JPH0365863B2 - - Google Patents

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JPH0365863B2
JPH0365863B2 JP17320983A JP17320983A JPH0365863B2 JP H0365863 B2 JPH0365863 B2 JP H0365863B2 JP 17320983 A JP17320983 A JP 17320983A JP 17320983 A JP17320983 A JP 17320983A JP H0365863 B2 JPH0365863 B2 JP H0365863B2
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JP
Japan
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ground fault
optical fiber
power cable
point
cable
Prior art date
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JP17320983A
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JPS6066139A (ja
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Description

【発明の詳細な説明】 この発明は超高圧OFケーブル等電力ケーブル
を収容する防災トラフに於て、光フアイバを用い
て地絡事故検知及び地絡点標定を迅速に行ない得
るようにした地絡検出方法に存する。
電力ケーブルを収容するトラフの防災機能を高
めるための各種の提案があるが、例えば水酸化ア
ルミニウム等の難燃性添加剤が配合された強化プ
ラスチツク製の密閉型防災トラフでは、ケーブル
が地絡したときに発生するガス圧によつて破損し
た場合、この破損部分から新鮮な空気が流入し、
アークで加熱されたケーブル破壊孔に着火するの
で、ケーブルを延焼するおそれがあつた。このた
め防災トラフ自体の改良は進み、たとえば防災ト
ラフの蓋体に所定の間隔毎に放圧部が設けられか
つこの放圧部の形状も種々改良され、最近では40
〜60KAの地絡電流に耐えるようなスリツトを持
つところの放圧部を有する防災トラフも生み出さ
れている。
しかし、電力ケーブルに地絡事故が発生した場
合に地絡事故を検知し、地絡点を標点する方法に
ついては末だ必ずしも適切な方法ありとは云い難
い。
即ち、この地絡点の標定法としてはマーレール
ープ法、パルスレーダ法、放電検出形パルスレー
ダ法等が知られているが、マーレーループ法は例
えば三相同時地絡事故のように並行健全相がない
場合や、地絡抵抗が高く、高圧電源を用いても事
故点が放電しない場合は測定精度が若干低く、ま
た測定には熟練を必要とする方法である。又、前
記パルスレーダ法はいずれも電気的パルスの反射
を利用したものであつて、探索の感度に於て充分
とは言えない。
本発明はこのような状況の下になされたもの
で、電力ケーブルを布設したトラフのケーブル収
納部に光フアイバを配設し、電力ケーブルの地絡
事故が発生した際の高温により生ずる光フアイバ
の破断または局所的な伝送損失が変化する障害点
からの反射光または後方散乱光を検知して地絡事
故の検知及び地絡点の標定をするようにしたこと
を特徴とする地絡検出方法である。
次に図面を参照しつゝ本発明を説明する。
第1図は本発明を実施するためのケーブル収納
部に光フアイバを配設した状態を示す横断面図で
トラフ1はケーブル収納部1−1と蓋部1−2と
からなり、ケーブル収納部1−1の中央には電力
ケーブル2が収納布設され、光フアイバ3は残存
空所の適宜な位置に配設される。(図ではケーブ
ル収納部1−1の上縁に沿つて引留められてい
る。) 第2図は本発明の方法を説明するための簡略説
明図でトラフ1内に電力ケーブルが収納布設さ
れ、これに並行に光フアイバ3が設けられてお
り、この光フアイバ3は地絡点標定器4に接続さ
れている。ここで光フアイバ3の一端からパルス
信号を送ると断線箇所で反射パルスとなり帰つて
くるのでこの断線点を地絡点標定器4により検出
できるので結局地絡位置を検出することになる。
又、図示してないが、光フアイバ3の一端を発光
部他端を受光部を介して地絡点標定器に接続して
おけば、光フアイバの断線は直ちに地絡点標定器
に伝えられ、地絡事故の発生を検知できる。
以上光フアイバの地絡による断線の場合につい
て述べたが断線以外の障害についても伝送損失の
変化により地絡事故を検知し、地絡点を標定する
ことができる。
本発明で用いられる光フアイバについては例え
ば第3図に示したように光フアイバ3は光フアイ
バ素線31とその上に被覆されたプライマリコー
ト32と更にその上の2次被覆33とからなる。
この光フアイバ素線31は通常の石英系光フアイ
バで例えばコア径50μm、クラツド径125μm、コ
アクラツド間の比屈折率差1%のグレーデツド型
屈折率分布を有するものが用いられる。そしてプ
