WO2013125679A1 - 電線の配索構造、及び外装部材付き電線 - Google Patents

電線の配索構造、及び外装部材付き電線 Download PDF

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光治 長橋
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矢崎総業株式会社
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B9/00Power cables
    • H01B9/04Concentric cables

Definitions

  • the present invention relates to an electric cable routing structure and an electric wire with an exterior member, and more particularly to an electric wire routing structure provided inside or outside (under the floor) of a vehicle such as an automobile, and an electric wire with an exterior member. .
  • an electric wire (cable) 100 described in Patent Document 1 includes two insulated wire cores 103 in which a conductor 101 made of a single wire or a stranded wire is covered with an insulator 102, and these insulated wire cores. 103, the inclusion 104 provided around the periphery 103, the two insulated wire cores 103 and the presser winding tape 105 wound around the inclusion 104, and the sheath 106 covering the outer periphery of the presser winding tape 105. It is configured.
  • the electric wire 100 by appropriately selecting the components of the inclusions 104, it is possible to reduce the weight of the electric wire and supply an electric wire in consideration of the environment.
  • the parallel direction of the insulated wire core 103 out of the two directions orthogonal to the extending direction If the axis is the X direction in FIG. 5, the electric wire can be bent relatively easily, but if the axis is the direction perpendicular to the parallel direction (the Y direction in FIG. 5), the electric wire is difficult to bend.
  • An object of the present invention is to provide an electric cable arrangement structure and an electric wire with an exterior member that can increase the degree of freedom of an arrangement route, reduce the arrangement space, and improve the efficiency of the arrangement work.
  • an electric wire routing structure wherein an inner conductor in which a plurality of single wires are combined, an inner insulating layer covering the periphery of the inner conductor, and an outer periphery of the inner insulating layer are provided.
  • surroundings of the said outer conductor was covered with the exterior member along the longitudinal direction.
  • the electric wire arrangement structure according to claim 2 is the electric wire arrangement structure according to claim 1, wherein the single wire constituting the inner conductor and the single wire constituting the outer conductor are the same material and the same.
  • the outer conductor is formed of a single wire having a wire diameter and having a plurality of single wires having a larger number than the inner conductor.
  • the electric wire arrangement structure according to claim 3 is the electric wire arrangement structure according to claim 2, wherein the inner conductor includes one core wire, six intermediate wires surrounding the core wire, and It is composed of 19 single lines consisting of three stages of 12 outer peripheral lines surrounding the intermediate line, and the outer conductor is composed of 20 single lines consisting of one stage along the outer periphery of the inner insulating layer. It is characterized by being.
  • the electric wire routing structure according to claim 4 is the electric wire routing structure according to any one of claims 1 to 3, wherein a single wire constituting the inner conductor and a single wire constituting the outer conductor are provided. Are made of single wires made of different materials and have a single wire having higher conductivity than the inner conductor, and the outer conductor is configured.
  • the electric wire arrangement structure according to claim 5 is the electric wire arrangement structure according to any one of claims 1 to 4, wherein a plurality of single wires constituting the inner conductor are spirally twisted together.
  • a plurality of single wires constituting the outer conductor are spirally twisted, and the outer conductor is configured with a twisting pitch larger than that of the inner conductor.
  • the electric wire arrangement structure according to claim 6 is used in the electric wire arrangement structure according to any one of claims 1 to 5 for a power line connecting a battery and an inverter in a hybrid vehicle or an electric vehicle. And routed under the floor of the vehicle.
  • the electric wire with an exterior member according to claim 7 includes an inner conductor in which a plurality of single wires are gathered, an inner insulating layer that covers the periphery of the inner conductor, and an outer conductor that includes a plurality of single wires along the outer periphery of the inner insulating layer.
  • the electric wire since the electric wire has a coaxial shape including the inner conductor, the inner insulating layer, the outer conductor, and the outer insulating layer, the extending direction of the electric wire It is possible to eliminate the anisotropy of the ease of bending in the direction perpendicular to the direction. Furthermore, when compared with a two-core electric wire having the same cross section, the inner conductor and the inner insulating layer can have the same diameter as each of the two-core electric wires, and the circumference of the outer circumference thereof becomes longer. The outer conductor can suppress the expansion of the outer diameter.
  • the electric wire of the present invention can suppress an increase in bending rigidity and suppress an increase in diameter as compared with an electric wire in which two cores are arranged in parallel, the inner diameter and outer diameter of the exterior member covering the electric wire can be minimized.
  • the anisotropy of the easiness of bending in the electric wire is eliminated and the bending rigidity is suppressed, the degree of freedom of the routing route when routing to a vehicle or the like is increased and the routing space is reduced.
  • the entire diameter of the routing body including the exterior member can be suppressed, the reduction of the routing space can be further promoted.
