JPS6330584B2 - - Google Patents
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- Publication number
- JPS6330584B2 JPS6330584B2 JP15352679A JP15352679A JPS6330584B2 JP S6330584 B2 JPS6330584 B2 JP S6330584B2 JP 15352679 A JP15352679 A JP 15352679A JP 15352679 A JP15352679 A JP 15352679A JP S6330584 B2 JPS6330584 B2 JP S6330584B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- cable
- leakage current
- rubber
- water trees
- conductor
- Prior art date
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- Expired
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Landscapes
- Testing Relating To Insulation (AREA)
- Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
Description
本発明はゴム・プラスチツク絶縁電力ケーブル
の絶縁体に発生することのある水トリーの簡便な
検出方法に関するものである。 一般に、ゴム・プラスチツク絶縁ケーブルにお
いては、絶縁劣化の一因として絶縁体中の水ボイ
ドの伸長による水トリーが挙げられる。この水ト
リーを事前に予知することは、ケーブルの破壊事
故を防止するための重要な技術的課題となつてい
る。従来、水トリー検出手段としては直流もれ電
流を測定する方法、tanδを測定する方法、或いは
これら両者を併用する方法が知られている。しか
し、これらの検出方法には次のような欠点があ
る。すなわち、直流もれ電流を測定する方法で
は、ケーブルが破壊直前にならないと電流が増加
しないため、未然に水トリーを検知することはで
きない。またtanδを測定する方法では、ケーブル
全長の平均的な劣化を示す測定値なので、実布設
ケーブルに水トリーが発生している場合に多くみ
られる部分的劣化を検出することはできない。 本発明はこのような欠点を改善した簡便なゴ
ム・プラスチツク絶縁電力ケーブルの水トリー検
出方法を得ようとするにある。 本発明においては、ゴム・プラスチツク絶縁ケ
ーブルである被検ケーブルの導体とケーブル遮蔽
金属テープとの間に直流裁断波を印加する前およ
び後における前記ケーブルの直流もれ電流を比較
することにより前記ケーブルの絶縁体中の水トリ
ー発生状況を検出することを特徴とするゴム・プ
ラスチツク絶縁電力ケーブルの水トリー検出方法
により、かかる目的を達成する。 次に本発明を図面を参照して例について説明す
る。 第1図に示すように、本発明方法で使用する直
流裁断波の発生回路では、被検ケーブル1に球ギ
ヤツプ2がケーブル導体3とケーブル遮蔽金属テ
ープ4との間に並列に介挿され、これに直流高電
圧発生装置5が接続されている。直流高電圧発生
装置5により一定の直流電圧Vpを導体ケーブル
1に印加し、しかる後に球ギヤツプ2を短絡させ
る。この際被検ケーブル1の導体3とケーブル遮
蔽金属テープ4との間には、第2図に示すような
波形を有する周期Tの短形減衰振動波のくり返し
高電圧が印加される。ケーブルの絶縁体中に水ト
リーが発生している場合には、この短絡減衰振動
波により該水トリー部に電界集中が起り、水トリ
ー部から電気トリーが発生する。 次いで、導体ケーブル1の直流もれ電流を測定
した値と、直流裁断波印加前の直流もれ電流の測
定値とを比較することにより、劣化の程度が判
る。すなわち、直流裁断波印加前後の直流もれ電
流値が不変であれば、水トリーの発生はなく、被
検ケーブルは正常である。また、直流裁断波印加
後の直流もれ電流値の方が、直流裁断波印加前の
直流もれ電流値より大きくなれば、被検ケーブル
の絶縁体中に水トリーが発生しており、劣化して
いると判定できる。なお、被検ケーブルに印加す
る直流電圧Vpはそれ程大きな高電圧である必要
はなく、ケーブル正常部を劣化させない程度の電
圧を印加することが好ましい。 次に本発明を実施例および比較例について説明
する。 実施例 1 供試ケーブルとして10年実使用した後撤去した
三相6KV架橋ポリエチレン絶縁ケーブル(3×
200mm2,条長850m)を使用した。第1図に示すよ
うに、このケーブルに球ギヤツプがケーブル導体
とケーブル遮蔽金属テープとの間に並列に介挿さ
れるように接続し、これを直流高電圧発生装置に
接続した。先ず、直流高電圧発生装置により
5KVの一定の直流電圧をケーブルに印加し、し
かる後に球ギヤツプを短絡させ、第2図に示すよ
うな波形を有する周期Tの短形減衰波振動をケー
ブルの導体とケーブル遮蔽金属テープとの間で発
生させた。ケーブルの三相の導体のそれぞれにつ
いて直流裁断波印加前後の直流もれ電流(1分
値)を測定し、これらの測定値を比較することに
より水トリーの有無を検出した。この結果を第1
表に示す。また、第1表にはケーブルの三相の導
体のそれぞれについて測定したA.C.破壊電圧を
示した。A.C.破壊電圧は直流電圧印加前に被検
ケーブルから各相共有効長10mのものを5本ずつ
切出し、これら5本の平均値を示した。 実施例 2 供試ケーブルとして8年実使用した後撤去した
三相6KV架橋ポリエチレン絶縁ケーブル(3×
150mm2,条長230m)を使用した点を除き、実施例
1と同様にして、ケーブルの三相の導体のそれぞ
れについて直流裁断波印加前後の直流もれ電流
(1分値)およびA.C.破壊電圧を測定した。この
結果を第1表に示す。 比較例 1 供試ケーブルとして新品の三相6KV架橋ポリ
エチレン絶縁ケーブル(3×200mm2,長条400m)
を使用した点を除き、実施例1と同様にして、ケ
ーブルの三相の導体のそれぞれについて直流裁断
波印加前後の直流もれ電流(1分値)およびA.
