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[국내논문] 누전차단기의 트립 동작시간 분석을 통한 전류·시간적(積) 개선
Improvement of Circuit-Time Product through Analysis of Operating Time of Earth Leakage Circuit-Breakers 원문보기

照明·電氣設備學會論文誌 = Journal of the Korean Institute of Illuminating and Electrical Installation Engineers, v.26 no.12, 2012년, pp.44 - 49  

김주철 (상도전기통신(주) 부설연구소) ,  이상중 (서울과학기술대학교 전기정보공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The earth leakage circuit-breakers installed to protect the human body against electrical shock have conventionally had a sensitivity current of 30 mA and an operating time of 30 ms or less. No reviews are found, however, on the operating time of the current conducting through the human body due to ...

Keyword

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문제 정의

  • 물을 사용하는 장소의 전원은 정격감도전류 15mA 제품을 별도로 사용하도록 지정하고 있으나 실제로 동작시간의 차이는 없으므로 안전성을 개선할 필요가 있다. 본 논문은 누전차단기의 트립 동작시간을 빠르게 하기 위하여 전자회로부의 정수 값을 조정하여 시험하였다. 그 결과 시험 전 누전차단기의 동작시간보다 2.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
누전차단기의 동작 원리는 무엇인가? 누전차단기는 ZCT(Zero Current Transformer)에서 검출된 누설전류량이 IC에 입력되면 IC내부의 차동증폭회로에 의해 누전검출신호가 증폭된다. 증폭된 신호는 IC내부의 기준전위와 비교하여 누전여부를 판단하고 이를 출력하여 Latch회로가 동작한다. 이때 Latch의 출력레벨을 판단(△t), 확인 후 SCR-Gate에 Trigger 신호가 전달되고 SCR은 즉시 Turn-on되어 트립 코일에 전류가 흐른다. 코일에 흐르는 전류에 의해 발생된 자력은 누전차단기 내부의 트립바 (Trip-bar)를 구동함으로써 자동으로 차단동작을 하게 된다. 그림 1은 누전차단기의 전자회로도이다.
전압별로 구분한 전기감전 사고에서 어떤 전압에서 사고가 많이 발생하는가? 3%)으로 전체사고의 절반에 가까운 사고형태를 나타내고 있다. 전기감전 사고를 전압별로 구분하여 검토 시, 고압보다는 저압에서 가장 많은 사고가 발생되며 사망자 또한 많은 것으로 나타나고 있다[1]. 이러한 사고 중 인체감전으로 인한 전기사고는 감전전류의 크기와 시간에 따라 인체에 미치는 생리학적 영향이 다르게 나타난다.
물을 사용하는 장소의 전원 사용을 위해서 어떤 콘센트를 시설하여야 하는가? 인체가 물에 젖어있는 상태에서 물을 사용하는 장소에 콘센트를 시설할 경우 전기용품안전관리법의 적용을 받는 인체감전보호용 누전차단기(전기용품안전기준 또는 KS C 4613의 표준에 적합한 정격감도전류 15mA이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류동작형의 것에 한한다) 또는 절연변압기(정격용량 3kVA이하인 것에 한한다)로 보호된 전로에 접속하거나, 인체감전보호용 누전차단기가 부착된 콘센트를 시설하여야 한다[8]. 물을 사용하는 장소의 전원은 정격감도전류 15mA 제품을 별도로 사용하도록 지정하고 있으나 실제로 동작시간의 차이는 없으므로 안전성을 개선할 필요가 있다.
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참고문헌 (8)

  1. A Statistical Analysis on the Electric Accident, No.20, Korea Electrical Safety Corporation, Ministry of Knowledge Economy, 2011. 

  2. Technical guideline on the Low-voltage electric circuit ground fault protection, Korea Electric Technology Standards Committee, Korea Electric Association, KECG 9101-2003, pp.34-36, 2003. 

  3. A study on the Installation Guide of the Residual Current Protective Devices for Protection Against Electric Shock on the Human Body, Seoul National University of Science and Technology, Korea Electric Association, Ministry of Knowledge Economy, pp.67-68, 2002. 

  4. KS C 4613 : Residual current protective devices, Korean Standards Association, 2002. 

  5. KS C IEC 61000-4-5 : Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 4 : Testing and measurement techniques-Section 5 : Surge immunity test, Korean Standards Association, 2008. 

  6. KS C IEC 60947-2 : Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers, Korean Standards Association, 2009. 

  7. KS C IEC 61000-4-4 : Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 4 : Testing and measurement techniques-Section 4 : Electrical fast transient/burst immunity test. Basic EMC Publication , Korean Standards Association, 2009. 

  8. The Guide to Korea Electrotechnical Regulation, Korea Electric Association, pp.458, 2009. 

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