KR20150101023A - 절연 전선 - Google Patents

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KR20150101023A KR1020140021679A KR20140021679A KR20150101023A KR 20150101023 A KR20150101023 A KR 20150101023A KR 1020140021679 A KR1020140021679 A KR 1020140021679A KR 20140021679 A KR20140021679 A KR 20140021679A KR 20150101023 A KR20150101023 A KR 20150101023A
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서동진
이준희
박기홍
이재건
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엘에스전선 주식회사
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Abstract

본 발명은 절연 전선에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 내열성, 내용제성, 가용성 등의 물성이 우수할 뿐만 아니라, 서지 전압에 의한 열화가 효과적으로 억제될 수 있는 절연층을 포함하며, 제조가 용이한 절연 전선에 관한 것이다.

Description

절연 전선{Insulated wire}
본 발명은 절연 전선에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 내열성, 내용제성, 가용성 등의 물성이 우수할 뿐만 아니라, 서지 전압에 의한 열화가 효과적으로 억제될 수 있는 절연층을 포함하며, 제조가 용이한 절연 전선에 관한 것이다.
절연 전선은 인버터 등의 전자장치에 코일 형태로 사용되는 에나멜선 같은 피복 절연 전선을 포함한다. 상기 인버터는 효율적인 가변속 제어 장치로서 다양한 전기기기에 장착되나, 발생시간이 50 ns 내지 2 ㎲로 짧고 반복 주파수가 수 kHz 내지 수십 kHz로 높은 인버터 서지를 포함하는 펄스 전압이 발생한다.
상기 인버터 서지 전압의 최대치는 기본이 되는 출력전압의 약 2배에 달하고, 저전압 기기에서도 1,000 V를 넘는다. 이러한 서지 전압에 의해 상기 인버터에 사용되는 절연 전선의 절연층에 부분방전(Partial Discharge; PD)이 발생할 가능성이 높아지고, 상기 부분방전은 상기 절연층의 열화 및 이로 인한 절연 파괴를 유발하는 문제가 있다.
종래, 상기 절연 전선의 절연층에서 발생하는 부분방전을 억제하기 위해, 상기 절연층을 구성하는 수지로서 비유전율이 낮은 수지를 사용하거나, 상기 절연층의 두께를 두껍게 하는 후막화 방법이 이용되어 왔다.
그러나, 상기 절연 전선의 절연층을 구성할 수 있는 수지 중 비유전율이 낮은 수지는 내열성, 내용제성, 가용성 등의 다른 물성을 만족시키지 못하는 문제가 있는 반면, 절연층의 두께를 두껍게 하기 위해 1회의 인화로 도포할 수 있는 절연 두께를 두껍게 하는 방법이 있지만 도포시 수지의 용매가 증발되지 않고 잔존하여 형성되는 절연층 속에서 기포로 남아 절연층의 절연 특성이 저하되는 문제가 있다.
한편, 도 1은 종래 일본특허공개공보 제2010-055964호에 개시된 절연 전선의 단면을 개략적으로 도시한 것이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 종래 절연 전선은 도체(1), 상기 도체(1)에 피복되는 에나멜층(2), 상기 에나멜층(2) 위에 형성된 폴리페닐렌설파이드(PPS) 접착층(3), 및 상기 접착층(3)에 의해 상기 에나멜층(2)에 접착된 폴리페닐렌설파이드(PPS) 절연층(4)을 포함할 수 있다.
상기 절연 전선은 접착층(3) 및 절연층(4)이 모두 폴리페닐렌설파이드(PPS)로 이루어져 있어 연속공정에 의한 압출로 상대적으로 저렴하게 제조할 수 있으나, 상기 폴리페닐렌설파이드(PPS)의 내열도가 160℃ 이하로 낮기 때문에 고온 조건하에서는 사용할 수 없다는 단점이 있다.
