Технология изготовления пористой фторопластовой изоляции кабеля передачи сигналов

  • Михаил [Mikhail] Андреевич [A.] Боев [Boev]
  • Глеб [Gleb] Игоревич [I.] Бадамшин [Badamshin]
Ключевые слова: передача сигналов, измерение затухания, фторопластовая изоляция, кабель

Аннотация

Интерес к пористой фторопластовой изоляции обусловлен необходимостью улучшения эксплуатационных характеристик кабелей, работающих в высокочастотном диапазоне передачи сигналов. Уникальность кабелей с фторопластовой изоляцией заключается в особом сочетании электрических и тепловых характеристик конструкции. Сложности в переработке фторопластов решаются путем модификации применяемых материалов и технологии переработки.

Проанализирована технология изготовления кабеля c изоляцией из фторопласта. Рассмотрены конструкция и параметры кабеля с фторопластовой изоляцией, описаны основные этапы производства и новизна некоторых технологических решений и применяемого оборудования.

Сведения об авторах

Михаил [Mikhail] Андреевич [A.] Боев [Boev]

доктор технических наук, профессор кафедры физики и технологии электротехнических материалов и компонентов НИУ «МЭИ», e-mail: maboev@mail.ru

Глеб [Gleb] Игоревич [I.] Бадамшин [Badamshin]

магистр по направлению 140400 «Электроэнергетика и электротехника», соискатель кафедры физики и технологии электротехнических материалов и компонентов НИУ «МЭИ», e-mail: badamshingi@gmail.com

Литература

1. Шейнин Ю., Солохина Т., Петричкович Я. Технология SpaceWire для параллельных систем и бортовых распределительных комплексов // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. 2006. № 5. С. 64—75.
2. Шейнин Ю.Е., Оленев В.Л., Лавровская И.Я., Дымов Д.В., Кочура С.Г. Разработка, анализ и проектирование транспортного протокола СТП-ИСС для бортовых космических сетей SpaceWire // Исследования наукограда. 2016. № 1—2 (15—16). С. 21—30.
3. Guide for the Safe Handling of Fluoropolymer Resins. Brussels: Plastics Europe Association of Plastics Manufacturers, 2012.
4. Прокимов А., Джуринский К., Фомченко А. Оригинальные конструктивные решения фазостабильных кабелей СВЧ-диапазона // Компоненты и технологии. 2015. № 8. C. 17—24.
5. Прокимов А., Лобанов А., Джуринский К., Кузнецов Р. Фазовая стабильность кабельных сборок СВЧ с диэлектриком ПТФЭ // Компоненты и технологии. 2015. № 6. С. 58—63.
6. Боев М.А., Бадамшин Г.И. Технология наложения изоляции из вспененного фторопласта при производстве кабелей // Радиоэлектроника, электротехника и энергетика: Тезисы докл. XXVIII Междунар. науч.-техн. конф. студентов и аспирантов. М.: Изд-во МЭИ, 2022. С. 306.
7. Пат. № 192505 РФ. Высокочастотный симметричный кабель для космических аппаратов / Лобанов А.В. и др. // Бюл. изобрет. 2019. № 26.
8. Пат. № 192493 РФ. Высокочастотный симметричный кабель для авиационно-космической техники / Лобанов А.В. и др. // Бюл. изобрет. 2019. № 26.
9. Боев М.А., Серебрянников В.С., Холодный С.Д. Методы испытаний в электроизоляционной и кабельной технике. Berlin: Lambert Academic Publ., 2018.
10. Кузнецов Р.Г. Кабели для современных сетей промышленной автоматизации // Автоматизация в промышленности. 2005. № 8. С. 19.
11. Хренков Н.Н., Лобанов А.В. Радиочастотные кабели. Гл. 6.4. М.: Де'Либри, 2019
---
Для цитирования: Боев М.А., Бадамшин Г.И. Технология изготовления пористой фторопластовой изоляции кабеля передачи сигналов // Вестник МЭИ. 2023. № 6. С. 11—18. DOI: 10.24160/1993-6982-2023-6-11-18
#
1. Sheynin Yu., Solokhina T., Petrichkovich Ya. Tekhnologiya SpaceWire dlya Parallel'nykh Sistem i Bortovykh Raspredelitel'nykh Kompleksov. Elektronika: Nauka, Tekhnologiya, Biznes. 2006;5:64—75. (in Russian).
2. Sheynin Yu.E., Olenev V.L., Lavrovskaya I.Ya., Dymov D.V., Kochura S.G. Razrabotka, Analiz i Proektirovanie Transportnogo Protokola STP-ISS dlya Bortovykh Kosmicheskikh Setey SpaceWire. Issledovaniya Naukograda. 2016;1—2 (15—16):21—30. (in Russian).
3. Guide for the Safe Handling of Fluoropolymer Resins. Brussels: Plastics Europe Association of Plastics Manufacturers, 2012.
4. Prokimov A., Dzhurinskiy K., Fomchenko A. Original'nye Konstruktivnye Resheniya Fazostabil'nykh Kabeley SVCH-diapazona. Komponenty i Tekhnologii. 2015;8:17—24. (in Russian).
5. Prokimov A., Lobanov A., Dzhurinskiy K., Kuznetsov R. Fazovaya Stabil'nost' Kabel'nykh Sborok SVCH s Dielektrikom PTFE. Komponenty i Tekhnologii. 2015;6:58—63. (in Russian).
6. Boev M.A., Badamshin G.I. Tekhnologiya Nalozheniya Izolyatsii iz Vspenennogo Ftoroplasta pri Proizvodstve Kabeley. Radioelektronika, Elektrotekhnika i Energetika: Tezisy Dokl. XXVIII Mezhdunar. Nauch.-tekhn. Konf. Studentov i Aspirantov. M.: Izd-vo MEI, 2022:306. (in Russian).
7. Pat. № 192505 RF. Vysokochastotnyy Simmetrichnyy Kabel' dlya Kosmicheskikh Apparatov. Lobanov A.V. i dr. Byul. Izobret. 2019;26. (in Russian).
8. Pat. № 192493 RF. Vysokochastotnyy Simmetrichnyy Kabel' dlya Aviatsionno-kosmicheskoy Tekhniki. Lobanov A.V. i dr. Byul. izobret. 2019;26. (in Russian).
9. Boev M.A., Serebryannikov V.S., Kholodnyy S.D. Metody Ispytaniy v Elektroizolyatsionnoy i Kabel'noy Tekhnike. Berlin: Lambert Academic Publ., 2018. (in Russian).
10. Kuznetsov R.G. Kabeli dlya Sovremennykh Setey Promyshlennoy Avtomatizatsii. Avtomatizatsiya v Promyshlennosti. 2005;8:19. (in Russian).
11. Khrenkov N.N., Lobanov A.V. Radiochastotnye Kabeli. Gl. 6.4. M.: De'Libri, 2019. (in Russian)
---
For citation: Boev M.A., Badamshin G.I. A Technology for Manufacturing Porous Fluoroplastic Insulation of a Signal Transmission Cable. Bulletin of MPEI. 2023;6:11—18. DOI: 10.24160/1993-6982-2023-6-11-18
Опубликован
2023-09-05
Раздел
Теоретическая и прикладная электротехника (технические науки) (2.4.1.)