WO2022244526A1 - 電力ケーブルの終端接続構造 - Google Patents

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WO2022244526A1
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power cable
sleeve
connection
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French (fr)
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章詞 三根
琢也 助川
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住友電気工業株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G15/00Cable fittings
    • H02G15/02Cable terminations
    • H02G15/06Cable terminating boxes, frames or other structures
    • H02G15/064Cable terminating boxes, frames or other structures with devices for relieving electrical stress

Definitions

  • the present disclosure relates to a termination connection structure for power cables.
  • This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2021-085668 filed in Japan on May 20, 2021, and incorporates all the contents described in the Japanese application.
  • connection portion of the power cable of Patent Document 1 includes a power cable, a connection terminal, a premolded insulator, and an electrode.
  • a power cable comprises a cable conductor and a cable insulator.
  • the cable insulation surrounds the cable conductors.
  • the ends of the power cables are stripped.
  • the step stripping exposes the ends of the cable conductors and the ends of the cable insulation.
  • a connection terminal is a tubular member having a blind hole. Inside this blind hole the end of the cable conductor is arranged.
  • the connection terminal has a shaft portion and a cylinder portion in order from the front end of the cable conductor toward the rear end.
  • the stem electrically connects the end of the cable conductor and the electrode without compression.
  • the barrel forms the blind hole.
  • the tubular portion is mechanically connected to the end of the cable conductor by being compressed.
  • a pre-molded insulator is provided around the end of the cable insulator to form a stress cone.
  • the premolded insulator is pressed in the axial direction of the cable by a compressing device. By this pressing, the premolded insulator is held against the stopper.
  • This stopper is located between the electrode and the premolded insulator.
  • the electrodes are provided on the periphery of the connection terminals.
  • a compression device and a stopper compress the premolded insulator.
  • the power cable termination connection structure includes: a power cable having an end of the conductor exposed from the insulating layer; a sleeve provided on the outer circumference of the end of the conductor; a stress cone provided on the outer periphery of the insulating layer; and an electrode provided on the outer circumference of the sleeve, the sleeve has a first connection portion and a second connection portion in order from the tip of the end of the conductor toward the rear end;
  • the first connecting portion is mechanically connected to the end of the conductor by being compressed,
  • the second connecting portion electrically connects the conductor and the electrode without being compressed.
  • FIG. 1 is a partial cross-sectional view showing an outline of a termination connection structure for a power cable according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a partial cross-sectional view showing an outline of a termination connection structure of a power cable according to a conventional example.
  • One of the purposes of the present disclosure is to provide a power cable termination connection structure with excellent productivity.
  • the power cable termination connection structure according to the present disclosure is excellent in productivity.
  • a power cable termination connection structure includes: a power cable having an end of the conductor exposed from the insulating layer; a sleeve provided on the outer circumference of the end of the conductor; a stress cone provided on the outer periphery of the insulating layer; and an electrode provided on the outer circumference of the sleeve, the sleeve has a first connection portion and a second connection portion in order from the tip of the end of the conductor toward the rear end; The first connecting portion is mechanically connected to the end of the conductor by being compressed, The second connecting portion electrically connects the conductor and the electrode without being compressed.
  • the termination connection structure of the power cable described above has excellent productivity.
  • the reason for this is that the sleeve has a first connection portion and a second connection portion in order in the direction from the tip of the end of the conductor to the rear end. This is because an increase in the number can be suppressed. Details of the reason are as follows.
  • connection terminal corresponding to the sleeve has a tubular portion corresponding to the first connection portion and a shaft portion corresponding to the second connection portion.
  • a conventional sleeve in a connection portion of a power cable has a second connection portion and a first connection portion in order from the tip toward the rear end of the conductor.
  • a connection portion of a conventional power cable is normally manufactured through a first process and a second process in that order. The first step connects the end of the conductor and the first connecting portion. First, a sleeve is fitted around the outer circumference of the end of the conductor.
  • first connection portion and the end portion of the conductor inside the first connection portion are compressed from the outer circumference of the first connection portion.
  • This compression connects the end of the conductor and the first connecting portion.
  • a second step connects the second connection portion and the electrode.
  • the second connection portion and the electrode are connected by fitting the electrode around the outer periphery of the second connection portion.
  • the end of the conductor may be locally bent due to the compression in the first step. If the end portion of the conductor is locally bent, the center axis of the portion located at the front end and the center axis of the portion located at the rear end of the first connection portion will not be coaxial. That is, the center axis of the portion located at the front end and the center axis of the portion located at the rear end are deviated.
  • the conductor has the second connection part and the first connection part in order from the tip of the end of the conductor to the rear end as in the conventional art, the central axis of the second connection part and the central axis of the end of the insulating layer are not coaxial.
  • the central axis of the second connecting portion and the central axis of the end portion of the insulating layer are misaligned. If the end of the conductor is bent locally, an intermediate process may have to be performed between the first process and the second process. In the intermediate step, the central axis of the second connecting portion and the central axis of the end portion of the insulating layer are corrected so as to be coaxial.
