KR20230032530A - 다기능 저압단자대, 다기능 저압단자대의 조립방법 및 다기능 저압단자대의 운용방법 - Google Patents

다기능 저압단자대, 다기능 저압단자대의 조립방법 및 다기능 저압단자대의 운용방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 계기시험, 전압 및 전류 측정을 용이하게 할 수 있도록 전력량계의 단자와 결합할 수 있으면서 작업자의 안전을 확보할 수 있도록 한 다기능 저압단자대, 다기능 저압단자대의 조립방법 및 다기능 저압단자대의 운용방법에 관한 것이다.
본 발명에 따른 다기능 저압단자대는, 전력량계(50)에 접속되는 전력량계 연결단자(31)가 형성되는 복수의 내부버스(30); 복수의 상기 내부버스(30)가 간격을 두고 배열되는 베이스(20); 및 상기 내부버스(30)가 배열된 상기 베이스(20)를 덮는 커버(10);를 포함한다.

Description

다기능 저압단자대, 다기능 저압단자대의 조립방법 및 다기능 저압단자대의 운용방법{MULTIFUNCTIONAL TERMINAL PLATE OF LOW VOLTAGE, METHOD FOR ASSEMBLING OF THE MULTIFUNCTIONAL TERMINAL PLATE OF LOW VOLTAGE AND METHOD FOR OPERATING OF THE MULTIFUNCTIONAL TERMINAL PLATE OF LOW VOLTAGE}
본 발명은 계기시험, 전압 및 전류 측정을 용이하게 할 수 있도록 전력량계의 단자와 결합할 수 있으면서 작업자의 안전을 확보할 수 있도록 한 다기능 저압단자대, 다기능 저압단자대의 조립방법 및 다기능 저압단자대의 운용방법에 관한 것이다.
저압 전력량계의 교체는 수요처측과 정전 협의후 진행되는데, 수요처측의 반발과 같은 문제로 정전 협의가 용이하지 않아, 저압 전력량계의 교체 작업이 지연되는 경우가 있다.
한편, 계기 시험은 활선 상태에서 진행되는데, 상기 저압 전력량계가 설치되는 공간이 협소하고, 상기 저압 전력량계 내부에서 전선의 간격이 좁아, 작업시 선간 혼촉의 위험이 있고, 이러한 위험은 작업자의 안전사고를 유발하는 요인이 된다.
KR 20-0335176 Y1(2003.11.25, 명칭 : 저압 단자대)
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 발명된 것으로서, 전력량계 단자와 결합하여 사용하여, 선간 혼촉을 방지한 상태로 계기시험, 전압 및 전류 측정을 용이하게 할 수 있도록 한 다기능 저압단자대, 다기능 저압단자대의 조립방법 및 다기능 저압단자대의 운용방법을 제공하는데 목적이 있다.
본 발명의 다른 목적은 바이패스장비를 연결하여, 전원, 부하측 단자를 바이패스시켜 활선상태에서 전력량계를 교체할 수 있도록 한 다기능 저압단자대, 다기능 저압단자대의 조립방법 및 다기능 저압단자대의 운용방법을 제공하는데 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 다기능 저압단자대는, 전력량계에 접속되는 전력량계 연결단자가 형성되는 복수의 내부버스; 복수의 상기 내부버스가 간격을 두고 배열되는 베이스; 및 상기 내부버스가 배열된 상기 베이스를 덮는 커버;를 포함한다.
상기 내부버스에서 상기 전력량계 연결단자는 상기 내부버스의 상단으로부터 정해진 길이로 형성되는 것을 특징으로 한다.
상기 전력량계 연결단자는 상기 커버 및 상기 베이스로부터 돌출되게 설치되는 것을 특징으로 한다.
상기 내부버스에 전압측정 또는 바이패스를 위한 전압측정 및 바이패스 단자가 형성되는 것을 특징으로 한다.
상기 커버에 상기 전압측정 및 바이패스 단자가 관통하는 단자 관통공이 형성되는 것을 특징으로 한다.
상기 전압측정 및 바이패스 단자는, 상기 내부버스에서 인접한 다른 내부버스의 전압측정 및 바이패스 단자와 상기 내부버스의 길이방향을 따라 서로 다른 위치에 형성되는 것을 특징으로 한다.
상기 전압측정 및 바이패스 단자는, 교번하여 배치된 상기 내부버스에서 동일한 위치에 형성되는 것을 특징으로 한다.
상기 전압측정 및 바이패스 단자는, 상기 전력량계를 통하여 전원을 바이패스시키는 바이패스 케이블이 연결되는 것을 특징으로 한다.
상기 내부버스의 일부를 감싸는 자기코어를 더 구비하고, 상기 내부버스의 나머지를 감싸는 전류측정단자가 상기 자기코어에 접속되는 것을 특징으로 한다.
상기 자기코어는, 인접한 다른 내부버스에 설치되는 다른 자기코어와 상기 내부버스의 길이방향을 따라 다른 위치에 설치되는 것을 특징으로 한다.
상기 자기코어는, 교번하여 배치된 상기 내부버스에서 동일한 위치에 설치되는 것을 특징으로 한다.
상기 커버에 상기 자기코어의 단부가 노출되도록 자기코어 관통공이 형성되는 것을 특징으로 한다.
상기 전류측정단자는, 오차시험기와 전류측정 케이블로 연결되는 것을 특징으로 한다.
