JPH10321056A - 屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線 - Google Patents
屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線Info
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- JPH10321056A JPH10321056A JP14595697A JP14595697A JPH10321056A JP H10321056 A JPH10321056 A JP H10321056A JP 14595697 A JP14595697 A JP 14595697A JP 14595697 A JP14595697 A JP 14595697A JP H10321056 A JPH10321056 A JP H10321056A
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Abstract
(57)【要約】 (修正有)
【課題】 浸水課電でも水トリーの発生がなく、高品
質、長寿命とする。 【解決手段】 導体上に内部半導電層用樹脂組成物、架
橋ポリエチレン絶縁層用樹脂組成物及びジャケット層用
樹脂組成物を順次被覆する工程と、加熱架橋を行う工程
からなる屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線の製造方法で
あって、(A)該内部半導電層用樹脂組成物がポリエチ
レン系共重合体100重量部と、導電性カーボンブラッ
ク8〜100重量部を含むこと、(B)該架橋ポリエチ
レン絶縁層用樹脂組成物がポリエチレン系樹脂100重
量部と、有機過酸化物0.1〜5重量部と、分子量1,
000〜20,000の高分子量ポリエチレングリコー
ル0.2〜10重量部を含むこと、及び(C)該ジャケ
ット層用樹脂組成物がポリエチレン系樹脂100重量部
と、導電性カーボンブラック0.1〜2.0重量部を含
むこと、を特徴とする屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線
の製造方法。
質、長寿命とする。 【解決手段】 導体上に内部半導電層用樹脂組成物、架
橋ポリエチレン絶縁層用樹脂組成物及びジャケット層用
樹脂組成物を順次被覆する工程と、加熱架橋を行う工程
からなる屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線の製造方法で
あって、(A)該内部半導電層用樹脂組成物がポリエチ
レン系共重合体100重量部と、導電性カーボンブラッ
ク8〜100重量部を含むこと、(B)該架橋ポリエチ
レン絶縁層用樹脂組成物がポリエチレン系樹脂100重
量部と、有機過酸化物0.1〜5重量部と、分子量1,
000〜20,000の高分子量ポリエチレングリコー
ル0.2〜10重量部を含むこと、及び(C)該ジャケ
ット層用樹脂組成物がポリエチレン系樹脂100重量部
と、導電性カーボンブラック0.1〜2.0重量部を含
むこと、を特徴とする屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線
の製造方法。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、屋外用架橋ポリエ
チレン絶縁電線の製造方法、及びそれにより製造された
屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線に関する。さらに詳し
くは、浸水課電で使用した場合でも、水トリーの発生が
なく、しかも、従来のものに比べて高品質でかつ長寿命
である屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線の製造方法、及
びそれにより製造された屋外用架橋ポリエチレン絶縁電
線に関する。
チレン絶縁電線の製造方法、及びそれにより製造された
屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線に関する。さらに詳し
くは、浸水課電で使用した場合でも、水トリーの発生が
なく、しかも、従来のものに比べて高品質でかつ長寿命
である屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線の製造方法、及
びそれにより製造された屋外用架橋ポリエチレン絶縁電
線に関する。
【0002】
【従来の技術】屋外用高圧架空配電線は、当初の頃、導
体のみの裸線が使用されていたが、この場合、屋外の空
中に張られるため、飛来物等による災害、人が触れるこ
とによって起こる感電の危険性、導体の風雨による劣化
等の問題があり、この問題を回避するため、導体上に絶
縁体を被覆した絶縁電線が検討されるようになった。そ
の結果、昭和38年には、架橋ポリエチレン絶縁ビニー
ルシース電力ケーブルが規格制定され、今日では、屋外
用架橋ポリエチレン絶縁電線が製造され、屋外用架空配
電線として使用されている。そして、現在のところ、日
本では、導体上にポリエチレン系樹脂100重量部と導
電性カーボンブラック0.1〜2重量部からなる樹脂組
成物を被覆した構造の屋外用架空配電線が主流をなして
いる。
体のみの裸線が使用されていたが、この場合、屋外の空
中に張られるため、飛来物等による災害、人が触れるこ
とによって起こる感電の危険性、導体の風雨による劣化
等の問題があり、この問題を回避するため、導体上に絶
縁体を被覆した絶縁電線が検討されるようになった。そ
の結果、昭和38年には、架橋ポリエチレン絶縁ビニー
ルシース電力ケーブルが規格制定され、今日では、屋外
用架橋ポリエチレン絶縁電線が製造され、屋外用架空配
電線として使用されている。そして、現在のところ、日
本では、導体上にポリエチレン系樹脂100重量部と導
電性カーボンブラック0.1〜2重量部からなる樹脂組
成物を被覆した構造の屋外用架空配電線が主流をなして
いる。
【0003】一方、これに対し、東南アジアでは、導体
上に、内部半導電層、架橋ポリエチレン絶縁層、及びポ
リエチレンとカーボンブラックからなるジャケット層を
順次被覆した構造の屋外用架空電線が使用されている。
しかし、上記の東南アジアで使用されている、導体上に
内部半導電層、架橋ポリエチレン絶縁層及びジャケット
層を有する構造の屋外用架空電線の場合、高電圧、大容
量の電流を送電するには優れているものの、電線引留
部、分岐部及びジャケット被覆層から架橋絶縁層に水分
が浸入し、絶縁劣化を起こしやすいため、電線の寿命が
短かいといった問題が発生している。
上に、内部半導電層、架橋ポリエチレン絶縁層、及びポ
リエチレンとカーボンブラックからなるジャケット層を
順次被覆した構造の屋外用架空電線が使用されている。
