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22.9[kV] 다중접지 배전계통에서 고장전류의 접지저항 영향 분석
The Effect by Grounding Resistance of the ground Fault in the 22.9[kV] Multi-ground Distribution System 원문보기

照明·電氣設備學會論文誌 = Journal of the Korean Institute of Illuminating and Electrical Installation Engineers, v.24 no.10, 2010년, pp.85 - 89  

정금영 (한국전력공사 전력연구원) ,  최선규 (한전 전력연구원 송배전연구소) ,  심건보 (홍익대 산업기술 연구소) ,  김경철 (홍익대학교 전기공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

During a ground fault the maximum fault current and neutral to ground voltage will appear at the pole nearest to the fault. Distribution lines are consisted of three phase conductors, an overhead ground wire and a multi-grounded neutral line. In this paper phase to neutral faults were staged at the ...

주제어

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문제 정의

  • 본 논문에서 사례연구 대상 중성선 다중접지 배전계통에서 수행한 전주의 접지저항 값을 변화시키면서 인공적으로 말단 1호주에서 발생시킨 1선 지락고장의 시험 결과와 모델링한 회로에서 수행한 시뮬레이션 결과를 표 1, 2 및 3에 비교 요약한 것이다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
우리나라에서 채택하고 있는 배전시스템은 무엇인가? 우리나라에서 채택하고 있는 배전시스템은 3상4선식으로 중성선을 다중접지 하고, 낙뢰 등으로부터 보호하기 위한 가공지선을 설치하여 중성선에 접속한 후 대지에 접지하는 방식을 채택하고 있다[1]. 이러한 접지는 고장전류를 대지로 흘려보내는 역할과 더불어 지락사고 시 중성점 전위상승 억제, 인체의 전기적 충격을 완화시키는 중요한 역할을 담당하고 있다.
우리나라에서 채택하고 있는 배전시스템은 3상4선식으로 중성선을 다중접지 하고, 낙뢰 등으로부터 보호하기 위한 가공지선을 설치하여 중성선에 접속한 후 대지에 접지하는 방식을 채택하고 있다, 이러한 접지의 역할은? 우리나라에서 채택하고 있는 배전시스템은 3상4선식으로 중성선을 다중접지 하고, 낙뢰 등으로부터 보호하기 위한 가공지선을 설치하여 중성선에 접속한 후 대지에 접지하는 방식을 채택하고 있다[1]. 이러한 접지는 고장전류를 대지로 흘려보내는 역할과 더불어 지락사고 시 중성점 전위상승 억제, 인체의 전기적 충격을 완화시키는 중요한 역할을 담당하고 있다.
주상변압기를 비롯한 전기기기의 접지의 목적은? 주상변압기를 비롯한 전기기기의 접지는 고저압 혼촉 시의 저압측 전위상승 억제, 지락사고 발생 시 분담 전압의 억제, 이상전압 억제에 의한 절연계급의 저감, 보호계전기 동작의 신뢰 등의 목적으로 매우 중요한 역할을 하고 있다[2]. 지락고장 시 다중접지 배전시스템의 고장전류 및 대지전위 상승과 같은 응답특성 연구는 오래전부터 계속되어 오고 있다[3].
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참고문헌 (13)

  1. 대한 전기학회, “배전시스템 공학”, (주) 북스힐, 2006. 

  2. IEEE Std 142-2007, IEEE Recommended Practice for Electric Power Distribution for Industrial Plants. 

  3. IEEE Std 1100-2005, IEEE Recommended Practice for Powering and Grounding Electronic Equipment. 

  4. IEEE Std 80-2000, IEEE Guide for Safety in Ac Substation Grounding. 

  5. NESC( National Electrical Safety Code), 2006 Edition. 

  6. R. Verma, D. Mukhedkar, “Ground Fault Current Distribution in Substation, Towers and Ground wire”, IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, May/June 1979. 

  7. J. Fortin, H.G. Sarmiento, D. Mukhedkar, “Field Measurement of Ground Fault Current Distribution and Substation Ground Impedance”, IEEE Trans. on Power Delivery, July 1986. 

  8. J.R Acharya, Y. Wang, and W. Xu, “Temporary Overvoltage and GPR characteristics of Distribution Feeder with Multigrounded Neutral”, IEEE Trans. on Power Delivery, 2009. 

  9. LS산전, 인공고장발생장치 사용자 매뉴얼, 2000. 

  10. 배전 설계기준 DS-4903, 배전선로의 고장전류계산, 2008. 

  11. J.Endrenyi, “Analysis of Transmission Tower Potentials during Ground Faults”, IEEE Trans. on Power Appratus and Systems, Oct. 1967. 

  12. L.M. Popovic, “Practical Method for Evaluation Ground Fault Current Distribution in Station, Towers and Ground Wire', IEEE Trans. on Power Delivery, Jan. 1998. 

  13. IEEE Std 367-1996, “IEEE Recommended Practice for Determining the Electric Power Station Ground Potential Rise and Induced Voltage From a Power Fault”. 

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