JP5969664B2 - 機器直結t形用絶縁栓、及びそれを用いた機器直結t形終端接続部 - Google Patents
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Description
図1は、本発明の実施の形態に係る機器直結T形用絶縁栓(T形用絶縁栓)を用いた機器直結T形終端接続部(T形終端接続部)の構造の一例を示す一部断面図である。
なお、このT形用絶縁栓1は接地層1dを設ける絶縁体1aの表面に溝部1eを形成したが、絶縁体1aの表面が突き出るよう突出部を設けてもよい。また、T形用絶縁栓1の全体の長さは、このT形用絶縁栓1を用いたT形終端接続部が地中機器塔内という限られた設置スペース、又は拡充の難しいスペースなどに据え付けたガス絶縁開閉器、変圧器等の電気機器に取り付けられることから、検電電極1cの誘起電圧を下げて低電圧にでき、かつこのような場所に適応する長さの寸法構造であればよいし、好ましくは、現在稼動中の電気機器に取り付けられるスペースに適応可能な長さであればよい。
図2は、図1に示した構造を有する本発明の実施の形態に係るT形用絶縁栓の詳細な構造の一例を示す断面図である。また、図3は、従来のT形用絶縁栓の詳細な構造の一例を示す断面図である。
各T形用絶縁栓1A〜1Eの検電電極1cの誘起電圧の測定方法は以下の手順により行なった。
(1)汎用的に使用されている低圧検電器を4種類使用。
(2)6600V 機器直結T形終端接続部を組み立て、当該T形用絶縁栓を取り付ける。
(3)機器側導体又はケーブル側導体に直接検電器を当て、印加電圧を徐々に上昇させ、検電器の動作電圧V1を測定する。
(4)機器直結T形終端接続部のT形用絶縁栓の検電電極に検電器を当て、機器側導体又はケーブル側導体の印加電圧を徐々に上昇させ、検電器が動作した時の導体電圧V2を測定する。
(5)上記2つの電圧比より、導体間6600V 3相交流線路の導体対地間電圧3810Vにおける検電電極の誘起電圧VDを次の式により換算する。
式 VD=(3810×V1)/V2
上記測定手順の(3)及び(4)の測定で得られた検電器の動作電圧V1と、検電器が動作した時の導体電圧V2は、表1及び表2に示すとおりである。
表3、及び図7は、上記(3)と(4)の2つの電圧により(5)に基づいて算出された各絶縁栓1A〜1Dの誘起電圧VDの換算値(測定値)を示すグラフ図である。
本発明の実施の形態によれば、高圧電極と検電電極との両電極間の静電容量を小さくし、検電電極と接地との間の静電容量を大きくするような寸法構造及び構成としたことにより、従来の検電電極の誘起電圧と比較して本発明の検電電極の誘起電圧を160V〜320Vの範囲の電圧に下げることができることからから、次のような効果が得られた。
1.安価な低圧検電器を用いて検電作業が実施できる。
2.また、誘起電圧を下げられるので、従来高圧検電器を使用して検電していた電気機器を低圧検電器により簡単に検電作業を行うことができる。
3.低圧装備による検電作業が可能となった。つまり、検電作業の際、高圧装備と比較して簡便な低圧装備にて検電作業が行える。
4.誘起電圧の低電圧化により検電作業を安全に行なうことができる。
5.また、T形用絶縁栓の大きさを従来品と変えずに同等の寸法としても低圧検電が可能であるから、地中機器塔内等の機器直結T形終端接続部が地中機器塔内という限られた設置スペースにおいても検電作業を行える。
1a 絶縁体
1b 高圧電極
1c 検電電極
1d 接地層
1da 接地層の同心円筒状
1e 溝部
1f 突出部
2 機器側ブッシング
3 機器側導体
4 圧縮端子
5 絶縁部
5a 外部半導電層
5b 絶縁層
5c 内部半導電層
6 ナット
7 ねじ部
8 保護カバー
9 ケーブル側導体
10b 四角穴
10c 雌ねじ
11 座金
11c 段部
90 電力ケーブル
100 機器直結T形終端接続部(T形終端接続部)
Claims (2)
- 絶縁材料からなり、突出部が形成された絶縁体と、
前記絶縁体の一端部に埋設され、機器の導体に接続される高圧電極と、
前記高圧電極と対向配置するように前記絶縁体の他端部に位置する前記突出部に埋設される前記高圧電極と同じ外径寸法の検電電極と、
前記突出部の表面に前記検電電極に対して同心円筒状に設けられ、かつ前記検電電極と接触しないよう離れた位置に前記検電電極に対して同心円状に前記突出部の外周表面から前記絶縁体の外周表面までの全表面に設けられる接地層とを有することを特徴とする機器直結T形用絶縁栓。 - 前記機器と、前記機器に接続される電力ケーブルとを電気的に接続して固定するために、請求項1に記載の機器直結T形用絶縁栓を用いたことを特徴とする機器直結T形終端接続部。
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