しかし、上記の東南アジアで使用されている、導体上に
内部半導電層、架橋ポリエチレン絶縁層及びジャケット
層を有する構造の屋外用架空電線の場合、高電圧、大容
量の電流を送電するには優れているものの、電線引留
部、分岐部及びジャケット被覆層から架橋絶縁層に水分
が浸入し、絶縁劣化を起こしやすいため、電線の寿命が
短かいといった問題が発生している。
【0004】こうした導体上に内部半導電層、架橋ポリ
エチレン絶縁層及びジャケット層を有する構造をした従
来の屋外用架空電線の問題点を解消するため、これまで
種々の試みがなされてきたが、これらはいずれも満足の
ゆくものではなく、水トリーの発生がなく、従来のもの
に比べて高品質で長寿命である屋外用架橋ポリエチレン
絶縁電線の出現が当業界では強く望まれている。
エチレン絶縁層及びジャケット層を有する構造をした従
来の屋外用架空電線の問題点を解消するため、これまで
種々の試みがなされてきたが、これらはいずれも満足の
ゆくものではなく、水トリーの発生がなく、従来のもの
に比べて高品質で長寿命である屋外用架橋ポリエチレン
絶縁電線の出現が当業界では強く望まれている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、浸水
課電で使用した場合でも、架橋ポリエチレン絶縁層の水
分による絶縁劣化を防止し、しかも、高品質でかつ長寿
命である屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線の製造方法、
及びそれにより製造された屋外用架橋ポリエチレン絶縁
電線を提供することにある。
課電で使用した場合でも、架橋ポリエチレン絶縁層の水
分による絶縁劣化を防止し、しかも、高品質でかつ長寿
命である屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線の製造方法、
及びそれにより製造された屋外用架橋ポリエチレン絶縁
電線を提供することにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明者は、導体上に内
部半導電層、架橋ポリエチレン絶縁層及びジャケット層
を有する構造をした屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線の
絶縁劣化の原因について検討したところ、これは架橋ポ
リエチレン絶縁層に浸入した水分に高電圧が課電される
ことによって発生する、いわゆる水トリー、によっても
たらされることに気づき、架橋ポリエチレン絶縁層用樹
脂に配合すべき化合物について鋭意研究した結果、特定
の化合物が優れた絶縁劣化抑制効果を奏することを見出
した。本発明は、これらの知見に基づいて完成するに至
ったものである。
部半導電層、架橋ポリエチレン絶縁層及びジャケット層
を有する構造をした屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線の
絶縁劣化の原因について検討したところ、これは架橋ポ
リエチレン絶縁層に浸入した水分に高電圧が課電される
ことによって発生する、いわゆる水トリー、によっても
たらされることに気づき、架橋ポリエチレン絶縁層用樹
脂に配合すべき化合物について鋭意研究した結果、特定
の化合物が優れた絶縁劣化抑制効果を奏することを見出
した。本発明は、これらの知見に基づいて完成するに至
ったものである。
【0007】すなわち、本発明によれば、導体上に内部
半導電層用樹脂組成物、架橋ポリエチレン絶縁層用樹脂
組成物及びジャケット層用樹脂組成物を順次被覆する工
程と、加熱架橋を行う工程からなる屋外用架橋ポリエチ
レン絶縁電線の製造方法において、(A)該内部半導電
層用樹脂組成物がポリエチレン系共重合体100重量部
と、導電性カーボンブラック8〜100重量部を含むこ
と、(B)該架橋ポリエチレン絶縁層用樹脂組成物がポ
リエチレン系樹脂100重量部と、有機過酸化物0.1
〜5重量部と、分子量1,000〜20,000の高分
子量ポリエチレングリコール0.2〜10重量部を含む
こと、及び(C)該ジャケット層用樹脂組成物がポリエ
チレン系樹脂100重量部と、導電性カーボンブラック
0.1〜2.0重量部含むこと、を特徴とする屋外用架
橋ポリエチレン絶縁電線の製造方法が提供される。
半導電層用樹脂組成物、架橋ポリエチレン絶縁層用樹脂
組成物及びジャケット層用樹脂組成物を順次被覆する工
程と、加熱架橋を行う工程からなる屋外用架橋ポリエチ
レン絶縁電線の製造方法において、(A)該内部半導電
層用樹脂組成物がポリエチレン系共重合体100重量部
と、導電性カーボンブラック8〜100重量部を含むこ
と、(B)該架橋ポリエチレン絶縁層用樹脂組成物がポ
リエチレン系樹脂100重量部と、有機過酸化物0.1
〜5重量部と、分子量1,000〜20,000の高分
子量ポリエチレングリコール0.2〜10重量部を含む
こと、及び(C)該ジャケット層用樹脂組成物がポリエ
チレン系樹脂100重量部と、導電性カーボンブラック
0.1〜2.0重量部含むこと、を特徴とする屋外用架
橋ポリエチレン絶縁電線の製造方法が提供される。
【0008】また、本発明によれば、上記の製造方法に
より製造された屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線が提供
される。
より製造された屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線が提供
される。
【0009】本発明は、上記した如く、導体上に内部半
導電層用樹脂組成物、架橋ポリエチレン絶縁層用樹脂組
成物及びジャケット層用樹脂組成物を順次被覆する工程
と、加熱架橋を行う工程からなる屋外用架橋ポリエチレ
ン絶縁電線の製造方法であって、該内部半導電層用樹脂
組成物、架橋ポリエチレン絶縁層用樹脂組成物及びジャ
ケット層用樹脂組成物がそれぞれ特定の化合物を特定量
含むことを特徴とする屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線
の製造方法、及びそれにより製造された高品質かつ長寿
命の屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線に係わるものであ
るが、その好ましい態様としては、次のものが包含され
る。 (1)導体上に内部半導電層用樹脂組成物、架橋ポリエ
チレン絶縁層用樹脂組成物及びジャケット層用樹脂組成
物を順次被覆する工程と、加熱架橋を行う工程からなる
屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線の製造方法において、
(A)該内部半導電層用樹脂組成物がポリエチレン系共
重合体100重量部と、導電性カーボンブラック8〜1
00重量部と、所望に応じて分子量1,000〜20,
000の高分子量ポリエチレングリコール0.2〜10
