KR100966759B1 - The integrating method for diagnosing, detecting, and repairing electric leakage of street lights' power source and power distribution line - Google Patents

The integrating method for diagnosing, detecting, and repairing electric leakage of street lights' power source and power distribution line Download PDF

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Abstract

PURPOSE: A method of diagnosing, detecting, and managing electric short of a streetlamp power and distribution line is provided to prevent the damage of a cable by recording an electric short spot with an appropriate interval. CONSTITUTION: The insulation resistibility leakage current and the electrostatic capacity leakage current are measured at a service cap corresponding to a cable inlet of a pipe(S10). The electric short is determined according to the vector sum of two kinds of leakage current(S20). A conventional path detector probes underground line of the electric short state buried under the ground(S30).

Description

가로등 전원 및 부하선로의 종합 누전 진단, 탐지 및 보수방법{THE INTEGRATING METHOD FOR DIAGNOSING, DETECTING, AND REPAIRING ELECTRIC LEAKAGE OF STREET LIGHTS' POWER SOURCE AND POWER DISTRIBUTION LINE}Comprehensive leakage diagnosis, detection and repair method for street light power and load line {THE INTEGRATING METHOD FOR DIAGNOSING, DETECTING, AND REPAIRING ELECTRIC LEAKAGE OF STREET LIGHTS 'POWER SOURCE AND POWER DISTRIBUTION LINE}

본 발명은 가로등 지중선로의 1차 전원구간 및 부하선로의 누전 진단과 누전점 탐지 및 보수방법에 관한 것으로, 특히 가로등의 1차 전원 구간과 지중 선로의 경로 및 누전점을 탐지하여 경로 및 누전점의 구체적인 위치, 깊이, 분기 등주를 명시하고 누전점을 보수하며, 실제 주변 환경 및 지형과 일치하도록 도식화하는 방법에 관한 것이다.The present invention relates to a primary power section of a streetlight underground line and a short circuit diagnosis of a load line, and an earth leakage point detection and repair method. In particular, a path and an earth leakage point are detected by detecting a primary power section of a streetlight and a path and an earth leakage point of an underground line. It is about how to specify the specific location, depth, and branching of the column, repair the short circuit, and map it to match the actual surroundings and terrain.

현재 전주에서 가로등으로 공급되는 전원구간은 크게 전주에서 제어함까지의 1차 전원 구간과 제어함에서 가로등까지의 2차 부하선로 구간으로 나눌 수 있다. 그런데 현재 한국 안전 공사가 전기 점검을 하는데 있어서 상기 1차 전원 구간은 점검 대상이 되지 않기 때문에, 이 구간에서 누전이 발생하여 전력 낭비가 되어도 알 수 없었고, 또한 누전시 감전사고의 위험이 상시 존재하였다. 특히 가로등이 설치된 지 10년 내지 20년 이상 오랜 기간이 경과한 경우 전선 노화로 인해 누전이 발생함에도 이를 방치할 수밖에 없었다. 특히 서비스캡 상단 부위의 CV(cross-linked polyethylene vinyl sheath) 케이블의 속선이 자외선에 의해 심하게 부식된 경우가 종종 발생하였기 때문에, 우천시 빗물 등에 의해 누전 발생으로 특히 위험한 실정이다. 또한 도로 굴착시 부분 케이블 손상이 발생하여도 전혀 알지 못하고 방치된 것이 현실이다. Currently, the power section supplied from Jeonju to street lamps can be divided into primary power section from Jeonju to control box and secondary load line section from control box to street lamp. However, the current power supply section is not subject to inspection when the Korea Safety Corporation conducts electrical checks, and thus, even if a short circuit occurred in this section, it was not known that it was a waste of power, and there was always a risk of electric shock accidents when a short circuit occurred. . In particular, if a long time has passed since the installation of the street lamp for more than 10 to 20 years, even if a short circuit occurs due to the aging of the wire, it was forced to neglect it. In particular, since the wire of the cross-linked polyethylene vinyl sheath (CV) cable at the upper portion of the service cap is often severely corroded by ultraviolet rays, it is particularly dangerous due to the occurrence of leakage due to rainwater during rainy weather. In addition, even in the case of road excavation, even if partial cable damage occurs, it is not known at all.

종래의 등록특허 제10-0493244호의 '가로등 선로의 누전 탐지 및 보수방법'은 상기 제어함에서 가로등까지의 2차 부하선로 구간의 누전에 대한 탐지로서 전주에서 제어함까지의 1차 전원 구간의 누전 여부를 탐지할 수 없는 문제점이 있었으며, 또한 기존의 자계 방식은 지중 선로의 매설 위치가 60cm 이상 깊은 경우 자속을 증폭시키는 장치 없이는 누전 탐지가 거의 불가능하다는 문제점이 있었다. Conventional Patent No. 10-0493244, "Short-circuit detection and repair method of street lamp line" is a detection of the leakage of the secondary load line section from the control box to the street light leakage of the primary power section from the pole to the control There was a problem in that it could not be detected, and the existing magnetic field had a problem that it was almost impossible to detect a short circuit without a device for amplifying the magnetic flux when the underground line was embedded more than 60 cm deep.

한편 종래의 등록 특허 제10-0676225호의 '활선 저압 배전선로의 누전여부 탐지 및 보수 방법'은 도심지에 설치된 기존의 지상 변압기 활선 누전 측정 진단 방법으로서, 활선 상태의 누전 여부를 진단하는 가장 큰 특징은 배선망의 구조와 부하의 용량크기, 부하 종류에 따라 크게 차이가 나며 특히 접지 방식에 의해 순환성 누설 전류, 케이블 자체의 정전용량(capacitor) 성분에 의해 자체 발생되는 누설 전류 등 수많은 변수를 포함하고 있으므로 측정 지점과 진단 기준, 부하 불균형 상태 등이 저마다 달라 명확한 설정기준을 정하는 것이 불가능하다는 점이다. 따라서 상기 가로등의 전주에서 제어함까지의 1차 전원 구간이 활선과는 달리 주간에는 무부하 상태라는 점에서 상기 활선 상태에서의 누설 탐지 방법과는 다른 특별한 누설 탐지 방식이 요구된다. Meanwhile, the conventional method for detecting and repairing a short circuit of a live low voltage distribution line of Patent Registration No. 10-0676225 is a conventional ground transformer live leakage measuring method installed in a downtown area. It varies greatly depending on the structure of the network, the capacity of the load, and the type of load.In particular, it includes numerous variables such as circulating leakage current by grounding method and leakage current generated by capacitor component of the cable itself. Therefore, the measurement point, diagnosis criteria, and load imbalance are different from each other, so it is impossible to establish a clear set of criteria. Therefore, unlike the live line, the primary power section from the pole of the street lamp to the control box is in a no-load state in the daytime, so a special leak detection method different from the live leak detection method is required.

본 발명은 상기의 문제점을 해결하기 위해 전주에서 제어함까지의 1차 전원 구간의 누전 여부를 진단하고 자속을 증폭시킨 활선 자계 누전탐지기로 정확한 누전점을 탐지하는 것을 특징으로 하였기 때문에 전주에서 제어함까지의 1차 전원 구간의 누전점을 정확히 탐지할 수 있는 방법을 얻고자 하는 것을 목적으로 한다. In order to solve the above problems, the electric pole is controlled in the electric pole because it diagnoses the electric leakage of the primary power section from the electric pole to the control box and detects the exact electric leakage point with the live magnetic field leakage detector which amplifies the magnetic flux. An object of the present invention is to obtain a method capable of accurately detecting a leakage point of a primary power section.

