JPS59139815A - Insulating spacer containing partial discharge detecting element - Google Patents

Insulating spacer containing partial discharge detecting element

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JPS59139815A
JPS59139815A JP1070883A JP1070883A JPS59139815A JP S59139815 A JPS59139815 A JP S59139815A JP 1070883 A JP1070883 A JP 1070883A JP 1070883 A JP1070883 A JP 1070883A JP S59139815 A JPS59139815 A JP S59139815A
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JP
Japan
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insulating spacer
partial discharge
insulating
container
shielding electrode
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Application number
JP1070883A
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Japanese (ja)
Inventor
倉橋 晟
岸田 芳夫
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Fuji Electric Co Ltd
Original Assignee
Fuji Electric Co Ltd
Fuji Electric Corporate Research and Development Ltd
Fuji Electric Manufacturing Co Ltd
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
(57) [Summary] This bulletin contains application data before electronic filing, so abstract data is not recorded.

Description

【発明の詳細な説明】 この発明はガス絶縁密閉開閉装置、ガス絶縁ケーブル等
に使用される円板形または=−ン状絶縁スペーサのうち
部分放電検出素子を内蔵した絶縁スペーサに関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to an insulating spacer having a built-in partial discharge detection element among disc-shaped or flattened insulating spacers used in gas-insulated sealed switchgear, gas-insulated cables, and the like.

近年変電所の敷地面積の縮小や絶縁信頼性向上のために
ガス絶縁電器が急速に発達した。このガス絶縁電器は多
数のガスタンク部から構成されており、外部が完全に密
閉金属容器で囲まれている。
In recent years, gas insulated electrical appliances have rapidly developed to reduce the site area of substations and improve insulation reliability. This gas insulated electric appliance is composed of a large number of gas tank parts, and the outside is completely surrounded by a sealed metal container.

このため密閉容器内部で地絡事故が発生しても外部から
その個所を見ることができない。このため一度事故が発
生すると大がかりな分解点検が必要となり、電力供給に
支障をきたすおそれがあるために内部機能の予防診断を
行ない、故障発生の未然防止を図ることが求められてい
る。
Therefore, even if a ground fault occurs inside the closed container, the location cannot be seen from the outside. For this reason, once an accident occurs, a large-scale overhaul is required and there is a risk of disrupting the power supply, so preventive diagnosis of internal functions is required to prevent failures from occurring.

ガス絶縁電器内部で部分放電が発生すると、思わぬ低い
電圧で絶縁破壊を起こすことがある。部分放電の発生原
因としては充電部の突起個所の集中電界によるガス中の
部分放電、ガス絶縁導体を絶縁支持する絶縁スペーサ内
部の残存気泡中の部分放電、密閉金属容器内部に介在す
る導電性異物の電界浮上によるガス中の部分放電などで
ある。
If partial discharge occurs inside a gas-insulated electrical appliance, unexpectedly low voltage may cause dielectric breakdown. Causes of partial discharge include partial discharge in gas due to concentrated electric field at protruding parts of live parts, partial discharge in residual air bubbles inside the insulating spacer that insulates and supports the gas-insulated conductor, and conductive foreign matter intervening inside the closed metal container. These include partial discharge in gas due to electric field levitation.

その主原因は製造1組立時などの品質管理上の欠陥に起
因する場合が多く、少なくとも工場試験や据付現地試験
において上記部分放電の段階でこれをとらえ原因を除去
できれば1重大事故の発生を未然に防止することができ
る。
The main cause is often a defect in quality control during assembly, etc., and if this can be caught and the cause removed at the stage of partial discharge, at least during factory tests or installation site tests, serious accidents can be prevented. can be prevented.

第1図はガス絶縁電器の一例として母線管部分に設けた
部分放電検出回路の従来例である。複数個の密閉容器1
を貫通するガス絶縁導体2は絶縁スペーサ3により密閉
容器lに絶縁支持され、隣接する密閉容器内のガス絶縁
空間は絶縁スペーサ3により互いに密閉区分される。つ
ぎに密閉容器1の内部で部分放電が発生しているか否か
の試験をする場合の検出方法を図について説明する。
FIG. 1 shows a conventional example of a partial discharge detection circuit provided in a busbar tube portion as an example of a gas-insulated electric appliance. Multiple airtight containers 1
The gas insulated conductor 2 penetrating through is insulated and supported in the closed container l by an insulating spacer 3, and gas insulated spaces in adjacent closed containers are hermetically divided from each other by the insulating spacer 3. Next, a method for detecting whether a partial discharge is occurring inside the sealed container 1 will be explained with reference to the drawings.