또한, 도 2는 종래 일본특허공개공보 제2010-056049호에 개시된 절연 전선의 단면을 개략적으로 도시한 것이다. 도 2에 도시된 바와 같이, 종래 절연 전선은 도체(1'), 상기 도체(1')에 피복되는 폴리아미드이미드의 에나멜층(2'), 상기 에나멜층(2')에 횡권된 폴리페닐렌설파이드(PPS) 테이프(4'), 및 상기 에나멜층(2')과 상기 PPS 테이프(4') 사이에 배치되는 폴리페닐렌설파이드(PPS) 접착층(3')을 포함할 수 있다.
상기 절연 전선은 상기 폴리페닐렌설파이드(PPS) 접착층(3')과 상기 폴리페닐렌설파이드(PPS) 테이프(4')의 과도한 접착력으로 인해 상기 폴리페닐렌설파이드(PPS) 테이프(4')의 권취가 곤란하고, PPS 테이프간 에어갭이 생기고 이러한 에어갭에서 부분방전 및 열화가 진행되는 문제가 있다.
따라서, 내열성, 내용제성, 가용성 등의 물성이 우수할 뿐만 아니라, 서지 전압에 의한 열화가 효과적으로 억제될 수 있는 절연층을 포함하며, 제조가 용이한 절연 전선이 절실히 요구되고 있는 실정이다.
본 발명은 내열성, 내용제성, 가용성 등의 물성이 우수한 절연층을 갖는 절연 전선을 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 서지 전압에 의한 열화가 효과적으로 억제될 수 있는 절연층을 갖는 절연 전선을 제공하는 것을 목적으로 한다.
나아가, 본 발명은 제조가 용이한 절연 전선을 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기 과제를 해결하기 위해, 본 발명은,
중심 도체; 상기 중심 도체를 감싸는 제1 절연층; 상기 제1 절연층 위에 형성되고 정마찰계수가 0.03 내지 0.1인 윤활층; 및 상기 윤활층 위에 형성된 제2 절연층을 포함하고, 상기 제1 절연층의 표면과 상기 제2 절연층이 동일한 계열의 수지로 이루어진 것을 특징으로 하는, 절연 전선을 제공한다.
여기서, 상기 윤활층은 자기윤활성 바니쉬(self lubricated varnish)로 이루어지는 것을 특징으로 하는, 절연 전선을 제공한다.
또한, 상기 제1 절연층의 표면은 베이스 수지로서 폴리이미드 수지를 포함하는 절연 조성물로부터 형성되고, 상기 제2 절연층은 폴리이미드 테이프의 횡권에 의해 형성되는 것을 특징으로 하는, 절연 전선을 제공한다.
나아가, 상기 제1 절연층은 복수의 코팅층이 적층됨으로써 형성되고, 적층된 코팅층 중 최상위층이 베이스 수지로서 폴리이미드 수지를 포함하는 절연 조성물로부터 형성되는 것을 특징으로 하는, 절연 전선을 제공한다.
여기서, 상기 제1 절연층을 형성하는 복수의 코팅층 중 최하위층을 형성하는 절연 조성물은, 상기 절연 조성물에 포함된 베이스 수지 100 중량부를 기준으로, 멜라민계 밀착제, 아민계 밀착제, 메르캅탄계 밀착제 및 폴리카르보디이미드 밀착제로 이루어진 그룹으로부터 선택된 하나 이상의 밀착제 1 내지 3 중량부를 포함하는 것을 특징으로 하는, 절연 전선을 제공한다.
한편, 상기 제1 절연층의 두께는 50 ㎛ 이하이고, 상기 제2 절연층의 두께는 60 ㎛ 이상인 것을 특징으로 하는, 절연 전선을 제공한다.
또한, 상기 중심 도체는 환선 또는 각선인 것을 특징으로 하는, 절연 전선을 제공한다.
여기서, 상기 중심 도체가 환선인 경우 단면의 직경이 0.3 내지 3.2 mm이고, 상기 중심 도체가 각선인 경우 단면의 가로×세로가 1.3×2.5 mm 내지 2.2×3.3 mm이고 모서리의 모따기 반경이 0.5 내지 1.0 mm인 것을 특징으로 하는, 절연 전선을 제공한다.