상기 커버에 전선을 고정하는데 사용되는 볼트가 관통하는 전선 연결공이 형성되는 것을 특징으로 한다.
상기 내부버스는 상기 전력량계가 연결되는 입력과 출력 배선의 수로 구비되는 것을 특징으로 한다.
상기 전력량계 3상식이면, 상기 내부버스는 입력 4개, 출력 4개로하여, 총 8개로 구비되는 것을 특징으로 한다.
상기 전력량계 단상식이면, 상기 내부버스는 입력 2개, 출력 2개로 하여, 총 4개로 구비되는 것을 특징으로 한다.
서로 인접한 상기 내부버스 사이마다 상기 커버로부터 돌출되고 상기 내부버스의 길이방향으로 형성되는 분리벽이 구비되는 것을 특징으로 한다.
상기 분리벽은 상기 커버의 양단에도 각각 형성되는 것을 특징으로 한다.
상기 베이스는, 상기 내부버스가 수용되는 버스 수용부가 형성되고,
상기 자기코어가 수용되는 자기코어 수용부가 형성되는 것을 특징으로 한다.
상기 자기코어 수용부는 서로 인접한 다른 버스 수용부에 형성되는 자기코어 수용부와 상기 버스 수용부의 길이방향을 따라 서로 다른 위치에 형성되는 것을 특징으로 한다.
상기 내부버스는 전선을 연결하기 위한 전선 연결단자가 형성되고,
상기 전선 연결단자에 볼트를 조여 전선이 고정되는 것을 특징으로 한다.
한편, 본 발명에 따른 다기능 저압단자대의 조립방법은, 다기능 저압단자대를 조립하기 위하여 베이스를 준비하는 베이스 준비 단계; 상기 베이스에 형성된 자기코어 수용부마다 자기코어를 안착시키는 자기코어 안착 단계; 상기 베이스에 형성된 버스 수용부마다 내부버스를 안착시키는 내부버스 안착 단계; 및 커버를 상기 베이스에 조립하는 커버 조립 단계를 포함한다.
상기 커버 조립 단계는, 상기 커버를 상기 베이스 상에 정치시킨 후, 고정핀으로 상기 커버를 상기 베이스에 조립하는 것을 특징으로 한다.
상기 다기능 저압단자대로 바이패스 운용하는 방법에 있어서, 상기 다기능 저압단자대를 전력량계에 접속하는 전력량계 접속 단계; 및 바이패스 케이블의 양단을 상기 내부버스에 형성된 전압측정 및 바이패스 단자에 연결하는 케이블 연결 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 전력량계 접속 단계는, 상기 내부버스의 상단에 설치된 모든 전력량계 연결단자를 상기 전력량계에 접속시키는 것을 특징으로 한다.
상기 케이블 연결 단계는, 각각의 상기 바이패스 케이블은 일단이 상기 전력량계의 전원측에 연결되고, 타단이 상기 전력량계의 부하측에 연결되는 것을 특징으로 한다.
상기 케이블 연결 단계는, 복수로 배열된 상기 내부버스에 대하여, 가장 외측에 위치한 상기 내부버스를 서로 연결하고, 순차적으로 그 내측에 위치한 상기 내부버스를 연결하는 것을 특징으로 한다.
상기 전력량계 접속 단계와 상기 케이블 연결 단계는 무정전 상태에서 수행되는 것을 특징으로 한다.
아울러, 본 발명에 따른 다기능 저압단자대의 계기시험 운용방법은, 상기 다기능 저압단자대로 계기시험 운용하는 방법에 있어서, 상기 다기능 저압단자대를 전력량계에 접속하는 전력량계 접속 단계; 전류측정 케이블로 오차시험기와 상기 다기능 저압단자대를 연결하고, 상기 오차시험기로 전류를 측정하는 전류측정 단계; 전압측정 케이블로 상기 오차시험기와 상기 다기능 저압단자대를 연결하고, 상기 오차시험기로 전압을 측정하는 전압측정 단계; 및 상기 오차시험기로 상기 전력량계의 오차를 시험하는 계기측정 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 전력량계 접속 단계는, 상기 내부버스의 상단에 설치된 모든 전력량계 연결단자를 상기 전력량계에 접속시키는 것을 특징으로 한다.
상기 전류측정 단계에서, 상기 전류측정 케이블로 오차시험기와 상기 다기능 저압단자대를 연결할 때, 상기 전류측정 케이블의 단부에 형성된 전류측정단자로 상기 내부버스를 감싸도록 형성되는 자기코어에 연결시키는 것을 특징으로 한다.
상기 전류측정 단계는, 복수로 배열된 상기 내부버스 중에서, 중심에 대하여 어느 한 쪽에 위치하는 상기 내부버스를 연결하는 것을 특징으로 한다.
상기 전압측정 단계는, 복수로 배열된 상기 내부버스 중에서, 상기 전류측정 케이블에 연결된 내부버스에 상기 전압측정 케이블이 연결되는 것을 특징으로 한다.
상기 전류측정 단계는, 상기 전류측정단자를 상기 자기코어에 연결하여, 상기 전류측정단자와 상기 자기코어의 조립체가 상기 내부버스를 감싸는 것을 특징으로 한다.
