JP2003051218A - エネルギーケーブル用半導体遮蔽 - Google Patents

エネルギーケーブル用半導体遮蔽

Info

Publication number
JP2003051218A
JP2003051218A JP2002215399A JP2002215399A JP2003051218A JP 2003051218 A JP2003051218 A JP 2003051218A JP 2002215399 A JP2002215399 A JP 2002215399A JP 2002215399 A JP2002215399 A JP 2002215399A JP 2003051218 A JP2003051218 A JP 2003051218A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
shield
layer
insulating layer
semiconductor
charge
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
JP2002215399A
Other languages
English (en)
Other versions
JP4630519B2 (ja
Inventor
Bernard Aladenize
ベルナール・アラドウニーズ
Robert Gadessaud
ロベール・ガドウソー
Hakim Janah
アカン・ジヤナ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nexans SA
Original Assignee
Nexans SA
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 Nexans SA filed Critical Nexans SA
Publication of JP2003051218A publication Critical patent/JP2003051218A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4630519B2 publication Critical patent/JP4630519B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B9/00Power cables
    • H01B9/02Power cables with screens or conductive layers, e.g. for avoiding large potential gradients
    • H01B9/027Power cables with screens or conductive layers, e.g. for avoiding large potential gradients composed of semi-conducting layers

