JP2012146580A - Insulation bush of power cable - Google Patents

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Yoshio Hotta
欣生 堀田
Kei Fujimoto
圭 藤本
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Toyota Motor Corp
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Toyota Motor Corp
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To restrain electricity from being leaked from a power cable when the power cable is broken.SOLUTION: A cylindrical insulation bush 20 is mounted adjacent to a crimping terminal 11 outside a power cable 300, formed by coating a conductor 301, to the tip of the which the crimping terminal 11 is mounted, with an insulation member 302. The insulation bush comprises plate-like valve bodies 22, 23 whose bottom ends 22a, 23a are mounted to a peripheral edge of an end face 24 by an insulative elastic body, and whose tips 22b, 23b are opened/closed in a direction for approaching to and separating from the end face. The respective tips 22b, 23b of the valve bodies 22, 23 are pushed and opened to contact an outer surface of the bottom part 17 when a distance between the end face and the bottom part 17 of the crimping terminal 11 is normal, and closed to cover the end face when the distance is an abnormal distance Dlonger than a normal distance.

Description

本発明は、電力ケーブルの外面に取り付けられる絶縁ブッシュの構造に関する。   The present invention relates to a structure of an insulating bush attached to an outer surface of a power cable.

近年、ハイブリッド車両や電気自動車等の電動車両が用いられるようになっている。このような電動車両では、200V程度のバッテリの電圧を400から600Vに昇圧した直流電力をインバータで三相交流に変換して交流モータに供給して車両を駆動しているものが多い。このような電動車両では、インバータとモータとの間には400から600Vの高圧に耐えられる電力ケーブルが用いられる。   In recent years, electric vehicles such as hybrid vehicles and electric vehicles have been used. In many of such electric vehicles, DC power obtained by boosting the voltage of a battery of about 200 V from 400 to 600 V is converted into three-phase AC by an inverter and supplied to an AC motor to drive the vehicle. In such an electric vehicle, a power cable that can withstand a high voltage of 400 to 600 V is used between the inverter and the motor.

一方、電動車両が衝突した場合に、電力ケーブルに大きな張力がかかり、電力ケーブルが破断し、コンデンサ等が含まれているインバータ等に接続された電力ケーブルから漏電が発生する場合がある。そこで、インバータなどが格納されているPCUの電力端子とモータなどの駆動ユニットの電力端子とを接続する電力ケーブルにおいて、PCU側の接続端子をカシメ取り付けする方法が提案されている(例えば、特許文献1参照)。この方法では、電力ケーブルに大きな張力がかかった場合にPCU側の電力ケーブルが接続端子から抜けてあるいはこの部分が破断し、PCUと電力ケーブルが接続された状態で電力ケーブルが破断しないようにすると共に、PCUの電力端子の周囲に絶縁カバーを取り付け、PCUの電力端子からの漏電が起きないようにすることができる。   On the other hand, when the electric vehicle collides, a large tension is applied to the power cable, the power cable is broken, and leakage may occur from the power cable connected to an inverter or the like including a capacitor or the like. In view of this, there has been proposed a method of caulking the connection terminal on the PCU side in a power cable that connects the power terminal of a PCU in which an inverter or the like is stored and the power terminal of a drive unit such as a motor (for example, Patent Documents). 1). In this method, when a large tension is applied to the power cable, the power cable on the PCU side is disconnected from the connection terminal or this portion is broken, and the power cable is not broken when the PCU and the power cable are connected. At the same time, an insulating cover can be attached around the power terminal of the PCU to prevent leakage from the power terminal of the PCU.