상기와 같은 구성을 갖는 본 발명의 다기능 저압단자대, 다기능 저압단자대의 조립방법 및 다기능 저압단자대의 운용방법에 따르면, 저압 전력량계 교체 및 활선상태에서 시행하는 전력량계 계기시험시, 선간 혼촉의 위험을 줄여, 작업자의 안전사고를 방지할 수 있다.
또한, 활선상태를 유지하면서, 저압 전력량계 교체를 할 수 있으므로, 전력 수요처에서 정전을 피할 수 있다.
아울러, 정전 기피로 인하여, 저압 전력량계 교체가 지연되는 현상을 방지할 수 있어서, 적기에 저압 전력량계를 교체하여, 선로의 이상(異常)을 방지할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 다기능 저압단자대를 도시한 정면도.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 다기능 저압단자대에서 커버를 제거한 상태를 도시한 정면도.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 다기능 저압단자대에서 커버의 배면을 도시한 커버의 배면도.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 다기능 저압단자대에서 커버를 도시한 커버의 평면도.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 다기능 저압단자대의 상부면을 도시한 평면도.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 다기능 저압단자대의 하부면을 도시한 저면도.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 다기능 저압단자대에서 내부버스를 도시한 정면도.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 다기능 저압단자대에서 내부버스를 도시한 측면도.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 다기능 저압단자대에서 내부버스와 자기코어의 설치관계를 도시한 사시도.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 다기능 저압단자대에서 자기코어와 전류측정단자의 결합관계를 도시한 개략도.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 다기능 저압단자대가 전력량계에 결합된 상태를 도시한 정면도.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 다기능 저압단자대에 바이패스 케이블을 설치한 상태를 도시한 정면도.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 다기능 저압단자대에 오차시험기를 연결한 상태를 도시한 정면도.
도 14은 본 발명의 다른 실시예에 따른 다기능 저압단자대를 도시한 정면도.
도 15는 본 발명의 다른 실시예에 따른 다기능 저압단자대에서 커버를 제거한 상태를 도시한 정면도.
도 16은 본 발명의 다른 실시예에 따른 다기능 저압단자대의 상부면을 도시한 평면도.
도 17은 본 발명의 다른 실시예에 따른 다기능 저압단자대의 하부면을 도시한 저면도.
도 18은 본 발명에 따른 다기능 저압단자대의 조립방법을 도시한 순서도.
도 19는 본 발명에 따른 다기능 저압단자대의 바이패스 운용방법을 도시한 순서도.
도 20은 본 발명에 따른 다기능 저압단자대의 계기시험 운용방법을 도시한 순서도.
이하 첨부된 도면을 참조로 하여 본 발명에 따른 다기능 저압단자대, 다기능 저압단자대의 조립방법 및 다기능 저압단자대의 운용방법에 대하여 자세히 설명하기로 한다.
본 발명에 따른 다기능 저압단자대는, 전력량계(50)에 접속되는 전력량계 연결단자(31)가 형성되는 복수의 내부버스(30)와, 복수의 상기 내부버스(30)가 간격을 두고 배열되는 베이스(20)와, 상기 내부버스(30)가 배열된 상기 베이스(20)를 덮는 커버(10)를 포함한다.
내부버스(30)는, 구리 또는 그 합금과 같은 도전성 재질로 형성된다. 상기 내부버스(30)는 바(bar) 형태로 형성된다.
상기 내부버스(30)의 상부, 즉 상기 내부버스(30)의 상단으로부터 정해진 길이만큼은 상기 내부버스(30)가 전력량계(50)에 접속되는 전력량계 연결단자(31)가 형성된다. 상기 전력량계 연결단자(31)는 본 발명의 다기능 저압단자대(1)로부터 노출되게 위치함으로써, 상기 전력량계(50)에 접속될 수 있다. 즉, 상기 전력량계 연결단자(31)는 상기 다기능 저압단자대(1)의 커버(10)와 베이스(20)로부터 일정한 길이로 노출된다.
상기 내부버스(30)는 전압측정 또는 바이패스를 위해 상기 내부버스(30)와 케이블을 연결하는데 사용되는 전압측정 및 바이패스 단자(32)가 형성된다. 상기 전압측정 및 바이패스 단자(32)는 상기 내부버스(30)로부터 상기 내부버스(30)의 길이방향으로 수직한 방향으로 형성된다. 상기 전압측정 및 바이패스 단자(32)는 상기 내부버스(30)로부터 측면으로 돌출되는 형태를 갖는다. 상기 전압측정 및 바이패스 단자(32)는 상기 내부버스(30) 마다 형성되는데, 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 내부버스(30)에서 인접한 다른 내부버스(30)의 전압측정 및 바이패스 단자(32)와 상기 내부버스(30)의 길이방향을 따라 서로 다른 위치에 설치되도록 한다. 이는 상기 전압측정 및 바이패스 단자(32)에 전압측정이나 바이패스를 위하여 케이블을 연결할 때, 서로 간섭되지 않도록 하기 위함이다. 한편, 상기 전압측정 및 바이패스 단자(32)는, 교번하여 배치된 상기 내부버스(30)에서 동일한 위치에 형성된다. 즉, 홀수번째 상기 내부버스(30)에서 상기 전압측정 및 바이패스 단자(32)의 위치는 서로 동일하고, 짝수번째 상기 내부버스(30)에서 상기 전압측정 및 바이패스 단자(32)의 위치는 서로 동일하다.
