UA123429C2 - Герметичний кабельний ввід крізь зовнішню і внутрішню стіни захисної оболонки атомної електростанції - Google Patents

Герметичний кабельний ввід крізь зовнішню і внутрішню стіни захисної оболонки атомної електростанції Download PDF

Info

Publication number
UA123429C2
UA123429C2 UAA201609724A UAA201609724A UA123429C2 UA 123429 C2 UA123429 C2 UA 123429C2 UA A201609724 A UAA201609724 A UA A201609724A UA A201609724 A UAA201609724 A UA A201609724A UA 123429 C2 UA123429 C2 UA 123429C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
cable
wall
bellows
pipe
external
Prior art date
Application number
UAA201609724A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Марат Рєнадовіч Мустафін
Марат Ренадович Мустафин
Алєксандр Грігорьєвіч Гєрасімєнко
Александр Григорьевич Герасименко
Валєнтін Івановіч Цапаліков
Валентин Иванович Цапаликов
Ніколай Анатольєвіч Іванов
Николай Анатольевич Иванов
Гєннадій Алєксєєвіч Новіков
Геннадий Алексеевич Новиков
Арнольд Борісовіч Тіхоміров
Арнольд Борисович Тихомиров
Іван Міхайловіч Хаустов
Иван Михайлович Хаустов
Original Assignee
Акціонєрноє Общєство "Атоменєргопроєкт"
Акционерное Общество "Атомэнергопроект"
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 Акціонєрноє Общєство "Атоменєргопроєкт", Акционерное Общество "Атомэнергопроект" filed Critical Акціонєрноє Общєство "Атоменєргопроєкт"
Publication of UA123429C2 publication Critical patent/UA123429C2/uk

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C13/00Pressure vessels; Containment vessels; Containment in general
    • G21C13/02Details
    • G21C13/032Joints between tubes and vessel walls, e.g. taking into account thermal stresses
    • G21C13/036Joints between tubes and vessel walls, e.g. taking into account thermal stresses the tube passing through the vessel wall, i.e. continuing on both sides of the wall
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C13/00Pressure vessels; Containment vessels; Containment in general
    • G21C13/02Details
    • G21C13/028Seals, e.g. for pressure vessels or containment vessels
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C13/00Pressure vessels; Containment vessels; Containment in general
    • G21C13/02Details
    • G21C13/04Arrangements for expansion and contraction
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C17/00Monitoring; Testing ; Maintaining
    • G21C17/10Structural combination of fuel element, control rod, reactor core, or moderator structure with sensitive instruments, e.g. for measuring radioactivity, strain
    • G21C17/116Passages or insulators, e.g. for electric cables
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G3/00Installations of electric cables or lines or protective tubing therefor in or on buildings, equivalent structures or vehicles
    • H02G3/22Installations of cables or lines through walls, floors or ceilings, e.g. into buildings
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Installation Of Indoor Wiring (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)
  • Supports For Pipes And Cables (AREA)

Abstract

Винахід належить до області електротехніки, а саме до герметичним вводів електричних ланцюгів в герметичну зону багатошарової захисної оболонки атомних електростанцій. Розробка може бути використана в проходках крізь зовнішню і внутрішню стіни, які схильні до відносного взаємному зсуву внаслідок сейсмічного явища або теплового розширення стін і проходки. Завданням даного винаходу є підвищення надійності роботи герметичного кабельного вводу при використанні високовольтних електричних провідників, що важко згинаються. Поставлена задача досягається тим, що герметичний кабельний ввід крізь зовнішню і внутрішню стіни захисної оболонки атомної електростанції містить, розташований у внутрішній стіні (1) закладний патрубок (3) з жорстко закріпленою всередині вхідною ділянкою (44) кабелю (2). Співвісно патрубку (3) встановлений в зовнішній стіні (11) засіб для компенсування відносного руху між кабелем (2) і зовнішньою стінкою (11). Засіб для компенсування має трубу (19) з сильфоном (24) на зовнішньому торці (20) і другим аналогічним сильфоном (25), симетрично встановленим на протилежному торці (21) труби (19) у внутрішній поверхні (18) зовнішньої стіни (11). Вільні кінці (30) і (31) обох сильфонів (24) і (25) виконані конусоподібними, внутрішні поверхні (28) і (29), яких є опорними елементами для вихідної ділянки (46) кабелю (2), який вільно розташований в трубі (19) з зазором (47) відносно внутрішньої поверхні (49) труби (19). Зазор (47) між обпліткою (48) по зовнішній поверхні кабелю (2) і внутрішньою поверхнею (49) труби (19) вибирається з розрахунку. Зазор (47) повинен бути не менше величини максимального ортогонального термосейсмічного переміщення в одній площині внутрішньої стіни (1) відносно зовнішньої (11) і зміни коаксіальності кабелю (2) в трубі (19). 1

