JP2865533B2 - 碍子汚損による地絡故障識別方法 - Google Patents
碍子汚損による地絡故障識別方法Info
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- Testing Relating To Insulation (AREA)
- Insulators (AREA)
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、高圧配電線の汚損碍子
による地絡故障を他の地絡故障と容易に識別する碍子汚
損による地絡故障識別方法に関するものである。
による地絡故障を他の地絡故障と容易に識別する碍子汚
損による地絡故障識別方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】いままで、碍子の洩れ電流を検出する装
置は碍子の汚損管理、又は、劣化判定を測定するため
に、それぞれの装置を個々に設置するか、現地まで装置
を運搬していた。
置は碍子の汚損管理、又は、劣化判定を測定するため
に、それぞれの装置を個々に設置するか、現地まで装置
を運搬していた。
【0003】しかし、実際に測定を行う場合には、大き
な労力を必要とするという欠点があった。
な労力を必要とするという欠点があった。
【0004】具体的には、高圧配電線の停電を伴い、そ
れぞれの装置により個別に碍子を測定するため昇柱作業
を繰り返すことを必要とした。
れぞれの装置により個別に碍子を測定するため昇柱作業
を繰り返すことを必要とした。
【0005】この改善策として、高調波雑音を利用した
方法がある。しかしこの方法は、外来雑音電波と対象物
からのノイズの区分の判定、設備毎に測定を行なわなく
てはならない等の煩わしさが伴う。
方法がある。しかしこの方法は、外来雑音電波と対象物
からのノイズの区分の判定、設備毎に測定を行なわなく
てはならない等の煩わしさが伴う。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】このように従来の方法
では、汚損碍子の発見を上述したような設備毎の測定に
よって実施しなければならず、碍子の汚損による地絡故
障の発生を変電所等における集中監視によって実行する
ことができなかった。ところで、高圧配電線路において
は、地絡故障が起きると比較的大きな零相電圧が発生す
ることがわかっている。この零相電圧の変化は変電所等
における集中監視によって検出することが可能である。
しかし、地絡故障の原因には汚損碍子による地絡の他
に、金属地絡、ケーブル地絡があり、零相電圧の変化を
監視することのみでは、汚損碍子による地絡を識別する
ことができないという問題があった。本発明は、変電所
等からの集中監視によって碍子の汚損による地絡故障と
他の地絡故障を識別することを可能とする碍子汚損によ
る地絡故障識別方法を提供することを目的とする。
では、汚損碍子の発見を上述したような設備毎の測定に
よって実施しなければならず、碍子の汚損による地絡故
障の発生を変電所等における集中監視によって実行する
ことができなかった。ところで、高圧配電線路において
は、地絡故障が起きると比較的大きな零相電圧が発生す
ることがわかっている。この零相電圧の変化は変電所等
における集中監視によって検出することが可能である。
しかし、地絡故障の原因には汚損碍子による地絡の他
に、金属地絡、ケーブル地絡があり、零相電圧の変化を
監視することのみでは、汚損碍子による地絡を識別する
ことができないという問題があった。本発明は、変電所
等からの集中監視によって碍子の汚損による地絡故障と
他の地絡故障を識別することを可能とする碍子汚損によ
る地絡故障識別方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた
め、本発明は高圧配電線路の電圧・電流を監視し、前記
高圧配電線路の零相電圧が所定のしきい値を越えた場合
に地絡故障が発生したと判断し、 ひずみ率(%)=Σ(n次高調波の実効値/基本波の実効値)×100 と定義したとき、該零相電圧のひずみ率が17.3〜4
1.2%であり、かつ地絡相電圧のひずみ率が2.7〜
5.0%の場合に、碍子汚損による地絡故障と 識別する
ことを特徴とする碍子汚損による地絡故障識別方法であ
る。
め、本発明は高圧配電線路の電圧・電流を監視し、前記
高圧配電線路の零相電圧が所定のしきい値を越えた場合
に地絡故障が発生したと判断し、 ひずみ率(%)=Σ(n次高調波の実効値/基本波の実効値)×100 と定義したとき、該零相電圧のひずみ率が17.3〜4
1.2%であり、かつ地絡相電圧のひずみ率が2.7〜
5.0%の場合に、碍子汚損による地絡故障と 識別する
ことを特徴とする碍子汚損による地絡故障識別方法であ
る。
【0007】
【作用】汚損碍子による漏れ電流に伴い、変電所におい
て零相電圧が観測される。その零相電圧と地絡相電圧の
波形測定と解析により汚損碍子による地絡故障を判定す
る。
て零相電圧が観測される。その零相電圧と地絡相電圧の
波形測定と解析により汚損碍子による地絡故障を判定す
る。
【0008】
【実施例】図1は、本発明の1実施例の構成図である。
10は高圧配電線路であり、電源スイッチ11が投入さ
れると変電所の高圧電源12より電源が供給される。配
電線路10の電源スイッチ11側の始端および終端のそ
れぞれには変成器13、14が設置される。変成器1
3、14を介して故障点標定装置15、16に電圧、電
流波形が供給される。17は人工的に汚損させて碍子で
ある。
10は高圧配電線路であり、電源スイッチ11が投入さ
れると変電所の高圧電源12より電源が供給される。配
電線路10の電源スイッチ11側の始端および終端のそ
れぞれには変成器13、14が設置される。変成器1
3、14を介して故障点標定装置15、16に電圧、電
流波形が供給される。17は人工的に汚損させて碍子で
ある。
【0009】一般に高圧配電線路において地絡故障が起
きると零相電圧が発生することがわかっている。汚損碍
