서지방전 탄소접지봉 특징

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서지방전 탄소접지봉
서지방전침부접지봉
주식회사 다함이앤지
DAHAM Earth
& Ground
Since
1995
개 요
접지기술은 전부터 좁은 면적을 이용하여 경제적이고 낮은 접지저항을 얻는
방향으로 추진되어 왔다. 예를 들어 접지봉을 상당히 깊게 때에 따라서는 암
반의 아래까지 혹은 지하수층이 닿을 정도까지 타설하여 낮은 접지저항을 얻
는 방법 등이 사용되고 있으나, 이 경우 대지고유저항율이 높은 우리나라의
지형에서는 효과가 적다. 접지저항에 대해서는 뇌전류에 대한 시험의 필요성
은 잘 알려져 있으나 위에서 언급한 접지법의 개량. 발전은 주로 교류(60Hz)
에 의한 측정으로부터 얻는 것이다. 뇌격전류가 접지극에 침입하면 우선 영향
을 미치는 범위가 적어 전달특성은 위에서의 측정치와는 상이하므로 주의해야
한다. 또한 과도특성에도 전극의 주변에 지중코로나가 발생하면 양상은 크게
다르다. 지중방전이 일어나면 순간적으로 에너지가 지중으로 방사되므로 전
위상승을 억제하는 효과가 탁월하다.
접지계통에 발생하는 전류를 주파수의 관점에서 분류하면 전력계통의 정상
상태 운전에서도 나타날 수 있는 3상 불 평형 전류가 존재하고 이는 상용주
파수를 갖는 전류이다. 이때의 접지저항을 우리는 보통 "접지저항"이라고 부
르고 일반적으로 저항성분만을 갖는다. 차단기의 동작이나 계통 고장 시 주
파수영역에서의 성질상 대지가 갖는 비선형성 때문에 상용주파수외에 고주
파 혹은 저주파수의 전류가 발생하게 된다. 저주파수의 경우는 용량성의 성
질이 주로 나타나게 되고 고주파수의 경우에는 재질이 동인 접지극의 리액턴
스 성분이 크게 작용하면 유도성의 성질이 나타나게 된다. 이때의 접지저항
은 “접지임피던스”라고 부른다.
자연계의 현상 중에 전력설비에 가장 나쁜 영향을 미치는 낙뢰의 침입에 의
한 급준파는 유입전류의 상승률이 높고, 즉 파두장이 짧다. 이러한 낙뢰는 에
너지의 측면에서 적은 양을 갖지만 대지 전위의 상승이나 절연파괴측면에서
상당한 파괴력을 지닌다. 전력설비의 절연파괴나 역섬락등의 치명적으로 전
력설비에 악영향을 가하는 급준파 전류를 빠르게 대지로 방사시키는 것이 전
력사업 측면에서 보면 앞에서 설명한 접지저항이나 접지임피던스의 저감보다
훨씬 중요하다. 이 때 급준파 전류에 대한 순간 전위상승의 비를 “임펄스임피
던스”혹은 “써지임피던스”라고 한다. 일반적으로 급준파전류는 수 MHz에
이르는 고주파도 존재하므로 진행파의 개념으로 해석된다.
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개 요
앞에서도 언급했듯이 급준파는 일반적으로 진행파의 개념으로 다루어 진다.
다수의 엔지니어에게는 다소 생소한 감이 있고, 도데체 진행파와 일반전력을
전송하는 개념에서는 어떠한 차이가 있는가에 대해 상당한 궁금증을 갖게 될
것이다. 이를 전송측면애서 보면 분포정수회로로 해석해야 한다는 것이고 분
포정수회로로 해석된다는 의미는 다루고자 하는 전송선로를 거리의 측면에
서 보면 순간적인 전압, 전류가 다르다는 것이다. 즉 비록 다루고자 하는 선
로가 접지봉과 같이 수m 정도라 하더라도 침입한 급준파가 고주파이면 접지
봉의 칩입점과 끝점에서의 전압, 전류의 크기가 다르다는 의미이다.
접지적인 측면에서 볼 때 급준파가 갖는 또 다른 중요한 의미는 일반적으로
접지면적으로 접지저항을 저감시키는 방법으로는 임펄스 임피던스를 저감시
킬 수 없다는 의미도 포함된다. 왜냐하면 급준파 예를 들면 파두장이 1ms인
급준파를 일반 접지망에 주입하는 경우 넓은 접지방이 전부 서지의 저감에 작
용하지 않고 주입점 일부분만 서지의 저감에 기여하게 된다는 점이다. 결국 급
준파의 경우 접지면적이 넓다하여 임펄스 임피던스 값이 반비례하여 저감되
지 않는 다는 점이다.