  • the central axis of the second connection portion and the central axis of the end portion of the insulating layer are aligned in a state where the second connection portion and the electrode are connected. It remains out of alignment.
  • a stress cone is provided around the edge of the insulating layer. If the central axis of the second connecting portion and the central axis of the end portion of the insulating layer are misaligned, it is difficult to apply a uniform surface pressure over the entire length of the interface between the insulating layer and the stress cone, although the details will be described later. Become. If the surface pressure becomes non-uniform, the insulation strength will decrease.
  • the central axis of the second connecting portion and the central axis of the end portion of the insulating layer are coaxial when the second connecting portion and the electrode are connected. be.
  • the surface pressure can be applied uniformly over the entire length of the interface between the insulating layer and the stress cone, although the details will be described later. .
  • the intermediate steps increase the number of steps for manufacturing the power cable termination connection structure.
  • An increase in the number of steps reduces the productivity of the power cable termination connection structure.
  • the end portion of the conductor is locally deformed by the compression in the first step. Even if it bends, there is no need to go through the above intermediate process. This is because the center axis of the second connecting portion and the center axis of the end portion of the insulating layer remain coaxial even if the end portion of the conductor is locally bent. That is, the central axis of the second connecting portion and the central axis of the end portion of the insulating layer do not deviate. Therefore, it is possible to go through the second step without going through the intermediate step.
  • the sleeve may have a through hole in which the end of the conductor is arranged.
  • the sleeve Since the sleeve has a through hole, it is easier to perform the first step than when the sleeve has a blind hole. This is because the compression work can be performed while looking at the tip of the end of the conductor from the outside of the sleeve. Therefore, the termination connection structure of the power cable described above is likely to improve productivity.
  • a power cable termination connection structure 1 includes a power cable 2 , a sleeve 3 , a stress cone 4 and an electrode 5 .
  • the power cable 2 has an end portion 21 a of the conductor 21 exposed from the insulating layer 22 .
  • the sleeve 3 is provided on the outer circumference of the end portion 21 a of the conductor 21 .
  • the stress cone 4 is provided on the outer periphery of the insulating layer 22 .
  • Electrode 5 is provided on the outer circumference of sleeve 3 .
  • the sleeve 3 has a first connection portion 31 and a second connection portion 32 .
  • the first connection portion 31 is mechanically connected to the end portion 21a of the conductor 21 by being compressed.
  • the second connection portion 32 electrically connects the conductor 21 and the electrode 5 without being compressed.
  • One of the characteristics of the power cable termination connection structure 1 of the present embodiment is that the first connection portion 31 and the second connection portion 32 are provided in order from the tip of the end portion 21a of the conductor 21 toward the rear end. at the point. A detailed description will be given below.
  • the power cable termination connection structure 1 of this embodiment is an in-gas termination connection structure for a power cable.
  • FIG. 1 shows a cross section of a part of the power cable termination connection structure 1 taken along a plane along the axial direction of the power cable 2 provided in the power cable termination connection structure 1 .
  • the stress cone 4, the electrode 5, and the later-described stopper 9 are shown in a half cross section. These points are the same in FIG. 2 described later.
  • the power cable 2 has a conductor 21 and an insulating layer 22 .
  • the insulating layer 22 is provided on the outer circumference of the conductor 21 .
  • the power cable 2 further includes, for example, a semi-conductive layer, a shielding layer, and a sheath.
  • the semiconducting layer is at least one of an inner semiconducting layer disposed between the conductor 21 and the insulating layer 22 and an outer semiconducting layer disposed between the insulating layer 22 and the shield layer.
  • a specific power cable 2 is a CV cable (crosslinked polyethylene insulated vinyl sheath cable).
  • a known configuration can be used for the power cable 2 .
  • the end of the power cable 2 is step-stripped. By this step stripping, each of the end portion 21a of the conductor 21 and the end portion 22a of the insulating layer 22 is exposed.
  • the sleeve 3 connects the power cable 2 and an electrode 5 which will be described later.
  • the shape of the sleeve 3 is cylindrical.
  • the sleeve 3 of this embodiment has a hole 30 .
  • An end portion 21 a of the conductor 21 is arranged inside the hole portion 30 .
  • the hole portion 30 of this embodiment is a through hole.
  • the through-hole is provided along the axial direction of the power cable 2 .
  • hole 30 may be a blind hole.
  • the material of the sleeve 3 is metal with excellent conductivity.
  • the metal is for example copper, a copper alloy, aluminum or an aluminum alloy.
  • the material of the sleeve 3 may be the same material as the conductor 21 among these metals in terms of conductivity and ease of mechanical connection with the conductor 21, for example.
  • the material of the conductor 21 is copper
  • the material of the sleeve 3 may be copper
  • the material of the conductor 21 is aluminum
  • the material of the sleeve 3 may be aluminum.
  • the sleeve 3 has a first connection portion 31 and a second connection portion 32 .
