JPH07253444A - 電力ケーブルの絶縁診断装置 - Google Patents

電力ケーブルの絶縁診断装置

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JPH07253444A
JPH07253444A JP4423194A JP4423194A JPH07253444A JP H07253444 A JPH07253444 A JP H07253444A JP 4423194 A JP4423194 A JP 4423194A JP 4423194 A JP4423194 A JP 4423194A JP H07253444 A JPH07253444 A JP H07253444A
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直也 山田
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 電力ケーブルを活線状態のままにして安全に
電力ケーブルの絶縁診断を実施することができる電力ケ
ーブルの絶縁診断装置を得る。 【構成】 励磁電源32と、活線状態にある電力ケーブ
ル10の電源側端末部13の接地線14に磁気的に結合
されて上記励磁電源による基準電圧を接地線14に基準
電圧を重畳印加する、励磁電源32と、分割形の電流変
成器31とでなる電圧印加手段と、電力ケーブルと上記
接地線とに一括してクランプされ、基準電圧の重畳印加
に伴い上記電力ケーブルに流れる漏れ電流を検出する漏
れ電流検出手段として分割型の零相電流変成器33と、
上記基準電圧と上記漏れ電流に基づいて上記電力ケーブ
ルの絶縁特性を計測する計測部35とを備えた。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、ビル電気室等への高
圧または特別高圧の引込電力ケーブルの絶縁状態を診断
するための電力ケーブルの絶縁診断装置に関するもので
ある。
【0002】
【従来の技術】図4は現在市販されている電力ケーブル
の活線下における絶縁診断装置の原理を示す説明図であ
る。図4において、10は単線結線図で示す被診断電力
ケーブル、11は該電力ケーブル10の高圧導体、12
は電力ケーブル10の遮蔽接地層、13は電力ケーブル
10の端末部、14は端末部13の接地層を接地する接
地線である。
【0003】また、21は高圧母線に接続された接地用
計器変圧器GPT、22はその中性点を接地する接地
線、23はリアクタンスLとコンデンサCでなり、絶縁
診断のために接地線14および22に接続された交流接
地器(コンデンサCによる接地)、M1 は絶縁診断装置
を示し、基準抵抗RM1およびRM2のほかに、可変抵抗R
V および検出用抵抗RG 、バランス用電圧計V1 等を備
え、上記電力ケーブル10の絶縁抵抗RX を一辺とする
ホイートストンブリッジでなるブリッジ回路を構成する
ようになされている。
【0004】上記のように構成された電力ケーブルの絶
縁診断装置では、交流接地器23及び接地用計器変圧器
GPT21の中性点アース線22を介して例えば直流5
0V程度の直流診断電圧E1 が導体11と接地層12の
間の例えばポリエチレン絶縁物でなるケーブル絶縁体に
印加される。絶縁診断装置M1 には基準抵抗RM1および
M2のほかに、可変抵抗RV および検出用抵抗RG 、バ
ランス用電圧計V1 等が設けられており、これらは電力
ケーブル10の絶縁抵抗RX とともにブリッジ回路を構
成する。このブリッジ回路は絶縁抵抗RX を一辺とする
ホイートストンブリッジとなっており、可変抵抗RV
調整してバランス用電圧計V1 の指示をゼロ(ブリッジ
の平衡状態)にしたときに、基準抵抗RM2の端子電圧と
可変抵抗RV の端子電圧V2 が等しくなることで、絶縁
抵抗RX は次式によって求められる。 RX=〔(E1−V2)/V2〕・RM2
【0005】
【発明が解決しようとする課題】このような構成を備え
る従来の電力ケーブルの絶縁診断装置では、電力ケーブ
ル10を活線のままでその絶縁抵抗RX を測定すること
が可能であるが、交流接地器23をアース線14および
22に設置するときに、バイパス工法によるか、また
は、絶縁診断用の直流診断電圧E1 を接地用計器変圧器
GPT21の中性点から課電するために、絶縁診断装置