重量部および/または有機過酸化物0.5〜5重量部を
含むこと、(B)該架橋ポリエチレン絶縁層用樹脂組成
物がポリエチレン系樹脂100重量部と、有機過酸化物
0.1〜5重量部と、分子量1,000〜20,000
の高分子量ポリエチレングリコール0.2〜10重量部
を含むこと、及び(C)該ジャケット層用樹脂組成物が
ポリエチレン系樹脂100重量部と、導電性カーボンブ
ラック0.1〜2.0重量部と、所望に応じて有機過酸
化物0.5〜5重量部を含むこと、を特徴とする屋外用
架橋ポリエチレン絶縁電線の製造方法。 (2)導体上に内部半導電層用樹脂組成物、架橋ポリエ
チレン絶縁層用樹脂組成物及びジャケット層用樹脂組成
物を順次被覆する工程がコモン三層押出機により行われ
ることを特徴とする前記(1)記載の屋外用架橋ポリエ
チレン絶縁電線の製造方法。 (3)加熱架橋を行う工程が架橋管内で150〜250
℃の温度下で行われることを特徴とする前記(1)又は
(2)記載の屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線の製造方
法。 (4)前記(1)〜(3)記載の製造方法により製造さ
れることを特徴とする屋外用架橋ポリエチレン絶縁電
線。
導電層用樹脂組成物、架橋ポリエチレン絶縁層用樹脂組
成物及びジャケット層用樹脂組成物を順次被覆する工程
と、加熱架橋を行う工程からなる屋外用架橋ポリエチレ
ン絶縁電線の製造方法であって、該内部半導電層用樹脂
組成物、架橋ポリエチレン絶縁層用樹脂組成物及びジャ
ケット層用樹脂組成物がそれぞれ特定の化合物を特定量
含むことを特徴とする屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線
の製造方法、及びそれにより製造された高品質かつ長寿
命の屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線に係わるものであ
るが、その好ましい態様としては、次のものが包含され
る。 (1)導体上に内部半導電層用樹脂組成物、架橋ポリエ
チレン絶縁層用樹脂組成物及びジャケット層用樹脂組成
物を順次被覆する工程と、加熱架橋を行う工程からなる
屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線の製造方法において、
(A)該内部半導電層用樹脂組成物がポリエチレン系共
重合体100重量部と、導電性カーボンブラック8〜1
00重量部と、所望に応じて分子量1,000〜20,
000の高分子量ポリエチレングリコール0.2〜10
重量部および/または有機過酸化物0.5〜5重量部を
含むこと、(B)該架橋ポリエチレン絶縁層用樹脂組成
物がポリエチレン系樹脂100重量部と、有機過酸化物
0.1〜5重量部と、分子量1,000〜20,000
の高分子量ポリエチレングリコール0.2〜10重量部
を含むこと、及び(C)該ジャケット層用樹脂組成物が
ポリエチレン系樹脂100重量部と、導電性カーボンブ
ラック0.1〜2.0重量部と、所望に応じて有機過酸
化物0.5〜5重量部を含むこと、を特徴とする屋外用
架橋ポリエチレン絶縁電線の製造方法。 (2)導体上に内部半導電層用樹脂組成物、架橋ポリエ
チレン絶縁層用樹脂組成物及びジャケット層用樹脂組成
物を順次被覆する工程がコモン三層押出機により行われ
ることを特徴とする前記(1)記載の屋外用架橋ポリエ
チレン絶縁電線の製造方法。 (3)加熱架橋を行う工程が架橋管内で150〜250
℃の温度下で行われることを特徴とする前記(1)又は
(2)記載の屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線の製造方
法。 (4)前記(1)〜(3)記載の製造方法により製造さ
れることを特徴とする屋外用架橋ポリエチレン絶縁電
線。
【0010】
【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明
する。
する。
【0011】1.導体及び内部半導電層 本発明で用いられる導体及び内部半電層は、通常屋外用
架橋ポリエチレン絶縁電線において使用されるものなら
ば何でもよい。それらのうち、導体としては、例えば、
軟銅、半硬銅、硬銅、アルミニウム等を素材とする充実
導体や撚線導体等が好ましい。また、内部半導電層とし
ては、例えば、エチレン−酢酸ビニル共重合体、エチレ
ン−エチルアクリレート共重合体等のポリエチレン系共
重合体にカーボンブラック等を配合したものが好まし
い。ポリエチレン系共重合体が内部半導電層に好んで用
いられる理由は、内部半導電層を半導電性とする上で、
大量のカーボンブラックを配合する必要があるが、ポリ
エチレン系共重合体が他の樹脂に比べてカーボンブラッ
クとの混和性や分散性に優れ、かつ、導体や絶縁層との
密着性にすぐれているためである。内部半導電層の役目
は、電位傾向の改善や同電位化を図り、耐電圧性能を向
上させることであり、その結果、屋外電線の長寿命化が
計られる。
架橋ポリエチレン絶縁電線において使用されるものなら
ば何でもよい。それらのうち、導体としては、例えば、
軟銅、半硬銅、硬銅、アルミニウム等を素材とする充実
導体や撚線導体等が好ましい。また、内部半導電層とし
ては、例えば、エチレン−酢酸ビニル共重合体、エチレ
ン−エチルアクリレート共重合体等のポリエチレン系共
重合体にカーボンブラック等を配合したものが好まし
い。ポリエチレン系共重合体が内部半導電層に好んで用
いられる理由は、内部半導電層を半導電性とする上で、
大量のカーボンブラックを配合する必要があるが、ポリ
エチレン系共重合体が他の樹脂に比べてカーボンブラッ
クとの混和性や分散性に優れ、かつ、導体や絶縁層との
密着性にすぐれているためである。内部半導電層の役目
は、電位傾向の改善や同電位化を図り、耐電圧性能を向
上させることであり、その結果、屋外電線の長寿命化が
計られる。
【0012】内部半導電層用に配合されるカーボンブラ
ックとしては、ファーネスブラック、アセチレンブラッ
ク、ケッチェンブラック等の導電性のものが挙げられ
る。カーボンブラックの配合量は、ポリエチレン系共重
合体100重量部に対してカーボンブラック8〜100
重量部である。カーボンブラックの配合量が8重量部未
満であると、たとえ良導電性のケッチェンブラックを使
用しても、導電性能が不足し、一方カーボンブラックの
配合量が100重量部以上であると、経済性が悪くなる
上、押出性、表面特性等が悪くなり望ましくない。
ックとしては、ファーネスブラック、アセチレンブラッ
ク、ケッチェンブラック等の導電性のものが挙げられ
る。カーボンブラックの配合量は、ポリエチレン系共重
合体100重量部に対してカーボンブラック8〜100
重量部である。カーボンブラックの配合量が8重量部未
満であると、たとえ良導電性のケッチェンブラックを使
用しても、導電性能が不足し、一方カーボンブラックの
配合量が100重量部以上であると、経済性が悪くなる