  • the first connection portion 31 is mechanically connected to the end portion 21a of the conductor 21 by being compressed.
  • the end portion 21a of the conductor 21 and the sleeve 3 are fixed by this mechanical connection.
  • the first connection portion 31 has an inner peripheral surface and an outer peripheral surface.
  • the inner peripheral surface is in direct contact with the conductor 21 .
  • the outer peripheral surface is not in contact with the electrode 5 . That is, a space is provided between the outer peripheral surface and the inner peripheral surface of the electrode 5 .
  • the second connection part 32 electrically connects the conductor 21 and the electrode 5 without being compressed.
  • the second connection portion 32 has an inner peripheral surface and an outer peripheral surface.
  • the inner peripheral surface of the second connection portion 32 and the inner peripheral surface of the first connection portion 31 are flush with each other.
  • the inner peripheral surface of the second connection portion 32 and the inner peripheral surface of the first connection portion 31 are continuous without a step.
  • the inner peripheral surface of the second connection portion 32 and the inner peripheral surface of the first connection portion 31 are not flush, and the inner peripheral surface of the second connection portion 32 and the inner peripheral surface of the first connection portion 31 are not flush. There may be a step between the surfaces.
  • the inner peripheral surface of the second connection portion 32 and the inner peripheral surface of the first connection portion 31 are flush with each other, and the inner peripheral surface of the second connection portion 32 and the first connection portion 31 are flush with each other. It is preferable that the inner peripheral surface is continuous without a step.
  • the inner peripheral surface is in direct contact with the conductor 21 .
  • the outer diameter of the second connecting portion 32 is larger than the outer diameter of the first connecting portion 31 after compression.
  • the outer peripheral surface is in direct contact with the electrode 5 .
  • the outer peripheral surface of the second connection portion 32 and the inner peripheral surface of the electrode 5 are in contact with each other via a multi-point contact type contact member, although not shown.
  • This contact member is, for example, a Multilam band manufactured by Stäubli Electrical Connectors.
  • This contact member also mechanically connects the second connecting portion 32 and the electrode 5 in the radial direction. This mechanical connection fixes the central axis of the second connecting portion 32 to the central axis of the electrode 5 .
  • the central axis of the second connecting portion 32 is coaxial with the central axis of the end portion 22 a of the insulating layer 22 .
  • the first connection portion 31 is provided at a position closer to the tip of the end portion 21a of the conductor 21 than the second connection portion 32, that is, at the upper part of FIG. Since the first connection portion 31 is provided at a position closer to the tip of the end portion 21a of the conductor 21 than the second connection portion 32, the power cable termination connection structure 1 is manufactured, as will be described later in detail. It is possible to suppress an increase in the number of steps for Therefore, the power cable termination connection structure 1 is excellent in productivity.
  • Stress cone 4 relieves the electric field at the end of power cable 2 .
  • the stress cone 4 is provided around the edge 22 a of the insulating layer 22 .
  • the stress cone 4 has an electric field relaxation portion made of a semiconducting material.
  • a stress cone 4 is attached to the power cable 2 so that the electric field relaxation portion covers the outer periphery of the outer semiconductive layer and is connected to the outer semiconductive layer.
  • the stress cone 4 is pressed toward the tip of the end portion 21a of the conductor 21 by a compressing device.
  • a known compression device can be used as the compression device. Due to this pressing, the stress cone 4 is held against the stopper 9 .
  • Stopper 9 defines the position of stress cone 4 with respect to edge 22 a of insulating layer 22 .
  • the stopper 9 is arranged at a stepped portion 51 of the electrode 5, which will be described later.
  • the central axis of the second connecting portion 32 and the central axis of the end portion 22a of the insulating layer 22 are coaxial. Therefore, the compression device and the stopper 9 easily compress the stress cone 4 uniformly along the axial direction of the power cable 2 .
  • the stress cone 4 is in close contact with the outer peripheral surface of the end portion 22a of the insulating layer 22 over the entire length.
  • a predetermined surface pressure is uniformly applied to the interface between the stress cone 4 and the end portion 22a of the insulating layer 22 over the entire length.
  • the material of the stress cone 4 is, for example, ethylene propylene rubber or silicone rubber.
  • a well-known structure can be used for the stress cone 4 .
  • the electrode 5 electrically connects the power cable 2 and an external connection target (not shown).
  • An external connection target is, for example, a power device.
  • a bushing (not shown) is provided on the outer circumference of the electrode 5 .
  • the bushing is made of epoxy resin, for example. A known bushing can be used for the bushing.
  • the material of the electrode 5 is the same metal as the sleeve 3, for example. That is, the material of the electrode 5 is copper, copper alloy, aluminum, or aluminum alloy. The material of the electrode 5 may be the same as or different from that of the sleeve 3 . The material of the electrode 5 may be an aluminum alloy among these metals in terms of weight reduction and cost reduction.
