'정류기'에 해당되는 글 3건

  1. 2007/11/27 직류 전철 변전소의 접지시스템
  2. 2007/11/21 정류기 다이오드 교체요령
  3. 2007/11/16 연락차단 오동작 방지
DC 1500V SWGR2007/11/27 10:20

 

인체 안전을 위해 필요로 하거나 원하거나 간에 몇 가지 종류의 보호기기를 포함하고 있는 직류 전철변전소에서의 직류용 구조물 및 외함의 접지시공은 대부분의 사용자에 의해 더 이상 의문이 없다. 해결되지 않은 문제는 외함이 고저항의 보호장치를 통해 접지되어야 하는지 또는 저저항의 보호장치를 통해서 접지되어야 하는가이다.

NEMA SG-5에서는 275V 이상의 단극직류회로를 포함하고 있는 구조물은 접지하지 말아야 하고 비교적 높은 저항의 보호 또는 표시기기에 의해서만 대지로 연결하도록 권고하고 있다. NEC 250-42(a)항에서는 전류가 통할 수 있는 노출된 비통전의 금속부는 접지면으로 부터 수직으로 8피트 또는 수평으로 5피트이내라면 접지되어야 한다고 규정하고 있다. 고저항 보호장치와 저저항 보호장치를 비교하면 다음과 같다.


고저항 접지 시스템

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정류기반과 직류배전반의 구조물은 저저항 접지용에서와 같이 똑같은 방법으로 지면으로부터 절연되어야 한다. 보통 절연변압기, 다이오드 브릿지, 저항분압기 및 2개의 전류감지 계전기로 구성되는 계전기 시스템이 사용된다. 일정한 전압이 외함과 대지 사이에 인가된다. 이 전압은 64M계전기가 여자되도록 64M계전기에 전류를 발생시킨다.이 계전기로의 제어전압의 상실 또는 외함에서 대지까지의 고장은 64M계전기를 소자시키는 원인이 되고 계전기가 여자될때 열려있는 접점은 외함이 접지되었거나 전원이 상실되었음을 표시하기 위해 닫힌다.

운송시스템에서와 같이 부극모선은 부극에서 대지까지의 고장을 접지시키기 위해 상대적으로 낮은 저항을 갖고 여자된 큐비클을 표시하기 보다는 접지된 외함을 표시한다. 양극에서 외함까지의 고장은 대지에 대한 외함의 전위를 증가시킨다. 이것에 의해 증가된 전류가 64 64M 계전기를 통해서 흐른다. 64M계전기는 이미 여자되어 있으나 증가된 전류는 64계전기가 교류 직류차단기 트립회로에서 접점이 닫히는 것을 검출하도록 한다.


장점

  낮은 고장전류 : 양극, 부극 외함의 접지고장에 대한 단지 몇 암페어 전류의 검출


단점

  바닥 및 벽면 절연비용이 높음 ; 바닥 및 벽면 절연에 의존하는 인명에 대한 부적절한 안전성

  벽면절연이 제공되지 않으면 접지된 장비와 고저항으로 접지된 장비간에 필요한 거리 때문에 변전소의 Size가 커짐

  고장이 직류급전용 차단기 후단인 경우 이웃한 변전소의 트립이 곤란함

  양극에서 프레임으로의 고장인 경우에 부극용 단로기가 개방되어 있으면 트립되지 않음

  큐비클의 고전위 시험중에 제어회로가 파손될 우려가 있음


저저항 접지 시스템

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유럽에서는 저저항 보호장치가 사용된다. 정류기 큐비클과 직류 차단기반 구조물은 지면으로부터 절연된다.  모든 외함은 순시과전류 계전기를 통해 대지에 연결된다.양극에서 큐비클까지의 고장인 경우에는 이들 과전류계전기가 고장전류를 검출하고, 이 고장전류는 부극과 대지사이의 저항에 의해 제한되며 모든 교류 및 직류 차단기를 트립시킨다. 더우기 60-120V의 설정범위를 갖고 있는 전압계전기는 부극에서 대지까지의 모든 위험전압을 검출하고 또한 교류 및 직류 차단기를 트립시키기 위해 부극과 대지 사이에 연결한다.