特開2009−51284号公報JP 2009-51284 A

しかし、電気自動車内部での高圧ケーブルの配置、経路は複雑であり、衝突の際に必ずしもインバータ側の接続端子から電力ケーブル抜けたり、インバータ側の端子近傍で電力ケーブルが破断したりするとは限らない。また、衝突は、前突のみならず横方向の衝突、後ろからの衝突等さまざまな形態となるので、例えば、前突の場合には計画したようにインバータ側の接続端子から電力ケーブが抜けたり、インバータ側の端子近傍で電力ケーブルが破断したりしても、横からあるいは後ろからの衝突の場合には、この様にならず、インバータに接続された状態で破断した電力ケーブルが残ることにより漏電が発生するという場合がある。   However, the arrangement and route of the high-voltage cable inside the electric vehicle is complicated, and the power cable does not always come off the connection terminal on the inverter side or breaks near the terminal on the inverter side in the event of a collision. . In addition, collisions can take various forms such as side collisions and rear collisions as well as front collisions.For example, in the case of a front collision, the power cable may come off from the connection terminal on the inverter side as planned. Even if the power cable breaks in the vicinity of the terminal on the inverter side, in the case of a collision from the side or from the back, this does not happen, and the broken power cable remains connected to the inverter. There may be a case where electric leakage occurs.

本発明は、電力ケーブルが破断した際の電力ケーブルからの漏電を抑制することを目的とする。   An object of the present invention is to suppress leakage from a power cable when the power cable is broken.

本発明の電力ケーブルの絶縁ブッシュは、先端に端子が取り付けられる導電体を絶縁部材で被覆した電力ケーブルの外側に前記端子と近接して取り付けられる筒形の絶縁ブッシュであって、絶縁性の弾性体で、一端が前記絶縁ブッシュの端子側の端面の周縁に取り付けられ、他端が前記絶縁ブッシュの前記端面と接離する方向に開閉する板状の弁体を備え、前記弁体の前記他端は、前記絶縁ブッシュの前記端面と前記端子との距離が正常距離の場合は前記端子の外面に当たるよう押し開かれ、前記絶縁ブッシュの前記端面と前記端子との距離が正常距離よりも所定の距離以上長い異常距離の場合には前記絶縁ブッシュの前記端面を覆うように閉じること、を特徴とする。   An insulating bush of a power cable according to the present invention is a cylindrical insulating bush attached close to the terminal on the outside of a power cable in which a conductor to which a terminal is attached is covered with an insulating member. A plate-like valve body, one end of which is attached to the peripheral edge of the terminal surface of the insulating bush and the other end of which opens and closes in a direction contacting and separating from the end surface of the insulating bush. When the distance between the end surface of the insulating bush and the terminal is a normal distance, the end is pushed open so as to contact the outer surface of the terminal, and the distance between the end surface of the insulating bush and the terminal is a predetermined distance from the normal distance. In the case of an abnormal distance longer than the distance, the insulating bush is closed so as to cover the end face.

本発明の電力ケーブルの絶縁ブッシュにおいて、前記弁体の前記他端は、前記導電体が前記端子と前記絶縁ブッシュの前記端面との間で破断した際には、破断した前記導電体の破断面を覆うように閉じること、としても好適であるし、前記絶縁ブッシュは厚肉の筒形で、前記弁体の前記一端から他端までの長さは、絶縁ブッシュの厚さと前記絶縁部材の厚さと前記導電体の径との合計長さよりも長いこと、としても好適であるし、前記弁体は前記絶縁ブッシュの端面に放射状に複数配置されていること、としても好適である。   In the insulating bush of the power cable according to the present invention, the other end of the valve body is broken when the conductor is broken between the terminal and the end face of the insulating bush. The insulating bush is a thick-walled cylinder, and the length from the one end to the other end of the valve body is the thickness of the insulating bush and the thickness of the insulating member. It is also preferable that the total length of the conductor and the diameter of the conductor is longer than the total length of the conductors. It is also preferable that a plurality of the valve bodies are arranged radially on the end face of the insulating bush.

本発明は、電力ケーブルが破断した際の電力ケーブルからの漏電を抑制することができるという効果を奏する。   The present invention has an effect that leakage from the power cable when the power cable is broken can be suppressed.

