차단기가 닫히고 급전선이 작동하면 아주 짧은 순간 동안 흐르는 전류가 설계 계산에서 가정한 전류와 다릅니다. 그러다가 전류가 안정되면 회로는 예상대로 정확하게 작동합니다.
일부 전원 공급은 첫 번째 사이클을 조용히 발생시키지만, 다른 경우에는 안정적인 부하를 기준으로 설정된 보호 설정에 도달할 만큼 충분한 전류를 소모하여 정상적인 배전반이라도 전류를 전혀 흘려보내기 전에 차단될 수 있습니다.
돌입 전류를 이해하는 것은 주로 매우 다르게 작용하는 요소들을 구분하고, 그 중에서 보호 회로가 무시할 수 있는 요소를 결정하는 문제입니다.

첫 번째 주기는 어떤 모습일까요?
밸브가 닫히는 순간 흐르는 전류는 하나의 깔끔한 양이 아닙니다. 이는 서로 다른 속도로 감소하고 약간씩 다른 순간에 최대치에 도달하는 여러 효과의 합입니다.
한 가지 원인은 정전 용량입니다. 긴 케이블은 길이를 따라 전하를 저장하며, 부하 전류가 흐르기 전에 전원 공급 장치가 해당 정전 용량을 채워야 합니다.
또 다른 원인은 하류의 자기적 요소에서 비롯됩니다. 잔류 자속으로 사이클을 시작하고 포화되는 변압기 코어는 안정화되기 전까지 몇 사이클 동안 큰 단방향 전류를 끌어당깁니다.
세 번째 요인은 급전선로에 있는 모터들로, 이 모터들은 전원을 켤 때마다 자체적으로 시동 전류를 소모합니다. 이 중 마지막 모터만이 부하이며, 마지막으로 작동하는 모터만이 부하로 작용합니다.
돌입 전류는 급전선에 전원이 공급될 때, 그리고 자기 회로가 안정적인 작동 상태에 도달하기 전에 포화될 때 흐르는 전류의 급증 현상입니다.
돌입 전류를 증가시키는 요인은 무엇일까요?
네 가지 소스는 서로 충분히 다른 방식으로 작동하므로 하나의 숫자로 취급해서는 안 됩니다.
| 원천 | 전류의 본질 | 어떻게 부패하는가 |
|---|---|---|
| 케이블 정전 용량 | 정전 용량형, 대략 대칭형 | 파동이 이동하자마자 즉시 |
| 변압기 코어 | 단방향, 0에서 오프셋 | 몇 주기에 걸쳐, 핵이 계속 변화하는 상태일수록 더 빨라집니다. |
| 모터 | 유도성, 지연성 | 기계가 가속됨에 따라 몇 초 동안 |
| 고장 또는 부분 방전 | 저항성 또는 용량성, 과도 현상이 아님 | 원인이 제거될 때까지는 절대 안 됩니다. |
마지막 줄에만 보호 조치가 적용되는 대상이 설명되어 있으며, 일반적으로 앞의 세 줄과는 다른 형식을 갖습니다.
충전 전류는 긴 케이블의 절연체가 커패시터처럼 작용하기 때문에 발생하는 일정한 용량성 전류이며, 스위칭 과도 전류와 구별해야 합니다.
Inrush 최신 연구에 필요한 것
다섯 가지 입력값을 통해 결과가 신뢰할 만한 것인지 아니면 단순히 종이 위에 적힌 숫자에 불과한 것인지가 결정됩니다.
실제 경로 길이
케이블 정전 용량은 길이에 비례하므로 예비 도면에서 얻은 경로 수치는 연구 시작 전에 오해를 불러일으킬 수 있습니다.
변압기 세부 정보
등급, 연결 그룹 및 핵심 정보는 자화 돌입량의 크기와 지속 시간을 결정합니다.
서비스 중인 장치 설정
해당 연구는 설계 노트에 있는 설정이 아니라 실제로 현장에 적용될 설정과 비교하여 검증할 때만 유용합니다.