上、押出性、表面特性等が悪くなり望ましくない。
【0013】本発明では、内部半導電層にポリエチレン
グリコールを配合することもできる。この場合、ポリエ
チレングリコールを配合することにより、内部半導電層
と絶縁層との界面が平滑になり、絶縁層との界面から絶
縁層の中に向って成長する水トリーを抑制でき、屋外電
線の寿命が、ポリエチレングリコールを配合しない場合
より長くなる。用いられるポリエチレングリコールとし
ては、分子量1,000〜20,000の高分子量ポリ
エチレングリコールが好ましく。その配合量は、ポリエ
チレン系共重合体100重量部に対して、分子量1,0
00〜20,000の高分子量ポリエチレングリコール
0.2〜10重量部である。ポリエチレングリコールの
分子量が1,000未満であると、ポリエチレン樹脂と
の混練性が悪く、水トリー抑制効果の持続性も十分でな
く、一方、その分子量が20,000以上であると、分
散性や移行性が十分でなく目的を達することができな
い。また、ポリエチレングリコールの配合量が0.2重
量部未満であると、水トリー抑制効果を発現しなく、一
方その配合量が10重量部以上であると、均一に混合で
きず、経済性も悪くなり望ましくない。
グリコールを配合することもできる。この場合、ポリエ
チレングリコールを配合することにより、内部半導電層
と絶縁層との界面が平滑になり、絶縁層との界面から絶
縁層の中に向って成長する水トリーを抑制でき、屋外電
線の寿命が、ポリエチレングリコールを配合しない場合
より長くなる。用いられるポリエチレングリコールとし
ては、分子量1,000〜20,000の高分子量ポリ
エチレングリコールが好ましく。その配合量は、ポリエ
チレン系共重合体100重量部に対して、分子量1,0
00〜20,000の高分子量ポリエチレングリコール
0.2〜10重量部である。ポリエチレングリコールの
分子量が1,000未満であると、ポリエチレン樹脂と
の混練性が悪く、水トリー抑制効果の持続性も十分でな
く、一方、その分子量が20,000以上であると、分
散性や移行性が十分でなく目的を達することができな
い。また、ポリエチレングリコールの配合量が0.2重
量部未満であると、水トリー抑制効果を発現しなく、一
方その配合量が10重量部以上であると、均一に混合で
きず、経済性も悪くなり望ましくない。
【0014】2.架橋ポリエチレン絶縁層 本発明の架橋ポリエチレン絶縁層に用いられるポリエチ
レン系樹脂は、通常この分野で使用されるものならば何
でもよい。これに該当するものとしては、例えば、高圧
法低密度ポリエチレン、マルチサイト触媒によるエチレ
ン−α−オレフィン共重合体、シングルサイト触媒によ
るエチレン−α−オレフィン共重合体等が挙げられる。
レン系樹脂は、通常この分野で使用されるものならば何
でもよい。これに該当するものとしては、例えば、高圧
法低密度ポリエチレン、マルチサイト触媒によるエチレ
ン−α−オレフィン共重合体、シングルサイト触媒によ
るエチレン−α−オレフィン共重合体等が挙げられる。
【0015】また、本発明の架橋ポリエチレン絶縁層に
用いられる有機過酸化物としては、例えば、1,1−ビ
ス第三ブチル−パ−オキシベンゾエート、2,2−ビス
第三ブチル−パーオキシブタン、第三ブチルパーオキシ
ベンゾエート、ジクミルパーオキサイド、2,5−ジメ
チル−2,5−ジ第三ブチルパーオキシヘキサン、第三
ブチルクシル−パーオキサイド、2,5−ジメチル−
2,5−ジ第三ブチル−パーオキシヘキシン−3等の1
分間半減期を得るまでの分解温度が150〜200℃で
ある有機過酸化物が挙げられる。有機過酸化物の配合量
は、ポリエチレン系樹脂100重量部に対して0.1〜
5重量部の範囲であることが必要である。配合量が0.
1重量部未満であると、架橋ポリエチレン絶縁層の耐熱
性、機械的強度、絶縁性が不十分であり、一方配合量が
5重量部以上であると、経済性が悪くなり望ましくな
い。
用いられる有機過酸化物としては、例えば、1,1−ビ
ス第三ブチル−パ−オキシベンゾエート、2,2−ビス
第三ブチル−パーオキシブタン、第三ブチルパーオキシ
ベンゾエート、ジクミルパーオキサイド、2,5−ジメ
チル−2,5−ジ第三ブチルパーオキシヘキサン、第三
ブチルクシル−パーオキサイド、2,5−ジメチル−
2,5−ジ第三ブチル−パーオキシヘキシン−3等の1
分間半減期を得るまでの分解温度が150〜200℃で
ある有機過酸化物が挙げられる。有機過酸化物の配合量
は、ポリエチレン系樹脂100重量部に対して0.1〜
5重量部の範囲であることが必要である。配合量が0.
1重量部未満であると、架橋ポリエチレン絶縁層の耐熱
性、機械的強度、絶縁性が不十分であり、一方配合量が
5重量部以上であると、経済性が悪くなり望ましくな
い。
【0016】また一方、本発明の架橋ポリエチレン絶縁
層に用いられる重要な成分であるポリエチレングリコー
ルとしては、好ましくは、分子量範囲が1,000〜2
0,000である高分子量ポリエチレングリコールが用
いられる。その配合量は、ポリエチレン系樹脂100重
量部に対して0.2〜10重量部の範囲であることが必
要である。この特定分子量、特定量のポリエチレングリ
コールを配合すると、内部半導電層と絶縁層との界面が
平滑になり、絶縁層との界面から絶縁層の中に向って成
長する水トリーを抑制でき、屋外電線の寿命が、配合し
ない場合より長くなる。ポリエチレングリコールの分子
量が1,000未満であると、ポリエチレン樹脂との混
練性が悪く、水トリー抑制効果の持続性も十分ではな
く、また、分子量が20,000以上であると、分散性
及び移行性が十分でなく本発明の目的を達することがで
きない。また、ポリエチレングリコールの配合量が0.
2重量部未満であると、水トリー抑制効果を発現しな
く、一方、配合量が10重量部以上であると、均一に混
合できず経済性も悪くなり望ましくない。本発明におい
て、架橋ポリエチレン絶縁層は、高電圧電流を絶縁し、
高温に耐え外部からの機械的応力を吸収し、緩和する機
能を果たす。
層に用いられる重要な成分であるポリエチレングリコー
ルとしては、好ましくは、分子量範囲が1,000〜2
0,000である高分子量ポリエチレングリコールが用
いられる。その配合量は、ポリエチレン系樹脂100重
量部に対して0.2〜10重量部の範囲であることが必
要である。この特定分子量、特定量のポリエチレングリ
コールを配合すると、内部半導電層と絶縁層との界面が
平滑になり、絶縁層との界面から絶縁層の中に向って成
長する水トリーを抑制でき、屋外電線の寿命が、配合し
ない場合より長くなる。ポリエチレングリコールの分子
量が1,000未満であると、ポリエチレン樹脂との混
練性が悪く、水トリー抑制効果の持続性も十分ではな
く、また、分子量が20,000以上であると、分散性
及び移行性が十分でなく本発明の目的を達することがで
きない。また、ポリエチレングリコールの配合量が0.