대개의 운송시스템에서 사용되는 것과 같이 선로의 양단에서 전원이 공급되는 직류시스템에서는 고장이 직류차단기의 후단에서 일어날때 고장변전소에 있는 차단기의 트립은 이웃한 변전소에서 고장점으로 전원공급이 계속될 있기 때문에 고장이 제거될지는 확실하지 않다.

이러한 문제를 극복하기 위해 모든 직류 급전용 차단기에는 전류상승율 차전류의 계전기가 장착되고 계전기는 이러한 종류의 고장을 검출하며 이웃한 변전소의 관련 차단기가 트립되도록 한다.


장점

  인체에 대해 안전성

  바닥 또는 벽면절연을 위한 비용이 들지 않음

  변전소 Size가 적음

  이웃한 변전소에 대한 확실한 트립

  부극용 단로기가 전압계전기에 의해 개방된 경우에도 트립

  외함의 내전압 시험시 제어회로의 파손이 없음


단점

  보다 높은 고장전류 에너지, 이고장전류는 몇 백 암페어 범위에 있음

  위험전압이 나타나지 않는 한 외함에 대한 부극고장을 검출하지 못함


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정류기 및 변압기2007/11/21 15:38
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DIODE의 올바른 교체를 위하여 편향 게이지(클램프 게이지 또는 PIP 게이지)가 반드시 필요하다.


DIODE를 제거하기 위해 우선 방열판 전면에 부착된 SNUBBER의 선을 제거한다. 또한 FUSE용 보조 스위치의 양쪽 선을 제거한다.


방열판으로부터 FUSE를 제거한다. 볼트 양쪽에 있는 FLAT 및 BELLVILLE WASHER의 수량 및 위치와 방향을 WASHER를 제거하기 전과 같이 정확하게 교환하기 위해 기록해 둔다.


DIODE의 전면 방열판을 고정하는 두 개의 클램프 볼트를 조심하여 푼다. 볼트는 양쪽을 서로 번갈아 가며 1/2 바퀴씩 풀어야만 한다.


전면 방열판과 DIODE를 분리시킨다. DIODE에 표시된 DIODE 심벌을 참고하여 후면 방열판의 돌출부에 연결된 극성을 기록하여 둔다. 새로운 DIODE는 같은 방법으로 재결합하여야 한다.


후면의 큰 알루미늄 방열판은 대체 버팀쇠를 사용하여 클램프 설치 장력에 견딜 수 있도록 도움을 주는 후면 방열판 뒤쪽에 고정되어 있기 때문에 제거하지 않는다.


양쪽 방열판의 표면을 보플이 없는 천으로 깨끗하게 닦아낸다. 필요하면 방열판의  컴파운드 잔여물을 제거하기 위해 알코올이나 다른 용재를 이용 표면을 깨끗하게 한다.


돌출 및 전면 방열판 양쪽에 규격에 맞는 방열판용 열 컴파운드를 사용한다. 제조사 설명에 따라 컴파운드나 그에 상응하는 것을 사용하여 골고루 얇게 코팅한다. 적은 양만을 사용하고 고무 롤러나 그에 상응하는 것을 이용 골고루 펼친다.


돌출된 방열판에 접하여 마찬가지로 같은 방열판에 새로운 DIODE의 CATHODE가 위치하게 한다.(같은 열에 있는 다른 DIODE의 방향을 참고한다.) 방열판 전면을 DIODE의 다른 면에 위치하도록 하고 클램프 BOLT를 삽입한 후 손으로 볼트 양쪽을 단단히 조인다. 볼트는 동등하게 맞물려져 있고 DIODE는 가이드 핀에 알맞게 자리 잡으면 어떠한 잘못된 배열도 일어나지 않는다.


