Top 30 중성점 접지 Quick Answer

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중성점 접지 – 전력공학 [전기기사/전기산업기사필기]
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[접지] 중성점 접지의 종류 및 특성 : 네이버 블로그

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[전력공학] 9. 중성점 접지 방식 :: 서랍장

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[전력공학] 9 중성점 접지 방식

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[전력공학] 9. 중성점 접지 방식 :: 서랍장
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[기사]중성점 접지 방식 정리(Neutral grounding system)

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[기사]중성점 접지 방식 정리(Neutral grounding system) 본문

[기사]중성점 접지 방식 정리(Neutral grounding system)
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CH5. 중성점 접지와 유도장해

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CH5. 중성점 접지와 유도장해
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데이터베이스 오류입니다

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전력공학 – 중성점 접지방식

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전력공학 – 중성점 접지방식

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전력공학 - 중성점 접지방식
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KR20130026691A – 중성점 접지장치 및 접지방법
– Google Patents

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    – Google Patents 기존의 3상 Y결선 중성점을 접지하는 방식은 크게 4가지로 구분할 수 있는데, 직접접지방식, 저항접지방식, 리액터 접지방식, 비접지방식이 있다. … 각 유형별 접지방식의 … …
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    – Google Patents 기존의 3상 Y결선 중성점을 접지하는 방식은 크게 4가지로 구분할 수 있는데, 직접접지방식, 저항접지방식, 리액터 접지방식, 비접지방식이 있다. … 각 유형별 접지방식의 …
    본 발명은 중성점 접지장치 및 중성점 접지방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 중성점 접지장치는, Y결선된 변압기 또는 발전기의 중성점과 대지 사이의 접지선에 흐르는 전류를 감지하는 전류감지센서; 제어신호에 따라서 접지선에 흐르는 전류를 제한하거나 접지선에 흐르는 전류를 대지에 접지시키는 전력용 반도체; 및 전류감지센서에 의해서 측정된 전류치를 기초로 하여 전력용 반도체를 제어하는 제어신호를 생성하는 제어장치;를 포함한다. 본 발명에 따른 중성점 접지방법은, Y결선된 변압기 또는 발전기의 중성점과 대지를 연결하는 접지선에 삽입되는 전력용 반도체와, 접지선에 흐르는 전류를 감지하는 전류감지센서와, 전류감지센서에 의해서 측정된 전류치를 기초로 하여 전력용 반도체를 제어하는 제어신호를 생성하는 제어장치에 의해서 수행되고, 제어장치가 측정된 전류치를 기준치와 비교하는 제1 단계; 전류치가 기준치보다 큰 경우에, 제어장치가 상기 전력용 반도체를 턴 오프하는 제어신호를 보냄으로써 상기 접지선을 통해서 흐르는 전류를 제한하는 제2 단계; 및 전류치가 기준치보다 크지 않은 경우에, 제어장치가 상기 전력용 반도체를 턴 온하는 제어신호를 보냄으로써 접지선을 통해서 흐르는 전류를 대지에 접지시키는 제3 단계;를 포함한다.

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[전력설비_4] 중성점 접지방식과 유도 장해

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[전력설비_4] 중성점 접지방식과 유도 장해
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[접지] 중성점 접지의 종류 및 특성

1. 중성점 접지의 의미

① 지락전류의 크기와 연관 : 보호계전기의 동작, 유도장해, 기기의 손상,

차단기의 용량, 안정도

② 1선 지락시 건전상의 전위상승과 연관 : 절연협조, 기기 및 절로의 절연,

피뢰기의 정격 등

2. 중성점 접지의 목적

① 1선 지락시 건전상 전위상승 억제, 전로 및 기기의 절연레벨 경감

② 지락고장전류의 검출 및 보호 계전기의 원활한 동작

③ 간헐 아크 고장, 개폐서지에 의한 이상전압의 억제

3. 중성점 접지 방식의 종류 및 특징

1) 비접지

① 접지 방법 : 별도의 접지설비가 없는 방식으로

② 장점

– 고장전류가 적고, 유도장해가 적다

– 1선지락 고장시 자연소호 가능성이 있어 정상 송전 가능함

– 설비비가 저가로 경제적

③ 단점

– 1선지락 고장시 건전상 전위상승이 선간전압까지 상승(배),

간헐 아크 지락시 이상전압 크기 상승

– 고장전류가 적어 사고 검출이 어려워 선택차단이 어렵다.

2) 직접접지

① 접지방법 : 중성점에 별도의 임피던스 없이 도선으로 직접접지

② 장점

– 1선지락 고장시 건전상 전위상승이 거의 없고 간헐아크 지락시에도 이상전압이 낮다.

– 개폐서지가 작다

– 절연레벨 경감이 가능하여 절연비의 절감

– 지락전류가 커서 고장검출이 용이하며, 보호계전기의 동작이 확실하다

– 피뢰기의 동작책무가 경감된다.

③ 단점

– 인접 통신선의 유도장해를 유발한다.