第1の方法は、密閉容器lの接地端子8に接続された接
地線9を1次導体とし、これに嵌め込まれた部分放電検
出用トロイダルコイル10を2次導体として、トロイダ
ルコイルで検出された部分放電パルスを部分放電測定器
11を用いて測定する方法である。この方法は二つ割り
鉄心に2次コイルを巻回したトロイダルコイルを用いる
ことにより部分放電パルスを簡便lこ検出できる反面、
接地線に流れる部分放電パルスとこれに重畳して流れる
放送電波やガス絶縁電器に接続されている送電線のコロ
ナ放電パルスなどの高周波雑音パルスとを同時に検出し
てしまうため1部分放電の検出感度が阻害される欠点が
ある。
In the first method, the grounding wire 9 connected to the grounding terminal 8 of the sealed container L is used as the primary conductor, and the toroidal coil 10 for partial discharge detection fitted into this is used as the secondary conductor, and the detection is detected by the toroidal coil. This is a method of measuring partial discharge pulses using a partial discharge measuring device 11. Although this method can easily detect partial discharge pulses by using a toroidal coil in which a secondary coil is wound around a split iron core, on the other hand,
The detection sensitivity of one partial discharge is low because it simultaneously detects the partial discharge pulse flowing in the grounding wire and the high-frequency noise pulse such as the broadcast radio wave flowing superimposed on it or the corona discharge pulse of the power transmission line connected to the gas-insulated electrical appliance. It has the disadvantage that it is inhibited.

第2の方法は、絶縁スペーサの外周7ランジ部分に密閉
容器lの内周面より内側に凸に金網等で成形され、樹脂
中にモールドされた多孔板状遮蔽電極5、リード線7.
接地端子6を利用し1部分放電検出インピーダンス12
により部分放電を検出し1部分放電測定器13により測
定する方法である。この方法では部分放電検出電極とし
て利用する電極5が密閉容器lによって遮へいされてい
るために外部雑音の影響を受けに<<、絶縁スペーサ内
部のボイド放電を感度よく検出できる利点(小さいため
、ガス絶縁空間で発生した部分放電の検出感度が悪い欠
点がある。また本来大地電位にある遮蔽電極5を検出イ
ンピーダンス12により浮かす必要があるため、運転中
の電器について 5− は適用を制限される場合が多い。
In the second method, a perforated plate-shaped shielding electrode 5, a lead wire 7, etc. is formed on the outer periphery 7 flange portion of the insulating spacer so as to be convex inward from the inner periphery of the airtight container l, and is molded in a resin.
1 Partial discharge detection impedance 12 using ground terminal 6
This is a method of detecting partial discharge and measuring it with a partial discharge measuring device 13. In this method, since the electrode 5 used as a partial discharge detection electrode is shielded by the sealed container l, it is not affected by external noise. It has the disadvantage of poor detection sensitivity for partial discharges generated in an insulated space.Also, since the shielding electrode 5, which is originally at ground potential, needs to be floated by the detection impedance 12, its application to electric appliances during operation is limited. There are many.

この発明は前述の状況に鑑みてなされたもので。This invention was made in view of the above-mentioned situation.

前記リング状電極より外周側の低電界部分の樹脂中に1
部分放電検出用のバーアンテナと部分放電光検出用の光
ファイバとを埋没した絶縁スペーサを提供することによ
り、活線状態にあるガス絶縁電器の部分放電試験を安全
かつ容易に実施できるようにすることを目的とする。
1 in the resin in the low electric field part on the outer peripheral side of the ring-shaped electrode.
By providing an insulating spacer in which a bar antenna for detecting partial discharge and an optical fiber for detecting partial discharge light are embedded, it is possible to safely and easily perform a partial discharge test on gas-insulated electrical equipment in a live state. The purpose is to

