JPS604802A - 断線箇所までの距離測定方法 - Google Patents

断線箇所までの距離測定方法

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JPS604802A
JPS604802A JP11447683A JP11447683A JPS604802A JP S604802 A JPS604802 A JP S604802A JP 11447683 A JP11447683 A JP 11447683A JP 11447683 A JP11447683 A JP 11447683A JP S604802 A JPS604802 A JP S604802A
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capacitance
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point
cable
measured
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JP11447683A
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Yoshimasa Takahashi
良昌 高橋
Yoshiaki Matsumoto
松本 好秋
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Shimadzu Corp
Shimazu Seisakusho KK
Original Assignee
Shimadzu Corp
Shimazu Seisakusho KK
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 (イ)産業上の利用分野 この発明は、たとえば地中埋設、海底敷設電線等の断線
障害箇所を検出するのに有効な断線箇所までの距離測定
方法に関する。
←)従来技術 一般に、絶縁ケープ/I/(電線等)内に断線事故が生
じた場合、ケーブルの被覆を取除くことなしに断線箇所
を発見することは極めて難しい。とりわけ、直接手にす
るととの困難な地中埋設電線。
海底敷設電線等の断線障害箇所までの距離を知ることは
不可能に近い。近年、これを解決する方法として、ケー
フ諏しにパルス電圧を導入し5反則電圧の遅れを検出す
る方法や、同−条件線の容量と比較することによシ算出
する方法が試みられているが、なお確実な測定結果を得
るにいたっていない。
(ハ)目的 この発明の目的は、ケーブル芯線が外皮で被覆されてい
るケーブルでも、また地中埋設や海底敷設されているケ
ーブルであっても、ケーブルが少なくとも1苅の芯線を
含む場合、断線箇所を正確。
容易に発見し得る断線箇所までの距離測定方法を提供す
ることである。
に)IM成 手記1」的を達成するために、この発明は対線の一方端
末を短絡状態とし、前記対線の各々と他の同一対象物体
間の静電容量CA、CBと、前記対線双方を一括したも
のと前記同一対象物体間の静電容量CWをそれぞれ計測
し、これら計測した静電容量CA、CB、CWと既知の
ケーブルの全長L Tとから、LS=(CW+CB4C
A)、LT/CWの演算をなすことにより、断線箇所ま
での距離LSを算出するようにしている。
(ト)実施例 以下、実施例によシこの発明の詳細な説明する。
第1図は、この発明の一実施例を示す概略図である。同
図において1は断線箇所までの距離を測定すべきケーブ
ルであって、1対の芯線2,3及びシールド導体4より
なるものである。5は容量測定演算器であり、各芯線2
,3とシールド導体間の静電容量:を測定するとともに
、測定した静電容量に基づいて断線箇所までの距離を演
算するものである。芯線2,3の一端A、Bはそれぞれ
スイッチSA、SBを介して容量測定演算器5に接続さ
れ、まだ、芯線2,3の一端A、BはスイッチSWを介
して互いに共通接続されるようになっている。さらにま
た測定時には芯線2,3の他端が短絡される(F点)。
もつとも他端に電子回路等の低インピーダンヌ回路が接
続されており、略短絡状態の場合にはそのitでよい。
今、芯線口のD点が断線しているとして、一端BよりD
点までの距離L Sをめる方法を説明する。
先ず、スイッチSW、SBを開放した状態でスイッチS
Aをオンし、容量測定演算器5で芯線2とシールド導体
4間の静電容量CAを測定する。
次にスイッチSBをオンし、スイッチSW、SAをオフ
にした状態とし、芯線6とシールド導体4間の静電容量
CBを測定する。続いて、スイッチSWをオンし、スイ
ッチSAもしくはスイッチSBのいずれかをオンにし、
芯線2,3を一括したものとシールド導体4間の静電容
量CWを測定する。これらの静電容量CA、CB、CW
を測定すると、容量測定演算器5は、別に入力される既
知のケーブル1)長LTと静電容量CA、CB、CWと
により次式の演算を行ない。
L3=(CW+CB−CA)・LT/CW ・・・(1
)一端A、Bから断線箇所り点までの距離LSを算出す
る。
次に」二線(1)式によシ、断線箇所までの距離LSが
算出され得る理由について説明する。
第1図において、A点とシールド導体4との静電界ji
ljcAは、芯線2のAE(F一点:断線箇所り点に対
応する芯線2の位置)の静電容量をCAE。
対の芯線2,3の点EF、DFの静電容量をCEDFと
すると。
CA:CAE+CEDF ・−・−(2)である。一方
、B点とシールド導体4との静電容量CBは、芯線ろの
BDの静電容量CBDである。
捷だ1対の芯線2と6は71静電容量測定端に対しz1
称であるから。
CAE=CBD=CB ・=・ (a)である。ケープ
/V 1は全域に亘って同じ形であり。
芯線2,3の一括の静電容量CWはケーブルの長さLに
比例する。しだがって、ケーブルの単位長さ当υの静電
容量をCoとすると CW = Co X LT ・・・・・(4)CEDF
 =Co X LR−−(5)ただしLR: DF (
EF )間の距離となる。壕だ(2)式から CEDF=CA−C1・・・・・・(6)(3)式と(
6)式より CEDF−CA−CB =、−9(7)B点より断線箇
所り点までの距離L SはLS=LT−LR・・・・・
・(8) この(8)式に1 (4)(5)式のLT、LRを入れ
