이 보고서는 매설 접지 시스템에 연결된 건물 위에 설치된 에어 터미널에 직접 낙뢰가 떨어졌을 때의 영향을 보여줍니다.
저전압 접지 시스템에는 TN-S, TN-C-S, TT, IT 및 DC가 포함됩니다. 고전압 접지에는 솔리드, 비접지, 저항, 리액턴스 및 공진 접지가 포함됩니다.
이 문서에서는 다층 토양에서 접지 시스템의 그리드 저항에 대한 토양 저항률과 층의 두께가 미치는 영향을 보여줍니다. 토양층의 저항을 높이면 토양층에 관계없이 그리드 저항이 증가하는 경향이 있습니다. 저항률이 높은 토양층의 두께를 늘리면 그리드 저항도 증가하며, 저항률이 낮은 토양층의 두께를 늘리면 그리드 저항이 감소합니다. 소프트웨어 모델링이 수행되고 그 결과가 CDEGS 소프트웨어의 결과와 잘 일치하는지 비교하여 보여줍니다.
작업 중 전원이 차단된 상태가 되지 않는 50V AC 또는 120V DC 이상으로 작동하는 전기 장비는 아크 플래시 및 감전 보호에 대해 평가해야 합니다. 작업자의 세 가지 활동 유형은 아크 플래시 위험이 가장 높습니다. 세 가지 주요 요인이 아크 플래시 부상의 심각성을 결정합니다.
역률, 케이블 작동 온도, 저항, 리액턴스, DC, 1상 또는 3상, 평형/불평형 등 정확한 전압 강하 계산을 위한 모든 단계가 포함된 방정식 및 방법과 함께 계산 예제가 제공됩니다.
접지봉은 저항이 낮은 토양층에 박을 때 접지 시스템을 개선합니다. 근접 효과로 인해 접지봉은 최소한 구동 길이만큼 떨어져 있어야 한다는 것이 경험 법칙입니다. 저항을 낮추기 위해 봉을 콘크리트로 감쌀 수도 있습니다. 수작업 계산을 위한 방정식이 제공되며 이는 수치 소프트웨어를 통해 검증되었습니다.
전원 케이블의 충전 전류는 가공선보다 10~20배 더 큽니다. 케이블 회로의 최대 길이는 커패시턴스에 의해 결정됩니다. 이 보고서는 전압 레벨, 케이블 크기 및 주파수에 따라 케이블 길이가 어떻게 달라지는지 방정식을 제공하고 보여줍니다.
토양 전기 저항은 여러 요인에 따라 달라집니다. 이 표를 사용하여 토양 측정값을 검증하거나 예비 접지/접지 설계를 위한 측정값이 없어도 토양 모델을 고안할 수 있습니다.
이 문서에서는 터치 및 스텝 전압의 접지 및 접지 전기 계산에 사용되는 표면층 저항에 대한 일반적인 값을 제공합니다.
이 문서에서는 접지 결함에 대한 접지 도체의 적절한 크기를 측정하는 방법, 방정식, 사용할 수 있는 상수 및 작업 예제를 설명합니다.
SafeGrid, CDEGS, XGSLab, ETAP 등을 포함한 최고의 최신 접지 및 접지 시스템 설계 소프트웨어를 기술적 특징에 따라 비교하고 가격을 비교합니다.
열 저항이 다른 토양에 매설된 케이블의 전류 정격에 미치는 영향은 유한 요소 기법을 사용하여 소프트웨어로 검사합니다.
토양 저항은 접지 및 접지 시스템 성능과 안전에 영향을 미치는 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 추운 기후에서는 겨울이나 봄철에 표토층이 얼어붙을 수 있으며, 얼어붙은 토양층에서는 저항이 10,000Ω.m까지 높아질 수 있습니다. 이는 지락 발생 시 심각한 접촉 전압 위험을 초래할 수 있습니다.
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최신 사례와 표준에 따라 태양광 발전소의 접지 시스템을 설계하고 모델링하는 방법. 토양 저항, 결함 수준 및 안전에 대해 다룹니다.
변전소 접지망에 금속 울타리를 접착해야 하나요? 변전소 주변의 금속 울타리는 사람들의 접근을 차단하지만 접지 안전 문제를 야기합니다. 일반인과 직원이 쉽게 접근할 수 있는 이러한 금속 울타리는 적절하게 접지되어야 하며 전기 고장 시 울타리의 접촉 전압이 안전 한계를 초과하지 않아야 합니다.