스위칭 방식
적재된 피더에 접근하는 것은 적재되지 않은 피더에 접근하는 것과는 다른 상황이며, 연구에서는 어느 상황이 예상되는지 밝혀야 합니다.
지난 여행 기록
한 번 차단된 후에는 정상적으로 작동하는 기존 급전선은 전류의 작동 방식에 대한 추측보다 훨씬 더 가치 있는 증거입니다.
보호 조정은 장치가 실제 오류를 제거하는 동시에 첫 번째 사이클을 통과하도록 설정하는 작업입니다.
케이블이 돌입 전류의 원인이 아닌 경우가 드문 이유
전원이 공급되는 동안 급전선이 차단되면, 일반적으로 회로에서 가장 새롭고 비싼 부품인 케이블이 가장 먼저 문제의 원인으로 지목됩니다.
실제로 절연 결함은 과도 전류와는 상당히 다르게 동작합니다. 결함 전류는 장치가 이를 제거할 때까지 지속되며, 급전선이 다시 닫히면 다시 나타납니다. 반면, 용량성 또는 자화성 기여는 감소하며 두 번째 시도에서는 다른 양상을 보입니다.
그 차이점은 현장에서 얻을 수 있는 가장 유용한 진단 방법이며, 관찰하는 데 비용이 전혀 들지 않습니다.
또한 이는 첫 번째 트립 현상의 원인이 케이블 구조와 관련된 문제가 아니라 설정 조정이나 스위칭 절차 변경인 경우가 많은 이유를 설명합니다.
자화 돌입 전류는 케이블 자체가 아니라 급전선 끝에 있는 변압기에 속하는 것이며, 이 둘을 혼동하는 메모는 조사를 잘못된 방향으로 이끌게 됩니다.
정상적인 급전선에 돌입 전류가 발생하여 차단기가 작동하는 징후
몇 가지 패턴은 결함보다는 협력의 결과임을 시사합니다.
- 급송 장치가 닫힐 때 작동을 멈추지만, 두 번째 시도에서는 제대로 작동합니다.
- 고장 발생 빈도는 네트워크 부하가 적고 전압이 높은 시간대에 집중됩니다.
- 동일한 디자인과 길이의 두 번째 공급 장치도 동일하게 작동합니다.
- 해당 차단은 변압기의 반대쪽 끝에서 전원이 공급될 때만 발생하며, 다른 곳에서는 발생하지 않습니다.
- 이벤트 로그에는 높은 전류가 짧은 시간 동안 발생했으며, 그 이후로는 지속적인 상승이 없었음을 보여줍니다.
이러한 패턴 중 어느 것도 단독으로는 문제를 해결하지 못하며, 모두 종합해 보면 케이블과는 무관하다는 것이 분명합니다.
스위칭 과도 현상을 이해하면 정상적인 급전선이 한 번 트립된 후 다음 시도에서는 정상적으로 작동하는 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다.
두 번 차단된 후 정상 작동한 변전소
상황: 산업용 변전소의 새 변압기 공급선이 처음 두 번의 차단 시도에서 트립되었고 세 번째 시도에서는 유지되었는데, 초기에는 간헐적인 케이블 문제로 기록되었습니다.
조사 결과: 이벤트 기록에 따르면 짧은 시간 동안 높은 전류가 발생했다가 몇 주기 내에 감소했으며, 정상 작동 중에는 이러한 현상이 반복되지 않았습니다. 충전 전류와 변압기 자화 돌입 전류가 함께 릴레이의 순간 접촉 소자에 도달했습니다.
결정: 보호 설정은 설계 노트가 아닌 기록된 파형을 기준으로 검토되었으며, 급전선이 정상임을 확인한 후 순간 소자를 조정했습니다.
결과: 문제를 해결한 것처럼 보였던 세 번째 시도는 변압기 잔류 자속의 변화 때문인 것으로 밝혀졌습니다. 이후 모든 시도에서 급전선이 정상적으로 차단되었습니다.
