JP2018181721A - 気密端子 - Google Patents

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大輔 福島
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【課題】低抵抗金属の導出リードを有する気密端子において、ナット締結に耐えうる気密端子を提供する。【解決手段】低抵抗金属からなる導出リード14を有する気密端子10において、導出リード14は少なくとも片端部または両端部に導出リード材よりヤング率の大きい材料からなる螺旋付スリーブ15をさらに備えたことを特徴とする気密端子が提供される。例えば、金属外環11と、この金属外環に挿通したパイプリード12と、金属外環11の内壁とパイプリード12の外径とを気密に封着する絶縁ガラス13と、パイプリード12を貫通した低抵抗金属からなる導出リード14と、導出リード14の熱膨張を緩衝するために導出リード14とパイプリード12との間に設けた隙間部120とを備え、導出リード12は、リードの少なくとも片端部または両端部にリード材よりヤング率の大きい材料からなる螺旋付スリーブ15をさらに備える。【選択図】図2

Description

本発明は気密端子に関する。
気密端子は、金属外環または金属外環の挿通孔に絶縁材を介してリードを気密に封着したもので、気密容器内に収容された電気機器や素子に電流を供給したり、電気機器や素子から信号を外部に導出したりする場合に用いられる。特に金属性の外環と金属性のリードを絶縁ガラスで封着する気密端子は、整合封止型と圧縮封止型の2種類に大別される。信頼性の高い気密封止を確立するには、外環およびリードの金属材と絶縁ガラスの熱膨張係数を適正に選定し組み合わせることが重要である。封止用の絶縁ガラスは、金属外環とリードの素材の熱膨張係数によって決定されている。整合封止の場合、金属材と絶縁ガラスの熱膨張係数が可能な限り一致するように封止素材を選定する。一方、圧縮封止は、金属外環が絶縁ガラスおよびリードに意図的に圧力をかけられるよう異なる熱膨張係数の金属材と絶縁ガラスの材料が選択されている。
従来の気密端子は高い気密信頼性ならびに電気絶縁性を確保する必要がある。このため、整合封止型気密端子においては、金属外環およびリード材とガラス材の熱膨張係数が広い温度範囲で一致するように構成されている。例えば、コバール合金や鉄−ニッケル(42%)を使用して、両者をホウケイ酸ガラスからなる絶縁ガラスで封着している。一方、圧縮封止型気密端子においては、使用温度範囲においてガラスに同心円状の圧縮応力が加わるように、鉄またはステンレス鋼などの金属外環と、鉄ニッケル合金(Fe50%、Ni50%)や鉄クロム合金(Fe72%、Cr28%)などのリード材を使用して、両者をソーダバリウムガラスからなる絶縁ガラスで封着している。
特開昭61−260560号公報 特開2014−164978号公報 特開2016−119179号公報
近年、高出力・高効率化の観点から気密端子も高電流に対応可能なものが要求されるようになった。気密端子のリード材は、従来の鉄合金から銅やアルミニウム合金などの低抵抗金属に変更できれば大電力への対応が容易となり都合が良い。従来から、特許文献1に示されるような銅芯の表面を合金鋼で被覆した複合リード材を用いた気密端子がある。しかしながら、特許文献1の気密端子のリード材は、銅のインナコア表面に合金鋼のアウタジャケットを固着被覆してあるので、リードの電気抵抗を小さくするため、銅のインナコア径を大きくして合金鋼のアウタジャケットを薄くすると、銅の大きな熱膨張に合金鋼の被覆が抗しきれず追従してしまい充分な効果を得られない。逆にインナコアの銅径を小さくし合金鋼の被覆を厚くすると、所望のリード抵抗値を得ることが難しくなるという構造上の欠点があった。複合リードは一般に圧下伸線により製造されるためリードの大径化には限界があり、またインナコアとアウタジャケットとの界面気密性を確保する上でも大径化に限度があった。