또한 본 발명은 가로등 지중 부하선로의 누전점을 자속 증폭된 활선 자계 누전탐지기를 통해 탐지하는 것을 특징으로 하였기 때문에 깊은 곳까지 매설된 지중 부하선로의 누전점을 정확히 탐지할 수 있는 방법을 얻고자 하는 것을 목적으로 한다.In addition, since the present invention is characterized by detecting the leakage point of the underground road load line through the magnetic flux-amplified live magnetic field leakage detector, to obtain a method that can accurately detect the leakage point of the underground load line buried deep For the purpose of

또한 본 발명은 가로등 지중 부하선로의 경로를 탐색한 후 분기 지중 부하선로 회로를 통전시켜 탐색하고, 탐색된 경로에 따라 도식화하는 방법을 얻고자 하는 것을 목적으로 한다. In addition, an object of the present invention is to obtain a method of conducting a search by energizing a branch underground load line circuit after searching a path of a streetlight underground load line, and plotting according to the found path.

또한 본 발명은 누전점을 찾은 후 누전된 케이블을 절단하지 않고도 절연성능을 보강하는 방법을 얻고자 하는 것을 목적으로 한다. In addition, an object of the present invention is to obtain a method for reinforcing insulation performance without finding a shorting point after cutting the shorted cable.

상기 기술적 과제를 달성하기 위해 본 발명에서는 가로등 전원 및 부하선로의 종합 누전 진단, 탐지 및 보수방법이 제공된다. In order to achieve the above technical problem, the present invention provides a method for diagnosing, detecting, and repairing a short circuit of a street light power supply and a load line.

본 발명의 가로등 전원 및 부하선로의 종합 누전 진단, 탐지 및 보수방법은, The comprehensive leakage diagnosis, detection and repair method of the street light power supply and load line of the present invention,

전주에서 지중으로 배선되는 케이블을 보호하는 파이프의 케이블 인입부위에 서 누설전류계를 통해 무부하 및 풀(full) 부하상태로 저항성 누설전류값(Ir)과 용량성 누설전류값(Io)을 비교 측정하여 상기 Ir 및 Io 값이 기준치 이상인 경우 누전으로 진단하는 누전진단단계와, 누전으로 진단되는 경우 전주에서 가로등 제어함까지의 지중선로의 경로를 경로탐색기로 탐색하는 경로탐색단계와, 경로가 탐색되면 누전점을 찾기 위해 활선 자계 누전탐지기의 증폭감도를 순차적으로 올림으로써 누전점을 탐지하는 누전점탐지단계 및, 상기 누전점탐지단계를 통해 탐지된 누전점에 표시하고 거리 및 위치를 기록하는 기록단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. In the cable inlet of the pipe that protects the cable routed from the pole to the ground, the leakage current value (Ir) and the capacitive leakage current value (Io) are compared and measured by the leakage current meter at no load and full load. A short circuit diagnosis step of diagnosing a short circuit when the Ir and Io values are higher than a reference value, a path search step of searching a path of the underground line from Jeonju to a street lamp control box when the short circuit is diagnosed, and a short circuit when the path is searched The leakage point detection step of detecting the leakage point by sequentially raising the amplification sensitivity of the live magnetic field leakage detector to find the point, and the recording step of displaying the distance and position on the leakage point detected through the leakage point detection step It is characterized by including.

나아가 상기 기록단계 이후에, 상기 누전점에 해당하는 파손된 활선 또는 사선 케이블의 외피를 제거하고 속선의 파손된 부위를 노출시켜 이물질 및 습기를 제거한 후, 특수 방수 테이프, 비닐 테이프, 속선 전체 비닐 테이프 및 지퍼형 본드 열수축 튜브를 처리하는 보수단계를 더 진행할 수 있다. Furthermore, after the recording step, after removing the outer skin of the broken live wire or diagonal cable corresponding to the earth leakage point and exposing the damaged part of the wire to remove the foreign matter and moisture, the special waterproof tape, vinyl tape, full vinyl tape And a maintenance step of processing the zippered bond heat shrink tube.

여기서 상기 기준치는 정전용량 누설 전류값(Io)과 저항성 누설전류값(Ir)의 벡터합이 30mA인 것이 바람직하다. The reference value is preferably a vector sum of the capacitance leakage current value Io and the resistive leakage current value Ir is 30 mA.

또한 여기서 상기 경로탐색단계는, 상기 종래의 경로탐색기의 발신기를 활선 상태에서 제어함의 주차단기에 접속 후, 상기 경로탐색기의 수신기를 동작시켜 케이블의 제어함 인입부에서 출발하여 상기 전주 밑까지 특정 거리단위로 표시하며 탐지하는 것을 특징으로 한다. In addition, the path search step, after connecting the transmitter of the conventional path searcher to the parking terminal of the control box in the live state, by operating the receiver of the path searcher from the control box entrance of the cable to a specific distance below the pole It is characterized by detecting by displaying in units.

한편 상기 누전점탐지단계를 보다 구체적으로 상술하면, 상기 활선 자계 누전탐지기에 발신 강화 장치를 추가하여 제어함 주차단기 1차에 접속하고 상기 활선 자계 누전탐지기의 수신기를 동작시켜 상기 경로탐색단계에서 탐색된 케이블 경로 에 따라 누전점을 탐지하되, 누전점 근처에서 자속의 브레이크 다운(break down)에 의한 수신기 표시기의 변화로써 정확한 누전점을 탐지한다. Meanwhile, when the ground fault point detecting step is described in more detail, a transmission reinforcement device is added to the live magnetic field leakage detector to control the parking short circuit primary and operate the receiver of the live magnetic field leakage detector to search in the path search step. The earth leakage point is detected according to the cable path, but the exact earth leakage point is detected by the change of the receiver indicator by the breakdown of the magnetic flux near the earth leakage point.

여기서 상기 발신 강화 장치는 코일을 10회 내지 100회를 감아서 자속을 강화시킨 도우넛 형태이고, 상기 코일은 탐지대상의 케이블 주위를 감싸도록 하고, 상기 코일의 제1 리드선은 상기 케이블에 접속하고, 제2 리드선은 대지에 접속하여 자속을 강화시킨다. Wherein the transmission reinforcement device is a donut shape wound around the coil 10 to 100 times to strengthen the magnetic flux, the coil is wrapped around the cable to be detected, the first lead wire of the coil is connected to the cable, The second lead wire is connected to the ground to strengthen the magnetic flux.

