JPH0494012A - 直流用高圧電線 - Google Patents
直流用高圧電線Info
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- JPH0494012A JPH0494012A JP2213262A JP21326290A JPH0494012A JP H0494012 A JPH0494012 A JP H0494012A JP 2213262 A JP2213262 A JP 2213262A JP 21326290 A JP21326290 A JP 21326290A JP H0494012 A JPH0494012 A JP H0494012A
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Landscapes
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- Polyesters Or Polycarbonates (AREA)
- Organic Insulating Materials (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
(産業上の利用分野)
本発明はテレビジ1ン受像機の高圧リード線や、電子機
器類の高圧配線等に使用する直流用高圧電線に関するも
のである。
器類の高圧配線等に使用する直流用高圧電線に関するも
のである。
(従来の技術)
従来から、テレビジョン受像機の高圧リード線等の高圧
配線に使用される直流用高圧電線の一例として、特公昭
51−8465号公報に開示された「絶縁電線」がある
。
配線に使用される直流用高圧電線の一例として、特公昭
51−8465号公報に開示された「絶縁電線」がある
。
上記絶縁電線は、導体上に架橋された軟化点が105℃
以上のポリエチレンを主体とした樹脂組成物層を設け、
その上に架橋されたエチレン、酢酸ビニル、塩化ビニル
からなる共重合体を主体とした樹脂組成物から成る外部
被覆層を設けた絶縁電線であり、国内のテレビジョン受
像機の高圧リード線として広く採用されている。
以上のポリエチレンを主体とした樹脂組成物層を設け、
その上に架橋されたエチレン、酢酸ビニル、塩化ビニル
からなる共重合体を主体とした樹脂組成物から成る外部
被覆層を設けた絶縁電線であり、国内のテレビジョン受
像機の高圧リード線として広く採用されている。
(解決しようとする課題)
しかし、テレビ′)ロン受像機は年々大画面化が進んで
おり、これに伴いブラウン管への供給電圧が高電圧化し
、又多機能化を実現するため、電子部品の高密度実装も
進み、機器内温度も50’C以上に上昇する場合がある
など直圧電線の使用環境は年々厳しくなる傾向にある。
おり、これに伴いブラウン管への供給電圧が高電圧化し
、又多機能化を実現するため、電子部品の高密度実装も
進み、機器内温度も50’C以上に上昇する場合がある
など直圧電線の使用環境は年々厳しくなる傾向にある。
一方、高圧電線のワイヤリングにおいても、高圧電線が
アースと著しく接近するといった設計も行なわれるよう
になリ、上述の供給電圧の高電圧化、使用環境の高温化
と相俟って、高圧電線の絶縁破壊の危険性を高めている
。
アースと著しく接近するといった設計も行なわれるよう
になリ、上述の供給電圧の高電圧化、使用環境の高温化
と相俟って、高圧電線の絶縁破壊の危険性を高めている
。
従来から、導体と絶縁層の間にカーボンブラックを添加
したポリオレフィンを主体とする半導電層を設けること
により、交流用高圧電線の初期破壊電圧が向上すること
が知られている(例えば昭和38年10月、住友電気第
82号“EiOkV移動用PEXケーブル”参照)。
したポリオレフィンを主体とする半導電層を設けること
により、交流用高圧電線の初期破壊電圧が向上すること
が知られている(例えば昭和38年10月、住友電気第
82号“EiOkV移動用PEXケーブル”参照)。
又直流用高圧電線においては、本願出願人による特願昭
11i3−318747号「直流用高圧電線」にあるよ
うに、前記同様の半導電層を導体上に設けることによっ
て、初期破壊電圧値は変らないが、長期使用による破壊
電圧値の低下を防ぐ効果のあることが確認されている。