本発明によれば上述の目的は、隣り合う筒状の密閉容器
の端部フランジ間に介装されこの容器内に収納されるガ
ス絶縁導体を支持する円板またはコーン状の絶縁スペー
サであって、密閉容器の内周面付近にかつこの局面より
内側に突出して絶縁物中に埋設された多孔板状の遮蔽電
極と、この電極の外周側の絶縁物中に長手方向を周方向
に配して埋設されたバーアンテナと、前記密閉容器の内
周面近傍の絶縁スペーサの表面に受光端面を露出させて
絶縁物中に埋設された光ファイバと、この光ファイバか
らの光信号および前記アンテナからの受信信号を絶縁ス
ペーサの外周面から取り出す 6− 導出部とを備えることにより達成された。
According to the present invention, the above-mentioned object is a disc or cone-shaped insulating spacer that is interposed between end flanges of adjacent cylindrical closed containers and supports a gas insulated conductor housed in the containers. , a porous plate-shaped shielding electrode buried in the insulator near the inner peripheral surface of the sealed container and protruding inward from this surface, and a shielding electrode in the form of a perforated plate embedded in the insulator on the outer peripheral side of this electrode, with the longitudinal direction arranged in the circumferential direction. an optical fiber buried in an insulator with its light-receiving end surface exposed on the surface of an insulating spacer near the inner peripheral surface of the sealed container; and an optical signal from this optical fiber and an optical signal from the antenna. This was achieved by providing a derivation section for extracting the received signal from the outer peripheral surface of the insulating spacer.

以下本発明の実施例を添付図面を参照しながら説明する
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings.

第2図は本発明の実施例を示す絶縁スペーサの要部の断
面図で、第1図のA部に対応する部分を拡大したもので
ある。図において、絶縁スペーサは、充填材入りエポキ
シ樹脂製注型絶縁物21と。
FIG. 2 is a sectional view of a main part of an insulating spacer showing an embodiment of the present invention, and is an enlarged view of a portion corresponding to section A in FIG. In the figure, the insulating spacer is a cast insulator 21 made of filled epoxy resin.

その外周にクッション材22を介して絶縁物21に固定
された金属リング23とで形成され1両側の筒状密閉容
器1の金属フランジ24とは金属リング23を貫通する
図示しないボルドによって連結され、絶縁スペーサと7
ランジとの接触面の気密は0リング25によって保たれ
る。
It is formed with a metal ring 23 fixed to the insulator 21 via a cushioning material 22 on its outer periphery, and is connected to metal flanges 24 of the cylindrical sealed container 1 on both sides by bolts (not shown) passing through the metal ring 23. Insulating spacer and 7
The contact surface with the flange is kept airtight by an O-ring 25.

絶縁物21内に密閉容器lの内周面より内側に凸に金網
等を用いて成形された多孔板遮蔽電極5は、金属リング
24に取り付けられた図示しない金属製の支柱により密
閉容器1の内周面より内側の位置に支持された状態で一
体注型され、かつ前記支柱および金属リングを介して接
地される。多孔板遮蔽電極5を設けることにより金属フ
ランジ24の内周側のかど部の電界が緩和されるととも
に、多孔板遮蔽電極5と金属リング23との間の樹脂中
に低電界部分が形成される。
A perforated plate shielding electrode 5 formed using a wire mesh or the like so as to protrude inward from the inner circumferential surface of the closed container 1 inside the insulator 21 is connected to the closed container 1 by a metal support (not shown) attached to a metal ring 24. It is integrally cast in a state where it is supported at a position inside the inner circumferential surface, and is grounded via the pillar and metal ring. By providing the perforated plate shielding electrode 5, the electric field at the inner peripheral edge of the metal flange 24 is relaxed, and a low electric field portion is formed in the resin between the perforated plate shielding electrode 5 and the metal ring 23. .

状のフェライト磁心26の外周に絶縁層27を介られた
導出用のコネクタ32において接触子として利用される
。バーアンテナ30は金属リング23にリード線29を
埋込み樹脂31であらかじめ固定され、スペーサの注型
時に一体注型される。
It is used as a contact in a lead-out connector 32 which has an insulating layer 27 interposed around the outer periphery of a ferrite magnetic core 26 having a shape. The bar antenna 30 has a lead wire 29 embedded in a metal ring 23 and is fixed in advance with an embedded resin 31, and is integrally cast when the spacer is cast.

