순시값 잘못 잡으면 현장이 멈춘다 — 경험치로만 설정하면 반드시 사고 납니다
OCR 순시 정정값을 감으로 설정한 현장에서 공통적으로 겪는 두 가지 문제가 있습니다. 첫째, 너무 낮게 잡아 기동전류·돌입전류에도 트립이 걸려 불필요한 정전이 반복됩니다. 둘째, 너무 높게 잡아 실제 단락 사고 시 계전기가 늦게 동작해 설비가 크게 손상됩니다. 단락전류 계산부터 CT 보정·보호 협조까지 5분 안에 끝낼 수 있는 현장 적용식을 지금 바로 확인하세요.
▶ 판단 기준 즉시 확인OCR 순시 정정값 계산: 단락전류 기준 현장 적용식 — 보호 협조까지 5분 완성
OCR 순시 정정값 설정은 수변전설비 보호의 핵심 중 핵심입니다. 경력 6년차가 돼도 이 부분에서 헤매는 이유는 하나입니다. 단락전류 계산과 CT 보정, 보호 협조 세 가지를 별개로 생각하기 때문입니다. 현장에서 OCR 순시값을 잘못 잡으면 두 가지 극단적 문제 중 하나가 발생합니다. 순시값이 너무 낮으면 전동기 기동 돌입전류(정격의 5~8배) 또는 변압기 여자 돌입전류 순간에도 트립이 걸려, 기계를 켤 때마다 정전이 발생합니다. 반대로 너무 높게 설정하면 실제 단락 사고가 발생해도 순시 요소가 동작하지 않고 한시 요소만 동작해 설비 손상 시간이 길어집니다.
제가 처음 OCR 정정을 담당했을 때, 선임 기사님이 "그냥 200% 잡아" 라고 말씀하셨습니다. 당시에는 그 의미를 몰랐고, 왜 200%인지 근거를 계산할 줄 몰랐습니다. 나중에 변압기 용량이 달라진 현장에 같은 비율을 적용했다가 돌입전류 트립 문제가 생겼고, 그때서야 단락전류를 기반으로 계산하는 방법을 제대로 공부했습니다. 이 글은 그 과정에서 터득한 현장 적용식을 단계별로 정리한 것입니다. 계산기 하나만 있으면 5분 안에 정정값을 산출할 수 있도록 구성했으니, 지금 바로 현장 변압기 용량을 확인하고 따라해보세요.
이 글의 적용 대상
22.9kV/380V 수변전설비의 OCR(과전류 계전기) 순시 요소 정정값 설정이 주 대상입니다. 변압기 1차 측 OCR과 2차 측 MCCB 보호 협조를 함께 다루며, CT 결선 방식(Y-Y, Δ-Y)에 따른 2차 전류 보정도 포함합니다. 전력용 변압기 용량 범위는 300kVA~3,000kVA 현장에 직접 적용 가능합니다.
OCR 순시값을 계산하려면 반드시 예상 최대 단락전류부터 구해야 합니다. 단락전류는 변압기 용량과 %임피던스(%Z)로 결정됩니다. %Z가 낮을수록 단락전류가 커지고, 변압기 용량이 클수록 역시 단락전류가 커집니다. 현장에서 변압기 명판의 %Z(보통 5~7%)와 정격 용량(kVA), 2차 전압(380V 또는 220V)을 확인하는 것이 계산의 출발점입니다. 명판이 없거나 훼손된 경우에는 KEPCO 수전설비 공사계획서 또는 변압기 제조사 성적서를 확인하세요.
위 도해에서 핵심은 1차 단락전류(Is)를 먼저 구한 뒤, CT 변류비를 나누어 2차 전류(Is₂)로 환산하는 순서입니다. CT 결선이 Δ-Y인 경우에는 추가로 √3을 곱해야 합니다. 이 보정을 빠뜨리면 실제 OCR에 입력되는 2차 전류와 설정값 사이에 1.732배 오차가 발생하고, 그 결과 순시 동작이 전혀 안 되거나 반대로 너무 민감하게 동작합니다. Y-Y 결선 CT는 별도 보정 없이 단순 변류비로만 환산하면 됩니다. 변류비는 CT 케이스 또는 단선 결선도에서 반드시 확인하세요.