한편, 상기 제1 절연층을 형성하는 절연 조성물은, 상기 절연 조성물에 포함된 베이스 수지 100 중량부를 기준으로, 실리카, 알루미나, 이산화티탄, 지르코니아, 이트리아, 운모, 클레이, 제올라이트, 산화크롬, 산화티탄, 산화아연, 산화철, 산화마그네슘, 산화칼슘, 산화스칸디늄 및 산화바륨으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 하나 이상의 무기 입자 0.1 내지 30 중량부를 포함하는 것을 특징으로 하는, 절연 전선을 제공한다.
그리고, 상기 윤활층은 상기 제2 절연층의 형성 후 증발에 의해 제거되는 것을 특징으로 하는, 절연 전선을 제공한다.
본 발명에 따른 절연 전선은 인버터용 절연 전선의 절연층에서 요구되는 물성을 모두 만족시키는 폴리이미드 수지를 이용함으로써 상기 절연층의 충분한 내열성, 내용제성, 가용성 등을 모두 만족시키는 우수한 효과를 나타낸다.
또한, 본 발명에 따른 절연 전선은 절연층의 특이한 적층 구조와 층별 두께에 관한 설계에 의해 서지 전압에 의한 절연층의 부분방전 및 열화를 효과적으로 억제하는 우수한 효과를 나타낸다.
나아가, 본 발명에 따른 절연 전선은 제조가 용이한 효과를 나타낸다.
도 1은 종래 절연 전선의 단면을 개략적으로 도시한 것이다.
도 2는 종래 또 다른 절연 전선의 단면을 개략적으로 도시한 것이다.
도 3은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 절연 전선의 단면을 개략적으로 도시한 것이다.
도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 절연 전선의 단면을 개략적으로 도시한 것이다.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 상세히 설명하기로 한다. 그러나, 본 발명은 여기서 설명된 실시예들에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 오히려, 여기서 소개되는 실시예들은 개시된 내용이 철저하고 완전해질 수 있도록, 그리고 당업자에게 본 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 제공되어지는 것이다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조번호들은 동일한 구성요소들을 나타낸다.
도 3은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 절연 전선의 단면을 개략적으로 도시한 것이다. 도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 절연 전선은 중심 도체(10), 상기 도체(10)를 감싸는 제1 절연층(20) 및 제2 절연층(40), 그리고, 상기 제1 절연층(20)과 상기 제2 절연층(40) 사이에 배치되는 윤활층(30)을 포함할 수 있다.
상기 도체(10)는 전기전도율이 높은 구리, 알루미늄 등의 전도성 금속으로 이루어질 수 있고, 바람직하게는 구리로 이루어질 수 있다. 상기 도체(10)의 두께 및 형상은 이를 포함하는 절연 전선의 용도 및 KS 표준(KS C 3107)에 따라 다양하게 제조될 수 있고, 예를 들어, 단면이 원형인 환선인 경우 직경이 0.3 내지 3.2 mm일 수 있다.
상기 제1 절연층(20)은 베이스 수지로서 폴리비닐포르말 수지, 폴리우레탄 수지, 내열성 폴리우레탄 수지, 폴리에스테르 수지, 폴리에스테르 이미드 수지, 폴리아미드 이미드 수지, 폴리이미드 수지, 폴리아미드 수지 등으로부터 선택되는 하나 이상의 수지, 바람직하게는 비유전율이 낮고 내열성, 내용제성, 가용성 등이 우수한 폴리이미드 수지, 폴리아미드 이미드 수지를 포함하는 절연 조성물로부터 형성될 수 있다.