Description

сильфоном (25), симетрично встановленим на протилежному торці (21) труби (19) у внутрішній поверхні (18) зовнішньої стіни (11). Вільні кінці (30) ї (31) обох сильфонів (24) і (25) виконані конусоподібними, внутрішні поверхні (28) і (29), яких є опорними елементами для вихідної ділянки (46) кабелю (2), який вільно розташований в трубі (19) з зазором (47) відносно внутрішньої поверхні (49) труби (19). Зазор (47) між обпліткою (48) по зовнішній поверхні кабелю (2) і внутрішньою поверхнею (49) труби (19) вибирається з розрахунку. Зазор (47) повинен бути не менше величини максимального ортогонального термосейсмічного переміщення в одній площині внутрішньої стіни (1) відносно зовнішньої (11) і зміни коаксіальності кабелю (2) в трубі (19). чну З
Як ох Ех: : Те й с | - ! щу 00 БО
ШІ М, хе. -ВОЕ В | і у ОБУ ше КИ Е КУ и що ОК : х У й МО я : БЕ з 7 под ни М - р М з я пня пи ї ех шт ра ра Я ех й ож я. ма ра ПЕ пен
Ге В : сх ее В. те чи а сі І. ди зі зі Ше | : і. сан в
Ше Б ї. й реа Ша ШІ 18, ро т,
Зак Бо є. т Ву ол. Бинт вив а щи З - Ши х Та ня сі ЗАМ НИНІ ГК ; во ША 5 ві щі ще я ІДИ ТУ шк в - УНН Б - щі ше. пе од ДИ Шин от З слави і м р ра ці В т ша и Ще : и а ра р й я же вч Ще рараан - ше бач в ж жі шо в: ше; Ше: Ак
Фіг. 1
Винахід відноситься до області електротехніки, а саме до герметичних вводів електричних ланцюгів в герметичну зону багатошарової захисної оболонки атомних електростанцій і може бути використаний в проходках крізь зовнішню і внутрішню стіни, які схильні до відносного взаємного зсуву внаслідок сейсмічного явища або теплового розширення стін і проходки.
Відомий герметичний електричний ввід крізь залізобетонну стіну захисної оболонки атомної електростанції, що містить обичайку з розташованими в ній біологічним захистом і електричними провідниками, (див. Авторське свідоцтво СРСР Мо 1551142 від 14.04.1988 р МПК:
НО1817/26).
Даний герметичний ввід призначений тільки для введення електричних провідників в захисну оболонку атомної електростанції, яка має одну залізобетонну стіну. Оскільки для підвищення рівня безпеки роботи атомних електростанцій захисні оболонки стали виконувати багатошаровими як мінімум з двох стін, то виникла необхідність створити електричні герметичні вводи, які можуть бути пропущені крізь дві розташовані з зазором залізобетонні зовнішню і внутрішню стіни.
Найбільш близьким технічним рішенням до пропонованого є герметичний кабельний ввід крізь зовнішню і внутрішню стіни захисної оболонки атомної електростанції, що містить розташований у внутрішній стіні закладний патрубок з жорстко закріпленою всередині вхідною ділянкою кабелю і співвісно патрубку встановлену в зовнішній стіні трубу з сильфоном на зовнішньому торці, в яких на опорних елементах з зазором відносно внутрішньої поверхні труби вільно розташована вихідна ділянка кабелю. (Див. Патент США Мо 4107456 кл. 521С13/02, публікація 08.15.1978).
Електричний кабельний провідник, що проходить крізь як внутрішню герметичну стіну захисної оболонки, так і зовнішню силову стіну захисної оболонки, нерухомо закріплений вхідною ділянкою у внутрішній герметичній стіні за допомогою закладного патрубка і знаходиться в ковзному або роликовому з'єднанні вихідною ділянкою до зовнішньої силової стіні захисної оболонки. Вузол з'єднання вихідної ділянки електричного провідника у зовнішній силовий стіні включає в себе засоби для компенсування відносного руху між собою електричного провідника і зовнішньої стіни. Засоби для компенсування виконані у вигляді роликів або у вигляді їх подібності і повинні забезпечувати герметичне зчеплення провідника із
Зо зовнішньою стіною, незважаючи на можливі будь-які переміщення електричного провідника в стіні або на відносні переміщення між собою обох стін, або стін і провідника. Рух стін відносно одна одної або щодо провідника може виникнути під час сейсмічного явища або внаслідок різниці температур зовнішнього і внутрішнього стін або стін і провідника, або різновеликого зусилля натягу тросів або їх ослаблення. Електрична гермопроходка, виконана згідно описуваного винаходу, покликана насамперед вирішувати завдання, пов'язані з досить швидким і інтенсивним відносним рухом зовнішньої і внутрішньої стін, які виникають в результаті сейсмічного явища. Крім цього гермопроходка за задумом винаходу повинна вирішувати проблеми, пов'язані з досить повільним видом відносного руху між стінами і провідником, викликаного тепловим розширенням стін і провідника. Відносні переміщення між стінами або між стінами і провідником можуть зводитися до ортогональних переміщень провідника в трубі з сильфоном. Рух в горизонтальному напрямку забезпечується відносним рухом провідника по відношенню до зовнішньої стіни. Навантаження, що розтягує, провідника або будь-якої частини гермопроходки внаслідок горизонтального руху, таким чином, зводиться до невеликої кількості сили, необхідної для подолання тертя в ковзному або роликовому ущільненні, яку забезпечує засіб для компенсування. Рух в напрямку, перпендикулярному провіднику, наприклад, у вертикальному напрямку, забезпечується ковзанням або прокатуванням провідника щодо зовнішньої стіни і невеликим поворотним моментом. Момент повороту вихідної ділянки провідника розподіляється по довжині провідника, розташованого в міжоболочнім просторі, що призводить до вигину провідника. Дана конструкція засобів компенсування призначена тільки для провідників, які мають можливість згинатися на ділянці прольоту між зовнішньою |і внутрішньою стінками захисної оболонки в момент їх зміщення. При використанні більш жорсткого провідника підвищеного діаметра, який не зможе вигнутися на ділянці прольоту між зовнішньою і внутрішньою стінами захисної оболонки в момент їх зміщення одна щодо іншої, буде спостерігатися момент повороту вихідної ділянки провідника в засобі для компенсування і відбудеться защемлення опорних елементів вихідної ділянки провідника в трубі, і як наслідок пошкодження ізоляційного обплетення.
