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[국내논문] 유동층보일러 수냉벽튜브 결함평가를 위한 원격자장 스캐너 시뮬레이션에 관한 연구
Simulation of Remote Field Scanner for Defect Evaluation of Water Wall Tube Within the Fluidized Bed Boiler 원문보기

KEPCO Journal on electric power and energy, v.6 no.2, 2020년, pp.145 - 150  

길두송 (Power Generation Lab., KEPCO Research Institute, Korea Electric Power Corporation) ,  정계조 (Power Generation Lab., KEPCO Research Institute, Korea Electric Power Corporation) ,  서정석 (Power Generation Lab., KEPCO Research Institute, Korea Electric Power Corporation) ,  김학준 (Department of Mechanical Engineering, Sungkyunkwan University) ,  권찬울 (Department of Mechanical Engineering, Sungkyunkwan University)

초록
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유동층보일러를 구성하는 요소 중 하나인 수냉벽튜브는 외부의 고온 연소 가스를 이용해 물을 증기로 가열하는 튜브군의 하나로써, 보일러를 이용한 전력생산에 중요한 역할을 담당하지만, 고온 가스 및 유동매체로 인해 마모 및 부식이 심하게 일어나면 누수가 발생하게 되고, 누수로 인한 2차 피해도 발생될 뿐만 아니라, 발전 효율이 현저히 떨어지게 되어 수냉벽튜브의 유지보수는 매우 중요하다. 본 연구에서는 원격장 기반의 발신자(Exciter) 센서 설계, 원격장 와전류 시스템 구성, 수냉벽튜브 외벽 결함평가를 목적으로 하였으며, 이를 위한 발신자 형상의 센서 설계를 시작으로, 수냉벽튜브의 크기, 재질, 주파수, Lift-Off (센서와 수냉벽튜브 사이의 거리) 등 여러 가지 요인에 따른 시험을 진행하여 그에 따른 최적의 발신자 센서를 설계하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Water wall tube is one of the major factors consisting of a fluidized bed boiler and it plays very important role for the generation of electricity within the boiler. But these water wall tubes within the fluidized bed boiler are subject to the ware and corrosion caused by the high temperature gas a...

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 10을 보면 권선 수 및 코일 층수가 많아질수록 자속밀도가 세지는 것을 알 수 있으며, 권선 수를 늘릴수록 자속밀도의 증가량은 작아지는 것을 확인할 수 있다. 본 연구의 목적은 멤브레인이 붙어있는 형태의 수냉벽튜브를 검사하는 것이며, 너무 많은 턴수와 층수를 선택하게 되면, 발신자 센서의 크기가 커지고, 그렇게 되면 옆 튜브와 간섭이 일어날 수 있기 때문에 무작정 많은 권선을 하는 것은 좋은 방법이 아니다. 그렇기 때문에 본 연구에서는 #3과 #4의 중간 값을 선정하여, 길 이는 58.
  • 본 연구에서는 유동층보일러 수냉벽튜브의 외벽 검사를 위한 원격장 와전류 탐상에 관한 연구를 진행하였다. 시험용 프로그램 툴은 실제로 겪기 힘든 현상들을 가상으로 경험할 수 있게 해주는 강력한 도구이기 때문에, 설계에 앞서 필수적인 역할을 한다.
  • 시험용 프로그램 툴은 실제로 겪기 힘든 현상들을 가상으로 경험할 수 있게 해주는 강력한 도구이기 때문에, 설계에 앞서 필수적인 역할을 한다. 일반적으로 원격장 와전류 탐상은 내부에서 진행하지만, 본 연구에서는 외부에서 진행하는 원격장 와전류 탐상을 목적으로 진행하였고, 그에 맞는 발신자 센서 형상도 설계하였다. 통상적인 원격장 와전류 탐상 방법은 전자유도 작용에 의해 발생한 기전력을 이용하여 코일에 흐르는 자속의 변화를 통해 측정을 하는 것으로 검사범위가 센서가 접촉되는 바로 밑부분으로 제한되어 있으나, 본 연구에서 제안된 원격장 와전류를 이용한 방법은 검사범위가 일반적으로 튜브 직경의 2배로 넓기 때문에 기존의 검사방법에 비해 검사시간을 단축시키는 효과를 볼 수 있다.
  • 본 연구에서는 원격장 기반의 발신자 센서 설계, 원격장 와전류 시스템 구성, 수냉벽튜브 외벽 결함평가를 목적으로 하였으며, 수냉벽튜브 외벽검사를 위한 발신자 형상의 설계를 시작으로, 수냉 벽튜브의 크기, 재질, 주파수, Lift-Off 등 여러 가지 요인에 따른 시험을 진행하였다. 그리고 그에 따른 최적의 발신자를 설계하여 후 보군을 정한 후 직접 권선하였다.
  • 분석 원격장 와전류 탐상 발신자 센서의 가장 좋은 형태는 유동층 보일러 수냉벽튜브 외벽에 균일하게 와전류를 생성시킬 수 있는 형상이어야 한다. 실제 와전류 탐상 및 원격장 와전류탐상에서 가장 많이 사용하는 2가지 형태와, 본 연구를 위해 새롭게 고안된 형태에 대해 시험을 진행해 보았다. Fig.
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참고문헌 (9)

  1. Maclean,W.R. "Appratus for Magnetically Measuring Thickness of Ferross Pipe," United States Patent 2, pp. 573-799. 1951. 

  2. Atherton, D.L, W.M. Czura, "Finite Element Evaluation," Vol. 52, No. 1. Columbus, OH: American Society for Nondestructive Testing. 1994. 

  3. Atherton D. L, Mackintosh D. D, Sullivan S. P, Dubois J. M. S, Schmidt T. R, "Remote-Field Eddy Current Signal Representation," Material Evaluation, Vol 51, No. 7, pp. 782-789. 

  4. Jae-Ha Park, Hui-Ryong Yoo, Dae-Kwang Kim, Hak-joon Kim, Sung-Ho Cho, Sung-Jin Song, Hui-Min Kim, Gwan-Soo Park, Yong-Woo Rho, "Development of RFECT System for In-Line Inspection Robot Considering Extendibility of Receiving Senosors based on Parallel Lock-in Amplifer," International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, Vol 18, No 2, pp. 145-153, 2017. 

  5. J.W. Park, J.H. Park, S.J. Song, M.B. Kishore, S.G. Kwon, H.J. Kim, "Enhanced Detection of Defects Using GMR Sensor Based Remote Field Eddy Current Techique," Journal of Magnetics, Vol 22, No 2, pp. 531-538, 2017. 

  6. W. Lord, Y.S. Sun, S.S. Upda, S. Nath, "A Finite Element Study of the Remote Field Eddy Current Phenomenon," IEEE Transactions on Magnetics, Vol 24, No. 1, pp. 435-438, 1988. 

  7. A.Vajpayee, D.Russell, "Automated Condition Assessment of Boiler Water Wall Tubes Using Remote Field Technology. A Revolution over Traditional and Existing Techniques," The 10th International Conference of the Slovenian Society for Non-Destructive Testing, pp. 523-530, 2009. 

  8. 한국비파괴검사학회 이용, "와전류탐상검사(Eddy Current Testing)," 노드미디어, p. 28, 2012. 

  9. D.S. Gil, G.J. Jung, H.J. Kim, et al., "Defect Evaluation Technology of Water Wall Tube within the Fluidized Bed Boiler using Remote Field Robot Scanner," KEPCO, Final Research Report, pp. 19-20, 2019. 

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