Landscapes

  • Insulated Conductors (AREA)
  • Conductive Materials (AREA)
  • Communication Cables (AREA)
  • Structures Or Materials For Encapsulating Or Coating Semiconductor Devices Or Solid State Devices (AREA)
  • Cable Accessories (AREA)
  • Organic Insulating Materials (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 電界の印加時、使用する電気的機能を保証し
つつ、隣接する電気絶縁層への空間電荷の注入を制限す
ることが可能な半導体遮蔽を作製する。 【解決手段】 本発明は、2つの層(31、32;5
1、52)を備え、各層が、伝導電荷が分散したポリマ
ーマトリックスを含み、第1の層(31、51)が、2
0℃から90℃の間で0.1S/mより高い長手方向単
位体積当たりの電気伝導率を有するエネルギーケーブル
用半導体遮蔽(3、5)に関する。遮蔽は、第2の層
(32、52)がエネルギーケーブルの電気絶縁層
(4)に接触し、第2の層(32、52)から絶縁層
(4)に注入する空間電荷量が少なく、半導体遮蔽
(3、5)から絶縁層(4)に注入する電荷量が、第2
の層(32、52)のみから絶縁層(4)に注入する電
荷量より少なく、第2の層(32、52)が、絶縁層
(4)への空間電荷注入を制限するバリアを形成する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明はエネルギーケーブル
用半導体遮蔽に関する。より詳細には本発明は、直流中
電圧、高電圧、および超高電圧エネルギーケーブル内で
使用する遮蔽に関する。
【0002】
【従来の技術】知られているように、この種のエネルギ
ーケーブルは、内側から外側に向かって同軸に配設され
た、 ・ たとえば銅線を備えた導体心線と、 ・ ケーブル心線と接触する内側半導体遮蔽と、 ・ 電気絶縁層と、 ・ 電気絶縁層と接触する外側半導体遮蔽と、 ・ 使用が任意の金属製保護遮蔽と、 ・ 保護外装と の構成要素を備える。
【0003】通常、電気絶縁層は、網状または非網状
の、高密度または低密度ポリエチレンから成る。一方、
半導体遮蔽は、一般に、極マトリックスから成る、すな
わち、たとえばカーボンブラックの電気的伝導電荷を用
いて荷電したエチレンおよびアルキルアクリレート共重
合体のような親水基などの極性基を含む。極マトリック
スの選択は、両構成要素間のよりすぐれた相互作用を実
現するために、電荷をマトリックスに適合させる必要性
によって決められる。
【0004】特に、高圧および超高圧直流ケーブルの動
作時には、導体心線と内側半導体遮蔽との間、およびア
ルミニウム遮蔽と外側半導体遮蔽との間にきわめて高い
電界が現れる。この電界により、半導体遮蔽から電気絶
縁層への電荷の拡散(この場合、注入という)が生じ
る。次いでこの電荷は電気絶縁層に捕捉される。
【0005】ところで、エネルギーケーブル、特に高圧
および超高圧ケーブルの破断および劣化現象は、これら
ケーブルの局所的部位の電界上昇によるものである。直
流電圧の下では、電界上昇は空間電荷の特異な分布によ
り、また、材質と密度により生じる。
【0006】したがって絶縁部への空間電荷の注入、な
らびに注入される空間電荷の量は、絶縁部および半導体
(電極)の性質の双方によって異なり、より正確には、
半導体遮蔽のマトリックスの性質、マトリックス内の導
電荷の性質および割合、ならびにこれらの構成要素の相
互作用によって異なる。
【0007】文献EP−0644558は、空間電荷の
注入現象を制限するために、半導体遮蔽の極マトリック
スを無極マトリックスに換えることを提案している。こ
の場合、電気絶縁層と半導体遮蔽との界面近傍の電気絶
縁層の空間荷電の蓄積は確かに減少するが、電荷とマト
リックスとの間の適合性という問題に直面する。
【0008】さらに、この方法では、ケーブルの心線と
の電気的導通に必要で、絶縁部が落雷の衝撃に耐えられ
るという半導体遮蔽の導電性が制限される。
【0009】
【発明が解決しようとする課題】したがって本発明の目
的は、電界の印加時に、使用する電気的機能を保証しつ
つ、隣接する電気絶縁層への空間電荷の注入を制限する
ことが可能な半導体遮蔽を作製することである。
【0010】
【課題を解決するための手段】この目的のため本発明
は、2つの層を備え、前記層のそれぞれが、内部で伝導
電荷が分散されたポリマーマトリックスを含み、前記層
のうちの第1の層が、20℃から90℃の間において
0.1S/mより高い長手方向単位体積当たりの電気伝
導率を有するエネルギーケーブル用半導体遮蔽であっ
て、前記層のうちの第2の層が前記エネルギーケーブル
の電気絶縁層に接触して設置され、前記第2の層から前
記電気絶縁層に注入することができる空間電荷量が少な
く、その結果、前記半導体遮蔽から前記絶縁層に注入す
ることができる空間電荷量が、前記第2の層のみから前
記電気絶縁層に注入することができる空間電荷量よりも
少なく、前記第2の層が、前記電気絶縁層への空間電荷
