JPH065252B2 - ケ−ブル線路の事故点標定法 - Google Patents
ケ−ブル線路の事故点標定法Info
- Publication number
- JPH065252B2 JPH065252B2 JP5762685A JP5762685A JPH065252B2 JP H065252 B2 JPH065252 B2 JP H065252B2 JP 5762685 A JP5762685 A JP 5762685A JP 5762685 A JP5762685 A JP 5762685A JP H065252 B2 JPH065252 B2 JP H065252B2
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- Japan
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- cable line
- phase
- accident
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- propagation signal
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Description
【発明の詳細な説明】 [発明の技術分野] 本発明は、ケーブル線路の事故点標定法に係り、特に、
事故点が高精度で標定できるケーブル線路の事故点標定
法に関する。
事故点が高精度で標定できるケーブル線路の事故点標定
法に関する。
[発明の技術的背景] 従来から、ケーブル線路の事故点標定法として第5図に
示すように、事故相のケーブル線路に高電圧源DCGか
ら高電圧を印加して事故点Aで発生した放電パルスを該
ケーブル線路の測定端においてコンデンサCとインピー
ダンスZにより第1の伝播信号S1として検出すると共
に、該放電パルスが測定端において反射され該ケーブル
線路の事故点において負反射され、逆極性パルスとなっ
て再度測定端において第2の伝播信号S2として検出
し、シンクロスコープM上でオシログラムで標定する方
法が知られている。このときのオシログラムの代表例を
第6図に示すと、第1の伝播信号S1は事故点Aから測
定端に直接伝播したパルス、第2の伝播信号S2は放電
パルスが測定端において反射され該ケーブル線路の事故
点Aにおいて負反射され、逆極性パルスとなって再度測
定端に伝播したパルスを示している。従って、測定端に
おける第1の伝播信号S1および第2の伝播信号S2の
時間差t。はパルスが事故点Aと測定端を往復伝播した
時間であり、測定端から事故点Aまでの距離Xはパルス
の伝播速度Vから次式で求められる。
示すように、事故相のケーブル線路に高電圧源DCGか
ら高電圧を印加して事故点Aで発生した放電パルスを該
ケーブル線路の測定端においてコンデンサCとインピー
ダンスZにより第1の伝播信号S1として検出すると共
に、該放電パルスが測定端において反射され該ケーブル
線路の事故点において負反射され、逆極性パルスとなっ
て再度測定端において第2の伝播信号S2として検出
し、シンクロスコープM上でオシログラムで標定する方
法が知られている。このときのオシログラムの代表例を
第6図に示すと、第1の伝播信号S1は事故点Aから測
定端に直接伝播したパルス、第2の伝播信号S2は放電
パルスが測定端において反射され該ケーブル線路の事故
点Aにおいて負反射され、逆極性パルスとなって再度測
定端に伝播したパルスを示している。従って、測定端に
おける第1の伝播信号S1および第2の伝播信号S2の
時間差t。はパルスが事故点Aと測定端を往復伝播した
時間であり、測定端から事故点Aまでの距離Xはパルス
の伝播速度Vから次式で求められる。
X=Vt。/2 [背景技術の問題点] このような事故点標定法は、線路に接続部Jが含まれて
いると、前記第1の伝播信号S1と第2の伝播信号S2
の間に接続部からの反射波S2′が入り、時間差T。′
を誤測定し、事故点Aの位置標定ができなくなるという
難点がある。
いると、前記第1の伝播信号S1と第2の伝播信号S2
の間に接続部からの反射波S2′が入り、時間差T。′
を誤測定し、事故点Aの位置標定ができなくなるという
難点がある。
また、事故相の測定端におけるリード線系、事故相およ
び健全相の遠方端の接続におけるリード線系、並びに健
