JPH06251629A - 絶縁組成物および電力ケーブル - Google Patents
絶縁組成物および電力ケーブルInfo
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- JPH06251629A JPH06251629A JP3909993A JP3909993A JPH06251629A JP H06251629 A JPH06251629 A JP H06251629A JP 3909993 A JP3909993 A JP 3909993A JP 3909993 A JP3909993 A JP 3909993A JP H06251629 A JPH06251629 A JP H06251629A
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Abstract
に架橋剤および老化防止剤を配合し架橋せしめた組成物
を、有機溶剤で抽出処理し、抽出前の該組成物の誘電正
接(tanδ1)および体積抵抗率(ρ1)と、抽出後の
該組成物の誘電正接(tanδ2)および体積抵抗率
(ρ2)との関係が、温度90℃、ストレス30kV/
mmの条件下で、tanδ1/tanδ2≦5および/ま
たはρ2/ρ1≦5であることを特徴とする。また請求項
2の電力ケーブルは、前記請求項1に記載の絶縁組成物
を絶縁体として用いたことを特徴とする。 【効果】 電気電導性の不純物の総量を低減せしめて、
高温、高電界下においても、優れた誘電正接(tan
δ)特性を維持することができる。
Description
ても優れた特性を維持できる絶縁組成物と、これを絶縁
体に用いた電力ケーブルに関する。
リエチレン(XLPE)は、現在、電力ケーブルの絶縁
体として汎用されている。XLPEを絶縁体とした電力
ケーブルは、導体、導電性樹脂組成物よりなる遮蔽層、
および低密度ポリエチレンに架橋剤および老化防止剤を
配合した組成物よりなる絶縁層の3層を、架橋が起こら
ない低温度で同時に押し出し成形し、次いで連続的に、
高温、高圧の架橋ゾーンおよび低温、高圧の冷却ゾーン
を通過せしめることによって製造される。
その特性が優れていることから、適用電圧の高電圧化が
進み、近年、275kVの長距離送電用に、また短距離
500kVの発電所引き出し用等に適用されるまでにな
った。
能上の弱点になり易いケーブル接続部の数を減らすこ
と、接続部収納用の地下マンホールの数を減じて建設費
を低減すること等の要請から、接続部間隔の長尺化が強
く求められるようになってきた。接続部間隔の長尺化の
具体策とは、端的に言えば、絶縁層の厚さを薄くしたケ
ーブルの開発である。ケーブル径が細くなり、同一ドラ
ム径でより長尺に巻き取り可能なため、例えば、従来技
術の短距離用500kVケーブルの絶縁層厚さは32m
mであるのに対し、接続部が必要となる長距離用500
kVケーブルの場合、絶縁層厚さは、約17%低減され
た27mmであることが要請されている。このように絶
縁層厚さが低減されることによって生じる開発課題は数
多くあるが、その本質は、絶縁層の単位厚さ当りに負荷
される電界が高まることによって生ずるものである。そ
のため、絶縁耐力の一層の向上、および誘電特性、特に
誘電正接(tanδ)特性値の低減を図ることが要請さ
れる。本発明で解決しようとする課題は、絶縁層厚さの
低減によっても優れた誘電正接(tanδ)特性を維持
できる絶縁組成物および電力ケーブルを提供することで
ある。
る誘電損Wdは、次式によって表すことができる。 Wd=(V2/3)ωC0εrtanδ V:送電系統電圧 ω:送電電力の角周波数(ω=2πf、f:周波数/H
z) C0:ケーブルの構造で決まる幾何学的静電容量 C0=2πε0L/ln(R/r) ε0:真空の誘電率 L:ケーブルの長さ R及びr:絶縁層の外径及び内径 εr:絶縁層材料の比誘電 tanδ:絶縁層材料の誘電正接 上の式からわかるように、誘電損は、送電系統電圧Vの
自乗に比例し、ケーブルの構造要因を含む幾何学的静電
容量C0が、上式で表せることから、ケーブルの長さに
比例して大きくなり、絶縁厚さの低減もまた、誘電損を
大きくする要因である。絶縁層材料の誘電特性と誘電損
の関係は、上式に見られるように、比誘電率と誘電正接
の積εrtanδに比例するものである。
のは、XLPEを絶縁層に用いたケーブルでは、送電系
統電圧が275kV以上の長距離送電線路の場合であ
る。前述のように、誘電損の諸要因のうち、VおよびC
0は定数となるため、特性改善の検討は、絶縁材料の誘
電特性について行われることになる。絶縁材料の誘電特
性のうち、比誘電率εrは、材料の定数であるため改善
の対象になり得ず、もっぱら、tanδ特性値の改善が
求められることになる。
誘電損の具体例として、長距離用500kVケーブルの
場合について考えると、このケーブルの絶縁層厚さは2
7mmであり、常用最高温度90℃であるから、望まし
いtanδ特性値は、温度が90℃、絶縁層の最大スト
レスが30kV/mmの条件で、約0.05%以下とい
うものである。
を評価したところ、90℃、20kV/mmでtanδ
は0.1%を越え、要請に応えられないものであった。
従来技術による材料のtanδ特性の詳細についてみれ
ば、およそ60℃以下の温度では、測定ストレス5〜3
0kV/mmの範囲でtanδは0.05%以下で、誘
電損の望ましい特性を満たしている。しかしながら、7
0℃を越える温度領域では、電界ストレスが高くなるに
ともなってtanδ特性値の増大が生じ、90℃の場
合、5kV/mmでは、tanδは0.02%以下の小
さな値であるが、20kV/mmでは、tanδは0.
