JPH1090343A - ケーブルの劣化測定方法 - Google Patents

ケーブルの劣化測定方法

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JPH1090343A
JPH1090343A JP26130696A JP26130696A JPH1090343A JP H1090343 A JPH1090343 A JP H1090343A JP 26130696 A JP26130696 A JP 26130696A JP 26130696 A JP26130696 A JP 26130696A JP H1090343 A JPH1090343 A JP H1090343A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
deterioration
cable
pulse
phase cable
point
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP26130696A
Other languages
English (en)
Inventor
Masakatsu Sato
政勝 佐藤
Satoshi Shinkai
敏 新海
Akio Miura
昭夫 三浦
Shigeru Tanaka
田中  滋
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Cable Industries Ltd
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc
Original Assignee
Mitsubishi Cable Industries Ltd
Tokyo Electric Power Co Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Cable Industries Ltd, Tokyo Electric Power Co Inc filed Critical Mitsubishi Cable Industries Ltd
Priority to JP26130696A priority Critical patent/JPH1090343A/ja
Publication of JPH1090343A publication Critical patent/JPH1090343A/ja
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 活線状態において、劣化相ケーブルの劣化点
の位置及び劣化程度を正確かつ容易に検出する。 【構成】 健全相ケーブル11及び劣化相ケーブル12
は同長の既設の線路であり、並列して布線され、劣化相
ケーブル12には劣化点Fが存在する。活線状態の導体
11a、12aの近端Aに試験パルスを注入インピーダ
ンス14a、14bを介して注入する。健全相ケーブル
11の場合には、近端Aには遠端Bやケーブルジョイン
トにおける反射パルスが戻ってくる。点Fに劣化を有す
る劣化相ケーブル12では、注入したパルスは劣化点F
でも一部が反射され、劣化点Fにおける反射パルスが所
定時間後に得られる。両ケーブル11、12における反
射パルスを差動回路17を介して波形観測器18で観測
すると、劣化点Fにおける反射パルスのみが抽出され
る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、活線状態において
電力ケーブルの劣化点の位置及び劣化程度の測定を行う
ケーブルの劣化測定方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】電力ケーブルに不測の事故が発生した場
合に、この事故点をケーブルの端末からの距離として求
める方法は幾つか知られている。これらは、マーレール
ープ法やマーレーフイシャ法等に代表され、線路の導体
抵抗比を基に平衡条件を求めて測定するブリッジ法と、
進行波パルスの到達時間差を検出して測定するパルスレ
ーダ法に大別される。
【0003】比較的よく用いられるパルスレーダ法で
は、例えば図3に示すように事故相線1の近端Aの導体
2にパルス発生器3で生成した試験パルスを送出し、事
故点Fで反射されて戻ってくる反射パルスをオシロスコ
ープ4等で観測する。なお、活線状態で測定する場合に
は、試験パルスは注入インピーダンスを介して導体2に
注入することになる。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら上述の従
来例においては、ケーブル途中のジョイント部などでも
反射パルスが発生し、事故点Fの位置の特定及びその劣
化程度の大きさの判定は熟練者であっても容易ではな
い。
【0005】本発明の目的は、上述した従来例の問題点
を解消し、活線状態において電力ケーブルが事故に至る
以前の劣化状態で劣化点の位置及び劣化程度を、正確か
つ容易に測定することが可能なケーブルの劣化測定方法
を提供することにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】上述の目的を達成するた
めの本発明に係るケーブルの劣化測定方法は、劣化点を
有する劣化相ケーブルと該劣化相ケーブルに並設した健
全相ケーブルとのそれぞれの遮蔽に接地インピーダンス
を介して活線状態において同時に試験パルスを注入し、
前記両ケーブル線路に注入した試験パルスと線路中で戻
ってくる反射パルス同士を差動的に検出し、得られた反
射パルスの伝送時間及び振幅から前記劣化相ケーブルの
劣化位置及びその劣化程度を求めることを特徴とする。
【0007】
【発明の実施の形態】本発明による測定法を、図1、図
2に図示の実施例に基づいて詳細に説明する。図1はこ
の測定法の説明図であり、健全相ケーブル11及び劣化
相ケーブル12は同長の既設の線路であり、並列して布
線され、劣化相ケーブル12には劣化点Fが存在するも
のとする。ケーブル11、12の導体11a、12a
は、絶縁層11b、12bを介在して金属遮蔽層11
c、12cによって包囲されている。活線状態における
導体11a、12aに試験パルスを注入するために、パ
ルス発生器13をコンデンサから成る注入インピーダン
ス14a、14bを介して近端Aにおいて接続する。な
お、11d、12dは試験パルスを健全相ケーブル1
1、劣化相ケーブル12に注入するための閉回路形成用
静電容量であって、近端Aの導体11a、12aと周囲