상기 전압측정 및 바이패스 단자(32)에 바이패스 케이블(45)을 연결하여, 전원이 상기 바이패스 케이블(45)을 통하여 바이패스되도록 하면, 무정전 상태로 상기 전력량계(50)를 교체할 수 있다.
또한, 상기 전압측정 및 바이패스 단자(32)는 전압 측정을 용이하게 하며, 자기코어(41)와 같이 활용하여 전력량계 오차시험을 용이하게 할 수 있다.
상기 내부버스(30)의 하부에는 전선을 연결하기 위한 전선 연결단자(33)가 형성된다. 상기 전선 연결단자에 볼트(17)를 체결함으로써, 전원 전선, 부하 전선과 같은 전선을 고정시킨다.
자기코어(41)는 상기 내부버스(30)의 일부를 감싼다. 상기 자기코어(41)와 상기 자기코어(41)에 접속되는 전류측정단자(42)가 결합되면, 상기 자기코어(41)와 상기 전류측정단자(42)의 조립체가 상기 내부버스(30)를 완전히 감싸게 되어, 상기 내부버스(30)에 작용하는 전류의 크기를 측정할 수 있다. 상기 자기코어(41)와 상기 전류측정단자(42)의 조립체가 상기 내부버스(30)를 완전히 감싸고 있는 상태에서, 상기 전류측정단자(42)가 전류측정 케이블(43)를 통하여 오차시험기(60)에 연결되어 있는 바, 이를 통하여 상기 내부버스(30)의 전류를 측정한다.
상기 자기코어(41)은 반원의 형태로 형성되어, 상기 내부버스(30)의 일부를 감싸는 형태로 설치되어 있다가, 상기 내부버스(30)의 나머지 부분을 감싸는 형태로 형성된 상기 전류측정단자(42)가 상기 자기코어(41)에 접속되면, 상기 내부버스(30)의 전체를 감싸는 형태로 형성되기 때문에 오차시험기(60)를 통하여 상기 내부버스(30)에 작용하는 전류를 측정할 수 있다. 즉, 도 10에 도시된 바와 같이, 상기 자기코어(41)와 상기 전류측정단자(42)는 평상시에는 서로 분리되어 있다가, 측정시에 서로 접속된다.
상기 자기코어(41)는 복수로 배열되는 상기 내부버스(30)에서, 인접한 다른 내부버스(30)에 형성되는 다른 자기코어(41)와 상기 내부버스(30)의 길이방향을 따라, 서로 다른 위치에 설치되도록 한다. 도 2를 보면, 서로 인접한 자기코어(41)는 서로 다른 높이(도면 기준)에 위치하고 있음을 알 수 있다. 또한, 상기 자기코어(41)는, 교번하여 배치된 상기 내부버스(30)에서 동일한 위치에 설치된다. 즉, 홀수번째 상기 내부버스(30)에서 상기 자기코어(41)의 위치는 서로 동일하고, 짝수번째 상기 내부버스(30)에서 상기 자기코어(41)의 위치는 서로 동일하다.
한편, 모든 상기 내부버스(30)에서 상기 자기코어(41)와 상기 전압측정 및 바이패스 단자(32)의 거리는 동일하게 형성되는 것이 바람직하다. 각각의 상기 자기코어(41)와 상기 전압측정 및 바이패스 단자(32)의 위치는 서로 다르더라도, 상기 자기코어(41)와 상기 전압측정 및 바이패스 단자(32)의 상대적인 위치, 즉 거리는 동일하다.
상기 자기코어(41)는 상기 내부버스(30)의 일부를 감싸는 형태로 설치되는 바, 상기 자기코어(41)와 상기 내부버스(30)의 조립체는 도 9와 같은 형태를 갖고, 상기 다기능 저압단자대(1) 내에서 상기 내부버스(30)의 위치에 따라 상기 자기코어(41)의 위치만 변동된다.
베이스(20)는 복수의 상기 내부버스(30)가 간격을 두고 배열되도록 한다.
상기 베이스(20)는 복수의 상기 내부버스(30)가 배열되도록 하기 위하여, 상기 베이스(20)에 상기 내부버스(30)가 수용되는 버스 수용부(21)가 간격을 두고 형성된다.
또한, 상기 베이스(20)는 자기코어(41)를 수용하기 위한 자기코어 수용부(22)도 형성된다. 상기 자기코어(41)가 상기 내부버스(30)의 외측을 감싸도록 형성되는 바, 상기 자기코어 수용부(22)는 상기 버스 수용부(21)보다 낮게 위치하도록 형성된다. 또한, 상기 자기코어 수용부(22)는 각각의 상기 버스 수용부(21) 마다 형성된다.
여기서, 상기 자기코어 수용부(22)는 서로 인접한 다른 버스 수용부(21)에 형성되는 자기코어 수용부(22)와 상기 버스 수용부(21)의 길이방향을 따라 서로 다른 위치에 형성되도록 한다. 즉, 도 3에 도시된 바와 같이, 상기 자기코어 수용부(22)는 인접한 다른 자기코어 수용부와 서로 다른 높이로 형성되도록 한다.
커버(10)는 상기 베이스(20)에 상기 내부버스(30)와 상기 자기코어(41)가 정해진 위치에 배열되면, 그 상부를 덮는다.
상기 커버(10)는 고정핀(18)을 통하여 상기 베이스(20)와 체결된다.