  • the cross-sectional area of the outer conductor electric wire can be increased by increasing the number of single wires of the outer conductor than the inner conductor, and the number of single wires per unit length of the electric wire can be increased. Even when the outer conductor is longer in length, the difference in electrical resistance value between the inner and outer conductors can be easily adjusted and equalized.
  • the inner conductor is formed by combining a plurality of single wires (combined together), it is not easy to change the number of the inner conductors, whereas the outer conductor is along the outer periphery of the inner insulating layer. Therefore, the number can be easily changed, and even when the number is increased, the expansion of the outer diameter can be minimized.
  • the inner conductor is composed of one, six, and twelve three stages and 19 single wires
  • the outer conductor is composed of one stage and 20 single wires.
  • the outer diameter of the outer conductor can also be minimized by a single wire, and the necessary conductor breakage can be suppressed while suppressing the expansion of the wire diameter. An area can be secured.
  • the single wire of the outer conductor can be made thinner and the outer diameter of the electric wire can be reduced. Furthermore, even when the outer conductor is longer as the length of the single wire per unit length of the electric wire, the difference in the electrical resistance value between the inner and outer conductors can be adjusted and equalized.
  • an aluminum wire made of an aluminum alloy is used as the single wire for the inner conductor
  • a copper wire made of copper or a copper alloy is used as the single wire for the outer conductor. You can select the material.
  • a plurality of single wires are spirally twisted to form the inner conductor and the outer conductor, respectively, and the twisting pitch of the outer conductor is made larger than that of the inner conductor. It is possible to prevent the length of the single line of the outer conductor per unit length from becoming longer than necessary. That is, the outer conductor wound (twisted) along the outer periphery of the inner insulating layer has a longer circumference than the inner conductor, so when twisted at the same pitch, the outer conductor is more than the inner conductor. This increases the length of the single wire, which increases the electrical resistance of the outer conductor.
  • the degree of freedom of the routing route is high and the routing space is reduced as described above. Therefore, the space under the floor of the vehicle can be used effectively, and good workability can be ensured even under the floor where wiring work is difficult.
  • the degree of freedom of the wiring route can be increased and the wiring space can be reduced.
  • the efficiency can be improved by improving the property.
  • the cross-sectional shape of the electric wire is circular, the inner diameter and the outer diameter of the exterior member can be reduced so that the gap with the exterior member is minimized.
  • the contact area between the electric wire and the exterior member can be increased as compared with the conventional two-core electric wire, the heat from the electric wire generated by energization is transmitted to the exterior member, The cooling effect can be enhanced by dissipating heat.
  • the cable routing structure of the present embodiment includes an electric wire 1 with an exterior member provided in an automobile 2.
  • the vehicle 2 is a hybrid vehicle driven by an engine 3 and a motor.
  • the vehicle 2 includes an inverter 4 for controlling motor drive and power regeneration of the motor, and an engine 3 and a motor.
  • a transaxle 5 for transmitting power to the drive wheels and dividing the power of the engine 3 and transmitting it to the generator, and a battery 6 for charging power and supplying power to the inverter 4 are installed.
  • the electric wire 1 with an exterior member connects the inverter 4 and the battery 6 via the lower floor of the automobile 2.
  • the electric wire 10 and the electric wire 10 along the longitudinal direction of the electric wire 10
  • An exterior member 20 that covers the outer periphery of the electric wire 10 is provided.
  • the electric wire 10 transmits electric power from the battery 6 to the inverter 4 or transmits generated electric power from the inverter 4 to the battery 6, and is used as a power line for energizing positive and negative DC currents.
  • the electric wire 10 includes an inner conductor 11 that transmits a positive current, an inner insulating layer 12 that covers the periphery of the inner conductor 11, and an outer conductor 13 that transmits a negative current, for example. And an outer insulating layer 14 covering the periphery of the outer conductor 13.
  • the exterior member 20 is made of, for example, a corrugated tube made of a resin and having a bellows tubular portion and a straight portion, a metal pipe, and the like.
  • the exterior member 20 has an inner diameter slightly larger than the outer diameter of the electric wire 10 and can be inserted freely, and has a cylindrical cross section similar to the outer shape of the electric wire 10, and protects the electric wire 10, It is routed in a bent state on the floor or the like of the automobile 2 and fixed with an appropriate fixture.
  • the exterior member 20 may be formed of a conductive material and may constitute a shield layer by being electrically connected to the ground. When a resin corrugated tube is used as the exterior member 20, a shield layer may be provided inside or outside the corrugated tube.
  • the inner conductor 11 is a stranded wire in which a plurality of single wires W are twisted together, and the number of single wires W is one core wire 11A and six intermediate wires surrounding the core wire 11A.
  • 11B and 12 outer peripheral lines 11C surrounding this intermediate line 11B are composed of 19 lines consisting of three stages.