の接地体との静電容量、或いは既設の電力用変圧器の巻
線静電容量、或いはケーブル11、12の近端Aに接続
された他のケーブルの静電容量などである。
【0008】また近端Aにおいて、導体11a、12a
と遮蔽層11c、12cに検出インピーダンス15、1
6を介して差動回路17を接続し、この差動回路17の
出力をオシロスコープなどの波形観測器18に接続す
る。更に、検出インピーダンス15、16のコモン回路
として、遮蔽層11c、12cには商用周波運転電圧に
よる充電々流の接地インピーダンス19a、19bを接
続し、これらの中点を接地すると共に差動回路7に接続
する。この接地インピーダンス19a、19bは商用周
波数に対しては低く、試験パルスに対しては高い特性を
有している。
【0009】ケーブルのサージインピーダンスZ0は、ケ
ーブルの長さをL、静電容量をCとすると、 Z0=(L/C)1/2 …(1) の式で表される。この場合の劣化相ケーブル12の劣化
点Fにおける劣化点インピーダンスをZ1とすると、劣化
点Fにおける試験パルスの反射係数mは、 m=(Z1−Z0)/(Z1+Z0) …(2) の式で表される。
【0010】健全相ケーブル11の場合には、パルス発
生器13から近端Aで導体11aに数μSの幅のパルス
Paのパルスを注入し、伝送時間を横軸にとると、図2
(a) に示すような時間軸に対する反射パルスが現れる。
即ち、近端Aには遠端BやケーブルジョイントJにおけ
る反射パルスPb、Pjが戻り、例えば遠端Bからの反射パ
ルスPbは時間t1後に戻ってくる。パルスの伝播速度vは
一定であるから、パルスの伝送時間t1は近端Aから反射
点までの距離に比例する。ここで、遠端Bの反射点まで
の距離をLとすると、 L=v・t1/2 …(3) という式が成立する。
【0011】次に、点Fに劣化を有する劣化相ケーブル
12では、上述したようにその劣化点Fの劣化点インピ
ーダンスZ1がサージインピーダンスZ0と異なると、近端
Aから注入したパルスPaは健全相ケーブル11と同様に
ケーブルジョイントJ、遠端Bで反射されると共に、劣
化点Fにおいても一部が反射され、図2(b) に示すよう
な劣化点Fにおける反射パルスPfが時間t2後に得られる
ことになる。また、遠端Bからの反射パルスPb等も得ら
れる。近端Aから劣化点Fまでの距離Lfは、(3) 式と同
様に、 Lf=v・t2/2 …(4) という関係式が成立する。従って、(3) 、(4) 式から、 Lf=(L/t1)・t2 …(5) なる式が導出される。
【0012】両ケーブル11、12における反射パルス
Pb、Pj、Pfを差動回路17を介して波形観測器18で観
測すると、遠端Bの位置やジョイント部の位置は両ケー
ブル11、12で共通しているので、これらの個所にお
ける反射波Pb、Pjはほぼ打ち消される。そして、図2
(c) に示すような劣化点Fにおける反射パルスPfのみが
抽出される。なお、実際に得られる反射波信号は、大き
な振幅の商用周波数に僅かに重畳されているために、接
地インピーダンス19a、19bによって商用周波数等
の基本波は除去される。
【0013】近端Aから劣化点Fまでの距離Lfは、反射
パルスPfが戻ってくる時間t2から求めることができる。
即ち、ケーブル11、12の全長Lを往復する時間t1を
予め測定しておけば、反射パルスPfの伝送時間t2を測定
するだけで、(5) 式から劣化点Fの位置を知ることがで
きる。
【0014】また、劣化が進行すると劣化点インピーダ
ンスZ1がサージインピーダンスZ0と大きく異なり、(2)
式から反射係数mも大きくなるので、波形観測器18で
観察される劣化点Fによる反射パルスPfの振幅が大きく
なる。従って、反射パルスPfの振幅値から劣化相ケーブ
ル12の劣化程度を知ることが可能となる。
【0015】
【発明の効果】以上説明したように本発明に係るケーブ
ルの劣化測定方法によれば、活線状態において健全相ケ
ーブルと劣化相ケーブルに同時に試験パルスを注入し、
両反射パルスを差動的に求めて劣化点における反射パル
スのみを抽出するので、劣化点の位置及び劣化程度を正
確かつ容易に検出することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明を実施するための構成図である。
【図2】パルスのタイミングチャート図である。
【図3】従来例の構成図である。
【符号の説明】
11 健全相ケーブル 12 劣化相ケーブル 13 パルス発生器 14a、14b 注入インピーダンス 15、16 検出インピーダンス 17 差動回路 18 波形観測器 19 接地インピーダンス
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 三浦 昭夫 埼玉県熊谷市新堀1008番地 三菱電線工業 株式会社熊谷製作所内 (72)発明者 田中 滋 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 三 菱電線工業株式会社東京事務所内

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 劣化点を有する劣化相ケーブルと該劣化
    相ケーブルに並設した健全相ケーブルとのそれぞれの遮
    蔽と大地間に接地インピーダンスを介して活線状態にお
    いて同時に試験パルスを注入し、前記両ケーブル線路に
    注入した試験パルスと線路中で戻ってくる反射パルス同
    士を差動的に検出し、得られた反射パルスの伝送時間及
    び振幅から前記劣化相ケーブルの劣化位置及びその劣化
    程度を求めることを特徴とするケーブルの劣化測定方
    法。
JP26130696A 1996-09-10 1996-09-10 ケーブルの劣化測定方法 Pending JPH1090343A (ja)

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006023105A (ja) * 2004-07-06 2006-01-26 Hitachi Cable Ltd 電線の断線検出方法
JP2023033849A (ja) * 2021-08-30 2023-03-13 矢崎エナジーシステム株式会社 絶縁劣化位置推定方法及び絶縁劣化推定装置
CN117110945A (zh) * 2021-09-29 2023-11-24 苏州热工研究院有限公司 电缆屏蔽层接地故障的定位装置和判断方法

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