JPH0353583B2 - - Google Patents
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- Publication number
- JPH0353583B2 JPH0353583B2 JP56074699A JP7469981A JPH0353583B2 JP H0353583 B2 JPH0353583 B2 JP H0353583B2 JP 56074699 A JP56074699 A JP 56074699A JP 7469981 A JP7469981 A JP 7469981A JP H0353583 B2 JPH0353583 B2 JP H0353583B2
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- JP
- Japan
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- power cable
- corona
- signal
- optical
- measured
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-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/12—Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing
- G01R31/1227—Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing of components, parts or materials
- G01R31/1263—Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing of components, parts or materials of solid or fluid materials, e.g. insulation films, bulk material; of semiconductors or LV electronic components or parts; of cable, line or wire insulation
- G01R31/1272—Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing of components, parts or materials of solid or fluid materials, e.g. insulation films, bulk material; of semiconductors or LV electronic components or parts; of cable, line or wire insulation of cable, line or wire insulation, e.g. using partial discharge measurements
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- Physics & Mathematics (AREA)
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- Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)
- Testing Relating To Insulation (AREA)
- Testing Electric Properties And Detecting Electric Faults (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
(産業上の利用分野)
本発明は、電力ケーブルのコロナ測定方法に関
するものである。
するものである。
(従来の技術)
従来、第1図に示すように、電力ケーブル1の
導体1aとシース遮蔽層1bとの間に検出インピ
ーダンス41と直流電源21を直列に接続し、こ
の直流電源21により直流電圧を課電した状態
で、電力ケーブル1の絶縁欠陥部で発生するコロ
ナ信号を検出インピーダンス41で検出し、この
信号を増幅器17で増幅し、電気・光変換器(例
えば、レーザダイオード)19により光信号に変
換した後、光フアイバ18により光・電気変換器
211に伝送し、この光・電気変換器211によ
り電気信号に変換し、この信号を増幅器212で
増幅してシンクロスコープ22で観測していた。
導体1aとシース遮蔽層1bとの間に検出インピ
ーダンス41と直流電源21を直列に接続し、こ
の直流電源21により直流電圧を課電した状態
で、電力ケーブル1の絶縁欠陥部で発生するコロ
ナ信号を検出インピーダンス41で検出し、この
信号を増幅器17で増幅し、電気・光変換器(例
えば、レーザダイオード)19により光信号に変
換した後、光フアイバ18により光・電気変換器
211に伝送し、この光・電気変換器211によ
り電気信号に変換し、この信号を増幅器212で
増幅してシンクロスコープ22で観測していた。
(発明が解決しようとする課題)
しかしながら、上述した従来の電力ケーブルの
コロナ信号測定方法にあつては、外部雑音(主に
ラジオ電波)が電力ケーブル1のヘツドから侵入
して前記コロナ信号に対する雑音として作用する
ため、コロナ信号の測定が困難になるという問題
点があつた。
コロナ信号測定方法にあつては、外部雑音(主に
ラジオ電波)が電力ケーブル1のヘツドから侵入
して前記コロナ信号に対する雑音として作用する
ため、コロナ信号の測定が困難になるという問題
点があつた。
(課題を解決するための手段)
本発明は、上記問題点を解消するために成され
たもので、電力ケーブルに交流電圧を課電し、該
課電下において前記電力ケーブルに発生するコロ
ナ信号を測定する電力ケーブルのコロナ測定方法
