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2025/04 14

전력 원선도의 개념, 전력원선도의 작성 방법, 전력원선도로부터 파악할 수 있는 사항, 조상설비의 운영방법

전력원선도의 경우 송배전공학에서 아주 중요한 부분은 아닐수도 있습니다. 기본적으로 정전압 송수전 자체가 불가능하며 2개의 Node만으로 구성된 선로가 없기 때문입니다. 하지만 전력원선도에 대한 내용은 한번만 학습해도 기억에 오래 남기 때문에 학습하시는 분들은 시간날때 한번정도 공부를 하시면 비슷한 문제가 시험에 나왔을때 이해하기 좋을 것 입니다. 또한 이 문제들은 대부분 산수 정도의 수학만 들어가므로, 전력의 기본원리를 알고 있다면 어렵지 않을 것으로 예상됩니다. 1. 전력원선도의 개념 - 정전압 송전방식 사용 시 송수전단의 전압이 일정하게 유지 하도록 조건들을 맞춘다면 송전단과 수전단의 전력은 전압간의 상차각 δ에 의하여 움직이게 된다. - 이때 송수전단의 전력의 변화의 궤적을 추적하면 원의 형태..

3선 단락 발생 시 고장 해석식에 대한 유도법 (송배전공학)

3상 단락의 경우 Va와 Vb 그리고 Vc가 모두 단락된 고장입니다.그림으로 간단하게 표현하면 다음과 같습니다. 이때 기본식을 구하면 다음과 같습니다. 전압의 경우 직관적으로 3개의 상이 닿아있으니 당연이 전압이 동일할 것으로 유추가 되고KCL에 의하여 세 전류가 닿는 곳을 기준으로 보면 해당 지점에서 Ia, Ib, Ic가 동시에 들어오기 때문에 2번째 식이 성립 가능합니다. 혹시 이해가 안되시는 분들은 a상 기준으로 다음과 같이 이해 하실 수도 있을 것 같습니다. 다만 결론은 동일합니다. 이제 우리가 알고 있는 기지값에 대한 내용은 정리가 되었습니다.이제 미지량을 차근차근 구해보고자 합니다. 먼저 첫번째 전압에 관련된 식으로부터 다음 수식을 구할 수 있습니다. 이로서 전압에 대한 미지량은 ..

코로나 방전에 대한 개요, 설명, 영향 및 방지대책

부분방전이란 공기중에서 가공선이 방전되거나 또는 지중케이블에서도 공극등에 의하여 방전이 발생할때 발생한다. 이중 코로나 방전은 가공선에서 주로 발생하며, 전위경도에 의한 공기의 절연파괴 등을 일으키며 여러가지 영향을 만들어 낸다. 1. 정의- 가공선 등의 표면에서 전위경도가 공기가 견딜 수 있는 내력을 넘어 국부적인 공기의 절연파괴가 일어나는 현상 2. 코로나 방전에 대한 임계전압 수식 (유도식은 해당 글 참조)https://ddilddilchoi.tistory.com/87 코로나임계전압의 유도1. 코로나임계전압을 구하기 위하여 하기와 같은 원통모양의 도체를 가정한다. 여기서 가운데부분을 도체라고 하고 R까지 거리에서 x의 위치에서 전위경도 구하고자 한다. 2. 가우스의 정리ddilddilchoi.t..

3전류계를 이용한 전력의 측정 (3전류계법에 대한 벡터적 이해)

3전압계법 과 마찬가지로단상 교류전원에서는 3전류계로도 전력을 측정할 수 있다. 기본적으로 전압에 대한 이해 즉 제3전압계법을 이해하고 있는 것이 중요하다고 생각하면서,제3전류계도 비슷한 원리이기 때문에 같이 공부하면 좋을 것이라고 생각한다. 제3전압계법과 마찬가지로 원리자체는 단순하니 같이 학습하면 좋을 것 이라고 생각한다.회로이론의 가장 기본적인 부분이다. 첨부된 그림과 같이 저항을 부하와 병렬로 설치 한 뒤송전측, 그리고 저항측, 그리고 부하측에 각각 전류계를 설치하여 전류를 측정하는 것으로 봐주면 된다. 부하의 경우 전압계와 마찬가지로 일반적인 부하인 지상부하를 기준으로 설명하기로 한다. 상기 회로를 보면 V_0로 표시된 부분이 있는데,이는 I_2가 흐르는 부분과 I_3가 흐르는 부분의 전압이 ..

