$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

가속열화에 따른 페놀수지 절연재료의 트래킹 특성에 관한 연구
A Study on the Tracking Characteristics of Phenolic Resin Insulation Material Due to Accelerated Degradation 원문보기

한국화재소방학회 논문지= Fire science and engineering, v.31 no.1, 2017년, pp.42 - 49  

김시국 (호서대학교 소방방재학과) ,  최수길 (호서대학교 소방방재학과) ,  이춘하 (호서대학교 소방방재학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

본 논문은 가속열화에 따른 페놀수지 절연재료의 트래킹 특성에 관한 연구이다. 페놀수지 절연재료의 절연열화를 위해 가속수명 시험방법아레니우스 방정식을 이용한 가속열화 실험을 진행하여 등가연수 0년, 10년, 20년, 30년, 40년 된 실험시료를 제작하였다. 그 후 가속열화된 실험시료를 대상으로 KS C IEC 60112 기준에 의한 트래킹 실험을 진행하였다. 가속열화에 따른 페놀수지의 트래킹 특성 측정결과 염화암모늄 0.1% 적하 시 등가수명 0년을 기준으로 위험성이 등가수명 10년 1.38배, 20년 1.45배, 30년 1.62배, 40년 1.94배 증가하는 것으로 나타났다. 염화암모늄 0.01% 적하 시 등가수명 년을 기준으로 위험성이 등가수명 10년 1.39배, 20년 1.52배, 30년 1.99배, 40년 5.30배 증가하는 것으로 나타났다. 실험 결과 노후화에 따른 절연열화가 오래될수록 트래킹 위험성이 커지는 것으로 나타났으며, 특히 등가수명 40년의 경우 그 위험성이 크게 증가하는 것으로 관측되었다. 따라서 노후화에 따른 절연열화 등의 위험성을 고려하여 제도적으로 권장 교체주기를 마련해 주는 것이 전기화재 발생 가능성 및 위험성을 최소화할 수 있을 것으로 생각된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The present article reports the tracking characteristics of phenolic resin insulation material due to accelerated degradation. For assessing insulation degradation of the phenolic resin insulation material, experiment samples with equivalent years of 0, 10, 20, 30, and 40 years were produced by cond...

주제어

표/그림 (11)

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 절연열화와 트래킹에 의한 복합적인 전기화재의 위험성을 분석하기 위해 페놀수지 절연재료를 실험시료로 하여 가속수명시험(accelerated life test; ALT) 방법 중 아레니우스 방정식을 이용한 가속열화시험을 진행하여 등가수명(equivalent life; EL)이 0년, 10년, 20년, 30년, 40년 된 피실험체를 제작하였다. 그 후 피실험체를 대상으로 KS C IEC 60112에 의거 트래킹 실험을 진행 하여 가속열화에 따른 페놀수지 절연재료의 트래킹 특성을 분석하였다.
  • 본 논문은 가속열화에 따른 페놀수지 절연재료의 트래킹 특성에 관한 연구로써 다음과 같은 결론을 도출하였다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
가속수명시험이란? 최근 전기기기에 사용되는 절연재료의 수명평가 연구는 전기기기의 성능확보에 있어 직접적인 영향을 미치는 열화 메커니즘에 대한 특성연구로써 그 중요성이 매우 높아지고 있는 추세로, 절연재료의 이상상태(고장상태)가 발생될 수 있는 메커니즘 분석을 단축할 목적으로 가속수명시험(ALT)이 진행되고 있다(4). 가속수명시험이란 전기절연재료의 수명에 큰 영향을 미치는 전압, 온도, 습도 등의 스트레스 수준을 실제 사용조건보다 열악한 수준으로 시험하여, 관측되는 데이터로부터 수명과 스트레스와의 관계를 예측하여 사용조건에서 수명을 빠르게 측정하기 위한 시험이다. Figure 1은 가속수명시험을 위한 스트레스의 인가방법을 나타낸 것이다.
화재원인 중 전기적인 요인으로 무엇이 있는가? 7%)으로 부주의 다음으로 가장 높은 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났다. 전기적인 요인을 세부적으로 분석해보면, 절연열화에 의한 단락(25.9%), 미확인단락(23.2%), 접촉불량에 의한 단락(10.8%), 과부하 및 과전류(10.5%), 트래킹에 의한 단락(10.2%), 압착손상에 의한 단락(6.4%), 기타요인(6.3%),누전 및 지락(3.7%), 반단선(1.9%), 층간단락(1.1%) 순으로 발생하였다(1). 전기화재에서 가장 높은 비중을 차지하고 있는 절연열화의 경우 다양한 외적인 요인에 의해 발생될 수도 있지만, 일반적으로 전기설비의 장시간 사용에 의해 절연재료의 절연성능이 저하되고 절연파괴로 이어져 전기화재가 발생될 가능성이 높다.
열화메커니즘이 절연재료에 미치는 부정적 영향은? 열화메커니즘은 절연재료의 전기적 · 기계적 특성을 변화시키게 되며, 고온의 환경에서는 온도의 함수인 분자의 운동에너지를 상승시키게 된다. 이로 인한 운동에너지는 분자 내의 화학반응을 일어나게 하고, 결국 절연재료의 분자구조를 분해시키고 노후화가 진행되게 된다. 아레니우스 방정식은 속도상수(K)와 절대온도(1/T)의 관계를 이용하여 시간 및 온도에 따라 노화를 가속시키는 기법으로 페놀수지 절연재료의 가속열화를 위해 식(1)의 아레니우스 식을 이용하였다(6).
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (12)

