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지중송전관로 되메움재의 종류에 따른 열 소산 효과의 비교에 관한 연구
A Study on the Comparison among Effect of Thermal Dissipation of Backfill Materials for Underground Power Cables 원문보기

한국토목섬유학회 논문집 = Journal of the Korean Geosynthetics Society, v.12 no.1, 2013년, pp.83 - 92  

김유성 (Department of Civil Engineering, Chonbuk National Univ.) ,  박영준 (Department of Civil Engineering, Chonbuk National Univ.) ,  조대성 (Department of Civil Engineering, Chonbuk National Univ.) ,  김재홍 (Department of Civil Engineering, Chonbuk National Univ.)

초록
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지중송전관로를 통한 송전용량 증대를 위해서는 송전 시 발생하는 열을 빠르게 소산시킬 수 있도록 습윤$50^{\circ}C$-cm/Watt, 건조 시 $100^{\circ}C$-cm/Watt 이하의 열 저항률을 갖는 재료를 되메움재로 사용하는 것이 요구되며, 이를 위해 선행연구에서는 요구되는 조건을 만족시키는 열 소산 되메움재를 개발하였다. 이 연구에서는 개발된 열 소산 되메움재의 열 소산효과를 알아보기 위하여 1회선의 단면을 현장에 설치하고 개발된 열 소산 되메움재와 강모래, 현장토에 대하여 열을 직접 가하고 일정한 지점에서 온도를 측정함으로서 현장시험을 수행하였고, 시험결과와 유한요소해석과의 비교를 통해 열 소산효과를 비교하였다. 비교결과, 열원과 가까운 지점에서는 개발된 열 소산 되메움재가 강모래와 현장토에 비해 열평형상태에 빨리 도달하는 것으로 나타났으며, 열평형에 도달하는 온도도 높은 것으로 나타나 열 소산효과가 우수한 것으로 나타났다. 또한 다른 지점에서도 개발된 되메움재가 다른 재료보다 온도가 높아 열 소산효과가 우수한 것으로 나타났다. 또한 함수비의 변화에도 열 소산효과가 크게 변화하지 않는 것으로 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Backfill material with thermal resistivity which has $50^{\circ}C$-cm/Watt in wet and $100^{\circ}C$-cm/Watt in dry is requested to improve the power transfer capability for dissipation of heat production in underground power cables. In the field test performed by buried cable ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • , 2011b). 본 연구에서는 기존의 연구결과를 토대로 원지반토와 강모래, 개발된 되메움재를 사용하여 지중송전관로를 매설하고 관로내에 열을 발생시켜 매설관 주변의 온도를 측정함으로서 되메움재의 종류에 따른 열 소산 효과를 비교분석 하였다.

가설 설정

  • 현장시험결과와의 비교검토를 위하여 유한요소해석 프로그램을 사용한 수치해석을 실시하였다(Geostudio 2012). 해석에서는 현장에 시공된 발열봉과 보호관의 존재, 보호관 내부의 공기 등을 고려하여야 하나, 해석의 편의상, 보호관에 발열봉으로부터 전달된 열이 45℃의 온도로 일정 하게 작용한다고 가정하였다. 해석에 사용된 단면은 현장 시험을 위해 설치된 단면과 동일한 Fig.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
재료가 최대밀도를 가질 수 있도록 이론상 식을 나타낸 입도분포곡선재료가 최대밀도를 가질 수 있도록 이론상 식을 나타낸 입도분포곡선이 일치하여야 하는 이유는 무엇인가? 2를 통해 설명될 수 있다. 입자에서의 열전도는 대부분 입자사 이의 접촉면적에서 발생하므로 열 저항률을 낮추기 위해서는 입자간 접촉면적을 크게 하는 것이 중요하며, 이를 위해서는 재료가 최대밀도를 갖도록 하는 것이 요구된다. 따라서 재료가 최대밀도를 가질 수 있도록 이론상 식을 나타낸 입도분포곡선(◀)과 재료의 입도분포곡선이 일치하여야 한다.
현재 지중 송전관로의 되메움재로 가장 많이 사용되고 있는 물질은 무엇인가? 현재 지중 송전관로의 되메움재로 가장 많이 사용되고 있는 강모래의 경우 습윤 시 일반적으로 150℃-cm/Watt 의 열 저항률을 나타내며, 건조 시에는 이보다 2배 이상의 값을 나타낸다. 연구결과에 따르면 모래의 경우 건조 시 100℃-cm/Watt이하의 열 저항률 값을 얻기 위해서는 간극률이 25%이하가 되어야 하는 것으로 나타났으나, 균등한 강모래의 경우 35%이하의 간극률을 얻기가 곤란하고 투수계수가 커 상대적으로 건조 측으로 변화하기 쉽다 (Imajo, 1976).
지중송전관로의 송전용량 증대를 위해서 전압 및 전류를 증가시키면 어떤 문제가 있는가? 지중송전관로의 대용량화, 폭주화 및 기타 열 수송관로 등 여타 열원으로부터의 열적간섭도 증대되고 있어 지중 환경을 고려한 지중송전관로의 설계 및 시공이 송전관로의 송전능력 증대를 위해 절실히 요구되고 있다. 지중송전관로의 송전용량 증대를 위해서는 전압 및 전류를 증가시켜야하나, 이들의 증가는 관로내의 열 발생의 증가를 초래하며 이는 열 폭주현상을 유발하여 송전케이블의 절연파괴를 일으키거나 송전효율을 저하시키는 요인이 된다(KEPRI, 2003). 따라서 지중 송전관로 주변의 되메움재는 관로로부터 발생된 열을 신속하게 소산시킬 수 있는 재료, 그리고 열 저항률에 큰 영향을 미치는 함수비의 변화에 따라 열 저항률의 변화가 작은 재료(습윤 시 열 저항률(p) 50℃-cm/Watt, 건조 시 열저항률(p) 100℃-cm/Watt 이하)의 사용이 요구된다.
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참고문헌 (4)

  1. Korea Electric Power Research Institute (2003), Development of Backfill Materials for the Increase of Power Transmission Capacity of Underground Cables, Technical Report No. T.R.00PJ10. 

  2. Imajo, T. (1976), Development of Backfill Soils for Underground Cable(2) - Study on the Optimum Grading Distribution, CRIEPI-72061, 175063 

  3. Kim, Y. S., Cho, D. S., Park, Y. J. (2011a), "Optimization of the Backfill Materials for Underground Power Cables considering Thermal Resistivity Characteristics(I)", Journal of Korean Geosynthetics Society, Vol.10, No.4, pp.113-121. 

  4. Kim, Y. S., Cho, D. S., Park, Y. J. (2011b), "Optimization of the Backfill Materials for Underground Power Cables considering Thermal Resistivity Characteristics(II)", Journal of Korean Geosynthetics Society, Vol.10, No.4, pp.113-121. 

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