아래 기준표는 표준 %임피던스(5%)와 22.9kV/380V 결선 기준으로 미리 계산해둔 참고값입니다. 현장에서 명판 %Z가 다르다면 아래 계산기 섹션을 이용해 정확히 산출하세요. CT 변류비는 현장마다 다르므로 표는 1차측 단락전류 기준으로 작성했습니다. 이 표를 현장에 프린트해두면 설정 시 빠른 참고가 됩니다.
| TR 용량 (kVA) | %Z (%) | 1차 단락전류 (A) | CT 변류비 예시 | 2차 단락전류 (A) | 순시 Pickup 범위 (A) | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 kVA | 5% | 9,123 | 200/5A | 228A | 342~456 A | 정상 범위 |
| 500 kVA | 5% | 15,205 | 400/5A | 190A | 285~380 A | 정상 범위 |
| 1,000 kVA | 5% | 30,411 | 1500/5A | 101A | 152~202 A | 정상 범위 |
| 1,000 kVA | 4% (저%Z) | 38,014 | 1500/5A | 127A | 190~254 A | 협조 재검토 |
| 1,500 kVA | 5.5% | 41,471 | 2000/5A | 104A | 156~208 A | 정상 범위 |
| 2,000 kVA | 6% | 50,686 | 3000/5A | 84A | 126~168 A | 정상 범위 |
| 감으로 설정 | - | 미계산 | 무시 | 오류 | 근거 없음 | 절대 금지 |
⚠ 표 사용 시 주의사항
위 값은 %Z=5%, Y-Y 결선 CT 기준 참고값입니다. Δ-Y 결선 CT 사용 시 2차 단락전류에 √3(1.732) 추가 곱셈이 필요합니다. 실제 정정 시에는 반드시 아래 계산기로 현장 명판값을 입력해 정확한 값을 산출하세요.
이 계산기는 현장 변압기 명판과 CT 사양을 입력하면 OCR 순시 Pickup 설정값을 즉시 산출합니다. 계산기 하나로 단락전류 계산 → CT 보정 → 순시 Pickup 도출까지 연결되므로, 이 값을 그대로 OCR에 입력하면 됩니다. Δ-Y 결선은 자동으로 √3 보정이 적용됩니다.
Is = (kVA × 1000) / (√3 × kV₂ × (%Z/100))
Is₂ = (Is / CT₁차) × CT₂차 [Δ-Y: ×√3]
Pickup = Is₂ × 설정 배수 (1.5~2.0)
Is: 1차 단락전류(A) | Is₂: CT 2차 단락전류(A) | kV₂: 2차 정격전압(kV) | %Z: 변압기 %임피던스
선택성(Selectivity) = OCR 순시 Pickup / 하위 최대 MCCB 정격
협조 여유 ≥ 6~8배 권장 (선택성 확보)
상위 OCR이 트립되기 전에 하위 MCCB가 먼저 차단해야 선택성(고장 구간 한정 차단)이 확보됩니다
현장에서 OCR 순시 정정 작업은 총 4단계로 진행됩니다. 이 순서를 지키면 실수 없이 빠르게 완료할 수 있습니다. 각 단계 사이에 중간 확인을 거치는 것이 중요하며, 특히 2단계 CT 결선 방식 확인은 설계도면과 현장 실물을 반드시 대조해야 합니다. 도면과 실제 결선이 다른 경우가 생각보다 자주 있기 때문에, 도면만 믿고 계산하면 위험합니다. 4단계 검증은 귀찮더라도 반드시 거쳐야 하며, 2차 전류 주입기 없을 때는 실제 부하 기동 시 전류계로 모니터링하는 방법으로 대체할 수 있습니다.
변압기 명판 확인 및 최대 단락전류 산출
변압기 명판에서 용량(kVA), %임피던스(%Z), 2차 정격전압(380V/220V)을 확인합니다. 명판이 훼손된 경우에는 수전설비 공사계획 승인도면 또는 변압기 성적서에서 확인합니다. 공식 Is = (kVA × 1000) / (√3 × kV₂ × %Z/100)에 값을 대입해 1차측 단락전류를 계산합니다. 이 값이 이후 모든 계산의 기준이 되므로, 잘못된 명판값은 전체 정정값을 틀리게 합니다. 위 계산기 섹션에서 값을 입력하면 자동 계산됩니다.
CT 변류비 적용 및 결선 방식 보정
단선 결선도에서 CT 변류비(예: 1500/5A)를 확인합니다. 1차 단락전류를 CT 1차 정격으로 나누고 CT 2차 정격을 곱하면 2차 단락전류가 나옵니다. CT 결선 방식이 Δ-Y인 경우, 이 2차 전류에 추가로 √3(1.732)를 곱해야 OCR에 실제로 인가되는 전류를 정확히 반영합니다. Y-Y 결선은 추가 보정이 필요 없습니다. 결선 방식은 반드시 실물 확인과 도면을 대조하세요.