11i3−318747号「直流用高圧電線」にあるよ
うに、前記同様の半導電層を導体上に設けることによっ
て、初期破壊電圧値は変らないが、長期使用による破壊
電圧値の低下を防ぐ効果のあることが確認されている。
しかし、前述のように、高圧電線の使用環境は高電圧化
と高温化の2つの面で年々厳しさを増しており、長期使
用の信頼性に加え、高温環境下での信頼性についてもさ
らに検討の必要に迫まられてきている。
と高温化の2つの面で年々厳しさを増しており、長期使
用の信頼性に加え、高温環境下での信頼性についてもさ
らに検討の必要に迫まられてきている。
又前述の半導電層を設ける構造は、その体積固有抵抗値
を1010Ωam以下にするためには、カーボンブラッ
クをポリオレフィン樹脂に対して10重量部以上添加す
る必要があり、この樹脂組成物が易燃性であるために、
絶縁材料や外部被覆層の材料の選定や当該半導電層の厚
みの設定によって、電線全体としての難燃性を低下させ
る等の問題もある。
を1010Ωam以下にするためには、カーボンブラッ
クをポリオレフィン樹脂に対して10重量部以上添加す
る必要があり、この樹脂組成物が易燃性であるために、
絶縁材料や外部被覆層の材料の選定や当該半導電層の厚
みの設定によって、電線全体としての難燃性を低下させ
る等の問題もある。
(課題を解決するための手段)
本発明は上述の問題点を解消し、高温環境下における絶
縁の信頼性が高く、シかも電線全体としての難燃性も損
なうことのない直流用高圧電線を提供するもので、その
特徴は、導体上に、ポリブチレンテレフタレート成分が
10重量%以上、60重量%以下のポリブチレンテレフ
タレートをハードセグメントとしてをするポリエステル
系熱可塑性エラストマーを主体とする樹脂組成物よりな
る中間樹脂層を、その上に絶縁層もしくは絶縁層及び外
部被覆層を順次設けてなり、上記いずれの層も架橋され
ていることにある。
縁の信頼性が高く、シかも電線全体としての難燃性も損
なうことのない直流用高圧電線を提供するもので、その
特徴は、導体上に、ポリブチレンテレフタレート成分が
10重量%以上、60重量%以下のポリブチレンテレフ
タレートをハードセグメントとしてをするポリエステル
系熱可塑性エラストマーを主体とする樹脂組成物よりな
る中間樹脂層を、その上に絶縁層もしくは絶縁層及び外
部被覆層を順次設けてなり、上記いずれの層も架橋され
ていることにある。
(実施例)
第1図は本発明の直流用高圧電線の具体例の横断面図で
ある。図面において、(1)は導体、(2)はポリブチ
レンテレフタレート成分が10重量%以上、60重量%
以下のポリブチレンテレフタレートをハードセグメント
として有するポリエステル系熱可塑性エラストマーを主
体とする樹脂組成物よりなる中間樹脂層、(3)は絶縁
層、(4)は外部被覆層である。
ある。図面において、(1)は導体、(2)はポリブチ
レンテレフタレート成分が10重量%以上、60重量%
以下のポリブチレンテレフタレートをハードセグメント
として有するポリエステル系熱可塑性エラストマーを主
体とする樹脂組成物よりなる中間樹脂層、(3)は絶縁
層、(4)は外部被覆層である。
上記ポリエステル系熱可塑性エラストマーとしては、ポ
リブチレンテレフタレートをハードセグメントとして有
し、脂肪族もしくは芳香族系のポリエーテルがソフトセ
グメントとなっている共重合体、ポリブチレンテレフタ
レートをハードセグメントとして有し、脂肪族系のポリ
エステルがソフトセグメントとなっている共重合体等を
例示でき、これらの共重合体のうちポリブチレンテレフ
タレートの成分量が10重量%以上、60重量%以下の
ものが使用できる。
リブチレンテレフタレートをハードセグメントとして有
し、脂肪族もしくは芳香族系のポリエーテルがソフトセ
グメントとなっている共重合体、ポリブチレンテレフタ
レートをハードセグメントとして有し、脂肪族系のポリ
エステルがソフトセグメントとなっている共重合体等を
例示でき、これらの共重合体のうちポリブチレンテレフ
タレートの成分量が10重量%以上、60重量%以下の
ものが使用できる。
上記中間樹脂層(2)には、ハロゲン系難燃剤、リン酸
系難燃剤等の打機系難燃剤、水酸化マグネ7ウム、水酸
化アルミニウム等の無機難燃剤、あるいは三酸化アンチ