또한, 상기 제1 절연층(20)의 표면은 후술하는 제2 절연층(40)과 동일한 계열의 수지, 예를 들어, 폴리이미드 수지로 이루어지는 것이 바람직하다. 특히, 상기 제1 절연층(20)은 상기 동일 또는 상이한 베이스 수지를 포함하는 절연 조성물로부터 각각 형성된 복수의 코팅층이 적층된 구조일 수 있다. 이러한 경우, 상기 제1 절연층(20)을 형성하는 복수의 코팅층 중 최상위층은 제2 절연층(40)을 형성하는 수지와 동일한 계열의 수지, 예를 들어, 폴리이미드 수지로 이루어지는 것이 바람직하다. 이는 윤활층(30)의 증발에 의한 제거시 상기 제1 절연층(20)과 상기 제2 절연층(40)의 긴밀한 접착을 달성하기 위함이다.
상기 제1 절연층(20)의 두께는 약 60 ㎛ 이하, 예를 들어, 약 10 내지 50 ㎛일 수 있다. 상기 제1 절연층(20)의 두께가 10 ㎛ 미만인 경우 절연층으로서의 기능을 수행할 수 없는 반면, 60 ㎛ 초과인 경우 절연층 형성시 절연층 내부에 에어갭 등이 발생하여 부분방전이 발생할 가능성이 높아질 수 있다.
상기 제 1 절연층(20)을 형성하는 절연 조성물은 밀착제, 즉 밀착력 향상제를 추가로 포함할 수 있다. 또한, 상기 제1 절연층(20)이 복수의 코팅층에 의해 형성되는 경우 상기 복수의 코팅층 중 상기 도체(10)와 접하는 최하위층을 형성하는 절연 조성물이 상기 밀착제를 추가로 포함할 수 있다.
상기 밀착제는 도체(10)와 제1 절연층(20)의 밀착성을 추가로 향상시킴으로써 도체(10)와 제1 절연층(20)의 계면에서의 부분방전을 효과적으로 억제하는 효과를 나타낸다. 상기 밀착제는 부톡시 같은 알콕시 멜라민 수지 등의 멜라민계, 트리 알킬 아민 등의 아민계, 메르캅토 벤즈 이미다졸 등의 메르캅탄계, 폴리카르보디이미드 등의 밀착제로부터 선택될 수 있다. 상기 밀착제의 함량은 상기 제1 절연층(20)을 형성하는 절연 조성물의 베이스 수지 100 중량부를 기준으로 1 내지 3 중량부일 수 있다.
상기 제1 절연층(20)을 형성하는 절연 조성물은 무기 입자를 추가로 포함할 수 있다. 상기 무기 입자는 실리카, 알루미나, 이산화티탄, 지르코니아, 이트리아, 운모, 클레이, 제올라이트, 산화크롬, 산화티탄, 산화아연, 산화철, 산화마그네슘, 산화칼슘, 산화스칸디늄, 산화바륨 등으로부터 선택되는 하나 이상의 무기 입자를 포함할 수 있다.
상기 무기 입자는 절연층에서의 부분방전을 원천적으로 방지할 수는 없으나, 부분방전에 의해 생성된 하전 입자들을 트랩핑(trapping)함으로써, 상기 하전 입자들의 충돌에 의한 발열 및 절연층의 분해를 억제하는 기능을 수행한다.
상기 무기 입자의 상기 베이스 수지 100 중량부를 기준으로 0.1 내지 30 중량부로 포함될 수 있다. 상기 무기 입자의 함량이 0.1 중량부 미만인 경우 부분 방전에 의해 생성된 하전 입자들의 트랩핑(trapping)을 충분히 수행할 수 없는 반면, 30 중량부 초과인 경우 형성되는 상기 제1 절연층(20)의 유연성, 굴곡성 등이 불충분하여 코일 등의 형태로 권취시 상기 제1 절연층(20)에 결함이 발생할 수 있다.
나아가, 상기 무기 입자는 상기 베이스 수지 내에서의 균일한 분산을 위해 아민계 실란, 페닐계 실란, 아닐린계 실란, 탄화수소 작용기를 갖는 실란 등의 실란 화합물에 의해 표면이 개질될 수 있고, 이러한 표면 개질된 무기 입자는 단순 교반, 볼-밀(ball-milling), 고전단력 혼합(high shear mixing), 졸-겔(sol-gel) 방법 등을 이용하여 상기 베이스 수지 내에서 균일하게 분산될 수 있다.