정정값 계산 및 협조 검토 후 OCR 입력
CT 2차 단락전류에 1.5~2.0배를 곱해 순시 Pickup 설정값을 산출합니다. 동시에 하위 설비 중 가장 큰 MCCB 정격 전류와 비교해 협조 여유가 6배 이상 확보되는지 확인합니다. 최대 전동기가 있다면 기동 전류(정격의 5~8배)보다 Pickup이 충분히 높은지도 검토합니다. 계산된 값을 OCR 계전기 설정 화면에 입력할 때, 기종에 따라 A(암페어) 단위 또는 CT 2차 전류 배수(In 배수)로 표시되는 경우가 있으므로 기종 매뉴얼을 반드시 확인하세요.
→ 기동전류 마진 부족: 한시 요소 시간 설정 재검토 병행
2차 전류 주입 테스트 또는 부하 운전 감시
설정 완료 후 2차 전류 주입기(CT Injection Set)를 이용해 설정값 직전 전류와 설정값+10% 전류를 각각 주입하여 미동작-동작 경계를 확인합니다. 설정값 이하에서 동작하거나 설정값 이상에서 미동작하는 경우에는 OCR 자체 불량 또는 설정 오입력을 의심합니다. 2차 주입기가 없는 현장에서는 최대 부하 기동 시 전류계로 30분 이상 모니터링하며 이상 트립 여부를 확인합니다. 검증 결과와 최종 설정값은 반드시 보호 계전기 정정표에 기록하고 보관하세요.
OCR 순시 정정값과 관련된 주요 법규 및 기술 기준은 KEC(한국전기설비규정)와 IEC 60255 시리즈에 근거합니다. 감리 검측 시 정정 근거를 요청받을 때 이 조항들을 즉시 제시할 수 있어야 합니다. 아래 카드를 클릭하면 각 조항의 핵심 내용이 펼쳐집니다. 현장에서 자주 쓰이는 조항을 미리 익혀두면 감리 대응에 큰 도움이 됩니다.
KEC 341.14조는 특고압 수용가 수전설비에 OCR 설치를 의무화하고 있습니다. 순시 요소(Instantaneous Element)는 예상 최대 단락전류를 기준으로 설정하되, 변압기 여자 돌입전류와 전동기 기동 전류에서는 동작하지 않아야 하며 하위 설비와의 보호 협조가 확보되어야 합니다. 정정값 결정 시에는 단락전류 계산 근거와 CT 사양, 보호 협조 검토 결과를 정정표에 기록·보관해야 합니다. 감리 단계에서 이 정정표 제출을 요구받으므로, 계산 과정을 반드시 서면으로 남기세요.
KEC 341.2조는 보호 계전기 시스템에서 선택성(Selectivity) 확보를 요구합니다. 고장 발생 시 고장 구간에 가장 가까운 차단기만 동작하고 상위 차단기는 동작하지 않아야 합니다. 이를 위해 상위 OCR 순시 Pickup은 하위 MCCB 정격의 최소 6~8배 이상이어야 하며, 시간-전류 특성 곡선이 겹치지 않아야 합니다. 보호 협조 미달 시 단락 사고가 발생하면 상위 주차단기까지 트립되어 전체 정전으로 확대되는 문제가 발생합니다.
IEC 60255-151은 과전류 보호 계전기의 동작 특성을 정의합니다. 순시 요소는 설정 전류의 1.05~1.1배에서 동작, 0.95배에서 미동작이 요구됩니다. 동작 시간은 일반적으로 설정 전류 2배에서 20ms 이내이어야 하며, 이를 확인하기 위한 2차 주입 테스트가 필요합니다. OCR 기종마다 동작 특성 허용 오차가 다르므로, 제조사 매뉴얼의 정확도 등급(Accuracy Class)을 확인하세요.
IEC 60909는 3상 교류 계통의 단락전류 계산 방법을 국제적으로 표준화한 기술기준입니다. 이 기준에 따르면 단락전류 계산 시 계통 임피던스와 전압 보정 계수(c)를 고려해야 하며, 최악의 경우(최대 단락전류 조건)와 최소 조건을 구분해야 합니다. 현장 실무에서는 단순화된 변압기 %Z 기반 계산식을 주로 사용하지만, 대용량 혼합 계통에서는 IEC 60909 정식 계산을 적용하는 것이 원칙입니다. 특히 수개의 변압기가 병렬 운전하는 경우 단락 임피던스 합성 계산이 필요합니다.