본 발명의 가로등 배선 회로망이 지중선로로 이루어진 가로등 부하선로의 누전 진단, 탐지 및 보수 방법에 있어서, 상기 지중 부하선로의 배선위치를 사선 고주파 펄스방식의 경로탐색기에 의해 판별하고, 분기 배선 회로가 존재할 경우 제어함이 아닌 구분된 등주에 활선용 경로탐색기의 발신기를 설치하여 강제 통전시켜서 제어함 방향으로 역추적 경로를 탐색하면서 분기된 등주 혹은 맨홀을 찾아 탐색하는 지중경로탐색단계를 진행하고, 상기 탐색된 지중 부하선로를 따라 누전점을 찾기 위해 활선 자계 누전탐지기의 증폭감도를 순차적으로 올림으로써 누전점을 탐지하는 누전점탐지단계를 진행하며, 상기 누전점탐지단계를 통해 탐지된 누전점에 표시하고 거리 및 위치를 기록하는 기록단계를 진행하되, 상기 활선 자계 누전탐지기에 코일을 10회 내지 100회를 감아 자속을 강화시킨 발신 강화 장치를 추가하여 누전점을 탐지하는 것을 특징으로 한다. In the method for diagnosing, detecting, and repairing a short circuit of a street light load line in which the street light wiring network of the present invention is an underground line, the wiring position of the underground load line is determined by a diagonal high frequency pulse path detector, and a branch wiring circuit exists. In this case, the underground path search step of searching for a branched column or a manhole while searching for a backtracking path in the direction of the control box is performed by installing a transmitter of a live route searcher in a separate column rather than a control box and forcibly energizing the search. In order to find the leakage point along the underground load line, the leakage point detection step of detecting the leakage point is carried out by sequentially raising the amplification sensitivity of the live magnetic field leakage detector, and it is displayed on the leakage point detected through the leakage point detection step. Proceed with the recording step of recording the distance and position, the coil 10 times to the live magnetic field leakage detector It is characterized by detecting the short-circuit point by adding an outgoing reinforcement device to strengthen the magnetic flux by winding 100 to 100 times.

지중 부하선로의 누전점은 종래에는 고압 전계방식에 의한 탐지에 의하였는데, 이러한 전계 방식은 철근 콘크리트, 철제 펜스, 스틸 파이프 내부 또는 상수도관과 밀착된 구간에서 노이즈, 정전기 등으로 인해 감도 파악이 어려웠고, 직접 대 지에 접촉하여 측정하므로 흔들림으로 인한 오판 때문에 탐지가 곤란한 점이 있었다. 그러나 본 발명의 자계 증폭시킨 활선 자계 누전탐지기에 의하면 대지에 접촉하지 않으면서 누전점만을 정확하게 탐지할 수 있다. 따라서 탐지 시간이 50% 이상 절감되고 특히 누전점을 탐지하는 과정에서 누전점에 가까워질수록 감도 램프의 숫자가 증폭되는 간단한 판정으로 비숙련자라도 쉽게 적용할 수 있다. 나아가 종래의 자계 누전탐지기로는 매설 위치가 60cm 이상 깊은 곳의 누전점은 탐지가 곤란하였으나, 발신 강화 장치에 의해 자계를 증폭시킴으로써 더욱 깊은 곳까지 누전점 탐지를 할 수 있다. The earth leakage point of underground load line was conventionally detected by high pressure electric field method, which was difficult to grasp due to noise, static electricity, etc. in the section of reinforced concrete, steel fence, steel pipe or close contact with water pipe. For example, it was difficult to detect because of a mistake caused by shaking. However, according to the magnetic field-amplified live magnetic field leakage detector of the present invention, only an earth leakage point can be accurately detected without contacting the earth. As a result, the detection time is reduced by more than 50%, and especially in the process of detecting the leakage point, it is easy to apply even a non-skilled person with a simple judgment that the number of sensitivity lamps is amplified as the leakage point is approached. In addition, although the leakage point of the embedding position is more than 60 cm deep in the conventional magnetic leakage detector, it is difficult to detect the leakage point to a deeper position by amplifying the magnetic field by the transmission reinforcement device.

나아가 상기 기록단계는, 상기 누전점에 해당하는 파손된 활선 또는 사선 케이블의 외피를 제거하고 속선의 파손된 부위를 노출시켜 이물질 및 습기를 제거한 후, 특수 방수 테이프, 비닐 테이프, 속선 전체 비닐 테이프 및 지퍼형 본드 열수축 튜브를 처리하는 보수단계를 더 포함할 수 있다. 상기 보수단계에 의하여 누전점에 해당하는 케이블을 절단하지 않고 활선 및 사선을 모두 간결하게 절연 처리할 수 있다. Further, the recording step, after removing the outer shell of the broken live wire or diagonal cable corresponding to the earth leakage point and exposing the damaged part of the wire to remove the foreign matter and moisture, the special waterproof tape, vinyl tape, all the whole vinyl tape and It may further comprise a repair step of processing the zipper-type heat shrink tube. By the maintenance step, both live and diagonal wires can be insulated simply without cutting the cable corresponding to the ground fault point.

또 나아가 상기 지중경로탐색단계는, 상기 탐색된 지중경로가 도식된 지형을 작성하는 도식단계를 포함할 수 있다. 부하선로의 누전점을 탐지할 때에는 매설 위치와 분기경로를 정확히 추적하여 배선된 지중경로를 완전히 숙지하여야만 짧은 시간 내에 지중 누전점을 탐지할 수 있는데, 상기 도식 단계를 통해 경간단위 혹은 맨홀 분기점 등주를 현재의 실물 위주의 지형을 반영해서 도식화함으로써 지중 누전점을 탐지하는 기존 보수업체도 이를 유용하게 활용할 수 있다. In addition, the underground path search step may include a schematic step of creating a terrain on which the searched underground path is depicted. When detecting the leakage point of the load line, the underground leakage point can be detected within a short time only by fully understanding the underground route routed by accurately burying the buried position and the branch path. Existing repair shops that detect earth leakage points by mapping the current physically-oriented topography can be useful.

한편 상기한 누설전류계는 시중에서 판매되는 클램프 방식의 누설전류계가 될 수 있으며 반드시 이에 한정하지는 않는다. 상기 누설전류계는 절연 저항에 의해서 대지 사이에 흐르는 전류(Ir)와 정전 용량에 따라서 흐르는 전류(Io)를 측정하는 누설전류계를 포함한다. 또한 Io 링(ring) 누설전류계를 포함할 수 있다. 또한 상기의 경로탐색기는 지중 및 벽속에 매설되어 있는 매설물(케이블, 금속파이프)의 위치를 식별하고 분석하는데 사용하는 시중에서 판매중인 일반적인 계측장비를 말한다. 나아가 상기 활선 자계 누전탐지기는 자계발생기, 펄스강화기, 누전수신기 등으로 구성된 계측 장비로서 토가미사의 모델명 SLE-A가 바람직하다. On the other hand, the leakage ammeter may be a commercially available clamp-type leakage ammeter, but is not necessarily limited thereto. The leakage ammeter includes a leakage ammeter for measuring the current Ir flowing between the earth and the current Io flowing according to the capacitance by the insulation resistance. It may also include an Io ring leakage ammeter. In addition, the path finder refers to general measuring equipment on the market that is used to identify and analyze the location of the buried materials (cables, metal pipes) embedded in the ground and walls. Furthermore, the live magnetic field leakage detector is a measurement device composed of a magnetic field generator, a pulse intensifier, a ground fault receiver, and the like.

상기와 같은 구성에 의하면, 본 발명은 가로등 1차 전원구간의 누설여부를 진단하고 자계 증폭된 활선 자계 누전탐지기를 이용하여 누전점을 정확하게 탐지하여 그동안 방치되었던 불안전한 시설물을 안전하게 관리하고, 전주에서 지중으로 인입되어 제어함까지 적당한 간격으로 누전점을 기록함으로써 타공사에 의한 굴착시 주의를 요하게 되어 케이블 손상을 예방할 수 있다. According to the above configuration, the present invention diagnoses the leakage of the primary power section of the street lamp and accurately detects the leakage point by using the magnetic field amplified live magnetic field leakage detector to safely manage the unsafe facilities that have been neglected in the past, By recording the leakage points at appropriate intervals from the ground to the control box, it is necessary to pay attention when digging by other construction to prevent the cable damage.