モノ、酸化モリブデン等の難燃助剤を添加することによ
って容易に難燃化でき、又必要に応して充填剤、架橋剤
、架橋助剤、着色剤等を添加することができる。
系難燃剤等の打機系難燃剤、水酸化マグネ7ウム、水酸
化アルミニウム等の無機難燃剤、あるいは三酸化アンチ
モノ、酸化モリブデン等の難燃助剤を添加することによ
って容易に難燃化でき、又必要に応して充填剤、架橋剤
、架橋助剤、着色剤等を添加することができる。
絶縁層(3)としては軟化点が105℃以上のポリエチ
レンを主体とする組成物の架橋体、外部被覆層(4)と
してはエチレン、酢酸ビニル、塩化ビニルからなる共重
合体を主体とした難燃性組成物の架橋体が用いられる。
レンを主体とする組成物の架橋体、外部被覆層(4)と
してはエチレン、酢酸ビニル、塩化ビニルからなる共重
合体を主体とした難燃性組成物の架橋体が用いられる。
上記の中間樹脂層(2)、絶縁層(3)及び外部被覆層
(4)はいずれも押出成形により形成され、架橋は電離
放射線の照射、有機過酸化物による化学架橋、水架橋等
の方法により行なうことができる。
(4)はいずれも押出成形により形成され、架橋は電離
放射線の照射、有機過酸化物による化学架橋、水架橋等
の方法により行なうことができる。
(作用)
上述した本発明の直流用高圧電線の導体(1)上に設け
た中間樹脂層(2)は、その体積固有抵抗が第1表に示
すように、50℃〜105℃において1010〜108
Ωcmの範囲にある。
た中間樹脂層(2)は、その体積固有抵抗が第1表に示
すように、50℃〜105℃において1010〜108
Ωcmの範囲にある。
第1表
導体(])上にこのような中間樹脂層(2)を設けた電
線は、中間樹脂層(2)を設けない電線と比較して室温
における初期破壊電圧は変らないが、例えばテレビジジ
ン受像機内の温度が50″C以上に上昇した場合には、
中間樹脂層(2)が半導電層として機能するため、破壊
電圧の安定化に寄与し、しかも50″C以上の高温雰囲
気下に長期間にわたる使用によっても破壊電圧の低下が
ないという特有の効果を奏する。さらに、中間樹脂層(
2)はカーボンブラック等の易燃性物質を含まないので
、難燃化が容易に行なえ、電線全体の難燃性を低下させ
るおそれもない。
線は、中間樹脂層(2)を設けない電線と比較して室温
における初期破壊電圧は変らないが、例えばテレビジジ
ン受像機内の温度が50″C以上に上昇した場合には、
中間樹脂層(2)が半導電層として機能するため、破壊
電圧の安定化に寄与し、しかも50″C以上の高温雰囲
気下に長期間にわたる使用によっても破壊電圧の低下が
ないという特有の効果を奏する。さらに、中間樹脂層(
2)はカーボンブラック等の易燃性物質を含まないので
、難燃化が容易に行なえ、電線全体の難燃性を低下させ
るおそれもない。
中間樹脂層(2)のポリエステル系熱可塑性エラストマ
ー中のポリブチレンテレフタレート成分は、体積固有抵
抗値の点から60重量%以下であることが望ましく、こ
の範囲にあるものは50〜105℃における体積固有抵
抗値がl010〜IO”Qc@を示すため、面圧電線の
使用環境が50°C以上になった場合、半導電層として
機能し絶縁破壊電圧の低下を防ぐことができる。但し、
ポリブチレンテレフタレート成分がIO重量%未溝のポ
リエステル系熱可塑性エラストマーは熱変形性が劣るた
め、体積固有抵抗の観点からは半導電層としての機能を
果たしても、電線全体としての熱変形性を低下させる場
合があり好ましくない。
ー中のポリブチレンテレフタレート成分は、体積固有抵
抗値の点から60重量%以下であることが望ましく、こ
の範囲にあるものは50〜105℃における体積固有抵
抗値がl010〜IO”Qc@を示すため、面圧電線の
使用環境が50°C以上になった場合、半導電層として
機能し絶縁破壊電圧の低下を防ぐことができる。但し、
ポリブチレンテレフタレート成分がIO重量%未溝のポ
リエステル系熱可塑性エラストマーは熱変形性が劣るた
め、体積固有抵抗の観点からは半導電層としての機能を
果たしても、電線全体としての熱変形性を低下させる場
合があり好ましくない。
(試作例1)
直径が0.813mmφの銅線上に、ポリブチレンテレ
フタレート成分が50重量%のポリブチレンテレフタレ
