JP2006300529A - 機器測定試験リード線および機器測定試験方法 - Google Patents

機器測定試験リード線および機器測定試験方法 Download PDF

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Abstract

【課題】トラブルの発生なく安全に遮断器開閉特性試験などを行うことができる機器測定試験リード線および機器測定試験方法を提供する。
【解決手段】遮断器測定試験リード線1は、ケーブル部2と、ケーブル部2をスイッチギヤ10に接続するための第1のコネクタ3と、ケーブル部2を遮断器20に接続するための第2のコネクタ4と、ケーブル部2を遮断器測定器40に接続するための接続手段とを具備する。ケーブル部2は、スイッチギヤ10から遮断器20および遮断器測定器40に正電圧Pおよび接地電圧Nを供給するための第1および第2の正電圧供給線71,73並びに第1および第2の接地電圧供給線72,74と、遮断器測定器40から遮断器20に遮断器切り制御信号Cおよび遮断器入り制御信号Tを供給するための第1および第2の制御信号供給線75,76とを含む。
【選択図】 図1

Description

本発明は、機器測定試験リード線および機器測定試験方法に関し、特に、電力会社において発変電所スイッチギヤ内蔵の遮断器の普通点検で遮断器開閉特性試験などを行うのに好適な機器測定試験リード線および機器測定試験方法に関する。
電力会社では、たとえば、発変電所スイッチギヤ内蔵の遮断器の普通点検で遮断器開閉特性試験を行う際には、図3に示すように、遮断器20をスイッチギヤ10から引き出したのち、スイッチギヤ10から遮断器20に正電圧P(たとえば、100Vの直流電圧)および接地電圧Nを供給するとともに、後述する遮断器測定器(タイミングチェッカー)40からスイッチギヤ10を介して遮断器20に遮断器切り制御信号Cおよび遮断器入り制御信号Tを供給するために、スイッチギヤ10と遮断器20とを遮断器試験用リード線30を介して接続する。ここで、スイッチギヤ10および遮断器20と遮断器試験用リード線30との接続は、遮断器試験用リード線30の両端に取り付けられた第1および第2のコネクタ31,32を用いて行われる。
また、スイッチギヤ10から遮断器測定器40に正電圧Pおよび接地電圧Nを供給するとともに、遮断器測定器40からスイッチギヤ10および遮断器試験用リード線30を介して遮断器20に遮断器切り制御信号Cおよび遮断器入り制御信号Tを供給するために、スイッチギヤ10と遮断器20とを測定器リード線50を介して接続する。ここで、スイッチギヤ10と測定器リード線50との接続は、スイッチギヤ10に設けられている制御回路端子台11の該当端子を、測定器リード線50の一端に取り付けられたクリップで挟むことにより行われている。また、遮断器測定器40と測定器リード線50との接続は、遮断器測定器40に設けられている測定器リード線接続端子群41の該当端子に、測定器リード線50の他端に取り付けられたY字型の裸圧着端子をネジ止めすることにより行われている。
なお、下記の特許文献1には、配線の手間を省いて配線用遮断器の主回路の相間の耐電圧または絶縁抵抗試験を可能にするために、漏電警報機能付の配線用遮断器が、過電流検出素子によって主回路に流れる電流を検出して主回路の過負荷・短絡保護機能を有すると共に、零相変流器により主回路に流れる電流を検出して漏電判定回路によって漏電を検出する機能を有し、配線用遮断器の主回路と外部端子とを接続し、配線用遮断器の外部端子台に漏電判定回路の電源端子と外部端子を設け、この電源端子と外部端子をリード線によって接続し、耐電圧または絶縁抵抗試験に際してはリード線を取り外し漏電判定回路を切り離すことが開示されている。
特開平7−147724号公報
しかしながら、上述したように、スイッチギヤ10の制御回路端子台11の該当端子をクリップで挟むことによりスイッチギヤ10と測定器リード線50との接続を行っているので、作業員がクリップを該当端子に挟む際に短絡や地絡を起こす可能性があり、危険を伴うという問題があった。また、クリップは外れやすいので、作業中にクリップが外れて短絡などにより機器損傷などのトラブル発生のおそれがあるという問題があった。さらに、このようなトラブルを起こさないように作業員は接続時に慎重に作業しても、スイッチギヤの小型化のために制御回路端子台11の端子間の間隔が狭くなっており、作業性が悪いためにこのようなトラブルを完全に回避することは非常に困難であるという問題があった。