1%を越えてしまうのである。
側で、ストレス増加によってtanδ特性値が急増する
ことにある。この現象について、発明者らが鋭意検討し
た結果、従来技術の材料からなるXLPE中に電気伝導
性の不純物が存在していることによって起こるものであ
ることが、判明した。さらに、この電気伝導性不純物
は、極微量であるため、通常の分析手段では同定しがた
い濃度レベルのものであることもわかった。
通りである。電力ケーブルの絶縁層材料であるXPLE
のtanδ特性は、主として、材料中の有極性化学構造
の不純物に起因する双極子要因によるものと、材料中の
イオン解離性の不純物の解離イオンに起因する電導要因
のものの2種にわけて考えることができる。XLPEの
ベース材料として有極性コモノマ成分を含まない低密度
PEを用いた場合、双極子要因のtanδに寄与する材
料中の有極性化学構造の不純物として挙げられるもの
は、ベース低密度PE中のもの、配合される架橋剤や老
化防止剤に関係するもの、および製造工程中の汚染に起
因するものが挙げられる。現在のXLPE材料技術の水
準では、双極子要因のtanδの主な原因は、架橋剤と
して用いたジクミルペルオキシド(DCP)の架橋反応
残さであるアセトフェノンおよびクミルアルコールであ
り、これらに起因するtanδは、低温側で大きく、高
温になるに伴って小さくなり、電界ストレスの増加があ
っても変化しない性質である。そして、通常の電力ケー
ブルの場合、この要因によるtanδ値は、最大でも
0.02%を越えず、誘電損の点でも問題視されるレベ
ルではない。
微少な濃度でも影響を及ぼすことから、化学種の同定に
は至っていないが、ベース低密度PEが含有しているイ
オン解離性のもの、配合される架橋剤や老化防止剤中の
イオン解離性の不純物および製造工程中の汚染に起因す
るもののすべてが対象とされ、イオン解離性の不純物の
総和された濃度が特性値に関係すると考えられる。通
常、電導要因のtanδは、低温側で小さく、高温にな
るにともなって急激に大きくなり、さらに、電界ストレ
スの増加によって、指数関数的に増大する性質がある。
XLPEを絶縁層に用いた電力ケーブルの誘電損で問題
になるのは、このイオン解離性の不純物の解離イオンに
起因する電導要因のtanδで、特に、前述の絶縁層厚
低減による高ストレス化が、問題をいっそう深刻にして
いるのである。
たものであって、電気伝導性不純物総量の少ない絶縁組
成物と、絶縁層の材料としてこの絶縁組成物を用いるこ
とによって、高温、高電圧下でも優れたtanδ特性を
有する電力ケーブルを提供することを目的としている。
めに、本発明の絶縁組成物は、低密度ポリエチレンに架
橋剤および老化防止剤を配合し架橋せしめた組成物を、
有機溶剤で抽出処理し、抽出前の該組成物の誘電正接
(tanδ1)および体積抵抗率(ρ1)と、抽出後の該
組成物の誘電正接(tanδ2)および体積抵抗率
(ρ2)との関係が、温度90℃、ストレス30kV/
mmの条件下で、tanδ1/tanδ2≦5および/ま
たはρ2/ρ1≦5であることを特徴としている。後の該
組成物の誘電正接(tanδ2)および体積抵抗率
(ρ2)との関係が、温高温、高ストレス下でのtan
δは、電導要因に起因するので、tanδ∝1/ωερ
で示される。したがって、tanδで評価してもρで評
価しても同等の意味を与えることになる。
記請求項1に記載の絶縁組成物を絶縁体として用いたこ
とを特徴としている。
中に持ち込まれる電気伝導性不純物の混入源は、前述し
たように、組成物の構成材料であるベース低密度PEお
よび架橋剤および老化防止剤の不純物として混入するも
のと、組成物の製造工程中に混入するものの2経路が挙
げられる。そして、何れの経路によって混入した電気伝
導性不純物であれ、その総和がtanδ特性に関係する
ことになる。したがって、絶縁組成物中に含まれる電気
伝導性不純物の総量によって、選別する方法が最も効果
的であるといえる。本発明の基本的な要件は、「組成物
を抽出処理する前と後でのtanδと体積抵抗率ρ」に
よって、電気伝導性不純物の総量を把握し、「温度90
℃、ストレス30kV/mmの条件下で、tanδ1/
tanδ2≦5および/またはρ2/ρ1≦5」であるも
のを用いることにある。
総量を把握するのに、「該組成物を架橋せしめたものを
有機溶剤で抽出処理する前後のtanδと体積抵抗率
ρ」で評価するのは、本発明の特徴的な手段である。前
述したように、絶縁層中に存在するイオン解離性の不純
物の濃度は、極めて微少であるため、その物質は同定し
がたい。そのため、イオン解離性不純物の濃度は、通常