気密性を確保しながら端子リードの低抵抗化と径大化を実現した例に、特許文献2や特許文献3に記載の気密端子がある。特許文献2および特許文献3の気密端子は、銅など低抵抗金属からなる導出リードの外側にパイプリードを設け、導出リードとパイプリードとの間に間隙を設けることで低抵抗金属の大きな熱膨張を緩衝できるようにしたものである。
特許文献2や特許文献3に記載の大電流に対応した気密端子は、比較的大型の導出リードを有するものも多く、端子にケーブルを螺旋締結して配線されることが多い。ケーブルと端子を締結するときは、螺旋切り加工した導出リードにナットでケーブルを固定する。従来の気密端子の導出リードは、アルミニウムや銅などの低抵抗金属から構成されるため、ナットによる強い締め付けに耐えられず、導出リードのネジ山が潰れて捻回強度が著しく低下してしまうことがあった。それゆえ従来の導出リードの気密端子は、トルクレンチなどによるナット取付け時の締付けトルクを高くすることが出来なかった。
本発明の目的は、低抵抗金属からなる導出リードを有する気密端子における上記課題を解消するため提案するものであり、高電流タイプのGTMS(Glass-to-Metal-Seal)型気密端子において、導出リード材に銅材などの低抵抗金属を使用しながら、ナット取付け時の締付けトルクを向上させることにある。
本発明によれば、低抵抗金属からなる導出リードを有する気密端子において、導出リードは少なくとも片端部または両端部に導出リード材よりヤング率の大きい材料からなる螺旋付スリーブをさらに備えたことを特徴とする気密端子が提供される。本発明の気密端子は、例えば、金属外環と、この金属外環に挿通したパイプリードと、金属外環の内壁とパイプリードの外径とを気密に封着する絶縁ガラスと、パイプリードを貫通した低抵抗金属からなる導出リードと、導出リードの熱膨張を緩衝するために導出リードとパイプリードとの間に設けた隙間部分とを備え、導出リードは、リードの少なくとも片端部または両端部にリード材よりヤング率の大きい材料からなる螺旋付スリーブをさらに備える。上記の間隙部には、この間隙部が具備する緩衝能を妨げない範囲においてゴム、プラスチックなどの弾性材料を充填してもよい。
螺旋付スリーブに配線ケーブルをねじ止めすることで、アルミニウム、銅、銀など低抵抗金属からなる導出リードを用いながら、配線ケーブルの固定トルクを向上できる。
本発明に係る気密端子10の平面図を示す。 本発明に係る気密端子10の平面図のA−A線で切断した正面断面図を示す。 本発明に係る気密端子10の下面図を示す。 本発明に係る気密端子20の平面図を示す。 本発明に係る気密端子20の平面図のA−A線で切断した正面断面図を示す。 本発明に係る気密端子20の下面図を示す。
以下、本発明の気密端子について、図面を参照しながら説明する。
本発明の気密端子10は、図1から図3に示すように鉄または鉄合金の金属外環11と、金属外環11に挿通した鉄合金のパイプリード12と、金属外環11の内壁とパイプリード12の外径とを気密に封着する絶縁ガラス13と、パイプリード12を貫通しパイプリード12と気密固着された銀、銀合金、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金などの低抵抗金属からなる導出リード14とを備え、導出リード14は、少なくとも片端部または両端部に導出リード14よりヤング率の大きい材料、例えば鉄または鉄合金からなる螺旋付スリーブ15をさらに備えたことを特徴とする。螺旋付スリーブ15は、導出リード14の封着面またはロウ材接合面を除く導出リード14の片端部または両端部に固着されている。螺旋付スリーブ15と導出リード14との固着手段は、螺旋付スリーブ15と導出リード14とを電導状態で固定できればよく、例えば、ねじ止め、ロウ接、溶接、圧接、接着剤による接着、カシメ止め、沈みプラグ止め、ピン止めなどの固定手段で取付けられる。気密端子10の例では、導出リード14の少なくとも端部外径に設けた螺旋と、螺旋付スリーブ15の内径に設けた螺旋151とを締結し固定している。