또한 본 발명은 부하선로의 지중경로 탐지와 분기점을 파악하고 탐지된 지중경로와 분기점을 도식화함으로써 전기시설 관계자에게 편의성을 제공할 수 있다. In addition, the present invention can provide convenience to the electrical installation personnel by detecting the ground path detection and branching point of the load line and plotting the detected ground path and branching point.

또한 본 발명은 기존의 전계 방식의 탐지와는 달리 자계 증폭된 활선 자계 누전탐지기를 이용하여 깊이 매설된 지중 부하선로의 누전점을 정확히 파악하고, 대지와 비접촉 방식으로 인하여 전계 방식의 탐지 시간보다 탐지 시간을 단축시킬 수 있다. Unlike the conventional electric field detection, the present invention accurately grasps the electric leakage point of the underground load line buried deeply by using the magnetic field amplified live magnetic earth leakage detector, and detects the detection time of the electric field method due to the contact with the earth. It can save time.

이하, 첨부된 도면에 따라서 본 발명의 구성을 보다 상세히 설명한다. 여기서 각 도면에 붙여진 도면부호는 일관성을 유지하고 있으므로 다른 도면이라도 동일한 부호로 표기된 것은 동일한 구성 및 작용을 가지는 것으로 해석되어야 한다.Hereinafter, the configuration of the present invention according to the accompanying drawings in more detail. Here, the reference numerals attached to each drawing maintains consistency, and therefore, the same reference numerals should be interpreted as having the same configuration and operation in different drawings.

도 1은 본 발명의 가로등 전원 및 부하선로의 종합 누전 진단, 탐지 및 보수방법에 있어서 전주에서 가로등 제어함까지의 1차 전원 구간의 누전여부를 진단, 탐지 및 보수하기 위한 방법을 나타낸 순서도이다. 1 is a flowchart illustrating a method for diagnosing, detecting, and repairing a short circuit of a first power supply section from a pole to a street light control box in a method of diagnosing, detecting, and repairing a street light power supply and a load line according to the present invention.

도 1을 참조하면, 먼저 전주에서 지중으로 배선되는 케이블을 보호하는 파이프의 케이블 인입부위에 해당하는 서비스캡에서 절연 저항성 누설 전류 및 정전 용량성 누설 전류를 측정한다(S10). 이 두 가지 누설 전류의 벡터합이 30mA 이상인 경우 누전으로 진단한다(S20). 누전으로 진단되면 지중에 배선된 지중선로를 종래의 경로 탐색기를 통해 탐색한다(S30). 상기 경로 탐색기는 지중 및 벽 속에 매설되어 있는 매설물(케이블, 금속파이프)의 위치를 식별하고 분석하는데 사용하는 일반적인 장비이다. 한편 누전되는 지중선로를 탐색한 후에는 종래의 활선 자계 누전탐지기를 통해 누전점을 탐지한다(S40). 즉 활선 자계 누전탐지기는 발신기, 펄스 강화기, 수신기로 구성되는데 상기 발신기에 전기 접속된 펄스 강화기를 제어함 주차단기 1차에 접속하고 상기 수신기를 탐색된 지중선로를 따라 누전점을 탐지한다. 수신기를 전선 또는 기구에 접촉시키는 것으로 간단하게 누전점을 탐지할 수 있는 계측기이다. Referring to FIG. 1, first, an insulation resistive leakage current and a capacitive leakage current are measured at a service cap corresponding to a cable entry portion of a pipe that protects a cable that is wired underground from an electric pole (S10). If the vector sum of the two leakage currents is 30 mA or more, a short circuit is diagnosed (S20). If it is diagnosed as a short circuit, the underground line wired in the ground is searched through the conventional path searcher (S30). The path finder is a general equipment used to identify and analyze the location of buried materials (cables, metal pipes) embedded in the ground and walls. On the other hand, after the ground line is searched for a ground fault, a ground fault point is detected through a conventional live magnetic field leakage detector (S40). That is, the live magnetic field leakage detector is composed of a transmitter, a pulse intensifier, and a receiver. The pulse intensifier electrically connected to the transmitter is connected to the parking short circuit primary and the receiver is detected along the detected underground line. It is an instrument that can detect a short circuit point simply by contacting the receiver with a wire or a device.

한편 누전점을 탐지한 후에는 누전점에 적당한 방법으로 표시하고 거리 및 위치를 기록해둔다(S50). 나아가 누전점에 해당하는 지점을 굴착하여 파손된 케이블을 찾고, 파손된 활선 또는 사선 케이블의 외피를 제거하고 속선의 파손된 부위를 노출시켜서 이물질 및 습기를 제거한 후, 특수 방수 테이프, 비닐 테이프, 속선 전체 비닐 테이프 및 지퍼형 본드 열수축 튜브를 처리하여 보수한다(S60). Meanwhile, after detecting the ground fault point, the ground fault point is displayed in a proper manner and the distance and position are recorded (S50). Further, excavate the point corresponding to the earth leakage point to find the damaged cable, remove the damaged live wire or diagonal cable, expose the damaged part of the wire to remove foreign substances and moisture, and then use special waterproof tape, vinyl tape, and wire Repair by treating the entire vinyl tape and zipper-type bond heat shrink tube (S60).

도 2는 본 발명의 전주 상단부의 전주 배관 윗 부분에 위치한 서비스 캡 위에서 누설 전류계를 통해 누설 전류를 측정하여 누전 여부를 진단하는 방법과 이를 실행하기 위한 장비를 나타내는 개략도이다. Figure 2 is a schematic diagram showing a method for diagnosing a short circuit by measuring a leakage current through a leakage current meter on a service cap located on an upper portion of the pole pipe of the pole of the present invention, and equipment for performing the same.

도 2에서, 전주에서 제어함(20)까지의 1차 전원 구간(d1)의 누전 여부를 진단하기 위해서, 전주(12) 상단부의 전주 배관(14) 윗 부분에 위치한 서비스캡(10) 위에서 누설 전류계(16)를 통해 누설 전류를 측정함으로써 누전 여부를 진단한다. 여기서 전선의 벌어진 형태에 따라 측정계기를 종래의 고정형과 링(ring) 형 누설전류계를 사용할 수 있으며, 무부하와 풀(full) 부하상태를 비교 측정하여(특히 Ir값) 판정한다. 특히 한국전력공사의 선로 특성상 N(중성선)상(대부분 1?? 2W식 구조)의 피복 파괴로 N상을 접지하므로 풀 부하시에만 나타나는 특성을 감안하여 판단한다. 여기서 상기 1차 전원 구간(d1)의 누전여부를 정확히 진단하기 위해서는 제어함(20)부터 가로등(40)까지의 부하선로 구간(d2)의 누전 선로는 오프(OFF) 상태를 유지하는 것이 바람직하다. 한편 여기서 전류계는 종래의 절연 저항성 누설(Ir) 전류계(16a)와 정전 용량성 누설(Io) 전류계(16b)를 사용할 수 있다. 나아가 링(ring) 형태의 누설 전류계(16c)를 통해 용량성 누설 전류를 측정할 수 있다. 측정결과 상기 Ir과 Io의 벡터합이 30mA이상이면 누설이라고 판단한다. In Figure 2, in order to diagnose the leakage of the primary power supply section (d1) from the pole to the control box 20, the leakage on the service cap 10 located on the top of the pole pipe 14 of the top of the pole 12 The leakage current is diagnosed by measuring a leakage current through the ammeter 16. In this case, a conventional fixed type and ring type leakage current meter can be used according to the open shape of the wire, and the no-load and full load conditions are compared and measured (especially Ir value). In particular, due to the nature of KEPCO's tracks, the N-phase is grounded due to the breakage of the N (neutral wire) phase (mostly 1? 2W type structure). Here, in order to accurately diagnose the short circuit of the primary power section d1, the short circuit of the load line section d2 from the control box 20 to the street lamp 40 may be maintained in an OFF state. . Here, the ammeter may use a conventional insulation resistive leakage (Ir) ammeter 16a and a capacitive leakage (Io) ammeter 16b. Furthermore, the capacitive leakage current can be measured through a ring-type leakage ammeter 16c. As a result of the measurement, if the vector sum of Ir and Io is 30 mA or more, it is determined as a leak.