全相の測定端におけるリード線系は、厳密にはパルスの
遅延要素として作用するので、測定の誤差要因になると
いう難点がある。
び健全相の遠方端の接続におけるリード線系、並びに健
全相の測定端におけるリード線系は、厳密にはパルスの
遅延要素として作用するので、測定の誤差要因になると
いう難点がある。
[発明の目的] 本発明は上記従来の難点に鑑みなされたもので、事故点
が高精度で標定できるケーブル線路の事故点標定法を提
供せんとするものである。
が高精度で標定できるケーブル線路の事故点標定法を提
供せんとするものである。
[発明の概要] このような目的を達成するために本発明のケーブル線路
の事故点標定法によれば、事故相のケーブル線路の測定
端に較正パルスを印加して測定端において検出される第
1の伝播信号と該較正パルスが該ケーブル線路の遠方端
から健全相のケーブル線路を介して該測定端に伝送され
該測定端において検出される第2の伝播信号との時間差
t1を算出し、事故相のケーブル線路の遠方端に較正パ
ルスを印加して測定端において検出される第1の伝播信
号と該較正パルスが該ケーブル線路の遠方端から健全相
のケーブル線路を介して該測定端に伝送され該測定端に
おいて検出される第2の伝播信号との時間差t2を算出
し、事故相のケーブル線路に高電圧を印加して事故点で
発生した放電パルスが測定端において検出される第1の
伝播信号と該放電パルスが該ケーブル線路の遠方端から
健全相のケーブル線路を介して該測定端に伝送され該測
定端において検出される第2の伝播信号との時間差tを
算出し、該測定端から事故点まで距離xを、 x=(t1−t)L1/(t1−t2) (但し、L1は事故相のケーブル線路長である)から求
めることによりケーブル線路の事故点を標定するもので
ある。
の事故点標定法によれば、事故相のケーブル線路の測定
端に較正パルスを印加して測定端において検出される第
1の伝播信号と該較正パルスが該ケーブル線路の遠方端
から健全相のケーブル線路を介して該測定端に伝送され
該測定端において検出される第2の伝播信号との時間差
t1を算出し、事故相のケーブル線路の遠方端に較正パ
ルスを印加して測定端において検出される第1の伝播信
号と該較正パルスが該ケーブル線路の遠方端から健全相
のケーブル線路を介して該測定端に伝送され該測定端に
おいて検出される第2の伝播信号との時間差t2を算出
し、事故相のケーブル線路に高電圧を印加して事故点で
発生した放電パルスが測定端において検出される第1の
伝播信号と該放電パルスが該ケーブル線路の遠方端から
健全相のケーブル線路を介して該測定端に伝送され該測
定端において検出される第2の伝播信号との時間差tを
算出し、該測定端から事故点まで距離xを、 x=(t1−t)L1/(t1−t2) (但し、L1は事故相のケーブル線路長である)から求
めることによりケーブル線路の事故点を標定するもので
ある。
[発明の実施例] 以下、本発明の好ましい実施例を図面により説明する。
本発明のケーブル線路の事故点標定法は第1図に示すシ
ステム構成により実現される。即ち、同図において、事
故相のケーブル線路2の測定端は高電圧源DCGに接続
されていると共に、結合コンデンサC、検出インピーダ
ンスZを介して接地される。このコンデンサC、検出イ
ンピーダンスZはケーブル線路の事故点(例えばA)で
発生した放電パルスを第1の伝播信号S1として検出す
るものである。コンデンサCとインピーダンスZの中間
点は事故相の測定端におけるリード線系3によりデジタ
ルメモリ4のチャンネルCH1に接続されている。リー
ド線系3には遅延時間T1をもつ遅延要素5が存するも
のとする。一方、ケーブル線路2の遠方端はコンデンサ
C、インピーダンスZを介して接地され、コンデンサC
とインピーダンスZの中間点は健全相のケーブル線路6
の遠方端とリード線系7により接続されている。このコ
ンデンサCとインピーダンスZは事故相に印加されてい
る高電圧を健全相に加わるのを防止し、ケーブル線路の
事故点Aで発生した放電パルスを健全相へ通過させるも
のである。リード線系7には遅延時間T2をもつ遅延要
素8が存するものとする。健全相ケーブル線路6の測定
端はコンデンサC、インピーダンスZを介して接地さ
れ、コンデンサCとインピーダンスZの中間点は健全相
の測定端におけるリード線系9によりデジタルメモリ4
