아크 접지란 무엇인가요?
정의: 아크 접지는 중성이 접지되지 않았을 때 발생하는 서지 현상을 말합니다. 이 현상은 캐패시터 전류의 흐름으로 인해 접지되지 않은 3상 시스템에서 발생합니다. 캐패시터 전류는 전압이 가해졌을 때 도체 사이를 흐르는 전류입니다. 캐패시턴스에 걸린 전압을 상 전압이라고 합니다. 고장이 발생할 때, 고장이 발생한 상의 캐패시턴스 전압은 0으로 떨어지고, 다른 상에서는 전압이 √3 배 증가합니다.
아크 접지 현상
3상 회로에서 각 상은 지구와 캐패시턴스를 가지고 있습니다. 어느 한 상에서 고장이 발생하면, 캐패시터 고장 전류가 지구로 흘러갑니다. 만약 고장 전류가 4-5安倍以上的电流流经故障点时,即使故障自行清除后,也足以在电离的故障路径中维持电弧。这种间歇性的电弧现象被称为电弧接地。
如何消除电弧接地?
通过使用消弧线圈(也称为彼得森线圈)可以消除由电弧接地引起的浪涌电压。消弧线圈是一种连接在中性点和地之间的铁芯分接反应器。
消弧线圈内的反应器通过抵消电容电流来熄灭电弧接地。具体来说,彼得森线圈的功能是隔离系统。这样,健康的相位可以继续供电。这使得系统能够在准确找到并隔离故障之前避免完全停机。
根据您的要求,以下是翻译成韩语的内容:
아크 접지란 무엇인가요? 정의: 아크 접지는 중성이 접지되지 않았을 때 발생하는 서지 현상을 말합니다. 이 현상은 캐패시터 전류의 흐름으로 인해 접지되지 않은 3상 시스템에서 발생합니다. 캐패시터 전류는 전압이 가해졌을 때 도체 사이를 흐르는 전류입니다. 캐패시턴스에 걸린 전압을 상 전압이라고 합니다. 고장이 발생할 때, 고장이 발생한 상의 캐패시턴스 전압은 0으로 떨어지고, 다른 상에서는 전압이 √3배 증가합니다. 아크 접지 현상 3상 회로에서 각 상은 지구와 캐패시턴스를 가지고 있습니다. 어느 한 상에서 고장이 발생하면, 캐패시터 고장 전류가 지구로 흘러갑니다. 만약 고장 전류가 4-5암페어를 초과하면, 고장이 자동으로 해제된 후에도 이온화된 고장 경로에서 전기를 유지하기에 충분합니다. 이렇게 간헐적으로 발생하는 아크 현상을 아크 접지라고 합니다. 캐패시터 전류가 4-5암페어를 초과하고 고장 경로를 통해 흐르면, 이온화된 고장 경로에서 아크가 생성됩니다. 아크가 형성되면, 그 위의 전압은 0으로 떨어져 아크가 소멸합니다. 이후 고장 전류의 전위가 복원되어 두 번째 아크가 생성됩니다. 이러한 간헐적인 아크 현상을 아크 접지라고 합니다. 아크를 통과하는 충전 전류의 교대 소멸 및 재점화는 고주파 진동을 유발하여 나머지 두 건전한 도체의 전위를 높입니다. 이러한 고주파 진동은 네트워크에 겹쳐져 정상 값의 6배까지의 서지 전압을 생성할 수 있습니다. 이러한 과전압은 시스템의 다른 부분에서 건전한 도체를 손상시킬 수 있습니다. 아크 접지를 어떻게 제거할 수 있나요? 아크 접지로 인한 서지 전압은 아크 억제 코일(또는 피터슨 코일)을 사용하여 제거할 수 있습니다. 아크 억제 코일은 중성과 지구 사이에 연결된 철심 탭형 반응기입니다. 아크 억제 코일 내부의 반응기는 캐패시터 전류를 상쇄함으로써 아크 접지를 제거합니다. 특히, 피터슨 코일은 시스템을 분리하는 기능을 합니다. 이렇게 하면 건전한 상이 계속해서 전력을 공급할 수 있습니다. 이를 통해 고장이 정확히 위치 및 분리될 때까지 시스템이 완전히 중단되는 것을 피할 수 있습니다.
