○ 국내 접지방식은 미국방식과 일본방식을 혼용하여 사용하고 있으며, 이와 관련 기술기준은 일본과 유사하게 적용하고 있다. 특히 일본의 경우는 1997년 전기설비 기술기준과 JIS를 국제 규격인 IEC에 맞게 대폭 개정하였다. 제 1종 접지는 제 A종, 제 2종 접지는 제 B종, 특별 3종 접지는 제 C종, 제 3종 접지는 제 D종으로 개정하였다. 국내의 기술기준과 내선규정의 접지규정은 접지종별 접지저항 등을 50여 개 조항에서 제시하고 있으나, 제 2종 접지 저항값을 제외하고는 수치적 근거를 명확히 찾을 수가 없다.
○ 일본이 추구해온 용도·목적별 접지방식은 접지 전극간에 전위차가 생기고, 과전압 내성이 취약한 전자통신기기에 장해를 줄뿐만 아니라 접지계통 규모에 따라 관리가 복잡해지는 등의 문제점이 나타났다. 개별 접지의 배경으로는 접지를 단순히 접지 저항의 측면에 중점을 두었다는 점과 이에 따른 규정과 전자 통신기기 및 접지 시스템 전체의 상호관계를 살펴보는 것이 부족함을 인식하고 건축설비나 정보통신 시스템의 종합적인 관점에서 재검토하고 있다. 일본의 전기설비 기술기준 및 내선규정은 우리나라의 규정과 아주 유사하다.
□ 국제 접지관련 규정
○ National Electrical Safety Code
NESC에서는 변전소의 접지저항을 특별히 요구하지 않고 접촉전압, 보폭전압, Mesh 전압 등을 제한하도록 설계되어야 한다고 규정하고 있으며, 보호접지에 관하여 목표 저항치를 명시하지 않고 모든 전기기계기구의 철대 또는 외함은 적절하게 접지 되거나 물리적으로 격리되어야 한다고 규정하고 있다.
○ National Electrical Code
NEC는 제 250조에서 접지에 관하여 자세하게 규정하고 있으나 단일 접지전극의 접지저항이 25Ω을 초과하면 추가로 전극을 접속하여야 한다고 규정하고 있을 뿐 전로의 중성점 접지 또는 전기기계기구의 보호접지에 관한 목표 접지 저항치를 명시하지 않고 있다.
○ IEEE Std-80
국내는 물론 변전소 접지설계 지침으로 가장 널리 쓰이고 있으며 주로 안전 허용치 이내의 접촉전압과 보폭전압에 대하여 언급하고 있다.
○ IEEE Std-142
대용량 변전소, 송전선 또는 발·변전소의 접지저항이 1Ω 이하로 요구될 수 있고, 산업 공장용 변전소나 대용량 설비의 접지 저항치는 1~5Ω 정도가 적당한 것으로 설명하고 있다.
○ IEEE Std-367-(1996)
대지전위 상승(GPR : Ground Potential Rise)에 관하여 상세히 기술하고 있지만 GPR의 제한치에 관해서는 명시하지 않고 있다. 다만 대지전위 상승이 최악의 조건에서 25kV까지 높아질 수 있으나 보통 10kV 보다 낮다고 기술하고 있다.
○ IEC 접지 시스템 규정
IEC(International Electrotechnical Commission)의 목적은 전기 및 전자기술분야의 표준화에 관한 문제 및 관련사항에 관한 국제협력을 촉구함으로써 국제적인 의사소통의 도모에 있다. IEC에서는 접지 시스템과 밀접한 관계가 있는 등전위 본딩을 강조하고 있으며, 나아가 EMC(전자파 적합성)와 관련된 접지시스템으로 그 범위를 확대하고 있다. 또한 뇌보호 전문위원회에서는 내부 뇌보호 기술과 관련해 올바른 접지 시스템에 대해 검토하고 있다.
□ 향후 추진방향
○ 접지 시스템 기술은 전기 전자기술의 발달로 매우복잡하며, 현장에서 적용기술이 어려운 것으로 보여지고 있다. 그러나 시스템을 이해하고, 최근의 접지기술을 잘 이해하면, 어려운 것이 아니다. 다만, 그 범위가 광범위하고 체계적인 접근이 어렵고, 학습이 되질않고 있기 때문이다. 정부, 단체 및 엔지니어들의 교육이 필요하다.
○ 단기적으로 포괄적인 기술기준 및 내선규정의 제,개정은 어려울 것이므로, 설계,시공, 검사 등의 단계에서, 전력계통과 부하측의 전자기기 등의 특성을 고려하여 국제규정에 적합한 접지설계, 시공에 대하여 우선 인정하는 제도가 시급하다.
○ 현재, 기술기준에서 규정하고 있는 "접지종별과 접지저항값" 조항만이라도 국제규정으로 보완하여야 하며, 단계적으로 세부적인 검토가 필요하다. (IEC 60364 참조)
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자료 감사합니다.