のチャンネルCH2に接続されている。リード線系9に
は遅延時間T3をもつ遅延要素10が存するものとす
る。このコンデンサCとインピーダンスZはケーブル線
路2の事故点Aで発生した放電パルスをケーブル線路2
の遠方端から健全相のケーブル線路6を介して測定端に
伝送し該測定端において第2の伝播信号S2として検出
するものである。デジタルメモリ4の出力端は標定器1
1に接続されている。なお、デジタルメモリ4のチャン
ネルCH1、チャンネルCH2は共に第1の伝播信号S
1によりトリガーされる。
ステム構成により実現される。即ち、同図において、事
故相のケーブル線路2の測定端は高電圧源DCGに接続
されていると共に、結合コンデンサC、検出インピーダ
ンスZを介して接地される。このコンデンサC、検出イ
ンピーダンスZはケーブル線路の事故点(例えばA)で
発生した放電パルスを第1の伝播信号S1として検出す
るものである。コンデンサCとインピーダンスZの中間
点は事故相の測定端におけるリード線系3によりデジタ
ルメモリ4のチャンネルCH1に接続されている。リー
ド線系3には遅延時間T1をもつ遅延要素5が存するも
のとする。一方、ケーブル線路2の遠方端はコンデンサ
C、インピーダンスZを介して接地され、コンデンサC
とインピーダンスZの中間点は健全相のケーブル線路6
の遠方端とリード線系7により接続されている。このコ
ンデンサCとインピーダンスZは事故相に印加されてい
る高電圧を健全相に加わるのを防止し、ケーブル線路の
事故点Aで発生した放電パルスを健全相へ通過させるも
のである。リード線系7には遅延時間T2をもつ遅延要
素8が存するものとする。健全相ケーブル線路6の測定
端はコンデンサC、インピーダンスZを介して接地さ
れ、コンデンサCとインピーダンスZの中間点は健全相
の測定端におけるリード線系9によりデジタルメモリ4
のチャンネルCH2に接続されている。リード線系9に
は遅延時間T3をもつ遅延要素10が存するものとす
る。このコンデンサCとインピーダンスZはケーブル線
路2の事故点Aで発生した放電パルスをケーブル線路2
の遠方端から健全相のケーブル線路6を介して測定端に
伝送し該測定端において第2の伝播信号S2として検出
するものである。デジタルメモリ4の出力端は標定器1
1に接続されている。なお、デジタルメモリ4のチャン
ネルCH1、チャンネルCH2は共に第1の伝播信号S
1によりトリガーされる。
このようなシステム構成において本発明によるケーブル
線路の事故点標定は次のような手順により行なわれる。
線路の事故点標定は次のような手順により行なわれる。
事故相のケーブル線路2の測定端に較正パルスを印加
してケーブル線路2を伝播して測定端において遠方され
る第1の伝播信号S1と該較正パルスが該ケーブル線路
の遠方端から健全相のケーブル線路6を介して該測定端
に伝送され該測定端において検出される第2の伝播信号
S2とをデジタルメモリ4に取り込み、その時間t1を
算出し、このデータを標定器11に転送する。この時間
差t1は t1=T3+T2-T1+(L1+L2)/V………(1) である(第2図(A))。ここにL1、L2は事故相、
健全相のケーブル線路長、Vはパルスの伝播速度を示
す。
してケーブル線路2を伝播して測定端において遠方され
る第1の伝播信号S1と該較正パルスが該ケーブル線路
の遠方端から健全相のケーブル線路6を介して該測定端
に伝送され該測定端において検出される第2の伝播信号
S2とをデジタルメモリ4に取り込み、その時間t1を
算出し、このデータを標定器11に転送する。この時間
差t1は t1=T3+T2-T1+(L1+L2)/V………(1) である(第2図(A))。ここにL1、L2は事故相、
健全相のケーブル線路長、Vはパルスの伝播速度を示
す。
事故相のケーブル線路2の遠方端に較正パルスを印加
してケーブル線路2を伝播して測定端において検出され
る第1の伝播信号S1と該較正パルスが該ケーブル線路2
の遠方端から健全相のケーブル線路6を介して該測定端
に伝送され該測定端において検出される第2の伝播信号
S2とをデジタルメモリ4に取り込み、その時間差t2を算
出し、このデータを標定器11に転送する。この時間差
t2は t2=T3+T2-T1+(L2-L1)/V………(2) である(第2図(b))。
してケーブル線路2を伝播して測定端において検出され
る第1の伝播信号S1と該較正パルスが該ケーブル線路2
