JP6191643B2 - 電線被覆劣化検出装置及び電線被覆劣化検出方法 - Google Patents
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Description
図1に示すように、電線被覆劣化検出装置10は、光源11と、分光器12と、処理部(CPU:Central Processing Unit)13と、メモリ14とを備えている。
電線被覆の劣化度を示す数値としては、電線20の被覆部20aの伸び率を示す破断伸度(引張伸び)、被覆部20aの破断強度(引張強さ)、被覆部20aの含水量や被覆部20aの絶縁抵抗などを挙げることができる。本例では、電線被覆の劣化度として破断伸度を用いる。破断伸度は、基準長の試料(ここでは、電線20の被覆部20a)を引っ張って、その試料が切断(破断)した時の試料の基準長に対する伸び率を表わしている。このとき、破断伸度は、基準長(つまり、試験前の試料の長さ)をLoとし、切断時の試料の長さをL1とすると、
破断伸度(%)=100×(L1−Lo)/Lo
という式で求めることができる。
この劣化予測式において、yは破断伸度であり、xは反射率比R1である。すなわち、破断伸度は、反射率比R1の関数として算出することができる。なお、劣化予測式は、例えば、最小二乗法により導き出すことができる。
(1)ところで、特許文献1では、波長の異なる2波長間の反射率差を新品と劣化品とで比較し、その差が顕著となる2波長を分析対象の波長に選定している。このように新品と劣化品とで反射率差が顕著となる2波長を選定しているだけのため、選定した波長での反射率変化が電線被覆劣化(例えば、破断伸度の低下)と相関のない場合も含まれる。このため、従来技術では、劣化度の判定結果の信頼性が低い。
・図6に従って、上記実施形態とは別の劣化度判定の一例を説明する。初期品のサンプル1の破断伸度が250%である場合にその250%の破断伸度を劣化度0%とし、JIS規格での劣化目安である破断伸度100%を劣化度100%としたときに、上記式1から、反射率比R1の関数として劣化度を求める以下の式を算出するようにしてもよい。
この式2(劣化予測式)において、Yは劣化度(%)であり、xは反射率比R1である。この場合には、検査対象の電線20の反射率比R1を算出した後、その反射率比R1を上記式2に代入し、その式2に基づいて劣化度を算出する。すなわち、電線20の反射率比R1が近似曲線C1のどの位置にあるかを調べることにより、電線20の劣化度を判定することができる。例えば、検査対象の電線20の反射率比R1が「1.03」となった場合(図中の黒三角参照)には、処理部13は、電線20の劣化度を「20%」と判定し、電線20が劣化途中電線(非劣化品)であると判定する。このため、この場合の電線20は以降も使用可能であると判定される。このとき、電線20の使用経過年数が既知であれば、その使用経過年数の約5倍の余寿命があると判定することもできる。また、電線20の反射率比R1が「1.08」となった場合(図中の黒丸参照)には、処理部13は、劣化度を「50%」と判定し、電線20が非劣化品であると判定する。このため、この場合の電線20は以降も使用可能であると判定される。このとき、電線20の使用経過年数が既知であれば、その使用経過年数と同等の年数の余寿命があると判定することもできる。さらに、電線20の反射率比R1が「1.19」となった場合(図中の黒四角参照)には、処理部13は、劣化度を「100%」と判定し、電線20が規格不適合品(完全劣化品)であると判定する。
・上記実施形態では、反射率比R1の算出に、波長域λ1で細分化した波長全部の反射率の平均値λ1aと、波長域λ2で細分化した波長全部の反射率の平均値λ2aとを使用した。これに限らず、平均値λ1a,λ2aの代わりに、波長域λ1,λ2で細分化した波長の反射率の内の最大値を反射率比R1の算出に用いてもよい。また、波長域λ1,λ2で細分化した波長の反射率の内の最小値を反射率比R1の算出に用いてもよい。波長域λ1,λ2で細分化した波長の反射率の内の上位からN(Nは自然数)番目の反射率を反射率比R1の算出に用いてもよい。波長域λ1,λ2で細分化した波長の反射率の内の異常突出値を除いたものの平均値を反射率比R1の算出に用いてもよい。なお、以上説明した反射率比R1の算出方法は一例であり、これ以外の手法を用いて反射率比R1を算出してもよい。
・上記実施形態の反射率測定における基準反射光強度は、標準白色反射板に対する反射光としてもよいし、検査対象と同一の電線被覆の表面反射光としてもよい。
Claims (5)
- 検査対象の電線に光を当てその反射光を分光器にて分光し、細分化した各波長毎の反射率に基づいて前記検査対象の電線の劣化度の検出を行う電線被覆劣化検出装置であって、
前記検査対象の電線の劣化度と相関のある第1波長域の反射率と、前記第1波長域と補色関係にあり且つ電線の劣化に伴う反射率の増減変化が前記第1波長域と逆向きとなる第2波長域の反射率との反射率比に基づいて、前記検査対象の電線の劣化度を判定する判定部を備えたことを特徴とする電線被覆劣化検出装置。 - 請求項1に記載の電線被覆劣化検出装置において、
前記検査対象の電線と同一種類の電線における前記反射率比と前記劣化度との関係を示すデータが格納された記憶部と、
前記検査対象の電線に光を照射する光源と、
前記検査対象の電線からの反射光を分光する前記分光器と、を有し、
前記判定部は、前記分光器からの信号に基づいて前記検査対象の電線の前記反射率比を算出し、前記算出した反射率比と前記記憶部に格納された前記データとに基づいて、前記検査対象の電線の劣化度を判定することを特徴とする電線被覆劣化検出装置。 - 請求項1又は2に記載の電線被覆劣化検出装置において、
前記判定部は、前記第1波長域で細分化した波長の反射率の平均値と、前記第2波長域で細分化した波長の反射率の平均値との比を前記反射率比として、前記検査対象の電線の劣化度を判定することを特徴とする電線被覆劣化検出装置。 - 検査対象の電線に光を当てその反射光を分光器にて分光し、細分化した各波長毎の反射率に基づいて前記検査対象の電線の劣化度の検出を行う電線被覆劣化検出方法であって、
前記検査対象の電線の劣化度と相関のある第1波長域の反射率と、前記第1波長域と補色関係にあり且つ電線の劣化に伴う反射率の増減変化が前記第1波長域と逆向きとなる第2波長域の反射率との反射率比に基づいて、前記検査対象の電線の劣化度を判定するようにしたことを特徴とする電線被覆劣化検出方法。 - 請求項4に記載の電線被覆劣化検出方法において、
前記検査対象の電線と同一種類の電線であって、互いに異なる破断伸度を持つ複数のサンプルを作製する工程と、
前記各サンプル毎に光を当てその反射光を分光器にて分光し、細分化した各波長毎の反射率の分布を測定する工程と、
前記破断伸度と前記反射率の分布との関係に基づいて、前記第1波長域及び前記第2波長域を選定する工程と、
前記各サンプル毎に前記反射率比を算出する工程と、
前記サンプルの反射率比と前記破断伸度との相関を示す近似曲線の式を算出する工程と、
前記検査対象の電線の前記反射率比を算出する工程と、
前記検査対象の電線の反射率比と前記式とに基づいて、前記検査対象の電線の劣化度を判定する工程と、を有することを特徴とする電線被覆劣化検出方法。
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