の化学分析手法より、tanδ、体積抵抗率ρといった
電気的評価の方が、感度に優れるのである。
抽出処理」するのは、極めて微少濃度であるイオン解離
性不純物の抽出液中濃度を、できるだけ高濃度化するこ
とが目的である。有機溶剤には、無極性溶剤および有極
性溶剤のいずれかが用いられる。無極性溶剤としては、
ヘキサン、ヘプタン、オクタン、ベンゼン、トルエン、
キシレン等が挙げられる。有極性溶剤としては、水、炭
素数5以下のアルコール、炭素数5以下のケトン、炭素
数5以下のエステル、炭素数5以下のニトリル、炭素数
5以下の酸アミド、炭素数5以下のカーボネート、γブ
チロラクトン、Nメチルピロリドン等が挙げられる。
比が「tanδ1/tanδ2≦5、ρ2/ρ1≦5」との
規定は、90℃、30kV/mmの高温、高電界下にお
いてもtanδが0.01〜0.05%程度であることを
確保するために必要な規定であり、本発明者が数多くの
検討の結果定めた値である。この規定を越える特性値を
有する組成物を架橋してなるXLPEのtanδは、9
0℃で評価した場合、ストレスが30kV/mmを越え
ない条件でも0.05%を越え、電導要因となるもので
ある。
出処理する場合の条件は、基本的な要件ではない。必要
なことは、架橋された組成物中に存在するイオン解離性
の不純物のほとんどすべてを抽出できる条件を確保する
ことである。このための一般的な条件は、架橋された組
成物を、できる限り薄くして溶剤に接触させることであ
る。なお、抽出の加速のために、超音波を利用するこ
と、あるいは加温された溶剤を用いるソックスレ抽出等
も利用できる。
を明らかにする。 (実施例1)ベースの低密度PEとして、不純物レベル
の小さいLDPE(A)(MF=1g/10分、d=
0.92g/cm3)を用意した。架橋剤DCP、および
老化防止剤(4,4’−チオビス−(6−第3ブチル−
3−メチルフェノール)を用意し、溶剤精製により、不
純物レベルを極小に抑さえた(不純物レベルa)。ベー
スのLDPE(A)100重量部に、架橋剤を2重量
部、老化防止剤を0.2重量部配合した組成物を作製し
た。得られた組成物を、絶縁層9mm、導体断面積40
0mm2の3層同時押出、乾式架橋方式により、常法に
したがって、電力ケーブルを製造した。
止剤)を精製する際、その不純物レベルを若干上げた
(不純物レベルb)以外は、実施例1と同様にして、電
力ケーブルを製造した。
物レベルの高いもの(B)を用いた以外は、実施例1と
同様にして、電力ケーブルを製造した。
(不純物レベルc)以外は、実施例1と同様にして、電
力ケーブルを製造した。
レベルの高い(B)を用い、かつ不純物レベルbの添加
剤を使用した以外は、実施例1と同様にして、電力ケー
ブルを製造した。
レベルの高い(B)を用い、かつ添加剤の精製を行わな
かった(不純物レベルc)以外は、実施例1と同様にし
て、電力ケーブルを製造した。
について、高温、高電界(90℃、30kV/mm)下
で、ケーブルのtanδを測定した。結果を表1に示
す。
縁体から採取したフィルム(100μm厚)について、
nヘキサンでソックスレ抽出し、抽出の前後におけるt
anδ比とρ比を測定した。結果を表1に示す。
ブルは、ベースLDPEおよび添加剤の両方あるいはい
ずれかが、不純物を多く含んでおり、そのいずれもが、
ケーブル採取フィルムのtanδ1/tanδ2、ρ2/
ρ1の値が5を越え、またケーブルのtanδ値が大き
かった。これに対し、実施例の電力ケーブルでは、ベー
スLDPEおよび添加剤の不純物が少なく、ケーブル採
取フィルムのtanδ1/tanδ2、ρ2/ρ1の値がい
ずれも5以下であった。またそれに伴って、ケーブルの
tanδ値が小さく、高温、高電界下でも優れたtan
δ特性を保持していた。
物および電力ケーブルによれば、電気電導性の不純物の
総量を低減せしめて、高温、高電界下においても、優れ
た誘電正接(tanδ)特性を維持することができる。
Claims (2)
- 【請求項1】 低密度ポリエチレンに架橋剤および老化
防止剤を配合し架橋せしめた組成物を、有機溶剤で抽出
処理し、抽出前の該組成物の誘電正接(tanδ1)お
よび体積抵抗率(ρ1)と、抽出後の該組成物の誘電正
接(tanδ2)および体積抵抗率(ρ2)との関係が、
温度90℃、ストレス30kV/mmの条件下で、 tanδ1/tanδ2≦5 および/または ρ2/ρ1≦5 であることを特徴とする絶縁組成物。 - 【請求項2】 前記請求項1に記載の絶縁組成物を絶縁
体として用いたことを特徴とする電力ケーブル。