の遠方端から健全相のケーブル線路6を介して該測定端
に伝送され該測定端において検出される第2の伝播信号
S2とをデジタルメモリ4に取り込み、その時間差t2を算
出し、このデータを標定器11に転送する。この時間差
t2は t2=T3+T2-T1+(L2-L1)/V………(2) である(第2図(b))。
(1)、(2)式から伝播速度Vは V=2L1/(t1-t2)………(3) で求められる。
事故ケーブル線路2に高電圧源DCGから高電圧を印
加する。放電パルスが例えば事故点Aで発生したものと
する。この放電パルスがケーブル線路2を伝播して測定
端において検出される第1の伝播信号S1と該放電パルス
が該ケーブル線路2の遠方端から健全相のケーブル線路
6を介して該測定端に伝送され該測定端において検出さ
れる第2の伝播信号S2とをデジタルメモリ4に取り込
み、その時間差tを算出し、このデータを標定器11に
転送する。この時間差tは t=T3+T2-T1+ ( L2+L1-2X)/V =T3+T2-T1+((L2-L1)+2(L1-X))/V これに(2)、(3)式を代入して t=t2+2(L1-X)/V =t2+(L1-X)(t1-t2)/L1 である(第2図(C))。
加する。放電パルスが例えば事故点Aで発生したものと
する。この放電パルスがケーブル線路2を伝播して測定
端において検出される第1の伝播信号S1と該放電パルス
が該ケーブル線路2の遠方端から健全相のケーブル線路
6を介して該測定端に伝送され該測定端において検出さ
れる第2の伝播信号S2とをデジタルメモリ4に取り込
み、その時間差tを算出し、このデータを標定器11に
転送する。この時間差tは t=T3+T2-T1+ ( L2+L1-2X)/V =T3+T2-T1+((L2-L1)+2(L1-X))/V これに(2)、(3)式を代入して t=t2+2(L1-X)/V =t2+(L1-X)(t1-t2)/L1 である(第2図(C))。
よって該測定端から事故点までの距離xは、 x=(t1-t)L1/(t1-t2) として求めることができ、標定器11により位置計算を
実施し、付属のプリンタで計算結果を打ち出すこともで
きる。このようにして既知の事故相のケーブル線路長L
1、測定可能値t1、t2、tのみから距離xは算出され、
遅延要素5、8、10の遅延時間T1、T2、T3の影響を受
けずケーブル線路の事故点が正確に標定されるものであ
る。
実施し、付属のプリンタで計算結果を打ち出すこともで
きる。このようにして既知の事故相のケーブル線路長L
1、測定可能値t1、t2、tのみから距離xは算出され、
遅延要素5、8、10の遅延時間T1、T2、T3の影響を受
けずケーブル線路の事故点が正確に標定されるものであ
る。
また、事故点から遠方へ向かう放電パルスを測定端へ伝
送する際に健全相を使用するようにしたので、線路に普
通接続箱部NJ(第3図(a))が含まれていても、第
1の伝播信号S1と第2の伝播信号S2の時間t(第3
図(b))が正確に測定され、普通接続箱部NJからの
反射波S2′の影響を受けず事故点Aの位置標定ができ
る。
送する際に健全相を使用するようにしたので、線路に普
通接続箱部NJ(第3図(a))が含まれていても、第
1の伝播信号S1と第2の伝播信号S2の時間t(第3
図(b))が正確に測定され、普通接続箱部NJからの
反射波S2′の影響を受けず事故点Aの位置標定ができ
る。
なお、第4図(a)に示すように線路が絶縁接続箱部I
Jによりクロスボンド方式で接地されている場合、絶縁
接続箱で事故相から健全相へ放電パルスが伝播波が分波
される誘導が生じるため、事故点から遠方端へ向かう放
電パルスが健全相を通り測定端へ届く前に、事故相を走
る放電パルスがクロスボンド点から入り込み、時間差t
(第4図(b))が不明確となり、事故点の位置標定が
できなくなる。この場合、遅延要素8の遅延時間t2を積
極的に使用するとよい。即ち、遅延要素8の遅延時間T2
を、放電パルスの伝播波が事故相から健全相へ誘導する
時間より大きくとる。このため、事故相から健全相への
誘導が完全に無くなった後、事故点から遠方端へ向かう
放電パルスが健全相を通り測定端に伝送でき、時間差t
が正確に求められ、事故点の位置標定ができる。
Jによりクロスボンド方式で接地されている場合、絶縁
接続箱で事故相から健全相へ放電パルスが伝播波が分波
