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액체질소 절연파괴전압의 상관 분석
Correlation Analysis of the Dielectric Breakdown Voltage of Liquid Nitrogen 원문보기

전기전자재료학회논문지 = Journal of the Korean institute of electronic material engineers, v.28 no.6, 2015년, pp.396 - 399  

백승명 (창원문성대학 소방안전공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

We analyzed the correlation between breakdown voltage(BDV) of liquid nitrogen(LN2) and factors. The chosen factors affecting the breakdown are the diameter of electrode, gap length, temperature of LN2, and pressure of LN2. The BDV of LN2 was increased with increasing the diameter, the gap length and...

주제어

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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 액체질소의 절연파괴에 미치는 중요한 인자인 전극면적, 전극 거리, 액체질소 압력과 온도 변화에 대하여 액체질소의 절연파괴전압을 측정하고 절연파괴 전압과 인자와의 상관관계를 분석함으로써 액체질소의 절연파괴전압과 인자의 관계를 조사하였다. 이는 향후 액체질소를 냉매로 사용하는 고온 초전도 기기의 전기절연설계에 적용 가능한 기본적인 자료로 활용하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
고온초전도체 기기의 절연설계를 위해서 필요한 것은 무엇인가? 고온초전도 케이블, 마 그넷, 한류기, 변압기 등 전력계통에 응용을 위하여 다양한 환경에서 액체질소의 절연 특성을 연구하여 전기절연설계에 응용하기 위한 연구가 진행되었다 [4-6]. 고온 초전도 기기는 응용되는 분야에 따라 구조가 다양하고 절연구성도 복잡하게 구성되어 있어 기기의 절연설계를 위해서는 절연 구성을 분석하고 액체질소의 절연 특성을 연구·분석하여 전기절연설계에 적용하게 된다. 하지만 성공적인 전기절연설계를 위해서는 고온 초전도 기기의 운전 조건과 환경에 따라 액체질소의 절연성능을 고찰해야 하고 이러한 과정은 고온 초전도 기기의 개발 및 발전을 지체하는 요인으로 작용되었다.
액체질소의 절연파괴에 미치는 인자는 무엇이 있는가? 액체질소의 절연파괴에 미치는 인자는 전극 직경, 전극 거리, 액체질소 압력과 온도 변화로 결정하였다. 전극 거리는 0 ~ 10 mm, 액체질소의 온도는 65 K ~ 77 K, 액체질소의 압력 변화는 0 ~ 5 MPa이다.
고온초전도체의 초전도 현상을 나타내기 위해 사용하는 냉매는 무엇인가? 고온초전도체를 활용한 기기의 개발 연구가 활발히 진행되고 있으며, 한국전력에서 고온초전도 케이블의 실증시험을 성공적으로 실시하여 응용에 대한 기대감이 더욱 증가되었다 [1-3]. 고온초전도체의 초전도 현상을 나타내는 온도가 저온초전도체와 비교해 매우 높아졌지만 아직은 극저온 냉매를 활용해야 하고 극저온 냉매로는 액체질소가 대부분 사용되고 있기 때문에 액체질소의 절연 특성은 고온 초전도체의 전기적 절연설계에 매우 중요한 요소이다. 고온초전도 케이블, 마 그넷, 한류기, 변압기 등 전력계통에 응용을 위하여 다양한 환경에서 액체질소의 절연 특성을 연구하여 전기절연설계에 응용하기 위한 연구가 진행되었다 [4-6].
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참고문헌 (6)

  1. S. H. Sohn, J. H. Lim, B. M. Yang, S. K. Lee, H. M. Jang, Y. H. Kim, H. S. Yang, D. L. Kim, H. R. Kim, S. W. Yim, Y. J. Won, and S. D. Hwang, Physica C: Superconductivity, 470, 1567 (2010). 

  2. M. Ohya, H. Yumura, T. Masuda, N. Amemiya, A. Ishiyama, and T. Ohkuma, Physica C: Superconductivity, 471, 1279 (2011). 

  3. S. Lee, J. Yoon, B. Lee, and B. Yang, Physica C: Superconductivity, 471, 1283 (2011). 

  4. J. Gerhold, Cryogenics, 38, 1063 (1998). 

  5. M. Blaz and M. Kurrat, Physica Procedia, 36, 1330 (2012). 

  6. S. M Baek, J. M. Jung, and S. H. Kim, J. Korean Inst. Electr. Electron. Mater. Eng., 15, 985 (2002). 

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