접지저항계 사용방법 / 접지테스터기 사용방법 /접지저항계 원리
안녕하세요. 태양광 윤대리입니다.
오늘은 접지저항계 사용방법에 대해 알아보려 합니다.
목차
1. KEC 접지저항 규정
2. 접지저항계 원리
3. 접지저항계 사용방법
1. KEC 접지저항 규정
개정 전 | → | 개정 후 | |
접지대상 | 접지저항값 기준 | ■ 특고압과 고압의 혼촉방지시설 : 10Ω 이하 ■ 피뢰기 : 10Ω 이하 ■ 변압기 중성점접지 : 150(300,600) / Ig ■ 고압이상 및 공통접지 : 대지전위상승 ≤ 허용접촉전압 | |
고압 · 특고압 설비 | 1종 접지 : 10Ω 이하 | ||
변압기 | 2종 접지 : 별도 계산값 | ||
400V 초과 ~ 600V 이하 | 특3종 접지 : 10Ω 이하 | ||
400이하 | 3종 접지 : 100Ω 이하 |
요약하자면,
개정 전 | → | 개정 후 |
접지공사 별 접지저항값 규정 | 1. 접촉전압을 허용범위(50V) 내로 제한하는 접지저항값 유지 2. 계통접지방식 규정 3. 접지시스템 규정 4. 변압기 중성점 접지 규정 |
정확한 내용은 KEC요약한 글입니다. 참고하시면 도움이 되실 것 같습니다.
[법령,규정] KEC 법령 / KEC 규정 / 태양광 법령
2. 접지저항계 원리
*브랜드 : HIOKI , 모델 : FT60310-50
E는 Earth의 약자로, 접지에 연결합니다.
P는 Potential의 약자로, 보호접지극에 연결합니다.(3극법 측정 시 사용)
C는 Current 약자로, 중성선에 연결하여, 전류를 인가합니다.
접지저항계의 원리 설명은 2극법으로 설명드리겠습니다.
접지저항계 C 프로브를 중성선에 연결하고, E 프로브를 접지에 연결하게 되면,
폐회로가 구성됩니다.
C 프로브에서 전류(A)를 인가하게 되면, 선로+대지에 존재하는 저항(Ω)에 의해 전압(V)이 발생합니다.
발생한 전압으로 '접지저항값'을 얻을 수 있습니다.
그런데, 접지저항계를 이용한다고 하더라도, 모든 곳에서 접지저항을 얻을 수 있는 것은 아닙니다.
계통접지에 따라, 그리고 접지시스템 시설 종류에 따라,
정확한 접지저항을 측정할 수 있기도 하고,
접지저항이 아닌, 선로저항이 측정될 수도 있습니다.
<구분>
1-1) 계통접지는 TN접지이면서, 접지시스템 시설종류가 공통접지 혹은 통합접지인 경우
1-2) 계통접지는 TN접지이면서, 접지시스템 시설종류가 단독접지인 경우
2) 계통접지가 TT접지인 경우
1-1) 계통접지는 TN접지이면서, 접지시스템 시설종류가 공통접지 혹은 통합접지인 경우
대지를 거치지 않습니다.
선로내 저항이 더 낮기 때문에, 접지저항계에서 인가한 전류는 선로 내를 흐르게 됩니다.
아래 수배전 접지의 이해를 돕자면,
첫번째를 변압기 중성점 접지, 네 번째를 저압 접지로 구분가능합니다.
간이결선도로 확인해보겠습니다.
왼쪽 아래에 큐비클접지는 위 그림과 같습니다.
다음과 같이, 대지로 전류가 흐르지 않습니다. 따라서 접지저항이 아닌 선로저항 값을 얻게 됩니다.
1-2) 계통접지는 TN접지이면서, 접지시스템 시설종류가 단독접지인 경우
대지를 거쳐서 접지저항을 측정합니다.
수배전반 접지(접지시스템 시설)가 단독접지로 구성될 경우, 전류는 접지를 거쳐
고압 접지봉 > 저압 접지봉으로 이동합니다.
■ 2) 3상 4선식 전로와 TT접지에서 측정한 경우
C에서 흐르는 전류가 중성점을 거쳐, 중성점 접지로 이동합니다.
수배전반 접지가 단독접지로 구성되었기 때문에, 대지를 거쳐 저압 회로 접지극을 타고 저압 접지단자함으로 흐릅니다.
따라서 접지저항값을 얻을 수 있습니다.
3. 접지저항계 사용방법
C : Current : 작업전극 : 전류를 인가하는 전극입니다.
P : Potential : 보조전극 : 전기적 중성점을 만들어 정확한 계측이 가능하게끔 돕는 전극입니다.
E : Earth : 접지전극
1) 2전극법
2전극법은 P 보조전극을 사용하지 않습니다.
일반적으로 사용되는 방법입니다.
순서
① E, P, C 단자에 프로브를 연결한 후, 전원 버튼을 눌러 전원을 킵니다.