Завданням даного винаходу є підвищення надійності роботи герметичного кабельного вводу, при використанні високовольтних електричних провідників, що важко вигинаються.
Поставлена задача досягається тим, що у відомому герметичному кабельному вводі крізь бо зовнішню і внутрішню стіни захисної оболонки атомної електростанції, що містить розташований у внутрішній стіні закладний патрубок з жорстко закріпленою всередині вхідною ділянкою кабелю і співвісно патрубку встановлену в зовнішній стіні трубу з сильфоном на зовнішньому торці, в яких на опорних елементах з зазором відносно внутрішньої поверхні труби вільно розташована вихідна ділянка кабелю, новим є те, що він постачений другим аналогічним сильфоном, симетрично встановленим на протилежному торці труби у внутрішній поверхні зовнішньої стіни, при цьому вільні кінці обох сильфонов виконані конусоподібними, а опорними елементами для вихідної ділянки кабелю є внутрішні поверхні конусоподібних кінців сильфонів.
Крім цього в просторі між внутрішньою і зовнішньою стінами захисної оболонки кабель може бути розташований всередині двох захисних трубок, одна з яких консольно закріплена на внутрішній поверхні внутрішньої стіни, а інша концентрично другому сильфону, консольно закріплена на внутрішній поверхні зовнішньої стіни, при цьому вільні кінці трубок з'єднані між собою за допомогою ціліндроподібного сильфона.
Крім цього зазор між поверхнею кабелю і внутрішньою поверхнею труби може бути не менш величини максимальному ортогональному термо-сейсмічному переміщенню в одній площині внутрішньої стіни щодо зовнішньої і зміні коаксіальності кабелю в трубі.
Крім цього конусоподібні кінці сильфонів можуть бути розташовані в трубі і спрямовані назустріч один одному.
Крім цього на гофрах сильфона може бути встановлена кручена конічна пружина стиснення.
Крім цього кабель в трубі може бути підвішений на пружинах.
Постачення другим аналогічним сильфоном, симетрично встановленим на протилежному торці труби у внутрішній поверхні зовнішньої стіни, забезпечує одночасно підтримування кабелю в трубі і додаткову герметизацію кабельного вводу.
Виконання вільних кінців обох сильфонов конусоподібними призначене для створення опорних елементів під вихідну ділянку кабелю.
Виконання опорних елементів для фіксації вихідної ділянки кабелю всередині кільцевої поверхні конусоподібних кінців сильфонів забезпечує надійне охоплення кабелю, як при вертикальних, так і при горизонтальних переміщеннях кабелю або зовнішньої стіни або спільно кабелю і зовнішньої стіни.
Розташування кабелю всередині захисних трубок, з'єднаних між собою ціліндроподібним
Зо сильфоном, забезпечує запобігання кабелю від перепаду температур, що виникають як при короткочасних відключеннях струму так і від випадкового потрапляння на нього води, створює кабелю постійний температурний режим і відповідно зберігає його від додаткових термічних осьових переміщень.
Розташування кабелю в трубі з певним заданим зазором, розраховується виходячи з максимальних переміщень кабелю, зовнішньої і внутрішньої стін, кабелю і стін при сейсмічних і температурних впливах на захисну оболонку.
Направлення назустріч один одному конусоподібних кінців сильфонів з розташуванням їх в трубі підвищує надійність роботи сильфонів, оскільки вони захищені від випадкових ушкоджень.
Посилення гофрів конусоподібних сильфонів крученою конічною пружиною стиснення дозволяє підвищити навантаження на опорні внутрішні поверхні конусоподібних кінців сильфонів.
Підвішення кабелю в трубі на пружинах забезпечує збереження заданого зазору і перерозподіл частини навантажень, що припадають на опорні внутрішні поверхні конусоподібних кінців сильфонів.
Нижче наводиться опис одного з численних варіантів виконання герметичного кабельного вводу через зовнішню і внутрішню стіни захисної оболонки атомної електростанції, кожен з варіантів яких підпорядкований єдиному винахідницькому задуму, відображеному в наведеній формулі винаходу.
Винахід пояснюється кресленнями, де:
На фіг. 1 представлений загальний вигляд герметичного кабельного вводу, розташованого в зовнішній і внутрішній стіні захисної оболонки атомної електростанції.
На фіг. 2 показаний рухливий вузол проходки із засобами для компенсування відносного руху між кабелем і зовнішньою стіною.
На фіг. 3 показано розташування конусоподібних сильфонів в трубі і розкріплення кабелю на пружинах.
Герметичний кабельний ввід крізь зовнішню і внутрішню стіни захисної оболонки атомної електростанції складається з закріпленого у внутрішній залізобетонній стіні 1 першого нерухомого відносно кабелю 2 вузла проходки, що складається з закладного патрубка 3.