2重量部未満であると、水トリー抑制効果を発現しな
く、一方、配合量が10重量部以上であると、均一に混
合できず経済性も悪くなり望ましくない。本発明におい
て、架橋ポリエチレン絶縁層は、高電圧電流を絶縁し、
高温に耐え外部からの機械的応力を吸収し、緩和する機
能を果たす。
【0017】3.ジャケット層 本発明のジャケット層に用いられるポリエチレン系樹脂
としては、例えば、高圧法低密度ポリエチレン、マルチ
サイト触媒によるエチレン−α−オレフィン共重合体、
シングルサイト触媒によるエチレン−α−オレフィン共
重合体、エチレン−プロピレンラバー等が挙げられる。
また、本発明のジャケット層には、ファーネスブラッ
ク、アセチレンブラック、ケッチェンブラック等のカー
ボンブラックが用いらる。その配合量は、ポリエチレン
系樹脂100重量部に対して0.1〜2.0重量部の範
囲であることが必要である。カーボンブラックは、電線
に耐候性を付与するために配合するものであり、その配
合量が0.1重量部未満であると、耐候性を発現しなく
望ましくなく、一方、その配合量が2.0重量部を越え
ると、耐トラッキング性が悪くなり望ましくない。カー
ボンブラックの配合量としては、0.3〜0.8重量部
の範囲が耐候性と耐トラッキング性のバランスの面から
望ましい。
としては、例えば、高圧法低密度ポリエチレン、マルチ
サイト触媒によるエチレン−α−オレフィン共重合体、
シングルサイト触媒によるエチレン−α−オレフィン共
重合体、エチレン−プロピレンラバー等が挙げられる。
また、本発明のジャケット層には、ファーネスブラッ
ク、アセチレンブラック、ケッチェンブラック等のカー
ボンブラックが用いらる。その配合量は、ポリエチレン
系樹脂100重量部に対して0.1〜2.0重量部の範
囲であることが必要である。カーボンブラックは、電線
に耐候性を付与するために配合するものであり、その配
合量が0.1重量部未満であると、耐候性を発現しなく
望ましくなく、一方、その配合量が2.0重量部を越え
ると、耐トラッキング性が悪くなり望ましくない。カー
ボンブラックの配合量としては、0.3〜0.8重量部
の範囲が耐候性と耐トラッキング性のバランスの面から
望ましい。
【0018】本発明では、内部半導電層用樹脂組成物及
び/又はジャケット層用樹脂組成物に、有機過酸化物
0.5〜5重量部を配合してもよい。有機過酸化物とし
ては、例えば、1,1−ビス第三ブチル−パ−オキシベ
ンゾエート、2,2−ビス第三ブチル−パーオキシブタ
ン、第三ブチルパーオキシベンゾエート、ジクミルパー
オキサイド、2,5−ジメチル−2,5−ジ第三ブチル
パーオキシヘキサン、第三ブチルクシル−パーオキサイ
ド、2,5−ジメチル−2,5−ジ第三ブチル−パーオ
キシヘキシン−3等の1分間半減期を得るまでの分解温
度が150〜200℃である有機過酸化物が挙げられ
る。この場合、有機過酸化物を配合すると、各層の耐熱
性、機械的強度を増加させる効果がある。
び/又はジャケット層用樹脂組成物に、有機過酸化物
0.5〜5重量部を配合してもよい。有機過酸化物とし
ては、例えば、1,1−ビス第三ブチル−パ−オキシベ
ンゾエート、2,2−ビス第三ブチル−パーオキシブタ
ン、第三ブチルパーオキシベンゾエート、ジクミルパー
オキサイド、2,5−ジメチル−2,5−ジ第三ブチル
パーオキシヘキサン、第三ブチルクシル−パーオキサイ
ド、2,5−ジメチル−2,5−ジ第三ブチル−パーオ
キシヘキシン−3等の1分間半減期を得るまでの分解温
度が150〜200℃である有機過酸化物が挙げられ
る。この場合、有機過酸化物を配合すると、各層の耐熱
性、機械的強度を増加させる効果がある。
【0019】4.屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線 本発明の屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線は、導体上
に、内部半導電層、架橋ポリエチレン絶縁層、及びジャ
ケット層を被覆形成することにより得られる。これらの
層を被覆形成する場合、各層を別々に被覆してもよい
が、好ましくは、3台の押出機を縦列に連結したタンデ
ム押出機や三層を同時に押し出すコモン三層押出機を使
用し、これら三層を同時に被覆する方が望ましい。そし
てこのことにより、各層間の密着がよくなり、しかも界
面に突起が発生しない上に、水トリーや電気トリーが発
生しなく、その結果、電線の寿命を長くすることができ
る。被覆形成された架橋ポリエチレン絶縁層は、次いで
架橋管内で加熱架橋される。この加熱架橋は、通常15
0〜250℃の温度下で行われる。
に、内部半導電層、架橋ポリエチレン絶縁層、及びジャ
ケット層を被覆形成することにより得られる。これらの
層を被覆形成する場合、各層を別々に被覆してもよい
が、好ましくは、3台の押出機を縦列に連結したタンデ
ム押出機や三層を同時に押し出すコモン三層押出機を使
用し、これら三層を同時に被覆する方が望ましい。そし
てこのことにより、各層間の密着がよくなり、しかも界
面に突起が発生しない上に、水トリーや電気トリーが発
生しなく、その結果、電線の寿命を長くすることができ
る。被覆形成された架橋ポリエチレン絶縁層は、次いで
架橋管内で加熱架橋される。この加熱架橋は、通常15
0〜250℃の温度下で行われる。
【0020】本発明の屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線
は、水トリーや電気トリーの発生がなく、その結果、電
線の寿命を長く維持できるため、電信柱に装柱され、変
電所より、工場、事務所、商店、スポーツ設備、アミュ
ーズメント設備、学校、公共設備、家庭等に6〜35K
Vの電流を送る架空線として広く利用される。
は、水トリーや電気トリーの発生がなく、その結果、電
線の寿命を長く維持できるため、電信柱に装柱され、変
電所より、工場、事務所、商店、スポーツ設備、アミュ
ーズメント設備、学校、公共設備、家庭等に6〜35K
Vの電流を送る架空線として広く利用される。
【0021】
【実施例】以下、本発明の実施例を示すが、本発明はこ
れらに限定されるものではない。
れらに限定されるものではない。
【0022】[実施例1] (A)内部半導電層用樹脂組成物の準備 酢酸ビニル含有量が28重量%、メルトインデックスが
20g/10分、融点が91℃の高圧法エチレン−酢酸
ビニル共重合体100重量部に対して、酸化防止剤であ
るペンタエリスリトールテトラキス[3−(3,5−ジ
−t−ブチル−4−ヒドロキシフェニル)プロピオネー
ト](商品名Irganox1010)0.5重量部
と、アセチレンブラック80重量部を配合し、これを1
30℃で10分間混練した後、直径3mm、高さ3mm
の円柱状のペレットとした。次いでこのペレットに有機
過酸化物である2,5−ジメチル−2,5−ジ(第三ブ
チルパーオキシ)ヘキシン0.5重量部を添加し、これ
を70℃で5時間ゆっくり撹拌することにより、ペレッ