각각의 클램프 볼트를 1/4씩 돌려서 총 1.5바퀴를 번갈아 가며 단단히 조인다. 클램프 게이지를 사용하여 클램프 스프링의 편향을 확인하고 클램프 스프링의 3°편향을 얻기 위해 클램프 볼트를 단단히 조인다.


방열판 전면에 FUSE를 다시 취부한다. FUSE BOLT의 토오크는 45foot․lbs(620kgf․cm)이다.


FUSE용 보조 SWITCH 선과 SNUBBER 선을 다시 연결한다.


DIODE 고유의 장하가 훌륭한 열적성능을 보증하기 위해 필요하다는 것을 인식하여야 한다.


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DC 1500V SWGR2007/11/16 17:39

1. 개  요


 전동차에 DC 1500V를 공급하는 전차선은 이웃하고 있는 2개 변전소의 고속도차단기를 통하여 병렬급전된다. 따라서, 전차선로 고장발생시 양 변전소의 고속도차단기가 동시 차단되어야만 전차선의 전원공급이 중단되어 사고파급을 줄일 수 있다.

 예를 들어 어느 한 변전소 고속도차단기의 전류증가율계전기(50F)가 고장을 감지하여 동작하면 당해 차단기가 트립됨과 동시에 동일구간 전차선에 마주보고 급전하던 상대단측 변전소의 고속도차단기에도 인터트립 신호를 보내어 차단되게끔 되어 있다. 그러나, 이웃하고 있는 변전소 중 어느 변전소의 고속도차단기도 선로고장을 감지하지 않았음에도 불구하고 고속도차단기가 수차례 인터트립되는 장애가 발생하여 원인분석 및 대책수립한 사례를 소개하고자 한다.


2. 변전소 전력공급계통


 지하철의 변전소 전력공급계통은 아래의 그림과 같이 한전으로부터 AC 22.9㎸를 수전하여 정류용변압기 및 정류기를 거쳐 1500V로 변성된 직류전원을 전차선에  공급한다.

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[ 변전소 전력공급계통 ]

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[ 전차선로 병렬급전 ] 


 3. 고속도차단기 인터트립회로


3.1 인터트립 개요


 급전용 고속도차단기의 보호감시장치(PCU6000, SEPCOS)에서 전차선로 고장을 검출하면 당해 차단기를 트립시킴과 동시에 동일구간에 DC1500V를 공급하는 상대단측 변전소 고속도차단기에 인터트립 신호를 전송하여 사고구간의 전원공급을 완전히 차단한다.


    A 변전소                                                                    B 변전소

  (인터트립)                                                     (전차선로 고장감지)

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[ B 변전소에서 전차선로 고장 감지시 인터트립 흐름도]


3.2 인터트립 동작설명


3.2.1 정상시 인터트립 회로

 평상시에는 표시선이 폐로되어 있어 A 변전소 인터트립 인 계전기가 동작하지 않는다.


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                                [ 정상시 인터트립 회로]


3.2.2 사고시 인터트립 회로

 B 변전소에서 선로고장 감지시에는 인터트립 아웃 계전기의 접점이 개방되어 표시선이 개로됨으로써 A 변전소 인터트립 인 계전기를 동작시키게 된다.


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                                        [ 사고시 인터트립 회로]


3.3 인터트립 장애발생건수

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 변전소의 보호감시장치의 전차선로 고장 검출이 없는 상태(즉, 인터트립 아웃 계전기 동작하지 않은 상태)에서 인터트립되는 장애가 1999년부터 발생하였으며 점차 증가하는 추세를 나타내고 있다. 

 4. 인터트립 장애원인분석


4.1 인터트립 인 계전기


4.1.1 계전기 사양

  ◦ 제 조 사 : Bristol Babcock S.A.(France)

  ◦ 형    식 : TEC 2328

  ◦ 정격전압 : DC 48V (동작범위는 정격전압의 0.85 ∼ 1.1배)

  ◦ 표 시 선 : 저항 최대 300Ω, 입력 전류 0.4㎃


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[ 인터트립 인 계전기]


4.1.2 계전기 내부회로

 표시선이 폐로되어 있으면 Tr1의 베이스와 이미터 사이에 바이어스전압이 인가되지 않아 off 상태가 되고, 따라서 전류가 Tr2의 베이스로 흘러 릴레이(RY)를 여자시킴(인터트립 인 계전기는 신호출력용으로 b접점을 사용하는 상시여자형으로서 릴레이(RY) 소자시 인터트립 동작상태가 됨).