の注入を制限するバリアを形成することを特徴とする遮
蔽を提案する。
【0011】本発明により、半導体遮蔽の全体的電気特
性、すなわち、電気絶縁層に直接接触している空間電荷
の注入量が少ない半導体層が存在することより、電気絶
縁層に注入することができる空間電荷量を低減させつ
つ、ケーブル内部における電界の分布を均一にする遮蔽
の役割を果たすのに十分な導電性が保持される。
【0012】本発明は、すなわち、電気絶縁層への空間
電荷の注入の制限と、半導体遮蔽の良好な電気伝導性と
いう、今までは矛盾するとみなされていた2つの制約を
満たすことに基くものである。
【0013】さらに本発明により、ケーブルの絶縁部に
注入することができる空間電荷量に関する制約を受けず
に、導体心線またはエネルギーケーブルの金属製遮蔽と
接触する第1の層の材料を選択することができることに
留意することが肝要である。したがってこれにより、有
利な電気的特性を有しつつも、絶縁部に注入される空間
電荷量があまりに多いため今までは使われなかった材料
に道が開かれる。
【0014】非常に有利には、前記半導体遮蔽から前記
絶縁層に注入することができる空間電荷量は25℃から
70℃の間において200nCより小さい。
【0015】本発明によれば、前記第2の層のみから前
記電気絶縁層に注入することができる空間電荷量は25
℃から70℃の間において250nCより小さい。
【0016】注入される空間電荷量に関しては、電荷量
は、以下で詳細に記述する圧力波方法で測定されること
に留意すべきである。
【0017】好ましくは、第1の層の長手方向単位体積
当たりの電気伝導率は20℃から90℃の間において5
S/mより大きく選択される。これにより、特に、ケー
ブルが動作時に受ける衝撃に対する強度がもたらされ
る。
【0018】同じく好ましくは、前記第2の層の長手方
向単位体積当たりの電気伝導率は20℃から90℃の間
において10−4から10−1S/mに選択される。こ
れには、伝導電荷の種類および/または割合の選択に関
する制約が低減されるという長所がある。
【0019】有利には、前記第1の層は、エチレンおよ
びアルキルアクリレート共重合体、あるいはこれらの共
重合体とポレオレフィンとの混合物の中から選択された
マトリックスと、前記マトリックスに分散した伝導電荷
とを含むことが出来る。
【0020】実際には、この第1層のとして、特に極マ
トリックスをベースとする、従来の半導体遮蔽用として
知られているあらゆる材料を選択することができる。
【0021】同じく有利には、実施の第1の変形形態に
よれば、前記第2の層は、ポリエチレン、ポリプロピレ
ン、ポリスチレンならびにこれらの共重合体の中から選
択されたポリマーマトリックスと、ポリエチレン、ポリ
プロピレン、ポリスチレンならびにこれらの共重合体の
中から選択されたポリマーアロイと、ポリエチレン、ポ
リプロピレン、ポリスチレン、これらの共重合体、およ
び前記アロイの中から選択された化合物の混合物と、前
記マトリックスに分散した伝導電荷とを含むことが出来
る。
【0022】第2の変形形態によれば、前記第2の層
は、ポリオレフィン熱可塑性エラストマーならびにこれ
らの混合物の中からから選択されたポリマーマトリック
スを含むことが出来る。
【0023】より詳細には、ポリマーマトリックスは、
ポリエチレンと、スチレンとブタジエン、およびスチレ
ンとイソプレンの共重合体の中から選択されたスチレン
水化連続共重合体とを含む混合物で構成することが出来
る。
【0024】電荷はアセチレンブラックなどのカーボン
ブラックから選択される。
【0025】本発明は、以上で定義したような少なくと
も1つの半導体遮蔽を備えるエネルギーケーブルにも関
する。
【0026】より正確には、本発明によるエネルギーケ
ーブルは、内側から外側に向かって同軸に配設された、 ・ 導体心線と、 ・ 内側半導体遮蔽と、 ・ 電気絶縁層と、 ・ 外側半導体遮蔽と、 ・ 保護外装と を備え、内側半導体遮蔽の第1の層は前記導体心線と接
触し、かつ、内側および外側半導体遮蔽の第2の層は電
気絶縁層と接触する。
【0027】さらに、本発明によるケーブルは、外側半
導体遮蔽と保護外装との間に保護金属遮蔽を備える。
【0028】本発明は特に直流エネルギーケーブルに適
用される。
【0029】本発明の他の特徴および長所は、非限定的
例として示した本発明の実施形態についての以下の説明
において明らかになろう。
【0030】
【発明の実施の形態】図1は、内側から外側に向かって
同軸に配設された、 ・ 銅製の導線2のストランドで形成される導体心線1
と、 ・ 導体心線1と接触する内側半導体遮蔽3と、 ・ 高密度または低密度ポリエチレン、網状ポリエチレ
ン、メチレン主鎖エチレン−プロピレン−ジエンターポ
リマー(EPDM)などの誘電材料による電気絶縁層4
と、 ・ 電気絶縁層4と接触する外側半導体遮蔽5と、 ・ アルミニウムのリボンで構成される任意の金属製保
護遮蔽6と、 ・ ポリ塩化ビニル、ポリエチレン、あるいはポリマー
と難燃性添加物との混合物などの材料による保護外装7
とを備えるケーブル10を示す。
【0031】本発明によれば、内側半導体遮蔽3は、導
体心線1と接触し、20℃から90℃の間において、通
常、0.1S/mを上回り、好ましくは、この温度にお