상기 윤활층(30)은 상기 제1 절연층(20)과 후술하는 제2 절연층(40) 사이에 배치되어, 후술하는 제2 절연층(40)을 형성하는 폴리이미드 테이프와 상기 제1 절연층 또는 이의 최상층을 형성하는 폴리이미드와의 과도한 접착력으로 인해 상기 폴리이미드 테이프의 횡권이 어렵고 횡권시 들뜸 현상이 일어나는 것을 억제하는 기능을 수행한다.
상기 윤활층(30)이 상기 기능을 수행하기 위해서는 약 0.03 내지 0.1의 정마찰계수를 갖는 것이 바람직하다. 또한, 상기 윤활층(30)은 상기 폴리이미드 테이프의 권취가 완료된 후 증발 등에 의해 제거될 수 있다. 상기 윤활층(30)이 제거되는 경우 상기 제1 절연층(20) 또는 이의 최상층과 상기 제2 절연층(40)이 직접 접촉하게 되고 이들 모두 폴리이미드로 이루어지므로 이들 간의 긴밀한 접착을 달성할 수 있다. 상기 윤활층(30)을 형성하는 소재는 상기 기능을 수행할 수 있다면 특별히 제한되지 않고, 바람직하게는 자기윤활성 바니시(self-lubricated varnish)일 수 있다.
상기 제2 절연층(40)은 폴리이미드 테이프가 횡권됨으로써 형성될 수 있다. 상기 폴리이미드 테이프는 상기 제2 절연층(40)의 목적한 두께와 동일한 두께를 가질 수 있고, 이러한 경우 상기 폴리이미드 테이프는 겹침 없이 횡권되어 상기 제2 절연층(40)을 형성할 수 있다. 또한, 상기 폴리이미드 테이프는 상기 제2 절연층(40)의 목적한 두께의 절반에 해당하는 두께를 가질 수 있고, 이러한 경우 상기 폴리이미드 테이프는 50% 겹침으로 횡권되어 상기 제2 절연층(40)을 형성할 수 있다.
상기 폴리이미드 테이프는 내열도가 약 220℃이므로, 상기 제2 절연층(40)을 갖는 본 발명에 따른 절연 전선은 우수한 내열성을 나타낸다. 또한, 상기 제2 절연층(40)의 두께는 바람직하게는 약 60 ㎛ 이상, 예를 들어, 약 60 내지 200 ㎛일 수 있다. 상기 제2 절연층(40)의 두께가 약 60 ㎛ 이상인 경우 서지 전압에 의한 부분방전을 효과적으로 억제할 수 있다.
나아가, 폴리이미드 테이프의 횡권에 의해 형성되는 상기 제2 절연층(40)은 약 60 ㎛ 이상의 두께로 형성되는 경우에도 절연 수지의 압출에 의해 절연층이 형성될 때 이의 내부에 생성되어 부분방전을 야기하는 에어갭이 생성되지 않기 때문에, 결과적으로 서지 전압에 의한 절연 전선의 부분방전 및 이에 의한 열화를 효과적으로 억제할 수 있는 효과를 나타낸다.
도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 절연 전선의 단면을 개략적으로 도시한 것이다. 도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 절연 전선의 도체(10')는 이의 단면이 거의 직사각형인 각선일 수 있다. 상기 각선인 도체(10')의 규격은 이를 포함하는 절연 전선의 용도 및 KS 표준(KS C 3107)에 따라 다양할 수 있고, 예를 들어, 가로×세로가 1.3×2.5 mm 내지 2.2×3.3 mm이고, 모서리의 모따기 반경은 0.5 내지 1.0 mm일 수 있다.
[실시예]
1. 제조예
아래 표 1에 나타난 바와 같은 유형과 규격의 도체에 아래 표 1에 나타난 바와 같은 두께의 제1 절연층, 윤활층 및 제2 절연층을 형성함으로써 실시예 및 비교예에 따른 절연 전선의 시편을 제조했다.