상기 커버(10)는 본 발명에 따른 다기능 저압단자대(1)의 상부면을 덮어 외관을 형성한다.
상기 커버(10)에 상기 자기코어(41)의 단부가 노출되도록 자기코어 관통공(11)이 형성된다. 상기 자기코어 관통공(11)도 상기 자기코어(41)의 위치에 상응하도록 인접한 다른 자기코어 관통공(11)과 상기 내부버스(30)의 길이방향을 따라 서로 다른 위치에 형성된다.
또한, 상기 커버(10)에 상기 전압측정 및 바이패스 단자(32)가 관통하는 단자 관통공(12)이 형성된다. 상기 단자 관통공(12)도 마찬가지로 인접한 다른 단자 관통공(12)과 상기 내부버스(30)의 길이방향을 따라 서로 다른 위치에 형성된다.
아울러, 상기 커버(10)에 상기 전선과 상기 내부버스(30)을 연결하기 위한 전선 연결공(13)이 형성된다. 상기 전선 연결공(13)을 볼트(17)가 관통하여, 상기 내부버스(30)에 형성되는 전선 연결단자(33)에 상기 볼트(17)를 조여 전선을 고정한다. 상기 전선 연결공(13)이 상기 내부버스(30)의 길이방향을 따라 간격을 두고 배치되어 있으므로, 각각의 전선 연결공(13)에 상기 볼트(17)를 관통시켜 조이면, 상기 전선을 고정할 수 있다. 상기 볼트(17)를 이용하여 전원 전선 및 부하 전선을 고정한다.
서로 인접한 상기 내부버스(30) 사이에는 각각 상기 커버(10)로부터 돌출되고, 상기 내부버스(30)의 길이방향으로 형성되는 분리벽(14)가 형성된다.
또한, 상기 커버(10)의 양단에도 상기 분리벽(14)가 형성된다.
상기 분리벽(14)가 각각의 내부버스(30)의 양측에 위치하고, 상기 분리벽(14)가 상기 커버(10)에 대하여 일정한 높이를 가짐에 따라, 작업시 혼촉을 방지할 수 있다.
본 발명에 따른 다기능 저압단자대(1)는 적용되는 선로에 따라, 상기 다기능 저압단자대의 내부에 설치되는 상기 내부버스(30)의 개수가 달라진다.
상기 내부버스는 상기 전력량계(50)가 연결되는 배선의 수로 구비된다.
도 1 내지 도 6에서는 3상 4선식에 적용되는 경우에 대하여 도시되어 있는데, 이 경우 상기 내부버스(30)는 입력 4개, 출력 4개로 하여 총 8개로 구비된다.
한편, 도 14 내지 도 17은 단상 2선식에 적용되는 경우의 다기능 저압단자대(1)가 도시되어 있는데, 여기서는 상기 내부버스(30)는 입력 2개, 출력 2개로 하여 총 4개로 구비된다.
본 발명에 따른 다기능 저압단자대(1)는 기본적인 구성은 같고, 적용되는 선로에 따라 상기 내부버스(30)의 수를 달리하면서, 그에 수반되는 구성 요소의 수도 달라진다.
도 18에는 본 발명에 따른 다기능 저압단자대의 조립방법이 도시되어 있다.
앞서 살펴본, 다기능 저압단자대(1)는 정해진 순서대로 조립되어 완성된다.
베이스 준비 단계(S110)는 상기 내부버스(30)가 안착될 베이스(20)를 준비한다. 상기 베이스(20)에는 상기 내부버스(30)와 상기 자기코어(41)를 수용하기 위한 버스 수용부(21)와, 자기코어 수용부(22)가 각각 형성되어 있는 바, 상기 베이스(20)를 가장 먼저 준비한다.
자기코어 안착 단계(S120)는 상기 베이스(20)에 형성된 자기코어 수용부(22)마다 자기코어(41)를 안착시킨다.
이후, 내부버스 안착 단계(S130)를 통하여, 상기 베이스(20)에 형성된 버스 수용부(21)마다 내부버스(30)를 안착시킨다. 상기 내부버스(30)의 외측에 상기 자기코어(41)가 위치하는 바, 상기 자기코어(41)를 먼저 상기 베이스(20)에 안착시키고, 상기 내부버스(30)를 상기 베이스(20)에 안착시킨다.
커버 조립 단계(S140)는 외형을 형성하는 커버(10)를 조립한다. 상기 베이스(20)에 상기 자기코어(41)와 상기 내부버스(30)가 모두 안착되어 조립이 끝나면, 상기 다기능 저압단자대(1)의 조립을 완료하기 위하여, 커버(10)를 조립한다. 상기 커버 조립 단계(S140)는, 상기 커버(10)를 상기 베이스(20) 상에 정치(定置)시키고, 고정핀(18)을 상기 커버(10)를 관통시켜 상기 베이스(20)에 체결되도록 함으로써, 상기 커버(10)가 상기 베이스(20)에 조립된다.
도 19에는 본 발명에 따른 다기능 저압단자대의 운용방법 중 하나인 다기능 저압단자대의 바이패스 운용방법이 도시되어 있다.
앞서 살펴본 다기능 저압단자대(1)를 이용하여 전력량계(50)에서 바이패스되도록 하기 위해, 먼저 상기 다기능 저압단자대(1)를 상기 전력량계(50)에 접속하는 전력량계 접속 단계(S210)가 수행된다.