1 の課電ユニットや計測ユニットの取付を行う際、対
象系統を一旦停電にして、交流接地器23をアース線1
4および22に割り込ませるという、危険な作業を伴う
と共に停電の制約があるという問題点があった。また、
接地用計器変圧器GPT21が無い場合には、新たに接
地用計器変圧器GPT21を準備した後、対象系を停電
して高圧母線に接続しなければならないという問題点が
あった。
【0006】この発明は上述した従来例に係る問題点を
解消するためになされたもので、電力ケーブルを活線状
態のままにして安全に電力ケーブルの絶縁診断を実施す
ることができる電力ケーブルの絶縁診断装置を得ること
を目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】この発明の請求項1に係
る電力ケーブルの絶縁診断装置は、活線状態にある電力
ケーブルの電源側端末部の接地線に基準電圧を重畳印加
する電圧印加手段と、この電圧印加手段による基準電圧
の重畳印加に伴い上記電力ケーブルに流れる漏れ電流を
検出する漏れ電流検出手段と、上記基準電圧と上記漏れ
電流に基づいて上記電力ケーブルの絶縁特性を計測する
計測部とを備えたものである。
【0008】また、請求項2に係る電力ケーブルの絶縁
診断装置は、上記漏れ電流検出手段を、上記電力ケーブ
ルと上記接地線とに一括してクランプされた分割型の零
相電流変成器で構成したことを特徴とするものである。
【0009】また、請求項3に係る電力ケーブルの絶縁
診断装置は、上記漏れ電流検出手段を、上記電力ケーブ
ルにクランプされた分割型の零相電流変成器で構成した
ことを特徴とするものである。
【0010】さらに、請求項4に係る電力ケーブルの絶
縁診断装置は、上記電圧印加手段を、励磁電源と、上記
接地線に磁気的に結合されて上記励磁電源による基準電
圧を重畳印加する分割形の電流変成器とで構成したこと
を特徴とするものである。
【0011】
【作用】この発明の請求項1に係る電力ケーブルの絶縁
診断装置においては、電圧印加手段により、活線状態に
ある電力ケーブルの電源側端末部の接地線に基準電圧を
重畳印加し、漏れ電流検出手段により、上記電圧印加手
段による基準電圧の重畳印加に伴い上記電力ケーブルに
流れる漏れ電流を検出し、計測部により、上記基準電圧
と上記漏れ電流に基づいて上記電力ケーブルの絶縁特性
を計測することによって、活線のままで安全に電力ケー
ブルの絶縁診断を実施する。
【0012】また、請求項2に係る電力ケーブルの絶縁
診断装置においては、上記漏れ電流検出手段を、上記電
力ケーブルと上記接地線とに一括してクランプされた分
割型の零相電流変成器で構成することにより、活線状態
のまま電力ケーブルの高圧導体と遮蔽接地層間の高圧側
の絶縁診断を実施する。
【0013】また、請求項3に係る電力ケーブルの絶縁
診断装置においては、上記漏れ電流検出手段を、上記電
力ケーブルにクランプされた分割型の零相電流変成器で
構成することにより、活線状態のまま電力ケーブルの遮
蔽接地層とアース間の低圧側の絶縁診断を実施する。
【0014】さらに、請求項4に係る電力ケーブルの絶
縁診断装置においては、上記電圧印加手段を、励磁電源
と、上記接地線に磁気的に結合されて上記励磁電源によ
る基準電圧を重畳印加する分割形の電流変成器とで構成
することにより、活線のままで電力ケーブルに流れる漏
れ電流の検出を可能にして安全に絶縁診断を実施する。
【0015】
【実施例】
実施例1.以下、この発明を図示実施例に基づいて説明
する。図1は実施例1に係る電力ケーブルの絶縁診断装
置を示す構成図である。図1において、10〜14は従
来技術と同様なので説明を省略する。新たな符号とし
て、31は高圧ケーブルである電力ケーブル10の接地
線14に磁気的結合される分割形の電流変成器CT1
32は電流変成器CT1 31の励磁電源Fであり、その
周波数は商用電源よりも高く、例えば1035Hzに選
択され、上記電流変成器CT1 31と励磁電源F32と
で活線状態にある電力ケーブル10の電源側端末部13
の接地線14に交流の診断用基準電圧を重畳印加する電
圧印加手段を構成する。33は上記基準電圧の重畳印加
に伴い上記電力ケーブル10に流れる漏れ電流を検出す
る漏れ電流検出手段としての分割形の零相電流変成器C
2 であり、図1の場合では、電力ケーブル10の電源
側端末部13において、接地線14と共に一括してクラ
ンプされる。