도 3은 본 발명의 전주에서 제어함까지의 지중선로를 탐색한 후 지중선로상의 누전점을 활선 자계 누전탐지기를 통해 탐지하는 방법과 이를 실행하기 위한 장비를 나타내는 개략도이다. Figure 3 is a schematic diagram showing a method for detecting the ground fault point on the underground line through the live magnetic field leakage detector after searching the underground line from the pole to the control box of the present invention and the equipment for performing the same.

도 3에서 누전점을 탐지하기 위한 활선 자계 누전탐지기(30)는 종래의 일반적인 탐지기로서 자계를 발생하는 발신기(30c), 펄스 강화기(30b), 누전 수신기(30a)로 구성된다. 펄스 강화기(30b)는 상기 발신기(30c)에 전기 접속되며 상기 수신기(30a)는 측정하고자 하는 지점에 접촉시킴으로써 간단하게 누전점을 확인할 수 있다. 구체적으로 상기 자계 누전탐지기의 발신기(30c)를 제어함(20)의 주차단기 1차에 접속 설치하고, 상기 수신기(30a)로 경로 탐지한 위치에 맞춰 인입부까지 수신 감도를 조정하며 탐지하면 누전점을 정확히 확인할 수 있다. 3, the live magnetic field leakage detector 30 for detecting a ground fault point is composed of a transmitter 30c for generating a magnetic field, a pulse intensifier 30b, and a ground fault receiver 30a as a conventional general detector. The pulse intensifier 30b is electrically connected to the transmitter 30c, and the receiver 30a can check the short circuit point simply by contacting a point to be measured. Specifically, the transmitter 30c of the magnetic field leakage detector is connected to the primary parking short circuit of the control unit 20 and the reception sensitivity is adjusted to the inlet part according to the position detected by the receiver 30a to detect the short circuit. You can check the point exactly.

도 4는 본 발명에 있어서 발신 강화 장치를 이용하여 자계를 증폭시켜서 깊이 매설된 지중선로의 누전점을 용이하게 찾을 수 있는 방법을 나타낸 개략도이다. Figure 4 is a schematic diagram showing a method of easily finding the earth leakage point of the underground line deeply embedded by amplifying the magnetic field using the transmission enhancement device in the present invention.

도 4에서 보듯이, 상기 발신 강화 장치(35)는 10 내지 100회 감은 코일에 절연 테이프가 감겨져 있고 두 개의 리드선을 갖는다. 코일의 감은 수는 자속에 비례하므로 자속이 강화된다. 한편 발신 강화 장치(35)를 사용하는 방법은 도 4에서처럼 누설 탐지의 대상이 되는 두 가닥의 배선 회로 전선에 상기 도우넛 형태의 발신 강화 장치(35)가 둘러싸고 하나의 리드선을 하나의 배선 회로 전선에, 다른 리드선은 접지한다. 따라서 상기 발신 강화 장치(35)를 추가 설치함으로써 자계가 강화되기 때문에 깊이 60cm 이상의 깊이에 매설되어 있는 누전점도 정확하게 측정할 수 있다. As shown in Fig. 4, the transmission reinforcement device 35 has an insulation tape wound on a coil wound 10 to 100 times and has two lead wires. The winding number of the coil is proportional to the magnetic flux, so the magnetic flux is strengthened. On the other hand, the method of using the transmission reinforcement device 35, as shown in Fig. 4, the donut-type transmission reinforcement device 35 is surrounded by two wire circuit wires to be leak detection, and one lead wire is connected to one wiring circuit wire. , Ground the other lead. Therefore, since the magnetic field is strengthened by additionally installing the transmission reinforcement device 35, it is possible to accurately measure the leakage point embedded in the depth of 60 cm or more.

도 5는 본 발명에 있어서 가로등 전원 및 부하선로의 종합 누전 진단, 탐지 및 보수방법을 실행하기 위한 사전적 조치로서, 제어함에서의 누설 여부를 측정하는 방법과 이를 실행하기 위한 장비를 나타내는 개략도이다. 가로등 제어함(20)의 기본적인 측정으로서 도 5에 명시한 대지접지 저항, 총 부하 및 회로별 전류, 누설 전류, 제어회로 절연값, 부하회로별 절연값을 측정하고, 주차단기, ELB(누전 차단기) 동작 실험을 통한 정상 여부를 진단하며, 외관상 접촉 불량에 의한 단자 변색 등 종합적인 측정을 완비한다. 도 5에서의 제어함(20) 외의 4개의 그림(50)은 시계 방향으로 각각 전류(A), 절연 저항(MΩ), 누설 전류(mA), 접지 저항(Ω)을 측정하는 종래의 계측기들이다. FIG. 5 is a schematic diagram showing a method for measuring leakage of a control box and equipment for performing the same as preliminary measures for implementing a method for diagnosing, detecting, and repairing a short circuit of a street light power supply and a load line according to the present invention. . As a basic measurement of the street lamp control box 20, the earth ground resistance, total load and current per circuit, leakage current, control circuit insulation value, and insulation value for each load circuit are measured, and parking short circuit and ELB (leakage breaker) Diagnosis of normality through operation test and complete measurement such as terminal discoloration by poor contact. Four figures 50 other than the control box 20 in FIG. 5 are conventional instruments measuring current A, insulation resistance (MΩ), leakage current (mA), and ground resistance (Ω), respectively, in a clockwise direction. .

도 6은 본 발명에 있어서 배선 회로의 구성망이 지중선로로 이루어진 가로등 부하선로의 누전 진단 및 탐지하는 방법과 이를 실행하기 위한 장비를 나타내는 개략도이다. 6 is a schematic diagram showing a method for diagnosing and detecting a short circuit of a street light load line consisting of underground lines and a device for performing the same according to the present invention.