本発明の実施形態における絶縁ブッシュが取り付けられた電力ケーブルによって接続されるインバータと駆動ユニットとを示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the inverter and drive unit which are connected by the power cable with which the insulation bush in the embodiment of this invention was attached. 本発明の実施形態における絶縁ブッシュが取り付けられた電力ケーブルが組み込まれたコネクタを示す斜視図である。It is a perspective view which shows the connector incorporating the power cable with which the insulation bush in the embodiment of this invention was attached. 本発明の実施形態における絶縁ブッシュが取り付けられた電力ケーブルが組み込まれたコネクタの正常状態を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the normal state of the connector incorporating the power cable with which the insulation bush in the embodiment of this invention was attached. 本発明の実施形態における絶縁ブッシュが取り付けられた電力ケーブルの正常状態を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the normal state of the power cable with which the insulation bush in the embodiment of this invention was attached. 本発明の実施形態における絶縁ブッシュが取り付けられた電力ケーブルが破断した異常状態となったコネクタと電力ケーブルとを示す断面図である。It is sectional drawing which shows the connector and power cable which became the abnormal state which the electric power cable with which the insulation bush in the embodiment of this invention was attached fractured | ruptured. 本発明の実施形態における絶縁ブッシュが取り付けられた電力ケーブルが破断した異常状態を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the abnormal state which the electric power cable with which the insulation bush in the embodiment of this invention was attached fractured | ruptured. 本発明の他の実施形態における絶縁ブッシュが取り付けられた電力ケーブルの端面を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the end surface of the power cable with which the insulation bush in other embodiment of this invention was attached. 本発明の他の実施形態における絶縁ブッシュが取り付けられた電力ケーブルの端面を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the end surface of the power cable with which the insulation bush in other embodiment of this invention was attached.

以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。本実施形態の電力ケーブルの絶縁ブッシュについて説明する前に、図1を参照して電動車両500の電気系統について説明する。図1に示すように、電動車両500には、図示しないバッテリが接続され、バッテリから供給された直流電力を三相交流電力に変換して出力するインバータ100と、インバータ100から供給された三相交流電力によって駆動される駆動ユニット200とが搭載されている。インバータ100と駆動ユニット200とはいずれも電動車両500の、例えば、前方などに固定されている。そして、インバータ100と駆動ユニット200との間は400V〜600V程度の高電圧に耐えられる電力ケーブル300によって接続されている。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. Before describing the insulating bush of the power cable of the present embodiment, the electric system of the electric vehicle 500 will be described with reference to FIG. As shown in FIG. 1, an electric vehicle 500 is connected to a battery (not shown). The inverter 100 converts DC power supplied from the battery into three-phase AC power and outputs the three-phase power supplied from the inverter 100. A drive unit 200 driven by AC power is mounted. Both the inverter 100 and the drive unit 200 are fixed to the electric vehicle 500, for example, in front. The inverter 100 and the drive unit 200 are connected by a power cable 300 that can withstand a high voltage of about 400V to 600V.

図1に示すように、インバータ100はケーシング101とケーシング101に固定され、ケーシング101とは電気的に絶縁されている出力端子台102とを含んでいる。同様に、駆動ユニット200もケーシング201とケーシング201に固定され、ケーシング201と電気的に絶縁されている入力端子台202とを含んでいる。出力端子台102と入力端子台202との間は電力ケーブル300によって接続されている。電力ケーブル300の両端にはそれぞれインバータ100の出力端子台102と、駆動ユニット200の入力端子台202とに接続されるコネクタ10、50が取り付けられている。   As shown in FIG. 1, the inverter 100 includes a casing 101 and an output terminal block 102 fixed to the casing 101 and electrically insulated from the casing 101. Similarly, the drive unit 200 also includes a casing 201 and an input terminal block 202 fixed to the casing 201 and electrically insulated from the casing 201. The output terminal block 102 and the input terminal block 202 are connected by a power cable 300. Connectors 10 and 50 connected to the output terminal block 102 of the inverter 100 and the input terminal block 202 of the drive unit 200 are attached to both ends of the power cable 300, respectively.

図2に示すように、各コネクタ10,50は、絶縁部材302で被覆された電力ケーブル300と電力ケーブル300の導電体301に接続された圧着端子11、51とを電気的に絶縁して支持する樹脂製のハウジング14,54とフランジ12,52を備えている。ハウジング14,54には三相交流のU,V,Wの各相に対応するように3本の電力ケーブル300と3つの圧着端子11,51が支持されている。また、各圧着端子11,51の先端は平板状の接続板15となっており、ボルトが通る穴が設けられている。   As shown in FIG. 2, the connectors 10 and 50 electrically insulate and support the power cable 300 covered with the insulating member 302 and the crimp terminals 11 and 51 connected to the conductor 301 of the power cable 300. Resin housings 14 and 54 and flanges 12 and 52 are provided. The housings 14 and 54 support the three power cables 300 and the three crimp terminals 11 and 51 so as to correspond to the three-phase AC U, V, and W phases. Moreover, the front-end | tip of each crimp terminal 11 and 51 is the flat connection board 15, and the hole through which a volt | bolt passes is provided.