  • the outer conductor 13 is composed of a plurality of single wires W twisted spirally along the outer periphery of the inner insulating layer 12, and the number of single wires W is composed of 20 in one stage, that is, more than the inner conductor 11.
  • the number of single wires W (cross-sectional area) of the outer conductor 13 is increased by about 5%.
  • the plurality of single wires W constituting the inner conductor 11 and the outer conductor 13 are of the same material and the same wire diameter.
  • the single wire W is unified into a type having a wire diameter of 1 mm.
  • the inner insulating layer 12 and the outer insulating layer 14 are made of a thermoplastic resin material, and various types of thermoplastic resin materials are known.
  • polyvinyl chloride resin A polymer material such as polyethylene resin and polypropylene resin, and the like.
  • a plastic material added polyvinyl chloride resin
  • a crosslinked material polyvinyl chloride resin, polyethylene resin
  • the inner insulating layer 12 is integrally formed with the inner conductor 11 by extrusion molding.
  • the wire 10 is manufactured by press-fitting the outer conductor 13 wound around the outer periphery of the inner insulating layer 12 integrated with the inner conductor 11 into the outer insulating layer 14 formed into a cylindrical shape.
  • the single wires W of the inner conductor 11 and the outer conductor 13 are twisted at predetermined twisting pitches L1 and L2, respectively, as shown in FIG.
  • the twisting pitch L1 of the single wire W in the inner conductor 11 is set to 58 mm
  • the twisting pitch L2 of the single wire W in the outer conductor 13 is set to 65 mm, that is, 12% of the inner conductor 11.
  • the outer conductor 13 is configured with a twist pitch (L1 ⁇ L2) that is large to the extent.
  • Such twisting pitches L1 and L2 and the number (cross-sectional area) of the single wires W are set so as to equalize the electric resistance values of the inner conductor 11 and the outer conductor 13.
  • the twisting pitches L1 and L2 when the twisting pitches L1 and L2 are reduced, the number of windings of the single wire W increases, so that the length of the single wire W per unit length of the electric wire 10 becomes relatively long and the electrical resistance increases.
  • the twisting pitches L1 and L2 when the twisting pitches L1 and L2 are increased, the number of windings of the single wire W is reduced, so that the length of the single wire W per unit length of the electric wire 10 is relatively shortened and the electric resistance is reduced.
  • the outer conductor 13 has a larger diameter than the inner conductor 11, the length of the single wire W in the outer conductor 13 than the inner conductor 11 is set even when the twisting pitches L 1 and L 2 are set to be the same. Increases the electrical resistance.
  • the twisting pitches L1 and L2 are reduced, the electrical resistance increases, but the flexibility of the electric wire 10 is increased and the wire 10 is easily bent.
  • the wiring is improved by increasing the flexibility of the electric wire 10. The degree of freedom can be improved.
  • the cross-sectional areas of the inner conductor 11 and the outer conductor 13 are set according to the number of single wires W, and the electrical resistance is reduced by increasing the number of single wires W, and the electrical resistance is reduced by reducing the number of single wires W.
  • the twisting pitch L2 of the single wire W in the outer conductor 13 is set larger than the twisting pitch L1 of the single wire W in the inner conductor 11, and the single wire W in the inner conductor 11 is set.
  • the number of single wires W in the outer conductor 13 is set larger than the number of wires.
  • the number of single wires W can be further increased to reduce the electrical resistance, and the twisting pitch L2 of the single wires W in the outer conductor 13 can be set to be small in accordance with the decrease.
  • the flexibility of the electric wire 10 may be increased by reducing the twisting pitch L2.
  • the electric wire 10 is configured by arranging the inner conductor 11 and the outer conductor 13 concentrically, the diameter dimension of the electric wire 10 can be formed relatively small, The anisotropy regarding the bending direction of the electric wire 10 can be eliminated or suppressed. Further, since the electric wire 10 is formed in a circular cross section, the inner and outer diameters of the outer member 20 covering the electric wire 10 can be set to the minimum necessary dimensions, and the gap with the electric wire 10 can be minimized. The attached electric wire 1 can be reduced in diameter. Therefore, the outer member-equipped electric wire 1 can be easily bent in any direction, and the required installation space can be reduced, so that the outer member-equipped electric wire 1 can be efficiently routed through a narrow gap in the space under the floor of the automobile 2. Can do. Moreover, since the flexibility of the electric wire 1 with an exterior member is enhanced, the wiring work can be easily performed and the working efficiency can be improved.