접지는 일반적으로 접지극(접지봉, 접지망)을 대지에 매설하는 것이다. 이
접지극에 가해지는 전류는 외부에서 발생한 낙뢰와 같은 서지와 전력계통 및
전기기기의 고장에 의한 고장전류, 3상 불평형에 의한 불평형전류등이 있고
이 전류가 접지극을 통해 대지로 흡수하게 된다. 가장 이상적인 경우라면 접
지극이 대지와의 사이에 접촉저항없이 전기적으로 완벽하게 결합되는 것과
대지의 고요저항율이 낮아 전류의 흐름에 아무런 방해도 받지 않고 흘러 대
지에 흡수되는 것이다. 그러나 실제로는 접지극에도 임피던스(저항 및 인덕
턴스 성분)이 존재하고 대지고유저항율도 수백에서 수천에 이르고 있으므로
대지로 흘러 들어가는 전류는 당연히 방해를 받게 되고 접지극의 유입점에는
전류와 임피던스가 곱해진 만큼의 전압이 생기게 된다. 이 전압이 “대지전위”
이다. 결국 유입점에는 대지고요저항 및 접지극의 임피던스가 전부 작용하게
되지만 유입점에서 땅속으로 들어갈수록 혹은 유입점에서 방사상으로 멀어
질수록 저항성분이 적어지므로 대지전위는 유입점보다 작아지게 된다. 이때
의 전위를 “영전위”라고 부른다. 결국 유입점을 정점으로 하는 떨어지는 낙
하산 형태의 모양을 갖게 된다. 또한 이 영전위는 접지저항을 측정할 때 기준
전위를 사용하게 된다.
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써지란?
◆ 써지(Surge)는 낙뢰에 의한 써지와 개폐써지, 변압기 여자 돌입
전류로 인한 써지 또는 전기철도의 특유의 섹션 써지 등이 있고, 전달
경로로는 전도성, 유도성, 복합성으로 구분된다.
◆ 써지 파형의 특징은 파형의 가파른 기울기를 가지고 연속적이지
않은 성질을 가짐으로써 시간에 대한 변화율이 크다는 의미이므로
써지로 인한 유기전압이 큰 성질을 가지고 있다. 따라서 써지의
위험성은 에너지가 커서 위험하다기 보다는 높은 유기전압에 의한 절연
파괴라는 점이다.
낙뢰란?
◆ 낙뢰에 의한 전류는 인위적인 전원에 의해서 흐르는 전류와는 다
소 다른 관점에서 접근해야 함.
◆ 접지의 관점에서 본 서지의 특징은 에너지는 적지만 급준파의 성
격이 강함.
◆ 급준파는 유입전류의 상승율이 높고, 즉 파두장이 짧음.
◆ 급준파 전류를 빠르게 대지로 방사시키는 것이 접지저항 저감
보다 중요함.
◆ 접지저항은 주로 교류(60㎐)에서 얻은 것임.
◆ 급준파의 경우 넓은 접지망이 전부 써지의 저감에 작용하지 않고
주입점 일부분만 서지의 저감에 기여함.
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써지에 대비한 기존의 각종 대책 설비
써지에 의한 피해를 최소화 하는 방법은 아래와 같이 분류할 수 있다.
①
②
③
④
⑤
설비의
써지의
써지의
써지의
써지의
내써지 강도를 높인다.
발생을 억제한다.
유입을 차단한다.
크기를 낮게 한다.
지속 시간을 단축한다.
여기서 ①의 방법은 경제성과 관련하여 기기의 절연 강도 혹은 BIL로
정해지고, ②의 방법으로는 개폐 써지, 기타 써지에 대하여는
발생원측에서 감쇄시키거나, 영향을 축소화하는 기술이 개발되고 있으며,
③의 방법으로는 통신, 전자, 제어 분야에서 절연변압기 또는 차폐
변압기를 사용하여 차단한다. 등전위 개념은 이 범주에 속하는 것으로 볼
수 있다. ④의 방법으로는 접지 저항을 낮게 하여 대지 전위 상승으로 인한
써지의 전파를 막고자 하는 것이 통상적이다. TVSS는 써지의 크기를
일정한 크기 이하로 유지하는 특징 이 있으며 이 범주에 포함된다고 볼 수
있다. ⑤의 방법은 써지 에너지를 열 에너지로 변환하여 써지를 조기에
소멸시키는 방법을 말한다. 일단 발생한 써지는 에너지가 소멸되지 않는
한 도체계 어딘가를 진행하면서 피해를 주게 마련이다. TVSS는 써지
에너지를 열 에너지로 변환한다는 점에서 이 범주에 포함된다고 볼 수도
있다.