るとこの(9)式に(7)式のCEDFを入れるとLS
 = (cw+ CB −CA)/Co −−−−−−
Q(1また(4)式より Co = CW / LT −−−=−0υこのθ1)
式のCoを(1C1式に入れると。
LS=(CW−1−CB−CA)、LT/CWとなり、
当初の(1)式が得られる。すなわち既知のケーブル1
の全長LTと測定した静電容量CA。
CB、CWより断線箇所までの距離LSを算出できる。
第1図の実施例に使用される容量測定演算器の一例を第
2図に示している。この容量測定演算器はケーブル長が
大きいときに、有効である。
第2図においてCXは未知静電容量であシ、ヌイツチS
1により、電源10と、抵抗Rにそれぞれ並列に切換え
て接続されるようになっている。
11はコンパレータであって、入力電圧E(抵抗Rの端
子電圧)が+、限電圧EOよりも小で、下限71工圧E
Cよりも犬の時、出力信号VGを出力する。
12はパルス列信号VPを出力するパルス列発生器、1
3はコンパレータ11より出力信号VCが入力される間
、パルス列発生器12よシのパルス(言号VCを出力す
るゲート回路、14はゲート回路13よりのパルス信号
VCを受けてカウントするカウンタ、15はカウンタ1
4のカランI・値を測定静電容量として記憶して、」−
記(1)式等の演算を行なう記憶演算回路である。
この容量測定演算器では、先ずスイッチS1をa側に倒
し、電源10の電圧ESで被…l]定静電容量CXを充
電する。次にスイッチS1をb側に倒すと、被測定静電
容量CXに充電されていた電荷は抵抗Rを通じて放電す
る。この場合の抵抗Rの両端電圧Eは第6図(a)に示
すようにts時点からtoは電圧Eが上限電圧Eoに達
しだ時点を示し。
jcは電圧Eが下限電圧Ecに達した時点を示してオリ
、時点toからtcの間、コンパレータ11は出力信号
VG[第6図の(b) 参照]を出力し、この出力信号
VGが加えられる間ゲート回路1ろはパルス信号VC〔
第6図の(d)参照〕を出力する。この出力されたパル
ス信号はカウンタ14でカウントされるが、カウント値
はtoからtcの期間が長い稈犬となる。このtoから
tcまでの期間は被測定静電容量CXに比例するものな
ので、カウンタ14のカラン日丸は被測定静電容量CX
に対応することになり、そのカウント値から被測定静電
容fi<CXを知ることができる。被測定静電容量CX
として、第1図で示しだ静電容量CA、CB、CWを測
定し、静電容量CA、CB、CWに対応するものとして
カウンタ14のパルスカウント値NA、NB、NWが得
られると、(1)式に対応してLS−(NW−NA4−
NB)・LT/NW ・・・・・・α埠よゆ、断線箇所
までの距離LSを算出できる。
捷だパルス数NW、NA、NBを計測する代りに。
各静電容量接続時における第6図(a)のtoからtc
lでの時間LW、tA、tBを計測し。
LS、−(tW−LA+tB)・LT/lW ・・・・
・・0の式より、断線箇所までの距離LSを算出しても
」:い、上記02式は各静電容量をパルヌ数に換算して
、θ1式は時間に換算してそれぞれ距離LSをめるよう
にしたものである。
なお、未知静電容量の測定については第2図に示すよう
に未知静電容量への充電とその充電電荷の抵抗を通じて
の放電特性を利用する場合について説明したが、この発
明においては未知静電容量の測定は他の測定原理のもの
を用いてもよい。
また上記実施例では、1列の芯線とシールド導体を有す
るケーブルの断線箇所までの距離測定方法について説明
しだが、シールド導体を持たないケーブルであっても、
1対の芯線とコンジット導体管あるいは大地間等との静
電容量を測定することにより、同様に断線箇所までの距
離を測定することができる。
(へ)効果 この発明によれば、ケーブルの2芯線の各々の一端の静
電容量及び両芯線を一括した場合の一端の静電容量を測
定するのみであるから容易に断線箇所までの距離を測定
することができる。しかも静電容量の測定は比較的正確
に行なえるので、断線箇所までの距離測定も精度良く行
なうことができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は、この発明の一実施例を示す概略図。 第2図は同実施例に使用される容量測定演算器の−・例
を示すブロック図、第6図は同容量測定演算器の動作を
説明するだめの信号タイムチャートである1、 1 : ケーフ゛ル、 2 ・ 3 : 芯線、 4 
: シールド導体、5:容量測定演算器。 特許出願人 株式会社島津製作所 代理人 弁理士 中 村 茂 信 第1図 第3図 (d) Vc

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)1対の線を外皮で被覆してなるケーブルの断線箇
    所までの距離測定方法であって。 AiJ記対線対線方端末を短絡状態とし、前記対線の各
    々と他の同一対象物体間の静電容量CA。 CBと、前記列線双方を一括したものと前記同一対象物
    体間の静電容量CWをそれぞれ計測し。 これら計測しだCA、CB、CWと既知のケーブルの全
    長LTとにより、LS =(CW十CB−CA)・LT
    /CWの演算をなすことによシ断線箇所までの距離L 
    Sを算出するようにした断線箇所までの距離測定方法。 (2+ mJ記同一対象物体はケーブルのシールド導体
    であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の断
    線箇所までの距離測定方法。
JP11447683A 1983-06-23 1983-06-23 断線箇所までの距離測定方法 Granted JPS604802A (ja)

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JPH0434702B2 JPH0434702B2 (ja) 1992-06-08

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DE3610646A1 (de) * 1985-03-28 1986-11-06 Roman Koller Wiederstandsleiterlaengenmesssystem
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