실시예
1
실시예
2
실시예
3
실시예
4
비교예
1
비교예
2
비교예
3
비교예
4
도체 유형 환선 환선 각선 각선 환선 환선 각선 각선
도체 직경(mm)
(가로×세로 mm)
2.5 2.5 1.3×
2.5
2.2×
3.3
2.5 2.5 1.3×
2.5
2.2×
3.3
제1 절연층(㎛) PI 35 35 35 35 40 40
PAI 40 40
윤활층
(㎛)
윤활층 1 5 5 윤활층 없음
정마찰계수 0.13
윤활층 2 5 5
제2 절연층(㎛) 60 60 60 60 60 60 60 60
- PI : 폴리이미드
- PAI : 폴리아미드이미드
- 윤활층 1 : 자기윤활성 폴리아미드이미드(제조사 : 엘란타스) + 권취유(파라핀왁스)의 혼합물로 이루어진 윤활층(정마찰계수 : 0.05)
- 윤활층 2 : 권취유(파라핀왁스)로 이루어진 윤활층(정마찰계수 : 0.09)
- 제2 절연층 : 폴리이미드 테이프(제조사 : 듀폰; 제품명 : Kapton150FN019)
2. 특성의 평가
(1) 절연파괴전압(Break Down Voltage; BDV) 측정
상기 제조예에서 실시예 및 비교예에 따른 각각의 시편에 대해 규격 IEC 60851(금속볼 법)을 이용하여 절연파괴전압을 각각 측정했고, 절연파괴전압이 8,000 V 이상이면 양호, 미만이면 불량으로 기록했다.
(2) 부분방전개시전압(Partial Discharge Inception Voltage; PDIV) 측정
상기 제조예에서 실시예 및 비교예에 따른 각각의 시편에 대해 맞대기법(조건 : 180℃, 10Pc)을 이용하여 부분방전개시전압을 각각 측정했다.
(3) VT Test
상기 제조예에서 실시예 및 비교예에 따른 각각의 시편에 대해 맞대기법(조건 : 1800V, 180℃, 누설전류 50 mA)을 이용하여 VT Test, 즉 일정전압을 주었을 때 주어진 전압에서 절연재료가 견디는 시간을 측정했다.
(4) 피막흠성
IEC 60851에 따라 상기 제조예에서 실시예 및 비교예에 따른 각각의 시편의 직경 또는 폭의 4배 지름을 갖는 환봉(멘드렐)을 축으로 180도 굴곡시킨 후 시편의 표면에 주름이 형성되어 있는지 여부를 육안으로 관찰하여 각 시편의 유연성(flexibility) 및 층간 접착력, 특히 제2 절연층을 형성하는 폴리이미드 테이프의 접착력을 평가했고, 표면에 주름이 발견되지 않으면 양호, 발견되면 불량으로 기록했다.
상기 특정 평가의 결과는 아래 표 2에 나타난 바와 같다.
실시예
1
실시예
2
실시예
3
실시예
4
비교예
1
비교예
2
비교예
3
비교예
4
BDV(V) 양호 양호 앙호 양호 양호 측정불가 양호 측정불가
PDIV(V) 1500 1480 1500 1480 1480 측정불가 1480 측정불가
VT Test(시간) 7 5 5 6 5 측정불가 4 측정불가
피막흠성 양호 양호 양호 양호 불량 측정불가 불량 측정불가
상기 표 2에 나타난 바와 같이, 본 발명에 따른 실시예 1 내지 4의 절연 전선은 절연파괴전압 및 부분방전개시전압이 높고, VT Test 결과가 뛰어나, 우수한 절연 특성을 갖는 절연층을 보유하고 있는 것으로 확인되었고, 정마찰계수 0.03 내지 0.1의 윤활층에 의해 제2 절연층을 형성하는 폴리이미드 테이프가 주름을 형성하지 않으면서 용이하게 권취될 수 있음을 확인했다.
반면, 비교예 1 및 3의 절연 전선은 윤활층의 부재 및 이로 인한 제1 절연층과 제2 절연층 사이의 마찰 때문에 제2 절연층을 형성하는 폴리이미드 테이프의 권취가 어렵고 권취 후 표면에 주름이 관찰되었다.