において、被測定電力ケーブルの導体と他相電力
ケーブルの導体との間に、検出インピーダンスと
コンデンサを直列に接続したことを特徴とする。
たもので、電力ケーブルに交流電圧を課電し、該
課電下において前記電力ケーブルに発生するコロ
ナ信号を測定する電力ケーブルのコロナ測定方法
において、被測定電力ケーブルの導体と他相電力
ケーブルの導体との間に、検出インピーダンスと
コンデンサを直列に接続したことを特徴とする。
(実施例)
以下、本発明の一実施例を添付図面に基づいて
説明する。
説明する。
第2図は本発明の実施例に係るコロナ測定方法
の回路図である。
の回路図である。
第2図に示すように、3相の電力ケーブルのう
ちの被測定電力ケーブル1の導体1aにセンサ3
3の一端13を接続し、センサ33の他端12に
結合コンデンサ41aの一端41bを接続し、結
合コンデンサ41aの他端41cを他相電力ケー
ブル6の導体6aに接続する。尚、センサ33
は、第1図に示したように検出インピーダンス4
1、増幅器17および電気・光変換器19を備え
て構成されている。
ちの被測定電力ケーブル1の導体1aにセンサ3
3の一端13を接続し、センサ33の他端12に
結合コンデンサ41aの一端41bを接続し、結
合コンデンサ41aの他端41cを他相電力ケー
ブル6の導体6aに接続する。尚、センサ33
は、第1図に示したように検出インピーダンス4
1、増幅器17および電気・光変換器19を備え
て構成されている。
また、被測定電力ケーブル1の導体1aとシー
ス遮蔽層1bとの間には交流電源2を接続し、他
相電力ケーブル6の導体6aとシース遮蔽層6b
との間には交流電源2aを接続する。尚、本実施
例では、外部雑音を防ぐため、センサ33を遮蔽
体42で覆つており、この遮蔽体42は、センサ
33の一端13に短絡する構成となつている。
ス遮蔽層1bとの間には交流電源2を接続し、他
相電力ケーブル6の導体6aとシース遮蔽層6b
との間には交流電源2aを接続する。尚、本実施
例では、外部雑音を防ぐため、センサ33を遮蔽
体42で覆つており、この遮蔽体42は、センサ
33の一端13に短絡する構成となつている。
センサ33の検出インピーダンス41は、コロ
ナ信号に対し適切な抵抗値を持ち、また、結合コ
ンデンサ41aは、コロナ信号に対して低インピ
ーダンスで、かつ交流電源2,2aの周波数に対
して高インピーダンスとなるものを使用してい
る。
ナ信号に対し適切な抵抗値を持ち、また、結合コ
ンデンサ41aは、コロナ信号に対して低インピ
ーダンスで、かつ交流電源2,2aの周波数に対
して高インピーダンスとなるものを使用してい
る。
コイルL,L′は、被測定電力ケーブル1で発生
したコロナ信号が交流電源2,2a側に流れるの
を防止するものである。
したコロナ信号が交流電源2,2a側に流れるの
を防止するものである。
次に、以上のように構成された電力ケーブルの
コロナ信号測定回路動作について説明する。
コロナ信号測定回路動作について説明する。
被測定電力ケーブル1の絶縁欠陥部9で発生し
たコロナ信号は、センサ33を通り、結合コンデ
ンサ41aを通り、他相電力ケーブル6の導体6
aとシース遮蔽層6b間を通つてアースGにもど
る。
たコロナ信号は、センサ33を通り、結合コンデ
ンサ41aを通り、他相電力ケーブル6の導体6
aとシース遮蔽層6b間を通つてアースGにもど
る。
一方、前記コロナ信号に対して雑音となる外部
雑音は、被測定電力ケーブル1の導体1aとアー
スG間に発生するが、同じ形状の他相電力ケーブ
ル6の導体6aとアースG間にも同じレベルの外
部雑音がほぼ同相で発生しているため、センサの
両端12,13には、外部雑音による電位差が生
じない。このため、センサ33の検出インピーダ
ンス41には外部雑音による電流が流れない。
雑音は、被測定電力ケーブル1の導体1aとアー
スG間に発生するが、同じ形状の他相電力ケーブ
ル6の導体6aとアースG間にも同じレベルの外
部雑音がほぼ同相で発生しているため、センサの
両端12,13には、外部雑音による電位差が生
じない。このため、センサ33の検出インピーダ
ンス41には外部雑音による電流が流れない。
センサ33の検出インピーダンス41で検出さ
れたコロナ信号は、増幅器17で増幅され、電
気・光変換器19で光信号に変換される。この光
信号は、光フアイバ18により伝送され、光・電
気変換器21により電気信号に変換された後に増
幅され、シンクロスコープ22で観測される。
れたコロナ信号は、増幅器17で増幅され、電
気・光変換器19で光信号に変換される。この光
信号は、光フアイバ18により伝送され、光・電
気変換器21により電気信号に変換された後に増
幅され、シンクロスコープ22で観測される。
また、被測定電力ケーブル1の絶縁欠陥部9で
発生したコロナ信号は、被測定電力ケーブル1の
他端側にも伝搬し、このコロナ信号は、ケーブル
ヘツドで反射した後、被測定電力ケーブル1を伝
搬してシンクロスコープ22で観測される。この
2つの信号の到達時間の差とコロナ信号の伝搬速
度との関係から絶縁欠陥部9の位置を標定するこ
とができる。
発生したコロナ信号は、被測定電力ケーブル1の
他端側にも伝搬し、このコロナ信号は、ケーブル
ヘツドで反射した後、被測定電力ケーブル1を伝
搬してシンクロスコープ22で観測される。この
2つの信号の到達時間の差とコロナ信号の伝搬速
度との関係から絶縁欠陥部9の位置を標定するこ
とができる。
第3図は本発明の別実施例に係るコロナ測定方
法の回路図を示すものであり、遮蔽体42がセン
サ33の一端12に短絡する構成となつている点
が第2図と相違している。
法の回路図を示すものであり、遮蔽体42がセン
サ33の一端12に短絡する構成となつている点
が第2図と相違している。
(発明の効果)
以上説明したように、本発明によれば、被測定
電力ケーブルに外部雑音(主にラジオ電波)が侵
入しても、同時に他相電力ケーブルにも同様の外
部雑音が侵入するため、検出インピーダンスの両
端には、外部雑音による電位差が生じない。した
がつて、前記検出インピーダンスには、外部雑音
