельным коридорам.Considering the fact that non-combustible fire-resistant metals and ceramics are used in the construction, the cable entry is fully a fire barrier to the spread of fire along cable corridors.

К достоинствам предлагаемого кабельного ввода дополнительно следует отнести следующие факторы:The advantages of the proposed cable entry should additionally include the following factors:

удобство монтажа в оболочке СФС;ease of installation in the SPS shell;

устройство несложно в изготовлении.the device is easy to manufacture.

Claims (4)

1. Кабельный ввод, содержащий полый корпус с размещенной внутри коаксиальной линией с соосно расположенными центральным внутренним и внешним токонесущими элементами, отличающийся тем, что полый корпус состоит из фланца и трубы, соединенных резьбой, а коаксиальная линия содержит цилиндрический волновод и силовой огнестойкий коаксиальный узел, соединенные с коаксиальными радиочастотными (РЧ) разъемами, закрепленными на торцах полого корпуса и состоящими из корпусов, изоляторов и контактов, при этом силовой огнестойкий коаксиальный узел размещен в передней части полого корпуса со стороны внешнего воздействия и состоит из опорной муфты, имеющей резьбовое соединение с фланцем полого корпуса, керамического изолятора, проводника, проходника и заглушки в виде стержня с конической головкой с углом конусности 45°, сопрягающейся с коническим входом отверстия в керамическом изоляторе под заглушку, опорная муфта со стороны внешнего воздействия выполнена с внутренней проточкой для фиксации керамического изолятора и с наружной проточкой для резьбового соединения с корпусом РЧ разъема, а с противоположной стороны имеет внутреннюю проточку для резьбового соединения с цилиндрическим волноводом, противоположный конец которого имеет резьбовое соединение с корпусом второго РЧ разъема, причем в качестве внешнего токонесущего элемента использована последовательная цепочка элементов, состоящая из корпусов РЧ разъемов, опорной муфты и цилиндрического волновода, а в качестве центрального токонесущего элемента использована цепочка элементов, состоящая из контактов РЧ разъемов, заглушки, проходника и проводника, скрепленных между собой пайкой припоем ПОС-61М с предварительной подготовкой мест под пайку покрытием олово-висмут О-Ви (99,8)9, стержень заглушки выполнен диаметром в пределах от 1,5 до 1,7 мм, а проходник и проводник выполнены диаметром 4,34 мм.1. A cable entry comprising a hollow body with a coaxial line inside and coaxially disposed with central internal and external current-carrying elements, characterized in that the hollow body consists of a flange and a pipe connected by a thread, and the coaxial line contains a cylindrical waveguide and a fire-retardant coaxial power unit, connected to coaxial radio frequency (RF) connectors, mounted on the ends of the hollow body and consisting of housings, insulators and contacts, while the power fire-resistant coaxial node placed in front of the hollow body from the side of external influence and consists of a support sleeve having a threaded connection with the hollow body flange, a ceramic insulator, a conductor, a conductor and a plug in the form of a rod with a conical head with a taper angle of 45 °, mating with the conical entrance of the hole in ceramic insulator for the plug, the support sleeve from the side of the external impact is made with an internal groove for fixing the ceramic insulator and with an external groove for threaded connection with the RF housing connector, and on the opposite side has an internal groove for threaded connection with a cylindrical waveguide, the opposite end of which has a threaded connection with the housing of the second RF connector, and as an external current-carrying element, a sequential chain of elements consisting of RF connector housings, a support sleeve, and a cylindrical waveguide is used , and as a central current-carrying element, a chain of elements consisting of the contacts of the RF connectors, plugs, conductor and conductor, used POS-61M soldered with a solder with preliminary preparation of places for soldering with a tin-bismuth O-Vi coating (99.8) 9, the plug core is made with a diameter ranging from 1.5 to 1.7 mm, and the conductor and conductor are made with a diameter 4.34 mm. 2. Кабельный ввод по п. 1, отличающийся тем, что внутренние диаметры элементов, образующих внешний токонесущий элемент коаксиальной линии, и внешние диаметры элементов, образующих внутренний токонесущий элемент коаксиальной линии, выполнены с учетом диэлектрической проницаемости диэлектриков, расположенных между ними, для обеспечения функционирования в составе линии СВЧ-связи в диапазоне от 0,5 ГГц до 10 ГГц, заданных величин волнового сопротивления и коэффициента затухания сигнала и коэффициента стоячей волны.2. The cable entry according to claim 1, characterized in that the inner diameters of the elements forming the external current-carrying element of the coaxial line and the external diameters of the elements forming the internal current-carrying element of the coaxial line are made taking into account the dielectric constant of the dielectrics located between them to ensure functioning as part of a microwave communication line in the range from 0.5 GHz to 10 GHz, the specified values of wave impedance and attenuation coefficient of the signal and the standing wave coefficient. 