本発明の目的は、トラブルの発生なく安全に遮断器開閉特性試験などを行うことができる機器測定試験リード線および機器測定試験方法を提供することにある。
本発明の機器測定試験リード線は、被試験機器(20)に電圧(P,N)および制御信号(C,T)を供給するための機器測定試験リード線であって、第1乃至第3の端部を有するケーブル部(2)と、該ケーブル部の前記第1の端部に取り付けられた、かつ、該ケーブル部を配電盤に接続するための第1のコネクタ(3)と、前記ケーブル部の前記第2の端部に取り付けられた、かつ、該ケーブル部を前記被試験機器に接続するための第2のコネクタ(4)と、前記ケーブル部の前記第3の端部に取り付けられた、かつ、該ケーブル部を前記機器測定器に接続するための接続手段とを具備し、前記ケーブル部が、前記第1および第2のコネクタ間に設けられた、かつ、前記配電盤から前記被試験機器に前記電圧を供給するための第1の電圧供給線(71,72)と、前記第1のコネクタと前記接続手段との間に設けられた、かつ、前記配電盤から前記機器測定器に前記電圧を供給するための第2の電圧供給線(73,74)と、前記接続手段と前記第2のコネクタとの間に設けられた、かつ、前記機器測定器から前記被試験機器に前記制御信号を供給するための制御信号供給線(75,76)とを含むことを特徴とする。
ここで、前記接続手段が、前記電圧供給線および前記制御信号供給線の一端にそれぞれ設けられた裸端子と、前記裸端子に取り付けられた絶縁キャップとを含んでもよい。
また、前記機器測定試験リード線が、前記機器測定器である遮断器測定器(40)から前記被試験機器である遮断器(20)に遮断器入り制御信号(C)および遮断器切り制御信号(T)を供給するとともに、前記配電盤であるスイッチギヤ(10)から前記遮断器測定器および前記遮断器に正電圧(P)および接地電圧(N)を供給するための遮断器測定試験リード線であってもよい。
本発明の第1の機器測定試験方法は、本発明の機器測定試験リード線を用いて前記被試験機器の試験を行う機器測定試験方法であって、前記ケーブル部の接続手段により該ケーブル部と前記機器測定器とを接続するステップ(S13)と、前記ケーブル部の前記第2のコネクタにより該ケーブル部と前記被試験機器とを接続するステップ(S14)と、前記ケーブル部の前記第1のコネクタにより該ケーブル部と前記配電盤とを接続するステップ(S15)と、前記配電盤から前記被試験機器および前記機器測定器に前記第1および第2の電圧供給線を介して電圧を供給したのち、前記機器測定器から前記被試験機器に前記制御信号供給線を介して制御信号を供給することにより、前記機器測定器を用いて前記被試験機器の試験を行うステップ(S16)とを具備することを特徴とする。
ここで、前記ケーブル部の接続手段により該ケーブル部と前記機器測定器とを接続するステップにおいて、前記電圧供給線および前記制御信号供給線の一端にそれぞれ設けられた、かつ、絶縁キャップが取り付けられた裸端子により前記ケーブル部と前記機器測定器とを接続してもよい。
また、本発明の第2の機器測定試験方法は、本発明の機器測定試験リード線を用いて前記遮断器の試験を行う機器測定試験方法であって、前記スイッチギヤに内蔵されている前記遮断器に接続されている遮断器制御用リード線を取り外すステップ(S11)と、前記遮断器を前記スイッチギヤから引き出したのち、該遮断器の正面カバーを外すステップ(S12)と、前記スイッチギヤの制御電源を切ったのち、前記ケーブル部と前記遮断器測定器とを接続するステップ(S13)と、前記ケーブル部と前記遮断器とを接続するステップ(S14)と、前記ケーブル部と前記スイッチギヤとを接続するステップ(S15)と、前記スイッチギヤの制御電源を入れて、該スイッチギヤから前記遮断器および前記遮断器測定器に前記第1および第2の電圧供給線を介して前記正電圧および前記接地電圧を供給したのち、前記遮断器測定器から前記遮断器に前記制御信号供給線を介して前記遮断器入り制御信号および前記遮断器切り制御信号を供給することにより、前記遮断器測定器を用いて遮断器開閉特性試験を行うステップ(S16)とを具備してもよい。
ここで、前記ケーブル部と前記遮断器測定器とを接続するステップにおいて、前記電圧供給線および前記制御信号供給線の一端にそれぞれ設けられた、かつ、絶縁キャップが取り付けられた裸端子により前記ケーブル部と前記遮断器測定器とを接続してもよい。
