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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

조현재 (한양대학교, 한양대학교 공학대학원)

지도교수
김래영
발행연도
2021
저작권
한양대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수6

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이 논문의 연구 히스토리 (3)

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최근 건축물의 고층화, 대형화에 따라 전기설비 규모 및 사용이 증가하고, 사고에 대한 범위와 파급효과가 증가하고 있어 이에 대한 안정성과 신뢰성을 확보하기 위한 접지시스템이 설치되어야 한다.
접지시스템의 근본적인 목적은 내부 및 외부고장 및 낙뢰 등에 의한 사고전류의 의한 대지전위상승을 억제하여 감전사고와 기기의 손상을 방지하기 위한 전기설비의 기능향상과 안정성을 확보하는 것이다.
접지시스템의 효율적으로 구성하기위해서는 접지시스템의 설치장소의 대지 파라미터분석 및 목적을 파악하여야 하는데, 이에 대한 여러 가지 방법들이 있다. 현재 KEC 규정에서는 IEEE std.80-2000에서 제안하는 방법과 같이 정사각형 또는 직사각형 등의 접지면적에 접지도체를 격자 모양으로 배치하는 방법을 사용하고 있다.
그러나, 기존 방식으로 설계할 경우 대지전위, 접촉전압 및 보폭전압이 Mesh내부보다 외곽에서 높아지며, 특히 최외곽에서 전위 경도가 급격하게 높아져 전위상승을 억제하는데 어려움이 있다.
이에 본 논문에서는 전위경도가 급격하게 발생하는 Mesh접지 최외곽에 접지도체를 추가 방식을 적용하였을 때 전위경도의 감소 효과를 알아보고 설계 적용에 활용하고자 한다.

목차

제 1 장 서 론 1
1.1 연구의 필요성 1
1.2 연구의 범위와 구성 2
제 2 장 접지설비의 기본개념 4
2.1 접지의 목적 4
2.2 접지의 용어정리 6
2.3 접지설비의 종류 8
2.3.1 접지방식에 따른 분류 8
2.3.2 접지극 구성에 따른 분류 10
2.3.3 Mesh 접지의 필요성 11
제 3 장 Mesh접지의 개념, 현황 및 설계 절차 14
3.1 Mesh 접지의 구성 14
3.2 Mesh 접지 저항 측정 방법 15
3.2.1 보조극 일직선 배치법 15
3.2.2 보조극 90°, 180° 배치법 16
3.3 Mesh 접지설계 절차 17
3.3.1 현장자료조사(1단계) 18
3.3.2 접지도체 단면적 산정(2단계) 21
3.3.3 안전한계 위험전압 결정(3단계) 22
3.3.4 예비설계(4단계) 29
3.3.5 접지저항 계산(5단계) 29
3.3.6 대지전류 계산(6단계) 30
3.3.7 대지전위상승과 최대허용접촉전압 비교, 평가(7단계) 34
3.3.8 위험전압 계산(8단계) 35
3.3.9 최대예상접촉전압과 최대허용접촉전압 비교, 평가(9단계) 37
3.3.10 최대예상보폭전압과 최대허용보폭전압 비교, 평가(10단계) 38
3.3.11 설계수정(11단계) 38
3.3.12 상세설계(12단계) 38
3.4 기존 Mesh 접지설계의 문제점 39
3.4.1 등간격 Mesh 접지방식 40
3.4.2 비등간격 Mesh 접지방식 40
3.4.3 최외곽 도체 추가에 의한 접지방식 40
제 4 장 제안한 MESH 접지 최외곽 도체 추가 방안 41
4.1 접지설계 제원 41
4.2 최외곽 추가도체 설치에 의한 Mesh접지 접촉전압 저감방법 42
4.2.1 구성 및 되채 접촉전압 42
4.2.2 추가도체 설치 효과 44
4.3 Mesh 접지 접촉전압 저감방법 46
4.3.1 등간격 Mesh 접지방식 46
4.3.2 비등간격 Mesh 접지방식 47
제 5 장 결론 49
참 고 문 헌 52
ABSTRACT 53
감사의 글 55

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