本発明に係る実施例1の気密端子10は、図1から図3に示すように冷間圧延鋼(JIS SS400相当)の金属外環11と、金属外環11に挿通した鉄ニッケル合金(Fe50%,Ni50%)のパイプリード12と、金属外環11の内壁とパイプリード12の外径とを気密に封着するソーダバリウムガラスの絶縁ガラス13と、パイプリード12を貫通した銅からなる導出リード14とを備え、導出リード14は、両端部にねじ止め固着された冷間圧延鋼(JIS SS400相当)の螺旋付スリーブ15をさらに備えたことを特徴とする。螺旋付スリーブ15は、外径および内径に螺旋部151を有し、導出リード14の端部に設けた螺旋とネジ止め固定されている。導出リード14とパイプリード12の端部は銀ロウ材110で気密接合されており、この接合部を除くパイプリード12の内径部と対向する導出リード14の外径部との間には、熱膨張差を緩衝する隙間部120が設けられている。
本発明に係る実施例2の気密端子20は、図4から図6に示すようにステンレス鋼SUS304の金属外環21と、金属外環21に挿通した鉄クロム合金(Cr25%、Fe残)のパイプリード22と、金属外環21の内壁とパイプリード22の外径とを気密に封着するソーダバリウムガラスの絶縁ガラス23と、パイプリード22を貫通したニッケルめっき銅材からなる導出リード24とを備え、導出リード24は、両端部に銀ロウ材200で固着したステンレス鋼SUS304の螺旋付スリーブ25をさらに備えたことを特徴とする。螺旋付スリーブ15は、外径に螺旋部251を有し、導出リード24とパイプリード22の一部は銀ロウ材210で両者を気密接合されている。この接合部を除くパイプリード22の内径部と対向する導出リード24の外径部との間には、熱膨張差を緩衝する隙間部220が設けられている。
実施例1または実施例2の螺旋付スリーブは導出リードの両端に設けてあるが、これを導出リードの何れか片側のみに設けた気密端子に変形してもよい。またパイプリードは、鉄ニッケル合金に替えて鉄クロム合金を使用してもよい。さらに必要ならば、導出リードとパイプリードとの間隙部にシリコーンゴムなどの弾性材料を充填してもよい。
本発明は、特に高電圧・高電流に耐久し、高絶縁性が要求される気密端子に利用できる。
10,20・・・気密端子、
11,21・・・金属外環、
12,22・・・パイプリード、
13,23・・・絶縁ガラス、
14,24・・・導出リード、
15,25・・・螺旋付スリーブ、
151,251・・・螺旋部、
16,26・・・接合部、
110,200,210・・・ロウ材、
120,220・・・隙間部。

Claims (5)

  1. 低抵抗金属からなる導出リードを有する気密端子において、前記導出リードは少なくとも片端部または両端部に前記導出リード材よりヤング率の大きい材料からなる螺旋付スリーブをさらに備えたことを特徴とする気密端子。
  2. 金属外環と、この金属外環に挿通したパイプリードと、前記金属外環と前記パイプリードとを気密に封着する絶縁ガラスと、前記パイプリードを貫通し前記パイプリードと気密固着された低抵抗金属からなる導出リードとを備え、前記導出リードは、少なくとも片端部または両端部に前記導出リードよりヤング率の大きい材料からなる螺旋付スリーブをさらに備えたことを特徴とする気密端子。
  3. 前記低抵抗金属は、銀、銀合金、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金の群から選択した請求項1または請求項2に記載の気密端子。
  4. 前記螺旋付スリーブは、鉄または鉄合金からなる請求項1ないし請求項3の何れか1つに記載の気密端子。
  5. 前記螺旋付スリーブと前記導出リードとの固着手段は、ねじ止め、ロウ接、溶接、圧接、接着、カシメ止め、沈みプラグ止め、ピン止めの何れか1つからなる請求項1ないし請求項4の何れか1つに記載の気密端子。
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