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피뢰설비

피뢰설비
구조물의 손상과 손실유형
리스크 관리
피뢰시스템의구조물의 물리적 손상 및 인명위험대책
피뢰시스템 구조물의 전기전자 시스템
인입설비 뇌보호

목차(KS C IEC 62305-2)

1️⃣KS C IEC 62305(위험 분석 및 위험관리)

4)리스크 관리(IEC 62305-2)

  • 손실, 유형에 따른 위험도 구분(R₁, R₂, R₃, R₄)
  • 위험도 성분(Rx)의 합으로 이루어짐
\[R_X=N×P×L\]
  • 허용 위험도(Rt)
    R₁~R₄<Rt 만족해야 하고, 국가적인 특성에 맞게 조정해야 한다

2️⃣위험성

1)구조물에서 평가될 위험성

  • R₁ : 인명의 손실위험성
  • R₂ : 공공설비의 손실위험성
  • R₃ : 문화유산의 손실위험성
  • R₄ : 경제적 가치의 손실위험성

2)인입설비에서 평가될 위험성

  • R₂ : 공공설비의 손실위험성
  • R₄ : 경제적 가치의 손실위험성

3️⃣구조물의 위험 요소

1)구조물 직격뢰에 기인한 구조물의 위험요소

  • 외측 접촉전압과 보폭전압
  • 위험한 불꽃
  • LEMP

2)구조물 근처에 뇌격에 의한 구조물의 위험요소

  • LEMP

3)인입설비 직격뢰에 의한 구조물의 위험요소

  • 내측의 접촉전압
  • 불꽃방전
  • 전도성 과전압

4)인입설비 근처 뇌격에 의한 구조물의 위험요소

  • 유도성 과전압

4️⃣구조물의 보호대책을 선정하는 절차

5️⃣구조물에 대한 위험 요소의 평가

1)위험도 성분

\[R_X=N_X×P_X×L_X\]

Nx : 연간 위험한 사건의 횟수
Px : 구조물에 대한 손상의 확률
Lx : 총합 손실

2)구조물 직격뢰에 의한 위험 요소의 평가(S1)

  • 인축에 대한 상해에 관련된 요소(D1)
  • 물리적 손상에 관련된 요소(D2)
  • 내부시스템의 고장에 관련된 요소(D3)

3)구조물 근처 뇌격에 의한 위험 요소의 평가(S2)

  • 내부시스템의 고장에 관련된 요소(D3)

4)구조물에 접속된 인입선로 직격뢰에 의한 위험 요소의 평가(S3)

  • 인축에 대한 상해에 관련된 요소(D1)
  • 물리적 손상에 관련된 요소(D2)
  • 내부시스템의 고장에 관련된 요소(D3)

5)구조물에 접속된 인입선로 근처 뇌격에 의한 위험 요소의 평가(S4)

  • 내부시스템의 고장에 관련된 요소(D3)
목차(KS C IEC 62305)
피뢰설비

피뢰설비
구조물의 손상과 손실유형
리스크 관리
피뢰시스템의구조물의 물리적 손상 및 인명위험대책
피뢰시스템 구조물의 전기전자 시스템
인입설비 뇌보호

💯기출문제

●C04.KSC IEC 61024-1에 따른 뇌보호 시스템의 선정절차에 대하여 기술하시오

KSC IEC 61024-1은 건축물 등의 뇌보호 시스템에 대한 국제적인 표준입니다. 이 표준에 따라 뇌보호 시스템을 선정하는 것은 건축물이나 시설물을 직격뢰로부터 보호하고, 간접뢰에 의한 피해를 최소화하기 위해 매우 중요합니다.

뇌보호 시스템 선정 절차

  1. 보호 대상 건축물의 특성 분석:
    • 건축물의 높이, 면적, 형태, 주변 환경 등을 종합적으로 고려하여 뇌격 위험도를 평가합니다.
    • 건축물 내부의 중요한 전기·전자 장비, 통신 시설 등을 파악하고 보호 우선순위를 정합니다.
    • 건축물의 용도와 기능에 따라 요구되는 보호 수준을 결정합니다.
  2. 뇌격 위험도 평가:
    • 해당 지역의 뇌격 빈도, 뇌격 전류의 크기, 뇌격 지속 시간 등을 분석하여 뇌격 위험도를 산정합니다.
    • 건축물의 위치, 주변 지형, 지물 등의 영향을 고려하여 뇌격 위험도를 조정합니다.
  3. 보호 등급 선정:
    • 뇌격 위험도 평가 결과를 바탕으로 적절한 보호 등급을 선정합니다.
    • 보호 등급은 건축물의 중요도, 주변 환경, 보호 대상 시설의 종류 등에 따라 결정됩니다.
  4. 뇌보호 시스템 구성 요소 선정:
    • 선정된 보호 등급에 맞춰 뇌보호 시스템의 구성 요소를 결정합니다.
    • 일반적으로 뇌보호 시스템은 외부 수뢰부, 인하도선, 접지 시스템, 등전위 본딩 등으로 구성됩니다.
    • 각 구성 요소의 재료, 규격, 설치 방법 등을 상세히 정의합니다.
  5. 뇌보호 시스템 설계:
    • 건축물의 구조와 특성을 고려하여 뇌보호 시스템을 설계합니다.
    • 뇌격 시 발생하는 전류를 안전하게 지면으로 흘려보낼 수 있도록 설계해야 합니다.
    • 설계 시에는 KS C IEC 61024-1의 요구 사항을 충족해야 합니다.
  6. 시공 및 검사:
    • 설계된 뇌보호 시스템을 정확하게 시공하고, 시공 후에는 성능 검사를 실시합니다.
    • 시공 및 검사 과정에서 KS C IEC 61024-1의 요구 사항을 준수해야 합니다.

뇌보호 시스템 선정 시 고려 사항

  • 경제성: 뇌보호 시스템의 성능을 유지하면서 최대한 경제적인 시스템을 선택해야 합니다.
  • 유지보수 편의성: 시스템의 유지보수가 용이하도록 설계되어야 합니다.
  • 미관: 건축물의 미관을 해치지 않는 범위 내에서 설치되어야 합니다.

목차(KS C IEC 62305)
피뢰설비

피뢰설비
구조물의 손상과 손실유형
리스크 관리
피뢰시스템의구조물의 물리적 손상 및 인명위험대책
피뢰시스템 구조물의 전기전자 시스템
인입설비 뇌보호

🌐1003Z24


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