DOI QR코드

DOI QR Code

건설현장의 수전설비에서 사용되는 계기용변성기 절연커버의 성능개선에 관한 연구

A Study on the Improvement of Insulation cover for Instrument Transformer Used In Power Receiving System of Construction Sites

  • 길형준 (전기안전연구원 전기재해연구그룹) ;
  • 최충석 (전기안전연구원 전기재해연구그룹) ;
  • 김향곤 (전기안전연구원 전기재해연구그룹) ;
  • 한운기 (전기안전연구원 전기재해연구그룹) ;
  • 이복희 (전기안전연구원 전기재해연구그룹)
  • 발행 : 2005.03.01

초록

건설현장의 임시전력설비는 최소한의 보호장치, 산만한 작업환경, 전기설비의 노후화 등의 불안요인에 의해 타설비에 비해 많은 감전위해요인을 나타내고 있다. 이중 22.9[kV] 수전설비에 사용되는 계기용변성기 절연커버는 절연커버와 전선 인입 및 인출부 사이의 이격거리가 짧아 전기안전 측면에서 좋은 성능을 나타내지 못하고 있다. 절연커버와 부싱 사이의 크기 차이로 바람, 비등의 외부 환경에 의해 절연커버의 유동이 쉽게 발생하며, 트래킹에 의한 절연파괴로 이어질 수 있다. 따라서 본 논문에서는 전기재해를 효과적으로 방지할 수 있는 계기용변성기 절연커버를 제안하였으며 이미 실용신안으로 등록되었다. 특정 부위의 전계 집중을 감소시키기 위해 절연커버의 형상을 곡면으로 설계하였고 절연커버와 충전부 사이의 이격거리를 기존의 방식보다 더 길어지도록 조정하였다. 제안된 절연커버는 전계해석 프로그램에 의해 평가되었다.

There are many risk factors of electrical shock caused by a minimum of protective devices, loose working environments, deterioration of installations at temporary power installations of construction sites. An insulation cover for instrument transformer(MOF) used in 22.9[kV] class power receiving system hasn't shown good performance in terms of electrical safety because of short clearance between insulation cover and each input and output wire junction part. The insulation cover is easily moved by outside environment as wind or rain because of different size between insulation cover and busing, also can be leaded to breakdown by tracking. Therefore, we have proposed the insulation cover which effectively can prevent from electrical disaster in this paper, and a utility model patent had been registered already. To decrease the electric field concentrated on specific part, we had roundly designed the shape of insulation cover and the clearance between cover and live part was adjusted to be longer than the existing thing. The proposed insulation cover was evaluated by using the electric field solution program.

키워드

참고문헌

  1. 한운기, 한기붕, 길형준, 최충석, '임시전력설비 감전재해 발행현황 분석에 관한 연구', 한국산업안전학회 추계학술발표회 논문집, pp.118-123, 2003
  2. 길형준, 한운기, 김향곤, 최충석, '건설현장의 수전설비 및 배.분전반의 현장실태 분석', 한국조명.전기설비 학회 춘계학술대회 논문집, pp.335-340, 2004
  3. Chung-Seog Choi, Hyoung-Jun Gil, Ki-Boong Han, Woon-Ki Han, 'The statistical analysis and investigation of field condition about electrical shock accidents and risk factors in temporary power installations', International Journal of Safety, Vol. 2, No. 2, pp.22-28, 2003
  4. Chung-Seog Choi, Woon-Ki Han, Hyoung-Jun Gil, Ki-Boong Han, 'The fire characteristics of MOF insulation cover used in 22.9kV class temporary power installations', Asia-Oceania Symposium on Fire Science and Technology, pp.711-716, 2004
  5. 이복희, '접지의 핵심기초기술', 의제, pp.4-20, 2002
  6. 이복희, 이승칠, 엄주홍, 김효진, '보조접지전극의 시설 에 의한 대지표면전위경도의 저감', 한국조명.전기설비학회 논문지, Vol. 16, No. 2, pp.121-129, 2002
  7. Ronald P. O'Riley, 'Electrical Grounding', Thomson Learning, pp.24-29, 2002
  8. Chung-Seog Choi, Hyang-Kon Kim, Hyoung-Jun Gil, Woon-Ki Han, 'A study on the dielectric breakdown process of insulation cover for instrument transformer by salt water', 30th International Symposium on Combustion, pp.224, 2004
  9. Mohla, D., McClung, L. B., Rafferty, N. R., 'Electrical safety by design', IEEE., Petroleum and Chemical Industry Conference, pp. 363-369, 1999
  10. Virr, L. E., 'Increased electric shock risk underwater due to electrode configuration and insulating boundaries', IEE Proc., Computers in Cardiology, pp. 261-268, 1990
  11. Bridges, J. E., 'New developments in electrical shock safety', IEEE., International Symposium on Electro-magnetic Compatibility, pp.22-25, 1994