  • the electrical resistance values are equalized and the bendability of the electric wire 10 is adjusted. be able to. Therefore, since the electric wire 10 having desired characteristics can be provided according to the connection target and the installation location of the electric wire 10, the transmission loss of direct current for driving the motor or charging the battery 6 is suppressed. As a result, the operation of the device can be stabilized, the degree of freedom of the routing route can be increased, the routing space can be reduced, and the routing work can be made more efficient. Furthermore, since the close contact area between the electric wire 10 and the exterior member 20 can be relatively increased, the heat from the electric wire 10 generated by energization is transmitted to the exterior member 20 and is cooled by radiating heat from the exterior member 20. The effect can be enhanced.
  • the electric wire 1 with the exterior member of the embodiment the form in which the electric wire 10 is loosely inserted into the interior of the exterior member 20 through a gap is illustrated, but the electric wire 10 and the exterior member 20 may be integrated.
  • an appropriate member such as a shield layer, an adhesive layer, a buffer layer, or a waterproof layer may be interposed between the gaps.
  • the said embodiment demonstrated the example which used the electric wire 20 as a power line which connects the inverter 4 and the battery 6 in the hybrid vehicle 2, the electric wire 1 with an exterior member of this invention has the inverter 4 and the battery 6 as a power line.
  • the said embodiment demonstrated the wiring structure which wired the electric wire 1 with an exterior member under the floor of the motor vehicle 2, the wiring structure of this invention is not restricted to what is provided under a floor, Furthermore, it is a motor vehicle. It is not restricted to what is used for, but can be used as a routing structure at an arbitrary position.
  • the several single wire W which comprises the inner conductor 11 and the outer conductor 13 was made into the same material and the same wire diameter, it is not restricted to this, The inner conductor 11 and the outer conductor 13 are different materials. Also, single wires having different diameters may be used, and in that case, the outer conductor 13 is preferably composed of a single wire W having higher conductivity than the inner conductor 11.

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Abstract