図1に示すように、ハウジング14,54は各フランジ12,52をボルト13,53によって各ケーシング101,201に取り付けることで各ケーシング101,201に固定されている。電力ケーブル300の導電体301の両端に接続された各圧着端子11,51はそれぞれボルト103,203によって各端子台102,202に固定され、各端子台102,202は電力ケーブル300によって電気的に接続されている。   As shown in FIG. 1, the housings 14 and 54 are fixed to the casings 101 and 201 by attaching the flanges 12 and 52 to the casings 101 and 201 with bolts 13 and 53, respectively. The crimp terminals 11 and 51 connected to both ends of the conductor 301 of the power cable 300 are fixed to the terminal blocks 102 and 202 by bolts 103 and 203, respectively, and the terminal blocks 102 and 202 are electrically connected by the power cable 300. It is connected.

図3に示すように、電力ケーブル300は、導電体301の外面を絶縁部材302で被覆したもので、電力ケーブル300の先端側は絶縁部材302の被覆が剥がされ、導電体301が露出している。この露出した導電体301の先端側には圧着端子11が取り付けられている。圧着端子11は、カシメにより押しつぶされてその外径が細くなって導電体301を圧着しているカシメ部16と、押しつぶされずに元の外径を略保っている略円筒形の根元部17と、平板状で電力ケーブル300の先端側に伸びる接続板15とを含んでいる。接続板15はボルト103によってインバータ100の出力端子台102に取り付けられている。圧着端子11の根元部17の電力ケーブル300側端部と絶縁部材302で被覆されている電力ケーブル300との隙間303は導電体301が露出している。隙間303の導電体301の断面積は、被覆された電力ケーブル300の中の導電体301よりも小さくなっている。このため、圧着端子11と電力ケーブル300との長手方向の接続強度は、カシメ部16と導電体301の先端側との間の圧着力と、隙間303の導電体301の断面強度によって決まってくる。カシメ部16による圧着力が隙間303の導電体301の断面強度よりも小さい場合には、電力ケーブル300に大きな引張力がかかった場合に、導電体301の先端がカシメ部16から抜けることによって圧着端子11と電力ケーブル300との接続が破断し、カシメ部16による圧着力が隙間303の導電体301の断面強度よりも大きい場合には、電力ケーブル300に大きな引張力がかかった場合に、隙間303の導電体301が破断することによって圧着端子11と電力ケーブル300との接続が破断する。本実施形態のコネクタ10では、カシメ部16による圧着力が隙間303の導電体301の断面強度よりも大きくなるように設計されており、電力ケーブル300に大きな引張力がかかった場合には、隙間303の導電体301が破断することによって圧着端子11と電力ケーブル300との接続が破断するよう構成されている。   As shown in FIG. 3, the power cable 300 is obtained by covering the outer surface of the conductor 301 with an insulating member 302, and the insulating member 302 is peeled off from the distal end side of the power cable 300 to expose the conductor 301. Yes. A crimp terminal 11 is attached to the exposed tip of the conductor 301. The crimp terminal 11 is squeezed by caulking to reduce its outer diameter and crimp the conductor 301, and a substantially cylindrical root portion 17 that retains the original outer diameter without being crushed. And a connecting plate 15 that is flat and extends to the front end side of the power cable 300. The connection plate 15 is attached to the output terminal block 102 of the inverter 100 with bolts 103. The conductor 301 is exposed in a gap 303 between the end portion of the base portion 17 of the crimp terminal 11 on the power cable 300 side and the power cable 300 covered with the insulating member 302. The cross-sectional area of the conductor 301 in the gap 303 is smaller than that of the conductor 301 in the covered power cable 300. For this reason, the connection strength in the longitudinal direction between the crimp terminal 11 and the power cable 300 is determined by the crimp force between the crimping portion 16 and the distal end side of the conductor 301 and the cross-sectional strength of the conductor 301 in the gap 303. . When the crimping force by the crimping portion 16 is smaller than the cross-sectional strength of the conductor 301 in the gap 303, the crimping is performed by the leading end of the conductor 301 coming out of the crimping portion 16 when a large tensile force is applied to the power cable 300. When the connection between the terminal 11 and the power cable 300 is broken and the crimping force by the caulking portion 16 is larger than the cross-sectional strength of the conductor 301 in the gap 303, the gap is generated when a large tensile force is applied to the power cable 300. When the conductor 301 of 303 is broken, the connection between the crimp terminal 11 and the power cable 300 is broken. In the connector 10 of the present embodiment, the crimping force by the caulking portion 16 is designed to be larger than the cross-sectional strength of the conductor 301 in the gap 303, and when a large tensile force is applied to the power cable 300, the gap When the conductor 301 of 303 is broken, the connection between the crimp terminal 11 and the power cable 300 is broken.