【0016】また、34は零相電流変成器CT2 33か
らの出力信号ix の中から例えば1035Hzのみの信
号を通過させるバンドパスフィルタの機能と、零相電流
変成器CT2 33の位相角誤差を補償する機能をもつ補
助回路A、35は補助回路A34からの補正された出力
信号Ix 信号と、電流変成器CT1 31と励磁電源F3
2の組み合わせでなる電圧印加手段により接地線14に
重畳印加される基準電圧VS とを入力することで、高圧
ケーブルの絶縁指標を演算・表示する計測部Mである。
【0017】次に、上記構成に係る電力ケーブルの絶縁
診断装置の動作を説明する。接地線14に重畳印加され
る基準電圧VS は電力ケーブル10の遮蔽接地層12全
体を課電する。この基準電圧VS の課電によって、遮蔽
接地層12と高圧導体11の間の静電容量CHVおよび絶
縁抵抗RLVを経由して漏れ電流iHVが、また、遮蔽接地
層12の低圧側絶縁物(図示せず)の静電容量CLVおよ
び絶縁抵抗RLVを経由して漏れ電流iLVが発生する。上
記漏れ電流iHVは電力ケーブル10の電源側の充分に大
きい対地静電容量CO を介してほとんどがアースに流
れ、また、漏れ電流iLVは電力ケーブル10の布設構造
物としての例えばケーブルラック等の接地部15に流出
するので、零相電流変成器CT2 33の出力ix は ix=(iHV+iLV)+iHV−(iHV+iLV)=iHV となる。
【0018】上記零相電流変成器CT2 33の出力i
x 、すなわち計測部M35に入力される電流信号IX
は、図2のベクトル図に示されるように、計測部M35
において、基準電圧VS と同相の電流分IR とπ/2進
みの電流分IC に分解され、基準電圧VS と電流信号I
X は与えられているから、電流信号IX と電流分IC
がなす角度δも知り得て、結果として、電力ケーブル1
0の絶縁指標として有用な誘電正接(tanδ=IR
C)、絶縁抵抗(RHV=VS/IR)および静電容量
(CHV=IC/ωVS)がそれぞれ演算・表示されること
になる。ここで、ω=2πf、fは重畳印加される基準
電圧VSの周波数である。
【0019】従って、上記実施例1によれば、活線状態
にある電力ケーブル10の電源側端末部13の接地線1
4に電流変成器CT1 31を、電力ケーブル10と接地
線14に一括して零相電流変成器CT2 33を、それぞ
れクランプ的にセットし、上記接地線14に交流の診断
用基準電圧を印加することにより、電力ケーブル10の
高圧側の絶縁指標となる誘電正接tanδ、絶縁抵抗RHV
および静電容量CHVを計測するので、電力ケーブル10
の非停電での絶縁診断を安全に遂行することができると
いう効果がある。
【0020】実施例2.図3は実施例2に係る電力ケー
ブルの絶縁診断装置を示す構成図である。図3におい
て、電力ケーブルの接地線14へのVS の重畳印加は実
施例1と同じであるが、漏れ電流を検出する零相電流変
成器CT2 33のセッティングが電力ケーブル10のみ
にクランプして行われる点が相違している。
【0021】すなわち、実施例2では、絶縁診断装置の
診断用基準電圧注入ユニットおよび絶縁計測ユニットと
もに、被診断電力ケーブル10の電源側に設置している
点は実施例1と同様であるが、実施例1とは診断用基準
電圧注入ユニットと絶縁計測ユニットとの相対的な電気
的接続を変えることにより、被診断電力ケーブル10の
高圧側絶縁診断を低圧側絶縁診断に変えて診断できるよ
うにしている。
【0022】この実施例2の場合の零相電流変成器CT
2 33の出力ix は ix=(iHV+iLV)−iHV=iLV となる。すなわち、この実施例2では、活線状態にある
電力ケーブル10の低圧側の絶縁診断を遂行できること
になる。
【0023】なお、上記各実施例は、電力ケーブル10
が高圧の場合について説明したが、特別高圧の場合であ
っても高圧の場合と同様に、特別高圧側の絶縁と接地層
側の絶縁を分けて、それぞれ安全に非停電絶縁診断でき
るのは勿論である。
【0024】
【発明の効果】以上のように、この発明の請求項1によ
れば、活線状態にある電力ケーブルの電源側端末部の接
地線に基準電圧を重畳印加する電圧印加手段と、上記電
圧印加手段による基準電圧の重畳印加に伴い上記電力ケ
ーブルに流れる漏れ電流を検出し漏れ電流検出手段と、
上記基準電圧と上記漏れ電流に基づいて上記電力ケーブ