Внутрішня стіна 1 виконана герметичною куполоподібної форми, має товщину в середньому бо близько 1,2 метра і призначена для забезпечення утримування надлишкового внутрішнього тиску в разі виникнення аварії всередині контаймента захисної оболонки. Торці 4 і 5 патрубка З трохи виступають за площину зовнішньої б і внутрішньої 7 поверхні внутрішньої стіни 1. На торці 4 патрубка З з боку внутрішньої поверхні 7 стіни 1 змонтований контр фланець 8, що забезпечує жорстке і герметичне з'єднання патрубка З в стіні 1. У торці 4 патрубка З змонтований штуцер 9, сполучений з порожниною 10 патрубка 3. Співвісно патрубку З в протилежній зовнішній силовій залізобетонній стіні 11 теж куполоподібної форми виконаний отвір 12, на стінках 13 якого герметично змонтована обичайка 14 і, в якій встановлений другий вузол проходки, але вже рухливий по відношенню до кабелю 2, що включає в себе засоби для компенсування відносного руху між кабелем 2 і зовнішньою стіною 11. Куполоподібна зовнішня стіна 11 має товщину в середньому 0,6 метра і розраховується на сприйняття великих ударних навантажень ззовні, наприклад падіння літака. Під силовим куполом зовнішньої стіни 11 замкнена внутрішня герметична куполоподібна залізобетонна стіна 1, під захистом якої розташований атомний реактор. Обичайка 14 закріплена в стіні 11 за допомогою зовнішнього 15 і внутрішнього 16 кілець, укріплених відповідно на зовнішній поверхні 17 стіни 11 і на внутрішній поверхні 18 стіни 11. У обичайці 14 розташований засіб для компенсування відносного руху між кабелем 2 і зовнішньою стіною 11. Засіб для компенсування відносного руху складається з вставленої в обичайку 14 труби 19, яка своїми випускними торцями 20 і 21 закріплена в обичайці 14 за допомогою зовнішнього 22 і внутрішнього 23 фланців, прикріплених відповідно до зовнішнього 15 і внутрішнього 16 кілець. На торцях 20 і 21 труби 19 змонтовані конусоподібні сильфони 24 і 25. Обидва сильфона 24 і 25 виготовлені з термоусаджувального негорючого матеріалу, і насаджені широкою частиною на торці 20 і 21 труби 19. Насаджування здійснюють методом нагрівання промисловим феном, за допомогою якого відбувається герметичне припаювання внутрішньої широкої поверхні 26 і 27 сильфонів 24 і 25 до зовнішньої торцевої поверхні 20 і 21 труби 19. Внутрішня опорна кільцеподібна поверхня 28 і 29 вузької частини вільно розташованих кінців 30, 31 конусоподібних сильфонів 24 і 25 призначена для герметичного охоплення кабелю 2 і його обпирання. Для цього всередині порожнини 32 і 33 сильфонів 24 і 25 для посилення на гофрах 34 і 35 встановлені кручені конічні пружини 36 і 37 стиснення.
У міжоболочному просторі 38 між внутрішньою 1 і зовнішньою 11 стінами захисної оболонки
Зо співвісно закладному патрубку З і трубі 19 розташовані дві захисні трубки 39 і 40, одна з яких 40 консольно закріплена на внутрішній поверхні 7 внутрішньої стіни 1 за допомогою контр фланця 8, а інша 39 концентрично другому сильфону 25 консольно закріплена на внутрішній поверхні 18 зовнішньої стіни 11 за допомогою внутрішнього фланця 23, при цьому вільні кінці 41 ії 42 захисних трубок 39 і 40 з'єднані між собою за допомогою циліндроподібного сильфона 43. Для полегшення монтажу захисні трубки 39 і 40 можуть бути виконані складеними з верхньої і нижньої частин, в нижній з яких можуть бути виконані щілини для відводу зайвого тепла від нагрітого кабелю 2.
У даній конструкції електричного вводу можуть використовуватися 10 кВ жорсткі кабелі 2.
Кабель 2 розташований в проходці наступним чином, вхідна ділянка 44 кабелю 2 герметично закріплена всередині закладного патрубка З внутрішньої стіни 1, а в порожнину 10 закачано газоподібний азот 45, при цьому вихідна ділянка 46 кабелю 2 вільно розташована в трубі 19 зовнішньої стіни 11 за допомогою сильфонів 24 і 25. Вихідна ділянка 46 кабелю 2 розташована в трубі 19 з кільцевим зазором 47, утвореним між обпліткою 48 по зовнішній поверхні кабелю 2 і внутрішньою поверхнею 49 труби 19, який визначається з розрахунку не менше величини максимального ортогонального термо-сейсмічного переміщення в одній площині внутрішньої стіни 1 по відношенню до зовнішньої стіни 11 та зміни коаксіальності кабелю 2 в трубі 19.
Величина цього зазору 47 підтримується за допомогою внутрішніх опорних кільцеподібних поверхонь 28 і 29, утворених на вузьких кінцях 30 ї 31 двох конусоподібних сильфонів 24 і 25.
Вихідна ділянка 46 кабелю 2 закріплена в опорних кільцеподібних поверхнях 28 і 29 сильфонів 24 і 25 методом нагрівання промисловим феном, за допомогою якого відбувається охоплення і герметичне припаювання внутрішньої опорної кільцеподібної поверхні 28 і 29 сильфонів 24 і 25 до обплітки 48 кабелю 2. Опорні кільцеподібні поверхні 28 і 29 служать для центрування кабелю 2 в трубі 19 і призначені в разі відхилення вихідної ділянки 46 кабелю 2 від осі вхідної ділянки 44 кабелю 2, утримувати вихідну ділянку 46 кабелю 2 від контакту його обплітки 48 з внутрішньою поверхнею 49 труби 19. Оскільки в нормальному робочому стані коли включено електрообладнання температура жили кабелю 2 досягає близько 95" С, а при токах короткого замикання, температура на жилі кабелю 2 може підвищитися до 300" С, то температурні перепади при відключенні струму і охолодженні кабелю 2 до 20" С, звичайно приведуть до осьової деформації кабелю 2, а саме до зміни його довжини при максимально високій бо температурі до 13 мм. Тому в просторі 38 прольоту кабелю 2 між внутрішньою 1 і зовнішньою 11 стінами захисної оболонки, довжина прольоту досягає двох метрів, кабель 2 розташований всередині двох захисних трубок 39 і 40 і циліндроподібного сильфона 43, що