④ 및 ⑤의 방법에 있어서 대표적인 것은 접지이다. 주요 접지 방식으로는
ㅇ 매설지선 접지
ㅇ 봉 접지
ㅇ 메시 접지
등이 있으나, 현재 일반적인 산업 설비의 접지는 써지 대책설비로는
충분하지 못한 상태이다. 써지의 크기는 접지계의 써지 임피던스 특성과
관련이 있으며, 써지의 지속시간 단축은 접지계의 에너지 변환 특성에
관련이 있으므로 써지의 크기를 낮게 하고 써지의 지속시간을 단축하기
위하여 접지 설비에서 지중 방전을 충분히 활용하여야 하나 아직까지 설계
및 시공 관행은 이 점에서 불충분한 상태이다.
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서지방전봉의 적용기술
◆ 지금까지 접지는 접촉면적의 증가를 도모하기 위해 길이가 긴 매설
지선이나 접지판, 저감제 등을 사용하고 있었으나 이 경우 추운 겨울에
는 접지 저항이 2 ~ 10배 정도 올라 가거나 뇌써지 및 기타 써지에 대
한 효과의 한계 및 넓은 용지확보 등의 문제점을 내포하고 있었다.
◆ 대지고유저항이 높은 토양에서는 접지극과 대지사이에 접촉저항도
상대적으로 크게 되므로 일정한 임펄스 전류가 접지극에 유입되면 전
압분배 법칙에 의해 큰 저항에 큰 전압이 걸리게 된다. 그러므로 접촉저
항이 크면 큰 전압이 걸리게 되고 상대적으로 큰 전압에 의해 방전이 촉
진된다.

◆ 서지방전봉은 정상 저항 뿐 아니라 써지 내습 시에 구조물 전위를
빠르게 저하시키고 써지를 단시간에 소멸시키는 접지 전극으로서 상기
와 같은 문제점을 근본적으로 해결해주는 “돌파구”(Breakthrough)로
서의 역할을 하고 있다.
◆ 서지방전봉은 써지 내습 시 침단에서 방전( Corona-Discharge)이
용이하게 발생하기 때문에 이러한 특성을 보여 주게 되며 다른 접지전
극과 비교하여 방전량, 시간적 특성에서 상당히 우수한 효과를 보이고
있다.
◆ 서지방전봉은 매설은 구조물 가까운 지표면에 근접한 곳에 시설하
는 것이 효과가 있고 또한 다중뢰 지역, 토양의 고유저항이 높은 지역,
용지확보가 곤란한 개소, 동절기에 결빙되어 토양의 고유저항이 높아
지는 지역 등에 최적이다.
◆ 서지방전봉은 써지 소멸/흡수용 전극봉의 일종으로서 봉을 중심으
로 측면에 바늘모양의 전극을 추가한 형태로 되어있다.
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서지방전봉의 방전 및 써지임피던스 저감 특성
그림 은 서지방전봉에서 지중코로나가 발생하는 대지방전현상을 X선 필름을
이용하여 지중에서 촬영한 영상이다. 그림(a)는 서지방전봉의 수평침에서
일어나는 방전현상이며, 그림(b)는 수직침에서 일어나는 방전현상이다. 또한
그림(c)는 방사상으로 뻗은 침에서 일어나는 대지방전 코로나를 나타내고
있다.
대 지 방 전 조 건 은 석 분 에 50㎝ 깊 이 로 서 지 방 전 봉 을 매 설 한 후
충격전압발생장치를 이용하여 첨두값 1㎲, 인가전압 42kV, 대지전위상승
24kV의 조건으로 그림의 서지방전봉 좌측에서 우측방향으로 전류를
유입하여 촬영한 것이다.
(c)
(b)
(a)
(a) 수평침 방전현상
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(b) 수직침 방전현상
(c) 방사상침 방전현상
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서지방전봉의 방전 특성
서지방전봉은 일반적인 전극봉에 다수의 침상 도체를 부착하여 놓은
것으로서 지중 방전이 용이하게 발생하도록 되어 있는 것이다.