気密性の高いコンジット光ファイバ35は、保護管36
.埋込み樹脂37を介して金属リング23に固定され、
0ネクタ用ネジ部38に外部から光電変換素子を内蔵し
たコードコネクタが挿入される構造となっている。絶縁
スペーサの樹脂部2X中にモールドされた2本の光ファ
イバ35の他端は、金属容器lの内周面より内側の位置
にその端面が配設され、絶縁物と共に端面を研削(39
の部分)したのち、プラスチック製集光レンズ4゜を接
着する。
The highly airtight conduit optical fiber 35 is connected to the protective tube 36
.. It is fixed to the metal ring 23 via the embedded resin 37,
A cord connector having a built-in photoelectric conversion element is inserted into the 0 connector screw portion 38 from the outside. The other ends of the two optical fibers 35 molded in the resin part 2X of the insulating spacer are arranged with their end faces inside the inner peripheral surface of the metal container l, and the end faces are ground together with the insulator (39
After that, glue the 4° plastic condenser lens.

このようにしてバーアンテナ3oおよび光ファイバ35
をモールドした部分の金属容器lに対する円周上の位置
関係は、ガス絶縁導体が単相の場合は密閉容器の底部に
、3相器の場合は底部およびガス絶縁導体と対向する位
置にそれぞれ配設する。
In this way, the bar antenna 3o and the optical fiber 35
The positional relationship of the molded part with respect to the metal container l on the circumference is that if the gas insulated conductor is a single phase, it is placed at the bottom of the sealed container, and in the case of a three phase converter, it is placed at the bottom and at a position opposite the gas insulated conductor. Set up

つぎに部分放電の検出N理および動作について説明する
。ガス絶縁電器内部で部分放電が発生すると、ガス絶縁
導体にパルス電流が流れるとともに、放電部から電磁波
、放電光、超廿波などが放射される。この発明はバーア
ンテナによって電磁波を、光ファイバによって放電光を
検出し、センサに比較的近い位置にあるガス中、絶縁ス
ペーサ内部、あるいは絶縁スペーサ表面およびガス絶縁
導体表面などで起った部分放電を高感度で検出すると同
時に、およその発生位置を標定しようとするものである
Next, the partial discharge detection principle and operation will be explained. When a partial discharge occurs inside a gas-insulated electrical appliance, a pulse current flows through the gas-insulated conductor, and electromagnetic waves, discharge light, ultraviolet waves, etc. are emitted from the discharge portion. This invention detects electromagnetic waves using a bar antenna and discharge light using an optical fiber, and detects partial discharges that occur in the gas, inside the insulating spacer, or on the surface of the insulating spacer and gas-insulated conductor, which are located relatively close to the sensor. The aim is to detect with high sensitivity and at the same time locate the approximate location of the occurrence.

 9− ことに重要なことは、電器の製造組立時に管理しきれな
かった導電性異物、ことに針金状の金属片などが、金属
容器内部lこ残存していると、高圧導体に電圧を印加す
ることにより金属片が電界浮上を起して容器内を起立し
た状態で跳ね蝙り、この際尖端の電界集中部で部分放電
が発生する。金属片がたまたま絶縁スペーサ表面に付着
した場合には絶縁物の放電劣化や沿面放電を綽発するな
どの不都合を生ずる危険性がある。したがって導電性異
物がこのような悪影響を絶縁に与える以前に絶縁診断に
より予知することが要求される。しかし従来方法では検
出感度が充分でなく、シたがって異物から発生する微細
な部分放電を確実に把握できなかった。
9- What is especially important is that if conductive foreign objects, especially wire-like metal pieces, that were not managed properly during the manufacturing and assembly of electrical appliances remain inside the metal container, voltage may not be applied to the high-voltage conductor. This causes the metal pieces to float in the electric field and bounce inside the container in an upright state, and at this time, a partial discharge occurs at the electric field concentration area at the tip. If a metal piece happens to adhere to the surface of the insulating spacer, there is a risk of causing problems such as discharge deterioration of the insulator and creeping discharge. Therefore, it is necessary to predict conductive foreign matter through insulation diagnosis before it causes such an adverse effect on insulation. However, conventional methods do not have sufficient detection sensitivity, and therefore cannot reliably detect minute partial discharges generated from foreign objects.