  1. Ministry of Public Safety and Security, "National Fire Information Center E-Fire Statistics" (2016). 

  2. Ministry of Land Infrastructure and Transport, "2015 Building Statistics Yearbook", pp. 139-140 (2016). 

  3. S. K. Kim, D. S. Gum and C. H. Lee, "A Study on the Electrical Fire Risk of Terminal Block Due to Single and Composite Cause", Fire Science and Engineering, Vol. 29, No. 5, pp. 57-66 (2015). 

  4. J. H. Kim, S. O. Han and D. S. Kim, "A Study of Electrical and Mechanical Characteristics by Accelerated Life Test", Proceedings of 2007 Spring Annual Conference, The Korean Institute of Electrical Engineering, pp. 28-30 (2007). 

  5. FRONTIS Corporation, "Design and Case for Accelerated Test of Electronic Items for Vehicles" (2012). 

  6. S. J. Kim, H. S. Kwon and D. S. Hong, "The Life Assessment Using Accelerated Thermal Degradation of 15 kV Cable", Proceedings of 2013 Summer Annual Conference, The Korean Institute of Electrical Engineering, pp. 10-12 (2013). 

  7. Korea Electrical Safety Corporation, "Checkup Guideline for Low-voltage Distribution Panel" (2012). 

  8. L. K. H. VAN BEEK, "Dielectric Behavior of Curing Phenolic-Formal Resins", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 8, Issue 6, pp. 2843-2851 (1964). 

  9. Y. S. Roh, J. S. Park, S. T. Park and J. W. Kim, "An Analysis of Carbonization Patterns of Organic Insulating Materials", R-2007-2-048, Ministry of Commerce Industry and Energy, pp. 10-11 (2008). 

  10. K. M. Shong, Y. S. Roh and H. R. Kwak, "Surface Discharge Characteristics of Phenolic Resin Treated by Heat and Its Structure Analysis", Journal of the Korean Institute of Illuminating and Electrical Installation Engineers, Vol. 20, No. 8, pp. 71-79 (2006). 

  11. KS C IEC 60112, "Methods for Determining the Comparative and the Proof Tracking Indices of Solid Insulating Materials Under Moist Conditions" (2005). 

  12. S. W. Jee, "Prediction for Possibility of the Electric Fire by Tracking Breakdown", Fire Science and Engineering, Vol. 29, No. 2, pp. 1-7 (2015). 

저자의 다른 논문 :

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로