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This paper presents the experimental results related to soil ionization and electrical breakdown in a concentric hemispherical electrode system under lightning impulse voltages. Dynamic voltage-current and impedance-time characteristics of soil ionization were measured and analyzed. Also the electri...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 뇌임펄스전압에 의해 접지전극 주위에서 발생하는 토양의 이온화 현상 및 접지시스템의 전기적 성능이 과도적으로 변동하는 특성을 분석할 목적으로 반구형 모의 접지전극에 뇌임펄스전압을 가하였을 때 전리성장 및 절연파괴에 대한 실험을 수행하였다. 시료 토양으로는 입자의 균일도가 양호하고 취급이 용이한 모래를 사용하였으며, 표준 뇌임펄스전압을 가하였을때 접지전극을 통하여 흐르는 전류와 전위상승의 파형을 측정하고, 이들 파형을 기초로 하여 토양의 이온화의 진전과정과 접지전극의 전기적 성능인 접지저항을 검토하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
토양의 이온화의 시작과 진전으로 과도접지저항이 감소되는 원인은? 통상 토양이 이온화 성장을 일으키는 임계전계의 세기 이상으로 되는 뇌전류가 접지전극에 흐르게 되면 토양의 이온화의 시작과 진전으로 과도접지저항이 감소되는 것으로 알려져 있다. 뇌서지전류에 대한 접지시스템의 과도적인 특성의 이해를 위해서는 토양의 이온화 현상과 방전특성에 대한 기초자료가 필요하다.
뇌서지전류에 대한 접지시스템의 과도적인 특성을 이해하기위해 필요한 기초자료는? 통상 토양이 이온화 성장을 일으키는 임계전계의 세기 이상으로 되는 뇌전류가 접지전극에 흐르게 되면 토양의 이온화의 시작과 진전으로 과도접지저항이 감소되는 것으로 알려져 있다. 뇌서지전류에 대한 접지시스템의 과도적인 특성의 이해를 위해서는 토양의 이온화 현상과 방전특성에 대한 기초자료가 필요하다. 접지전극에 임펄스전류가 입사된 경우 과도적인 전기적 현상은 크게 이온화가 발생하기 이전의 비방전영역과 이온화가 발생한 이후의 방전영역으로 나눌 수 있다.
전극 간의 전계분포는 매우 불균등하다 볼 수 있는 이유는? 토양의 절연파괴가 일어난 때 전계의 세기가 가장 낮은 실험용기 내표면에서 전계의 세기는 약 0.30 [kV/cm]이다. 따라서 전극 간의 전계분포는 매우 불균등하다고 볼 수 있다.
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참고문헌 (17)

  1. X. Wen, Z. Feng, H. Lu, X. Tong, L. Lan, W. Chen, and B. Tan, "Sparkover observation and analysis of the soil under the impulse current:, IET Sci. Measu. Technol., Vol. 10, Iss. 3, pp. 228-233, 2016. 

  2. J. He and B. Zhang, "Progress in Lightning Impulse Characteristics of Grounding Electrodes With Soil Ionization", IEEE Trans. on Industry Application, Vol. 51, No. 6, pp. 4924-4933, 2015. 

  3. L. M. Vasilyak, et al, "Electrical breakdown of soil under nonlinear pulsed current spreading", J. Phys. D. Appl. Phys. 48(2015), 285201 (pp. 7) 

  4. I. F. Gonos and I. A. Stathothopulos, "Soil ionization under lightning impulse voltages", IEE Proc. Sci.- Meas. Tech., Vol. 151, No. 5, pp. 343-346, 2004. 

  5. S. SekiokA. M. I. Lorentzou, M. P. Philppakou, and J. M..P. rousalidis. "Current-Dependent Grounding Resistance Model Based on Energy Balance of Soil Ionization", IEEE Trans. Power Delivery, Vol. 21, No. 1, pp. 194-201, 2006. 

  6. P. Chowdhuri, "Impulse impedance tests on laboratory model ground electrodes" IEE Proc. Gener. Transm. Distrib., Vol. 150, No. 4, pp. 427-433, 2003. 

  7. J. H. Choi and B. H. Lee, "An anlysis of conventional grounding impedance based on the impulsive current distribution of a horizontal electrode", Electric Power Systems Research, Vol. 85, pp. 30-37, 2012. 

  8. J. H. Choi and B. H. Lee, "An anlysis of conventional grounding impedance based on the impulsive current distribution of a horizontal electrode", Electric Power Systems Research, Vol. 85, pp. 30-37, 2012. 

  9. L. M. Vasilyak, et al., "Electrical breakdown of soil under nonlinear pulsed current spreading", J. Phys. D. Appl. Phys. 48(2015), 285201 (pp. 7) 

  10. B. H. Lee, H. G. Kim, G. H. Park and Y. H Baek, "Ionization Behaviors in various Soils Subjected to Impulse Currents", J. KIIEE, Vol. 22, No. 12, pp. 87-94, 2008. 

  11. B. H. Lee, G. H. Park, H. G. Kim and K. S. Lee, "Analysis of Soil Ionization Behaviors under Impulse Currents", Journal of Electrical Engineering & Technology, Vol. 4, No. 1, pp. 98-105, 2009. 

  12. A. M. Mousa, "The Soil Ionization Gradient Associated with Discharge of High Currents Into Concentrated Electrodes", IEEE Trans. Power Deli., Vol. 9, No. 3, pp. 1669-1677, 1994. 

  13. P. Espel, R. R. D. A Bonamy, and J. N. Silva, A. Wetz, "Electrical Parameters Associated with Discharges in Resistive Soils", IEEE Trans, Power Deli., Vol. 19, No. 3, pp. 1174-1182, 2004. 

  14. V. A. Panov, L. M. Vasilyak, S. P. Vettchinin, V. Y. Pecherkin, and E. E. Son, "Pulsed electrical discharge in conductive solution", J. Phys. D. Appl. Phys. 49(2016), 385202 (pp. 9) 

  15. Bok-Hee Lee, Seung-Chil Lee, "The Major Foundational Technics for Grounding Systems", Euijae Pub. Co. 2nd Ed., pp. 37-104, 1999. 

  16. N. Mohamad Nor, A. Haddad, and H Griffiths, "Characterization of Ionization Phenomena in Soils Under Fast Impulses," IEEE Trans. Power Delivery, Vol. 21, pp. 353-361, 2006. 

  17. KS C IEC 60060-1 Std, Part 1-Guide on High-Voltage Testing Techniques, pp. 22-27, 2002. 

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