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접지저항 측정을 위한 보조전극 위치에 따른 접지저항 비교 분석
The Comparison and Analysis about Earth Resistance for Measuring of Earth Resistance by Measurement Positions of Auxiliary Poles 원문보기

照明·電氣設備學會論文誌 = Journal of the Korean Institute of Illuminating and Electrical Installation Engineers, v.23 no.10, 2009년, pp.128 - 133  

한운기 (한국전기안전공사 전기안전연구원 설비안전연구팀) ,  정진수 (한국전기안전공사 전기안전연구원 설비안전연구팀) ,  김재철 (숭실대학교 전기공학부)

초록
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본 논문에서는 전류보조전극 및 전위보조전극의 접지저항 측정위치에 따른 접지저항 측정결과를 비교 분석하였다. 국내의 경우 접지전극의 대각선 길이의 6.5배 이상에서 접지저항을 측정하고 있으나 도심지역에서는 이와 같은 방법은 한계를 나타내고 있다. 이를 해결하기 위해 본 논문에서는 접지저항 측정시 접지전극, 전류보조전극과 전위 보조전극간의 거리, 각도를 변경하여 접지저항을 측정하였다. 측정결과 접지전극과 전류보조전극간의 거리를 50[m] 이상, 전위보조전극을 30[m] 이상 이격을 하고 전류보조전극과 전위보조전극을 45도 이상 각도를 유지할 경우 안정적인 접지저항이 측정되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper describes the comparison and analysis about measurement method of earthing resistance by positions of potential pole and current pole. In KOREA, a diagonal by 6.5 times of earthing electrode for measurement of earthing resistances but this method was almost impossible in the downtown area...

주제어

AI 본문요약
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제안 방법

  • IEEE std.81-2에 준하여 슬라이닥스를 이용하여전류를 인가하여 전류보조전극을 50[m], 100[m], 200[m]에 시공을 하고 전위보조전극을 50[m], 100[m] 에 시공하였으며 두보조전극간 각도를 0[°], 45[°], 90[이와 180[°] 이격시켜 접지저항을 측정한 결과는 표 2에 나타내었다.
  • 5배로 규정하고 있고 JEAC 의 경우 전압보조전극은 300~600[m], 전류보조전극은 접지망 한 변 길이의 4~5배로 규정하고 있다. 그러나 국내의 경우 도시화로 인해 이와 같이 이격을시켜 접지저항을 측정하는 것에 한계가 있는바 본논문에서는 보다 효율적인 접지저항 측정방안 도출을 위해 전류보조전극의 거리, 보조전극 간 각도변환을 통한 접지저항 측정결과를 비교 분석하였다.
  • 그림 3과 같이 6xl2[m]의 접지전극을 대상으로전류보조전극을 최대 100[m]에 시공한 후 전위보조전극을 10~ 100[m]까지 이동하여 2개의 장비를 이용하여 접지저항을 측정하였으며 전류보조전극을 20, 50[m]이동하여 위와 동일한 방법으로 접지저항을 측정하였다. 보조전극 간 각도의 경우 전류보조전극을 기준으로 전위보조전극을 90[이와 180[°] 이격시켜 접지저항을 측정하였다.
  • 그림 4는 그림 3과 동일한 전극을 이용하여 전류보조전극을 최대 100[m] 에 시공한 후 전위보조전극을 50, 100[m]로 변경하여 접지저항을 측정하였으며추가로 전류보조전극을 50[m]에 시공한 후 위와 동일한 방법으로 접지저항을 측정하였다. 보조전극 간각도의 경우 전류보조전극을 기준으로 전위보조전극을 0[°], 45[°], 90口와 180[이로 이격시켜 접지저항을 측정하였다.
  • 측정하였다. 보조전극 간 각도의 경우 전류보조전극을 기준으로 전위보조전극을 90[이와 180[°] 이격시켜 접지저항을 측정하였다. 이때 측정오차를 감소시키기 위해 한 구간에 총 10회의 접지저항을 측정하였으며 이 중 최대 및 최소값을 제외한 값의 평균값을 접지저항 측정결과로 제시하였다.
  • 보조전극 간 각도의 경우 전류보조전극을 기준으로 전위보조전극을 90[이와 180[°] 이격시켜 접지저항을 측정하였다. 이때 측정오차를 감소시키기 위해 한 구간에 총 10회의 접지저항을 측정하였으며 이 중 최대 및 최소값을 제외한 값의 평균값을 접지저항 측정결과로 제시하였다.
  • 보조전극 간각도의 경우 전류보조전극을 기준으로 전위보조전극을 0[°], 45[°], 90口와 180[이로 이격시켜 접지저항을 측정하였다. 이때 측정오차를 감소시키기 위해앞의 방법과 동일하게 한 구간에 총 10회의 접지저항을 측정하였으며 이 중 최대 및 최소값을 제외한값의 평균값을 접지저항 측정결과로 제시하였다.
  • 접지저항의 접지전극과 보조전극 사이의 거리 미보전전극과의 각도를 변경시켜 접지저항을 측정할경우 측정오차를 줄이기 위해 2가지 장비를 이용하여 접지저항을 측정하였으며 IEEE std.81-2에 준하여 접지저항을 측정한 결과와 비교 분석을 위해 그림 3 및 그림 4와 같이 실험을 실시하였다.
  • 즉, 전위보조전극(Y)이 유효저항 범위 밖에 있고 접지전극(X)과 전류보조전극(Z) 사이에 그것을 옮기면서 각 위치의 기록을 해서 측정한다. 만일 전위보조전극(Y)이 유효저항범위 이내에 있으면 측정값은현저하게 변화한다.

이론/모형

  • IEEE std.81-2에 준하여 전류를 인가시키기 위한 슬라이덕스 용량은 10[kVA](0~600[V]), 전압 및 전류의 측정을 위해 다체널 전원품질장비(독일, 데베트론, 8채널 전원품질 분석기)를 사용하였다. 결과의비교를 위한 접지저항 측정 장비는 CA 6470을 사용하였다.
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참고문헌 (4)

  1. IEEE Std 81.2-1991, "IEEE Guide for Measurement of Impedance and Safety Characteristics of Large, Extended or Interconnected Grounding Systems", IEEE Inc., pp.1731, 1991 

  2. 산업자원부, '전기설비 기술기준 및 판단기준', 2006, 10 

  3. Ronald P. O' Riley, 2002, "Electrical Grounding", Delmar Thomson Learning, 202:p1-29 

  4. J. A. Guemes-Alonso et al, 2006, "A practical Approach for Determining the Ground resistance of Grounding Gride", IEEE transactions on Power Delivery, Vol.21 , No.3, pp.1261-1266, 2006 

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