  • the electrode 5 is composed of a rod-shaped member. Electrode 5 has hole 50 . The hole 50 has an opening facing the power cable 2 . The sleeve 3 is arranged inside the hole 50 . The holes 50 in this embodiment are blind holes. In this embodiment, a stepped portion 51 is provided at the opening of the hole portion 50 . The step portion 51 positions the stopper 9 described above.
  • the power cable termination connection structure 1 of the present embodiment is manufactured through a first step and a second step in that order.
  • the first step is to connect the end portion 21 a of the conductor 21 and the first connection portion 31 .
  • the sleeve 3 is fitted around the outer circumference of the end portion 21 a of the conductor 21 .
  • the first connection portion 31 and the end portion 21a of the conductor 21 inside the first connection portion 31 are compressed from the outer periphery of the first connection portion 31 . This compression connects the end portion 21 a of the conductor 21 and the first connection portion 31 .
  • a second step is to connect the second connecting portion 32 and the electrode 5 .
  • the second connection portion 32 and the electrode 5 are connected by fitting the electrode 5 around the outer periphery of the second connection portion 32 .
  • the end 21a of the conductor 21 may be locally bent. Since the first connection portion 31 is provided at a position closer to the tip of the end portion 21a of the conductor 21 than the second connection portion 32, even if the end portion 21a of the conductor 21 is locally bent, the second connection The central axis of portion 32 and the central axis of end portion 22a of insulating layer 22 remain coaxial. This is because the second connection portion 32 is located closer to the rear end of the end portion 21 a of the conductor 21 than the first connection portion 31 is. That is, the central axis of the second connecting portion 32 and the central axis of the end portion 22a of the insulating layer 22 do not deviate.
  • the central axis of the second connecting portion 32 and the end portion 22a of the insulating layer 22 are separated from each other. remains coaxial with the central axis.
  • the surface pressure is uniformly applied over the entire length of the interface between the insulating layer 22 and the stress cone 4. can work. A decrease in insulation strength is suppressed by the uniform surface pressure.
