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구조체 접지전극의 유형에 따른 전위경도 특성
Characteristics of Potential Gradient for the Type of Structure Grounding Electrode 원문보기

전기학회논문지. The transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers. C/ C, 전기물성·응용부문, v.54 no.8, 2005년, pp.371 - 377  

길형준 (전기안전연구원) ,  최충석 (전기안전연구원) ,  김향곤 (전기안전연구원) ,  이복희 (인하대학 전잔 전기공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper Presents the Potential gradient characteristics of structure grounding electrode when a test current flows through grounding electrode. In order to analyze the potential gradient of ground surface on structure grounding electrode, the reduced scale model has been used. The potential gradi...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서, 본 연구에서는 정부의 국제표준화 정책에 부합하여 건물 구조체의 등 전위 접속에 대한 전기적 안정성 평가를 위해 축소 모델 및 반구형 접지 모의 시스템을 이용한 대지전위의 해석이 이루어졌다. 실제 건축물을 참고하고 철골 및 철근 콘크리트의 유형을 다르게 하여 4가지 유형의 구조체 접지전극을 설계 및 제작하였으며 구조체의 무게를 감안하여 이를 접지 모의 시스템에 장착할 수 있도록 수직, 수평, 회전운동이 가능한 지지대를 제작하였다.
  • 본 논문에서는 축소모델 시험을 통해 구조체 접지 전극의 대지 표면 전위분포의 측정 및 분석이 수행되었으며 다음 고} 같은 결론을 얻었다.
  • 본 연구에서는 실제 건축물 구조체를 모의하기 위해 가로 X 세로 X 높이가 38[m]x 19[m]x 26[m]인 건축물을 160:1로 축소하여 축소 구조체를 4가지 유형으로 설계 및 제작하였으며 지락 전류 발생 시 대지전위 분포를 분석하고자 하였다 그림 2는 제작된 구조체를 나타내며 구조체의 기본 골격은 정사각형 형상의 3[mm] 두께의 스테인리스로 제작되었다. 스테인리스로 제작한 이유는 반구형 접지 모의 시스템에 장착하여 지락 전류를 인가 시 전기분해에 의한 부식에 강하기 때문에 상기 재료를 선택하였다.
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참고문헌 (15)

  1. Chung-Seog Choi, Hyoung-Jun Gil, Hyang-Kon Kim, Woon-Ki Han, Bok-Hee Lee, 'Profiles of Ground Potential for Shapes of Grounding Electrode by Using Scale Model Grounding Simulation System', Progress in Safety Science and Technology, pp.104-112, 2004 

  2. 길형준, 김향곤, 한운기, 이기연, 최충석, '축소모델을 이용한 봉형과 망상형 접지전극의 전위경도 비교', 한국안전학회 춘계학술발표회, pp.48-53, 2004 

  3. Institute of Electrical Installation Engineers of Japan, 'Lightning Protection for Information-oriented and Computerized Society', IEIE of Japan, pp. 10-52, 1999 

  4. A. Ohmi, 'Lightning Protection for Information and Telecommunication System', Journal of IEIE Jpn., Vol.21, No.6, pp.450-453, 2001 

  5. IEC Pub. 1200-413, 'Electrical Installations Guide, Part413 ; Protection against Indirect Contact Automatic Disconnection of Supply', pp.9-19, 75-84, 1996 

  6. IEC Pub. 364-413, 'Electrical Installations of Building, Part4 ; Protection for Safety, Chapter41 ;Protection against Electric Shock', pp.25-37, 1999 

  7. 길형준, 최충석, 이복희, '반구형 접지모의시스뱀을 이 용한 접지전극의 형상에 따른 대지전위상승의 분석', 대한전기학회 논문지, Vol.54C, No.7, pp.319-325, 2005 

  8. F. Dawalibi, D. Mukedkar, 'Optimum Design of Substation Grounding in a Earth Structure : Part I-Analytical Study', IEEE Trans. PAS., Vol.PAS-94, No.2, pp.252-261, 1975 

  9. F. Dawalibi, D. Mukedkar, 'Optimum Design of Substation Grounding in a Earth Structure : Part II-Comparison between Theoretical and Experimental results',IEEE Trans. PAS., Vol.PAS-94, No.2, pp.262-266, 1975 

  10. R. Cadecott, D.G. Kasten, 'Scale Model Studies of Station Grounding Grids', IEEE Trans. PAS., Vol.PAS-102, No.3, pp.558-566, 1975 

  11. B. Thapar, K. K. Puri, 'Mesh Potentials in High-Voltage Grounding Grids', IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol.PAS-86, No.2, pp.249-254, 1967 

  12. Ronald P. O'Riley, 'Electrical grounding', Delmar Thomson Learning, pp.1-29, 2002 

  13. 이복희,'접지의 핵심기초기술', 의제, pp.179-190, 2000 

  14. IEEE Standards Board, 'ANSI/IEEE Std 80-1999; An American National Standard/IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding', The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., pp.31-48, 1986 

  15. 이복희, 엄주홍, 김성원, '측정전류전이법을 이용한 운 전중인 접지시스템의 접지저항 측정', 대한전기학회 논문지 , VoI.51C, No.8, pp.347-353, 2002 

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