상기 다기능 저압단자대(1)는 상기 내부버스(30)의 상부에 전력량계 연결단자(31)가 형성되어 있는데, 이를 상기 전력량계(50)에 접속시켜, 상기 다기능 저압단자대(1)와 상기 전력량계(50)에 전기적으로 연결되도록 한다. 상기 다기능 저압단자대(1)에 형성되는 모든 전력량계 연결단자(31)가 상기 전력량계(50)에 접속되도록 한다.
이후, 바이패스 케이블(45)의 양단을 상기 다기능 저압단자대(1)에 형성된 전압측정 및 바이패스 단자에 연결시키는 케이블 연결 단계(S220)가 수행된다. 상기 케이블 연결 단계(S220)는, 각각의 상기 바이패스 케이블(45)은 일단이 상기 전력량계(50)의 전원측에 연결되고, 타단이 상기 전력량계(50)의 부하측에 연결되도록 한다.
또는, 상기 바이패스 케이블(45)의 양단을 상기 다기능 저압단자대(1)에 연결함에 있어서, 복수로 배열된 상기 내부버스(30)에 대하여, 가장 외측에 위치한 상기 내부버스(30)를 서로 연결하고, 순차적으로 그 내측에 위치한 상기 내부버스(30)를 연결하도록 한다. 즉, 가장 외측에 위치한 양쪽의 전압측정 및 바이패스 단자(32)를 상기 바이패스 케이블(45)로 서로 연결하고, 그 다음 내측에 위치한 양쪽의 전압측정 및 바이패스 단자(32)를 다른 바이패스 케이블(45)로 서로 연결하며, 또 그 다음 내측에 위치한 양쪽의 전압측정 및 바이패스 단자(32)를 또 다른 바이패스 케이블(45)로 서로 연결하는 과정을 반복하여, 상기 바이패스 케이블(45)이 연결한다.
이와 같이, 상기 바이패스 케이블(45)의 연결이 완료되면, 전원이 상기 바이패스 케이블(45)을 통하여 바이패스되므로, 무정전 상태로 상기 전력량계(50)를 교체할 수 있다.
도 20에는 본 발명에 따른 다기능 저압단자대의 운용방법 중 다른 하나인 다기능 저압단자대의 계기시험 운용방법이 도시되어 있다.
다기능 저압단자대(1)를 이용하여 전력량계(50)로 전류측정을 하기 위해, 먼저 상기 다기능 저압단자대(1)를 상기 전력량계(50)에 접속하는 전력량계 접속 단계(S310)가 수행된다.
상기 다기능 저압단자대(1)의 상기 내부버스(30)에 형성된 모든 전력량계 연결단자(31)를 상기 전력량계(50)에 접속시켜, 상기 다기능 저압단자대(1)와 상기 전력량계(50)에 전기적으로 연결되도록 한다.
한편, 상기 전력량계 접속 단계(S310)는 후술되는 전류측정 단계(S320) 내지 계기시험 단계(S340)가 수행되기 전에 수행될 수도 있지만, 바람직하게는 상기 전력량계(50)를 설치시, 상기 다기능 저압단자대(1)를 미리 상기 전력량계(50)와 접속시켜 놓는 것이 바람직하다. 이와 같이, 미리 상기 다기능 저압단자대(1)가 상기 전력량계(50)에 접속되어 있으면, 상기 다기능 저압단자대(1)와 상기 오류시험기(60)를 연결하여, 간편하게 전류, 전압 및 오차를 시험할 수 있다.
이후, 전류측정 단계(S320)가 수행된다. 상기 전류측정 단계(S320)에서는 먼저 상기 전류측정 케이블(43)로 상기 오차시험기(60)와 상기 다기능 저압단자대(1)를 연결한다. 이때, 상기 전류측정 케이블(43)의 단부에 형성된 전류측정단자(42)로 상기 내부버스(30)를 감싸도록 형성되는 자기코어(41)에 연결되도록 한다. 상기 전류측정단자(42)를 상기 자기코어(41)에 연결함으로써, 상기 전류측정단자(42)와 상기 자기코어(41)의 결합체가 상기 내부버스(30)를 감싸게 된다.
한편, 상기 전류측정단자(42)를 상기 자기코어(41)에 연결할 때, 복수로 배열된 상기 내부버스(30) 중에서, 중심에 대하여 어느 한 쪽에 위치하는 상기 내부버스(30)를 연결하도록 한다. 즉, 도 13을 보면, 전체 8개의 내부버스(30) 중에서, 좌측에 위치한 4개의 내부버스(30)에 연결된 예가 도시되어 있다. 또는 우측에 위치한 4개의 내부버스 상기 전류측정단자(42)를 연결할 수도 있다. 상기 전류측정단자(42)가 연결되는 내부버스(30)는 좌측의 내부버스에 연결한 경우, 계기전원측의 내부버스(30)가 되고, 우측의 내부버스에 연결한 경우 계기부하측의 내부버스(30)된다.
이와 같이, 상기 전류측정단자(42)가 상기 다기능 저압단자대(1)에 연결되면, 상기 오차시험기(60)로 전류를 측정한다.
전압측정 단계(S330)는 상기 오차시험기(60)와 상기 다기능 저압단자대(1)를 연결하고, 상기 오차시험기(60)로 전압을 측정한다.
