JP3082866B2 - 円形圧縮導体 - Google Patents

円形圧縮導体

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JP3082866B2
JP3082866B2 JP03130745A JP13074591A JP3082866B2 JP 3082866 B2 JP3082866 B2 JP 3082866B2 JP 03130745 A JP03130745 A JP 03130745A JP 13074591 A JP13074591 A JP 13074591A JP 3082866 B2 JP3082866 B2 JP 3082866B2
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彰夫 近田
博 細川
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、塩化ビニル、ポリエチ
レン、架橋ポリエチレン等の各種プラスチックや各種ゴ
ム類の絶縁層を有する絶縁電線、電力ケーブル等に使用
する円形圧縮導体に関するものである。
【0002】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】同心撚
で各層同方向撚の円形圧縮導体は通常、当該導体を構成
する同一又はほぼ同一の素線径をもった複数本の素線導
体を用いて、例えば、中心の1本上に6本撚合せ→圧縮
→12本撚合せ→圧縮→18本撚合せ→圧縮→24本撚
合せ→圧縮→30本撚合せ→圧縮(91本撚の例)とい
うステップを経て製造される。
【0003】一方、素線導体の撚ピッチは、導体の屈曲
性(可撓性)の要求から、JIS規格等で「最外層にお
いて導体外径の20倍以下」が規定されている場合が多
く、実際の撚ピッチも10〜20倍の範囲が選定されて
いる。従って多層撚導体においても、各層撚合せ→圧縮
のステップにおいても各圧縮外径のn倍(n:各ステッ
プとも同等レベル)を使用することが多い。
【0004】ところが、上述の撚ピッチで、図1の
(イ)に示すように7本撚りを行なってこれを圧縮し
(ロ)、該圧縮導体上に12本の素線を撚合せる(ハ)
と、この段階で円形とならず12角形に近い形状とな
り、これを圧縮する(ニ)と、見掛け上は円形であるが
曲げ伸ばしすると6角形に近い形となる。このように、
本来円形であるべき圧縮導体が多角形になるという不具
合が散見された。この傾向は撚本数が多くなる程顕著で
ある。これを解決するために、6角形の角に位置する素
線径を細く選定する例も試みられたが、素線の準備や撚
線機の段取り上頻雑で実用上問題がある。
【0005】
【課題を解決するための手段】本発明者等は、上述の問
題を解決すべく各種撚構成の円形圧縮導体を試作し多角
形状のなり易さを調査したところ、下撚と上撚の撚ピッ
チの絶対長さが近接しているときに、顕著に多角形状に
なり易いことを発見した。そこで、隣接する各層間の素
線撚りピッチの絶対長を明らかに相違する値に選定する
ことを試み、その結果、互いに隣接する各層撚線の撚ピ
ッチの差を素線径の10倍以上にすることを見出した。
【0006】
【実施例】軟銅200mm同心同方向撚圧縮導体(素
線37本構成)の実験の実験結果を表1に示す。なお、
素線構成(本数/径mm)は1/2.7(中心)−6/
2.7(1層目)−12/2.7(2層目)−18/
2.7(3層目)である。
【0007】
【0008】表1の例にみられる通り、互いに隣接する
各層間の撚ピッチの差を素線径の10倍以上に設定する
ことによって、完成導体の多角形状(図2のdmaxと
dminの差)が1/2に改善され、真円に近い圧縮導
体が得られることが確認された。
【0009】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の円形圧縮
導体によれば、互いに隣接する各層撚線の撚ピッチの差
を素線径の10倍以上とすることにより、真円に近い圧
縮導体が得られる。従ってこれをプラスチックやゴム絶
縁の絶縁電線、電力ケーブルの導体に適用するとき、そ
の効果は大きいものがある。
【0010】図3(イ)に示す架橋ポリエチレン絶縁電
力ケーブルのコア部分を例にとってその効果を具体的に
説明する。図において、1は円形圧縮導体、2は押出内
部半導電層、3は架橋ポリエチレン絶縁層、4は押出外
部半導電層である。上記押出内部半導電層は導体表面の
電界緩和という主な役割があるが、導体と絶縁層の界面
をできる限り、円形断面に近い平滑な円筒面とすること
が、電力ケーブルの性能(初期及び長期信頼性)上必要
である。
【0011】通常、押出内部半導電層は厚さ1mm程度
に押出されるが、材料コストやケーブルの太さ(付上り
寸法)を考えると、実用的には薄い程望ましい。この押
出内部半導電層の薄肉化を阻害していたのが円形圧縮導
体の多角形状化であり、例えば表1の従来例にみられる
ように、圧縮導体自体の径差 (dmaxとdminの
差)が0.7mm(半径差はこの1/2)もあるようで
は、厚さ約1mmの押出を余儀なくされていた。この場
合dmaX部での厚さは図3の(ロ)に示すように0.
65mmである。
【0012】これに対して本発明の円形圧縮導体ではd
maxとdminの差は0.3mm(本発明品2)で、
厚さ1mmで押出した場合、dmax部での厚さは図3
の(ハ)に示すように0.85mmとなる。従って従来
のように厚さ0.65mmを確保するためには、本発明
品の場合は0.8mm以下で押出せるようになり、それ
自体の実着量が減少するばかりでなく、その上に被覆さ
れる各材料も径小化により、実着減の大きな効果が生
じ、ケーブルの仕上り太さも小さくなる。
【図面の簡単な説明】
【図1】(イ)〜(ニ)円形圧縮導体の製造手順の説明
図である。
【図2】多角形化した圧縮導体の説明図である。
【図3】(イ)は架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブルの
一例の要部の横断面図、(ロ)及び(ハ)は円形圧縮導
体上に施した押出内部半導電層の肉厚の状態説明図で、
(ロ)は従来例、(ハ)は本発明品である。
【符号の説明】
1 円形圧縮導体 2 押出内部半導電層 3 架
橋ポリエチレン絶縁層 4 押出外部半導電層
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 昭61−180632(JP,A) 特開 平1−302615(JP,A) 特開 平2−170314(JP,A) 特開 昭57−202007(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H01B 5/08 - 5/10 H01B 9/04

Claims (1)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 同心撚で各層同方向撚の円形圧縮導体に
    おいて、互いに隣接する各層撚線の撚ピッチの差が素線
    径の10倍以上であることを特徴とする円形圧縮導体。
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