いて5S/mを上回る高い長手方向単位体積当たりの電
気伝導率の導電層31と、分極後、絶縁層4に少量の空
間電荷を注入することができ、その結果、遮蔽3から電
気絶縁層4内に注入される空間電荷量は、25℃から7
0℃の間において通常200nC未満である層32とを
備え(図2を参照のこと)、層32は電気絶縁層4に接
触するコンパウンドである。
【0032】同じく本発明によれば、外側半導体遮蔽5
は、20℃から90℃の間において、通常、0.1S/
mを上回り、好ましくは、この温度において5S/mを
上回る、高い単位体積当たりの電気伝導率を有し、金属
遮蔽6と接触する層51と、分極後、絶縁層4に少量の
空間電荷を注入することができ、その結果、遮蔽5から
電気絶縁層4に注入される空間電荷量は、25℃から7
0℃の間において通常200nC未満である層52とを
備え、層52は電気絶縁層4に接触するコンパウンドで
ある。
【0033】以上で言及したように、本発明による半導
体遮蔽3および5により、ケーブル10の導体素子の近
傍において十分な電気伝導性を得て電界分布の均一化機
能を実現するとともに、電気絶縁層4への空間電荷注入
を制限することができるが、これは、分極後、電気絶縁
層と接触する半導体遮蔽3および5の層32および52
は少量の空間電荷を注入するからである。
【0034】本発明の有効性を示すために、図3に基本
構造を示す3つの異なる試料A、BおよびCに対して、
知られているような圧力波方法により、空間電荷の測定
を行った。試料Aの層SC1およびSC2の厚さは試料
BおよびCの層SC1およびSC2の厚さの2倍であ
る。
【0035】これら試料のそれぞれは、同一の組成の2
つの半導体層SC1およびSC2の間に設置した厚さ
0.8mmの電気的絶縁層Iを備える。
【0036】試料Aにおいては、2つの層SC1および
SC2は、多量の空間電荷を導入することができる、以
下に示す組成1の材料による層と、接触する電気絶縁層
Iに少量の空間電荷を導入する、以下に示す組成2の材
料による層とでそれぞれ構成される本発明による複合半
導体遮蔽である。
【0037】組成1 2のメルトフローインデックスおよび126500g/
モルの重量の平均分子量を有する低密度ポリエチレン
(0.919g/cm):100部 水化SBS(スチレンおよびブタジエン水化連続共重合
体):20部 ENSACO250Gファーネスブラック:39部 酸化防止剤:0.25部 組成2 2のメルトフローインデックスおよび126500g/
モルの重量の平均分子量を有する低密度ポリエチレン
(0.919g/cm):100部 水化SBS:20部 DENKAアセチレンブラック:39部 酸化防止剤:0.25部
【0038】試料Bにおいては、2つの層SC1および
SC2は専ら上記組成2の材料から成る。
【0039】試料Cにおいては、2つの層SC1および
SC2は専ら上記組成1の材料から成る。
【0040】上記組成1および2は、電気伝導度に関係
なく、注入された空間電荷量の比較を行うことができる
ようにするために選択されたものであることに留意する
ことが重要である。
【0041】実施する試験、すなわち圧力波試験は、各
半導体遮蔽が(+)および(−)電極を構成する被試験
体にYAGレーザビームを照射する。(−)電極の表面
に吸収されるビームは熱分解によりこの表面を分解し、
発生するガスは試料を横切る圧力波を発生し、空間電荷
の移動、および電極にならった電荷の発生を伴い、測定
信号を発生させる。この信号を処理することにより、電
界分布および試料の単位体積当たりの電荷密度について
の示唆が得られる。
【0042】被試験試料についての試験の際に明らかに
される値は、絶縁層Iの正電荷の最大密度Dと、絶縁
層Iの負電荷の最大密度Dと、絶縁層Iの電荷の合計
量D (実際にはそのイメージ)である。
【0043】以下の表1は、周囲温度(25℃)におい
て+40kVの直流電圧で4時間試料を分極した後、印
加した電界を除いて得られた結果を示す。
【表1】
【0044】この表は、周囲温度において、本発明によ
る半導体遮蔽は、単体注入量が最も多い層(試料C)と
比べ、注入する空間電荷量は19分の1であるばかりで
なく、単体注入量が最も少ない層(試料B)と比べても
15分の1であることを明らかにしている。したがっ
て、これは全く驚愕に値する結果である。
【0045】この表は、電気伝導特性が満足のいくもの
であるため、空間電荷注入量が大きい、中程度、あるい
は少ない材料のいずれも本発明による半導体遮蔽の第1
の層として選択可能であることを示している。
【0046】下記の表2は、70℃において+40kV
の直流電圧で4時間試料を分極した後に得られた結果を
示す。
【表2】
【0047】表2は、周囲温度で得られた結果は高温で
も有効であることを示している。
【0048】同じく、図3に基本構造を示す試料D、
E、FおよびGに対して、上記と同じ条件で別の測定を
行った。
【0049】試料Dにおいては、2つの層SC1および
SC2は、多量の空間電荷を導入することができる以下
に示す組成3の材料による層と、接触する電気絶縁層I
に少量の空間電荷を導入する、以下に示す組成4の材料
による層とでそれぞれ構成される本発明による複合半導
体遮蔽である。
【0050】組成3 2のメルトフローインデックスおよび212000g/