상기 전압측정 케이블(44)을 상기 다기능 저압단자대(1)의 전압측정 및 바이패스 단자(32)에 연결함으로써, 상기 오차시험기(60)와 상기 다기능 저압단자대(1)가 연결된다. 상기 전압측정 케이블(44)을 상기 다기능 저압단자대(1)에 연결할 때, 상기 전압측정 케이블(44)은 상기 전류측정 케이블(43)과 좌우를 분할하여 연결할 수도 있지만, 바람직하게는 도 13에 도시된 바와 같이, 상기 전류측정 케이블(43)과 같은 쪽에 연결되도록 한다. 즉, 상기 전류측정 케이블(43)이 좌측에 위치한 4개의 내부버스(30)에 연결된다면, 상기 전압측정 케이블(44)도 좌측에 위치한 4개의 내부버스(30)에 연결되도록 한다.
상기 오차시험기(60)와 상기 다기능 저압단자대(1)가 연결되면, 상기 오차시험기(60)로 상기 전력량계(50)를 통과하는 전류의 전압을 측정한다.
한편, 상기 전류측정 단계(S320)와 상기 전압측정 단계(S330)는 그 순서가 바뀌어 수행될 수도 있다. 즉, 상기 전압측정 단계(S330)가 먼저 수행되고, 상기 전류측정 단계(S320)가 수행될 수 있다.
또한, 상기 전류측정 케이블(43)과 상기 전압측정 케이블(44)을 연결시킨 다음, 전류측정과 전압측정이 진행될 수도 있다.
상기와 같이, 전류측정 단계(S320)와 상기 전압측정 단계(S330)가 수행된 다음, 계기시험 단계(S340)가 수행된다. 상기 계기시험 단계(S340)에서는 상기 전력량계(50)를 통과하는 전류의 실제 전력량과 상기 전력량계(50)에 기록되는 전력량을 비교하여, 상기 전력량계(50)의 오차를 시험한다.
1 : 저압단자대 10 : 커버
11 : 자기코어 관통공 12 : 단자 관통공
13 : 전선 연결공 14 : 분리벽
17 : 볼트 18 : 고정핀
20 : 베이스 21 : 버스 수용부
22 : 자기코어 수용부 30 : 내부버스
31 : 전력량계 연결단자 32 : 전압측정 및 바이패스 단자
33 : 전선 연결단자 41 : 자기코어
42 : 전류측정단자 43 : 전류측정 케이블
44 : 전압측정 케이블 45 : 바이패스 케이블
50 : 전력량계 60 : 오차시험기
S110 : 베이스 준비 단계 S120 : 자기코어 안착 단계
S130 : 내부버스 안착 단계 S140 : 커버 조립 단계
S210 : 전력량계 접속 단계 S220 : 케이블 연결 단계
S310 : 전력량계 접속 단계 S320 : 전류측정 단계
S330 : 전압측정 단계 S330 : 계기시험 단계

Claims (35)

  1. 전력량계에 접속되는 전력량계 연결단자가 형성되는 복수의 내부버스;
    복수의 상기 내부버스가 간격을 두고 배열되는 베이스; 및
    상기 내부버스가 배열된 상기 베이스를 덮는 커버;
    를 포함하는 다기능 저압단자대.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 내부버스에서 상기 전력량계 연결단자는 상기 내부버스의 상단으로부터 정해진 길이로 형성되는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 전력량계 연결단자는 상기 커버 및 상기 베이스로부터 돌출되게 설치되는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 내부버스에 전압측정 또는 바이패스를 위한 전압측정 및 바이패스 단자가 형성되는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 커버에 상기 전압측정 및 바이패스 단자가 관통하는 단자 관통공이 형성되는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 전압측정 및 바이패스 단자는,
    상기 내부버스에서 인접한 다른 내부버스의 전압측정 및 바이패스 단자와 상기 내부버스의 길이방향을 따라 서로 다른 위치에 형성되는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 전압측정 및 바이패스 단자는,
    교번하여 배치된 상기 내부버스에서 동일한 위치에 형성되는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대.
  8. 제4항에 있어서,
    상기 전압측정 및 바이패스 단자는,
    상기 전력량계를 통하여 전원을 바이패스시키는 바이패스 케이블이 연결되는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 내부버스의 일부를 감싸는 자기코어를 더 구비하고,
    상기 내부버스의 나머지를 감싸는 전류측정단자가 상기 자기코어에 접속되는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 자기코어는,
    인접한 다른 내부버스에 설치되는 다른 자기코어와 상기 내부버스의 길이방향을 따라 다른 위치에 설치되는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 자기코어는,
    교번하여 배치된 상기 내부버스에서 동일한 위치에 설치되는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 커버에 상기 자기코어의 단부가 노출되도록 자기코어 관통공이 형성되는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 전류측정단자는, 오차시험기와 전류측정 케이블로 연결되는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 커버에 전선을 고정하는데 사용되는 볼트가 관통하는 전선 연결공이 형성되는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 내부버스는 상기 전력량계가 연결되는 입력과 출력 배선의 수로 구비되는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 전력량계 3상식이면, 상기 내부버스는 입력 4개, 출력 4개로하여, 총 8개로 구비되는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대.
  17. 제15항에 있어서,
    상기 전력량계 단상식이면, 상기 내부버스는 입력 2개, 출력 2개로 하여, 총 4개로 구비되는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대.