Priority Applications (6)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP03909993A JP3349746B2 (ja) | 1993-02-26 | 1993-02-26 | 絶縁組成物および電力ケーブル |
| CA002116380A CA2116380A1 (en) | 1993-02-26 | 1994-02-24 | Polyethylene composition for use in insulations and joints of extra-high voltage power cables, and an extra-high voltage power cable and joint therefor employing this polyethylenecomposition |
| EP94400413A EP0613154B1 (en) | 1993-02-26 | 1994-02-25 | Process for preparing a polyethylene composition for use in insulations and joints of extra-high voltage power cables |
| US08/202,098 US5536777A (en) | 1993-02-26 | 1994-02-25 | Polyethylene composition for use in insulations and joints of extra-high voltage power cables, and an extra-high voltage power cable and joint therefor employing this polyethylene composition |
| DE69420063T DE69420063T2 (de) | 1993-02-26 | 1994-02-25 | Verfahren zur Herstellung einer Polyethylenzusammensetzung zum Isolieren und Verbinden von Hochspannungskabeln |
| KR1019940003622A KR100295105B1 (ko) | 1993-02-26 | 1994-02-26 | 초고전압선의절연체와접속부에쓰이는폴리에틸렌조성물및이폴리에틸렌조성물을이용한초고전압선과접속부 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP03909993A JP3349746B2 (ja) | 1993-02-26 | 1993-02-26 | 絶縁組成物および電力ケーブル |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH06251629A true JPH06251629A (ja) | 1994-09-09 |
| JP3349746B2 JP3349746B2 (ja) | 2002-11-25 |
Family
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|---|---|---|---|
| JP03909993A Expired - Fee Related JP3349746B2 (ja) | 1993-02-26 | 1993-02-26 | 絶縁組成物および電力ケーブル |
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Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2023149118A (ja) * | 2022-03-30 | 2023-10-13 | 古河電気工業株式会社 | 電力ケーブル用絶縁性樹脂組成物および電力ケーブル |
-
1993
- 1993-02-26 JP JP03909993A patent/JP3349746B2/ja not_active Expired - Fee Related
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| JP2023149118A (ja) * | 2022-03-30 | 2023-10-13 | 古河電気工業株式会社 | 電力ケーブル用絶縁性樹脂組成物および電力ケーブル |
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