子により漏れ電流が流れると地絡故障となり、零相電圧
が発生する。この零相電圧は前記した地絡故障の原因に
よりその大きさ、波形の歪みが変化する。
きると零相電圧が発生することがわかっている。汚損碍
子により漏れ電流が流れると地絡故障となり、零相電圧
が発生する。この零相電圧は前記した地絡故障の原因に
よりその大きさ、波形の歪みが変化する。
【0010】図2は、図1の構成による各相の測定波形
である。配電線路10の終端に人工的に汚損をさせた碍
子17の洩れ電流による地絡故障時のR相電圧波形21
と、S相電圧波形22と、T相電圧波形23であり、零
相電圧波形は24である。地絡故障相はRである。
である。配電線路10の終端に人工的に汚損をさせた碍
子17の洩れ電流による地絡故障時のR相電圧波形21
と、S相電圧波形22と、T相電圧波形23であり、零
相電圧波形は24である。地絡故障相はRである。
【0011】碍子の洩れ電流が流れると零相電圧24が
発生し、その大きさは3周期程度で減衰している。
発生し、その大きさは3周期程度で減衰している。
【0012】故障点標定装置15、16は発生した零相
電圧が設定された閾値以上ならば波形の解析を行う。波
形解析部分は図2のR相電圧21の4周期目の1周期で
あり、他の波形も同時刻の1周期について行う。
電圧が設定された閾値以上ならば波形の解析を行う。波
形解析部分は図2のR相電圧21の4周期目の1周期で
あり、他の波形も同時刻の1周期について行う。
【0013】この1周期の波形をフーリエ級数に展開し
各高調波の実効値を求め、本発明で数1に定義した歪み
率の演算を行う。
各高調波の実効値を求め、本発明で数1に定義した歪み
率の演算を行う。
【0014】
【数1】
【0015】数1における歪み率を図1による構成で汚
損碍子17と置き換えて実施した代表的な地絡故障ごと
に演算した結果を表1に示す。
損碍子17と置き換えて実施した代表的な地絡故障ごと
に演算した結果を表1に示す。
【0016】
【表1】
【0017】表1により零相電圧の歪み率から金属地絡
との識別が可能であり、地絡相電圧の歪み率よりケーブ
ル地絡との識別が可能となる。
との識別が可能であり、地絡相電圧の歪み率よりケーブ
ル地絡との識別が可能となる。
【0018】
【発明の効果】以上説明したように変電所における電
圧、電流波形を測定し、その高調波解析を行うことによ
り碍子の洩れによる地絡故障と判定できる。従って、変
電所等による集中監視により碍子の汚損状況の判断が可
能となり、大幅な労力の削減が可能となる。
圧、電流波形を測定し、その高調波解析を行うことによ
り碍子の洩れによる地絡故障と判定できる。従って、変
電所等による集中監視により碍子の汚損状況の判断が可
能となり、大幅な労力の削減が可能となる。
【図1】本発明の実施例を示した説明図である。
【図2】本発明の演算を行った汚損碍子の洩れ電流発生
時の各相電圧、零相電圧波形図である。
時の各相電圧、零相電圧波形図である。
10 高圧配電線路 11 電源スイッチ 12 高圧電源 13、14 変成器 15、16 故障点標定装置 17 汚損碍子 21 R相電圧波形(地絡相) 22 S相電圧波形 23 T相電圧波形 24 零相電圧波形
Claims (1)
- 【請求項1】 高圧配電線路の電圧・電流を監視し、 前記高圧配電線路の零相電圧が所定のしきい値を越えた
場合に地絡故障が発生したと判断し、 ひずみ率(%)=Σ(n次高調波の実効値/基本波の実効値)×100 と定義したとき、 該零相電圧のひずみ率が17.3〜41.2%であり、
かつ地絡相電圧のひずみ率が2.7〜5.0%の場合
に、碍子汚損による地絡故障と 識別することを特徴とす
る碍子汚損による地絡故障識別方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP23553393A JP2865533B2 (ja) | 1993-08-27 | 1993-08-27 | 碍子汚損による地絡故障識別方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP23553393A JP2865533B2 (ja) | 1993-08-27 | 1993-08-27 | 碍子汚損による地絡故障識別方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0765658A JPH0765658A (ja) | 1995-03-10 |
| JP2865533B2 true JP2865533B2 (ja) | 1999-03-08 |
Family
ID=16987390
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP23553393A Expired - Lifetime JP2865533B2 (ja) | 1993-08-27 | 1993-08-27 | 碍子汚損による地絡故障識別方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2865533B2 (ja) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN109375060B (zh) * | 2018-11-12 | 2020-11-13 | 上海金智晟东电力科技有限公司 | 一种配电网故障波形相似度计算方法 |
| CN119377635B (zh) * | 2024-10-09 | 2026-01-20 | 广东电网有限责任公司 | 一种配电网通信故障类型的识别方法、装置、电子设备及存储介质 |
-
1993
- 1993-08-27 JP JP23553393A patent/JP2865533B2/ja not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0765658A (ja) | 1995-03-10 |
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