지중방전이 발생하는 것은 써지 임피던스가 급작하게 저감하는 것이며
바로 이 현상을 응용한 것이다. 일반적인 접지망에서도 인가전압이
높으면 방전이 발생하지만 서지방전봉 에서는 방전이 조기에 낮은
전압에서 발생하게 된다.
그림은 지중방전 현상에 의한 접지도체 전위 저감의 예를 보여주고 있다.
이러한 방전개시 전압은 인가전압이 클수록 빨라지고, 결국 접지도체
전위가 최대값에 도달하기 이전에 방전이 개시되면 임펄스 임피던스가
크게 저감한다.
방전개시(누설전류의 순간적 증가)
유입전류
방전개시(접지전위 급격한 감소)
대지전위
지중방전에 따른 급격한 전위저감 예
=참고자료=
1. 과도 상태를 고려한 주파수 영역에서의 접지 임피던스 측정 결과 보고서
(1997.10. 한국전력공사 전력 연구원)
2. 축소형 변전소 접지효과 증대 방안 연구 (1998.4. 한국전력공사 전력연구원)
3. 지중방전현상에 의한 임펄스 임피던스 저감에 관한 실험보고서
(1997.9.27. 한국전력공사 전력연구원)
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서지방전 탄소접지봉
서지방전 탄소접지봉은 기존의 서지방전봉의 기능을 배
가 시키고 설치의 편리성을 도모하기 위한 침상전극봉의
응용형태의 제품이다.
도심지 접지가 필요한 장소에는 수많은 현장여건이 존재
한다. 대게 서지킬러는 접지가 설치되어 있음에도 지 전
위상승을 고려하지 않은 접지시스템의 경우 지 전위 상승
으로 인하여 생기는 수많은 문제점을 해결하기 위하여 추
가 접지의 형태로 설치가 된다.
이러한 경우 접지장소를 확보하기가 힘들며, 도심지 건
물 주변의 경우는 포장이 되어 있어 접지극 설치 장소 확
보에 상당히 힘들다. 따라서 이러한 문제를 해결하기 위
하여 방전극 주변을 콘크리트 또는 저감재와 혼합물로 조
합된 형태의 서지방전모듈을 사용하여 설치의 편리성과
방전기능의 극대화를 도모한 제품이다.
◆ 서지방전 탄소접지봉
100 × 50 × 1000
◆ 아크방전 서지전극봉
100 × 50 × 500
◆ 아크방전 탄소접지봉
100 × 50 × 500
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서지방전 탄소접지봉
서지방전 탄소접지봉 이 꼭 필요한 개소
◆ 건물옥상, 콘크리트 바닥과 같은 환경으로 접지가 불가능한 시설물
◆ 접지 저항 값이 규정치 이하인데도 낙뢰피해가 발생하는 시설물
◆ 접지 공사를 시행할 수 없는 좁은 공간의 시설물
◆ 직격뢰에 노출된 산악 또는 고지대의 (무인)시설물
◆ 기타 접지를 필요로 하는 모든 시설물
서지방전 탄소접지봉 을 이용한 특수 기능 접지
☞ 안정된 방전 특성 ⇒ 동일한 외부환경으로 방전특성의 안정화
☞ 서지의 열화 소멸 ⇒ 서지방전 시 전기에너지가 열에너지로 변환
☞ 접지의 저항 저감 ⇒ 탄소로 구성된 접지부의 접지저항 저감 효과
☞ 외부의 전류 차단 ⇒ 외부로부터 역으로 유입되는 전류 차단
☞ 저항값 장기 유지 ⇒ 시공 시 정해진 접지저항값이 장기적으로 유지
☞ 지전위 상승 억제 ⇒ 조기 저압방전을 통한 대지전위 상승 억제 효과
☞ 간편한 설치 가능 ⇒ 맨홀, 콘크리트 바닥, 건물 옥상 설치 가능
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서지방전 탄소접지봉
제품 구조
인입부
서지방전부
절연부
접지저감부
본체 단면도
(GV)
(콘크리트)
(침부)
(탄소저감재)
(3중 구조)
서지방전 탄소접지봉 은 서지방전과 접지저항저감 두가지 역할수행
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서지방전 탄소접지봉 특징
안정된 방전 특성
서지의 열화 소멸
접지저감효과
접지의
저항 저감
서지방전 탄소접지봉
(방전개시전압 2kV이하)
외부의 전류 차단
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간편한 설치 가능
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서지방전 탄소접지봉 특징
조기 저압 방전
방전개시
• 방전을 통한 서지임피던스 최소화
• 전기에너지 가 열에너지 변한, 소멸되
어 타 접지극과 무관
• 토양의 종류에 따라 변화는 방전특성
을 외부에 인위적인 환경을 구성하여 동
일한 성능 발휘
서지가 접지 전극에 도달하면 전
극 주변의 전계 강도가 커지고 토
양의 절연을 파괴하게 되어 지중
방전의 상태가 된다. 지중 방전
이 발생하면 방전 지역은 양호한
도체의 역할을 하게 되고 마치 접
지극의 크기가 늘어나는 것과 같
은 효과를 보인다. 방전 지역을
채널영역, 그 바깥 지역을 전해질
도전 영역이라고 칭하는 경우도
있다. 채널 영역은 플라즈마 상태
가 되어 도전율이 매우 큰 영역이
되는 것이다. 이때 서지임피던스
는 최소화 되며, 이러한 지중방전
특성이 아주 양호하다 실험결과
는 오른쪽과 같다.