この発明では、絶縁スペーサ近傍に近寄って来た導電性
異物から部分放電が発生し、この放電から放射される電
磁波をバーアンテナのt磁波粂来力と、アンテナコイル
を含む同調検出回路の優れたQ特性との相乗効果により
、高感度で検出することかできる。また光検出索子を絶
縁スペーサの−10− 両側に配設したことによりアンテナ出力と光出力の組合
せにより放電位置をおよそ標定できる。
In this invention, a partial discharge occurs from a conductive foreign object that approaches the vicinity of an insulating spacer, and the electromagnetic waves radiated from this discharge are combined with a bar antenna's t-magnetic wave emitting force and an excellent tuning detection circuit including an antenna coil. Due to the synergistic effect with the Q characteristic, detection can be performed with high sensitivity. Further, by disposing the photodetection probes on both sides of the insulating spacer, the discharge position can be roughly located by the combination of the antenna output and the optical output.

この発明ではセンサを電界緩和シールド5の陰に配置し
、ガス絶縁導体からの電界の影響を除去し、かつセンサ
出力端子を高周波同軸コネクタに近い構造にして検出回
路を容易に接続できるようにしたので、運転中の機器に
ついても随時絶縁診実施例 第3図はこの発明の他の実施例である。多孔板遮蔽電極
5は、第2図の例では絶縁スペーサの全周にわたって配
設したが、3相器に本発明を適用する場合、ガス絶縁導
体に対向する位置lこバーアンテナおよび光ファイバを
埋設したので、高電圧導体と密閉容器との間の絶縁距離
が短がいために高電界になる部分に近い位置から部分放
電による電磁波および放電光を検出できるので有利であ
る。
In this invention, the sensor is placed behind the electric field mitigation shield 5 to eliminate the influence of the electric field from the gas insulated conductor, and the sensor output terminal is structured similar to a high frequency coaxial connector so that the detection circuit can be easily connected. FIG. 3 is another embodiment of the present invention, in which insulation diagnosis can be carried out at any time even when the equipment is in operation. The perforated plate shielding electrode 5 is arranged all around the insulating spacer in the example shown in FIG. Since it is buried, the insulation distance between the high voltage conductor and the sealed container is short, so it is advantageous that electromagnetic waves and discharge light due to partial discharge can be detected from a position close to the area where the electric field becomes high.

第3図の例では蓮蔽電極41をバーアンテナ30を用い
て共通支持したものである。このようにすることにより
、アンテナの支持を強化でき、かつ電界遮蔽シーレドの
経済設計が可能になる。
In the example shown in FIG. 3, the lotus shield electrode 41 is commonly supported using a bar antenna 30. By doing so, the support for the antenna can be strengthened and the electric field shielding shield can be economically designed.

前述のように本発明によれば1部分放電の検出に部分放
電発生部から放射される電磁波をすぐれた電波柔來力と
高い利得特性を有するフェライトバーアンテナを用い、
これを密閉容器に近接した位置に設けたことにより、従
来法に比べて密閉容器の近傍に残存する金属片などが電
界浮上する原生ずる部分放電を高感度で検出できる。ま
た電磁波信号と光信号を同時に検出できることにより、
部分放電の発生位置がモールド樹脂中であるか隣接する
密閉容器のどちら側であるかを標定できる。
As described above, according to the present invention, a ferrite bar antenna having excellent radio wave flexibility and high gain characteristics is used to detect electromagnetic waves radiated from a partial discharge generating part to detect a partial discharge.
By providing this in close proximity to the sealed container, it is possible to detect partial discharges that occur when metal pieces remaining in the vicinity of the sealed container float in an electric field with higher sensitivity than conventional methods. In addition, by being able to detect electromagnetic signals and optical signals simultaneously,
It is possible to determine whether the partial discharge occurs in the mold resin or on which side of the adjacent closed container.