ートと脂肪族ポリエステル(ε−カプロラクトン系)の
共重合体(融点205℃)100重量部に、酸化防止剤
としてジフェニルアミンを0.2重量部添加した樹脂組
成物をO,10mmの厚さで押出被覆して中間樹脂層を
形成した。その上に融点が120℃の高密度ポリエチレ
ンを外径が2.81mmになるように押出被覆して絶縁
層を形成し、さらにその上にエチレン−酢酸ビニル−塩
化ビニル三元共重合体を主体とする樹脂組成物を外径が
5.81+amとなるように押出被覆して外部被覆層を
形成した。この電線を加速電圧が2 Me’/の電子線
を10Mrad照射して前記の押出被覆層のいずれをも
架橋せしめ本発明の直流用高圧電線を得た。
フタレート成分が50重量%のポリブチレンテレフタレ
ートと脂肪族ポリエステル(ε−カプロラクトン系)の
共重合体(融点205℃)100重量部に、酸化防止剤
としてジフェニルアミンを0.2重量部添加した樹脂組
成物をO,10mmの厚さで押出被覆して中間樹脂層を
形成した。その上に融点が120℃の高密度ポリエチレ
ンを外径が2.81mmになるように押出被覆して絶縁
層を形成し、さらにその上にエチレン−酢酸ビニル−塩
化ビニル三元共重合体を主体とする樹脂組成物を外径が
5.81+amとなるように押出被覆して外部被覆層を
形成した。この電線を加速電圧が2 Me’/の電子線
を10Mrad照射して前記の押出被覆層のいずれをも
架橋せしめ本発明の直流用高圧電線を得た。
この直流用高圧電線を3m長に切断して得た試料(10
’)5本を、第2図に示すように、中央部の長さ30c
mの区間に幅10mmの錫箔(厚み10jm)テープ(
11)を電線の表面に密着するように重ね巻きし、錫箔
部の両端部を0.4hmφの錫メツキ軟銅線(12)で
固定、結線して試験試料を作成した。
’)5本を、第2図に示すように、中央部の長さ30c
mの区間に幅10mmの錫箔(厚み10jm)テープ(
11)を電線の表面に密着するように重ね巻きし、錫箔
部の両端部を0.4hmφの錫メツキ軟銅線(12)で
固定、結線して試験試料を作成した。
この試験試料5本を100°Cの恒温槽に7日、15日
、30日間加熱し、各経過時点で槽内温度を100℃に
保ったまま、錫メツキ軟銅線側をアースとして、試料の
導体に正電圧を約10kV/秒で課電し、破壊電圧を測
定した。
、30日間加熱し、各経過時点で槽内温度を100℃に
保ったまま、錫メツキ軟銅線側をアースとして、試料の
導体に正電圧を約10kV/秒で課電し、破壊電圧を測
定した。
結果は第3固状作例1の通りであった。印加電圧が30
0kVに達しても破壊しない場合は、さらに1分間印加
し、それでも破壊しない場合は、破壊電圧は300kV
以上と判断した。
0kVに達しても破壊しない場合は、さらに1分間印加
し、それでも破壊しない場合は、破壊電圧は300kV
以上と判断した。
(試作例2)
直径が0.813mmφの銅線上に、ポリブチレンテレ
フタレート成分が30重量%のポリブチレンテレフタレ
ートと、芳香族ポリエーテルの共重合体(融点156℃
)100重量部に、難燃剤としてパークロロペンタンク
ロデカ720重量部、三酸化アンチセフ10重量部、酸
化防止剤としてジフェニルアミン0.5重量部を添加し
た樹脂組成物を0.10−一の厚さで押出被覆して中間
樹脂層を形成した。
フタレート成分が30重量%のポリブチレンテレフタレ
ートと、芳香族ポリエーテルの共重合体(融点156℃
)100重量部に、難燃剤としてパークロロペンタンク
ロデカ720重量部、三酸化アンチセフ10重量部、酸
化防止剤としてジフェニルアミン0.5重量部を添加し
た樹脂組成物を0.10−一の厚さで押出被覆して中間
樹脂層を形成した。
その上に試作例1と同様に絶縁層及び外部被覆層を押出
被覆して外径が5.81@mの電線を得た。この電線に
加速電圧が2 MeVの電子線をI(H!rad照射し
て、前記の押出被覆層のいずれをも架橋せしめて本発明
の直流用高圧電線を得た。
被覆して外径が5.81@mの電線を得た。この電線に
加速電圧が2 MeVの電子線をI(H!rad照射し
て、前記の押出被覆層のいずれをも架橋せしめて本発明
の直流用高圧電線を得た。
この直流用高圧電線を3層長さに切断して得た試料5本
から、試作例1同様に試験試料を作成し、試作例1と同