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방전개시
대지전위
침단에서의
방전현상
그림.방전에 따르는 전계해석
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서지방전 탄소접지봉 특징
서지임피던스 최소화
•접지극 면적 최대화
오른쪽의 실험결과와 같이
50m길이의 일반봉에 비하여
방전궤를 적용한 접지극이 주
파수 증가에 따른 서지임피던
스 값이 약 3배정도 낮은 것
으로 드러났다. 이는 탄소혼
합물 특유의 전류 분산 특성
과 넓은 표면적을 가지기 때
문이다. 따라서 서지방전봉
적용에 따르는 서지임피던스
의 감소는 일반접지봉에 비하
여 현저히 낮아진다는 것을
알 수 있다.
50m의 봉상접지극 임피던스
탄소혼합물 적용
접지임피던스
써지임피던스 : 자연계의 현상 중에 설비에 가장 나쁜 영향을 미치는 낙뢰
의 침입에 의한 급준파는 유입전류의 상승률이 높고 , 파두장이 짧다. 이
러한 낙뢰는 대지전위의 상승이나 절연파괴나 역섬락 등의 측면에서 보면
앞에서 설명한 접지저항이나 접지임피던스의 저감보다 훨씬 더 중요하다.
이 때 급준파의 전류에 대한 순간 전위상승의 비를 “ 임펄스 임피던스 혹은
써지 임피던스”라고 한다. 일반적으로 급준파 전류는 수 Mhz에 이르므로
위의 공식에서도 알수 있듯이 “L”성분이 상당히 커지게 되어 저항 값 보다
상당히 큰 값이 될 수 있다.
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서지방전 탄소접지봉 특징
역서지 방지효과
역서지는 아래 그림과 같이 피뢰접지를 통하여 또는 기타 지점으로
부터 강한 서지가 흘렀을때 통신접지나 피뢰접지와 가까운 접지사이
에 전위차 발생에 의하여 뇌서지전류가 흐르는 현상을 말한다.
서지방전 탄소접지봉 이러한 역서지를 전류분산(역방향 유입시), 조기방전
(정방향유입시)의 기능으로 인하여 방지하는 기능을 가지고 있다.
피뢰접지
통신접지
직격뢰 유입
접지전극
전원접지
0
통신접지
전극으로 부터의 거리
그림 역서지 개요도
역방향 전류유입경로가 탄소혼
합물로 넓게 퍼져 있기 때문에
전위상승치는 비교적 적으며,
전류량도 작다
자연과 사람을 조화롭게
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서지방전 탄소접지봉 특징
역서지 방지효과 (실증시험결과)
전위보조극
5m
0전위
일반봉
서지발생기
5m
역서지정도를 시험하기 위하여
위의 그림과 같이 실험조건을 구
성하고 실험을 행하였다. 결과는
오른쪽 그림과 같이 일반봉은 같
은 값을(109V)를 보였으며 방전
궤는 다소 낮은 값인 50V를 보
였다. 역서지시에 방전궤는 오른
쪽 그림에서 보듯이 순간 방전이
일어났으며, 이로 인하여 전체전
압은 비교적 낮은 값을 보였다.