  18. 제15항에 있어서,
    서로 인접한 상기 내부버스 사이마다 상기 커버로부터 돌출되고 상기 내부버스의 길이방향으로 형성되는 분리벽이 구비되는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 분리벽은 상기 커버의 양단에도 각각 형성되는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대.
  20. 제9항에 있어서,
    상기 베이스는,
    상기 내부버스가 수용되는 버스 수용부가 형성되고,
    상기 자기코어가 수용되는 자기코어 수용부가 형성되는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 자기코어 수용부는 서로 인접한 다른 버스 수용부에 형성되는 자기코어 수용부와 상기 버스 수용부의 길이방향을 따라 서로 다른 위치에 형성되는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대.
  22. 제12항에 있어서,
    상기 내부버스는 전선을 연결하기 위한 전선 연결단자가 형성되고,
    상기 전선 연결단자에 볼트를 조여 전선이 고정되는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대.
  23. 다기능 저압단자대를 조립하기 위하여 베이스를 준비하는 베이스 준비 단계;
    상기 베이스에 형성된 자기코어 수용부마다 자기코어를 안착시키는 자기코어 안착 단계;
    상기 베이스에 형성된 버스 수용부마다 내부버스를 안착시키는 내부버스 안착 단계; 및
    커버를 상기 베이스에 조립하는 커버 조립 단계
    를 포함하는 다기능 저압단자대의 조립방법.
  24. 제23항에 있어서,
    상기 커버 조립 단계는,
    상기 커버를 상기 베이스 상에 정치(定置)시킨 후, 고정핀으로 상기 커버를 상기 베이스에 조립하는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대의 조립방법.
  25. 청구항 1항 내지 22항 중 어느 한 항의 다기능 저압단자대로 바이패스 운용하는 방법에 있어서,
    상기 다기능 저압단자대를 전력량계에 접속하는 전력량계 접속 단계; 및
    바이패스 케이블의 양단을 상기 내부버스에 형성된 전압측정 및 바이패스 단자에 연결하는 케이블 연결 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대의 바이패스 운용방법.
  26. 제25항에 있어서,
    상기 전력량계 접속 단계는,
    상기 내부버스의 상단에 설치된 모든 전력량계 연결단자를 상기 전력량계에 접속시키는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대의 바이패스 운용방법.
  27. 제25항에 있어서,
    상기 케이블 연결 단계는,
    각각의 상기 바이패스 케이블은 일단이 상기 전력량계의 전원측에 연결되고, 타단이 상기 전력량계의 부하측에 연결되는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대의 바이패스 운용방법.
  28. 제25항에 있어서,
    상기 케이블 연결 단계는,
    복수로 배열된 상기 내부버스에 대하여, 가장 외측에 위치한 상기 내부버스를 서로 연결하고, 순차적으로 그 내측에 위치한 상기 내부버스를 연결하는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대의 바이패스 운용방법.
  29. 제25항에 있어서,
    상기 전력량계 접속 단계와 상기 케이블 연결 단계는 무정전 상태에서 수행되는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대의 바이패스 운용방법.
  30. 청구항 1항 내지 22항 중 어느 한 항의 다기능 저압단자대로 계기시험 운용하는 방법에 있어서,
    상기 다기능 저압단자대를 전력량계에 접속하는 전력량계 접속 단계;
    전류측정 케이블로 오차시험기와 상기 다기능 저압단자대를 연결하고, 상기 오차시험기로 전류를 측정하는 전류측정 단계;
    전압측정 케이블로 상기 오차시험기와 상기 다기능 저압단자대를 연결하고, 상기 오차시험기로 전압을 측정하는 전압측정 단계; 및
    상기 오차시험기로 상기 전력량계의 오차를 시험하는 계기측정 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대의 계기시험 운용방법.
  31. 제30항에 있어서,
    상기 전력량계 접속 단계는,
    상기 내부버스의 상단에 설치된 모든 전력량계 연결단자를 상기 전력량계에 접속시키는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대의 계기시험 운용방법.
  32. 제30항에 있어서,
    상기 전류측정 단계에서,
    상기 전류측정 케이블로 오차시험기와 상기 다기능 저압단자대를 연결할 때,
    상기 전류측정 케이블의 단부에 형성된 전류측정단자로 상기 내부버스를 감싸도록 형성되는 자기코어에 연결시키는 것
    을 특징으로 하는 다기능 저압단자대의 계기시험 운용방법.
  33. 제30항에 있어서,
    상기 전류측정 단계는,
    복수로 배열된 상기 내부버스 중에서, 중심에 대하여 어느 한 쪽에 위치하는 상기 내부버스를 연결하는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대의 계기시험 운용방법.
  34. 제33항에 있어서,
    상기 전압측정 단계는,
    복수로 배열된 상기 내부버스 중에서, 상기 전류측정 케이블에 연결된 내부버스에 상기 전압측정 케이블이 연결되는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대의 계기시험 운용방법.
  35. 제30항에 있어서,
    상기 전류측정 단계는,
    상기 전류측정단자를 상기 자기코어에 연결하여, 상기 전류측정단자와 상기 자기코어의 조립체가 상기 내부버스를 감싸는 것을 특징으로 하는 다기능 저압단자대의 계기시험 운용방법.
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KR200335176Y1 (ko) 2003-09-02 2003-12-03 주식회사 우신테크라인 저압 단자대

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