様の試験を実施した。結果は第3固状作例2に示す通り
であった。
から、試作例1同様に試験試料を作成し、試作例1と同
様の試験を実施した。結果は第3固状作例2に示す通り
であった。
(比較例1)
直径が0.813mmの銅線上に融点が120℃の高密
度ポリエチレンを外径が2.81111mになるように
押出被覆して絶縁層を形成し、その上にエチレン−酢酸
ビニル−塩化ビニルの三元共重合体を主体とする樹脂組
成物を外径が5.81mmとなるように押出被覆して外
部被覆層を形成した。この電線に加速電圧2 MeVの
電子線をlOMrad照射して、前記の押出被覆層のい
ずれをも架橋せしめて直流用高圧電線を得た。
度ポリエチレンを外径が2.81111mになるように
押出被覆して絶縁層を形成し、その上にエチレン−酢酸
ビニル−塩化ビニルの三元共重合体を主体とする樹脂組
成物を外径が5.81mmとなるように押出被覆して外
部被覆層を形成した。この電線に加速電圧2 MeVの
電子線をlOMrad照射して、前記の押出被覆層のい
ずれをも架橋せしめて直流用高圧電線を得た。
この直流用高圧電線から試作例1同様の5本の試験試料
を作成し、試作例1と同様の試験を実施した。結果は第
3図比較例1に示す通りであった。
を作成し、試作例1と同様の試験を実施した。結果は第
3図比較例1に示す通りであった。
(比較例2)
直径が0.813■腸の銅線上に、ポリブチレンテレフ
タレート成分が85重量%のポリブチレンテレフタレー
トと芳香族ポリエーテルの共重合体(融点211”C)
100重量部に、酸化防止剤としてジフェニルアミン0
.2重量部を添加した樹脂組成物を0.1m11厚さで
押出被覆して中間樹脂層を形成した。その上に試作例1
と同様に絶縁層及び外部被覆層を押出被覆して外径が5
.81+emの電線を得た。この電線に加速電圧が2
MeVの電子線を10Mrad照射して、前記の押出被
覆のいずれをも架橋せしめて直流用高圧電線を得た。
タレート成分が85重量%のポリブチレンテレフタレー
トと芳香族ポリエーテルの共重合体(融点211”C)
100重量部に、酸化防止剤としてジフェニルアミン0
.2重量部を添加した樹脂組成物を0.1m11厚さで
押出被覆して中間樹脂層を形成した。その上に試作例1
と同様に絶縁層及び外部被覆層を押出被覆して外径が5
.81+emの電線を得た。この電線に加速電圧が2
MeVの電子線を10Mrad照射して、前記の押出被
覆のいずれをも架橋せしめて直流用高圧電線を得た。
この直流用高圧電線から試作例1同様の5本の試験試料
を作成し、試作例1同様の試験を実施した。結果は第3
図比較例2に示す通りであった。
を作成し、試作例1同様の試験を実施した。結果は第3
図比較例2に示す通りであった。
第3図の結果からもわかるように、初期の100℃にお
ける破壊電圧レベルは試作例1.2と比較例1.2に変
りはない。ところが、100℃での老化日数が進むにつ
れて比較例1.2における破壊電圧が低下するのに対し
、本発明による試作例では、初期値に近い破壊電圧を保
持していることが確認された。
ける破壊電圧レベルは試作例1.2と比較例1.2に変
りはない。ところが、100℃での老化日数が進むにつ
れて比較例1.2における破壊電圧が低下するのに対し
、本発明による試作例では、初期値に近い破壊電圧を保
持していることが確認された。
(発明の効果)
以上説明したように、本発明の直流用高圧電線によれば
、高温環境下での長期間の使用においても破壊電圧の低
下は認められず、高い信頼性が確保できる。従って電気
的使用環境が厳しり、シかも高温環境下で使用する電線
に利用するとき極めて効果的である。
、高温環境下での長期間の使用においても破壊電圧の低
下は認められず、高い信頼性が確保できる。従って電気
的使用環境が厳しり、シかも高温環境下で使用する電線
に利用するとき極めて効果的である。
第1図は本発明の直流用高圧電線の具体例の横断面図で
ある。 第2図は破壊電圧試験試料の外観図である。 第3図は破壊電圧試験結果を示す図である。 1・・・導体、2・・・中間樹脂層、3・・・絶縁層、
4・・・外部被覆層、 lO・・・直流用高圧電線試料、11・・・錫箔テープ
、I2・・・錫メツキ軟鋼線。 % 1 図 に431!1 ′FJ 叡