モルの重量の平均分子量を有する低密度ポリエチレン
(0.920g/cm):100部 水化SBS:20部 ENSACO250Gファーネスブラック:39部 酸化防止剤:0.25部 組成4 2のメルトフローインデックスおよび212000g/
モルの重量の平均分子量を有する低密度ポリエチレン
(0.920g/cm):100部 水化SBS:20部(発明者による説明では) DENKAアセチレンブラック:39部 酸化防止剤:0.25部
【0051】試料Eにおいては、2つの層SC1および
SC2は、専ら上記組成4の材料から成る。
【0052】試料Fにおいては、2つの層SC1および
SC2は、専ら上記組成3の材料から成る。
【0053】試料Gにおいては、2つの層SC1および
SC2は、専らポリエチレンならびにエチレンおよび酢
酸ビニルの共重合体の混合物をベースとする市販の高空
間電荷量および高電気伝導率半導体材料から成る。
【0054】DからGの全ての試料に関して、層SC1
およびSC2の厚さは同一であることに注意すべきであ
る。
【0055】ここでもまた、上記組成3および5は、電
気伝導度に関係なく、注入された空間電荷量の比較を行
うことができるようにするために選択されたものである
ことを述べておくことが重要である。
【0056】下記表3は、周囲温度(25℃)において
+40kVの直流電圧で4時間試料を分極した後、印加
した電界を除いて得られた結果を示す。
【表3】
【0057】表3に示す結果は表1の定性的結論と同じ
結論をもたらすものである。
【0058】下記表4は、70℃において+40kVの
直流電圧で4時間試料を分極した後に得られた結果を示
す。
【表4】
【0059】表4に示す結果は表2の定性的結論と同じ
結論をもたらすものである。
【0060】ここでは、本発明によるケーブルの製造方
法の詳細については言及しない。本発明による遮蔽は、
当業者によく知られた適当な装置内に2つの構成層を共
に押し出すことにより得ることができることだけを示し
ておく。
【0061】もちろん、本発明は上記の実施形態に限定
されるものではない。
【0062】同様に、記述したエネルギーケーブルの構
造は例として示したものに過ぎず、本発明によるエネル
ギーケーブルは、たとえば内側半導体遮蔽のみ、あるい
は外側半導体遮蔽のみなど、本発明による半導体遮蔽し
か備えないようにすることもできる。さらに、本発明に
よるケーブルは、たとえば貼り合わせまたは溶接アルミ
ニウム遮蔽など、他のタイプの金属製保護遮蔽を備える
ことができる。
【0063】さらに、金属製遮蔽および外装を含む保護
構造は、特に、水があることにより膨張する保護バンド
のような他の保護要素も含むことができる。このような
保護バンドは、外側半導体遮蔽と金属製保護遮蔽の間に
置くことができる。保護バンドはそれ自身で電気的導通
を確保するか、外側半導体遮蔽と金属製遮蔽との間の電
気的導通を確保する導体手段に結合される。
【0064】また、本発明によるケーブルの種々の要素
として示された材料は例示的なものであり、もちろん、
当業者にとって入手可能な同等の材料で置き換えること
ができる。
【0065】このように、特に、当業者であれば以下の
ようにして、例として上で示した組成を変化させること
ができる。
【0066】− ポリマーマトリックスのスチレンの単
位質量あたり含有量は0.1%から20%まで、好まし
くは1%から10%までとすることができる。
【0067】− 導電体の添加は好ましくは、「ファー
ネス」型のカーボンブラック(すなわちファーネスブラ
ック)よりも純度が高い「アセチレン」型カーボンブラ
ックとすることができる。
【0068】− (マトリックスに対する)カーボンブ
ラックの単位質量あたり含有量は15%から40%ま
で、好ましくは20%から30%までとすることができ
る。
【0069】− 使用する酸化防止剤はIrganox
1010であり、酸化剤の単位質量あたり含有量は0.
1%から0.2%まで、好ましくは0.15%とするこ
とができる。
【0070】最後に、本発明の範囲から逸脱することな
く、あらゆる手段を同等の手段で取り換えることが可能
である。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による2つの半導体遮蔽を内蔵するエネ
ルギーケーブルの分解透視図である。
【図2】図1のケーブルの横方向断面図である。
【図3】圧力波試験を実施するのに用いる試料の断面図
である。
【符号の説明】
1 導体心線 2 銅製の導線 3 内側半導体遮蔽 4 電気絶縁層 5 外側半導体遮蔽 6 金属製保護遮蔽 7 保護外装 10 ケーブル 31 導体心線と接触している内側半導体遮蔽の第1の
層 32 絶縁層に少量の空間電荷を注入することができ内
側半導体遮蔽の第2の層 51 金属遮蔽と接触している外側半導体遮蔽の第1の
層 52 絶縁層に少量の空間電荷を注入することができる
外側半導体遮蔽の第2の層 SC1、SC2 半導体層
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 アカン・ジヤナ フランス国、62137・クローニユ、リユ・ アルテユール・バール、219 Fターム(参考) 5G313 AB05 AC01 AC03 AD03 AE01 AE10

