1 개요
가) 일반 CT를 예로 들어서 설명하면
나) 고압차단기는 혼자 동작을 못한다 그래서 검출요소가 필요한데 CT를 통해 필요한 전류량을 보낸다. 그리고 Relay에서 판단하여 차단기를 연다. 정확한 값을 주어야 정확히 동작한다
다) CT에서 정확한 값을 주어야 정확히 동작한다. 그래서 오차와 관련된 정격이 필요하다. 정격부담, 정격 과전류정수가 이에 포함된다.
라) 그리고 고장이 발생되면 고장전류가 흐르는데 용단, 기계적 강도에 대한 내성을 가져야 한다. 용단이 되면 고장이 발생하더라도 차단하지 못하면 문제가 커진다. 그래서 용단 한계치가 필요하며 이를 정격 과전류 강도로 표현한다.
2 변류기의 정격전류
가) 정격 1차전류는 회로의 최대부하전류를 계산하여 여유를 두어 선정한다. 일반적으로,
① MOF CT : 정격전류의 110%
② 수전 인입계통 및 변압기보호 : 최대부하전류의 125%~150%
③ 전동기회로 : 기동전류를 감안하여 200%~250%
3 정격부담
가) CT 2차 부하는 직렬로 접속하기 때문에 부하가 증가하거나 2차 회로가 길어지면 임피던스가 증가하여 정격부담 이상이 될 경우 오차가 발생한다.
(I₂에서 소비되는 피상전력)
나) 정격부담[VA] = I²Z (전선) +(Ry + Meter)부담
4 정격 과전류 정수
가) 오차와 관련된다. 공사를 하다 보면 CT2차 측 전선 길이가 바뀌듯 2차 부담이 바뀐다.
나) 변압기 철심포화도 오차와 관련된다
① I₁ 증가 하면 I₂증가.
② 포화되면 I₁ 증가하더라도 I₂ 증가하지 못한다. 비오차 증가된다
다) 정격 과전류정수(n)
① 정격 1차전류의 배수로 표시한다. (몇배에서 포화되느냐?)
② 부담이 크면 이차전류가 커지고 철심이 빨리 포화된다. 정격 과전류 정수를 높여야 한다.
4 정격 과전류 강도
가) 정격 과전류 강도란?
① 단락사고 발생시 큰 단락전류가 흐른다
② 대전류에 의한 주울열, 전자기계력이 발생한다
③ 주울열에 의한 용단, 전자기계력에 의한 기계적변형을 견디기 위한 강도를 표시한다
④ n I 1 (정격 1차전류의 배수로 표시)
나) 열적 과전류 강도
① 일반 CT (current transformer)에 적용
② 고압차단기는 혼자 동작을 못한다. CT를 통해서 전류를 검출하고 Relay에서 판단하여 차단기를 연다
③ 단락사고 발생시 1차 단락전류에 의한 J/H발생 그리고 권선이 과열된다
④ 용단이 되면 고장이 나도 차단기를 열지 못하니 용단 한계값을 지정해야 한다.
⑤ 이것을 정격전류의 배수로 표시하고 열적 과전류 강도라고 한다.
⑥ 이와 같은 경우는 기계적 강도가 아닌 열적 과전류 강도만 고려한다.
다) 기계적 강도
① MOF(Metering Out Fit)내 CT에 적용
② CT, PT를 하나의 함에 넣어서 전력량을 측정 하는것이다.
③ Relay와 연결되는 것이 아니니 용단, 열적 과전류 강도와는 무관하다.
④ 그러나 단락전류의 전자기계력에 의한 기계적변형이 발생하면 전력량 측정에 문제가 생긴다.
⑤ 그래서 기계적 변형을 견디기 위한 기계적 과전류 강도가 중요하다.
라) 한전 S/S 거리별 과전류 강도
① 부하측으로 갈수록 과전류 강도는 작아진다.
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