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[ 인터트립 인 계전기 내부회로 ]


4.2 장애원인분석을 위한 시험 및 측정


4.2.1 인터트립 인 계전기 동작시험

 인터트립 인 계전기가 동작하는 표시선 루프(⑥번단자 - ①번단자) 임계저항값을 검출하기 위해 표시선에 가변저항을 설치하고 저항값을 서서히 증가시키면서 시험한 결과 표시선 루프 저항값이 4.2㏀일 때 인터트립 인 계전기가 동작하는 것을 확인.

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 [ 인터트립 인 계전기 동작시험 ]


4.2.2 인터트립 장애발생시 표시선로 저항값 측정

 상시 0V인 표시선 루프 전압을 메모리레코더(NEC OmniAce RT3200N)를 사용하여 감시․측정하던 중 B 변전소 고속도차단기반 보호감시장치의 전차선로 고장 검출없이 A 변전소 고속도차단기가 인터트립되는 장애 발생.

 메모리레코더 전압파형 분석결과 A 변전소 인터트립시 B 변전소 고속도차단기반의 인터트립 아웃 계전기 접점 양단의 전압이 순간적으로 0.84V로 상승한 것으로 측정되었으며 이를 저항으로 환산하면 약 4.0㏀(0.84V/0.21mA)이 되고 앞서 시험한 표시선 루프 임계저항값 4.2㏀에 근접함.


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[ 메모리레코더 전압파형 ]


4.2.3 장애원인분석결과

 표시선 루프에 인가되는 전압이 수십㎷에 불과하고 인터트립 아웃 계전기의 가동접점과 고정접점 사이에 쌓인 먼지, 제어선 기름 등의 오염물질과 전동차 운행 및 급배기팬 가동 시 발생하는 진동 등의 복합적인 요인으로 인해 접점 접촉저항이 순간적으로 4.2㏀ 이상으로 증가함으로써 계전기 접점 개방과 유사한 고저항 상태가 되어 상대단 변전소 인터트립 인 계전기가 동작하여 인터트립장애가 발생한 것으로 판단됨.

5. 장애대책수립


 인터트립 장애를 예방하려면 인터트립 아웃 계전기의 접점 접촉저항을 증가시키는 요인인 먼지 등의 오염물질 제거와 전동차에 의한 진동을 방지하는 것이 가장 바람직한 것으로 판단되지만, 이는 현실적으로 거의 불가능하여 실현가능한 차선책을 검토하게 되었다. 인터트립 인 계전기 동작의 경우 인터트립 아웃 계전기의 접점이 개로된 상태 즉, 표시선 루프 저항값이 ∞일 때 동작하도록 하면 된다는 점에 착안하여 임계저항값을 높이기 위해 내부회로 변경을 검토하였다.


5.1 인터트립 인 계전기 내부회로 변경


5.1.1 제너다이오드 삽입

 아래의 그림과 같이 인터트립 인 계전기 내부회로에 2.4V 제너다이오드를 삽입한 후 가변저항을 이용하여 표시선 루프의 저항값을 서서히 증가시켜본 결과 15.6㏀에서 인터트립 인 계전기 동작하는 것을 확인하였고, 표시선 루프의 임계저항값을 4.2㏀에서 15.6㏀4배 가까이 높임으로써 계전기 접점 접촉저항 증가로 인한 인터트립 장애발생건수를 현격히 감소시키게 되었다.