утворюють повітряну теплову акумулюючу зону 50. Внутрішні габарити порожнин трубок 39 і 40 і сильфона 43 виконані з розрахунку створення навколо кабелю 2 повітряного прошарку, який забезпечує з одного боку відведення тепла, а з іншого боку згладжування температурних перепадів в моменти електричних включень або відключень кабелю 2. За допомогою такого термостата скорочуються зайві осьові деформації кабелю 2, і відповідно виключається додаткова робота засобу для компенсування відносного руху між кабелем 2 і зовнішньою стіною 11, і підвищується надійність роботи сильфона за рахунок запобігання появі тріщин в гофрах 34 і 35 сильфонів 24 і 25. Захисні трубки 39 ії 40 ії сильфон 43 уберігають кабель 2 також і від небажаного охолодження в разі потрапляння на нього конденсату, який може осісти при відключенні вентиляційної системи або крапель води з системи аварійного запасу, яка розташована в міжоболочному просторі 38 і т. д. Жорсткість кабелю 2 на ділянці прольоту в просторі 38 ще додатково збільшується за рахунок необхідності установки в захисній трубці 40 монтажної муфти 51.
Для запобігання вузьких вільних кінців 30 ії 31 конусоподібних сильфонів 24 і 25 від пошкоджень як варіант вони можуть бути розташовані в трубі 19 і спрямовані назустріч один одному. Залежно від матеріалу кабелю 2 якщо він менш жорсткий, то для збереження кільцевого зазору 47 між об пліткою 48 кабелю 2 і внутрішньою поверхнею 49 труби 19 кабель 2 в трубі 19 підвішений на пружинах 52.
Для забезпечення контролю герметичного стану електричного введення на зовнішньому фланці 22 змонтований манометр 53, який сполучений зі штуцером 9 капілярної трубкою 54.
Капілярна трубка 54 розташована в просторі 55, утвореному між обичайкою 14 і трубою 19 і в просторі 56, утвореному між кабелем 2 і внутрішніми стінками 57, 58 і 59 відповідно захисних трубок 39 і 40 і циліндричного сильфона 43.
Герметичний кабельний ввід крізь зовнішню 11 і внутрішню 1 стіни захисної оболонки атомної електростанції працює наступним чином. При проходженні електричного струму по кабелю 2 силові струми нагрівають його металеві жили, температура кабелю 2 може досягати до 95" С, і кабель 2 внаслідок термічної напруги починає подовжуватися. У нормальних умовах,
Зо коли патрубок З першого нерухомого щодо кабелю 2 вузла проходки знаходиться співвісно трубі 19 другого рухомого щодо кабелю 2 вузла проходки. Це термічне напруження, викликане розширенням ділянки кабелю 2 розподіленого по довжині перекриваючого міжоболочний простір 38 в сторону зовнішньої стіни 11 досить для подолання зусилля стиснення гофрів 35 в сильфоні 25 і подолання зусилля розтягування гофрів 34 в сильфоні 24. Стиснення і розтягування гофрів 35 і 34 сильфонів 25 і 24 засобу для компенсування відносного руху між кабелем 2 і зовнішньою стіною 11 залежить від перепаду температури, що виникає при подачі і відключенні електричного струму в кабелі 2. При припиненні подачі електричного струму від кабелю 2 останній починає остигати, і його довжина приходить в початковий стан, в цьому випадку гофри 35 сильфона 25 розширюються, а гофри 34 сильфона 24 стискаються. Крім цього пролітна частина кабелю 2, що знаходиться в міжоболонковому просторі 38 між стінами 1 і 11, може піддаватися температурним впливам, що залежать від технологічних трубопроводів, розташовуваних в міжоболонковому просторі 38, вологості повітря, швидкостей змін вентиляційних потоків і т. п. Оскільки пролітна частина кабелю 2 замкнена в повітряній тепловій акумулюючій зоні 50, утвореній захисними трубками 39, 40 і сильфоном 43 і працює як термостат, то засоби для компенсації відносного руху між кабелем 2 і зовнішньою стіною 11 працюють в щадному режимі, і гофри 34 і 35 будуть менш зношуватися.
Разом з тим, може виникнути ситуація, коли зовнішня 11 і внутрішня 1 стіни, що окремо стоять, корпусу захисної оболонки почнуть переміщатися. Переміщення стін 1 ії 11 або їх ділянок може бути незалежно одна щодо іншої. Наприклад, у випадках коли: переміщення відбуваються під впливом сейсмічного явища. При роботі полярного крана в момент проходження його опор над першим нерухомим вузлом проходки. При зміні температур стін 1 і 11 або стін 1 і 11 ії кабелю 2. При ослабленні натягу напружуваних тросів у внутрішній стіні 1 і т. п. Таке переміщення порушує співвісне розташування на одній прямій патрубка З і труби 19.
Оскільки кабель 2 досить жорсткий, патрубок З або труба 19 з розташованою всередині вихідною ділянкою 46 кабелю 2 починає переміщатись упоперек щодо осі вихідного ділянки 46 кабелю 2, змінюючи кільцевий зазор 47 між своєю внутрішньою поверхнею 49 і обпліткою 48 кабелю 2. Гофри 34 і 35 сильфонів 24 і 25 починають згинатися, уможливлюючи необмежене переміщення труби 19 компенсатора щодо нерухомості вихідної ділянки 46 кабелю 2, реагуючи на будь-які переміщення між стінами 1 і 11, або стінами 1 і 11 і кабелем 2, зберігаючи бо ущільнюючу цілісність по всій товщині зовнішньої стіни 11. Циліндроподібний сильфон 43 в цьому випадку також буде вигинатися, стискатися і розтягуватися в залежності від переміщення захисних трубок 39 і 40, не порушуючи цілісність первісної орієнтації кабелю 2.
Техніко-економічний ефект полягає в тому, що підвищується надійність роботи атомної електростанції шляхом збереження ущільнюючої цілісності кабельного вводу на всьому протязі терміну служби атомної електростанції при мінімальному обслуговуванні.