 配索経路の自由度を高め配索スペースの縮小化を図るとともに配索作業を効率化することができる電線の配索構造及び外装部材付き電線を提供する。 電線(10)と外装部材(20)とを備えた外装部材付き電線(1)において、電線(10)が複数の単線(W)をまとめた内側導体(11)と、内側導体(11)の周囲を覆う内側絶縁層(12)と、内側絶縁層(12)の外周に沿う複数の単線(W)からなる外側導体(13)と、外側導体(13)の周囲を覆う外側絶縁層(14)と、を備えることで、電線(10)の径寸法を相対的に小さく形成するとともに、電線(10)の曲げ方向に関する異方性を抑制することができ、外装部材付き電線(1)がいずれの方向にも曲げやすくなり、かつ必要とする設置スペースを小さくして、配索作業の効率を向上させることができる。

Description

電線の配索構造、及び外装部材付き電線
 本発明は、電線の配索構造及び外装部材付き電線に関するものであって、特に、自動車等の車両の内部や外部(フロア下)などに設けられる電線の配索構造、及び外装部材付き電線に関する。
 従来、自動車等の車両には、多種多様な電子機器が搭載され、電子機器に電力や制御信号などを伝えるために、ワイヤハーネス(電線)が配索されている。また、近年、ハイブリッド自動車や電気自動車など、バッテリの電力を用いてモータを駆動し、この駆動力を用いて走行する自動車も一般的になっている。このようなバッテリ駆動の自動車においては、バッテリから出力された直流電流をインバータによって所定周波数の交流電流に変換し、この交流電流によってモータが駆動されるようになっている。このようにバッテリとインバータとを接続して直流電流を伝送する電力線としては、正負の二極に対応した二芯の電線が利用される(例えば、特許文献1参照)。
 特許文献1に記載された電線(ケーブル)100は、図5に示すように、単線や撚り線からなる導体101を絶縁体102で被覆した2本の絶縁線心103と、これらの絶縁線心103の周囲に設けられた介在物104と、2本の絶縁線心103及び介在物104の周囲に巻き回した押え巻テープ105と、押え巻テープ105の外周を覆うシース106と、を備えて構成されている。この電線100では、介在物104の成分を適宜に選択することで、電線の軽量化を図るとともに、環境に配慮した電線を供給することができるようになっている。
特開2007-42521号公報
 しかしながら、従来の電線100のように、導体101及び絶縁体102からなる絶縁線心103が2本並列された電線では、その延長方向と直交する二方向のうち、絶縁線心103の並列方向(図5のX方向)を軸とすれば電線が比較的容易に曲げられるものの、並列直交方向(図5のY方向)を軸とした場合には、電線が曲がりにくくなってしまう。このため、電線の曲がりやすさ(曲がりにくさ)に方向性(異方性)が出てしまうことから、車両等に電線を配索する際に自在な方向に電線を曲げることができず、配索経路が制約を受けて配索距離(電線長)が長くなるなどの不都合が生じる。さらに、従来の電線では、並列された2本の絶縁線心103を覆って押え巻テープ105及びシース106が設けられることから、シース106の直径が絶縁線心103の直径の2倍を超え、シース106内に無駄な空間(介在物104)ができてしまう。このように電線を内蔵したシースが大径化することから、配索のために大きなスペースが必要となり、配索経路がさらに制約を受けることとなる。
 本発明は、配索経路の自由度を高め配索スペースの縮小化を図るとともに配索作業を効率化することができる電線の配索構造及び外装部材付き電線を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために請求項1に記載の電線の配索構造は、複数の単線をまとめた内側導体と、前記内側導体の周囲を覆う内側絶縁層と、前記内側絶縁層の外周に沿う複数の単線からなる外側導体と、前記外側導体の周囲を覆う外側絶縁層と、を備えた電線の外周を、その長手方向に沿って外装部材で覆ったことを特徴とする。
 請求項2に記載の電線の配索構造は、請求項1に記載された電線の配索構造において、前記内側導体を構成する単線と、前記外側導体を構成する単線とは、同一素材かつ同一線径の単線からなり、該内側導体よりも本数が多い複数の単線を有して該外側導体が構成されていることを特徴とする。
 請求項3に記載の電線の配索構造は、請求項2に記載の電線の配索構造において、前記内側導体が、1本の心線、該心線を囲む6本の中間線、及び該中間線を囲む12本の外周線、の三段からなる19本の前記単線で構成され、前記外側導体が、前記内側絶縁層の外周に沿った一段からなる20本の前記単線で構成されていることを特徴とする。
 請求項4に記載の電線の配索構造は、請求項1~3のいずれか一項に記載の電線の配索構造において、前記内側導体を構成する単線と、前記外側導体を構成する単線とは、互いに異素材の単線からなり、該内側導体よりも導電率が高い単線を有して該外側導体が構成されていることを特徴とする。
 請求項5に記載の電線の配索構造は、請求項1~4のいずれか一項に記載された電線の配索構造において、前記内側導体を構成する複数の単線が螺旋状に撚り合わされるとともに、前記外側導体を構成する複数の単線が螺旋状に撚り合わされており、前記内側導体よりも大きな撚り合わせピッチを有して前記外側導体が構成されていることを特徴とする。
 請求項6に記載の電線の配索構造は、請求項1~5のいずれか一項に記載された電線の配索構造において、ハイブリッド自動車又は電気自動車におけるバッテリとインバータとを接続する電力線に用いられ、車両のフロア下に配索されることを特徴とする。