本発明の機器測定試験リード線および機器測定試験方法は、たとえば遮断器開閉特性試験に用いた場合、遮断器測定試験リード線をスイッチギヤの制御回路端子台に接続することなく、試験に必要な正電圧、接地電圧、遮断器入り制御信号および遮断器切り制御信号を遮断器に供給することができるため、遮断器測定試験リード線をスイッチギヤの制御回路端子台に接続する際に従来生じていたトラブルの発生を防ぐことができるとともに、熟練した作業員でなくても安全に作業を行うことができるという効果を奏する。
トラブルの発生なく安全に遮断器開閉特性試験などを行うという目的を、配電盤から被試験機器に電圧を供給するための第1の電圧供給線を第1および第2のコネクタ間に設け、配電盤から機器測定器に電圧を供給するための第2の電圧供給線を第1のコネクタと接続手段との間に設けるとともに、機器測定器から被試験機器に制御信号を供給するための制御信号供給線を接続手段と第2のコネクタとの間に設けたケーブル部を具備する機器測定試験リード線を用いることにより実現した。
以下、本発明の機器測定試験リード線および機器測定試験方法の実施例について、図面を参照して説明する。
本発明の一実施例による機器測定試験リード線である遮断器測定試験リード線1は、図1に示すように、第1乃至第3の端部を有するケーブル部2と、ケーブル部2の第1の端部に取り付けられた第1のコネクタ3と、ケーブル部2の第2の端部に取り付けられた第2のコネクタ4と、ケーブル部2の第3の端部に取り付けられた裸圧着端子群(接続手段)とを具備する。
ここで、ケーブル部2は、スイッチギヤ10から遮断器20に正電圧Pおよび接地電圧Nをそれぞれ供給するための第1の正電圧供給線71および第1の接地電圧供給線72(第1および第2のコネクタ3,4間に設けられた第1の電圧供給線)と、スイッチギヤ10から遮断器測定器40(機器測定器)に正電圧Pおよび接地電圧Nをそれぞれ供給するための第2の正電圧供給線73および第2の接地電圧供給線74(第1のコネクタ3と圧着端子群(接続手段)との間に設けられた第2の電圧供給線)と、遮断器測定器40から遮断器20に遮断器切り制御信号Cおよび遮断器入り制御信号Tをそれぞれ供給するための第1および第2の制御信号供給線75,76(圧着端子群(接続手段)と第2のコネクタ4との間に設けられた制御信号供給線)とを含む。
第1のコネクタ3は、ケーブル部2をスイッチギヤ10(配電盤)に接続するためのものであり、スイッチギヤ10に設けられたスイッチギヤ側コネクタ11と接続される。
第2のコネクタ4は、ケーブル部2を遮断器20(被試験機器)に接続するためのものであり、遮断器20に設けられた遮断器側コネクタ21と接続される。
圧着端子群は、ケーブル部2を遮断器測定器40に接続するためのものであり、第2の正電圧供給線73、第2の接地電圧供給線74、第1の制御信号供給線75および第2の制御信号供給線76の一端にそれぞれ設けられたY字型の圧着端子を含む。これらの圧着端子は、遮断器測定器40に設けられた測定器リード線接続端子群41の対応する接続端子にネジ止めされる。
なお、ケーブル部2と遮断器測定器40との接続は、圧着端子のほかクリップなどの裸端子を用いてもよいし、ケーブル部2および遮断器測定器40に専用のコネクタをそれぞれ設けてコネクタ接続するようにしてもよい。ただし、圧着端子やクリップなどの裸端子を用いる場合には、接続する際の短絡や地絡を防止するために、各裸端子に絶縁キャップを取り付けてもよい。
次に、図1に示した遮断器測定試験リード線1を用いて遮断器開閉特性試験を行う方法(本発明の一実施例による機器測定試験方法)について、図2に示すフローチャートを参照して説明する。
スイッチギヤ10に内蔵されている遮断器20に接続されている遮断器制御用リード線(不図示)を取り外す。取り外した遮断器制御用リード線のソケット端子は、ビニールシートまたはガムテープなどでカバーしておく(ステップS11)。
リフターを用いて遮断器20をスイッチギヤ10から引き出したのち、遮断器20の正面カバーを外す(ステップS12)。
スイッチギヤ10の制御電源を切って、スイッチギヤ10からの正電圧の供給を中止したのち、ケーブル部2の第2の正電圧供給線73、第2の接地電圧供給線74、第1の制御信号供給線75および第2の制御信号供給線76の一端にそれぞれ取り付けられた圧着端子を遮断器測定器40の測定器リード線接続端子群41の対応する接続端子にネジ止めすることにより、ケーブル部2と遮断器測定器40とを接続する(ステップS13)。
