다중 접지계 GPR 수치 해석을 위한 최적 모델링 기법

A Modeling Optimization for Numerical Analysis of GPR in Multi-Grounding Systems

  • 이재복 (한국전기연구원 전력연구단, 전기환경송전연구그룹) ;
  • 장석훈 (한국전기연구원 전력연구단, 전기환경송전연구그룹) ;
  • 명성호 (한국전기연구원 전력연구단, 전기환경송전연구그룹) ;
  • 조연규 (한국전기연구원 전력연구단, 전기환경송전연구그룹)
  • Lee, Jae-Bok (Electrical Environment & Transmission Group, Electric Power Research Lab, Korea Electrotechnology Research Institute) ;
  • Chang, Sug-Hun (Electrical Environment & Transmission Group, Electric Power Research Lab, Korea Electrotechnology Research Institute) ;
  • Myung, Sung-Ho (Electrical Environment & Transmission Group, Electric Power Research Lab, Korea Electrotechnology Research Institute) ;
  • Cho, Yeon-Gyu (Electrical Environment & Transmission Group, Electric Power Research Lab, Korea Electrotechnology Research Institute)
  • 발행 : 2006.11.30

초록

본 연구는 combined integration/matrix method에 의해 다양한 접지 시스템의 특성을 모의할 수 있는 수치 해석 기법에 관한 연구이다. Combined integration/matrix method는 접지 시스템을 일정한 길이의 요소로 분할하여 미리 적분을 한 후 적분된 길이 요소 기법에 대해 matrix method를 사용하는 방법으로 연산 시간 및 해석시 에러 발생을 줄일 수 있다. 이를 위해 본 연구에서는 수치 해석시 분할 요소 길이에 대한 오차 분석을 통해 최적의 요소길이 산정 방법을 제시하였으며 이를 통해 실규모 접지 시스템의 다양한 형태의 접지 시스템의 성능 분석이 가능하도록 하였다. 오차 분석을 토대로 접지 전극의 길이와 매설 깊이에 따라 적절하게 요소의 길이를 도출한 결과 분할하고자 하는 요소의 길이는 매설 깊이와 접지 도체의 길이에 주요한 상관 관계가 있음을 알 수 있었으며 본 연구에서 제시한 수치 해석 모델링 방법에 따라 3 % 이내의 해석 정확도를 얻을 수 있었다. 또한, 이를 다중 접지계 해석에 적용하여 현재 산업 플랜트 접지 방식에서 가장 논란이 되고 있는 전원 접지계와 신호/통신 접지계의 공통 접지 및 분리 접지의 영향 평가 등에 활용될 수 있음을 보여주었다.

This paper describes the numerical analysis techniques using the Combined Integration/Matrix Method to calculate ground potential rise which can be occurred in the various grounding systems. Combined Integration/Matrix Method is used to reduce the error and computation time with the analytical integration equation and the proper segmentaion of earth embedded conductor. To do it, optimal segmentaion method for the buried conductors is presented through error analysis which is capable of applying the practical scaled various grounding systems. The optimum length of segmented element is much co-related with the buried depth of grounding electrode and the maximum length of buried electrode. As a result, less 3 precent errors was obtained by proposed model. The proposed model is applied to verify an effect of multi-grounding problems which was aroused much controversy with separated or common grounding between the high power grounding system and low power grounding system such as signal and telecommunication grounding.

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참고문헌

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