JIS C 2139-3-2:2018 固体電気絶縁材料の誘電特性及び抵抗特性―第3-2部:直流電圧印加による抵抗特性の測定―表面抵抗及び表面抵抗率 | ページ 3

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C 2139-3-2 : 2018
g : 平行線間の間隙
添字Y : A,B,D及びEを代入
個々の表面抵抗は電極に依存し,お互いに比較ができないため,測定値に添えて電極構成の種別を付し
て説明を加える。

6.2 電極構成Cの計算式

  接地したガード電極3を伴う電極1と2との間の表面抵抗RSCは,Ωの単位で示す。
表面抵抗率σCは,表面抵抗RSC及び電極寸法から式(2)によって計算し,Ωの単位で求める。
d2 d1
C πRSC (2)
d2 d1
ここに, d1 : 中央の円電極の直径
d2 : 円環電極の内周円の直径

7 試験報告書

  試験報告書には,次の事項を記載する。
a) 電極構成及び電極寸法
b) 供試材料の名称,種類及び仕様。製造業者及び商品名を含む。
c) 試験片の形状,寸法及び厚さ
d) 試験電圧
e) 試験装置の精度,必要と認めた場合,抵抗の測定値に応じた校正方法
f) 試験した材料の硬化条件及び前処理条件
g) 試験片の状態調節及び試験時の気候条件
h) 試験装置及び用いた機器の説明
i) 試験片の数
j) 試験実施日
k) 表面抵抗及び表面抵抗率の各測定値及びそれらの中央値
l) 試験時の環境条件
m) その他特記事項

8 繰返し精度及び再現精度

  表面抵抗及び表面抵抗率の測定は,多くの要因に依存する。経験的に,再現精度(reproducability)は測
定値の50 %以上である。
繰返し精度(repeatability)は,20 %50 %である。

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C 2139-3-2 : 2018
附属書A
(参考)
試験片の寸法及び電極構成
試験片の寸法及び電極構成を,表A.1に示す。
平たんなシートが得られない材料については,電極構成は受渡当事者間の合意によることを推奨する。
表A.1−製品の種類による試験片の推奨寸法及び電極構成
製品の種類 推奨電極 参照規格 試験片寸法の推奨値
構成
熱可塑性成形用樹脂 C,E ISO 10350-1 60 mm以上×60 mm以上
熱硬化性成形用樹脂 A,C,E 60 mm以上×60 mm以上
ISO 14526規格群,ISO 14527規格群,
100 mm以上×100 mm以上
ISO 14528規格群,ISO 14529規格群,
ISO 14530規格群,ISO 15252規格群
A,C
長繊維強化ポリエステル及びビ EN 14598規格群 100 mm以上×100 mm以上
ニルエステル成形用樹脂 ISO 10350-2
(SMC BMC)
A,C
エポキシ含浸シート及び積層板 IEC 60893-2 −
管,丸棒及び角棒 B,D IEC 61212-2 −
IEC 62011-2
エラストマ材料 B − −

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附属書JA
(参考)
この規格と旧規格との留意すべき基本的相違点
この規格の対応国際規格は,それ以前の国際規格(IEC 60093:1980)とは根本的に異なる試験方法の規
定を幾つか含んで改正された。改正後の規定は,これまでの学術的な厳密さを無視し,品質管理又は商取
引を対象に簡易化した試験方法を提供しようとするものである。これらの新たな規定は,上記の目的には
有効と思われるが,従来広く利用してきた手法とは本質的に相違し,表面抵抗及び表面抵抗率の用語の定
義についても,その内容が従来のものと著しく異なっている。そのため,この規格の使用に当たっては,
旧規格との違いに十分に留意する必要がある。主な留意点を,次に記載する。
JA.1 表面抵抗及び測定電極構成について
表面抵抗とは,“絶縁体の表面を流れる電流分についての電気抵抗”[電気学会電気専門用語集No.16
(絶縁材料)]であり,この定義は長年にわたり定着している。その一方で,厳密に表面電流だけの測定は
不可能であり,実際には表面に近い体積中を流れる電流分も含めて測定せざるを得ない(3.3参照)。旧規
格(JIS C 2139:2008及びその対応国際規格IEC 60093:1980)では,体積中の電流及びその他のう(迂)回
路を流れる電流(漂遊電流)を極力排除して,可能な限り従来の定義に近づけるような電極構成が用いら
れてきた。その電極構成は,この規格でも5.3.6(同心円環電極)に規定している。一方,5.3.4,5.3.5,5.3.7
及び5.3.8で新たに規定した電極構成(以下,新たに規定した電極構成という。)は,漂遊電流を排除する
ための電極及び回路をもたず,表面電流に漂遊電流を含めて得た抵抗値を,この規格で独自に表面抵抗と
定義している(3.5,3.6,3.8及び3.9参照)。
同心円環電極(5.4)では,6.2の式(2)を用いて電極サイズの違いを補正できたが,新たに規定した電極
構成では,それぞれ漂遊電流の経路に違いがあるため,異なる電極構成による測定結果の対比は不可能と
している(6.1参照)。したがって,これまで用いられてきた同心円環電極による試験結果は,新たに規定
した電極構成の結果とは対比できないことに留意する。
JA.2 表面抵抗率について
表面抵抗率は,試験片表面上の仮想的な正方形の相対する一組の辺の間の抵抗としてしばしば定義され
ている。ここで“仮想的”とは,正方形の対辺の間の電流は,対辺に対して垂直な成分だけから成り,正
方形の外側の経路を通る電流成分(実際の場合には必ず存在する。)を含まないことを意味する。
新たに規定した電極構成では,それぞれ固有のう(迂)回路による漂遊電流も含むため,対応国際規格
では,各電極構成に固有の表面抵抗率を個別に規定している。
したがって,異なる電極構成によって得られた表面抵抗率の対比を行うことはできない。電極構成が同
じ場合にだけ,対比が可能である(3.4の注記3参照)。
JA.3 電極構成の選択について
新たに規定した電極構成は,対応国際規格群の制定に伴い廃止となったIEC 60167(Methods of test for the
determination of the insulation resistance of solid insulating materials)で,“表面抵抗が主に問題になる場合に用
いる”と記載した電極構成,及びこれと類似の電極構成である。したがって,これらを用いる場合は,表