도 6을 참조하면, 지중 부하선로(d2)의 경로 탐지는 일반적인 사선용 경로 탐색기(60a)의 사선 고주파 펄스 방식에 의하여 지중 배선 위치를 판별하고, 도로 횡단과 같은 분기하는 배선 회로가 존재할 경우 제어함이 아닌 구분된 등주에 활선용 경로 탐색기(60b)의 활선 발신기를 설치하고 강제로 통전시킨다. 그리고 제어함(20) 방향으로 역추적 경로를 탐지하고 5m 정도씩 표시하면서 분기된 등주 혹은 맨홀을 찾아 기록하여 모든 경로 탐사를 종료한다. Referring to FIG. 6, the path detection of the underground load line d2 determines the location of the underground wiring by the diagonal high frequency pulse method of the general diagonal path searcher 60a and controls when there is a branching wiring circuit such as a road crossing. The live line transmitter of the live route searcher 60b is installed in the divided column and not by force, and is forcibly energized. In addition, the traceback path is detected in the direction of the control box 20, and 5 m is displayed to find and record the branched column or manhole, thereby completing all path exploration.

한편 자계 방식 누전탐지기(30)의 발신기(30c)를 제어함(20)의 지중 배선 회로에 설치한 후 수신기(30a) 감도를 조정하며 부하 말단까지 누전점을 탐지하며 기 록한다. 이 때 발견된 누전점은 동일 감도하에 수신기(30a)의 1~ 10까지 수신감도까지 기록하여 감도가 높은 곳부터 굴착하여 보수한다. 최소 전체 분기 회로당 5MΩ 이상 절연값이 상승될 때 낮은 수신감으로 탐지되는 지점은 향후 관찰대상으로 명기하고 탐지를 완료한다. Meanwhile, after installing the transmitter 30c of the magnetic field leakage detector 30 in the underground wiring circuit of the control box 20, the receiver 30a is adjusted and the leakage point is detected and recorded to the load end. At this time, the earth leakage point found is recorded up to a reception sensitivity of 1 to 10 of the receiver 30a under the same sensitivity, and excavated and repaired from a high sensitivity place. When the insulation value rises above 5 MΩ per minimum total branch circuit, the point where it is detected with low reception is specified for future observation and the detection is completed.

부하선로의 누전점 탐지는 도 6에 도시한 종래의 고압펄스 전계 방식의 누전탐지기(60c)를 기본으로 적용하되, 지중의 구조물에 의해 탐지가 불가능할 경우를 산정하여 발신 강화 장치(35)를 구비한 자계 방식의 누전탐지기(30)를 적용한다. 제어함(20)의 지중 배선 회로에 증폭발진기를 (+) 측은 선로에 접속하고 (-)측은 대지에 접지한다. 이 때 지면이 대지가 아닐 경우 선로를 연장해서라도 대지에 접속해야만 정확한 폐회로망이 구성된다. The earth leakage point detection of the load line is applied based on the conventional earth leakage detector 60c of the high-pressure pulse electric field method shown in FIG. 6, but is provided with a transmission reinforcement device 35 by calculating a case where it is impossible to detect by an underground structure. One magnetic field leakage detector 30 is applied. In the underground wiring circuit of the control box 20, the amplification oscillator is connected to the line on the positive side and grounded on the ground on the negative side. At this time, if the ground is not the ground, even if the track is extended, the ground must be connected to form an accurate closed network.

상기 자계 방식은 지중의 철근 콘크리트, 철제 파이프 내부, 철제 펜스경간, 상수도에 근접한 배관구조 등 어떠한 구조에서도 구속을 받지 않고 사용 가능하므로, 탐지할 때 제어함(20)에서 출발하여 부하종단까지 누전점을 수신감도까지 기록하며 표시하여 종료한다. 수신 감도 1~2는 예비 누전 대상점으로, 3~4 수준은 보수 적정 여부 진단점으로, 4이상 풀(full) 감도는 즉시 보수할 지점으로 설정한다. The magnetic field method can be used without restriction in any structure such as underground reinforced concrete, steel pipe inside, steel fence span, piping structure close to tap water, and so on when it detects a leakage point starting from the control box 20 to end of load. Record and display until the sensitivity to end. Receive sensitivity 1 ~ 2 is a preliminary short-circuit target point, level 3-4 is a maintenance point diagnosis point, and full sensitivity of 4 or more is set as a point to be repaired immediately.

한편 본 발명의 바람직한 일실시예로서 누전점을 보수하는 보수단계의 경우에는 누전점을 중심으로 사방 1m 수준으로 굴착하여 파손된 케이블이 확인될 때 전선관과 케이블 외피를 1차 제거하고, CV 케이블 속선의 파손 상태를 확인하여 이물질을 제거한 후 습기도 충분히 건조되도록 한다. 이 때 활선 상태일 경우 누전점이 2 선 모두 파손되었을 경우 서로 단락되지 않도록 1선을 임시 절연처리하고 1선씩 방수테이프, 이중비닐테이프 처리 후 속선 전체를 외피까지 테이핑한다. 절단없이 테이핑 처리가 완료되면 지퍼형 본드처리 열수축 튜브를 사용, 가열하여 케이블 원상 복구를 완료한다. On the other hand, in the case of the repair step for repairing the earth leakage point as a preferred embodiment of the present invention, when excavating the damaged cable by excavating at a level of 1 m around the earth leakage point, the primary conduit and the cable sheath are first removed, and the CV cable wire After checking the damage state of the foreign matter, make sure that the moisture is dry enough. At this time, in case of live state, if both ground lines are damaged, one wire is temporarily insulated so as not to short-circuit each other, and after the waterproof tape and double vinyl tape treatment, tape the entire wire to the outer sheath. After the taping process is completed without cutting, use a zippered bonded heat shrink tube to heat the cable to complete the restoration of the cable.

특히 가로등주 내부의 접속점은 통상적으로 트위스트 조인(twist join) 방식과 비닐 테이프를 적용하여 절연 처리 했으나 강우시 빗물 침투에 의해 누전이 발생되므로 거의 대부분 규정치(0.2MΩ) 미만에 근접한다. 특히 타공사(수도, 전기, 통신, 도로보수, 간판, 나무식재 등)에 의해 케이블을 직접 손상시키지는 않아도 포크레인에 의해 케이블을 당김으로써 등주 내 접속점이 안정기 투입구에서 현저히 낮아지고 접속점이 벌어지며 심할 경우 배관 속으로 당겨져 접속점의 누전이 발생되었다. 따라서 상기 보수단계의 방법으로 접속점을 처리 보완하면 등주 내 불필요한 ELB 설치를 생략할 수 있으며 빗물이 침투되어도 절연값이 떨어지는 현상이 제거되며 특히 타공사에 의한 케이블 당김이 발생되어도 케이블의 접속점이 손상되지 않으므로 전혀 누전이 발생하지 않고 완벽하게 시설물의 안전이 유지된다. In particular, the junction points inside street lamps are usually insulated using twist join method and vinyl tape. However, since rain is generated by rainwater penetration during rainfall, most of them close to the specified value (0.2MΩ). In particular, if the cable is not directly damaged by other construction (water, electricity, telecommunications, road repair, signage, wood planting, etc.), the cable is pulled by the fork-lane and the connection point in the column is significantly lowered at the ballast entrance, and the connection point is widened. Pulling into the pipe caused a short circuit at the connection point. Therefore, if the connection point is processed and supplemented by the above repairing step, unnecessary ELB installation can be omitted in the column, and the insulation value drops even if rainwater is infiltrated. Therefore, no leakage occurs and the safety of the facilities is maintained perfectly.