C.破壊電圧を測定した。この結果を第1表に示
す。
の絶縁体に発生することのある水トリーの簡便な
検出方法に関するものである。 一般に、ゴム・プラスチツク絶縁ケーブルにお
いては、絶縁劣化の一因として絶縁体中の水ボイ
ドの伸長による水トリーが挙げられる。この水ト
リーを事前に予知することは、ケーブルの破壊事
故を防止するための重要な技術的課題となつてい
る。従来、水トリー検出手段としては直流もれ電
流を測定する方法、tanδを測定する方法、或いは
これら両者を併用する方法が知られている。しか
し、これらの検出方法には次のような欠点があ
る。すなわち、直流もれ電流を測定する方法で
は、ケーブルが破壊直前にならないと電流が増加
しないため、未然に水トリーを検知することはで
きない。またtanδを測定する方法では、ケーブル
全長の平均的な劣化を示す測定値なので、実布設
ケーブルに水トリーが発生している場合に多くみ
られる部分的劣化を検出することはできない。 本発明はこのような欠点を改善した簡便なゴ
ム・プラスチツク絶縁電力ケーブルの水トリー検
出方法を得ようとするにある。 本発明においては、ゴム・プラスチツク絶縁ケ
ーブルである被検ケーブルの導体とケーブル遮蔽
金属テープとの間に直流裁断波を印加する前およ
び後における前記ケーブルの直流もれ電流を比較
することにより前記ケーブルの絶縁体中の水トリ
ー発生状況を検出することを特徴とするゴム・プ
ラスチツク絶縁電力ケーブルの水トリー検出方法
により、かかる目的を達成する。 次に本発明を図面を参照して例について説明す
る。 第1図に示すように、本発明方法で使用する直
流裁断波の発生回路では、被検ケーブル1に球ギ
ヤツプ2がケーブル導体3とケーブル遮蔽金属テ
ープ4との間に並列に介挿され、これに直流高電
圧発生装置5が接続されている。直流高電圧発生
装置5により一定の直流電圧Vpを導体ケーブル
1に印加し、しかる後に球ギヤツプ2を短絡させ
る。この際被検ケーブル1の導体3とケーブル遮
蔽金属テープ4との間には、第2図に示すような
波形を有する周期Tの短形減衰振動波のくり返し
高電圧が印加される。ケーブルの絶縁体中に水ト
リーが発生している場合には、この短絡減衰振動
波により該水トリー部に電界集中が起り、水トリ
ー部から電気トリーが発生する。 次いで、導体ケーブル1の直流もれ電流を測定
した値と、直流裁断波印加前の直流もれ電流の測
定値とを比較することにより、劣化の程度が判
る。すなわち、直流裁断波印加前後の直流もれ電
流値が不変であれば、水トリーの発生はなく、被
検ケーブルは正常である。また、直流裁断波印加
後の直流もれ電流値の方が、直流裁断波印加前の
直流もれ電流値より大きくなれば、被検ケーブル
の絶縁体中に水トリーが発生しており、劣化して
いると判定できる。なお、被検ケーブルに印加す
る直流電圧Vpはそれ程大きな高電圧である必要
はなく、ケーブル正常部を劣化させない程度の電
圧を印加することが好ましい。 次に本発明を実施例および比較例について説明
する。 実施例 1 供試ケーブルとして10年実使用した後撤去した
三相6KV架橋ポリエチレン絶縁ケーブル(3×
200mm2,条長850m)を使用した。第1図に示すよ
うに、このケーブルに球ギヤツプがケーブル導体
とケーブル遮蔽金属テープとの間に並列に介挿さ
れるように接続し、これを直流高電圧発生装置に
接続した。先ず、直流高電圧発生装置により
5KVの一定の直流電圧をケーブルに印加し、し
かる後に球ギヤツプを短絡させ、第2図に示すよ
うな波形を有する周期Tの短形減衰波振動をケー
ブルの導体とケーブル遮蔽金属テープとの間で発
生させた。ケーブルの三相の導体のそれぞれにつ
いて直流裁断波印加前後の直流もれ電流(1分
値)を測定し、これらの測定値を比較することに
より水トリーの有無を検出した。この結果を第1
表に示す。また、第1表にはケーブルの三相の導
体のそれぞれについて測定したA.C.破壊電圧を
示した。A.C.破壊電圧は直流電圧印加前に被検
ケーブルから各相共有効長10mのものを5本ずつ
切出し、これら5本の平均値を示した。 実施例 2 供試ケーブルとして8年実使用した後撤去した
三相6KV架橋ポリエチレン絶縁ケーブル(3×
150mm2,条長230m)を使用した点を除き、実施例
1と同様にして、ケーブルの三相の導体のそれぞ
れについて直流裁断波印加前後の直流もれ電流
(1分値)およびA.C.破壊電圧を測定した。この
結果を第1表に示す。 比較例 1 供試ケーブルとして新品の三相6KV架橋ポリ
エチレン絶縁ケーブル(3×200mm2,長条400m)
を使用した点を除き、実施例1と同様にして、ケ
ーブルの三相の導体のそれぞれについて直流裁断
波印加前後の直流もれ電流(1分値)およびA.
