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Evaluation of Acceleration Amplification Factors Based on the Structural Type of Substation for the Seismic Design of Power Facilities

전력설비의 내진설계를 위한 변전소 구조형식에 따른 가속도 증폭계수의 평가

  • Park, Seong-Jae (Department of Civil Engineering, Kangwon National Univ.) ;
  • Chun, Nakhyun (Structural&Seismic Tech. Group, KEPCO Research Institute) ;
  • Hwang, Kyeong-Min (R&D Planning Team, KEPCO Research Institute) ;
  • Moon, Jiho (Department of Civil Engineering, Kangwon National Univ.) ;
  • Song, Jong-Keol (Department of Civil Engineering, Kangwon National Univ.)
  • 박성제 (강원대학교 건축.토목.환경공학부) ;
  • 전낙현 (한전 전력연구원 구조내진연구실) ;
  • 황경민 (한전 전력연구원 R&D기획팀) ;
  • 문지호 (강원대학교 건축.토목.환경공학부) ;
  • 송종걸 (강원대학교 건축.토목.환경공학부)
  • Received : 2020.02.17
  • Accepted : 2020.03.27
  • Published : 2020.06.30

Abstract

Acceleration amplification factors, which are variables used in the seismic design of power facilities installed inside substation structures, are presented in the seismic design standards of the United States (US), Japan, and Korea. Unlike the coefficients presented in the design standards of the US and Japan, those presented in domestic design standards can be obtained only by performing dynamic analysis when the substation structure has more than four floors. Because most substation structures in Korea have 4-5 stories, the existing acceleration amplification factor is insufficient to be applied to actual substation structures. To suggest an acceleration amplification factor suitable for domestic substation structure types, the acceleration amplification factor was evaluated for seven representative substation structures. The acceleration amplification factors were evaluated by constructing in-structure response spectra based on a study of far-field and near-fault earthquakes. In general, the acceleration amplification coefficients αJ and αA according to the US and Japan seismic design criteria tend to be overestimated compared with the acceleration amplification factors obtained through dynamic analysis based on the study of near-fault and far-field earthquakes.

변전소 구조물 내부에 설치되는 전력설비의 내진설계 시 사용되는 변수인 가속도 증폭계수는 미국, 일본과 국내의 변전소 내진설계기준에서 제시되어 있다. 국내 설계기준에 제시된 가속도 증폭계수는 미국, 일본의 설계기준에서 제시된 계수와는 달리 변전소 구조물의 층수가 4층 이상일 경우에는 동적해석을 수행하여 가속도 증폭계수를 구하게 되어 있다. 국내의 변전소 구조물은 대부분 층수가 4~5층이므로 기존의 가속도 증폭계수는 실제 변전소 구조물에 적용하기에 미흡한 상황이다. 국내 변전소 구조물 형식에 적합한 가속도 증폭계수를 제시하기 위하여 대표적인 7가지 구조형식의 변전소 구조물에 대하여 가속도 증폭계수를 평가하였다. 가속도증폭계수는 변전소 구조물에 대하여 원거리 지진과 근거리 지진을 사용하여 내부-구조물 응답스펙트럼을 작성하여 이로부터 평가하였다. 미국, 일본 전력설비 내진설계 기준에 따른 각각의 가속도 증폭계수 αJ, αA는 근거리 및 원거리 지진을 사용한 동적 해석으로 구한 가속도 증폭계수에 비하여 다소 과대평가하는 경향이 있다.

Keywords

References

  1. ASCE (2010) Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures (ASCE/SEI 7-10).
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  8. MIDAS Information Technology Co., MIDAS-Gen Program, https://kor.midasuser.com/building/in dex.asp