특히 강우량의 다소에 차이는 있지만 강우시 대부분 빗물이 침투되어 선로 전체의 절연값이 100MΩ이상 안정되어 있어도 강우시 0~0.5MΩ 이하로 급격히 떨어진다. 따라서 등부 내부 접속점의 접속 방법을 통상적인 트위스트 조인 방식에서 슬리브처리, 방수처리, 열수축 튜브처리 순으로 개선함으로써 강우시 빗물 침투로 인한 누전현상이나 감전의 우려도 불식시킬 수 있다. 이로써 주 선로의 케이블만 아니라 안정기 연결선 등 조작 선로의 접속점도 슬리브, 본드형 열수축 튜브처리로 완벽하게 방수, 절연 처리되므로 빗물 침투나 당겨짐 현상에 의한 누전 발생도 근 원적으로 해결할 수 있다. In particular, although there is a slight difference in rainfall, most rainwater penetrates during rainfall, and even though the insulation of the entire track is stable above 100MΩ, it falls rapidly to 0 ~ 0.5MΩ during rainfall. Therefore, by improving the connection method of the internal connection point of the back in the order of the sleeve twist, waterproof treatment, heat shrink tube treatment in the conventional twist join method, it is possible to eliminate the possibility of leakage or electric shock due to rainwater penetration during rainfall. As a result, the connection points of the control lines such as ballast lines as well as the cables of the main lines are completely waterproofed and insulated by the sleeve and bond heat shrink tubing treatments, so that short-circuit generation due to rainwater infiltration or pulling phenomenon can be fundamentally solved.

도 7은 본 발명의 배선 회로 구성망이 지중선로로 이루어진 가로등 부하선로의 누전 진단 및 탐지 후에 지형을 기반으로 도식화한 일실시예를 나타내는 지도이다. FIG. 7 is a map illustrating an exemplary embodiment of the wiring circuit network of the present invention based on terrain after a short circuit diagnosis and detection of a street light load line consisting of underground lines.

빨간 색 박스는 제어함을 나타낸다. 빨간 색 화살표는 굴착지점을 나타내며, 파란 색 화살표는 안정기를 나타낸다. 한편 연두 색 화살표는 ELB(누전차단기)를 나타낸다. 따라서 상기와 같이 지중선로의 형태와 상태를 도식화함으로써 관련 보수업체 등이 지중선로의 배선 형태나 상태를 다시 재탐지하는 불편을 덜 수 있다. The red box indicates control. The red arrow indicates the excavation point and the blue arrow indicates the ballast. On the other hand, the green-green arrow indicates an ELB (earth leakage breaker). Therefore, as described above, by diagramming the shape and state of the underground line, it is possible to reduce the inconvenience that the related maintenance companies, etc. re-detect the wiring form or state of the underground line again.

이상에서 설명한 본 발명은 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 부가 및 변경이 가능하다는 것이 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 명백할 것이다. The present invention described above is not limited to the above-described embodiments and the accompanying drawings, and various substitutions, additions, and changes can be made in the technical field of the present invention without departing from the technical spirit of the present invention. It will be apparent to those of ordinary knowledge.

도 1은 본 발명의 가로등 전원 및 부하선로의 종합 누전 진단, 탐지 및 보수방법에 있어서 전주에서 가로등 제어함까지의 1차 전원 구간의 누전여부를 진단, 탐지 및 보수하기 위한 방법을 나타낸 순서도이다. 1 is a flowchart illustrating a method for diagnosing, detecting, and repairing a short circuit of a first power supply section from a pole to a street light control box in a method of diagnosing, detecting, and repairing a street light power supply and a load line according to the present invention.

도 2는 본 발명의 전주 상단부의 전주 배관 윗 부분에 위치한 서비스 캡 위에서 누설 전류계를 통해 누설 전류를 측정하여 누전 여부를 진단하는 방법과 이를 실행하기 위한 장비를 나타내는 개략도이다.Figure 2 is a schematic diagram showing a method for diagnosing a short circuit by measuring a leakage current through a leakage current meter on a service cap located on an upper portion of the pole pipe of the pole of the present invention, and equipment for performing the same.

도 3은 본 발명의 전주에서 제어함까지의 지중선로를 탐색한 후 지중선로상의 누전점을 활선 자계 누전탐지기를 통해 탐지하는 방법과 이를 실행하기 위한 장비를 나타내는 개략도이다. Figure 3 is a schematic diagram showing a method for detecting the ground fault point on the underground line through the live magnetic field leakage detector after searching the underground line from the pole to the control box of the present invention and the equipment for performing the same.

도 4는 본 발명에 있어서 자계 증폭 장치를 이용하여 자계를 증폭시켜서 깊이 매설된 지중선로의 누전점을 용이하게 찾을 수 있는 방법을 나타낸 개략도이다. FIG. 4 is a schematic diagram showing a method of easily finding a ground fault point of a underground line deeply embedded by amplifying a magnetic field using a magnetic field amplifying apparatus according to the present invention.

도 5는 본 발명에 있어서 가로등 전원 및 부하선로의 종합 누전 진단, 탐지 및 보수방법을 실행하기 위한 사전적 조치로서, 제어함에서의 누설 여부를 측정하는 방법과 이를 실행하기 위한 장비를 나타내는 개략도이다.FIG. 5 is a schematic diagram showing a method for measuring leakage of a control box and equipment for performing the same as preliminary measures for implementing a method for diagnosing, detecting, and repairing a short circuit of a street light power supply and a load line according to the present invention. .

도 6은 본 발명에 있어서 배선 회로의 구성망이 지중선로로 이루어진 가로등 부하선로의 누전 진단 및 탐지하는 방법과 이를 실행하기 위한 장비를 나타내는 개략도이다. 6 is a schematic diagram showing a method for diagnosing and detecting a short circuit of a street light load line consisting of underground lines and a device for performing the same according to the present invention.

도 7은 본 발명의 배선 회로 구성망이 지중선로로 이루어진 가로등 부하선로의 누전 진단 및 탐지 후에 지형을 기반으로 도식화한 일실시예를 나타내는 지도이 다. 7 is a map showing an embodiment of the wiring circuit network of the present invention based on the terrain after the earth leakage diagnosis and detection of the street light load line consisting of underground lines.

<도면의 중요부분에 대한 부호의 설명><Description of symbols for important parts of the drawings>

10: 서비스캡 12: 전주10: Service Cap 12: Jeonju

14: 배관 16: 누설 전류계14: piping 16: leakage ammeter

20: 제어함 30: 활선 자계 누전탐지기20: control box 30: live magnetic field leakage detector

35: 발신 강화 장치 40: 가로등 35: transmission enhancer 40: street light

Claims (9)