Claims (6)

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ
1. Герметичний кабельний ввід, придатний для монтажу крізь зовнішню і внутрішню стіни 10 захисної оболонки атомної електростанції, що містить розташований у внутрішній стіні закладний патрубок з жорстко закріпленою всередині вхідною ділянкою кабелю і співвісно патрубку встановлену в зовнішній стіні трубу з сильфоном на зовнішньому торці, в яких на опорних елементах з зазором відносно внутрішньої поверхні труби вільно розташована вихідна ділянка кабелю, який відрізняється тим, що він оснащений другим аналогічним сильфоном, 15 симетрично встановленим на протилежному торці труби у внутрішній поверхні зовнішньої стіни, при цьому вільні кінці обох сильфонів виконані конусоподібними, а опорними елементами для вихідної ділянки кабелю є внутрішні поверхні вузької частини конусоподібних кінців сильфонів.
2. Герметичний кабельний ввід за п. 1, який відрізняється тим, що в просторі між внутрішньою і зовнішньою стінами захисної оболонки кабель розташований усередині двох захисних трубок, 20 одна з яких консольно закріплена на внутрішній поверхні внутрішньої стіни, а друга концентрично другому сильфону консольно закріплена на внутрішній поверхні зовнішньої стіни, при цьому вільні кінці трубок з'єднані між собою за допомогою циліндроподібного сильфона.
3. Герметичний кабельний ввід за п. 1, який відрізняється тим, що зазор між поверхнею кабелю і внутрішньою поверхнею труби не менше величини максимального ортогонального 25 термосейсмічного переміщення в одній площині внутрішньої стіни відносно зовнішньої і зміни коаксіальності кабелю в трубі.
4. Герметичний кабельний ввід за п. 1, який відрізняється тим, що конусоподібні кінці сильфонів розташовані в трубі і спрямовані назустріч один одному.
5. Герметичний кабельний ввід за п. 1, який відрізняється тим, що на гофрах конусоподібного Зо сильфона встановлена кручена конічна пружина стиснення.
6. Герметичний кабельний ввід за п. 1, який відрізняється тим, що кабель в трубі підвішений на пружинах.
ях ; ту Її м ни р. Тс Ши - НИ Шин ах в І. о Ше хх : ! чі сх хи ОКО Н ЦХ ' її : І зх і г : КУ ЩО ше : ОО ; УК Я КО И ; І з
---. БИ 15 -е ВН 0 БОМ а Я Н Н хм ВК : ; х зн ОВУ їді ще ЗІ ; пох - Ка Ве не НЄ й у : і с ро ; : Н Сх жк с ї : А де АБ Й КУ З Мк я У яка я р про дир 7 пращ ни - и й не В КУ я Бе «і о Аа: ш Ма т й А і ЄЮ Н воу; т гам 1 : і і кі ва кв | і; і ит р из й ра ЕЕ Я і. на Ка Е і | Йод т, «й Ка БЕО 1 Н я п янь ше «і ш- ЩЕ ді- Мк і Кі. ! щ | З Шон : ; ЦЕ Ко ДЕ нт «ШЕ - ЕЕ . М ші Щі зу і Ша й 4 іх ва -А 3 дя пс 3 сш сту НІ ві ша : ! | шт, с Н і Е сит -І що І ще о .В ї їх - на ке пі ові Е Роз кт і: ша щен дина по а а ие і а а а де СО іо «6 І ре зЕюЮКк о то тн я Ме фе очи ЗАД я Кс ся я ай Н і Ше ве ЧК що я ж х7 - ок так НЕ ГО из па З ; ІДД зе; ї Н Е ї свой ж я В У шини ОВО : ЧНІ 1 і. з ЗК шт нин ЗНА ІЯ ай і НЕ Я /х ху дня ще ! й Не с- : : й НЕ: ЗМ є: Бех Ку НІЙ МОУ дит ат й ХЕ: У зач сш он З и За тет ти ре й ЗБ см 5 Ге 7 п БИК ша ї вай В ря з Зоо -ї че ь Км й Ще и р Ж й т Ко: фр І М Я я - й я ви ер и чих ра шк аю, ут МВ Й нич чи і й г г а: В; а тої то ; 7 що З вав ї ї Є :
Фіг. 1 б
ОО в Б м Ух, | Н І й КЗ і 1 ! Н - х х і : і Н і РАДИ и Шов уних і Я х ШЕЙОА; я г . ПО и им у и и у ВК лет ня 0 ШЕ дк тот і -ч 5 о о Вена М - ке ї-е У ЕКОКХеУУКУКХ Ума «о а й Сай Кх, вч й ах ла й я НААН ВН я в й р у ММ 1 1 М мл й с ЛИ Щ ї у ши, з й я пах Врнуну ве о тенучуч ч нн "4 НА и и р р: ники шини с мой м в Я Я ра я КОМ ут сплеску т кум Я й Ме Є о лі т пе й кт ОХ Со о Ко я КВУ доро Ве ч нн 5 ШЕ: я ОУУХУ ри я Ач щі Й ї Н нк х Мч Ех м нн че ї Й ї і Е У» я, ши бівів ме в,
Фіг. 2 Б Дим як Б з ; фот ун дужок х, К х НІ | | ; і 2 ММ ррвжяююті і Ей ТКС Буфер си лю ще - М ШІ 2 -а пп.
«с. рив хо ТК Уе я лох С Вл КЕ Й ра кт о Б ШЕ 55 Ох лк ей ке Кн п и кр нон пеня Я Я 5 и Шан т о п 33. ех вес У ВИСНО ИНИ ЗИ ПИ НИК миня Й мит Я зпехктк кш ї УК Ек рес М ши реа Я ШО жа аа ж ЖЖ ЕІ Я Я УР АЕЖ я ЖЕН Н ДЕ ен, ра ПЛЕМЕН зе с во ото и Ов в хв М з КВ я «5 І У яю Й и КО го ШИ. ща й Сом о ЗТ, и йо о м я З 55 я ле че: їх ко г Куй З т дк той й Кк Я 2 а Ки и КК Кг ПЕ і х з «0 аа ДВ Ж В ув А З У вчщея я і Ж Як сх дя ри ше з и Ше шжь о ЧЕ Фр нини ши чу я ! : : ; і у т У і: шу о ЩЕ ск ії од У Уяви вх я,
Фіг. З
UAA201609724A 2014-02-26 2015-02-17 Герметичний кабельний ввід крізь зовнішню і внутрішню стіни захисної оболонки атомної електростанції UA123429C2 (uk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014107111/07A RU2557669C1 (ru) 2014-02-26 2014-02-26 Герметичный кабельный ввод сквозь наружную и внутреннюю стены защитной оболочки атомной электростанции
PCT/RU2015/000100 WO2015130194A1 (ru) 2014-02-26 2015-02-17 Герметичный кабельный ввод сквозь наружную и внутренюю стены защитной оболочки атомной электростанции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA123429C2 true UA123429C2 (uk) 2021-04-07