② 영점조절을 실행합니다.
└ 프로브 2개 선단을 단락시킵니다.
└ MEASURE 버튼을 누릅니다.
(MEASURE버튼을 누르면 본 기기는 자동으로 저전압 체크 → 보조접지저항체크 → 접지저항의 측정을 진행합니다.)
약 8초가 지나면 0Ω 부근의 측정값이 표시되고 HOLD가 점등됩니다.
└ 이후 '0Ω ADJ' 버튼을 2초간 눌러줍니다.
전원을 눌러 종료합니다.
③ E 프로브에 접지극을 연결합니다.
④보조전극으로부터 10m 이상 거리에 보조접지봉을 박고, C 프로브를 연결합니다.
⑤ 다시 전원을 켜줍니다.
⑥ Fn버튼을 눌러 '2POLE'(2전극법)을 표시합니다.
└ Fn버튼을 눌러서 2PORE로 할 것인지 3PORE로 할 것인지 선택합니다. 2PORE 을 띄운 후, COMP버튼을 누릅니다.
⑦ 다시 COMP버튼을 눌러 콤퍼레이터(판정기준)을 선택합니다.
└ 설정하고자 하는 판정기준을 선택한 후 약 2초간 아무런 조작을 하지 않으면 콤퍼레이터가 설정됩니다.
└ 그리고 표시부에 COMP가 점등됩니다. ex) 10Ω으로 설정할 경우, 10Ω이 우측 하단에 표시됩니다.
*저전압이 표시됩니다.
⑧ 측정
!!) 측정 전, 반드시 중성선과 접지사이에 전압이 0v에 가까운지 확인해야합니다.
MEASURE버튼을 누르면 본 기기는 자동으로 저전압 체크 → 보조접지저항체크 → 접지저항의 측정
측정값을 확인합니다.
2) 3전극법
정확한 접지값을 얻기위해 3전극법을 이용합니다.
2전극법은 작업전극이 상대전극의 역할을 동시에 수행합니다.
그렇게 될 경우, 작업전극 내 전하가 축적되어 과도반응이 발생할 수 있습니다.
과도반응은 불균형을 야기하고, 정확한 접지저항 측정이 이루어지지 않습니다.
3전극법은 상대전극이 존재합니다.
상대전극은 접지전극(E)와 작업전극(C) 사이 일정거리(61.8%)에 시설합니다.
(그런데 현장에서는 1:1로 거리두고 시설합니다. 차이가 거의 없습니다. 최소 이격거리는 5m 입니다)
작업전극에서 특정 전위를 갖게되면, 상대전극이 그 반대 전위를 띄게 되어 전기적 중성을 갖도록 하는 역할을 합니다.
그렇기 때문에, 작업전극 내 전하가 축적되지 않습니다.
불균형없이, 정확한 접지저항 측정이 가능합니다.
순서
① E, P, C 단자에 프로브를 연결한 후, 전원 버튼을 눌러 전원을 킵니다.
② 영점조절을 실행합니다.
└ 프로브 3개 선단을 단락시킵니다.
└ MEASURE 버튼을 누릅니다.
(MEASURE버튼을 누르면 본 기기는 자동으로 저전압 체크 → 보조접지저항체크 → 접지저항의 측정을 진행합니다.)
약 8초가 지나면 0Ω 부근의 측정값이 표시되고 HOLD가 점등됩니다.
└ 이후 '0Ω ADJ' 버튼을 2초간 눌러줍니다.
전원을 눌러 종료합니다.
③ E 프로브에 접지극을 연결합니다.
④ 접지전극으로부터 10m 이상 거리에 보조접지봉을 박고, P 프로브를 연결합니다.
⑤ 보조전극으로부터 10m 이상 거리에 보조접지봉을 박고, C 프로브를 연결합니다.
⑥ 다시 전원을 켜줍니다.
⑦ Fn버튼을 눌러 '3POLE'(3전극법)을 표시합니다.
└ Fn버튼을 눌러서 2PORE로 할 것인지 3PORE로 할 것인지 선택합니다. 3PORE 을 띄운 후, COMP버튼을 누릅니다.
⑧ 다시 COMP버튼을 눌러 콤퍼레이터(판정기준)을 선택합니다.
└ 설정하고자 하는 판정기준을 선택한 후 약 2초간 아무런 조작을 하지 않으면 콤퍼레이터가 설정됩니다.
└ 그리고 표시부에 COMP가 점등됩니다. ex) 10Ω으로 설정할 경우, 10Ω이 우측 하단에 표시됩니다.
*저전압이 표시됩니다.
⑨ 측정
!!) 측정 전, 반드시 중성선과 접지사이에 전압이 0v에 가까운지 확인해야합니다.
MEASURE버튼을 누르면 본 기기는 자동으로 저전압 체크 → 보조접지저항체크 → 접지저항의 측정
측정값을 확인합니다.
이상으로 블로그를 마치겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.
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