される誘導が生じるため、事故点から遠方端へ向かう放
電パルスが健全相を通り測定端へ届く前に、事故相を走
る放電パルスがクロスボンド点から入り込み、時間差t
(第4図(b))が不明確となり、事故点の位置標定が
できなくなる。この場合、遅延要素8の遅延時間t2を積
極的に使用するとよい。即ち、遅延要素8の遅延時間T2
を、放電パルスの伝播波が事故相から健全相へ誘導する
時間より大きくとる。このため、事故相から健全相への
誘導が完全に無くなった後、事故点から遠方端へ向かう
放電パルスが健全相を通り測定端に伝送でき、時間差t
が正確に求められ、事故点の位置標定ができる。
[発明の効果] 以上の実施例からも明らかなように本発明のケーブル線
路の事故点標定法によれば、事故点から遠方端へ向かう
放電パルスを測定端へ伝送する際に健全相のケーブル線
路を使用し、事故相のケーブル線路の測定端に較正パル
スを印加したとき、同じく遠方端に較正パルスを印加し
たとき、および事故相のケーブル線路に高電圧を印加し
て事故点で放電パルスを発生させたとき、それぞれ測定
端において検出される第1の伝播信号と該パルスが該ケ
ーブル線路の遠方端から健全相のケーブル線路を介して
該測定端に伝送され該測定端において検出される第2の
伝播信号との時間差を算出し、測定端から事故点までの
距離を求めるようにしので、遅延要素の遅延時間の影響
を受けず、かつケーブル線路の接続部における反射に左
右されることがなくケーブル線路の事故点が正確に標定
されるものである。
路の事故点標定法によれば、事故点から遠方端へ向かう
放電パルスを測定端へ伝送する際に健全相のケーブル線
路を使用し、事故相のケーブル線路の測定端に較正パル
スを印加したとき、同じく遠方端に較正パルスを印加し
たとき、および事故相のケーブル線路に高電圧を印加し
て事故点で放電パルスを発生させたとき、それぞれ測定
端において検出される第1の伝播信号と該パルスが該ケ
ーブル線路の遠方端から健全相のケーブル線路を介して
該測定端に伝送され該測定端において検出される第2の
伝播信号との時間差を算出し、測定端から事故点までの
距離を求めるようにしので、遅延要素の遅延時間の影響
を受けず、かつケーブル線路の接続部における反射に左
右されることがなくケーブル線路の事故点が正確に標定
されるものである。
第1図は本発明によるケーブル線路のコイル事故点標定
法を実現するためのシステム構成図、第2図(a)、
(b)、(c)は同標定法で得られる放電パルス伝播信
号の波形図、第3図(a)、(b)はそれぞれ同標定法
が適用できる普通接続箱による線路システム構成図およ
びその放電パルス伝播信号の波形図、第4図(a)、
(b)はそれぞれ同標定法が適用できる絶縁接続箱によ
る線路システム構成図およびその放電パルス伝播信号の
波形図、第5図、第6図はそれぞれ従来の事故点標定法
に用いられるシステム構成図およびその放電パルス伝播
信号の波形図である。 2……事故相のケーブル線路 S1……第1の伝播信号 6……健全相のケーブル線路 S2……第2の伝播信号 t1、t2、t……時間差 A……事故点 x……距離
法を実現するためのシステム構成図、第2図(a)、
(b)、(c)は同標定法で得られる放電パルス伝播信
号の波形図、第3図(a)、(b)はそれぞれ同標定法
が適用できる普通接続箱による線路システム構成図およ
びその放電パルス伝播信号の波形図、第4図(a)、
(b)はそれぞれ同標定法が適用できる絶縁接続箱によ
る線路システム構成図およびその放電パルス伝播信号の
波形図、第5図、第6図はそれぞれ従来の事故点標定法
に用いられるシステム構成図およびその放電パルス伝播
信号の波形図である。 2……事故相のケーブル線路 S1……第1の伝播信号 6……健全相のケーブル線路 S2……第2の伝播信号 t1、t2、t……時間差 A……事故点 x……距離
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 難波 克明 神奈川県川崎市川崎区小田栄2丁目1番1 号 昭和電線電纜株式会社内 (56)参考文献 特開 昭56−16878(JP,A) 特開 昭60−100061(JP,A) 特公 昭46−35465(JP,B1)
Claims (1)
- 【請求項1】事故相のケーブル線路の測定端に較正パル
スを印加して測定端において検出される第1の伝播信号