 請求項7に記載の外装部材付き電線は、複数の単線をまとめた内側導体と、前記内側導体の周囲を覆う内側絶縁層と、前記内側絶縁層の外周に沿う複数の単線からなる外側導体と、前記外側導体の周囲を覆う外側絶縁層と、前記外側絶縁層の外周を長手方向に沿って覆う外装部材と、を備えたことを特徴とする。
 請求項1に記載された発明によれば、電線が内側導体と、内側絶縁層と、外側導体と、外側絶縁層と、を備えた同軸形状を有していることから、この電線の延長方向に直交した
方向への曲げやすさの異方性を排除することができる。さらに、同等断面の二芯の電線と比較した場合、内側導体及び内側絶縁層の直径は二芯の電線の各々と同程度に構成することができるとともに、その外周の周長が長くなることから外側導体は、その外径寸法の拡大を抑制することができる。従って、本発明の電線は、二芯を並列した電線よりも曲げ剛性の増加を抑制し、かつ径寸法の拡大も抑制することができるので、電線を覆う外装部材の内径及び外径をも最小化することができる。以上のように、電線における曲げやすさの異方性が排除され、曲げ剛性が抑制されるので、車両等に配索する際の配索経路の自由度を高め、かつ配索スペースを縮小することができるとともに、配索作業の作業性を良好にして効率化を図ることができる。さらに、外装部材まで含めた配索体の全直径を抑制することができるので、配索スペースの縮小化をさらに促進させることができる。
 請求項2に記載された発明によれば、内側導体よりも外側導体の単線の本数を多くすることで、外側導体電線の断面積を拡大することができ、電線の単位長さあたりの単線の長さとして外側導体の方が長くなった場合であっても、内外の導体間における電気抵抗値の差分を容易に調整して均等化することができる。この際、内側導体は、複数の単線をまとめて(ひとまとめに組み合わされて)構成されているため、その本数を変更することが容易でないのに対し、外側導体は、内側絶縁層の外周に沿って設けられているため本数の変更が容易にでき、本数を増やした場合でも外径寸法の拡大を最小限に抑制することができる。
 請求項3に記載された発明によれば、内側導体が1本、6本、12本の三段、19本の単線で構成され、外側導体が一段、20本の単線で構成されているので、コンパクトに組み合わせた内側導体の径寸法を最小化するとともに、一段の単線によって外側導体の外径寸法も最小化することができ、電線の直径の拡大を抑制しつつ必要とされる導体の断面積を確保することができる。
 請求項4に記載された発明によれば、内側導体よりも外側導体の単線の導電率を高くすることで、外側導体の単線を細くして電線の外径を小さくすることができる。さらに、電線の単位長さあたりの単線の長さとして外側導体の方が長くなった場合であっても、内外の導体間における電気抵抗値の差分を調整して均等化することができる。ここで、例えば、内側導体の単線としてアルミニウム合金を素材としたアルミニウム線を用い、外側導体の単線として銅、銅合金を素材とした銅線を用いるなど、内側導体と外側導体とで適宜に単線の素材を選択すればよい。
 請求項5に記載された発明によれば、複数の単線を螺旋状に撚り合わせて内側導体及び外側導体をそれぞれ構成するとともに、外側導体の撚り合わせピッチを内側導体よりも大きくすることで、電線の単位長さあたりの外側導体の単線の長さが必要以上に長くなることを防止することができる。即ち、内側絶縁層の外周に沿って巻き付けられる(撚り合わされる)外側導体は、その巻き付けの周長が内側導体よりも長いため、同一ピッチで撚り合わせた場合には、内側導体よりも外側導体の単線の長さが長くなり、これによって外側導体の電気抵抗が大きくなってしまう。従って、外側導体の撚り合わせピッチを内側導体よりも大きくする、つまり単位長さあたりの巻き付け回数を少なくすることで、内側導体に対する外側導体の単線の長さの増大を抑制することができ、電気抵抗値の均等化を容易に行うことができる。
 請求項6に記載された発明によれば、ハイブリッド自動車や電気自動車におけるバッテリとインバータとを接続する電力線として用いる場合に、前述したように配索経路の自由度が高く、かつ配索スペースの縮小化を図ることができるので、車両のフロア下のスペースを有効活用することができるとともに、配索作業がしにくいフロア下であっても良好な作業性を確保することができる。
 請求項7に記載された発明によれば、前述した電線の配索構造と同様に、配索経路の自由度を高めるとともに、配索スペースの縮小化を図ることができ、配索作業の作業性を良好にして効率化を図ることができる。また、電線の断面形状が円形となるので、外装部材との隙間が必要最小限になるように外装部材の内径及び外径を小さくすることができる。
さらに、従来のような二芯の電線と比較して、電線と外装部材との密接面積を大きくすることができるので、通電により発熱した電線からの熱を外装部材へ伝達し、この外装部材から放熱することによって冷却効果を高めることができる。
本発明の一実施形態に係る配索構造の適用例を示す斜視図である。 前記配索構造を構成する外装部材付き電線を示す断面図である。 前記外装部材付き電線を示す斜視図である。 前記配索構造に用いる電線を詳しく説明する図である。 従来技術に係る電線を示す断面である。
 本発明の一実施の形態にかかる電線の配索構造を図1~図4を用いて説明する。本実施形態の電線の配索構造は、図1に示すように、自動車2に設けられる外装部材付き電線1を備えて構成されている。自動車2は、エンジン3とモータとで駆動されるハイブリッド自動車であって、この自動車2には、モータの駆動の制御およびモータの電力回生の制御を行うためのインバータ4と、エンジン3及びモータの動力を駆動輪に伝達するとともにエンジン3の動力を分割して発電機に伝達するためのトランスアクスル5と、電力を充電