図3に示すように、電力ケーブル300の圧着端子11側の絶縁部材302の外側には圧着端子11の根元部17に近接して円筒形の絶縁ブッシュ20が嵌め込まれている。絶縁ブッシュ20はゴムあるいは樹脂等の弾性のある絶縁体であり、その外面はコネクタ10のハウジング14の円筒形の穴18の内面に接触するよう取り付けられている。このように、絶縁ブッシュ20は、ハウジング14の穴18の内面と電力ケーブル300の絶縁部材302の外面との間の隙間を埋めつつ、電力ケーブル300をコネクタ10のハウジング14に固定するものである。図3に示すように、絶縁ブッシュ20によってコネクタ10のハウジング14の内部に格納されている接続板15以外の圧着端子11の部分及び圧着端子11の根元部17と絶縁部材302との間の隙間303の導電体301は外部から触れることができないように構成され、この部分から外部に漏電が起こらないように構成されている。   As shown in FIG. 3, a cylindrical insulating bush 20 is fitted on the outside of the insulating member 302 on the crimp terminal 11 side of the power cable 300 in the vicinity of the root portion 17 of the crimp terminal 11. The insulating bush 20 is an elastic insulator such as rubber or resin, and its outer surface is attached so as to contact the inner surface of the cylindrical hole 18 of the housing 14 of the connector 10. As described above, the insulating bush 20 fixes the power cable 300 to the housing 14 of the connector 10 while filling a gap between the inner surface of the hole 18 of the housing 14 and the outer surface of the insulating member 302 of the power cable 300. . As shown in FIG. 3, the gap between the insulation member 302 and the portion of the crimp terminal 11 other than the connection plate 15 housed inside the housing 14 of the connector 10 and the base portion 17 of the crimp terminal 11 and the insulation member 302. The conductor 301 of 303 is comprised so that it cannot touch from the outside, and it is comprised so that an electric leakage may not arise outside from this part.

図3、図4に示すように、円筒形で肉厚の絶縁ブッシュ20の圧着端子11側の端面24には長方形板状の絶縁性の弾性対の弁体22,23が上下2箇所に取り付けられている。弁体22,23はその根元端22a,23aの絶縁ブッシュ20側の面が絶縁ブッシュ20の端面24の周縁に取り付けられ、先端22b,23bが絶縁ブッシュ20の端面24に接離する方向に移動するものであり、各根元端22a,23aから各先端22b,23bまでの長さは、円筒形の絶縁ブッシュ20の肉厚に電力ケーブル300の絶縁部材302の厚さと導電体301の径の合計長さよりも長くなるよう構成されている。そして、図3、図4に示すように、圧着端子11の根元部17と絶縁ブッシュ20の端面24との間の距離が正常な正常距離D1の場合には、上下に設けられた各弁体22,23の各先端22b,23bは圧着端子11の円筒形の根元部17の外面に当たるように押し開かれている。 As shown in FIGS. 3 and 4, rectangular plate-like insulating elastic pairs of valve elements 22 and 23 are attached to the end surface 24 of the cylindrical and thick insulating bush 20 on the crimping terminal 11 side in two places, upper and lower. It has been. The valve bodies 22, 23 are attached to the periphery of the end surface 24 of the insulating bush 20 at the base end 22 a, 23 a side of the insulating bush 20, and the tips 22 b, 23 b are moved in the direction of contacting and separating from the end surface 24 of the insulating bush 20. The length from each root end 22a, 23a to each tip 22b, 23b is the sum of the thickness of the cylindrical insulating bush 20 and the thickness of the insulating member 302 of the power cable 300 and the diameter of the conductor 301. It is comprised so that it may become longer than length. Then, as shown in FIGS. 3 and 4, when the distance is normal normal distance D 1 of the between the end face 24 of the base portion 17 and the insulating bushing 20 of the crimp terminal 11, the valve provided in the vertical The tips 22b and 23b of the bodies 22 and 23 are pushed open so as to contact the outer surface of the cylindrical root portion 17 of the crimp terminal 11.