  • the center axis of the second connection portion 32 and the center of the end portion 22a of the insulating layer 22 are in a state where the second connection portion 32 and the electrode 5 are connected. It remains off-axis. If the central axis of the second connecting portion 32 and the central axis of the end portion 22a of the insulating layer 22 are misaligned, the stress cone 4 cannot be uniformly compressed along the axial direction of the power cable 2 by the compressing device and the stopper 9. . Therefore, it becomes difficult to apply a uniform surface pressure over the entire length of the interface between the insulating layer 22 and the stress cone 4 . If the surface pressure becomes non-uniform, the insulation strength will decrease.
  • the power cable termination connection structure 1 of this embodiment is excellent in productivity.
  • the reason is as follows.
  • the sleeve 3 has a first connection portion 31 and a second connection portion 32 in order from the front end to the rear end of the end portion 21 a of the conductor 21 . Therefore, the power cable termination connection structure 1 of the present embodiment has a conventional structure having the second connection portion 32 and the first connection portion 31 in order from the tip to the rear end of the end portion 21a of the conductor 21. In comparison, an increase in the number of steps for manufacturing the power cable termination connection structure 1 can be suppressed.
  • Reference Signs List 1 100 power cable termination connection structure 2 power cable 21 conductor 21a end 22 insulating layer 22a end 3 sleeve 30 hole 31 first connection 32 second connection 4 stress cone 5 electrode , 50 hole, 51 stepped portion 9 stopper

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Abstract

絶縁層から露出されている導体の端部を有する電力ケーブルと、前記導体の前記端部の外周に設けられているスリーブと、前記絶縁層の外周に設けられているストレスコーンと、前記スリーブの外周に設けられている電極と、を備え、前記スリーブは、前記導体の前記端部の先端から後端に向かう方向に順に第一接続部及び第二接続部を有し、前記第一接続部は、圧縮されることで前記導体の前記端部に機械的に接続されており、前記第二接続部は、圧縮されることなく前記導体と前記電極とを電気的に接続している、電力ケーブルの終端接続構造。

Description

電力ケーブルの終端接続構造
 本開示は、電力ケーブルの終端接続構造に関する。
 本出願は、2021年5月20日付の日本国出願の特願2021-085668に基づく優先権を主張し、前記日本国出願に記載された全ての記載内容を援用するものである。
 特許文献1の電力ケーブルの接続部は、電力ケーブルと接続端子とプレモールド絶縁体と電極とを備える。
 電力ケーブルは、ケーブル導体とケーブル絶縁体とを備える。ケーブル絶縁体は、ケーブル導体の外周を覆っている。電力ケーブルの端部は、段剥ぎされている。段剥ぎによって、ケーブル導体の端部及びケーブル絶縁体の端部が露出している。
 接続端子は、止まり穴を有する筒状部材である。この止まり穴の内部に、ケーブル導体の端部が配置されている。接続端子は、ケーブル導体の端部の先端から後端に向かう方向に順に軸部及び筒部を有する。軸部は、圧縮されることなくケーブル導体の端部と電極とを電気的に接続している。筒部は、上記止まり穴を形成している。この筒部は、圧縮されることでケーブル導体の端部に機械的に接続されている。
 プレモールド絶縁体は、ケーブル絶縁体の端部の外周に設けられてストレスコーンを形成する。プレモールド絶縁体は、圧縮装置によりケーブルの軸方向へ押圧されている。この押圧によって、プレモールド絶縁体は、ストッパに当て止めされている。このストッパは、電極とプレモールド絶縁体との間に配置されている。電極は、接続端子の外周に設けられている。圧縮装置及びストッパによって、プレモールド絶縁体は圧縮されている。
特開2018-33204号公報
 本開示に係る電力ケーブルの終端接続構造は、
 絶縁層から露出されている導体の端部を有する電力ケーブルと、
 前記導体の前記端部の外周に設けられているスリーブと、
 前記絶縁層の外周に設けられているストレスコーンと、
 前記スリーブの外周に設けられている電極と、を備え、
 前記スリーブは、前記導体の前記端部の先端から後端に向かう方向に順に第一接続部及び第二接続部を有し、