콘크리트 안에 들어 있는 금속 접지봉은 저항이 더 낮습니다. 콘크리트의 일반적인 전기 저항은 30옴미터에서 200옴미터 사이입니다.
저전압 전기 시스템의 보호 조정에 대한 요구 사항을 다루는 여러 국제 표준(AS/NZS, BS 및 IEC)이 있으며, 이 문서에서는 이를 참고하기 위해 요약한 내용을 제공합니다.
60 x 60m 그리드에 대한 SafeGrid Earthing 소프트웨어 결과를 잘 알려진 소프트웨어인 XGSLab™ 및 CDEGS™와 비교하여 벤치마킹했습니다. 최대 5층까지의 다층 토양에서 그리드 저항에 대한 결과가 거의 동일하다는 것을 보여주었습니다.
비상 정격의 정의는 설치된 케이블 시스템의 열 커패시턴스 및 열 저항을 고려하여 이미 부하가 걸린 정상 상태의 케이블에 허용되는 단기 정격입니다. 순환 정격의 정의는 부하가 주기적으로 반복되는 일련의 단계로 변화할 때 케이블의 최대 전류입니다. 순환 정격은 시퀀스 및 주기 기간에 따라 다릅니다. 비상 정격과 순환 정격은 모두 시간에 따라 변하는 부하를 처리합니다.
이 문서에서는 풍력 발전 단지용 긴 AC 케이블을 다룰 때 동적 정격이 중요한 이유를 설명합니다. 측정된 부하 프로파일을 사용하는 동적 정격 계산 예제가 제공됩니다.
파형 케이블은 영국에서 저전압 전력 네트워크에 일반적으로 사용됩니다. 파형이라는 용어는 중성선/접지선이 코어/베딩 주위에 배치되는 방식을 말합니다. 이 구성을 사용하면 중성선/접지선을 개방할 수 있으므로 길이를 따라 어디에서나 도체에 연결할 수 있습니다.
이 문서에서는 건강 및 안전 관련 문제와 관련하여 다양한 조건에서 다양한 구성으로 설치된 전력 케이블에서 생성되는 자기장을 분석합니다. 바이오트-사바트 법칙에 따라 결과를 계산하기 위해 소프트웨어 프로그램이 사용되었습니다. 자기장을 완화하기 위한 기술도 제시됩니다.
변전소에 직접 낙뢰가 내리면 물리적 손상이 발생하고 사람에게 위험이 발생할 수 있습니다.
벤토나이트를 사용하여 저항 감소 그리드 도체 또는 접지봉을 더 추가하여 원하는 접지 저항 감소를 달성할 수 없는 경우가 있습니다. 다른 해결책은 주변 토양을 수정하여 전극의 직경을 효과적으로 늘리는 것입니다.
첨부된 PDF 보고서 템플릿을 다운로드하여 태양광 연결 애플리케이션에 사용하세요.
110kV 케이블에 대한 케이블 HV 소프트웨어의 정격 전류 결과를 잘 알려진 소프트웨어인 CYMCAP과 벤치마킹했습니다. 결과는 거의 동일한 것으로 나타났습니다(1.5% 미만의 차이).
이 문서에서는 케이블 당김 장력 및 측벽 압력 계산을 수행하는 방법을 설명하고 예제를 포함합니다.
새로운 최대 수요 모듈은 표준의 규칙에 따른 부하 및 사용자 지정 부하에 대한 빠르고 정확한 계산을 제공합니다. 독창적인 자동 위상 밸런싱 알고리즘으로 최대 수요와 위상 불균형을 모두 최소화할 수 있습니다.
IEEE 표준 80-2013의 부록 H에는 변전소 접지 분석에 사용되는 소프트웨어 도구와 방법론을 비교 및 평가하기 위한 벤치마크 사례 결과가 포함되어 있습니다. 이 결과는 IEEE 표준 80의 간단한 방정식을 CDEGS, ETAP, SGW, SDWorkstation 및 WinIGS와 같은 일부 상용 소프트웨어에서 제공하는 결과와 비교합니다.
중성 도체는 각 1차 회로에 필요하며, 표준에는 중성 도체 크기에 대한 규칙이 있습니다.