전주에서 지중으로 배선되는 케이블을 보호하는 파이프의 케이블 인입부위에서 누설전류계를 통해 무부하 및 풀(full) 부하상태로 저항성 누설전류값(Ir)과 정전용량 누설전류값(Io)을 비교 측정하여 상기 Ir 및 Io 값이 기준치 이상인 경우 누전으로 진단하는 누전진단단계;Resistive leakage current value (Ir) and capacitance leakage current value (Io) are measured by comparing the resistance leakage current value (Ir) with no load and full load state through the leakage current meter at the cable entry portion of the pipe that protects the cable routed to the ground. A short circuit diagnosis step of diagnosing a short circuit when the Ir and Io values are greater than or equal to the reference value; 누전으로 진단되는 경우 경로탐색기의 발신기를 활선 상태에서 제어함의 주차단기에 접속 후, 상기 경로탐색기의 수신기를 동작시켜 케이블의 제어함 인입부에서 출발하여 상기 전주 밑까지 특정 거리단위로 표시하며 탐지하는 경로탐색단계;If it is diagnosed as a short circuit, after connecting the transmitter of the path searcher to the parking terminal of the control box in the live state, the receiver of the path searcher is operated to display and detect a specific distance unit starting from the control box inlet of the cable and below the electric pole. Path search step; 경로가 탐색되면 누전점을 찾기 위해 활선 자계 누전탐지기에 발신 강화 장치를 추가하여 제어함 주차단기 1차에 접속하고 상기 활선 자계 누전탐지기의 수신기를 동작시켜 상기 경로탐색단계에서 탐색된 케이블 경로에 따라 누전점을 탐지하되, 누전점 근처에서 자속의 브레이크 다운(break down)에 의한 수신기 표시기의 변화로써 정확한 누전점을 탐지하는 누전점탐지단계 및,When the route is searched, a control device is added to the live magnetic field leakage detector to find the ground fault point. The control unit is connected to the primary parking short circuit and operates the receiver of the live magnetic field leakage detector according to the cable route discovered in the path search step. A ground fault point detection step of detecting a ground fault point and detecting an accurate ground fault point by a change of a receiver indicator caused by breakdown of magnetic flux near the ground fault point; 상기 누전점탐지단계를 통해 탐지된 누전점에 표시하고 거리 및 위치를 기록하는 기록단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 가로등 전원 및 부하선로의 종합 누전 진단, 탐지 및 보수방법.And a recording step of displaying the distance and the position of the electric leakage point detected by the electric leakage point detecting step. 청구항 1에 있어서, The method according to claim 1, 상기 기준치는 30mA인 것을 특징으로 하는 가로등 전원 및 부하선로의 종합 누전 진단, 탐지 및 보수방법.The reference value is 30mA comprehensive leakage diagnosis, detection and repair method of the street light power supply and load line, characterized in that. 삭제delete 삭제delete 청구항 1항에 있어서, The method according to claim 1, 상기 발신 강화 장치는 코일을 10회 내지 100회를 감아서 자속을 강화시킨 도우넛 형태이고, 상기 코일은 탐지대상의 케이블 주위를 감싸도록 하고, 상기 코일의 제1 리드선은 상기 케이블에 접속하고, 제2 리드선은 대지에 접속하여 자속을 강화시키는 것을 특징으로 하는 가로등 전원 및 부하선로의 종합 누전 진단, 탐지 및 보수방법.The transmission reinforcement device is a donut shape in which a coil is wound 10 to 100 times to reinforce magnetic flux, the coil is wrapped around a cable to be detected, and the first lead wire of the coil is connected to the cable. 2 The lead wire is connected to the ground to strengthen the magnetic flux, a comprehensive leakage diagnosis, detection and repair method for street light power supply and load line. 청구항 1에 있어서, The method according to claim 1, 상기 기록단계는, The recording step, 상기 누전점에 해당하는 파손된 활선 또는 사선 케이블의 외피를 제거하고 속선의 파손된 부위를 노출시켜 이물질 및 습기를 제거한 후, 특수 방수 테이프, 비닐 테이프, 속선 전체 비닐 테이프 및 지퍼형 본드 열수축 튜브를 처리하는 보수단계를 포함하는 것을 특징으로 가로등 전원 및 부하선로의 종합 누전 진단, 탐지 및 보수방법.After removing the outer skin of the broken live wire or diagonal cable corresponding to the short circuit point and exposing the damaged part of the wire, remove the foreign matter and moisture, and then the special waterproof tape, vinyl tape, full wire vinyl tape and zipper-type bond heat shrink tube Comprehensive leakage diagnosis, detection and repair method of street light power supply and load line, characterized in that it comprises a maintenance step to process. 가로등 배선 회로 구성망이 지중선로로 이루어진 가로등 부하선로의 누전 진단, 탐지 및 보수 방법에 있어서, In a method for diagnosing, detecting, and repairing a short circuit of a street light load line consisting of underground lines, 상기 지중 부하선로의 배선위치를 사선 고주파 펄스방식의 경로탐색기에 의해 판별하고, 분기 배선 회로가 존재할 경우 구분된 등주에 활선용 경로탐색기의 발신기를 설치하여 강제 통전시켜서 제어함 방향으로 역추적 경로를 탐색하면서 분기된 등주 혹은 맨홀을 찾아 탐색하는 지중경로탐색단계를 진행하고,The wiring position of the underground load line is determined by a diagonal high frequency pulse path searcher, and if there is a branch wiring circuit, a transmitter of a live route searcher is installed in a divided column and forced to energize to control the backtracking path. Underground route search step to find and search for branched column or manhole while searching, 상기 탐색된 지중 부하선로를 따라 누전점을 찾기 위해 활선 자계 누전탐지기의 발신기를 제어함의 지중 배선 회로에 설치한 후 수신기의 감도를 조정하면서 부하 말단까지 누전점을 탐지하는 누전점탐지단계를 진행하며, In order to find the earth leakage point along the searched underground load line, it is installed in the underground wiring circuit of controlling the transmitter of the live magnetic earth leakage detector, and then the earth leakage point detection step of detecting the earth leakage point to the load terminal while adjusting the sensitivity of the receiver is performed. , 상기 누전점탐지단계를 통해 탐지된 누전점에 표시를 하고 거리 및 위치를 기록하는 기록단계를 진행하되,While performing the recording step of marking the detected leakage point through the ground fault point detecting step and recording the distance and location, 상기 활선 자계 누전탐지기에 코일을 10회 내지 100회를 감아 자속을 강화시킨 발신 강화 장치를 추가하여 누전점을 탐지하는 것을 특징으로 하는 가로등 전원 및 부하선로의 종합 누전 진단, 탐지 및 보수방법.A method for detecting, detecting, and repairing a ground fault in a street light power source and a load line by detecting a short circuit point by adding a transmission reinforcing device for reinforcing magnetic flux by winding a coil 10 to 100 times to the live magnetic field leakage detector. 청구항 7에 있어서, The method of claim 7, 상기 기록단계는,The recording step, 상기 누전점에 해당하는 파손된 활선 또는 사선 케이블의 외피를 제거하고 속선의 파손된 부위를 노출시켜 이물질 및 습기를 제거한 후, 특수 방수 테이프, 비닐 테이프, 속선 전체 비닐 테이프 및 지퍼형 본드 열수축 튜브를 처리하는 보수단계를 포함하는 것을 특징으로 가로등 전원 및 부하선로의 종합 누전 진단, 탐지 및 보수방법.After removing the outer skin of the broken live wire or diagonal cable corresponding to the short circuit point and exposing the damaged part of the wire, remove the foreign matter and moisture, and then the special waterproof tape, vinyl tape, full wire vinyl tape and zipper-type bond heat shrink tube Comprehensive leakage diagnosis, detection and repair method of street light power supply and load line, characterized in that it comprises a maintenance step to process. 청구항 7 또는 청구항 8에 있어서, The method according to claim 7 or 8, 상기 지중경로탐색단계는, The underground path search step, 상기 탐색된 지중경로가 도식되는 지형을 작성하는 도식단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 가로등 전원 및 부하선로의 종합 누전 진단, 탐지 및 보수방법.Comprising a schematic step of creating a terrain that the searched underground route is schematic, the current leakage diagnosis, detection and repair method of the power supply and load line.
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