Claims (14)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 2つの層(31、32;51、52)を
    備え、前記層のそれぞれが、内部に伝導電荷が分散され
    たポリマーマトリックスを含み、前記層のうちの第1の
    層(31、51)が、20℃から90℃の間において
    0.1S/mより高い長手方向単位体積当たりの電気伝
    導率を有するエネルギーケーブル用半導体遮蔽(3、
    5)であって、 前記層のうちの第2の層(32、52)が前記エネルギ
    ーケーブルの電気絶縁層(4)に接触して設置され、前
    記第2の層(32、52)から前記絶縁層(4)に注入
    することができる空間電荷量が少なく、その結果、前記
    半導体遮蔽(3、5)から前記絶縁層(4)に注入する
    ことができる空間電荷量が、前記第2の層(32、5
    2)のみから前記電気絶縁層(4)に注入することがで
    きる空間電荷量よりも少なく、前記第2の層(32、5
    2)が、前記電気絶縁層(4)への空間電荷の注入を制
    限するバリアを形成することを特徴とする遮蔽。
  2. 【請求項2】 前記半導体遮蔽(3、5)から前記絶縁
    層(4)に注入することができる空間電荷量が25℃か
    ら70℃の間において200nCより小さいことを特徴
    とする請求項1に記載の遮蔽。
  3. 【請求項3】 前記第2の層(32、52)のみから前
    記絶縁層(4)に注入することができる空間電荷量が2
    5℃から70℃の間において250nCより小さいこと
    を特徴とする請求項1または2に記載の遮蔽。
  4. 【請求項4】 第1の層(31、51)の単位体積当た
    りの電気伝導率が20℃から90℃の間において5S/
    mより大きいことを特徴とする請求項1から3のいずれ
    か一項に記載の遮蔽。
  5. 【請求項5】 前記第2の層(32、52)の長手方向
    単位体積当たりの電気伝導率が20℃から90℃の間に
    おいて10−4から10−1S/mであることを特徴と
    する請求項1から4のいずれか一項に記載の遮蔽。
  6. 【請求項6】 前記第1の層(31、51)が、エチレ
    ンおよびアルキルアクリレート共重合体、あるいはこれ
    らの共重合体とポレオレフィンとの混合物の中から選択
    されたマトリックスと、前記マトリックスに分散した伝
    導電荷とを含むことを特徴とする請求項1から5のいず
    れか一項に記載の遮蔽。
  7. 【請求項7】 前記第2の層(32、52)が、ポリエ
    チレン、ポリプロピレン、ポリスチレンならびにこれら
    の共重合体の中から選択されたポリマーマトリックス
    と、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレンなら
    びにこれらの共重合体の中から選択されたポリマーアロ
    イと、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、
    これらの共重合体、および前記アロイの中から選択され
    た化合物の混合と、前記マトリックスに分散した伝導電
    荷とを含むことを特徴とする請求項1から6のいずれか
    一項に記載の遮蔽。
  8. 【請求項8】 前記第2の層(32、52)が、ポリオ
    レフィン熱可塑性エラストマーならびにこれらの混合物
    の中からから選択されたポリマーマトリックスと、前記
    マトリックスに分散した伝導電荷とを含むことを特徴と
    する請求項1から6のいずれか一項に記載の遮蔽。
  9. 【請求項9】 前記第2の層(32、52)の前記ポリ
    マーマトリックスが、ポリエチレンと、スチレンとブタ
    ジエン、およびスチレンとイソプレンの共重合体の中か
    ら選択されたスチレン水化連続共重合体とを含む混合物
    で構成されることを特徴とする請求項7に記載の遮蔽。
  10. 【請求項10】 前記電荷がアセチレンブラックなどの
    カーボンブラックから選択されることを特徴とする請求
    項1から9のいずれか一項に記載の遮蔽。
  11. 【請求項11】 請求項1から9のいずれか一項に記載
    の遮蔽(3、5)を備えることを特徴とするエネルギー
    ケーブル。
  12. 【請求項12】 内側から外側に向かって同軸に配設さ
    れた、 導体心線(1)と、 内側半導体遮蔽(3)と、 電気絶縁層(4)と、 外側半導体遮蔽(5)と、 保護外装(7)とを備え、前記内側半導体遮蔽(3)の
    前記第1の層(31)が前記導体心線(1)と接触し、
    かつ前記内側および外側半導体遮蔽(3、5)の前記第
    2の層(32、52)が前記電気絶縁層(4)と接触す
    ることを特徴とする請求項11に記載のエネルギーケー
    ブル。
  13. 【請求項13】 前記外側半導体遮蔽(5)と前記保護
    外装(7)との間に保護金属遮蔽(6)を備えることを
    特徴とする請求項12に記載のケーブル。
  14. 【請求項14】 直流で機能することを特徴とする請求
    項11から13のいずれか一項に記載のケーブル。
JP2002215399A 2001-07-25 2002-07-24 半導体遮蔽を備えた直流用のエネルギーケーブル Expired - Fee Related JP4630519B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0110045A FR2827999B1 (fr) 2001-07-25 2001-07-25 Ecran semi-conducteur pour cable d'energie
FR0110045 2001-07-25