Family

ID=53762469

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA201609724A UA123429C2 (uk) 2014-02-26 2015-02-17 Герметичний кабельний ввід крізь зовнішню і внутрішню стіни захисної оболонки атомної електростанції

Country Status (12)

Country Link
US (1) US10937556B2 (uk)
EP (1) EP3113187A4 (uk)
JP (1) JP6782162B2 (uk)
KR (1) KR102290173B1 (uk)
CN (1) CN106165021B (uk)
BR (1) BR112016019704B1 (uk)
CA (1) CA2940107C (uk)
EA (1) EA031215B1 (uk)
MY (1) MY193537A (uk)
RU (1) RU2557669C1 (uk)
UA (1) UA123429C2 (uk)
WO (1) WO2015130194A1 (uk)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3044158B1 (fr) * 2015-11-19 2017-11-17 Soc Technique Pour L'energie Atomique Assemblage de penetration electrique de cuve d'un reacteur nucleaire
JP2017127955A (ja) * 2016-01-22 2017-07-27 ヤンマー株式会社 吸着搬送装置
RU2625166C1 (ru) * 2016-03-02 2017-07-12 Валерий Иванович Чечин Модуль для кабельного герметичного ввода
RU168026U1 (ru) * 2016-07-25 2017-01-17 Акционерное общество "Подольский завод электромонтажных изделий" Герметичный электрический кабельный ввод низкого напряжения
RU171100U1 (ru) * 2016-12-28 2017-05-22 Акционерное общество "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ") Кабельный ввод
RU171488U1 (ru) * 2016-12-28 2017-06-02 Акционерное общество "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ") Герметичный электрический кабельный ввод
CN109994228B (zh) * 2017-12-29 2024-03-19 核工业西南物理研究院 一种用于聚变堆真空侧的串联式带电水路贯穿件
CN109994220B (zh) * 2017-12-29 2024-03-19 核工业西南物理研究院 一种用于聚变堆真空侧的双层带电水路贯穿件
CN109990141B (zh) * 2017-12-29 2023-12-26 核工业西南物理研究院 一种用于聚变堆大气侧的串联式带电水路贯穿件
CN109994219B (zh) * 2017-12-29 2024-03-19 核工业西南物理研究院 一种用于聚变堆大气侧的双层带电水路贯穿件
CN110853776B (zh) * 2019-10-21 2021-12-17 上海核工程研究设计院有限公司 核电站电气贯穿件组件及核电站电气贯穿件安装方法
CN111446673B (zh) * 2020-05-21 2021-05-18 河北创业玻璃钢电器设备有限公司 组合式电缆桥架
CN111446674B (zh) * 2020-05-21 2021-09-28 天津龙鼎熙石化新能源科技有限公司 快速检修型电缆桥架
CN117059319B (zh) * 2023-10-13 2024-02-02 河北金力电缆有限公司 一种轨道交通用阻燃耐火电力电缆