による電流が流れず、このため外部雑音(主にラ
ジオ電波)の影響を受けずにコロナ信号を測定す
ることができる。
電力ケーブルに外部雑音(主にラジオ電波)が侵
入しても、同時に他相電力ケーブルにも同様の外
部雑音が侵入するため、検出インピーダンスの両
端には、外部雑音による電位差が生じない。した
がつて、前記検出インピーダンスには、外部雑音
による電流が流れず、このため外部雑音(主にラ
ジオ電波)の影響を受けずにコロナ信号を測定す
ることができる。
また、被測定電力ケーブルの導体と他相電力ケ
ーブルの導体との間にコンデンサが接続されてい
るため、被測定電力ケーブルと他相電力ケーブル
の間に相間電流が多量に流れることがなく、この
ため、電力ケーブルが活線状態である場合でもコ
ロナ信号を測定することができる。
ーブルの導体との間にコンデンサが接続されてい
るため、被測定電力ケーブルと他相電力ケーブル
の間に相間電流が多量に流れることがなく、この
ため、電力ケーブルが活線状態である場合でもコ
ロナ信号を測定することができる。
第1図は従来のコロナ測定方法の回路図、第2
図は本発明の実施例に係るコロナ測定方法の回路
図、第3図は別実施例に係るコロナ測定方法の回
路図である。 主な参照番号、1……被測定電力ケーブル、6
……他相電力ケーブル、1a,6a……導体、4
1……検出インピーダンス、41a……結合コン
デンサ。
図は本発明の実施例に係るコロナ測定方法の回路
図、第3図は別実施例に係るコロナ測定方法の回
路図である。 主な参照番号、1……被測定電力ケーブル、6
……他相電力ケーブル、1a,6a……導体、4
1……検出インピーダンス、41a……結合コン
デンサ。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 電力ケーブルに交流電圧を課電し、該課電下
において前記電力ケーブルに発生するコロナ信号
を測定する電力ケーブルのコロナ測定方法におい
て、 被測定電力ケーブルの導体と他相電力ケーブル
の導体との間に、検出インピーダンスとコンデン
サを直列に接続したことを特徴とする電力ケーブ
ルのコロナ測定方法。 2 前記検出インピーダンスの両端に生じたコロ
ナ信号電圧を電気・光変換器で光信号に変換し、
この光信号を光フアイバにより光・電気変換器に
伝送し、この光・電気変換器で前記光信号を電気
信号に変換して前記被測定電力ケーブルのコロナ
測定を行うことを特徴とする特許請求の範囲第1
項記載の電力ケーブルのコロナ測定方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56074699A JPS57189074A (en) | 1981-05-18 | 1981-05-18 | Corona measuring method for power cable |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56074699A JPS57189074A (en) | 1981-05-18 | 1981-05-18 | Corona measuring method for power cable |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS57189074A JPS57189074A (en) | 1982-11-20 |
| JPH0353583B2 true JPH0353583B2 (ja) | 1991-08-15 |
Family
ID=13554728
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP56074699A Granted JPS57189074A (en) | 1981-05-18 | 1981-05-18 | Corona measuring method for power cable |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS57189074A (ja) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6072578U (ja) * | 1983-10-21 | 1985-05-22 | 三菱電線工業株式会社 | ケ−ブルの部分放電測定装置 |
| JPH0718908B2 (ja) * | 1985-02-15 | 1995-03-06 | 昭和電線電纜株式会社 | 電力ケ−ブルの絶縁試験装置 |
| NO302494B1 (no) * | 1989-10-25 | 1998-03-09 | Hitachi Cable | Fremgangsmåte for deteksjon av en partiell utladning i en isolasjon av en elektrisk kraftkabel |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5543465A (en) * | 1978-09-22 | 1980-03-27 | Showa Electric Wire & Cable Co Ltd | Detection method of partial discharge pulse |
| JPS5637567A (en) * | 1979-09-05 | 1981-04-11 | Central Res Inst Of Electric Power Ind | Noise rejection system in corona detection apparatus |
-
1981
- 1981-05-18 JP JP56074699A patent/JPS57189074A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS57189074A (en) | 1982-11-20 |
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