 前記第一接続部は、圧縮されることで前記導体の前記端部に機械的に接続されており、
 前記第二接続部は、圧縮されることなく前記導体と前記電極とを電気的に接続している。
図1は、実施形態に係る電力ケーブルの終端接続構造の概略を示す部分断面図である。 図2は、従来例に係る電力ケーブルの終端接続構造の概略を示す部分断面図である。
 [本開示が解決しようとする課題]
 生産性に優れる電力ケーブルの終端接続構造の開発が望まれている。具体的には、接続端子とケーブル導体の端部とを機械的に接続する際の圧縮に伴って導体の端部が局所的に曲がらないようにすることが求められている。特に、接続端子の圧縮から圧縮装置によるプレモールド絶縁体の圧縮までの一連の作業を効率的に行うことが求められている。
 本開示は、生産性に優れる電力ケーブルの終端接続構造を提供することを目的の一つとする。
 [本開示の効果]
 本開示に係る電力ケーブルの終端接続構造は、生産性に優れる。
 《本開示の実施形態の説明》
 最初に本開示の実施態様を列記して説明する。
 (1)本開示の一態様に係る電力ケーブルの終端接続構造は、
 絶縁層から露出されている導体の端部を有する電力ケーブルと、
 前記導体の前記端部の外周に設けられているスリーブと、
 前記絶縁層の外周に設けられているストレスコーンと、
 前記スリーブの外周に設けられている電極と、を備え、
 前記スリーブは、前記導体の前記端部の先端から後端に向かう方向に順に第一接続部及び第二接続部を有し、
 前記第一接続部は、圧縮されることで前記導体の前記端部に機械的に接続されており、
 前記第二接続部は、圧縮されることなく前記導体と前記電極とを電気的に接続している。
 上記電力ケーブルの終端接続構造は、生産性に優れる。その理由は、スリーブが導体の端部の先端から後端に向かう方向に順に第一接続部及び第二接続部を有していることで、上記電力ケーブルの終端接続構造を製造するための工程数の増加を抑制できるからである。理由の詳細は、以下の通りである。
 上述した従来の電力ケーブルの接続部では、スリーブに相当する接続端子が、第一接続部に相当する筒部と第二接続部に相当する軸部とを有する。従来の電力ケーブルの接続部におけるスリーブは、導体の端部の先端から後端に向かう方向に順に第二接続部及び第一接続部を有している。従来の電力ケーブルの接続部は、通常、第一の工程と第二の工程とを順に経て製造される。第一の工程は、導体の端部と第一接続部とを接続する。まず、導体の端部の外周にスリーブが嵌められる。次に、圧縮ダイスを用い、第一接続部の外周から第一接続部と第一接続部の内部の導体の端部とが圧縮される。この圧縮によって、導体の端部と第一接続部とが接続される。第二の工程は、第二接続部と電極とを接続する。第二接続部の外周に電極が嵌められることで、第二接続部と電極とが接続される。
 上記第一の工程における圧縮によって、導体の端部が局所的に曲がることがある。導体の端部が局所的に曲がると、第一接続部よりも先端に位置する部分の中心軸と後端に位置する部分の中心軸とが同軸にならない。即ち、上記先端に位置する部分の中心軸と上記後端に位置する部分の中心軸とがずれる。従来のように導体の端部の先端から後端に向かう方向に順に第二接続部及び第一接続部を有している場合、第二接続部の中心軸と絶縁層の端部の中心軸とが同軸にならない。即ち、第二接続部の中心軸と絶縁層の端部の中心軸とがずれる。導体の端部が局所的に曲がると、上記第一の工程と上記第二の工程との間に、中間工程を経なけらばならない場合がある。上記中間工程は、第二接続部の中心軸と絶縁層の端部の中心軸とが同軸となるように矯正する。
 仮に、上記中間工程を経ることなく上記第二の工程を経た場合、第二接続部と電極とが接続された状態では、第二接続部の中心軸と絶縁層の端部の中心軸とがずれたままである。絶縁層の端部の外周にはストレスコーンが設けられる。第二接続部の中心軸と絶縁層の端部の中心軸とがずれていると、詳しくは後述するものの、絶縁層とストレスコーンとの界面の全長にわたって均一に面圧を作用させることが難しくなる。面圧が不均一になれば、絶縁強度が低下する。
 一方、上記中間工程及び上記第二の工程を順に経た場合、第二接続部と電極とが接続された状態では、第二接続部の中心軸と絶縁層の端部の中心軸とが同軸である。第二接続部の中心軸と絶縁層の端部の中心軸とが同軸であると、詳しくは後述するものの、絶縁層とストレスコーンとの界面の全長にわたって均一に面圧を作用させることができる。
 以上説明したように、絶縁強度の低下を抑制するためには、中間工程を経る必要がある。しかし、中間工程を経ると、電力ケーブルの終端接続構造を製造するための工程数が増加する。工程数が増加することによって、電力ケーブルの終端接続構造の生産性が低下する。
 上記のように導体の端部の先端から後端に向かう方向に順に第一接続部及び第二接続部を有している場合、上記第一の工程における圧縮によって導体の端部が局所的に曲がっても、上記中間工程を経る必要がない。導体の端部が局所的に曲がっても、第二接続部の中心軸と絶縁層の端部の中心軸とが同軸のままだかからである。即ち、第二接続部の中心軸と絶縁層の端部の中心軸とがずれない。そのため、上記中間工程を経ることなく上記第二の工程を経ることができる。
 (2)上記電力ケーブルの終端接続構造において、
 前記スリーブは、前記導体の前記端部が配置されている貫通孔を有していてもよい。
 スリーブが貫通孔を有することで、止まり穴を有する場合に比較して、上記第一の工程を行い易い。スリーブの外側から導体の端部の先端を見ながら圧縮作業を行うことができるからである。そのため、上記電力ケーブルの終端接続構造は、生産性を向上し易い。
 《本開示の実施形態の詳細》
 本開示の実施形態の詳細を、以下に説明する。図中の同一符号は同一名称物を示す。
 《実施形態》
 〔電力ケーブルの終端接続構造〕