ある。 第2図は破壊電圧試験試料の外観図である。 第3図は破壊電圧試験結果を示す図である。 1・・・導体、2・・・中間樹脂層、3・・・絶縁層、
4・・・外部被覆層、 lO・・・直流用高圧電線試料、11・・・錫箔テープ
、I2・・・錫メツキ軟鋼線。 % 1 図 に431!1 ′FJ 叡
Claims (2)
- (1)導体上に、ポリブチレンテレフタレート成分が1
0重量%以上、60重量%以下のポリブチレンテレフタ
レートをハードセグメントとして有するポリエステル系
熱可塑性エラストマーを主体とする樹脂組成物より成る
中間樹脂層を、その上に絶縁層もしくは絶縁層及び外部
被覆層を順次設けてなり、上記いずれの層も架橋されて
いることを特徴とする直流用高圧電線。 - (2)中間樹脂層が難燃化されていることを特徴とする
請求項(1)記載の直流用高圧電線。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2213262A JPH0494012A (ja) | 1990-08-10 | 1990-08-10 | 直流用高圧電線 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2213262A JPH0494012A (ja) | 1990-08-10 | 1990-08-10 | 直流用高圧電線 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH0494012A true JPH0494012A (ja) | 1992-03-26 |
Family
ID=16636186
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2213262A Pending JPH0494012A (ja) | 1990-08-10 | 1990-08-10 | 直流用高圧電線 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPH0494012A (ja) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2001056041A1 (fr) * | 2000-01-25 | 2001-08-02 | The Furukawa Electric Co., Ltd. | Fil isole multicouche et transformateur comprenant ledit fil |
JP2018045885A (ja) * | 2016-09-15 | 2018-03-22 | 日立金属株式会社 | 絶縁電線 |
-
1990
- 1990-08-10 JP JP2213262A patent/JPH0494012A/ja active Pending
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2001056041A1 (fr) * | 2000-01-25 | 2001-08-02 | The Furukawa Electric Co., Ltd. | Fil isole multicouche et transformateur comprenant ledit fil |
US6525272B2 (en) * | 2000-01-25 | 2003-02-25 | The Furukawa Electric Co., Ltd. | Multilayer insulated wire and transformer using the same |
KR100523924B1 (ko) * | 2000-01-25 | 2005-10-26 | 후루카와 덴키 고교 가부시키가이샤 | 다층절연전선 및 그것을 사용한 변압기 |
JP4762474B2 (ja) * | 2000-01-25 | 2011-08-31 | 古河電気工業株式会社 | 多層絶縁電線及びそれを用いた変圧器 |
JP2018045885A (ja) * | 2016-09-15 | 2018-03-22 | 日立金属株式会社 | 絶縁電線 |
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