と該較正パルスが該ケーブル線路の遠方端から健全相の
ケーブル線路を介して該測定端に伝送され該測定端にお
いて検出される第2の伝播信号との時間差(t1)を算
出し、事故相のケーブル線路の遠方端に較正パルスを印
加して測定端において検出される第1の伝播信号と該較
正パルスが該ケーブル線路の遠方端から健全相のケーブ
ル線路を介して該測定端に伝送され該測定端において検
出される第2の伝播信号との時間差(t2)を算出し、
事故相のケーブル線路に高電圧を印加して事故点で発生
した放電パルスが測定端において検出される第1の伝播
信号と該放電パルスが該ケーブル線路の遠方端から健全
相のケーブル線路を介して該測定端に伝送され該測定端
において検出される第2の伝播信号との時間差(t)を
算出し、該測定端から事故点までの距離xを、 x=(t1−t)L1/(t1−t2) (但し、L1は事故相のケーブル線路長である)から求
めることによりケーブル線路の事故点を標定することを
特徴とするケーブル線路の事故点標定法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP5762685A JPH065252B2 (ja) | 1985-03-22 | 1985-03-22 | ケ−ブル線路の事故点標定法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP5762685A JPH065252B2 (ja) | 1985-03-22 | 1985-03-22 | ケ−ブル線路の事故点標定法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS61215970A JPS61215970A (ja) | 1986-09-25 |
| JPH065252B2 true JPH065252B2 (ja) | 1994-01-19 |
Family
ID=13061092
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP5762685A Expired - Lifetime JPH065252B2 (ja) | 1985-03-22 | 1985-03-22 | ケ−ブル線路の事故点標定法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH065252B2 (ja) |
Families Citing this family (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2599613B2 (ja) * | 1988-03-24 | 1997-04-09 | 東北電力 株式会社 | 人工衛星を利用した送電線故障点標定システム |
| US5682100A (en) * | 1995-09-06 | 1997-10-28 | Electric Power Research Institute Inc. | System and method for locating faults in electric power cables |
| IT1393307B1 (it) * | 2009-03-27 | 2012-04-20 | Techimp Technologies S A Ora Techimp Technologies S R L | Dispositivo e procedimento per localizzare scariche parziali. |
| IT1393308B1 (it) | 2009-03-27 | 2012-04-20 | Techimp Technologies S A Ora Techimp Technologies S R L | Dispositivo e procedimento per localizzare scariche parziali. |
-
1985
- 1985-03-22 JP JP5762685A patent/JPH065252B2/ja not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS61215970A (ja) | 1986-09-25 |
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