 図1を参照して、実施形態の電力ケーブルの終端接続構造1を説明する。本形態の電力ケーブルの終端接続構造1は、電力ケーブル2とスリーブ3とストレスコーン4と電極5とを備える。電力ケーブル2は、絶縁層22から露出されている導体21の端部21aを有する。スリーブ3は、導体21の端部21aの外周に設けられている。ストレスコーン4は、絶縁層22の外周に設けられている。電極5は、スリーブ3の外周に設けられている。スリーブ3は、第一接続部31と第二接続部32とを有する。第一接続部31は、圧縮されることで導体21の端部21aに機械的に接続されている。第二接続部32は、圧縮されることなく導体21と電極5とを電気的に接続している。本形態の電力ケーブルの終端接続構造1の特徴の一つは、第一接続部31及び第二接続部32が、導体21の端部21aの先端から後端に向かう方向に順に設けられている点にある。以下、詳細に説明する。
 本形態の電力ケーブルの終端接続構造1は、電力ケーブルのガス中終端接続構造である。図1は、電力ケーブルの終端接続構造1に備わる電力ケーブル2の軸方向に沿った平面で電力ケーブルの終端接続構造1の一部を切断した断面を示す。図1では、説明の便宜上、ストレスコーン4、電極5、及び後述するストッパ9は、半断面を示す。これらの点は、後述する図2でも同様である。
  [電力ケーブル]
 電力ケーブル2は、導体21と絶縁層22とを有する。絶縁層22は、導体21の外周に設けられている。電力ケーブル2は、図示は省略するものの、例えば、更に、半導電層、遮蔽層、シースを備える。半導電層は、導体21と絶縁層22との間に配置される内部半導電層と、絶縁層22と遮蔽層との間に配置される外部半導電層の少なくとも一方である。具体的な電力ケーブル2は、CVケーブル(架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)である。電力ケーブル2は、公知の構成が利用できる。電力ケーブル2の端部は段剥ぎされている。この段剥ぎによって、導体21の端部21a及び絶縁層22の端部22aの各々は露出している。
  [スリーブ]
 スリーブ3は、電力ケーブル2と後述する電極5とを接続する。スリーブ3の形状は、円筒状である。本形態のスリーブ3は、孔部30を有する。孔部30の内部には、導体21の端部21aが配置されている。本形態の孔部30は、貫通孔である。貫通孔は、電力ケーブル2の軸方向に沿って設けられている。本形態とは異なり、孔部30は、止まり穴であってもよい。スリーブ3の材質は、導電性に優れる金属である。その金属は、例えば、銅、銅合金、アルミニウム、又はアルミニウム合金である。スリーブ3の材質は、例えば導電性や導体21との機械的な接続のし易さの点から、これらの金属の中でも導体21と同じ材質であってもよい。例えば、導体21の材質が銅の場合、スリーブ3の材質は銅であってもよく、導体21の材質がアルミニウムの場合、スリーブ3の材質はアルミニウムであってもよい。スリーブ3は、第一接続部31と第二接続部32とを有する。
   (第一接続部・第二接続部)
 第一接続部31は、圧縮されることで導体21の端部21aに機械的に接続されている。この機械的な接続によって、導体21の端部21aとスリーブ3とが固定されている。第一接続部31は、内周面と外周面とを有する。内周面は、導体21に直接接している。外周面は、電極5に接していない。即ち、外周面と電極5の内周面との間には、間隔が設けられている。
 第二接続部32は、圧縮されることなく導体21と電極5とを電気的に接続している。第二接続部32は、内周面と外周面とを有する。本形態では、第二接続部32の内周面と第一接続部31の内周面とは面一である。本形態では、第二接続部32の内周面と第一接続部31の内周面とは段差なく連続している。本形態とは異なり、第二接続部32の内周面と第一接続部31の内周面とが面一ではなく、第二接続部32の内周面と第一接続部31の内周面との間に段差があってもよい。勿論、本形態のように、第二接続部32の内周面と第一接続部31の内周面とが面一であり、第二接続部32の内周面と第一接続部31の内周面とが段差なく連続している方がよい。内周面は、導体21に直接接している。本形態では、第二接続部32の外径は、圧縮後の第一接続部31の外径よりも大きい。外周面は、電極5に間接的に接している。本形態では、第二接続部32の外周面と電極5の内周面とは、図示は省略するものの、多点接触方式のコンタクト部材を介して接している。このコンタクト部材は、例えば、ストーブリ エレクトリカル コネクターズ社製のマルチラムバンドである。このコンタクト部材によって、第二接続部32と電極5とは径方向に対して機械的にも接続されている。この機械的な接続によって、第二接続部32の中心軸は電極5の中心軸に固定されている。第二接続部32の中心軸は、絶縁層22の端部22aの中心軸と同軸である。
 第一接続部31は、第二接続部32よりも導体21の端部21aの先端に寄った位置、即ち図1の上方に設けられている。第一接続部31が第二接続部32よりも導体21の端部21aの先端に寄った位置に設けられていることで、詳しくは後述するように、電力ケーブルの終端接続構造1を製造するための工程数の増加を抑制できる。そのため、電力ケーブルの終端接続構造1は、生産性に優れる。
  [ストレスコーン]
 ストレスコーン4は、電力ケーブル2の端部の電界を緩和する。ストレスコーン4は、絶縁層22の端部22aの外周に設けられている。ストレスコーン4は、図示は省略するものの、半導電材料からなる電界緩和部を有している。この電界緩和部が上記外部半導電層の外周を覆って上記外部半導電層に接続されるように、ストレスコーン4が電力ケーブル2に取り付けられている。
 ストレスコーン4は、図示は省略するものの、圧縮装置により導体21の端部21aの先端に向かって押圧されている。圧縮装置は、公知の圧縮装置が利用できる。この押圧によって、ストレスコーン4は、ストッパ9に当て止めされている。ストッパ9は、絶縁層22の端部22aに対するストレスコーン4の位置を規定する。ストッパ9は、後述する電極5の段差部51に配置されている。上述したように第二接続部32の中心軸と絶縁層22の端部22aの中心軸とが同軸である。そのため、圧縮装置及びストッパ9によって、ストレスコーン4が電力ケーブル2の軸方向に沿って均一に圧縮され易い。ストレスコーン4は、全長にわたって絶縁層22の端部22aの外周面に密着している。このストレスコーン4と絶縁層22の端部22aとの界面には、全長にわたって均一に所定の面圧が作用している。