 

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[ 인터트립 인 계전기 내부회로 변경 ]


5.1.2
제너다이오드 항복전압(Vz)을 2.4V로 선정한 이유


 PCB 회로 상 트랜지스터 Tr1과 Tr2는 인터록으로 되어있어 Tr1이 on되면 Tr2가 off되어 릴레이가 소자되면서 인터트립이 동작하게 된다. 그러나, 3V 이상의 제너다이오드를 삽입할 경우 Tr1이 on되어도 Tr2의 베이스에 인가되는 전압이 높아져 Tr2가 off되지 않고 on상태를 유지하게 됨으로써 인터트립이 동작하지 않게 된다.


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[ 2.4V 제너다이오드 삽입모습(적색 원내) ]


5.2 표시선회로 상의 계전기 직렬접점 축소 및 병렬접점 추가


5.2.1 표시선회로 상의 계전기 직렬접점 축소

 실제 표시선회로 상에는 아래 그림과 같이 DC 록아웃계전기 접점, 당해 급전용 (FEEDER) 고속도차단기 인터트립 아웃 계전기 접점 및 예비용(STAND-BY) 고속도차단기 절체시 인터트립 아웃 계전기 접점 등 여러 접점이 직렬로 구성되어 있어 이 접점들이 표시선 루프 저항값의 상승요인이 되고 있다.


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[ 개선 전 표시선로 회로구성 ]

 다음의 그림은 표시선회로에 있던 접점들을 이설하여 ‘통합 인터트립 아웃 계전기’ 여자 조건으로 사용함으로써 개선 후의 표시선회로는 ‘통합 인터트립 아웃 계전기’의 a접점 하나로만 구성된다. 따라서, 여러 접점이 직렬로 연결된 개선 전의 표시선회로 방식보다는 인터트립 장애가 발생할 확률이 낮아질 것으로 기대된다.


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[ 개선 후 표시선로 회로구성 ]


5.2.2 표시선로 상의 계전기 병렬접점 추가

 아래의 그림은 하선 전차선로 인터트립 장애발생시 메모리레코더에 검출된 표시선로 전압그래프이다. 하선 전차선로의 표시선 루프의 전압은 최고 0.8V까지 상승하여 인터트립이 발생하였지만, 상선 전차선로의 표시선 루프의 전압은 0V에서 거의 변화가 없다. 이 그래프에서 알 수 있듯이 동일 변전소, 동일 배전반 내에 있는 계전기일지라도 접점 접촉저항값은 서로 상이하다는 것이다.


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[ 인터트립 장애발생시 표시선로 상․하선 전압비교]


 변압기 권선온도 측정시 사용하는 백금측온센서(Pt-100Ω)의 경우에도 제어선 저항에 의한 변동을 제거하기 위해 센서 양단에 2개의 도선을 접속하는 것처럼 인터트립 아웃 계전기의 접점도 2개를 병렬로 사용하면 접점 접촉저항에 의한 표시선 루프 저항값의 상승을 억제할 수 있다. 따라서, 계전기에 예비접점이 있어 활용하면 손쉽게 시행가능한 인터트립 방지대책이 되며, 예비접이 없다면 보조접점을 설치하여 활용하면 된다.


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[ 인터트립 아웃 계전기 병렬접점 추가 ]


6. 맺음말

 앞서 살펴본 바와 같이 인터트립 장애는 표시선회로 상의 계전기 접점의 먼지, 기름, 진동 등의 여러가지 요인이 복합적으로 작용하여 발생하였으며, 근본적인 해결방안을 수립하기는 현실적으로 어렵다고 판단된다.

 인터트립 인 계전기 내부에 제너다이오드를 삽입하여 동작 임계저항값을 높이는 대책을 강구하여 장애발생빈도를 낮추고 있으나, 시간이 경과하면서 접점 접촉저항이 상승하게 되면 효과는 점차 감소되리라 추정된다. 따라서, 인터트립 인 계전기가 동작하는 임계저항값만 높일 것이 아니라, 직렬접점을 줄이고 병렬접점을 늘이는 대책도 동시에 수립하여 표시선회로 자체의 저항 변동요인을 제거할 수 있다면 보다 효과적으로 인터트립 장애를 예방할 수 있을 것으로 보인다.


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