3. Кабельный ввод по п. 1, отличающийся тем, что опорная муфта и заглушка выполнены из сплава ВТ 1-0, имеющего коэффициент теплопроводности не выше 18,5 Вт/(м·°C), фланец полого корпуса выполнен из жаропрочной стали, керамический изолятор выполнен из огнеупорной керамики с диэлектрической проницаемостью не более 5, соединение керамического изолятора с опорной муфтой и заглушкой выполнено пайкой медно-серебряным припоем ПСр-72 в вакуумной печи при температуре 820°C с дополнительной фиксацией изолятора в опорной муфте заливкой слоя компаунда ПДИ-ЗАК толщиной 1-1,5 мм, все резьбовые соединения выполнены с использованием клея ВК-9 с предварительным вакуумированием клея в течение 5 мин.3. The cable entry according to claim 1, characterized in that the support sleeve and plug are made of VT 1-0 alloy having a thermal conductivity of not higher than 18.5 W / (m · ° C), the hollow body flange is made of heat-resistant steel, the ceramic insulator is made of refractory ceramics with a dielectric constant of not more than 5, the connection of the ceramic insulator with the support sleeve and the plug is made by soldering with PSr-72 copper-silver solder in a vacuum furnace at a temperature of 820 ° C with additional fixing of the insulator in the supporting sleeve by pouring a layer of compound PDI- BEHIND To a thickness of 1-1.5 mm, all threaded connections are made using VK-9 glue with preliminary evacuation of the glue for 5 minutes. 4. Способ монтажа кабельного ввода по п. 1, включающий изготовление силового огнестойкого коаксиального узла путем начальной подгонки и притирки сопрягающихся поверхностей заглушки и опорной муфты с керамическим изолятором, пайки заглушки и опорной муфты с керамическим изолятором в вакуумной печи медно-серебряным припоем ПСр-72 при температуре 820°C, дополнительной фиксации керамического изолятора во внутренней проточке опорной муфты слоем компаунда ПДИ-ЗАК толщиной 1-1,5 мм и проверки герметичности фиксации керамического изолятора давлением азота 150-200 атмосфер, сборку внутреннего центрального токонесущего элемента и соединение его элементов припоем ПОС-61М с предварительным нанесением на места пайки покрытия олово-висмут О-Ви (99,8)9, удаление наплывов припоя и зачистку поверхности внутреннего токонесущего элемента, соединение опорной муфты с фланцем полого корпуса и одновременное закрепление РЧ разъема гайкой к фланцу полого корпуса, соединение цилиндрического волновода с опорной муфтой, соединение трубы с фланцем полого корпуса и одновременное закрепление второго РЧ разъема на торце трубы, соединение всех токонесущих элементов коаксиальной линии и монтаж всех подсборок кабельного ввода, при этом все резьбовые соединения выполняют с использованием клея ВК-9 с предварительным вакуумированием клея в течение 5 мин. 4. The method of installation of the cable entry according to claim 1, including the manufacture of a power flame-retardant coaxial unit by initial fitting and grinding of the mating surfaces of the plug and the support sleeve with a ceramic insulator, soldering the plug and support sleeve with a ceramic insulator in a vacuum furnace PSR-72 copper-silver solder at a temperature of 820 ° C, additional fixation of the ceramic insulator in the inner groove of the support sleeve with a layer of PDI-ZAK compound 1-1.5 mm thick and checking the tightness of the fixation of the ceramic insulator with nitrogen of 150-200 atmospheres, assembling the inner central current-carrying element and connecting its elements with POS-61M solder with preliminary application of tin-bismuth O-Vi (99.8) 9 coatings to the soldering sites, removing solder sag and cleaning the surface of the internal current-carrying element, connection of the support coupling with the hollow body flange and simultaneous fixing of the RF connector with a nut to the hollow body flange, connection of the cylindrical waveguide with the support coupling, pipe connection with the hollow body flange and simultaneous fixing of the second RF Connectors on the pipe end, the connection of the current-carrying elements of the coaxial line and installation of all subassemblies cable entry, all threaded connections is performed using VK-9 adhesive glue with a preliminary evacuation for 5 minutes.
RU2014118972/02A 2014-05-13 2014-05-13 Cable entry and procedure for its mounting RU2567763C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014118972/02A RU2567763C1 (en) 2014-05-13 2014-05-13 Cable entry and procedure for its mounting