또한, 비교예 2 및 4의 절연 전선은 윤활층 부재에 의해 제2 절연층을 형성하는 폴리이미드 테이프의 권취시 표면의 주름 형성, 제1 절연층과 제2 절연층을 형성하는 상이한 수지에 의한 이들 간의 접착력 부족 등으로 절연층 내부에 에어갭이 다수 발생하고, 이로 인해 절연파괴전압, 부분방전개시전압 등의 절연 특성이 측정불가할 정도로 저하되었음을 확인했다.
본 명세서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술분야의 당업자는 이하에서 서술하는 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경 실시할 수 있을 것이다. 그러므로 변형된 실시가 기본적으로 본 발명의 특허청구범위의 구성요소를 포함한다면 모두 본 발명의 기술적 범주에 포함된다고 보아야 한다.
10 : 도체 20 : 제1 절연층
30 : 윤활층 40 : 제2 절연층

Claims (10)

  1. 중심 도체;
    상기 중심 도체를 감싸는 제1 절연층;
    상기 제1 절연층 위에 형성되고 정마찰계수가 0.03 내지 0.1인 윤활층; 및
    상기 윤활층 위에 형성된 제2 절연층을 포함하고,
    상기 제1 절연층의 표면과 상기 제2 절연층이 동일한 계열의 수지로 이루어진 것을 특징으로 하는, 절연 전선.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 윤활층은 자기윤활성 바니쉬(self lubricated varnish)로 이루어지는 것을 특징으로 하는, 절연 전선.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 제1 절연층의 표면은 베이스 수지로서 폴리이미드 수지를 포함하는 절연 조성물로부터 형성되고, 상기 제2 절연층은 폴리이미드 테이프의 횡권에 의해 형성되는 것을 특징으로 하는, 절연 전선.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제1 절연층은 복수의 코팅층이 적층됨으로써 형성되고, 적층된 코팅층 중 최상위층이 베이스 수지로서 폴리이미드 수지를 포함하는 절연 조성물로부터 형성되는 것을 특징으로 하는, 절연 전선.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제1 절연층을 형성하는 복수의 코팅층 중 최하위층을 형성하는 절연 조성물은, 상기 절연 조성물에 포함된 베이스 수지 100 중량부를 기준으로, 멜라민계 밀착제, 아민계 밀착제, 메르캅탄계 밀착제 및 폴리카르보디이미드 밀착제로 이루어진 그룹으로부터 선택된 하나 이상의 밀착제 1 내지 3 중량부를 포함하는 것을 특징으로 하는, 절연 전선.
  6. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 제1 절연층의 두께는 50 ㎛ 이하이고, 상기 제2 절연층의 두께는 60 ㎛ 이상인 것을 특징으로 하는, 절연 전선.
  7. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 중심 도체는 환선 또는 각선인 것을 특징으로 하는, 절연 전선.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 중심 도체가 환선인 경우 단면의 직경이 0.3 내지 3.2 mm이고, 상기 중심 도체가 각선인 경우 단면의 가로×세로가 1.3×2.5 mm 내지 2.2×3.3 mm이고 모서리의 모따기 반경이 0.5 내지 1.0 mm인 것을 특징으로 하는, 절연 전선.
  9. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 제1 절연층을 형성하는 절연 조성물은, 상기 절연 조성물에 포함된 베이스 수지 100 중량부를 기준으로, 실리카, 알루미나, 이산화티탄, 지르코니아, 이트리아, 운모, 클레이, 제올라이트, 산화크롬, 산화티탄, 산화아연, 산화철, 산화마그네슘, 산화칼슘, 산화스칸디늄 및 산화바륨으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 하나 이상의 무기 입자 0.1 내지 30 중량부를 포함하는 것을 특징으로 하는, 절연 전선.
  10. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 윤활층은 상기 제2 절연층의 형성 후 증발에 의해 제거되는 것을 특징으로 하는, 절연 전선.
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