ト内部まで有機過酸化物を均一に含浸させ、内部半導電
層用樹脂組成物を調製した。
20g/10分、融点が91℃の高圧法エチレン−酢酸
ビニル共重合体100重量部に対して、酸化防止剤であ
るペンタエリスリトールテトラキス[3−(3,5−ジ
−t−ブチル−4−ヒドロキシフェニル)プロピオネー
ト](商品名Irganox1010)0.5重量部
と、アセチレンブラック80重量部を配合し、これを1
30℃で10分間混練した後、直径3mm、高さ3mm
の円柱状のペレットとした。次いでこのペレットに有機
過酸化物である2,5−ジメチル−2,5−ジ(第三ブ
チルパーオキシ)ヘキシン0.5重量部を添加し、これ
を70℃で5時間ゆっくり撹拌することにより、ペレッ
ト内部まで有機過酸化物を均一に含浸させ、内部半導電
層用樹脂組成物を調製した。
【0023】(B)架橋ポリエチレン絶縁層用樹脂組成
物の準備 密度が0.923g/cm3、メルトインデックスが
3.5g/10分の高圧法低密度ポリエチレン100重
量部に対して、酸化防止剤である4,4’−チオビス−
(6−t−ブチル−m−クレゾール)(商品名シーノッ
クスBCS)0.2重量部と、分子量10,000のポ
リエチレングリコール2重量部を配合し、これを130
℃で10分間混練した後、直径3mm、高さ3mmの円
柱状のペレットとした。次いでこのペレットに有機過酸
化物であるジクミルパーオキサイド3.5重量部を添加
し、これを68℃で5時間ゆっくり撹拌することによ
り、ペレット内部まで有機過酸化物を均一に含浸させ、
架橋ポリエチレン絶縁層用樹脂組成物を調製した。
物の準備 密度が0.923g/cm3、メルトインデックスが
3.5g/10分の高圧法低密度ポリエチレン100重
量部に対して、酸化防止剤である4,4’−チオビス−
(6−t−ブチル−m−クレゾール)(商品名シーノッ
クスBCS)0.2重量部と、分子量10,000のポ
リエチレングリコール2重量部を配合し、これを130
℃で10分間混練した後、直径3mm、高さ3mmの円
柱状のペレットとした。次いでこのペレットに有機過酸
化物であるジクミルパーオキサイド3.5重量部を添加
し、これを68℃で5時間ゆっくり撹拌することによ
り、ペレット内部まで有機過酸化物を均一に含浸させ、
架橋ポリエチレン絶縁層用樹脂組成物を調製した。
【0024】(C)ジャケット層用樹脂組成物の準備 密度が0.923g/cm3、メルトインデックスが
0.8g/10分の気相法直鎖状低密度エチレン−ブテ
ン−1共重合体100重量部に対して、酸化防止剤であ
る4,4’−チオビス−(6−t−ブチル−m−クレゾ
ール)(商品名シーノックスBCS)0.2重量部と、
ファーネスブラック0.5重量部を配合し、これを16
0℃で10分間混練した後、直径3mm、高さ3mmの
円柱状のペレットとした。次いでこのペレットに有機過
酸化物であるジクミルパーオキサイド2.5重量部を添
加し、これを70℃で5時間ゆっくり撹拌することによ
り、ペレット内部まで有機過酸化物を均一に含浸させ、
ジャケット層用樹脂組成物を調製した。
0.8g/10分の気相法直鎖状低密度エチレン−ブテ
ン−1共重合体100重量部に対して、酸化防止剤であ
る4,4’−チオビス−(6−t−ブチル−m−クレゾ
ール)(商品名シーノックスBCS)0.2重量部と、
ファーネスブラック0.5重量部を配合し、これを16
0℃で10分間混練した後、直径3mm、高さ3mmの
円柱状のペレットとした。次いでこのペレットに有機過
酸化物であるジクミルパーオキサイド2.5重量部を添
加し、これを70℃で5時間ゆっくり撹拌することによ
り、ペレット内部まで有機過酸化物を均一に含浸させ、
ジャケット層用樹脂組成物を調製した。
【0025】(D)コモン三層押出装置の準備 ダイプレートに500メッシュ以上のスクリーンパック
を設置した3台の押出機を準備し、これらを連結するこ
とにより、内部半導電層押出機、絶縁層押出機およびジ
ャケット層押出機となるように順次配置したコモン三層
クロスヘッドを有する押出装置とした。
を設置した3台の押出機を準備し、これらを連結するこ
とにより、内部半導電層押出機、絶縁層押出機およびジ
ャケット層押出機となるように順次配置したコモン三層
クロスヘッドを有する押出装置とした。
【0026】(E)屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線の
製造 上記(A)〜(C)に準備した内部半導電層用樹脂組成
物、架橋ポリエチレン絶縁層用樹脂組成物及びジャケッ
ト層用樹脂組成物を、上記(D)のコモン三層押出装置
のそれぞれの押出機に供給した。これらの樹脂組成物
を、内部半導電層押出機では、200℃で、絶縁層押出
機では、130℃で、ジャケット層用樹脂押出機では、
140℃で加熱混練したのち、それぞれコモン三層クロ
スヘッドのダイスより硬銅導体上に、内部半導電層の厚
さが1mm、絶縁層の厚さが2.5mm、ジャケット層
の厚さが2.5mmとなるように、同時に押出した。次
いでその下流に位置する架橋管で230℃に加熱するこ
とにより、架橋反応を行い、導体上に内側から内部半導
電層、架橋ポリエチレン絶縁層及びジャケット層が被覆
された屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線を得た。この絶
縁電線の各層の架橋度(ゲル分率)を測定したところ、
内部半導電層、絶縁層及びジャケット層は、それぞれ7
6%、82%、80%であり、各層の界面では、メルト
フラクチャーによる不整は認められなかった。また、水
トリー発生試験を行ったところ、水トリーは全く発生し
なく、この屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線は長寿命で
あった。
製造 上記(A)〜(C)に準備した内部半導電層用樹脂組成
物、架橋ポリエチレン絶縁層用樹脂組成物及びジャケッ
ト層用樹脂組成物を、上記(D)のコモン三層押出装置
のそれぞれの押出機に供給した。これらの樹脂組成物
を、内部半導電層押出機では、200℃で、絶縁層押出
機では、130℃で、ジャケット層用樹脂押出機では、
140℃で加熱混練したのち、それぞれコモン三層クロ
スヘッドのダイスより硬銅導体上に、内部半導電層の厚
さが1mm、絶縁層の厚さが2.5mm、ジャケット層
の厚さが2.5mmとなるように、同時に押出した。次
いでその下流に位置する架橋管で230℃に加熱するこ
とにより、架橋反応を行い、導体上に内側から内部半導
電層、架橋ポリエチレン絶縁層及びジャケット層が被覆
された屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線を得た。この絶
縁電線の各層の架橋度(ゲル分率)を測定したところ、
内部半導電層、絶縁層及びジャケット層は、それぞれ7
6%、82%、80%であり、各層の界面では、メルト
フラクチャーによる不整は認められなかった。また、水