したりインバータ4に電力を供給したりするためのバッテリ6と、が搭載されている。外装部材付き電線1は、自動車2のフロア下を経由してインバータ4とバッテリ6とを接続するものであり、図2に示すように、電線10と、この電線10の長手方向に沿って該電線10の外周を覆う外装部材20とを備えて構成されている。
 電線10は、バッテリ6からの電力をインバータ4に伝送するか又は発電された電力をインバータ4からバッテリ6へ伝送するものであって、正負それぞれの直流電流を通電させる電力線として用いられる。この電線10は、図2,3に示すように、例えば正の電流を伝送する内側導体11と、この内側導体11の周囲を覆う内側絶縁層12と、例えば負の電流を伝送する外側導体13と、この外側導体13の周囲を覆う外側絶縁層14と、を備える。
 外装部材20は、例えば、樹脂製で蛇腹管状部とストレート部とを有して成形されたコルゲートチューブや、金属製のパイプなどから構成されている。この外装部材20は、電線10の外径よりも若干大きな内径を有し電線10が遊挿可能で、電線10の外形と同様の円筒断面を有したものであり、電線10を保護するとともに、自動車2のフロア等に屈曲状態で配索されて適宜な固定具で固定されている。また、外装部材20は、導電性を有した素材からが形成されるとともに、グランドに電気的に接続されることによってシールド層を構成するものであってもよい。なお、外装部材20として樹脂製のコルゲートチューブを使用した場合は、コルゲートチューブの内側又は外側にシールド層を設けてもよい。
 内側導体11は、複数の単線Wをまとめて螺旋状に撚り合わされた撚り線であって、単線Wの本数としては、1本の心線11Aと、この心線11Aを囲む6本の中間線11Bと、この中間線11Bを囲む12本の外周線11Cと、の三段からなる19本で構成されている。外側導体13は、内側絶縁層12の外周に沿って螺旋状に撚り合わされた複数の単線Wからなり、単線Wの本数としては、一段からなる20本で構成され、即ち、内側導体11よりも外側導体13の方が単線Wの本数(断面積)が5%程度だけ多く構成されている。このような内側導体11及び外側導体13を構成する複数の単線Wは、同一素材かつ同一線径のものであって、例えば、銅、銅合金を素材とした軟銅線、錫めっき銅線又はニッケルめっき銅線や、アルミニウム合金を素材としたアルミニウム線等で構成されている。また、本実施形態において、単線Wは、線径が1mmの一種に統一されている。
 内側絶縁層12及び外側絶縁層14は、熱可塑性樹脂材料から構成されるものであって、熱可塑性樹脂材料としては、様々な種類のものが公知になっているが、例えば、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂などの高分子材料から適宜選択される。また、樹脂材料の種類によっては、可塑材が添加されたものや(ポリ塩化ビニル樹脂)、架橋処理が施されたもの(ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂)が用いられる。そして、内側絶縁層12は、内側導体11とともに押し出し成形によって一体成形されている。このように内側導体11と一体化した内側絶縁層12の外周に外側導体13を巻き付けたものを、筒状に成形した外側絶縁層14に圧入押し出しすることによって、電線10が製造される。
 以上の電線10において、内側導体11及び外側導体13の各単線Wは、図4に示すように、それぞれ所定の撚り合わせピッチL1,L2で撚り合わされている。ここで、例えば、内側導体11における単線Wの撚り合わせピッチL1は、58mmに設定され、外側導体13における単線Wの撚り合わせピッチL2は、65mmに設定され、即ち、内側導体11よりも12%程度だけ大きな撚り合わせピッチ(L1<L2)を有して外側導体13が構成されている。このような撚り合わせピッチL1,L2と、前記単線Wの本数(断面積)とは、内側導体11及び外側導体13の電気抵抗値を均等化するように設定されている。
 具体的には、撚り合わせピッチL1,L2を小さくすると、単線Wの巻き回数が増えることから、電線10の単位長さあたりの単線Wの長さが相対的に長くなって電気抵抗が増加し、逆に、撚り合わせピッチL1,L2を大きくすると、単線Wの巻き回数が減ることから、電線10の単位長さあたりの単線Wの長さが相対的に短くなって電気抵抗が減少する。また、内側導体11よりも外側導体13の方が径寸法が大きいことから、各々の撚り合わせピッチL1,L2を同一に設定したとしても、内側導体11よりも外側導体13における単線Wの長さが長くなって電気抵抗が大きくなる。また、撚り合わせピッチL1,L2を小さくすると、電気抵抗が増加するものの、電線10の柔軟性が高まって曲がりやすくなるという特性も有し、このように電線10の柔軟性を高めることで配索の自由度を向上させることができる。
 一方、内側導体11及び外側導体13の各断面積は、それぞれの単線Wの本数によって設定され、単線Wの本数を増やすことで電気抵抗が減少し、単線Wの本数を減らすことで電気抵抗が増加する。以上のことから、本実施形態の電線10では、内側導体11における単線Wの撚り合わせピッチL1よりも、外側導体13における単線Wの撚り合わせピッチL2を大きく設定するとともに、内側導体11における単線Wの本数よりも外側導体13における単線Wの本数を多く設定している。これにより、内側導体11と外側導体13との電気抵抗値を均等化している。この際、例えば、外側導体13において、さらに単線Wの本数を増やして電気抵抗を減少させ、その減少分に応じて外側導体13における単線Wの撚り合わせピッチL2を小さく設定することも可能であり、このように撚り合わせピッチL2を小さくすることで、電線10の柔軟性を高めるようにしてもよい。
