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표제지

목차

요약 5

I. 서론 9

1. 연구의 배경 및 목적 9

2. 연구의 범위 및 방법 10

3. 선행연구고찰 10

II. 이론적 고찰 12

1. 감전사고 현황 12

1) 개요 12

2) 총괄분석 12

3) 재해장소별 감전사고 분석 12

2. 감전사고 이론 14

1) 개념 14

2) 감전에 영향을 주는 요인 14

3) 통전전류와 인체의 반응(생리적 현상) 15

3. 접지이론 21

1) 접지의 개념 21

2) 접지의 목적 22

3) 접지방식 22

III. 국내·외 접지규정 26

1. IEC 규정 26

1) 접지관련 IEC TC(Technical Committee) 26

2) 접지관련 IEC 규정 26

2. 국내규정 36

1) 전기설비기술기준 36

2) 전기설비기술기준의 판단기준 37

3) 내선규정 43

4) 한국전력 변전설계기준 47

5) 한국산업규격 47

6) 산업안전보건기준에 관한 규칙 48

IV. 국내·외의 접지설계 실태 51

1. IEEE 접지설계 51

2. IEC 접지설계 55

3. 국내 접지설계 57

1) 전압 종별에 따라 접지저항값으로 하여 공사 진행 57

2) 한전규정(한국전력 변전설계기준 2602-2007 "접지설계" DS 2601에서 IEEE Std 80-2000 접지설계 준용) 58

V. 국내 접지설계의 문제점 61

1. 기술기준 법적 근거의 문제점 61

1) 기술기준 61

2) 접촉전압의 허용한계에 따른 접지저항의 계산 62

3) 정리 64

2. 접지설계의 문제점 65

1) IEEE St 80-2000 설계시스템 기준 65

2) IEC 설계시스템 기준 66

3) 국내기준과 문제점 67

VI. 감전 방지를 위한 접지설계의 개선방안 68

1. 허용접촉전압의 문제점 및 개선방안 68

1) 가수전류 한계치와 심실세동전류 68

2) 허용접촉전압의 문제점과 제안 68

3) 허용접촉전압 제안 70

2. 전기설비기술기준 및 판단기준 개선 72

1) 전기설비기술기준 판단기준 제18조의 변경 72

2) 전기설비기술기준 판단기준 특례(제20조) 변경 72

3) 전기설비기술기준 판단기준 제21조(수도관 등의 접지극) 73

4) 전기설비기술기준 판단기준 제33조(기계기구의 철대 및 외함의 접지) 74

3. 인체안전 달성을 위한 접지설계의 설계방안 마련 74

1) 개요 74

2) IEEE St 80의 접지설계 시스템 도입 적극 검토 필요 74

3) IEC의 접지설계 시스템 도입 적극 검토 필요 74

4) 장기적 관점 74

VII. 결론 77

참고문헌 78

Abstract 80

표목차

Table 2.1. 전기감전 재해 분석 2013~2015년의 감전재해 비교 12

Table 2.2. 재해장소별 전기감전 재해 분석 12

Table 2.3. 재해장소별 전기감전 재해 분석 13

Table 2.4. 재해장소별 전기감전 재해 분석 13

Table 2.5. 전류의 종류와 남·녀 간 마비 한계전류의 비교 18

Table 2.6. 통전전류범위에서 생리적 반응 20

Table 2.7. 통전전류와 인체의 반응(감전전류의 영향) 20

Table 2.8. 단독접지의 장단점 23

Table 2.9. 공용접지의 장단점 24

Table 3.1. 상도체에 대한 K값 27

Table 3.2. 보호도체의 최소단면적 32

Table 3.3. 접지공사의 종류별 접지저항값 37

Table 3.4. 접지공사의 종류별 접지 저항값 38

Table 3.5. 상용주파 과전압 38

Table 3.6. 접지공사의 종류에 따른 접지선의 굵기 39

Table 3.7. 접지공사의 종류별 접지선 종류 및 단면적 39

Table 3.8. 기계기구의 철대 및 외함 접지의 접지공사 종류 43

Table 3.9. 접지공사의 종류에 따른 접지선의 굵기 44

Table 3.10. 보호도체의 최소 단면적 45

Table 3.11. 고압계통의 지락사고로 인한 저압설비의 허용 상용주파 과전압 46

Table 3.12. 접지선의 규약 단면적 47

Table 3.13. 한국산업규격 표준번호 및 표준명 47

Table 4.1. 접지기호 52

Table 4.2. 접지공사의 종류별 접지저항값(전기설비기술기준 판단기준 제18... 57

Table 4.3. 기계기구의 철대 및 외함 접지의 접지공사 종류(전기설비기술기준... 57

Table 5.1. 접지공사별 접지저항값 61

Table 5.2. 접지공사의 종류별 접지 저항값 61

Table 5.3. 기계기구의 철대 및 외함의 접지 62

Table 5.4. 접촉상태별(적용 장소별) 허용접촉전압 62

Table 5.5. 사용전압과 접촉상태의 허용전압에 따른 보호접지저항 예 63

Table 6.1. 접촉상태별(적용 장소별) 허용접촉전압 69

Table 6.2. 허용접촉전압의 제안 71

Table 6.3. 접지공사별 접지저항값 72

Table 6.4. 접지공사의 종류별 접지 저항값 72

Table 6.5. 수도관 등의 접지극 변경제안 73

Table 6.6. 기계기구의 철대 및 외함의 접지 변경제안 74

그림목차

Fig. 1.1. 연구범위 및 절차 10

Fig. 2.1. 달지엘의 60㎐에서 가수전류 한계치 16

Fig. 2.2. 심장의 맥동주기 19

Fig. 2.3. 60㎐ 전류에 의한 전력이 성인(남)에 미치는 영향 19

Fig. 2.4. 인체의 전기저항 범위 21

Fig. 2.5. 단독접지 23

Fig. 2.6. 공용접지 24

Fig. 2.7. 공통접지와 통합접지 25

Fig. 3.1. 고압계통에서 지락 사고 시 허용고장전압과 전류지속시간과의... 28

Fig. 3.2. 기존 건물에서의 전압 및 전자파 장애 보호에 대한 사례 30

Fig. 3.3. 접지배치, 보호도체 및 보호결합 도체의 도시 31

Fig. 3.4. IEC TR 60749-5 통전시간-전압과의 관계 곡선 34

Fig. 3.5. 단일 고장 조건시 교류 15~100[㎐] 및 직류의 전압한계 34

Fig. 3.6. 인체에 대한 교류(15~100[㎐]의 영향에 대한 시간-전류 구역 35

Fig. 3.7. IEC 61936-1 허용접촉전압과 시간 관계 곡선 36

Fig. 4.1. IEEE Std. 80 접지설계 51

Fig. 4.2. IEC 61936 접지설계 55

Fig. 4.3. 한전의 접지설계 58

Fig. 5.1. 지락사고의 상정도 63

Fig. 5.2. IEEE St 80-2000 설계시스템 기준 65

Fig. 5.3. IEC 설계시스템 기준 66

Fig. 6.1. 달지엘의 60㎐에서 가수전류 한계치 68

Fig. 6.2. 심실세동전류(개, 통전시간 3초) 69

Fig. 6.3. IEEE St 80-2000 설계시스템 75

Fig. 6.4. IEC 61936설계시스템 76