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전기7

누전차단기 동작원리 및 설치 환경조건 □ 누전차단기 1. 개요 1) 누전 차단기는 교류 600V 이하 저압전로에 감전, 화재 및 기계기구 손상방지를 위하여 설치하는 것임. 2. 사용목적 1) 감전사고 방지 2) 누전화재 보호 3) 전기설비 및 전기기기 보호 4) 기타 다른 계통으로의 사고 파급방지 3. 누전차단기 동작원리 1) 누차는 누전검출부, 영상변류기, 차단장치 및 시험용 버튼으로 구성 2) 정상 시에는 유입 및 유출전류의 차이가 없어서 동작하지 않음(I1-I2=0) 3) 이상시에는 유입 및 유출전류가 지락전류만큼 달라져 검출기가 이 차이를 검출하여 차단기를 차단시킴(I1-I2=Ig) 4. 누전차단기의 종류 5. 누전차단기 설치 시 유의사항 1) 전원측과 부하측을 바르게 접속 2) 기계기구의 외함은 ELV 접속한 경우라도 반드시 접지 .. 2021. 2. 26.
차단기의 AF, AT에 대한 정의 ㅇ 먼전 차단기에 용량 표기에 대한 사항을 말씀드리면 1. AF는 Ampere Frame의 initial 입니다. Frame의 사전적 의미는 뼈대, 구조, 틀이라는 의미를 가지고 있으며, Frame 용량은 일반적으로 30, 50, 60, 100, 225, 400, 600, 800, 1000, 1200등으로 생산됩니다. Trip치에 관계없이 이들 각각 규격의 size는 동일합니다.( Ex : 100AF/100AT 과 100AF/75AT의 외형크기는 동일) 2. AT는 Ampere Trip의 initial로서 규격은 일반적으로 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300......, 등입니다 3. 그리고 AF값과 AT값은 1번.. 2021. 2. 21.
접지계통과 비접지계통 방식 비교 1. 개요 1) 고압전로와 저압전로의 경계에는 강압용 변압기가 있는데 이 변압기의 중성점이 접지되어 있느냐의 여부에 따라 접지계통과 비접지계통으로 구별할 수 있음 2. 접지계통 1) 변압기 2차측의 중성점 또는 1단자가 대지에 접속되어 있는 전기방식 2) 접지계통의 전류에 인체 등이 접촉하게 되면 폐회로가 구성되어 인체에 위험한 전류가 흐르게 됨 3) 변압기 2차측 중성점을 접지하는 것은 고,저압 혼촉에 의한 2차측 전로의 전위가 비정상적으로 상승하는 것을 억제하기 위해서임 3. 비접지계통 1) 변압기 2차측 이후의 전로가 대지에 접지되지 않는 전기방식 2) 비접지계통 전로에 인체 등이 접촉시 대지정전용량을 경유해서 인체에 약간의 누설전류가 흐르므로 감전사고가 일어나지 않아서 감전사고 대책의 하나로 고려.. 2021. 1. 15.
접지의 개념 • 접지란? 접지란 보호하고자 하는 기계기구를 대지와 끊김없이(즉, 연속성을 가지는) 연결하는 것을 말한다. • 왜 접지저항치는 적어야 하나? 이상전류(누전,번개 등)가 발생하면 어떠한 통전경로를 형성하여 흐르는데 전류의 특성상 저항이 낮은 곳으로 더 많이 흐르므로 안전한 장소(대지)로 더 많은양의 이상전류가 흐를수 있도록 접지저항을 낮춰야 한다. • 왜 대지(지구)와 연결하나? 지구는 무한용량의 콘덴서(Condenser)로 가정하면 무한 용량의 전류가 흘러도 무한대로 흡수가 가능하기 때문이다. 따라서 대지와 연결시키는 도선(접지선)과 대지와의 접촉저항이 작아야 더 많은 양의 이상전류의 흡수가 가능하다. • 접지하는 방법은? 접지를 실시하는 방법은 보호하고자 하는 구조물(기계기구, 철구조물 등)을 접지선.. 2021. 1. 13.
공칭전압과 정격전압, 최고전압 ■ 공칭전압은 전선로를 대표하는 선간전압을 말합니다. 대표적인 공칭전압은 3.3kV, 6.6kV, 22.9kV, 66kV,154kV, 345kV, 765kV등이 있습니다. 즉, 공칭전압은 선로의 이상적인 전압값을 말합니다. 실제의 선로 전압은 측정장소나 부하조건에 따라서 변할 수 있으므로 공칭전압값과는 일치하지 않습니다. 공칭전압은 기준이 되는 표준전압으로 보시면 될것 같습니다. 공칭전압과 헷갈리지 말아야할 개념이 최고전압과 정격전압입니다. ■ 최고전압은 전선로에서 발생할 수 있는 최고 선간전압을 말합니다. 공칭전압과 마찬가지로 이상적인 상태에서 최고 선간전압을 말하며, 보통 공칭전압*(1.15/1.1) 식에 따라 계산된 값을 말합니다. 위 식에서 1.1은 표준 전압강하율을 나타내며, 1.15는 공칭전압.. 2021. 1. 13.
고조파 정의 및 발생원인 고조파 : 고조파(Harmonics)는 주기적 복합파의 각 성분 중 기본파 이외의 것을 말한다. 즉. n고조파라 함은 기본파의 n배 주파수라 정의 할 수 있다. 그러므로 왜형파는 하나의 기본파와 그 정배수 주파수를 갖는 고조파로 분해할 수 있다. 고조파는 보통 전력 계통에 연결된 비선형 부하에 의해 발생하며, 대표적인 비선형 부하는 반도체스위치 사용부하로 형광등, UPS, 정류기, TV, 에어컨, PC 등으로 고조파 발생의 주원인 이다. ※ 선형부하는 저항성부하, 유도성부하로 전기난로, 선풍기, 환풍기 등으로 고조파를 발생하지 않는다. ■ 고조파의 영향 1) 전기기기의 과열, 소음 2) 계전기의 오동작에 의한 차단기 trip 3) 콘덴서의 과열 및 소손 4) 중성선에 과전류발생, 통신선의 유도장애 ■ 고.. 2021. 1. 5.
전기화재 원인 전기화재의 원인 1) 과전류에 의한 발화 2) 단락에 의한 발화 3) 누전 또는 지락에 의한 발화 * 지락 : 전선의 1 또는 2개의 선이 대지에 접촉되어 전류가 대지로 흐르는 것 * 누전 : 전류가 규정된 전로를 이탈하여 전기가 흐르는 것 4) 접속부의 과열에 의한 발화 - 접촉상태가 불량인 경우 접촉저항에 따른 발열으로 발화하며 아산화동 발열 현상과 접촉 저항에 의해 발화된다. 5) 열적 경화에 의한 발화 - 방열이 잘 이루어지지 않는 전기기기의 열축적에 의해 발화 6) 전기 스파크에 의한 발화 - 스위치의 ON/OFF 시의 스파크에 의해 발화될 수 있으며, 스파크는 OFF 시 더 심하다. 7) 절연열화 또는 탄화에 의한 발화 - 배선기구의 절연체 등이 시간 경과에 따라 열화로 인해 절연성이 저하되거.. 2021. 1. 4.
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