 以上の本実施形態によれば、内側導体11と外側導体13とを同心円状に配置して電線10が構成されているので、電線10の径寸法を相対的に小さく形成することができるとともに、この電線10の曲げ方向に関する異方性をなくすか抑制することができる。さらに、電線10が断面円形に形成されるので、この電線10を覆う外装部材20の内径及び外径も必要最小限の寸法にして、電線10との隙間を最小化することができ、外装部材付き電線1を小径化することができる。従って、外装部材付き電線1がいずれの方向にも曲げやすくなり、かつ必要とする設置スペースが小さくできるので、自動車2のフロア下空間の狭い間隙を通して外装部材付き電線1を効率よく配索することができる。また、外装部材付き電線1の柔軟性が高められているので、配索作業が容易にできて作業効率を向上させることができる。
 また、内側導体11及び外側導体13における単線Wの本数と撚り合わせピッチL1,L2とを適宜に設定することで、互いの電気抵抗値を均等化するとともに、電線10の曲げやすさを調節することができる。従って、電線10の接続対象や設置箇所に応じて所望の特性を有した電線10が提供できるので、モータを駆動したりバッテリ6を充電したりするための直流電流の伝送ロスを抑制し、これにより機器の動作を安定させるとともに、配索経路の自由度を高めかつ配索スペースの縮小化を図り、さらに配索作業を効率化することができる。さらに、電線10と外装部材20との密接面積を相対的に大きくすることができるので、通電により発熱した電線10からの熱を外装部材20へ伝達し、この外装部材20から放熱することによって冷却効果を高めることができる。
 なお、前述した実施形態は本発明の代表的な形態を示したに過ぎず、本発明は、実施形態に限定されるものではない。即ち、本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。
 例えば、前記実施形態の外装部材付き電線1では、外装部材20の内部に電線10が隙間を介して遊挿された形態を例示したが、電線10と外装部材20とが一体化されていてもよいし、それらの隙間にシールド層や接着層、緩衝層、防水層などの適宜な部材が介挿されていてもよい。また、前記実施形態では、ハイブリッド自動車2におけるインバータ4とバッテリ6とを接続する電力線として電線20を用いた例を説明したが、本発明の外装部材付き電線1は、インバータ4とバッテリ6とを接続するものに限らず、さらに電力線にも限られず、任意の機器同士を接続する用途に利用することができる。さらに、前記実施形態では、自動車2のフロア下に外装部材付き電線1を配索した配索構造について説明したが、本発明の配索構造は、フロア下に設けられるものに限らず、さらに自動車に利用されるものにも限られず、任意の位置における配索構造として利用することができる。また、前記実施形態では、内側導体11及び外側導体13を構成する複数の単線Wを同一素材かつ同一線径のものとしたが、これに限らず、内側導体11と外側導体13とで異素材かつ異径の単線を用いてもよく、その場合には、内側導体11よりも外側導体13の方が導電率の高い単線Wで構成されていることが好ましい。
 1   外装部材付き電線
 2   自動車
 4   インバータ
 6   バッテリ
 10  電線
 11  内側導体
 11A 心線
 11B 中間線
 11C 外周線
 12  内側絶縁層
 13  外側導体
 14  外側絶縁層
 20  外装部材
 L1,L2 撚り合わせピッチ
 W   単線

Claims (7)

  1.  複数の単線をまとめた内側導体と、
     前記内側導体の周囲を覆う内側絶縁層と、
     前記内側絶縁層の外周に沿う複数の単線からなる外側導体と、
     前記外側導体の周囲を覆う外側絶縁層と、
     を備えた電線の外周を、その長手方向に沿って外装部材で覆ったことを特徴とする電線の配索構造。
  2.  前記内側導体を構成する単線と、前記外側導体を構成する単線とは、同一素材かつ同一線径の単線からなり、該内側導体よりも本数が多い複数の単線を有して該外側導体が構成されていることを特徴とする請求項1に記載の電線の配索構造。
  3.  前記内側導体が、1本の心線、該心線を囲む6本の中間線、及び該中間線を囲む12本の外周線、の三段からなる19本の前記単線で構成され、
     前記外側導体が、前記内側絶縁層の外周に沿った一段からなる20本の前記単線で構成されていることを特徴とする請求項2に記載の電線の配索構造。
  4.  前記内側導体を構成する単線と、前記外側導体を構成する単線とは、互いに異素材の単線からなり、該内側導体よりも導電率が高い単線を有して該外側導体が構成されていることを特徴とする請求項1~3のいずれか一項に記載の電線の配索構造。
  5.  前記内側導体を構成する複数の単線が螺旋状に撚り合わされるとともに、前記外側導体を構成する複数の単線が螺旋状に撚り合わされており、
     前記内側導体よりも大きな撚り合わせピッチを有して前記外側導体が構成されていることを特徴とする請求項1~4のいずれか一項に記載の電線の配索構造。
  6.  ハイブリッド自動車又は電気自動車におけるバッテリとインバータとを接続する電力線に用いられ、車両のフロア下に配索されることを特徴とする請求項1~5のいずれか一項に記載の電線の配索構造。
  7.  複数の単線をまとめた内側導体と、
     前記内側導体の周囲を覆う内側絶縁層と、
     前記内側絶縁層の外周に沿う複数の単線からなる外側導体と、
     前記外側導体の周囲を覆う外側絶縁層と、
     前記外側絶縁層の外周を長手方向に沿って覆う外装部材と、
     を備えたことを特徴とする外装部材付き電線。
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