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C 2139-3-2 : 2018
面抵抗以外の余分な値を含むことを理解して,簡易測定法として扱う必要がある。
絶縁材料の物性に関わる,比較可能で,かつ,誤差の少ない数値を得るためには,5.3.6に規定する同心
円環電極の使用を推奨する。
参考文献
[1] IEC 60050-121,International Electrotechnical Vocabulary−Part 121: Electromagnetism
[2] IEC 60893-2,Industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical purposes−Part 2:
Methods of test
[3] IEC 61212-2,Insulating materials−Industrial rigid round laminated tubes and rods based on thermosetting
resins for electrical purposes−Part 2: Methods of test
[4] IEC 62011-2,Insulating materials−Industrial, rigid, moulded, laminated tubes and rods of rectangular and
hexagonal cross-section, based on thermosetting resins for electrical purposes−Part 2: Methods of test
[5] ISO 10350 (all parts),Plastics−Acquisition and presentation of comparable single-point data
[6] ISO 10350-1,Plastics−Acquisition and presentation of comparable single-point data−Part 1: Moulding
materials
[7] ISO 10350-2,Plastics−Acquisition and presentation of comparable single-point data−Part 2:
Long-fibre-reinforced plastics
[8] ISO 14526 (all parts),Plastics−Phenolic powder moulding compounds (PF-PMCs)
[9] ISO 14527 (all parts),Plastics−Urea-formaldehyde and urea/melamine-formaldehyde powder moulding
compounds (UF- and UF/MF-PMCs)
[10] ISO 14528 (all parts),Plastics−Melamine-formaldehyde powder moulding compounds (MF-PMCs)
[11] ISO 14529 (all parts),Plastics−Melamine/phenolic powder moulding compounds (MP-PMCs)
[12] ISO 14530 (all parts),Plastics−Unsaturated-polyester powder moulding compounds (UP-PMCs)
[13] ISO 15252 (all parts),Plastics−Epoxy powder moulding compounds (EP-PMCs)
[14] EN 14598 (all parts),Reinforced thermosetting moulding compounds−Specification for Sheet Moulding
Compound (SMC) nd Bulk Moulding Compound (BMC)
[15] 一般社団法人電気学会,電気用語標準特別委員会,絶縁材料用語小委員会編著,電気学会電気専門
用語集No.16“絶縁材料”(コロナ社)

――――― [JIS C 2139-3-2 pdf 14] ―――――

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C 2139-3-2 : 2018
附属書JB
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
IEC 62631-3-2:2015,Dielectric and resistive properties of solid insulating materials−Part
JIS C 2139-3-2:2018 固体電気絶縁材料の誘電特性及び抵抗特性−第3-2部 : 直
流電圧印加による抵抗特性の測定−表面抵抗及び表面抵抗率 3-2: Determination of resistive properties (DC methods)−Surface resistance and surface
resistivity
(I) JISの規定 (II)国際 (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的差
(IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
規格番号 の評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
箇条番号 内容 箇条 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
及び題名 番号 の評価
3.3 表面抵 表面抵抗の定義 3.3 JISとほぼ同じ。 変更 対応国際規格の注記1の“用いる電“実測抵抗RSA,RSB,RSC,RSD及
抗 極構成によって定まる実測抵抗 びRSE”は,3.3以降(3.53.9及
RSA,RSB,RSC,RSD又はRSEを表面び箇条6)では本文中で規定とし
て用いているため,本文に移動し
抵抗と称する。”を,本文に移動し
た。 た。
IECに修正を提案する予定。
3.4 表面抵 表面抵抗率の定義 3.9 JISとほぼ同じ。 変更 細分箇条を移動した。 定義の細分箇条として,“表面抵
抗率 抗”の次に“表面抵抗率”を置く
方が自然かつ適切と判断した。
IECに修正を提案する予定。
3.53.9 用語“表面抵抗”の 3.4 JISと同じ。 変更 細分箇条番号を移動した。 上記の細分箇条の移動に伴い,移
定義 3.8 技術的差異はない。 動した。
IECに修正を要求する予定。
5.1 一般的 試験方法の一般的 5.1 JISとほぼ同じ。 変更 推奨する電極を,“small line 対応国際規格の記載は不適切と判
事項 事項の説明 断した(附属書JA参照)。
electrode”ではなく,“同心円環電
IECに変更を要求する予定。
極”とした。推奨電極構成が異なる。
C2
5.3.3 電源 試験装置として用 5.3.3 JISとほぼ同じ。 削除 電源の安定度に関する対応国際規 対応国際規格の記載内容は不適切
1
いる電源の説明 格の記載を削除した。 と判断し,IECに変更を要求する
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予定。
-
3-2 : 2018
3

――――― [JIS C 2139-3-2 pdf 15] ―――――

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JIS C 2139-3-2:2018の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 62631-3-2:2015(MOD)

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