预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10

亲,该文档总共12页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110364297A(43)申请公布日2019.10.22(21)申请号201910553355.6(22)申请日2019.06.25(71)申请人泉州市丰泽正禄贸易有限公司地址362000福建省泉州市丰泽区滨城大街205(72)发明人朱传宝黄玉连李燕瑜江奕康(51)Int.Cl.H01B7/28(2006.01)H01B7/32(2006.01)H01R24/00(2011.01)H01R13/629(2006.01)权利要求书1页说明书4页附图6页(54)发明名称一种基于监测去潮耐极限温度的综合布线电缆(57)摘要本发明公开了一种基于监测去潮耐极限温度的综合布线电缆,其结构包括外户层、内芯结构,外户层包裹内芯结构,外户层与内芯结构贴合,内芯结构由隔氧层、绝缘层、铜导电线芯组成,隔氧层、绝缘层、铜导电线芯处于同一轴心,隔氧层、绝缘层、铜导电线芯的直径由大到小排列,本发明通过连接插板与连接插框相互移动直至连接,电源通过电连接杆输送至左部盒体、右部盒体,由左部盒体、右部盒体进行去除潮湿;在电缆具备耐极限温度的条件下,进一步对电缆进行加强保护,即使电缆绝缘薄弱处变薄、破损甚至击穿,电缆能够通过去潮装置实现及时去潮气的作用,避免了电缆因破损导致受潮直至电缆损坏,有效延长了电缆的使用寿命。CN110364297ACN110364297A权利要求书1/1页1.一种基于监测去潮耐极限温度的综合布线电缆,其结构包括外户层(1)、内芯结构(2),其特征在于:所述外户层(1)包裹内芯结构(2),所述外户层(1)与内芯结构(2)贴合。2.根据权利要求1所述的一种基于监测去潮耐极限温度的综合布线电缆,其特征在于:所述内芯结构(2)由隔氧层(20)、绝缘层(21)、铜导电线芯(22)组成,所述隔氧层(20)、绝缘层(21)、铜导电线芯(22)处于同一轴心,所述隔氧层(20)、绝缘层(21)、铜导电线芯(22)的直径由大到小排列,所述隔氧层(20)、绝缘层(21)安装有去潮装置(30),所述隔氧层(20)、绝缘层(21)穿过去潮装置(30)。3.根据权利要求2所述的一种基于监测去潮耐极限温度的综合布线电缆,其特征在于:所述去潮装置(30)包括左部盒体(40)、电连接结构(41)、右部盒体(42),所述电连接结构(41)与左部盒体(40)、右部盒体(42)嵌接,所述左部盒体(40)与右部盒体(42)结构相同,所述左部盒体(40)与右部盒体(42)均连接有湿度感应器。4.根据权利要求3所述的一种基于监测去潮耐极限温度的综合布线电缆,其特征在于:所述电连接结构(41)包括电连接杆(50)、连接框盒(51)、感应连接器(52),所述电连接杆(50)穿过连接框盒(51)与感应连接器(52)锁定,所述感应连接器(52)嵌装在连接框盒(51)上。2CN110364297A说明书1/4页一种基于监测去潮耐极限温度的综合布线电缆技术领域[0001]本发明涉及电线电缆领域,具体地说是一种基于监测去潮耐极限温度的综合布线电缆。背景技术[0002]电线电缆是用以传输电、磁能,信息和实现电磁能转换的线材产品;局域网的安装是从电缆开始的,电缆是网络基础的部分;据统计,大约50%的网络故障与电缆有关,可见电缆本身的质量以及电缆安装的质量都直接影响网络能否健康地运行。很多布线系统是在建筑施工中进行的,电缆通过管道、地板或地毯敷设到各个房间,当网络运行时发现故障是电缆引起时,此时就很难或根本不可能再对电缆进行修复,即使修复其代价也相当昂贵。[0003]现有技术电缆受潮是故障的其中一个原因,电缆长期超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度升高;长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿,尤其在炎热的夏季,电缆的温升常常导致电缆绝缘薄弱处首先被击穿,因此在夏季,电缆的故障也就特别多;电缆受到超负荷高温时具有耐极限温度的电缆也会因多次受到高温使电缆绝缘薄弱处慢慢变薄,直至破损、击穿,导致电缆受潮。发明内容[0004]本发明的主要目的在于克服现有技术的不足,提供一种基于监测去潮耐极限温度的综合布线电缆,以解决电缆受潮是故障的其中一个原因,电缆长期超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度升高;长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿,尤其在炎热的夏季,电缆的温升常常导致电缆绝缘薄弱处首先被击穿,因此在夏季,电缆的故障也就特别多;电缆受到超负荷高温时具有耐极限温度的电缆也