Раздел |
Экологические технологии и инновации |
Название |
ГИБРИДНЫЙ, КОАКСИАЛЬНЫЙ, ПОДВОДНЫЙ, ПЛАВУЧИЙ, ОПТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ БОГЭКС-5, КАК ОПТИЧЕСКИЙ СЕНСОР И ПРОВОДНИК РЕЗОНАНСНОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 1—100 КИЛОГЕРЦ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ИНЫХ НУЖД |
Авторы |
Л. Г. Гаврилов, ОКБ ИОРАН, Л. Ю. Юферев, кандидат технических наук, доцент, ВрИО директора; ФГБНУ ВИЭСХ, О. А. Рощин, ведущий научный сотрудник, кандидат технических наук, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства» |
Аннотация |
На базе новых материалов сделан электропроводящий кабель, имеющий малый вес, высокую химическую стойкость, жароустойчивость, прочность и электропроводность, также содержащий оптические волокна в конструкции. Использование таких кабелей дает возможность передавать электроэнергию вместе с оптическими во-локнами, в том числе для терминального оборудования и сенсоров. Использование резонансной однопроводной системы позволяет передать энергию к подводному электрическому оборудованию на расстоянии до 1 километра по прочной нержавеющей стальной про-волоке. Способ передачи при этом является безопасным для человека даже в воде, для гидробионтов и окружающей среды. В случае обрыва, замыкания или повреждения изменяется емкость, и система не наносит вреда, присущего обычным системам. В статье описывается новое поколение сети передачи электроэнергии с использованием гибридного, подводного коаксиального кабеля с волоконно-оптическим кабелем, который создан специально для подводных работ, рыбных хозяйств, сельских потребителей и широкого круга задач, где такая влагоустойчивая и безопасная система необходима. |
Ключевые |
гибридные кабели, передача энергии по стальному проводу, передача энергии на дальние расстояния, малый вес, провода с оптоволокнами, резонансная система передачи электроэнергии, графен. |
Библиографический список |
1. Трусов Л. А. Прозрачные проводящие сетки из углеродных нанотрубок. Объединенный семинар «Физика и химия углеродных наноструктур» 03.10.13. Carbon Nanotube Network Structuring Using Two-Dimensional Colloidal Crystal Templates» (DOI: 10.1002/adma.200700956) опубликована в журнале Advanced Materials. 2. Жарикова Е. Ф. «Углеродные многослойные цилиндрические нанотрубки как матрицы для получения магнитоактивных материалов и модифицирующие агенты для улучшения термостабильных и механических характеристик полимеров». Диссертация. Институт Общей и Неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН. 3. А. В. Елецкий, А. А. Книжник, Б. В. Потапкин, Х. М. Кенни. Электрические характеристики полимерных композитов, содержащих углеродные нанотрубки. УФН, 185:3 (2015), 225—270. 4. Dr. Rice. Going negative’ pays for nanotubes finds possible keys to better nanofibers, films. A lab at Rice University, May 3, 2013. 5. Александров Д. В., Юферев Л. Ю. Система питания подводного электропотребителя. Инновации в сельском хозяйстве. 2015. № 1 (11). С. 13—17. 6. Юферев Л. Ю., Рощин О. А., Александров Д. А. Основные проблемы и их устранение при проектировании РОС. Инновации в сельском хозяйстве. 2013. № 1 (3). С. 18—24. |