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014118972/02A RU2567763C1 (en) 2014-05-13 2014-05-13 Cable entry and procedure for its mounting

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2567763C1 true RU2567763C1 (en) 2015-11-10

Family

ID=54537165

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014118972/02A RU2567763C1 (en) 2014-05-13 2014-05-13 Cable entry and procedure for its mounting

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2567763C1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU181399U1 (en) * 2017-11-30 2018-07-12 Общество с ограниченной ответственностью "Сибрадиотех" Semi-automatic installation for induction soldering of microwave cable assemblies
RU2792227C1 (en) * 2022-03-17 2023-03-21 Акционерное общество "Русатом Автоматизированные Системы Управления" (АО "РАСУ") Sealed cable entry through the containment of a nuclear power plant

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1621107A1 (en) * 1988-02-02 1991-01-15 Специальное конструкторско-технологическое бюро Морского гидрофизического института АН УССР Sealed cable lead-in
EP1032082A2 (en) * 1999-02-23 2000-08-30 Voith Turbo GmbH & Co. KG Device for cable feed-through
RU2291507C1 (en) * 2005-08-01 2007-01-10 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования Амурский Государственный Университет Sealed cable entry and its manufacturing process
RU2351030C1 (en) * 2007-07-26 2009-03-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Амуратом" Method of high-frequency sealed cable terminal manufacturing

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1621107A1 (en) * 1988-02-02 1991-01-15 Специальное конструкторско-технологическое бюро Морского гидрофизического института АН УССР Sealed cable lead-in
EP1032082A2 (en) * 1999-02-23 2000-08-30 Voith Turbo GmbH & Co. KG Device for cable feed-through
RU2291507C1 (en) * 2005-08-01 2007-01-10 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования Амурский Государственный Университет Sealed cable entry and its manufacturing process
RU2351030C1 (en) * 2007-07-26 2009-03-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Амуратом" Method of high-frequency sealed cable terminal manufacturing

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU181399U1 (en) * 2017-11-30 2018-07-12 Общество с ограниченной ответственностью "Сибрадиотех" Semi-automatic installation for induction soldering of microwave cable assemblies
RU2792227C1 (en) * 2022-03-17 2023-03-21 Акционерное общество "Русатом Автоматизированные Системы Управления" (АО "РАСУ") Sealed cable entry through the containment of a nuclear power plant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10141692B2 (en) Shielded and multishielded coaxial connectors
US20150011120A1 (en) Shielded and multishielded coaxial connectors
EP2546934B1 (en) Power connector
CA2921403C (en) Multi-piece jacket for separable connectors
CN107004972A (en) Capacitive couplings adapter connector and method with parallel signal path and related connector
RU2567763C1 (en) Cable entry and procedure for its mounting
CN106711632A (en) Radio-frequency cable component for space navigation
CN105680218B (en) High-frequency signal feedthrough component
JP2005529471A (en) Device for electrical contact of conductive parts of high frequency equipment
US5505636A (en) CATV power tapping device
US10340638B2 (en) Shielded and multishielded coaxial connectors
CN106537040A (en) Coaxial or triaxial seal assembly
KR100710036B1 (en) Connector for magnetron and coaxial cables and microwave oven using the same
RU2351030C1 (en) Method of high-frequency sealed cable terminal manufacturing
US10090626B2 (en) Method and apparatus for forming interface between coaxial cable and connector
CN110890674B (en) Cable connector and connector socket matched with same
RU2291507C1 (en) Sealed cable entry and its manufacturing process
RU189026U1 (en) Cable plug
CN209823032U (en) Mineral insulated cable assembly
US20220278469A1 (en) Terminal device for a shielded cable with mineral insulation
US3663929A (en) Radio frequency filter device
RU2608359C2 (en) Sealed inlet and production method thereof
EP2979334B1 (en) Shielded and multishielded coaxial connector and method of use
US3296560A (en) Coaxial line termination
RU2280763C2 (en) Electric well head system

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160514

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20170320

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200514