아래 체크리스트는 OCR 순시 정정 완료 후 반드시 확인해야 할 항목 10가지입니다. 하나라도 빠뜨리면 나중에 문제가 생겼을 때 원인 추적이 어려워집니다. 특히 계산 근거 서면 기록은 감리 검측 시 필수 제출 서류이므로 빠짐없이 남겨두세요. 체크박스를 직접 클릭해 진행 상황을 확인하세요.
[ OCR 순시 정정 완료 체크리스트 ]
0/10 완료OCR 순시 정정에서 반복적으로 나타나는 실수 패턴이 있습니다. 현장에서 트립 민원이 오거나 감리 지적을 받는 대부분의 사례는 아래 다섯 가지 중 하나에 해당합니다. 이 실수들을 미리 알고 있으면 작업 전 예방할 수 있으니 꼼꼼히 읽어두세요. 특히 CT 결선 보정 누락은 현장에서 생각보다 자주 발생하는 실수로, 설정값에 1.73배 오차가 생깁니다.
OCR 정정 작업은 활선 상태의 수변전실에서 진행되는 경우가 많습니다. 특고압 모선이 살아있는 상태에서 계전기 설정 화면에 접근하는 것은 안전상 매우 주의가 필요한 작업입니다. 2차 전류 주입 테스트는 반드시 차단기 개방 후 정전 상태에서 진행하며, LOTO를 적용해야 합니다. 활선 작업 시에는 절연 장갑 착용과 절연 공구 사용이 의무입니다. 안전 수칙 하나라도 생략하지 마세요.
⚡ SAFETY CRITICAL — 산업안전보건법 · KEC 기준 준수
2차 주입 테스트 전 VCB 개방·LOTO 필수
CT 2차 주입 테스트는 반드시 VCB(진공차단기) 개방·LOTO 후 진행합니다. CT 2차 단락 상태에서 1차 전류가 흐르면 CT 2차 측에 고전압이 유기되어 계기 파손 및 감전 사고가 발생합니다. KEC 기술원칙 제3조, 산안법 제44조.
CT 2차 회로 개방 절대 금지
CT 2차 회로는 운전 중 절대 개방해서는 안 됩니다. CT 2차 개방 시 1차 전류 전체가 자화 전류로 흘러 수천 볼트의 고전압이 2차 단자에 발생합니다. 작업 전 반드시 단락용 쇼트 바(Short Bar)를 먼저 삽입하세요.
수변전실 작업 시 개인보호구 착용
수변전실에서 특고압 설비 인근 작업 시 절연 안전화·클래스 00 이상 절연 장갑·안면 보호대를 착용합니다. OCR 설정 패널 접근 시에도 활선 구간과의 충분한 이격 거리를 확인하세요. 산안법 제38조.
설정 변경 후 잠금 및 이중 확인
OCR 설정 완료 후 반드시 설정 잠금(Lock) 처리를 하고, 다른 작업자가 설정값을 재확인하는 이중 확인 절차를 거칩니다. 설정값 오입력으로 인한 보호 실패는 대형 사고로 이어질 수 있으며, 이를 방지하기 위한 Two-Man Rule을 권장합니다.
즉각 작업 중지 조건 (1개라도 해당 시 즉시 중지)
①CT 2차 쇼트 바 미삽입 확인 ②LOTO 미완료 ③보호구 미착용 ④기상 악화(강우·낙뢰) ⑤동행 작업자 미확인 ⑥OCR 설정 화면 이상 응답
OCR 순시 정정에 관해 현장 기술자들이 자주 묻는 질문 다섯 가지를 정리했습니다. 계산 방법부터 검증 방법까지 실무에서 바로 써먹을 수 있는 답변으로 구성했습니다. 추가로 궁금한 점은 댓글로 남겨주시면 답변해 드리겠습니다.
일반적으로 CT 2차 단락전류의 1.5~2.0배로 설정하는 것이 기본 원칙입니다. 다만 이것만으로는 부족하고, 하위 설비와의 보호 협조 측면에서 하위 최대 MCCB 정격 대비 최소 6~8배 이상의 여유를 확보해야 선택성(Selectivity)이 보장됩니다. 두 조건을 동시에 만족하는 범위에서 설정값을 결정하세요. 전동기 기동전류(정격의 5~8배)보다 Pickup이 높아야 불필요한 트립이 방지된다는 점도 함께 검토하세요.