その後、ケーブル部2の第2のコネクタ4と遮断器側コネクタ21とをコネクタ接続することにより、ケーブル部2と遮断器20とを接続する(ステップS14)。
その後、ケーブル部2の第1のコネクタ3とスイッチギヤ側コネクタ11とをコネクタ接続することにより、ケーブル部2とスイッチギヤ10とを接続する(ステップS15)。
続いて、スイッチギヤ10の制御電源をオンして、スイッチギヤ10から遮断器20および遮断器測定器40に第1および第2の正電圧供給線71,73を介して正電圧を供給したのち、遮断器測定器40から遮断器20に第1および第2の制御信号供給線75,76を介して遮断器切り制御信号Cおよび遮断器入り制御信号Tを供給することにより、遮断器測定器40を用いた遮断器開閉特性試験を行う(ステップS16)。
遮断器開閉特性試験として、たとえば、以下の試験が行われる。
(1)遮断器20の主回路の接点出力信号を遮断器測定器40のタイマー(不図示)に出力しておき、100Vの直流電圧の遮断器切り制御信号Cを遮断器測定器40から遮断器20の制御回路に第1の制御信号供給線75を介して供給したときの遮断器動作時間をタイマーで測定して、遮断器20が所定の動作時間内に閉じるかどうか試験する。
(2)遮断器20の主回路の接点出力信号を遮断器測定器40のタイマーに出力しておき、100Vの直流電圧の遮断器入り制御信号Tを遮断器測定器40から遮断器20のトリップ回路に第2の制御信号供給線76を介して供給したときの遮断器動作時間をタイマーで測定して、遮断器20が所定の動作時間内に開くかどうか試験する。
(3)遮断器20の主回路の接点出力信号を遮断器測定器40のタイマーに出力しておき、電圧値を下げた遮断器切り制御信号Cを遮断器測定器40から遮断器20の制御回路に第1の制御信号供給線75を介して供給したときの遮断器動作時間をタイマーで測定して、遮断器20の閉動作の最低動作電圧を試験する。
(4)遮断器20の主回路の接点出力信号を遮断器測定器40のタイマーに出力しておき、電圧値を下げた遮断器入り制御信号Tを遮断器測定器40から遮断器20のトリップ回路に第2の制御信号供給線76を介して供給したときの遮断器動作時間をタイマーで測定して、遮断器20の開動作の最低動作電圧を試験する。
以上では、遮断器測定器40を用いて遮断器20の遮断器開閉特性試験を行う際に用いる遮断器測定試験リード線1について説明したが、各種の継電器について同様の試験を行う際にも本発明の機器測定試験リード線を用いることができる。
また、電圧および制御信号を供給するコネクタのピンが異なる被試験機器については、ピンが重複しない範囲で、電圧供給線および/または制御信号供給線を複数本ずつ含むケーブル部を具備する機器測定試験リード線を用意することにより、各種の被試験機器をグループ分けして、グループ分けした被試験機器に対応する機器測定試験リード線を用いて試験をするようにしてもよい。
さらに、第2の正電圧供給線73は、図1に示すように第1の正電圧供給線71の途中から分岐して配線してもよいし、第1または第2のコネクタ3,4から配線してもよい。第2の接地電圧供給線74についても同様である。
以上説明したように、本発明の機器測定試験リード線および機器測定試験方法は、たとえば、電力会社などにおいて発変電所スイッチギヤ内蔵の遮断器の普通点検で遮断器開閉特性試験などを行うのに利用することができる。
本発明の一実施例による機器測定試験リード線の構成を示す図である。(実施例1) 本発明の一実施例による機器測定試験方法を説明するためのフローチャートである。(実施例1) 従来の遮断器開閉特性試験を行う方法を説明するための図である。
符号の説明
1 遮断器測定試験リード線
2 ケーブル部
3 第1のコネクタ
4 第2のコネクタ
10 スイッチギヤ
11 スイッチギヤ側コネクタ
20 遮断器
21 遮断器側コネクタ
40 遮断器測定器
41 測定器リード線接続端子群
71 第1の正電圧供給線
72 第1の接地電圧供給線
73 第2の正電圧供給線
74 第2の接地電圧供給線
75 第1の制御信号供給線
76 第2の制御信号供給線
S11〜S16 ステップ

Claims (7)

  1. 被試験機器(20)に電圧(P,N)および制御信号(C,T)を供給するための機器測定試験リード線であって、
    第1乃至第3の端部を有するケーブル部(2)と、
    該ケーブル部の前記第1の端部に取り付けられた、かつ、該ケーブル部を配電盤に接続するための第1のコネクタ(3)と、
