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반복 피로에 의한 전원 코드의 화재위험성
The Fire hazard of the wire due to repetition stress 원문보기

대한전기학회 2006년도 춘계학술대회 논문집 전기설비전문위원, 2006 May 26, 2006년, pp.60 - 62  

김동욱 (한국전기안전공사 전기안전연구원) ,  길형준 (한국전기안전공사 전기안전연구원) ,  김향곤 (한국전기안전공사 전기안전연구원) ,  최충석 (한국전기안전공사 전기안전연구원)

초록
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전원 코드에서의 전기재해는 외부의 기계적피로에 의해 피복이나 피복 내부의 도체가 손상되어 이루어지는 경우가 많다. 특히, 전기청소기, 모발건조기 등 이동용 전기제품에서 잦은 반복 스트레스로 인해 전원 코드에서 반단선에 의한 전기화재가 발생한다. 본 연구에서는 전원 코드에 반복 스트레스를 받았을 때 전선의 소선이 손상되는 과정을 X-ray를 이용하여 소손 패턴을 분석하였으며, 반단선에 의한 불꽃 발생과정을 초고속 카메라로 촬영하였다. 또한 소손된 전원 코드를 실체 현미경 및 금속현미경을 이용하여 전선피복과 도체에 나타나는 특징을 분석하였다. 이러한 연구를 통하여 전원코드의 반복 피로에 의한 화재발생 메커니즘과 화재원인 분석에 유용한 자료가 될 것으로 기대된다.

AI 본문요약
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제안 방법

  • 통전 중 반복 피로에 의한 화재 위험성을 실험하기 위해 그림 2와 같은 실험회로를 구성하고 전압조정가(10KVA, Daelim Ele., KoreaX 이용하여 10 220V 60Hz의 전압을 전원선에 인가하였으며 안전저항으로 200W(220V용)의 백열전구를 사용하였다. 그림과 같이 A지점을 Θ씩 상하로 반복해서 구부려 전원선 내부의 소선이 열화 되도록 하였다.
  • 구부림 횟수에 따른 전선 내부 소선의 상태와 전원선 각 부위별 소손 상태를 X선 투과 분석장치 (Pcba/Analyzer, Phoenix, Germany)를 이용하여 분석하였으며, 고속카메라(HGT00K, Redlake, USA) 를 이용하여 소손부위에서의 발화 과정을 분석하였다. 또흐!, 실체현미경(SVTl, Carlzeiss, Germanje과 금속현미경 (Epiphot, Nikon, Japan)을 이용하여 전원선이 외형과 아크에 의해 생성된 용융흔의 금속조직 등을 분석하였다.
  • 그림과 같이 A지점을 Θ씩 상하로 반복해서 구부려 전원선 내부의 소선이 열화 되도록 하였다. 구부림 횟수에 따른 전선 내부 소선의 상태와 전원선 각 부위별 소손 상태를 X선 투과 분석장치 (Pcba/Analyzer, Phoenix, Germany)를 이용하여 분석하였으며, 고속카메라(HGT00K, Redlake, USA) 를 이용하여 소손부위에서의 발화 과정을 분석하였다. 또흐!, 실체현미경(SVTl, Carlzeiss, Germanje과 금속현미경 (Epiphot, Nikon, Japan)을 이용하여 전원선이 외형과 아크에 의해 생성된 용융흔의 금속조직 등을 분석하였다.
  • 분석하였다. 또한, 전원코드의 화재 진전과정 등을 분석하여 일체형 코드의 화재위험성을 규명하였다.
  • 본 논문에서는 반복 피로에 의한 전선의 화재 위험성을 실험하였으며, 지속적 피로에 의한 열화진행과정, 각 부위의 소손패턴, 소손된 부분의 외형과 전선도체의 금속조직 등을 분석하였다. 또한, 전원코드의 화재 진전과정 등을 분석하여 일체형 코드의 화재위험성을 규명하였다.
  • , KoreaX 이용하여 10 220V 60Hz의 전압을 전원선에 인가하였으며 안전저항으로 200W(220V용)의 백열전구를 사용하였다. 그림과 같이 A지점을 Θ씩 상하로 반복해서 구부려 전원선 내부의 소선이 열화 되도록 하였다. 구부림 횟수에 따른 전선 내부 소선의 상태와 전원선 각 부위별 소손 상태를 X선 투과 분석장치 (Pcba/Analyzer, Phoenix, Germany)를 이용하여 분석하였으며, 고속카메라(HGT00K, Redlake, USA) 를 이용하여 소손부위에서의 발화 과정을 분석하였다.
  • 전원선의 내 . 외부와 소선의 외형 및 금속조직을 분석하였다.

대상 데이터

  • 본 실험에는 220V 비접지 형 비 닐코드 (VCTFK, 0.75mm2x2C)를 사용하였다. 통전 중 반복 피로에 의한 화재 위험성을 실험하기 위해 그림 2와 같은 실험회로를 구성하고 전압조정가(10KVA, Daelim Ele.
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