図5、図6に示すように、衝突等で電力ケーブル300に大きな引張力がかかり、電力ケーブル300と圧着端子11との間の隙間303にある導電体301が破断すると、電力ケーブル300は絶縁ブッシュ20と共にコネクタ10のハウジング14から抜ける。すると、圧着端子11の根元部17と絶縁ブッシュ20の端面24との間の距離は正常距離D1よりも所定の距離だけ大きな異常距離D2となる。ここで所定の距離は、弁体22,23の先端22b,23bが圧着端子11の根元部17に掛からなくなる距離である。すると、図5、図6に示すように、絶縁ブッシュ20の端面24の上下に取り付けられた各弁体22,23の先端22b,23bは、圧着端子11の根元部17の外面から外れ、その弾性力によって絶縁ブッシュ20の端面24に向って移動する。各弁体22,23の各根元端22a,23aから各先端22b,23bまでの長さは、それぞれ絶縁ブッシュ20の肉厚と電力ケーブル300の絶縁部材302の厚さと導電体301の径の合計長さよりも長くなっているので、絶縁ブッシュ20の端面24の側に向かって移動した各弁体22,23は、絶縁ブッシュ20の端面24と破断した隙間303の導電体301の破断面304を覆うように閉じ、導電体301が露出しないようにカバーする。図5、図6に示すように、本実施形態では導電体301の破断面304を下側の弁体23が覆い、その上に上側の弁体22が重なるように覆いかぶさるようになっているが、弁体22,23の重なり順は逆であってもよい。これによって電力ケーブル300が隙間303の部分で破断した場合でも電力ケーブル300の導電体301が露出せず、電力ケーブル300からの漏電を防止することができる。 As shown in FIGS. 5 and 6, when a large tensile force is applied to the power cable 300 due to a collision or the like, and the conductor 301 in the gap 303 between the power cable 300 and the crimp terminal 11 is broken, the power cable 300 is insulated. Together with the bush 20, the connector 10 comes out of the housing 14. Then, the distance between the root portion 17 of the crimp terminal 11 and the end surface 24 of the insulating bush 20 becomes an abnormal distance D 2 that is larger than the normal distance D 1 by a predetermined distance. Here, the predetermined distance is a distance at which the tips 22 b and 23 b of the valve bodies 22 and 23 are not hooked on the root portion 17 of the crimp terminal 11. Then, as shown in FIGS. 5 and 6, the tips 22 b and 23 b of the valve bodies 22 and 23 attached to the top and bottom of the end surface 24 of the insulating bush 20 come off from the outer surface of the root portion 17 of the crimp terminal 11. It moves toward the end surface 24 of the insulating bush 20 by the elastic force. The length from each root end 22a, 23a of each valve body 22, 23 to each tip 22b, 23b is the sum of the thickness of the insulating bush 20, the thickness of the insulating member 302 of the power cable 300, and the diameter of the conductor 301, respectively. Since it is longer than the length, each of the valve bodies 22 and 23 moved toward the end face 24 side of the insulating bush 20 has a fracture surface 304 of the conductor 301 in the gap 303 broken with the end face 24 of the insulating bush 20. The cover is closed so that the conductor 301 is not exposed. As shown in FIGS. 5 and 6, in this embodiment, the lower valve body 23 covers the fracture surface 304 of the conductor 301, and the upper valve body 22 is overlaid thereon. However, the overlapping order of the valve bodies 22 and 23 may be reversed. As a result, even when the power cable 300 is broken at the gap 303, the conductor 301 of the power cable 300 is not exposed, and leakage from the power cable 300 can be prevented.