トリー発生試験を行ったところ、水トリーは全く発生し
なく、この屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線は長寿命で
あった。
【0027】[実施例2]実施例1において架橋ポリエ
チレン絶縁層用樹脂組成物に配合するポリエチレングリ
コールを分子量が1,000のものに代え、配合量も
0.2重量部とした以外は、実施例1と同様な実験を行
った。水トリー発生試験を行ったところ、水トリーの発
生は認められなかった。
チレン絶縁層用樹脂組成物に配合するポリエチレングリ
コールを分子量が1,000のものに代え、配合量も
0.2重量部とした以外は、実施例1と同様な実験を行
った。水トリー発生試験を行ったところ、水トリーの発
生は認められなかった。
【0028】[実施例3]実施例1において架橋ポリエ
チレン絶縁層用樹脂組成物に配合するポリエチレングリ
コールを分子量が20,000のものに代え、配合量も
10重量部とした以外は、実施例1と同様な実験を行っ
た。水トリー発生試験を行ったところ、水トリーの発生
は認められなかった。
チレン絶縁層用樹脂組成物に配合するポリエチレングリ
コールを分子量が20,000のものに代え、配合量も
10重量部とした以外は、実施例1と同様な実験を行っ
た。水トリー発生試験を行ったところ、水トリーの発生
は認められなかった。
【0029】[比較例1]実施例1において架橋ポリエ
チレン絶縁層用樹脂組成物に配合するポリエチレングリ
コールの配合量を0.1重量部とした以外は、実施例1
と同様な実験を行った。水トリー発生試験を行ったとこ
ろ、試験片の12ヶ所の測定点(円錐形状凹部)のう
ち、2ヶ所で水トリーが発生し、平均水トリー長さは1
8μmであった。
チレン絶縁層用樹脂組成物に配合するポリエチレングリ
コールの配合量を0.1重量部とした以外は、実施例1
と同様な実験を行った。水トリー発生試験を行ったとこ
ろ、試験片の12ヶ所の測定点(円錐形状凹部)のう
ち、2ヶ所で水トリーが発生し、平均水トリー長さは1
8μmであった。
【0030】[比較例2]実施例1において架橋ポリエ
チレン絶縁層用樹脂組成物に配合するポリエチレングリ
コールの配合量を12重量部とした以外は、実施例1と
同様な実験を行った。絶縁層の電気特性(tanδ)が
悪化し、望ましくなかった。
チレン絶縁層用樹脂組成物に配合するポリエチレングリ
コールの配合量を12重量部とした以外は、実施例1と
同様な実験を行った。絶縁層の電気特性(tanδ)が
悪化し、望ましくなかった。
【0031】[比較例3]実施例1において架橋ポリエ
チレン絶縁層用樹脂組成物に配合するポリエチレングリ
コールを分子量が900のものに代えた以外は、実施例
1と同様な実験を行った。ポリエチレンと均一に配合で
きず、絶縁特性が悪くなり、望ましくなかった。
チレン絶縁層用樹脂組成物に配合するポリエチレングリ
コールを分子量が900のものに代えた以外は、実施例
1と同様な実験を行った。ポリエチレンと均一に配合で
きず、絶縁特性が悪くなり、望ましくなかった。
【0032】[比較例4]実施例1において架橋ポリエ
チレン絶縁層用樹脂組成物に配合するポリエチレングリ
コールを分子量が25,000のものに代えた以外は、
実施例1と同様な実験を行った。ポリエチレンに均一に
分散できず、絶縁特性が悪くなり、望ましくなかった。
チレン絶縁層用樹脂組成物に配合するポリエチレングリ
コールを分子量が25,000のものに代えた以外は、
実施例1と同様な実験を行った。ポリエチレンに均一に
分散できず、絶縁特性が悪くなり、望ましくなかった。
【0033】[比較例5]実施例1においてジャケット
層用樹脂組成物に配合するファーネスブラックの配合量
を0.05重量部とした以外は、実施例1と同様な実験
を行った。ジャケット層の耐候性が悪くなり、望ましく
なかった。
層用樹脂組成物に配合するファーネスブラックの配合量
を0.05重量部とした以外は、実施例1と同様な実験
を行った。ジャケット層の耐候性が悪くなり、望ましく
なかった。
【0034】[比較例6]実施例1においてジャケット
層用樹脂組成物に配合するファーネスブラックの配合量
を2.1重量部とした以外は、実施例1と同様な実験を
行った。ジャケット層の耐トラッキング性が悪くなり、
望ましくなかった。
層用樹脂組成物に配合するファーネスブラックの配合量
を2.1重量部とした以外は、実施例1と同様な実験を
行った。ジャケット層の耐トラッキング性が悪くなり、
望ましくなかった。
【0035】なお、水トリー発生試験は、下記の方法に
よって行った。 (1)試験片の調整 実施例1の架橋ポリエチレン絶縁層用樹脂組成物を圧縮
成形によって底部に12個の逆円錐形凹部を有する皿状
体を調製し、次いでこれを所定の温度で加熱架橋させて
試験片を作製する。試験片の断面及び寸法を図1に示
す。(2)試験装置 前記皿状試験片に0.01規定食塩水を満たし、さらに
該試験片の底部を同じく0.01規定食塩水に浸漬す
る。試験片内外の食塩水に白金線を通じて課電する。浸
漬課電装置の外観を図2に示す。 (3)トリーの発生と観察 5KV、5KHzの交番電圧を48時間印加した後、試
験片の円錐形凹部の頂点から発生する水トリーの有無を
光学顕微鏡を用いて観察し、水トリーの長さを測定す
る。観察を容易にするために、試験片の円錐形凹部の頂
点附近を円錐軸方向に沿って薄くスライスし、このスラ
イス片をメチレンブルー水溶液中で煮沸染色する。
よって行った。 (1)試験片の調整 実施例1の架橋ポリエチレン絶縁層用樹脂組成物を圧縮
成形によって底部に12個の逆円錐形凹部を有する皿状
体を調製し、次いでこれを所定の温度で加熱架橋させて
試験片を作製する。試験片の断面及び寸法を図1に示
す。(2)試験装置 前記皿状試験片に0.01規定食塩水を満たし、さらに
該試験片の底部を同じく0.01規定食塩水に浸漬す
る。試験片内外の食塩水に白金線を通じて課電する。浸
漬課電装置の外観を図2に示す。 (3)トリーの発生と観察 5KV、5KHzの交番電圧を48時間印加した後、試
験片の円錐形凹部の頂点から発生する水トリーの有無を
光学顕微鏡を用いて観察し、水トリーの長さを測定す
る。観察を容易にするために、試験片の円錐形凹部の頂
点附近を円錐軸方向に沿って薄くスライスし、このスラ
イス片をメチレンブルー水溶液中で煮沸染色する。
【0036】
【発明の効果】本発明の屋外用架橋ポリエチレン絶縁電
線は、架橋ポリエチレン絶縁層に高分子量のポリエチレ
ングリコールが配合されていることにより、浸水課電状
態で使用した場合でも、水トリーの発生がなく、従来の
ものに比べて高品質で長寿命である効果がある。
線は、架橋ポリエチレン絶縁層に高分子量のポリエチレ
ングリコールが配合されていることにより、浸水課電状
態で使用した場合でも、水トリーの発生がなく、従来の
ものに比べて高品質で長寿命である効果がある。
【図1】圧縮成形法によって製作した試験片の形状と寸
法を示す断面図。
法を示す断面図。