 ストレスコーン4の材質は、例えば、エチレンプロピレンゴム、又はシリコーンゴムである。ストレスコーン4は、公知の構成が利用できる。
  [電極]
 電極5は、電力ケーブル2と図示を省略する外部の接続対象とを電気的に接続する。外部の接続対象とは、例えば、電力機器である。電極5の外周には、図示は省略するものの、ブッシングが設けられている。ブッシングは、例えばエポキシ樹脂で構成されている。ブッシングは、公知のブッシングが利用できる。
 電極5の材質は、例えばスリーブ3と同様の金属である。即ち、電極5の材質は、銅、銅合金、アルミニウム、又はアルミニウム合金である。電極5の材質は、スリーブ3の材質と同じであってもよいし異なっていてもよい。電極5の材質は、軽量化や低コスト化の点で、これらの金属の中でもアルミニウム合金であってもよい。電極5は、棒状部材で構成されている。電極5は、孔部50を有する。孔部50は、電力ケーブル2に臨む開口部を有する。この孔部50の内部には、スリーブ3が配置されている。本形態の孔部50は、止まり穴である。本形態では、孔部50の開口部には、段差部51が設けられている。段差部51は、上述したストッパ9を位置決めする。
  [製造方法]
 本形態の電力ケーブルの終端接続構造1は、第一の工程と第二の工程とを順に経て製造される。第一の工程は、導体21の端部21aと第一接続部31とを接続する。まず、導体21の端部21aの外周にスリーブ3が嵌められる。次に、圧縮ダイスを用い、第一接続部31の外周から第一接続部31と第一接続部31の内部の導体21の端部21aとが圧縮される。この圧縮によって、導体21の端部21aと第一接続部31とが接続される。上述したようにスリーブ3の孔部30が貫通孔であることで、止まり穴である場合に比較して、第一の工程を行い易い。スリーブ3の外側から導体21の端部21aの先端を見ながら圧縮作業を行うことができるからである。そのため、電力ケーブルの終端接続構造1の生産性が向上し易い。第二の工程は、第二接続部32と電極5とを接続する。第二接続部32の外周に電極5が嵌められることで、第二接続部32と電極5とが接続される。
 上記第一の工程における圧縮によって、導体21の端部21aが局所的に曲がることがある。第一接続部31が第二接続部32よりも導体21の端部21aの先端に寄った位置に設けられていることで、導体21の端部21aが局所的に曲がっても、第二接続部32の中心軸と絶縁層22の端部22aの中心軸とは同軸のままである。第二接続部32は、第一接続部31よりも導体21の端部21aの後端に寄って位置するからである。即ち、第二接続部32の中心軸と絶縁層22の端部22aの中心軸とがずれない。そのため、上記第一の工程及び上記第二の工程を順に経て、第二接続部32と電極5とが接続された状態では、第二接続部32の中心軸と絶縁層22の端部22aの中心軸とが同軸のままである。上述したように、第二接続部32の中心軸と絶縁層22の端部22aの中心軸とが同軸であることで、絶縁層22とストレスコーン4との界面の全長にわたって均一に面圧を作用させることができる。面圧が均一であることで、絶縁強度の低下が抑制される。
 一方、図2に示す従来例の電力ケーブルの終端接続構造100では、第二接続部32が第一接続部31よりも導体21の端部21aの先端に寄った位置に設けられている。この場合、上記第一の工程における圧縮によって導体21の端部21aが局所的に曲がると、第二接続部32の中心軸と絶縁層22の端部22aの中心軸とがずれる。そのため、上記第一の工程と上記第二の工程との間に、中間工程を経なければならない場合がある。上記中間工程は、第二接続部32の中心軸と絶縁層22の端部22aの中心軸とが同軸となるように矯正する。上記中間工程を経ることなく上記第二の工程を経た場合、第二接続部32と電極5とが接続された状態では、第二接続部32の中心軸と絶縁層22の端部22aの中心軸とがずれたままである。第二接続部32の中心軸と絶縁層22の端部22aの中心軸とがずれていると、圧縮装置及びストッパ9によって、ストレスコーン4を電力ケーブル2の軸方向に沿って均一に圧縮できない。そのため、絶縁層22とストレスコーン4との界面の全長にわたって均一に面圧を作用させることが難しくなる。面圧が不均一になれば、絶縁強度が低下する。
 本形態の電力ケーブルの終端接続構造1は、生産性に優れる。その理由は、次の通りである。本形態の電力ケーブルの終端接続構造1は、スリーブ3が導体21の端部21aの先端から後端に向かう方向に順に第一接続部31及び第二接続部32を有している。そのため、本形態の電力ケーブルの終端接続構造1は、導体21の端部21aの先端から後端に向かう方向に順に第二接続部32及び第一接続部31を有している従来の構造に比較して、電力ケーブルの終端接続構造1を製造するための工程数の増加を抑制できる。
 本発明は、これらの例示に限定されるものではなく、請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 1、100 電力ケーブルの終端接続構造
 2 電力ケーブル
 21 導体、21a 端部、22 絶縁層、22a 端部
 3 スリーブ、30 孔部、31 第一接続部、32 第二接続部
 4 ストレスコーン、5 電極、50 孔部、51 段差部
 9 ストッパ

Claims (2)

  1.  絶縁層から露出されている導体の端部を有する電力ケーブルと、
     前記導体の前記端部の外周に設けられているスリーブと、
     前記絶縁層の外周に設けられているストレスコーンと、
     前記スリーブの外周に設けられている電極と、を備え、
     前記スリーブは、前記導体の前記端部の先端から後端に向かう方向に順に第一接続部及び第二接続部を有し、
     前記第一接続部は、圧縮されることで前記導体の前記端部に機械的に接続されており、
     前記第二接続部は、圧縮されることなく前記導体と前記電極とを電気的に接続している、
    電力ケーブルの終端接続構造。
  2.  前記スリーブは、前記導体の前記端部が配置されている貫通孔を有する、請求項1に記載の電力ケーブルの終端接続構造。
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