また、図5に示すように、電力ケーブル300が隙間303で破断すると、コネクタ10の中には圧着端子11のカシメ部16と根元部17と、破断した隙間303の導電体301の残りの部分とが残るが、いずれの部分もコネクタ10の絶縁体のハウジング14の内部に残った状態となっているので、インバータ100のコンデンサに溜まった電荷等がこの部分から漏電することも抑制することができる。   Further, as shown in FIG. 5, when the power cable 300 is broken at the gap 303, the crimped portion 16 and the root portion 17 of the crimp terminal 11 and the remaining portion of the conductor 301 of the broken gap 303 are included in the connector 10. However, since all the portions remain in the insulator housing 14 of the connector 10, it is possible to suppress the leakage of electric charges accumulated in the capacitor of the inverter 100 from this portion. it can.

以上、説明したように、本実施形態の電力ケーブル300の絶縁ブッシュ20は、電力ケーブル300が破断した際の電力ケーブル300からの漏電を抑制することができるという効果を奏する。   As described above, the insulating bush 20 of the power cable 300 according to the present embodiment has an effect that the leakage from the power cable 300 when the power cable 300 is broken can be suppressed.

図7、図8を参照しながら本発明の他の実施形態について説明する。先に図1から図6を参照して説明した実施形態と同様の部分には同様の符号を付してその説明は省略する。図7に示す実施形態は、長方形板状の4つの弁体31〜34を絶縁ブッシュ20の端面24に90度ずつずらして放射状に配置したものである。先に説明した実施形態と同様、本実施形態でも各弁体31〜34の各根元端31a〜34aは、端面24の周縁に固定され、各根元端31a〜34aと各先端31b〜34bとの間の長さは、絶縁ブッシュ20の肉厚と電力ケーブル300の絶縁部材302の厚さと導電体301の径の合計長さよりも長くなっているので、各弁体31〜34が閉じた際には、それぞれ絶縁ブッシュ20の端面24と破断した隙間303の導電体301の破断面304を覆うように閉じ、導電体301が露出しないようにカバーする。図8に示す実施形態は、弁体41,42が長方形板状ではなく、先端41b,42bが円弧状となっており、根元端41a,42aが端面24の周縁に固定されたものである。図7、図8に示した各実施形態とも先に図1から図6を参照して説明した実施形態と同様の効果を奏する。   Another embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. Parts similar to those of the embodiment described above with reference to FIGS. 1 to 6 are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted. In the embodiment shown in FIG. 7, four rectangular plate-shaped valve bodies 31 to 34 are arranged radially by shifting 90 degrees on the end face 24 of the insulating bush 20. Similarly to the embodiment described above, in this embodiment, the root ends 31a to 34a of the valve bodies 31 to 34 are fixed to the periphery of the end surface 24, and the root ends 31a to 34a and the tips 31b to 34b are connected to each other. Since the length between them is longer than the total length of the thickness of the insulating bush 20, the thickness of the insulating member 302 of the power cable 300 and the diameter of the conductor 301, when each valve body 31 to 34 is closed. Are closed so as to cover the end surface 24 of the insulating bush 20 and the fractured surface 304 of the conductor 301 in the fractured gap 303 to cover the conductor 301 so that it is not exposed. In the embodiment shown in FIG. 8, the valve bodies 41 and 42 are not rectangular plates, the tips 41 b and 42 b are arcuate, and the root ends 41 a and 42 a are fixed to the periphery of the end surface 24. Each of the embodiments shown in FIGS. 7 and 8 has the same effect as the embodiment described above with reference to FIGS.