またバーアンテナおよび光ファイバからなる部分放電検
出素子を絶縁スペーサ製作時に一体注型し、かつ着脱自
在に形成された導出部をスベーザ外周面に設けて、絶縁
スペーサと部分放電検出手段を一体化した1個の部品と
して提供できるようにしたことにより、ガス絶縁密閉電
器の組立時に部分放電検出素子を密閉容器内に取り付け
るなどの加工が一切不要になるなどの効果がM待できる
In addition, a partial discharge detection element consisting of a bar antenna and an optical fiber was integrally cast at the time of manufacturing the insulating spacer, and a removable lead-out part was provided on the outer circumferential surface of the spacer to integrate the insulating spacer and the partial discharge detection means. By being able to provide it as a single component, it is possible to have the advantage of eliminating the need for any processing such as attaching the partial discharge detection element in a sealed container when assembling a gas-insulated sealed electrical appliance.

さらに金属フランジのかど部の電界緩和用に設けられる
多孔板遮蔽電極と金檎7ランジおよび金属リングに囲ま
れて低電界、低雑廿化された絶縁物中に部分放電検出素
子を埋設したことにより、外部MVに影響されずに部分
放電の検出が可能であると同時に、外部回路の着脱が危
険を伴なわずに実施できるため運転中の静止電器の部分
放電試験を随時実施できる。また上記樹脂部分は絶縁ス
ペーサの機緘的強度を保持する面では重要な機能を持っ
ているが、電気的にはほとんど利用されない部分であっ
た。部分放電検出素子をこの未利用部分を利用して被試
験電器の密閉容器に内設したことによって、本来検出素
子を密閉容器のガス中に内設した場合に増加するであろ
う空間を省略できたことになり、間接的にガス絶縁密閉
電器の小型化に寄与できた。
Furthermore, a partial discharge detection element is embedded in an insulator that has a low electric field and low noise by being surrounded by a porous plate shielding electrode provided for electric field mitigation at the corner of the metal flange, a gold flange, and a metal ring. Therefore, partial discharge can be detected without being affected by external MV, and at the same time, external circuits can be attached and detached without danger, so partial discharge tests can be carried out on stationary electric appliances during operation at any time. Further, although the resin portion has an important function in maintaining the mechanical strength of the insulating spacer, it is a portion that is hardly used electrically. By using this unused space to install the partial discharge detection element inside the sealed container of the appliance under test, the space that would otherwise be required if the detection element were installed inside the gas in the sealed container can be omitted. This indirectly contributed to the miniaturization of gas-insulated sealed electrical appliances.

なお本発明はガス絶縁密閉電器として、ガス絶縁密閉開
閉装置、ガス絶縁母線、ガス絶縁ケーブルはもとより、
ガス絶縁の変圧器、リアクトル。
The present invention is applicable to gas-insulated sealed electrical appliances, including gas-insulated sealed switchgear, gas-insulated busbars, and gas-insulated cables.
Gas-insulated transformers and reactors.