태양광 PV 시스템에서는 전력 인버터와 네트워크 연결 지점 사이의 AC 측에서 전압 상승이 발생할 수 있습니다. 전압 상승 계산은 전압 강하 계산과 다르지 않습니다.
안전한 접지 설계를 검증하기 위해 전위하락 방법과 실제 터치 및 스텝 전압 측정을 기반으로 한 테스트 절차를 제공합니다. 대형 또는 소형 접지 시스템 모두에 대한 절차, 안전 요구 사항(테스트 수행을 위한) 및 권장 테스트 장비가 포함되어 있습니다.
그리드 전위 상승, 터치 및 스텝 전압을 줄이기 위한 설계, 고장 전류 분포, 토양 저항의 영향, 안전성 향상을 위한 봉 사용 등 주요 접지 설계 개념과 함께 계산 및 모델링 예제를 다룹니다.
전압 강하를 정확하게 계산하면 전압 강하가 낮아져 케이블 크기가 작아지고 비용이 절감됩니다.
안전한 접지 시스템 설계의 두 가지 목표는 장비 한계를 초과하거나 서비스 연속성에 악영향을 미치지 않고 정상 및 고장 전류를 전달할 수 있는 수단을 제공하는 것과 접지 시설 근처에 있는 사람이 심각한 감전의 위험에 노출되는 위험을 줄이는 것입니다.
이 문서의 목적은 전기 설비의 안전, 설계, 설치 및 테스트에 대한 AS/NZS 3000 배선 규정의 요구 사항을 충족할 수 있도록 접지 오류 루프 임피던스라고도 하는 오류 루프 임피던스에 대한 이해를 돕기 위한 것입니다.
전기 설계에 도움이 되는 배선 규칙 AS/NZS 3000에 따른 전압 강하 제한 및 경험 법칙. AC 및 DC 전압 강하 또는 상승 제한을 포함합니다.
전압 강하와 케이블 크기를 정확하게 계산하면 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 그 방법과 이유를 알려드립니다.
케이블 정격 전류에 경감 계수가 적용되어 케이블 작동 온도 제한을 초과하지 않도록 합니다. 경감 계수는 특정 케이블 설치 조건에 맞게 도출됩니다.
케이블 전류 전달 용량에 영향을 미치는 AS/NZS 3000:2018의 변경 사항에 대해 논의합니다.
국내 및 비국내 설치에 대한 배선 규정 AS/NZ 3000의 다양성 요소 및 에너지 수요에 대한 참조 표입니다.
전기 설비의 최대 수요를 결정하는 4가지 주요 접근 방식에 대해 설명합니다.
변전소의 스위치 기어는 상당한 양의 철근이 포함된 콘크리트 슬래브 위에 설치됩니다. 내장된 철근은 주 접지 시스템에 결합되어 접지 전기 성능과 안전성을 비용 효율적으로 개선하는 데 사용되는 경우가 많습니다.
산업계에서는 전기 계산을 위해 소프트웨어를 사용하고 있으며 교육 기관에서도 이를 인정하고 있습니다.
송전선 접지의 목적은 선로의 적절한 낙뢰 성능을 제공하고, 철탑 기지 주변에 안전하지 않은 스텝 및 터치 전위가 축적되는 것을 방지하여 고장 전류를 효과적으로 소멸시키는 것입니다.
시중에는 다양한 표준에 따라 제작된 다양한 전기 엔지니어링 소프트웨어 패키지가 있습니다. 다음은 전기 설계 소프트웨어를 구매하기 전에 답해야 할 7가지 주요 질문 목록입니다.
베어 도체의 전류 정격은 도체 온도, 날씨 매개 변수, 대류 및 복사로 인한 열 손실, 태양열 이득 및 도체 저항의 영향을 받으며, 그 계산은 정상 상태 및 비정상 상태 열 균형 방정식에 의해 관리됩니다.
접지봉을 사용하여 그리드 저항 및 전위 상승(GPR)과 표면, 계단 및 접촉 전위를 줄임으로써 접지 그리드의 안전성을 개선하는 방법과 시기를 보여줍니다.
매설 접지 시스템의 도체를 둘러싼 벤토나이트와 같은 추가 물질이 계통 저항, 터치 및 스텝 전압에 미치는 영향을 모델링하는 방법을 알아봅니다.
이 튜토리얼은 SafeGrid Earthing 소프트웨어 사용자가 강력한 작동 원리의 적용을 배우고 실습하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.