ライマリコートは、必ずしもやわらかいものでは
なく、通常のものより固いものが好ましい。2次
被覆層33には架橋ポリエチレン、シリコンゴム
或はエチレン酢酸ビニル樹脂等の熱収縮性ゴム又
はプラスチツクが用いられる。
このような光フアイバを用いるときは、周囲温
度が高温になつたときに急激な熱収縮を起し、こ
れが光フアイバ素線に強く作用し伝送損失を増加
させることができる。
又、更に光フアイバのクラツド材も適宜選択す
れば、熱履歴が加わることで、伝送損失が変化
し、光パルスの反射の増大を図ることができ、地
絡時の火焔風、熱等により切断し易くすることも
可能である。実際の地絡の際には地絡付近の温度
は200℃以上で5秒程度、300℃以上で2秒程度と
なるので、例えば200℃、5秒間で溶断し或は特
性劣化が生じるような光フアイバを用いることは
一層好ましいものと言える。
以上述べたように本発明によれば、トラフ内に
於て電力ケーブルに並行に配設された光フアイバ
を利用し、地絡時の断線は勿論、高温時の損失状
態の増大による入射端に戻つてくる散乱光或は反
射光の強度の変化を利用し、光フアイバの長さ方
向の損失測定(光パルス測定)を地絡点標定器に
より行なうことができ、地絡による異常温度上昇
が起きたときにその部分の受光レベルの急激な落
ち込みを検知することによつて異常発生箇所を知
り得るものであり、受光レベルの変化検知には例
えば微分回路を用いて連続モニタ装置を構成し、
波形信号としてとらえればよい。
又、本発明は地絡点標定は特別な操作を要する
ものではないので熟練を要せず、又、ケーブルを
用いないので事故の様相に無関係に地絡点標定が
でき、銅線による電磁パルスよりもパルスの応答
性もよいので精度の高い標定をなし得るものであ
る。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明を実施するための光フアイバを
配設したトラフの横断面図、第2図は本発明の方
法の簡略説明図、第3図は、本発明で用いられる
光フアイバの一例を示す横断面図である。 1……トラフ、1−1……ケーブル収納部、1
−2……蓋部、2……電力ケーブル、3……光フ
アイバ、4……地絡点標定器。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 内部に電力ケーブルを布設したトラフのケー
    ブル収納部に光フアイバを配設し、電力ケーブル
    の地絡事故発生時の高温により生ずる光フアイバ
    の破断または局所的な伝送損失が変化する障害点
    からの反射光または後方散乱光を検知して光フア
    イバの障害点を検出することにより電力ケーブル
    の地絡事故及び地絡点を標定することを特徴とす
    る地絡検出方法。
JP17320983A 1983-09-21 1983-09-21 地絡検出方法 Granted JPS6066139A (ja)

Priority Applications (1)

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JP17320983A JPS6066139A (ja) 1983-09-21 1983-09-21 地絡検出方法

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JP17320983A JPS6066139A (ja) 1983-09-21 1983-09-21 地絡検出方法

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Publication Number Publication Date
JPS6066139A JPS6066139A (ja) 1985-04-16
JPH0365863B2 true JPH0365863B2 (ja) 1991-10-15

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ID=15956136

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JP17320983A Granted JPS6066139A (ja) 1983-09-21 1983-09-21 地絡検出方法

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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02131669U (ja) * 1989-04-07 1990-11-01
JPH0758310B2 (ja) * 1989-04-07 1995-06-21 東京電力株式会社 架空送電線の故障点検知方法

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Publication number Publication date
JPS6066139A (ja) 1985-04-16

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