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2014355A (en) * 1933-02-27 1935-09-10 United States Gypsum Co Vibration isolating pipe connection
US3856983A (en) * 1972-06-30 1974-12-24 Conax Corp Electrical penetrant structure
US3871689A (en) * 1973-03-01 1975-03-18 Nikolai Nikolaevich Zaderei Device for sealing a high-temperature conduit
JPS5222434B2 (uk) * 1974-06-18 1977-06-17
DE2531168B2 (de) * 1975-07-11 1977-04-28 Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim Kernreaktoranlage
US4107456A (en) * 1976-09-27 1978-08-15 General Electric Company Electrical penetration assembly
US4339163A (en) * 1980-04-04 1982-07-13 Nuclear Power Outfitters Bag-like contaminant control work module
JPS5797298U (uk) * 1980-12-04 1982-06-15
JPS5880736U (ja) * 1981-11-27 1983-06-01 日立電線株式会社 電力ケ−ブルの端末部
JPS5941020U (ja) * 1982-09-08 1984-03-16 株式会社東芝 放射線遮蔽形電気配線貫通装置
JPS59132321U (ja) * 1983-02-24 1984-09-05 住友電気工業株式会社 三重同軸型電気ベネトレ−シヨン
JPS60133398A (ja) * 1983-12-21 1985-07-16 日本原子力事業株式会社 配管貫通孔の放射線遮蔽装置
JPS60200719A (ja) * 1984-03-26 1985-10-11 古河電気工業株式会社 電線貫通部
JPS60204211A (ja) * 1984-03-28 1985-10-15 古河電気工業株式会社 電線貫通部
JPH0350480Y2 (uk) * 1986-02-03 1991-10-28
RU1835106C (ru) 1990-02-21 1993-08-15 А.И. Юдин, А.Б. Осецкий и А.Б. Сатаев Кабельный ввод
JPH0777482B2 (ja) * 1990-09-21 1995-08-16 誠新産業株式会社 蛇腹状ケーブル管の配管具
DE10220478A1 (de) * 2002-05-07 2003-11-27 Framatome Anp Gmbh Elektrische Durchführung und Verwendung der elektrischen Durchführung
FR2849415B1 (fr) * 2002-12-31 2006-03-03 Renault Sa Systeme de passage de cablage entre caisse et porte d'un vehicule automobile, et vehicule equipe de ce systeme
US8003889B2 (en) * 2007-08-02 2011-08-23 Thomas & Betts International, Inc. Conduit sleeve pass through for concrete construction
JP4881277B2 (ja) * 2007-10-19 2012-02-22 株式会社東芝 原子力発電プラント
KR101176082B1 (ko) * 2010-02-15 2012-08-23 가부시끼가이샤 도시바 배관 내 작업 장치
CN202662301U (zh) * 2012-07-12 2013-01-09 中国核动力研究设计院 双层安全壳用电缆贯穿设备
US8925928B2 (en) * 2012-11-28 2015-01-06 Ge Oil & Gas Esp, Inc. Mechanical seal with PFA bellows
CN203135384U (zh) * 2013-02-22 2013-08-14 江苏核电有限公司 一种反应堆安全壳内的电缆连接装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP3113187A4 (en) 2017-10-11
WO2015130194A1 (ru) 2015-09-03
MY193537A (en) 2022-10-18
CA2940107A1 (en) 2015-09-03
EA201600591A1 (ru) 2017-02-28
US10937556B2 (en) 2021-03-02
KR20160127071A (ko) 2016-11-02
CN106165021B (zh) 2018-04-06
EP3113187A1 (en) 2017-01-04
BR112016019704B1 (pt) 2022-08-16
JP6782162B2 (ja) 2020-11-11
KR102290173B1 (ko) 2021-08-13
US20170062081A1 (en) 2017-03-02
RU2557669C1 (ru) 2015-07-27
CN106165021A (zh) 2016-11-23
BR112016019704A2 (pt) 2021-07-06
CA2940107C (en) 2022-11-15
EA031215B1 (ru) 2018-12-28
JP2017506743A (ja) 2017-03-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA123429C2 (uk) Герметичний кабельний ввід крізь зовнішню і внутрішню стіни захисної оболонки атомної електростанції
EP2738780B1 (en) Subsea pressure compensation arrangement
CA2758452C (en) Folding high voltage insulating column
JP6454024B2 (ja) コンペンセータ
BR112014015829A8 (pt) interruptor de proximidade
KR101391341B1 (ko) 익스펜션 조인트의 타이로드
CN102378902B (zh) 用于在原子能设备的压力容器中测量料位的装置的密封装置
CN105186439A (zh) 一种高温潜油电泵的电缆接头密封结构
CN212458245U (zh) Gis设备波纹管补偿器伸缩量监测装置
KR20120005628A (ko) 압력평형을 이용한 가스절연모선 외함의 신축 이음 연결장치
CN102077432A (zh) 带有流体密封的封装管的管状导体装置
RU2616589C2 (ru) Вилочный и розеточный изолированный чистым газом стеновой проходной изолятор для высокого напряжения постоянного тока и сверхвысокого напряжения
RU176459U1 (ru) Сильфонное компенсационное устройство
KR101304046B1 (ko) 신축에 대응하는 케이블 이음관체
CN204785145U (zh) 一种防爆自密封燃气管道用金属软管
CN105485443A (zh) 一种智能弯度可控金属软管
RU104662U1 (ru) Разгруженный сильфонный компенсатор
CN204573442U (zh) 一种水暖管道补偿器
RU170841U1 (ru) Сильфонное компенсирующее устройство для бесканальной прокладки теплопроводов
RU144410U1 (ru) Разгруженный сильфонный компенсатор
JP2013085417A (ja) 絶縁物
Sauer et al. Design and construction of the superconducting bus system for the stellarator W7-X
EP3983664C0 (en) ARRANGEMENT FOR GENERATING ELECTRICITY FROM A FLUID STREAM AND INSTALLATION METHOD FOR SUCH ARRANGEMENTS
CN110364976A (zh) 一种应用于井盖引出线垂直缆对接的防水接头
Jadon et al. Comparative analysis on flexibility requirements of typical Cryogenic Transfer lines