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2003051218A true JP2003051218A (ja) 2003-02-21
JP4630519B2 JP4630519B2 (ja) 2011-02-09

Family

ID=8865972

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2002215399A Expired - Fee Related JP4630519B2 (ja) 2001-07-25 2002-07-24 半導体遮蔽を備えた直流用のエネルギーケーブル

Country Status (7)

Country Link
EP (1) EP1280167B1 (ja)
JP (1) JP4630519B2 (ja)
AT (1) ATE420443T1 (ja)
DE (1) DE60230698D1 (ja)
DK (1) DK1280167T3 (ja)
ES (1) ES2320202T3 (ja)
FR (1) FR2827999B1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012023007A (ja) * 2010-07-13 2012-02-02 Ls Cable Ltd 空間電荷低減効果を有する直流用電力ケーブル
CN105023637A (zh) * 2015-08-15 2015-11-04 李白 抗电磁干扰性能优异的高压电缆

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004032152A1 (de) * 2004-07-02 2006-01-26 Ticona Gmbh Verbund umfassend mindestens eine harte Komponente und mindestens eine weiche Komponente
FR2991808B1 (fr) * 2012-06-08 2015-07-17 Nexans Dispositif comprenant une couche piegeuse de charges d'espace
CN103093868A (zh) * 2013-01-28 2013-05-08 东莞市瀛通电线有限公司 合金填充抗拉耳机电线
CN103915201A (zh) * 2013-09-25 2014-07-09 安徽省高沟电缆有限公司 一种石油化工用控制电力电缆
US10121570B2 (en) * 2014-10-17 2018-11-06 3M Innovative Properties Company Dielectric material with enhanced breakdown strength

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS50116983A (ja) * 1974-02-28 1975-09-12
JPS53137676U (ja) * 1977-04-05 1978-10-31
JPS6063813A (ja) * 1983-09-19 1985-04-12 日立電線株式会社 電力ケ−ブル用半導電性組成物
JPS636707A (ja) * 1986-06-27 1988-01-12 昭和電線電纜株式会社 架橋ポリオレフイン絶縁ケ−ブル
JPS6424308A (en) * 1987-07-21 1989-01-26 Fujikura Ltd Dc power cable
JPS6424307A (en) * 1987-07-21 1989-01-26 Fujikura Ltd Dc power cable
EP0507676A2 (fr) * 1991-04-02 1992-10-07 Alcatel Cable Matériau pour écran semi-conducteur
JPH07169339A (ja) * 1993-09-17 1995-07-04 Alcatel Cable 絶縁耐力改良型電力ケーブル
JPH08306243A (ja) * 1995-05-08 1996-11-22 Fujikura Ltd 電力ケーブルと接続用テープ
JPH1079205A (ja) * 1996-09-04 1998-03-24 Fujikura Ltd 電力ケーブルおよび電力機器
JPH10255561A (ja) * 1997-03-06 1998-09-25 Showa Electric Wire & Cable Co Ltd 直流電力ケーブル
JPH11260158A (ja) * 1998-03-09 1999-09-24 Showa Electric Wire & Cable Co Ltd 直流電力ケーブル

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB8425377D0 (en) * 1984-10-08 1984-11-14 Ass Elect Ind High voltage cables
GB9100034D0 (en) * 1991-01-03 1991-02-20 Phillips Cables Ltd An improved flexible electrically insulated electric conductor