変成器等円板形またはコーン形絶縁スペーサを使−13
− 用するものに共通して使用できる。
Using disk-shaped or cone-shaped insulating spacers for transformers, etc.-13
- Can be used in common with all other applications.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は従来のガス絶縁電器と部分放電検出回路、第2
図は本発明の実施例を示す絶縁スペーサの要部の断面図
、第3図は異なる実施例の断面図である。 図において、l・・・密閉容器、2・・・ガス絶縁導体
。 3.21・・・樹脂注型絶縁物、4,25・・・0リン
グ。 5.41・・・多孔板遮蔽電極、6・・・端子、7・・
・リード線、8・・・接地端子、9・・・接地線、1o
・・・トロイダルコイル、11.13・・・部分放電測
定器。 12・・・検出インピーダンス、22・・・クッション
材。 23・・・金属リング、24・・・金属7ランジ。 26・42・・・フェライト磁心、27・・絶縁。 28・・アンテナコイル、29・棒状リード線。 30・・バーアンテナ、31.37  ・糠め込み絶縁
物、32.38・・・導出部、35 光ファイバ。
Figure 1 shows a conventional gas insulated electric appliance and partial discharge detection circuit;
The figure is a sectional view of a main part of an insulating spacer showing an embodiment of the present invention, and FIG. 3 is a sectional view of a different embodiment. In the figure, l...closed container, 2... gas insulated conductor. 3.21...Resin cast insulator, 4,25...0 ring. 5.41... Porous plate shielding electrode, 6... Terminal, 7...
・Lead wire, 8...Grounding terminal, 9...Grounding wire, 1o
...Toroidal coil, 11.13...Partial discharge measuring device. 12...Detection impedance, 22...Cushion material. 23...Metal ring, 24...Metal 7 lunge. 26, 42... Ferrite magnetic core, 27... Insulation. 28. Antenna coil, 29. Rod-shaped lead wire. 30... Bar antenna, 31. 37 - Rice bran insulator, 32. 38... Derivation part, 35 Optical fiber.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 l)隣り合う筒状の密閉容器の端部フランジ間に介装さ
れこの容器内に収納されるガス絶縁導体を支持する円板
またはコーン状の絶縁スペーサであって、密閉容器の内
周面付近にかつこの局面より内側に突出して絶縁物中に
埋設された多孔板状の遮蔽電極と、この電極の外周側の
絶縁物中に長手方向を周方向に配して埋設されたバーア
ンテナと。 前記密閉容器の内周面近傍の絶縁スペーサの表面に受光
端面を露出させて絶縁物中に埋設された光ファイバと、
この光ファイバからの光信号および前記アンテナからの
受信信号を絶縁スペーサの外周面から取り出す導出部と
を備えたことを特徴とする部分放電検出素子を内蔵した
絶縁スペーサ。 2、特許請求の範囲第1項記載の絶縁スペーサにおいて
、導出部が、前記絶縁スペーサの外周部にクッション材
を介して固定された金属リングにコネクタとして形成さ
れたことを特徴とする部分放電検出素子を内蔵した絶縁
スペーサ。 3)特許請求の範囲第1項記載の絶縁スペーサにおいて
、ガス絶縁導体が複数個であり、ガス絶縁導体それぞれ
に対向した最も近い位置の多孔板状の遮蔽電極の外周側
に、バーアンテナおよび光ファイバが埋設されたことを
特徴とする部分放電検出素子を内蔵した絶縁スペーサ。 4)特許請求の範囲第1項から第3項のいずれかに記載
の絶縁スペーサにおいて、多孔板状の遮蔽電極が、この
電極の外周側の絶縁物中に埋設されたバーアンテナを覆
う範囲にそれぞれ独立して設けられ、前記バーアンテナ
が前記遮蔽電極を前記金属リングに固定する金属製支柱
によって支持されたことを特徴とする部分放電検出素子
を内蔵した絶縁スペーサ。
[Scope of Claims] l) A disc or cone-shaped insulating spacer that is interposed between end flanges of adjacent cylindrical sealed containers and supports a gas insulated conductor housed within the container, the spacer being A porous plate-shaped shielding electrode buried in the insulating material near the inner peripheral surface of the container and protruding inward from this surface, and buried in the insulating material on the outer peripheral side of this electrode with its longitudinal direction aligned in the circumferential direction. with bar antenna. an optical fiber embedded in an insulator with a light-receiving end surface exposed on the surface of an insulating spacer near the inner peripheral surface of the sealed container;
An insulating spacer with a built-in partial discharge detection element, characterized in that the insulating spacer includes a deriving part for extracting the optical signal from the optical fiber and the received signal from the antenna from the outer peripheral surface of the insulating spacer. 2. Partial discharge detection in the insulating spacer according to claim 1, characterized in that the lead-out portion is formed as a connector on a metal ring fixed to the outer periphery of the insulating spacer via a cushioning material. Insulating spacer with built-in element. 3) In the insulated spacer according to claim 1, there is a plurality of gas insulated conductors, and a bar antenna and a light beam are provided on the outer circumferential side of the perforated plate-shaped shielding electrode at the closest position facing each gas insulated conductor. An insulating spacer with a built-in partial discharge detection element characterized by an embedded fiber. 4) In the insulating spacer according to any one of claims 1 to 3, the porous plate-shaped shielding electrode covers a bar antenna embedded in the insulator on the outer peripheral side of the electrode. An insulating spacer incorporating a partial discharge detection element, wherein the bar antenna is supported by a metal support that fixes the shielding electrode to the metal ring.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6443772A (en) * 1987-08-12 1989-02-16 Toshiba Corp Partial discharge detector

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JPS6443772A (en) * 1987-08-12 1989-02-16 Toshiba Corp Partial discharge detector

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