– 지락전류가 커서 과도 안정도가 나쁘다

– 지락점 손상이 크다

– 차단기의 대전류 차단 기회가 많아 접점손상이 커서 수명 단축

– 1선지락 고장시 자연소호 가능성이 없다

3) 저항접지

① 접지방법 : 중성점에 적당한 크기의 저항을 삽입하는 형태로

② 특징 : 직접접지와 비접지의 중간 정도의 특성으로 즉, 적당한 지락전류를 흘리면서

이상전압도 어느 정도 제한하는 형태

4) 리액터접지 (한류리액터)

① 접지방법 : 중성점에 리액터를 설치하여 선로의 충전전류 보상

② 특징 : 직접접지나 저저항 접지계통으로 하기에는 통신선의 유도장해 면에서 제약을 받는

계통 (154[kV] 등의 장거리 송전선, 접속계통, 지중케이블과 가공선계통과의

연결선로)에서 중성점에 충전전류를 보상할 수 있는 리액터 설치

5) 소호리액터접지

① 접지방법 : 중성점에 선로의 대지 정전용량과 공진하는 리액터를 설치

중성점접지방식의 비교

[전력공학] 9. 중성점 접지 방식

중성점 접지는 계통에 발생할 수 있는 여러가지 고장으로부터 보호하는 방법 중 하나로 다양한 방법이 있습니다. 중성점을 접지하는 임피던스의 종류와 크기에 따라 비접지, 직접 접지, 저항 접지, 소호 리액터 접지 방식이 있으며, 이 중성점 접지의 목적과 각각의 접지 방식의 특징에 대해 살펴보겠습니다.

1. 중성점 접지 목적

먼저 중성점 접지에서 말하는 중성점은 다음의 위치를 말합니다.

이렇게 변압기 2차측의 중성점을 말하며 여기에 달리는 Zn인 접지 임피던스에 따라 접지 방식이 분류됩니다. 그리고 이런 중성점 접지의 목적은 크게 다음의 4가지가 있습니다.

1) 지락고장 시 건전상의 대지 전위상승을 억제하고 전선로 및 기기의 절연 레벨의 경감.

2) 뇌, 아크 지락, 기타에 의한 이상전압의 경감 및 발생을 억제.

3) 지락고장 시 접지계전기의 확실한 동작 확보.

4) 소호 리액터 접지방식에선 1선 지락시의 아크 지락을 재빨리 소멸시켜 그대로 송전을 계속할 수 있도록 합니다.

그럼 각각의 접지 방식의 특징에 대해서도 살펴보도록 하겠습니다.

2. 접지방식

1) 비접지

접지 임피던스 Zn이 무한대인 방식으로 33 [kV] 이하의 계통에 적용합니다.

<비접지 계통에서의 1선 지락 고장>

그리고 특징은 다음과 같습니다.

(1) 선로의 길이가 짧거나 33 [kV]정도 이하의 저전압 계통에 사용합니다.

(2) 변압기 결선을 △-△로 할 수 있어 변압기 1대가 고장나더라도 V-V결선으로 송전이 가능합니다.

(3) 1선 지락사고 시 지락 전류가 아주 적어서 그대로 송전이 가능하고 보호 계전기의 동작이 어렵습니다.

(4) 1선 지락사고 시 충전전류에 의한 간헐 아크 지락을 일으켜서 이상 전압을 루트3배 발생시킬 수 있습니다.

2) 직접 접지

<직접 접지>

직접 접지는 그림과 같이 지락점의 임피던스를 0으로 하여 지락전류를 최대로 하기 위한 방식을 말합니다. 직접 접지 방식 중엔 유효 접지 방식이 있는데, 지락 사고 시 건전상의 전위 상승이 상규 대지 전압의 1.3배 이하가 되도록 하는 접지 방식을 말하며 유효 접지 방식을 사용하면 전위상승을 최소로 할 수 있습니다. 그리고 전위 상승이 1.3배 이하가 되도록 하기 위해 다음의 유효접지 조건을 만족해야 합니다.

여기서 R0는 저항, X1은 정상 리액턴스, X2는 영상 리액턴스를 말합니다. 그리고 특징은 다음과 같습니다.

(1) 22.9, 154, 345, 765 [kV] 계통에 적용할 수 있습니다.

(2) 1선 지락 시 건전상의 대지전압 상승이 거의 없습니다.

(3) 선로 및 기기의 절연례벨을 낮출 수 있습니다.

(4) 보호 계전기의 동작이 확실합니다.

(5) 지락 전류가 저역률의 대전류기 때문에 과도 안정도가 나빠집니다.

(6) 지락 고장 시 통신선에 전자유도 장해를 크게 끼칩니다.

(7) 지락 전류가 매우 크기 때문에 기기에 큰 기계적 충격을 주기 쉽습니다.