역류 전류와 함께 살아가는 방법
이러한 옵션들은 비용이 각기 다른 엔지니어링 선택 사항이며, 대부분의 프로젝트에서는 하나 이상의 옵션을 사용합니다.
| 접근하다 | 이 제품의 기능은 무엇인가요? | 비용이 얼마나 드는지 |
|---|---|---|
| 설정을 조정하세요 | 선택성을 잃지 않고 짧은 과도 현상이 통과할 수 있도록 합니다. | 조정 연구 및 상류 장치 검토 |
| 마감 지연 패턴 | 파형의 최악의 지점에서 변압기에 전력을 공급하는 것을 피합니다. | 절차 및 작업자 루틴의 변경 |
| 스위칭 순서를 변경하세요 | 동시에 시작되는 자기 회로의 수를 줄입니다. | 네트워크 운영자와 사이트 간의 조정 |
| 감쇠 또는 리액턴스를 추가하십시오. | 공급량의 최고치를 낮춥니다. | 자본 비용 및 추가 장비 |
일반적으로 가장 저렴한 방법은 추측에 의존하는 것이 아니라 기록된 파형에서 시작하는 것입니다.
긴 케이블의 충전 전류
긴 케이블은 부분적으로 콘덴서처럼 작동하며, 전원이 공급되는 동안에는 반대쪽 끝에 부하가 없더라도 미세한 전류가 지속적으로 흐릅니다.
그 충전 전류는 일시적인 전류가 아니며 감소하지도 않습니다. 그것은 설계에서 감당해야 하는 지속적인 전류이며, 조용한 밤에도 배전선로의 부하 측에 나타납니다.
이는 두 가지 이유에서 중요합니다. 첫째, 계전기가 항상 감지하는 전류의 하한선을 설정하여 설정값이 합리적으로 낮아질 수 있는 범위를 제한합니다. 둘째, 네트워크가 흡수해야 하는 무효 전력을 생성합니다.
여러 개의 긴 급전선이 동시에 가동될 경우, 이 두 가지 효과가 너무 커서 릴레이 데이터만 변경하는 것이 아니라 스위칭 계획 자체를 변경할 수 있습니다.
시운전 시 점검 사항
사료 공급기를 검증된 제품으로 간주하기 전에 완료해야 할 네 가지 사항.
첫 번째 마감을 기록하세요
이벤트 로그를 캡처하고, 기록 장치가 있는 경우 첫 번째 전원 공급 시의 파형도 캡처하십시오. 첫 번째 전원 공급은 다시 재현될 수 없을 수도 있기 때문입니다.
서비스에서 설정을 확인하십시오.
해당 기기의 성능을 승인된 연구 결과와 비교하고, 양측 관계자가 모두 참석한 가운데 비교 내용을 기록하십시오.
끝맺음을 의도적으로 반복합니다.
기계가 정지한 후 다시 닫으면 잔류 자속이 변할 기회를 얻게 되어 원인을 확실하게 분리할 수 있습니다.
설정을 변경할 수 있는 사람을 동의합니다.
원인을 알 수 없는 오작동을 막기 위해 현장에서 장치를 조정하는 관행은 조정 연구가 조용히 허구로 변모하는 과정입니다.
긴급 문의에 무엇을 입력해야 할까요?
케이블 공급업체는 보호 장치를 설정할 수는 없지만, 돌입 전류 연구에서 추측에 의존하는 부분을 제거하는 데 필요한 데이터를 제공할 수 있습니다.
- 각 피더의 경로 길이와 병렬 경로의 길이를 함께 나타냅니다.
- 충전 전류를 추정하는 데 필요한 정전 용량 수치입니다.
- 변압기 정격 및 원거리 연결부.
- 예상되는 스위칭 방식과 운영 주체.
- 보호 연구에 입력으로 필요한 시험 데이터입니다.