10,50 コネクタ、11,51 圧着端子、12,52 フランジ、13,53 ボルト、14,54 ハウジング、15 接続板、16 カシメ部、17 根元部、18 穴、20 絶縁ブッシュ、22,23,31〜34,41,42 弁体、22a,23a,31a〜34a,41a,42a 根元端、22b,23b,31b〜34b,41b,42b 先端、24 端面、100 インバータ、101,201 ケーシング、102 出力端子台、103,203 ボルト、200 駆動ユニット、202 入力端子台、300 電力ケーブル、301 導電体、302 絶縁部材、303 隙間、304 破断面、500 電動車両。   10, 50 Connector, 11, 51 Crimp terminal, 12, 52 Flange, 13, 53 Bolt, 14, 54 Housing, 15 Connection plate, 16 Caulking part, 17 Root part, 18 holes, 20 Insulating bush, 22, 23, 31 34, 41, 42 Valve body, 22a, 23a, 31a-34a, 41a, 42a Root end, 22b, 23b, 31b-34b, 41b, 42b Tip, 24 end face, 100 inverter, 101, 201 casing, 102 output terminal Table, 103, 203 volts, 200 drive unit, 202 input terminal block, 300 power cable, 301 conductor, 302 insulating member, 303 gap, 304 fracture surface, 500 electric vehicle.

Claims (4)

先端に端子が取り付けられる導電体を絶縁部材で被覆した電力ケーブルの外側に前記端子と近接して取り付けられる筒形の絶縁ブッシュであって、
絶縁性の弾性体で、一端が前記絶縁ブッシュの端子側の端面の周縁に取り付けられ、他端が前記絶縁ブッシュの前記端面と接離する方向に開閉する板状の弁体を備え、
前記弁体の前記他端は、前記絶縁ブッシュの前記端面と前記端子との距離が正常距離の場合は前記端子の外面に当たるよう押し開かれ、前記絶縁ブッシュの前記端面と前記端子との距離が正常距離よりも所定の距離以上長い異常距離の場合には前記絶縁ブッシュの前記端面を覆うように閉じること、
を特徴とする電力ケーブルの絶縁ブッシュ。
A cylindrical insulating bush attached to the outside of a power cable in which a conductor to which a terminal is attached at the tip is covered with an insulating member, and is attached close to the terminal,
Insulating elastic body, one end is attached to the peripheral edge of the end surface on the terminal side of the insulating bush, and the other end is provided with a plate-like valve body that opens and closes in a direction contacting and leaving the end surface of the insulating bush
The other end of the valve body is pushed open so that it contacts the outer surface of the terminal when the distance between the end surface of the insulating bush and the terminal is a normal distance, and the distance between the end surface of the insulating bush and the terminal is In the case of an abnormal distance longer than the normal distance by a predetermined distance or more, close so as to cover the end face of the insulating bush;
Insulation bushing for power cable.
請求項1に記載の電力ケーブルの絶縁ブッシュであって、
前記弁体の前記他端は、前記導電体が前記端子と前記絶縁ブッシュの前記端面との間で破断した際には、破断した前記導電体の破断面を覆うように閉じること、
を特徴とする電力ケーブルの絶縁ブッシュ。
An insulating bush for a power cable according to claim 1,
The other end of the valve body is closed so as to cover a fractured surface of the broken conductor when the conductor is broken between the terminal and the end face of the insulating bush.
Insulation bushing for power cable.
請求項1または2に記載の電力ケーブルの絶縁ブッシュであって、
前記絶縁ブッシュは厚肉の筒形で、
前記弁体の前記一端から他端までの長さは、前記絶縁ブッシュの厚さと前記絶縁部材の厚さと前記導電体の径との合計長さよりも長いこと、
を特徴とする電力ケーブルの絶縁ブッシュ。
An insulating bush for a power cable according to claim 1 or 2,
The insulating bush is a thick-walled cylinder,
The length from the one end to the other end of the valve body is longer than the total length of the thickness of the insulating bush, the thickness of the insulating member, and the diameter of the conductor,
Insulation bushing for power cable.
請求項1から3のいずれか1項に記載の電力ケーブルの絶縁ブッシュであって、
前記弁体は前記絶縁ブッシュの端面に放射状に複数配置されていること、
を特徴とする電力ケーブルの絶縁ブッシュ。
An insulating bush for a power cable according to any one of claims 1 to 3,
A plurality of the valve bodies are arranged radially on the end face of the insulating bush;
Insulation bushing for power cable.
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JP2010517724A (en) * 2007-02-13 2010-05-27 オーヴァートン,キンバーレイ Belt with expandable pouch
JP3167299U (en) * 2011-02-02 2011-04-14 株式会社ラジルマ Bag with elastic belt

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