    前記ケーブル部の前記第2の端部に取り付けられた、かつ、該ケーブル部を前記被試験機器に接続するための第2のコネクタ(4)と、
    前記ケーブル部の前記第3の端部に取り付けられた、かつ、該ケーブル部を前記機器測定器に接続するための接続手段と、
    を具備し、
    前記ケーブル部が、
    前記第1および第2のコネクタ間に設けられた、かつ、前記配電盤から前記被試験機器に前記電圧を供給するための第1の電圧供給線(71,72)と、
    前記第1のコネクタと前記接続手段との間に設けられた、かつ、前記配電盤から前記機器測定器に前記電圧を供給するための第2の電圧供給線(73,74)と、
    前記接続手段と前記第2のコネクタとの間に設けられた、かつ、前記機器測定器から前記被試験機器に前記制御信号を供給するための制御信号供給線(75,76)とを含む、
    ことを特徴とする、機器測定試験リード線。
  2. 前記接続手段が、
    前記電圧供給線および前記制御信号供給線の一端にそれぞれ設けられた裸端子と、
    前記裸端子に取り付けられた絶縁キャップとを含む、
    ことを特徴とする、請求項1記載の機器測定試験リード線。
  3. 前記機器測定試験リード線が、前記機器測定器である遮断器測定器(40)から前記被試験機器である遮断器(20)に遮断器入り制御信号(C)および遮断器切り制御信号(T)を供給するとともに、前記配電盤であるスイッチギヤ(10)から前記遮断器測定器および前記遮断器に正電圧(P)および接地電圧(N)を供給するための遮断器測定試験リード線であることを特徴とする、請求項1または2記載の機器測定試験リード線。
  4. 請求項1記載の機器測定試験リード線を用いて前記被試験機器の試験を行う機器測定試験方法であって、
    前記ケーブル部の接続手段により該ケーブル部と前記機器測定器とを接続するステップ(S13)と、
    前記ケーブル部の前記第2のコネクタにより該ケーブル部と前記被試験機器とを接続するステップ(S14)と、
    前記ケーブル部の前記第1のコネクタにより該ケーブル部と前記配電盤とを接続するステップ(S15)と、
    前記配電盤から前記被試験機器および前記機器測定器に前記第1および第2の電圧供給線を介して電圧を供給したのち、前記機器測定器から前記被試験機器に前記制御信号供給線を介して制御信号を供給することにより、前記機器測定器を用いて前記被試験機器の試験を行うステップ(S16)と、
    を具備することを特徴とする、機器測定試験方法。
  5. 前記ケーブル部の接続手段により該ケーブル部と前記機器測定器とを接続するステップにおいて、前記電圧供給線および前記制御信号供給線の一端にそれぞれ設けられた、かつ、絶縁キャップが取り付けられた裸端子により前記ケーブル部と前記機器測定器とを接続することを特徴とする、請求項4記載の機器測定試験方法。
  6. 請求項3記載の機器測定試験リード線を用いて前記遮断器の試験を行う機器測定試験方法であって、
    前記スイッチギヤに内蔵されている前記遮断器に接続されている遮断器制御用リード線を取り外すステップ(S11)と、
    前記遮断器を前記スイッチギヤから引き出したのち、該遮断器の正面カバーを外すステップ(S12)と、
    前記スイッチギヤの制御電源を切ったのち、前記ケーブル部と前記遮断器測定器とを接続するステップ(S13)と、
    前記ケーブル部と前記遮断器とを接続するステップ(S14)と、
    前記ケーブル部と前記スイッチギヤとを接続するステップ(S15)と、
    前記スイッチギヤの制御電源を入れて、該スイッチギヤから前記遮断器および前記遮断器測定器に前記第1および第2の電圧供給線を介して前記正電圧および前記接地電圧を供給したのち、前記遮断器測定器から前記遮断器に前記制御信号供給線を介して前記遮断器入り制御信号および前記遮断器切り制御信号を供給することにより、前記遮断器測定器を用いて遮断器開閉特性試験を行うステップ(S16)と、
    を具備することを特徴とする、機器測定試験方法。
  7. 前記ケーブル部と前記遮断器測定器とを接続するステップにおいて、前記電圧供給線および前記制御信号供給線の一端にそれぞれ設けられた、かつ、絶縁キャップが取り付けられた裸端子により前記ケーブル部と前記遮断器測定器とを接続することを特徴とする、請求項6記載の機器測定試験方法。
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