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서지방전 탄소접지봉
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서지방전 탄소접지봉 특징
無 경년변화
대지에 매설된 금속에 정극성의 전류를 통하게 되면 금속과 대지간의
이온전도에 의한 전해작용이 생겨서 금속은 부식하게 되며, 반면에 방
전궤의 경우 금속과 탄소혼합물 간은 전자전도를 형성하므로 전해작용
이 발생키 어려워 전식 방지가 됨. 내전식성 효과를 확인키 위해 평균
60mA 전류를 75일간(108AH)을 통전시켜 부식상황을 비교.
탄소혼합물의 경우
일반의 경우
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서지방전 탄소접지봉 특징
無 공해접지
최근 접지자재에도 환경문제가 거론 됨에 따라 접지자재의 부식등으로
인한 토양오염, 지하수 오염 등은 중요한 문제로 거론되고 있다. 방전
궤는 주요 성분이 탄소로 되어있으며 토양오염공정 시험법에 따라방전
궤 설치시에 발생하는 용출물을 한국화학시험 연구원에서 분석하였으
며 그 결과 완전 무해함이 입증되었다.
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서지방전 탄소접지봉 성능 비교
접지동봉 (1m)
접지판 (40*300*1000)
저저항탄소모듈 (T-Ⅱ)
서지방전 탄소접지봉 (80*180*1000)
서지방전 탄소접지봉 ⇒ 접지저항저감 + 써지방전기능
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서지방전 탄소접지봉 성능
환경광리공단 남양주 현장
동봉 1본의 접지저항값 (1,554Ω)
기초 공사
철근 공사
서지방전탄소접지봉 2본 설치
2본의 접지저항값 (115.10Ω)
서지방전탄소접지봉 3본 설치
3본의 접지저항값 (71.70Ω)
자연과 사람을 조화롭게
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서지방전탄소접지봉 4본 설치
4본의 접지저항값 (42.70Ω)
서지방전탄소접지봉 5본 설치
5본의 접지저항값 (13.57Ω)
서지방전탄소접지봉 6본 설치
6본의 접지저항값 (12.17Ω)
서지방전탄소접지봉 7본 설치
7본의 접지저항값 (11.45Ω)
서지방전탄소접지봉 9본 설치
9본의 접지저항값 (8.90Ω)
자연과 사람을 조화롭게
다함 Earth & Ground
서지방전 탄소접지봉 적용
KT (BBC 광공급장치)
전원접지
통신접지
통신맨홀
100[Ω]이하
10[Ω]이하
(서지방전봉 1본설치)
(서지방전봉 4본 설치)
자연과 사람을 조화롭게
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서지방전 탄소접지봉 적용
KT (분기국사)
KT (계룡산 중계소)
KT (종로 통신구)
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서지방전 탄소접지봉 적용
서울메트로 (송풍구)
소방방재청 (포천소방서)
환경관리공단 (하수처리제어반)
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서지방전 탄소접지봉 적용
기상청 (관악산레이다관측소)
이동통신기지국 (콘크리트바닥)
서울시설공단 (터널입구)
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서지방전 탄소접지봉 적용
SK 텔레콤(옥상 기지국)
KBS (실내 통신장비)
농업기술원 (실내 통신장비)
자연과 사람을 조화롭게
다함 Earth & Ground
서지방전 탄소접지봉 적용
※ CCTV용 100×50×500
※ 가로등용 100×50×500
자연과 사람을 조화롭게
다함 Earth & Ground
서지방전 탄소접지봉 기술인증
◆ 한국전력공사
한전은 전력연구원의 연구사업 결과를 토대로 하여 변전 및 송전 분
야 설계 기준에 써지방전봉®의 이전 모델인 침상전극봉®의 설치를
반영하고 있다.
- 변전편 설계기준 2602 "접지설계지침", IV 과도접지 설계지침
- 765kV 변전소 설계기준 -- 접지설계 시공기준(PS2601)
자연과 사람을 조화롭게
다함 Earth & Ground
서지방전 탄소접지봉 특허 출원
ㅇ특
허
- 출원명칭 : 서지방전용 탄소접지봉
- 출원번호 : 10-2011-0088848
- 출원일자 : 2011년 09월 02일
ㅇ 디자인(의장)
- 출원명칭 : 서지방전용 탄소접지봉
- 출원번호 : 30-2011-0036886
- 출원일자 : 2011년 09월 02일
ㅇ 상표
- 출원명칭 : 서지방전용 탄소접지봉
- 출원번호 : 40-2011-0048289
- 출원일자 : 2011년 09월 02일
자연과 사람을 조화롭게
다함 Earth & Ground
주식회사
다함이앤지
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