Δ-Y 결선 CT는 CT 1차 전류와 2차 전류의 비율이 단순 변류비가 아닌, 변류비에 √3(1.732)를 곱한 값이 됩니다. 이를 빠뜨리면 OCR이 실제보다 1.73배 낮은 전류에서 동작한다고 잘못 판단해 순시 Pickup을 너무 낮게 설정하게 됩니다. 결과적으로 실제 단락 사고 시 OCR이 제대로 동작하지 않는 상황이 발생할 수 있습니다. 도면에 결선 방식이 명시된 경우에도 현장 실물과 반드시 대조 확인하는 습관을 가지세요.
순시 Pickup이 너무 낮으면 단락 사고가 아닌 정상 과도 전류에서도 OCR이 동작해 불필요한 트립이 반복됩니다. 가장 흔한 예가 대형 전동기 기동 시 발생하는 돌입전류(정격의 5~8배)와 변압기 투입 시 발생하는 여자 돌입전류(정격의 10~12배)에 의한 오트립입니다. 이런 상황이 반복되면 생산 설비가 자주 멈추고, 현장에서는 OCR 순시 요소를 아예 비활성화(Disable)하는 잘못된 조치를 취하기도 합니다. 그러면 실제 단락 사고 시 보호가 전혀 안 되는 더 위험한 상황이 됩니다.
수변전설비 현장에서는 변압기 %임피던스만 고려하는 단순화 계산이 일반적으로 충분합니다. 한전 계통 임피던스는 수용가 변압기에 비해 상대적으로 매우 작아 무시해도 실용상 큰 오차가 없습니다. 단, 여러 변압기가 병렬 운전하거나, 대용량 UPS·발전기가 연계된 복합 계통에서는 IEC 60909에 따른 정식 계통 임피던스 합성 계산이 필요합니다. 이런 경우에는 전기감리원 또는 전문 계산 소프트웨어를 활용하는 것이 안전합니다.
가장 정확한 방법은 CT 2차 전류 주입기(CT Injection Test Set)를 사용해 설정값 이하와 이상 전류를 각각 주입하며 동작 경계를 확인하는 것입니다. 주입기가 없는 현장에서는 최대 부하(전동기 기동 포함) 운전 시 클램프 전류계로 CT 2차 전류를 모니터링하며 30분 이상 감시합니다. 이때 순시 트립이 없고 정상 운전되면 기본 검증은 완료입니다. 단, 이 방법으로는 단락 사고 시 실제 동작 여부를 보장할 수 없으므로, 연 1회 이상 2차 주입 테스트를 정기 점검 계획에 포함하는 것을 권장합니다.
[ REFERENCES ]
- 산업통상자원부. (2023). 한국전기설비규정(KEC) 2023 — 341조·341.14조·341.2조. 전기안전공사.
- IEC. (2020). IEC 60255-151: Measuring relays and protection equipment — Functional requirements for over/under current protection. IEC.
- IEC. (2016). IEC 60909: Short-circuit currents in three-phase AC systems. IEC.
- 한국전력공사. (2025). 수변전설비 설계 기준 및 계전기 정정 가이드. KEPCO.
- 산업안전보건공단. (2025). 전기작업 안전 기준 — 활선 작업 및 LOTO 절차. KOSHA.
▶ CHANGELOG
- — 초안 작성. KEC 2023·IEC 60255·IEC 60909 기준 반영.
- — OCR Pickup 계산기·보호 협조 계산기 2종 추가.
- — 변압기 용량별 기준표, 체크리스트 10항목, 실수 5가지, 안전 수칙 추가. 최종 검토 완료.
SCORECARD — 계산식 적용 vs 감으로 설정
2026-01-15 UPDATE▶ SHARE — 동료 기술자에게 공유
현장 경험 공유해주세요
여러분이 현장에서 사용하는 OCR 순시 설정 노하우가 있으시면 댓글로 공유해주세요. "나만의 판단 포인트"나 특이했던 현장 사례를 남겨주시면, 더 많은 기술자분들께 실질적인 도움이 됩니다. 특정 기종의 OCR 설정 방법에 대해 궁금한 점이 있으셔도 댓글로 남겨주시면 함께 논의해 보겠습니다.
실제 작업은 반드시 자격 있는 전기기술자의 판단·감독 하에 진행하시기 바랍니다.
KEC 2023 · IEC 60255 · IEC 60909 · KEPCO · 산업안전보건법 참조 | 2026-01-15
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