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS50116983A (ja) * 1974-02-28 1975-09-12
JPS53137676U (ja) * 1977-04-05 1978-10-31
JPS6063813A (ja) * 1983-09-19 1985-04-12 日立電線株式会社 電力ケ−ブル用半導電性組成物
JPS636707A (ja) * 1986-06-27 1988-01-12 昭和電線電纜株式会社 架橋ポリオレフイン絶縁ケ−ブル
JPS6424308A (en) * 1987-07-21 1989-01-26 Fujikura Ltd Dc power cable
JPS6424307A (en) * 1987-07-21 1989-01-26 Fujikura Ltd Dc power cable
EP0507676A2 (fr) * 1991-04-02 1992-10-07 Alcatel Cable Matériau pour écran semi-conducteur
JPH07169339A (ja) * 1993-09-17 1995-07-04 Alcatel Cable 絶縁耐力改良型電力ケーブル
JPH08306243A (ja) * 1995-05-08 1996-11-22 Fujikura Ltd 電力ケーブルと接続用テープ
JPH1079205A (ja) * 1996-09-04 1998-03-24 Fujikura Ltd 電力ケーブルおよび電力機器
JPH10255561A (ja) * 1997-03-06 1998-09-25 Showa Electric Wire & Cable Co Ltd 直流電力ケーブル
JPH11260158A (ja) * 1998-03-09 1999-09-24 Showa Electric Wire & Cable Co Ltd 直流電力ケーブル

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012023007A (ja) * 2010-07-13 2012-02-02 Ls Cable Ltd 空間電荷低減効果を有する直流用電力ケーブル
CN105023637A (zh) * 2015-08-15 2015-11-04 李白 抗电磁干扰性能优异的高压电缆

Also Published As

Publication number Publication date
DK1280167T3 (da) 2009-05-04
ES2320202T3 (es) 2009-05-20
JP4630519B2 (ja) 2011-02-09
DE60230698D1 (de) 2009-02-26
FR2827999B1 (fr) 2003-10-17
EP1280167A1 (fr) 2003-01-29
FR2827999A1 (fr) 2003-01-31
ATE420443T1 (de) 2009-01-15
EP1280167B1 (fr) 2009-01-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7501577B2 (en) Fault protected electrical cable
GB1574796A (en) Electrically insulated high voltage cable
KR20180019722A (ko) 전기 파워 케이블 및 이 전기 파워 케이블의 제조 방법
CA3230765A1 (en) Electric energy transmission system for vehicle, and charging apparatus and electric vehicle
JP2003051218A (ja) エネルギーケーブル用半導体遮蔽
KR101711692B1 (ko) 안전성이 향상된 전지 조립체
KR20160063219A (ko) 초고압 직류 전력케이블용 중간접속함
KR101754052B1 (ko) 송전 케이블
KR100323179B1 (ko) 케이블절연구조
CN110709948B (zh) 直流电力电缆
KR102499648B1 (ko) 초고압 직류 전력케이블의 중간접속시스템
KR102386728B1 (ko) 초고압 직류 전력케이블용 중간접속함 및 이를 포함하는 초고압 직류 전력케이블 접속시스템
Meng et al. Tracking and erosion properties evaluation of polymeric insulating materials
CN1118944A (zh) 放电式过电压吸收元件及其制造方法
KR20170105246A (ko) 케이블 접속함용 조인트 슬리브 및 조인트 슬리브를 구비한 케이블
JPH103823A (ja) 直流架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル
JP3036643B2 (ja) ケーブル接続部
CN114792577B (zh) 一种绝缘结构及高压直流电缆
WO2018236013A1 (ko) 직류 전력 케이블
CN209843275U (zh) 双层绝缘耐火长寿命电缆电线
EP4398270A1 (en) Electric energy transmission system for vehicle, and charging apparatus and electric vehicle
JP3901790B2 (ja) 直流架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル
JPH0677411B2 (ja) 高圧直流送電用電力ケーブル
EP3882930A1 (en) Ultra high voltage direct current power cable system
Han et al. Trap dependent interface charge behaviors of fluorinated HVDC cable accessories

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20050620

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20080304

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20080529

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20080603

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20080904

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20081007

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20090105

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20090108

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20090402

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20100629

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20100928

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20101026

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20101115

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20131119

Year of fee payment: 3

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees