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公开(公告)号:CN103680695A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310672980.5
申请日:2013-12-12
Applicant: 无锡江南电缆有限公司
Abstract: 本发明公开了一种紧凑型四芯扁电缆,该电缆为扁形结构,电缆中心设有三根并列的相线芯,在相线芯外并列排布一圈若干根地线芯导体,地线芯导体外绕包绕包带,绕包带外挤包护套。本发明具有可以反复移动、弯曲、垂直使用,结构紧凑,外径小,易于加工和方便施工等特点。
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公开(公告)号:CN103606398A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310620388.0
申请日:2013-11-29
Applicant: 无锡江南电缆有限公司
IPC: H01B7/00 , H01B7/04 , H01B7/02 , H01B7/295 , H01B7/29 , H01B7/17 , H01B7/18 , H01B7/22 , H01B7/28 , H01B7/282
Abstract: 本发明公开了一种城市轻轨地铁服务用电缆,包括缆芯,其缆芯由直流电力电缆、控制电缆与无碱玻璃丝绳绞合而成,在缆芯外绕包高阻燃阻水带,在高阻燃阻水带外依次挤包内护套层和外护套层;所述的直流电力电缆由导体以及依次由内向外绕包在导体外的无纺布带、绝缘层、高阻水带、铜带、高阻燃带组成;所述的控制电缆由多根绝缘线芯与无碱玻璃丝绳绞合成的缆芯以及依次绕包在缆芯外的高阻水带、铜带、高阻燃带组成。本发明具有较高的绝缘性能、阻燃A级、低烟无卤、防水、防鼠防蚁、防紫外线、抗电场干扰、弯曲性能好,且同时起到传输电能和控制、信号、保护及测量作用。
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公开(公告)号:CN102516694B
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201110378480.1
申请日:2011-11-24
Applicant: 无锡江南电缆有限公司
IPC: C08L29/04 , C08L93/04 , C08L45/00 , C08L57/02 , C08K13/04 , C08K7/00 , C08K3/04 , C08K3/34 , H01B7/282
CPC classification number: Y02A30/14
Abstract: 本发明公开了一种高压直流电缆半导电阻水带的制备方法,其过程是:将纤维带置于半导电屏蔽染料中洗染后,再加入阻水粉制备而成,其中半导电屏蔽染料包括以下组份和质量配比:聚乙烯醇1-10%,增粘树脂8-25%,导电炭黑1-4%,沸石1-3%,脂肪醇聚氧乙烯醚1-4%,其余为水。用该染料加工的半导电阻水带,染料涂层牢固,不易脱落。用该方法加工的半导电阻水带可以中和产生的空间电荷,阻止空间电荷向绝缘体转移,达到有效消除空间电荷的目的。匀染效果好,染制得半导电阻水带性能稳定。
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公开(公告)号:CN103000287A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210544893.7
申请日:2012-12-17
Applicant: 无锡江南电缆有限公司
IPC: H01B9/00
Abstract: 本发明公开了一种耐火型多芯分支电缆,多芯主电缆、多芯支线电缆,多芯主电缆通过分支接头与多芯支线电缆连接,其多芯主电缆和多芯支线电缆是由导体和挤包在导体外的绝缘层组成的线芯、多根线芯与填充层进行绞合,再绕包绝缘带组成缆芯,在缆芯外纵包护套层而成;分支接头内设有将多芯主电缆导体和多芯支线电缆导体一一对应连接在一起的连接接头,所述连接接头压接后封闭绕包绝缘带,在所有的连接接头外一同注塑绝缘套。本发明具有结构稳定,绝缘性能可靠,耐火性能优异,安全可靠好等特点,广泛应用于住宅、高层办公楼、隧道、宾馆、医院、商场等配电系统中。
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公开(公告)号:CN103000278A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210544894.1
申请日:2012-12-17
Applicant: 无锡江南电缆有限公司
Abstract: 本发明公开了一种柔性防火多芯电缆,包括缆芯,其缆芯是由若干根绝缘线芯绞合而成;其绝缘线芯由导体、绕包在导体外的云母带以及依次挤包在云母带外的绝缘层、内护层构成。在缆芯的空隙处设有填充层,在缆芯外绕包绝缘带,缆芯最外层挤包外护套。本发明使用聚烯烃外护层,与金属护层相比柔软性更高,更容易弯曲,加工、敷设方便,耐酸、耐碱、耐腐蚀优异;另外,云母带外挤包绝缘,与金属加工相比,具有保护作用,不会使云母粉剥落;采用陶瓷化耐火硅橡胶内护层,这种坚硬的陶瓷状壳体具有较好的绝缘性能,同时还可以非常有效的阻挡火焰的继续燃烧,可以保障火灾中通讯、电力线路的通畅。
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公开(公告)号:CN102516694A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110378480.1
申请日:2011-11-24
Applicant: 无锡江南电缆有限公司
IPC: C08L29/04 , C08L93/04 , C08L45/00 , C08L57/02 , C08K13/04 , C08K7/00 , C08K3/04 , C08K3/34 , H01B7/282
CPC classification number: Y02A30/14
Abstract: 本发明公开了一种高压直流电缆半导电阻水带的制备方法,其过程是:将纤维带置于半导电屏蔽染料中洗染后,再加入阻水粉制备而成,其中半导电屏蔽染料包括以下组份和质量配比:聚乙烯醇1-10%,增粘树脂8-25%,导电炭黑1-4%,沸石1-3%,脂肪醇聚氧乙烯醚1-4%,其余为水。用该染料加工的半导电阻水带,染料涂层牢固,不易脱落。用该方法加工的半导电阻水带可以中和产生的空间电荷,阻止空间电荷向绝缘体转移,达到有效消除空间电荷的目的。匀染效果好,染制得半导电阻水带性能稳定。
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公开(公告)号:CN101546625B
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN200910026625.4
申请日:2009-05-07
Applicant: 无锡江南电缆有限公司
Abstract: 本发明公开了一种易识别电缆、其挤制模具及制造方法,易识别电缆是在护套和/或绝缘层表面挤制与本体不同色的纵向色条,在电缆和/或电缆线芯表面形成明显的识别标志。挤制模具是在模具本体外圆沿周向设有环状分流凹槽,沿纵向设有色料进料槽,且两槽连通;在模具本体纵向还设有与环状分流凹槽连通的挤出料槽,在出线口内环设有与挤出料槽连通的颜料挤出口。本发明不仅色条附着牢固、清晰,能快速准确识别,识别性高;而且又不降低护套和/或绝缘层物理机械性能,经济性好。根据色条可以直接识别电压等级、阻水、阻燃等各种特性;绝缘基料可添加黑颜料,克服了现有技术不能添加炭黑的不足,使得无护层电缆具有耐候性,可以用于户外架空敷设。
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公开(公告)号:CN102096031A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201010595007.4
申请日:2010-12-20
Applicant: 无锡江南电缆有限公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种测试中压电缆抗老化及抗水树性能的设备,其包括中频发电机组、控制柜、测试频率控制台、恒温控制台、电源控制柜、三相交流变压器、分压电容器、电抗器和恒温水浴箱,所述中频发电机组依次连接控制柜和测试频率控制台,市电依次通过电源控制柜、三相交流变压器连接测试频率控制台,测试频率控制台依次连接分压电容器、电抗器至恒温水浴箱内的测试电缆接头,恒温水浴箱内的温控设备连接恒温控制台,恒温控制台连接计算机数据采集系统。本发明成功解决了中压电缆老化试验的问题,测试数据准确,设备结构简单,成本低廉,为中压电缆抗老化及抗水树性能测试提供一套可用、可靠的测试设备。
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公开(公告)号:CN114203342A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111240717.X
申请日:2021-10-25
Applicant: 无锡江南电缆有限公司
IPC: H01B7/02 , H01B7/17 , H01B7/18 , H01B7/282 , H01B7/29 , H01B9/02 , H01B1/18 , H01B1/24 , H01B3/44
Abstract: 本发明公开一种环保型聚丙烯绝缘电力电缆及其聚丙烯半导电屏蔽料,包括电缆本体,所述电缆本体由缆芯、导体屏蔽层级、加强组件、绝缘层级以及绝缘屏蔽层级,所述导体屏蔽层级装配在缆芯内,所述缆芯外部依次包裹套设有绕包带、皱纹铝护套以及铠装层,所述加强组件套设在铠装层外部。本发明将传统的导体屏蔽+绝缘+绝缘屏蔽由传统的交联聚烯烃材料改为非交联的聚丙烯半导电屏蔽料+105℃环保型改性聚丙烯绝缘料+聚丙烯半导电屏蔽料,与交联聚烯烃绝缘电力电缆相比,绝缘标准厚度减少20‑25%,工作温度由90℃提高至105℃,绿色环保、无交联副产物、可循环利用、可降解,段磊伸长率可提高2‑3倍,具有生产效率高和适合大长度生产等优点。
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公开(公告)号:CN111135847A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201911292187.6
申请日:2019-12-16
Applicant: 江苏大学 , 无锡江南电缆有限公司
Abstract: 本发明公开了一种铂负载在介孔材料孔道结构的纳米材料及其制备方法,属于材料制备领域,其制备方法如下:1)将介孔材料与氯铂酸溶液混合均匀;2)采用砂芯漏斗,进行多次抽滤负载;3)加入硼氢化钠溶液还原氯铂酸,得到超小尺寸铂负载在介孔材料孔道结构的纳米材料。本发明的制备方法可应用于多种介孔材料,且抽滤的方法简单便捷,得到的铂负载在介孔材料孔道内的纳米材料能有效提升孔道内电子浓度,有利于光催化分解水产氢性能的提升。
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