C.破壊電圧を測定した。この結果を第1表に示
す。
【表】
【表】
(注) 赤、白、青:各相の絶緑体の色。
I1:直流裁断波印加前のケーブルの直流も
れ電流値。
I2: 〃 後のケーブルの
〃 。
第1表から明らかなように、ゴム・プラスチツ
ク絶縁電力ケーブルの導体とケーブル遮蔽金属テ
ープとの間に直流裁断波を印加した後の被検ケー
ブルの直流もれ電流値が、印加前のケーブルの直
流もれ電流値より大きくなつているケーブルは、
絶縁体中にトリーが存在し、そのA.C.破壊電圧
も比較例として示した水トリーの存在しない新品
と比較して非常に低いことが判つた。 以上の説明から明らかなように、本発明のゴ
ム・プラスチツク絶縁電力ケーブルの水トリー検
出方法は従来方法では不可能な迅速性と正確性を
有し、絶縁劣化の予知に実用的効果大なるものが
ある。
I1:直流裁断波印加前のケーブルの直流も
れ電流値。
I2: 〃 後のケーブルの
〃 。
第1表から明らかなように、ゴム・プラスチツ
ク絶縁電力ケーブルの導体とケーブル遮蔽金属テ
ープとの間に直流裁断波を印加した後の被検ケー
ブルの直流もれ電流値が、印加前のケーブルの直
流もれ電流値より大きくなつているケーブルは、
絶縁体中にトリーが存在し、そのA.C.破壊電圧
も比較例として示した水トリーの存在しない新品
と比較して非常に低いことが判つた。 以上の説明から明らかなように、本発明のゴ
ム・プラスチツク絶縁電力ケーブルの水トリー検
出方法は従来方法では不可能な迅速性と正確性を
有し、絶縁劣化の予知に実用的効果大なるものが
ある。
第1図は本発明方法で使用する直流裁断波の発
生回路の1例を示す略線図、第2図は本発明方法
において被検ケーブルの導体とケーブル遮蔽金属
テープとの間に印加される電圧の波形の1例を示
す線図である。 1…被検ケーブル、2…球ギヤツプ、3…導
体、4…ケーブル遮蔽金属テープ、5…直流高電
圧発生装置、Vp…直流電圧、T…周期。
生回路の1例を示す略線図、第2図は本発明方法
において被検ケーブルの導体とケーブル遮蔽金属
テープとの間に印加される電圧の波形の1例を示
す線図である。 1…被検ケーブル、2…球ギヤツプ、3…導
体、4…ケーブル遮蔽金属テープ、5…直流高電
圧発生装置、Vp…直流電圧、T…周期。
Claims (1)
- 1 ゴム・プラスチツク絶縁電力ケーブルの水ト
リーの存在を検出するに当り、被検ケーブルの導
体とケーブル遮蔽金属テープとの間に直流裁断波
を印加する前および後における前記ケーブルの直
流もれ電流を比較することにより前記ケーブルの
絶縁体中の水トリー発生状況を検出することを特
徴とするゴム・プラスチツク絶縁電力ケーブルの
水トリー検出方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP15352679A JPS5677768A (en) | 1979-11-29 | 1979-11-29 | Water tree detecting method for rubber/plastic insulated power cable |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP15352679A JPS5677768A (en) | 1979-11-29 | 1979-11-29 | Water tree detecting method for rubber/plastic insulated power cable |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5677768A JPS5677768A (en) | 1981-06-26 |
| JPS6330584B2 true JPS6330584B2 (ja) | 1988-06-20 |
Family
ID=15564447
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP15352679A Granted JPS5677768A (en) | 1979-11-29 | 1979-11-29 | Water tree detecting method for rubber/plastic insulated power cable |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5677768A (ja) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP6090982B2 (ja) * | 2012-11-30 | 2017-03-08 | 一般財団法人電力中央研究所 | パルス電圧を用いた電力ケーブルの水トリー劣化検出方法 |
-
1979
- 1979-11-29 JP JP15352679A patent/JPS5677768A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS5677768A (en) | 1981-06-26 |
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