ルの絶縁特性を計測する計測部とを備えたので、活線の
ままで安全に電力ケーブルの絶縁診断を実施することが
できるという効果を奏する。
【0025】また、請求項2によれば、上記漏れ電流検
出手段を、上記電力ケーブルと上記接地線とに一括して
クランプされた分割型の零相電流変成器で構成すること
により、活線状態のまま電力ケーブルの高圧導体と遮蔽
接地層間の高圧側の絶縁診断を実施することができると
いう効果を奏する。
【0026】また、請求項3によれば、上記漏れ電流検
出手段を、上記電力ケーブルにクランプされた分割型の
零相電流変成器で構成することにより、活線状態のまま
電力ケーブルの遮蔽接地層とアース間の低圧側の絶縁診
断を実施することができるという効果を奏する。
【0027】さらに、請求項4によれば、上記電圧印加
手段を、励磁電源と、上記接地線に磁気的に結合されて
上記励磁電源による基準電圧を重畳印加する分割形の電
流変成器とで構成することにより、活線のままで電力ケ
ーブルに流れる漏れ電流の検出を可能にして安全に絶縁
診断を実施することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明の実施例1に係る電力ケーブルの絶縁
診断装置を示す全体構成図である。
【図2】図1の測定部における電流・電圧のベクトル図
である。
【図3】この発明の実施例2に係る電力ケーブルの絶縁
診断装置を示す全体構成図である。
【図4】従来の電力ケーブルの活線下における絶縁診断
装置の原理図である。
【符号の説明】
10 電力ケーブル 11 高圧導体 12 遮蔽接地層 13 端末部 14 接地線 31 分割形の電流変成器 32 励磁電源 33 分割形の零相電流変成器 35 計測部
─────────────────────────────────────────────────────
【手続補正書】
【提出日】平成6年6月16日
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0017
【補正方法】変更
【補正内容】
【0017】次に、上記構成に係る電力ケーブルの絶縁
診断装置の動作を説明する。接地線14に重畳印加され
る基準電圧VS は電力ケーブル10の遮蔽接地層12全
体を課電する。この基準電圧VS の課電によって、遮蔽
接地層12と高圧導体11の間の静電容量CHVおよび絶
縁抵抗HV を経由して漏れ電流iHVが、また、遮蔽接地
層12の低圧側絶縁物(図示せず)の静電容量CLVおよ
び絶縁抵抗RLVを経由して漏れ電流iLVが発生する。上
記漏れ電流iHVは電力ケーブル10の電源側の充分に大
きい対地静電容量CO を介してほとんどがアースに流
れ、また、漏れ電流iLVは電力ケーブル10の布設構造
物としての例えばケーブルラック等の接地部15に流出
するので、零相電流変成器CT2 33の出力ix は ix=(iHV+iLV)+iHV−(iHV+iLV)=iHV となる。

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 活線状態にある電力ケーブルの電源側端
    末部の接地線に基準電圧を重畳印加する電圧印加手段
    と、この電圧印加手段による基準電圧の重畳印加に伴い
    上記電力ケーブルに流れる漏れ電流を検出する漏れ電流
    検出手段と、上記基準電圧と上記漏れ電流に基づいて上
    記電力ケーブルの絶縁特性を計測する計測部とを備えた
    電力ケーブルの絶縁診断装置。
  2. 【請求項2】 上記漏れ電流検出手段は、上記電力ケー
    ブルと上記接地線とに一括してクランプされた分割型の
    零相電流変成器であることを特徴とする請求項1記載の
    電力ケーブルの絶縁診断装置。
  3. 【請求項3】 上記漏れ電流検出手段は、上記電力ケー
    ブルにクランプされた分割型の零相電流変成器であるこ
    とを特徴とする請求項1記載の電力ケーブルの絶縁診断
    装置。
  4. 【請求項4】 上記電圧印加手段は、励磁電源と、上記
    接地線に磁気的に結合されて上記励磁電源による基準電
    圧を重畳印加する分割形の電流変成器とでなることを特
    徴とする請求項1ないし3記載の電力ケーブルの絶縁診
    断装置。
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