【図2】試験装置の傾斜図。
【図3】試験中の状態を示す試験片の一部拡大図。
1 透明試験槽 2 高圧電源への電線 3 ポリエチレン蓋 4 透明容器 5 白金線電極 6 試験片 7 設地線 8 電解質水溶液 9 水トリーの形状
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 FI (C08L 23/04 71:02)
Claims (4)
- 【請求項1】 導体上に内部半導電層用樹脂組成物、架
橋ポリエチレン絶縁層用樹脂組成物及びジャケット層用
樹脂組成物を順次被覆する工程と、加熱架橋を行う工程
からなる屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線の製造方法に
おいて、(A)該内部半導電層用樹脂組成物がポリエチ
レン系共重合体100重量部と、導電性カーボンブラッ
ク8〜100重量部を含むこと、(B)該架橋ポリエチ
レン絶縁層用樹脂組成物がポリエチレン系樹脂100重
量部と、有機過酸化物0.1〜5重量部と、分子量1,
000〜20,000の高分子量ポリエチレングリコー
ル0.2〜10重量部を含むこと、及び(C)該ジャケ
ット層用樹脂組成物がポリエチレン系樹脂100重量部
と、導電性カーボンブラック0.1〜2.0重量部を含
むこと、を特徴とする屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線
の製造方法。 - 【請求項2】 該内部半導電層用樹脂組成物が更に分子
量1,000〜20,000の高分子量ポリエチレング
リコール0.2〜10重量部を含むことを特徴とする請
求項1に記載の屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線の製造
方法。 - 【請求項3】 導体上に内部半導電層用樹脂組成物、架
橋ポリエチレン絶縁層用樹脂組成物及びジャケット層用
樹脂組成物を順次被覆する工程がコモン三層押出機によ
り行われることを特徴とする請求項1に記載の屋外用架
橋ポリエチレン絶縁電線の製造方法。 - 【請求項4】 請求項1から請求項3のいずれか1項に
記載の製造方法により製造されることを特徴とする屋外
用架橋ポリエチレン絶縁電線。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP14595697A JPH10321056A (ja) | 1997-05-20 | 1997-05-20 | 屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP14595697A JPH10321056A (ja) | 1997-05-20 | 1997-05-20 | 屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH10321056A true JPH10321056A (ja) | 1998-12-04 |
Family
ID=15396929
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP14595697A Pending JPH10321056A (ja) | 1997-05-20 | 1997-05-20 | 屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH10321056A (ja) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2012103158A (ja) * | 2010-11-11 | 2012-05-31 | Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial System Corp | 水トリー発生試験方法並びに水トリー発生試験用試験片およびその製造方法 |
| JP2013515134A (ja) * | 2009-12-21 | 2013-05-02 | ユニオン カーバイド ケミカルズ アンド プラスティックス テクノロジー エルエルシー | 中電圧ケーブル用絶縁材 |
| WO2015040656A1 (ja) * | 2013-09-20 | 2015-03-26 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | 耐水トリー評価方法、絶縁設計方法および回転電機 |
| JP2015093873A (ja) * | 2013-11-08 | 2015-05-18 | 矢崎総業株式会社 | ポリオレフィン系樹脂組成物及びこれを用いた被覆電線 |
-
1997
- 1997-05-20 JP JP14595697A patent/JPH10321056A/ja active Pending
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2013515134A (ja) * | 2009-12-21 | 2013-05-02 | ユニオン カーバイド ケミカルズ アンド プラスティックス テクノロジー エルエルシー | 中電圧ケーブル用絶縁材 |
| JP2012103158A (ja) * | 2010-11-11 | 2012-05-31 | Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial System Corp | 水トリー発生試験方法並びに水トリー発生試験用試験片およびその製造方法 |
| WO2015040656A1 (ja) * | 2013-09-20 | 2015-03-26 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | 耐水トリー評価方法、絶縁設計方法および回転電機 |
| JPWO2015040656A1 (ja) * | 2013-09-20 | 2017-03-02 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | 耐水トリー評価方法、絶縁設計方法および回転電機 |
| US10175289B2 (en) | 2013-09-20 | 2019-01-08 | Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation | Water-tree resistance evaluation method, insulation design method, and rotary electric machine |
| JP2015093873A (ja) * | 2013-11-08 | 2015-05-18 | 矢崎総業株式会社 | ポリオレフィン系樹脂組成物及びこれを用いた被覆電線 |
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