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[국내논문] 고온 초전도 변압기 설계를 위한 극저온환경에서 DC/AC의 절연지별 절연파괴 특성연구
Study on the Comparison between DC and AC for Breakdown Characteristics of Dielectric Insulating Materials for Design of HTS Transformer in Cryogenic Environment 원문보기

대한전기학회 2011년도 제42회 하계학술대회, 2011 July 20, 2011년, pp.1564 - 1565  

박태건 (한양대학교) ,  이상화 (한양대학교) ,  신우주 (한양대학교) ,  성재규 (한양대학교) ,  오석호 (한양대학교) ,  황재상 (한양대학교) ,  이방욱 (한양대학교)

초록
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고온 초전도(HTS) 변압기는 절연수명의 손실 없이 과부하 용량의 증가와 효율의 향상이 가능하여 기존의 변압기와는 달리 구조물의 소형화로 공간 배치가 용이하고 환경 친화적 이어서 전력시스템 운용 전반에 걸쳐 많은 이점을 제공한다. 하지만, 이러한 이점에도 불구하고 AC전압이 인가되었을 때, 교류손실에 의한 심각한 효율의 감소는 불가피하다. 따라서, HTS 변압기뿐만 아니라 고온초전도전력기기들에 대한 DC전압의 적용은 초전도상에서 전기적 저항이 거의 0이라는 큰 이점을 가지고 있기 때문에 초전도 전력기기 시스템에서 최선의 선택으로 여기어지고 있다. 그러므로 DC고온초전도 전력기기들을 개발하기 위해서는 극저온상에서의 DC 절연 특성과 같은 기초연구들이 선행 되어야 한다. 그러나, 지금까지 이 분야에 대한 연구가 많이 부족한 실정이다. 본 논문에서는 현재 초전도 전력기기의 대표적인 절연 매질인 Kraft, Kapton(Polymide)와 Nomax(Type 410)을 가지고 권선대 권선의 형상을 모의하여 DC와 AC의 절연파괴 특성의 차이점을 분석하였다. 실험의 결과로부터, 극저온상에서 각각의 절연매질에 따른 DC와 AC의 절연파괴 특성을 확인할 수 있었다.

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제안 방법

  • (c)와 같이 2 mm × 5 mm의 구리 권선에 50 μm × 10 mm의 준비된 절연지 Kapton, Kraft, Nomax를 상, 하층간에 10%가 겹치도록 하고 시료별로 1겹, 2겹, 3겹 까지 감아서 각각 10개씩 준비하였다.
  • 따라서, 교류손실로 인한 심각한 효율적 문제를 피하기 위해서는 DC고온초전도전력기기들의 연구가 절실하다. 본 논문에서는 특히 고온초전도 변압기의 절연 설계를 위해 권선 대 권선의 형상을 모의하여 Kraft, Kapton(Polymide)와 Nomax(Type 410)절연지를 구리도체에 감긴 턴 수에 따라서 절연파괴 실험을 DC와 AC에서 각각 실시하여 Weibull 절연파괴 확률분포도와 절연파괴의 범위를 나타내어 절연파괴 특성을 비교 분석하였다.
  • Kraft, Kapton와 Nomax의 극저온상에서의 AC와 DC의 절연파괴 특성의 연구를 위한 실험장치의 개략도는 그림 1과 그림 2와 같다. 실험에 사용된 장비로는 Hipotronics사의 교류 내전압기(AC Dielectric TEST Set 7100-10/D149)와 정류회로를 이용하여 초당 상승 전압 3 kV/sec로 극저온상에서 각각 AC와 DC의 절연파괴 전압값을 측정하였다.
  • DC/AC 절연파괴(권선 대 권선) 실험을 위한 전극의 구성과 시료는 그림 3과 같다. 전극의 인가부(상판)와 접지부(하판)는 알루미늄으로 제작 되었으며 전극을 액체 질소에 함침 하였을 때 온도로 인해 미치는 물리적 영향을 최소화하기 위하여 상판과 하판을 지지하기 위한 지지대는 극저온상에서 절연특성 및 기계적 특성이 우수한 봉타입과 너트 타입의 GFRP(Glass Fiber-Reinforced Plastic)로 제작 하였다.
  • 시료는 그림 3에 (a), (b), (c)와 같이 2 mm × 5 mm의 구리 권선에 50 μm × 10 mm의 준비된 절연지 Kapton, Kraft, Nomax를 상, 하층간에 10%가 겹치도록 하고 시료별로 1겹, 2겹, 3겹 까지 감아서 각각 10개씩 준비하였다. 또한 풀림 현상을 방지하기 위하여 절연지로 감겨진 구리권선의 상단부와 하단부에 접착성 Kapton Tape를 사용하여 마감을 하였다.
  • 그림 3과 같이 제작된 전극에 준비한 시료를 권선대 권선의 형태로 결속하여 LN2상에서의 절연파괴 테스트를 하기위해 외함이 이중벽 구조로 이루어진 극저온용기를 이용하였으며, 전극의 함침 직후에 온도의 차이로 인하여 LN2에 기포가 발생할 경우 기포내의 기체층에 의한 방전경로 형성에 의해 절연파괴 값에 영향을 미칠 것을 고려하여 전압 인가 사이에 5분씩 안정화 시간을 두었다.
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