이 다섯 가지 항목이 첨부되면 연구는 측정된 데이터를 기반으로 시작되며 첫 번째 계약 체결이 사건으로 이어질 가능성이 훨씬 줄어듭니다.
가동 점검을 위한 견적 요청 입력 사항
이러한 세부 정보 덕분에 케이블 데이터와 돌입 전류 연구 결과를 급전선이 처음 전환되기 전에 확인할 수 있습니다.
- 각 피더의 경로 길이 및 병렬 경로
- 케이블 구조 및 절연, 그리고 정전 용량 데이터
- 변압기 정격, 연결 그룹 및 스위칭 구성
- 보호 장치 및 서비스 시 예상되는 설정
- 양쪽 끝단의 접지 및 본딩 장치
- 시운전 시 예상되는 테스트 기록
- 네트워크 사업자가 따를 전환 절차
- 첫 번째 폐쇄가 목격될 지점
IEC 60502 , IEC 60228 및 IEC 60332 와 같은 기술 참조 자료는 케이블 구조 및 시험 용어를 통일하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 승인된 프로젝트 사양, 해당 지역 규정 및 자격을 갖춘 설계 기관의 판단이 최종 시스템 결정에 영향을 미칩니다.
진촨(JINCHUAN) 케이블 지지대는 고전류 공급선에 적합합니다.
진촨 케이블은 전력 공급 연구에 필요한 구조 및 길이 데이터와 주문하는 절연재의 정전 용량 수치를 제공합니다.
케이블 제품군 과 제조 프로필을 검토한 후, 실제 수치를 바탕으로 연구를 시작할 수 있도록 피더 길이를 보내주십시오.
최초 전원 공급 시점을 기록하고 파형을 보관하십시오. 최초 전원 공급을 포착할 수 있는 유일한 기회는 바로 그 순간이기 때문입니다.
자주 묻는 질문
돌입 전류란 무엇인가요?
이는 회로에 전원이 공급될 때 짧은 시간 동안 흐르는 높은 전류로, 부하 요구량 때문이 아니라 정전 용량, 자기 포화 또는 모터 시동으로 인해 발생합니다.
케이블 때문에 그런 건가요?
케이블은 정전 용량 충전 전류를 발생시키는데, 이는 실제적이지만 안정적인 전류입니다. 크고 짧은 피크는 대개 급전선 끝단의 자기 회로에서 발생합니다.
급수 밸브가 한 번 작동한 후에는 왜 계속 켜져 있는 걸까요?
두 번째 폐쇄는 하류 변압기의 자기 상태가 다르기 때문에 전류가 간헐적인 것이 아니라 실제로 달라지는 것입니다.
충전 전류에 문제가 있는 건가요?
아니요. 이는 절연 케이블의 정상적인 동작이며, 전원이 공급되는 동안 지속적으로 발생합니다.
어떻게 평가하나요?
경로 길이, 케이블 구조 및 하류 장비 등을 실제 가동될 설정과 비교합니다.
케이블을 교체하면 소음을 줄일 수 있을까요?
구조 변경으로 인해 정전 용량이 변할 수 있지만, 그 원인은 대개 설정, 스위칭 순서 또는 네트워크 구성에서 해결하는 것이 더 효과적입니다.
누가 보호 설정을 하나요?
보호 엔지니어 또는 담당 네트워크 관리자. 케이블 공급업체는 연구에 필요한 데이터를 제공합니다.
어떤 데이터를 요청해야 할까요?
실제로 공급된 케이블에 해당하는 경로 길이, 절연 유형, 정전 용량 수치, 접지 방식 및 시험 기록.
어떤 기록이 가장 중요한가요?
최초 종료 시의 이벤트 로그 및 파형과 당시 장치에 저장된 설정값이 함께 표시됩니다.
진촨 케이블은 어떻게 전원 공급 점검을 지원할 수 있습니까?
진촨 케이블은 연구에 필요한 길이 및 구조 데이터를 제공하며, 계산에 필요한 절연 및 차폐 세부 정보를 확인할 수 있습니다.