3) 소호 리액터 접지

<소호 리액터 접지>

리액터 접지 방식은 그림과 같이 중성점에 리액터를 연결하여 지락전류를 줄이는 방식을 말합니다. 그리고 소호 리액터 접지는 중성점에 접속된 리액터와 대지 정전 용량의 병렬공진에 의해 지락전류를 소멸시켜 안정도를 최대로 하기 위한 접지를 말합니다. 따라서 소호 리액터 접지 방식은 지락 전류가 흐르지 않기 때문에 보호 계전기의 동작이 어려운 특징을 갖고 있습니다.

(1) 소호 리액터의 크기

소호 리액터 접지에서 소호 리액터의 크기를 선정할 때는 대지 정전 용량과 병렬 공진 조건을 이용해 계산합니다. 그런데, 변압기에도 임피던스가 있으므로 이 변압기 임피던스 xt를 고려하는 경우와 고려하지 않는 경우로 나눠서 계산합니다.

① 변압기 임피던스를 고려하지 않을 때

② 변압기 임피던스를 고려할 때

위와 같은 방식으로 소호 리액터의 크기를 구할 수 있습니다.

(2) 합조도(P)

L과 C가 공진을 이루고 있을 때 이 공진점에서 얼마나 떨어져 있는지를 나타내는 것을 합조도라고 합니다. 소호 리액터 접지 방식에서는 계통이 진상으로 운전하는 것을 방지하기 위해 일반적으로 10% 정도 과보상 하는데, 이것을 합조도로 표시하게 됩니다.

<합조도>

여기서 I는 소호리액터 사용 탭 전류, Ic는 대지 충전 전류로 다음과 같이 구할 수 있습니다.

따라서 분모항의 크기를 비교해 보상의 정도와 합조도를 구할 수 있습니다.

이렇게 소호 리액터에 흐르는 전류와 대지 충전 전류의 크기를 비교해 보상의 정도를 결정할 수 있습니다.

4) 접지 방식별 비교

위에서 살펴본 접지 방식들을 정리하면 다음과 같습니다.

방식 다중 고장 발생 확률 보호 계전기 동작 지락 전류 고장중 운전 전위

상승 과도 안정도 유도 장해 특징 직접 접지

(22.9, 154, 345 [kV]) 최소 확실 최대 x 1.3 최소 최대 중성점 영전위, 단절연 가능 저항 접지 보통 ↑ ↑ x ↓ ↑ 비접지

(3.3, 6.6 [kV]) 최대 x ↑ 가능 ↓ ↑ 저전압 단거리 적용 소호 리액터 접지

(66 [kV]) 보통 불확실 최소 가능 최대 최소 병렬 공진, 고장 전류 최소

2. 중성점의 잔류 전압

잔류 전압은 보통의 운전 상태에서 중성점을 접지하지 않았을 때 중성점에 나타나는 전위를 말합니다. 이 잔류 전압의 발생 원인은 여러 가지가 있지만 가장 주된 원인은 송전선의 연가가 불충분해 각 상의 대지 정전 용량의 불평형에 의해 발생합니다.

위와 같은 경우로 각 상에 흐르는 전류를 구하면,

그런데 중성점이 비접지이므로,

그리고 잔류 전압 En은 아래의 식으로 구할 수 있습니다.

<잔류 전압>

따라서 연가를 완벽하게 하여 Ca=Cb=Cc가 된다면 잔류전압을 0으로 만들 수 있습니다.

[기사]중성점 접지 방식 정리(Neutral grounding system)

이번 챕터는 중성점 접지 방식의 마지막 챕터입니다.

(현재 실무에 대한 이론을 정리하고 있습니다. 관련 내용을 기다리시는 분들은 조금 만더 기다려 주세요)

중성점 접지 방식들을 정리하여

다른 접지 방식과 비교하는 시간을 가져 보도록 하겠습니다.

1. 중성점 접지 방식

중성점 접지 방식에는 비접지, 직접접지, 고저항 접지, 소호리액터 접지 방식이 있습니다. 저항 접지 방식에 따라 접지 저항값이 다르며 이 접지 저항값 R에 따라 통신선 유도장해가 커지거나 줄어들게 되기도 합니다. 또한 지락 사고 발생시 계전기의 동작이 극명히 차이나며, 건전상의 대지전위 상승을 초래 하기도 합니다. 이를 막거나 저감하기 위해 알맞는 접지 방식을 선택하게 됩니다.

2. 중성점 접지 비교

각각의 접지방식에 대한 지락 사고에 대한 내용을 이해하기 위해 링크를 남겨 두며 끝을 내겠습니다. 감사합니다.

>비접지 방식

https://retriever12.tistory.com/76

>고저항 접지 방식

https://retriever12.tistory.com/6

>직접접지 방식

https://retriever12.tistory.com/4

>소호리액터 접지

https://retriever12.tistory.com/78

요즘들어 휴가를 다녀오다보니 블로그에 대해 많이 소흘해 진 것 같습니다.

다시 제 루틴으로 돌아와 열심히 쓰도록 하겠습니다.

감사합니다.

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