3전압계를 이용한 전력의 측정 (3전압계법에 대한 벡터적 이해)

안녕하세요.3전압계법을 이용한 전력의 측정법에 대하여 포스팅을 올리고자 합니다. 이러한 3전압계법은 3전류계법도 마찬가지지만,전압과 전류의 벡터에 대한 이해도를 증가시킬 수 있으며전압강하에 대한 가장 기본적인 모델링이 될 수 있습니다. 전압강하를 모르시더라도, 회로이론의 기본적인 이론만 있어도 충분히 계산이 가능하기 때문에학습하시는 분들은 가능하면공식을 암기하는 것 보다는 해석하는 방법을 공부하시는 것이 바람직 하다고 생각합니다. 시험을 준비하시는 분들도,간단한 공식이지만 암기하지마시고 벡터로 풀이를 하시길 바라며,벡터로 풀어도 5분도 안걸리기 때문에 시간적으로도 큰 문제 없을 것입니다. 3전압계법은 그림으로 표현하면 다음과 같습니다.이는 전압과 전류의 위상차를 이용한 전력을 계산하는 방법으로교류에서만..

2선 단락 발생 시 고장 해석식에 대한 유도법 (송배전공학)

2선 단락 발생시 고장 해석에 대한 유도를 해보고자 합니다.2선 단락은 2개의 상이 상간으로 붙었음을 의미합니다.2선 지락과는 조금 차이가 있죠.해당 고장에 대한 해석을 진행해보도록 하겠습니다. 우선 위와 같이 b상과 c상의 단락이 발생한 상황을 가정하겠습니다. 이경우 다음과 같이 기지량에 대한 기본식을 수립할 수 있습니다. 먼저 Ib=-Ic의 식으로부터 다음과 같이 수식을 전개할 수 있습니다. 이 수식을 바탕으로 I_a=0 임을 이용하면 다음과 같이 수식을 전개할 수 있습니다. 이로서 I_0가 0임을 알았습니다. (지락이 아니므로 I_0가 0인거는 당연한거긴 합니다.)I_0가 0임에 따라 다음 수식도 확인이 가능합니다 V_b=V_c 를 이용하여 다음과 같이 수식이 전개 가능합니다. 이..

2선 지락 발생 시 고장 해석에 대한 유도법 (송배전공학)

2선 지락 발생시 고장해석방법에 대하여 포스팅을 올리고자 합니다.해당 수식들은 책에 나와있지 않아 제가 공부하면서 작성해본 부분이라조금 복잡할 수도 있습니다. 더 단순화된 계산이 있을수도 있으나,저만의 방법으로 해석한 부분이니 도움이 되시길 바랍니다. 해당 개요도를 기본으로 해석합니다. 먼저 기지량을 작성해봅니다.기지량을 산정할때 우선 b상과 c상의 단자 상전압이 대지와 닿았으므로 다음과 같으며이경우 지락에 의한 a상의 전류는 흐르지 않게 됩니다. 따라서다음과 같은 기본식이 주어집니다.여기서부터 시작해보도록 하겠습니다. Vb, Vc=0 이므로다음과 같이 수식을 작성할 수 있습니다. 해당 수식을 통해 정산 전압분과 역상 전압분의 값이 같음을 확인하였습니다.이를 이용하여 Vb에 다시 대입하면 다음과 같은..

1선 지락 발생 시 고장 해석식에 대한 유도법 (송배전공학)

1선 지락은 전체 사고의 약 70%를 차지할 만큼 가장 중요한 고장 원인입니다.1선 지락 발생은 그만큼 시험에도 자주 나오고, 관련 내용은 학습자들이 정확하게 이해하고 인지하고 있어야,추후에 고장 해석에 대한 계산과 풀이가 가능합니다. 학습을 위하여 해당 수식을 유도하고,이를 기록하니, 수식으로 이를 학습하시고 문의사항이 있으시면 댓글 주시면 될 것 같습니다. 굉장히 간단한 내용이니 차근차근 풀어보시면 됩니다. 먼저 발전기의 기본 대칭좌표법을 적습니다.이는 발전기에서 나오는 기전력 E_a, E_b, E_c의 전압강하와, 선로 불평형에 대한 내용에 대하여 모델링 하였다고 해석하시면 됩니다. 우리가 단자에서 보는 전압은 다양한 사유에 의하여 변동되기 떄문에 이를 전압강하 식으로 동시에 모델링 한 상황으로 이..

유효접지 조건 유도

안녕하세요최띨띨입니다. 유효접지의 뜻을 이해하고 유효접지 조건을 유도해보고자 합니다. 1. 유효접지의 정의 - 1선지락이 발생하였을때 건전상의 전압상승이 상전압의 1.3배 이하일 것 - Ea, Eb, Ec를 발전기의 기전력, Va, Vb, Vc를 단자전압이라고 할때 다음식이 성립해야 함. 2. 유효접지 조건의 계산 (1) a상 지락 시 조건 - a상 지락 발생 시 하기 조건이 성립한다. 그리고 발전기 기본식운 다음과 같다.유도식이 필요하면 이전글을 읽어보면 된다. 그리고 대칭좌표법에 의한 3상 전압의 기본식을 쓰고 대입하면 다음과 같이 계산이 가능하다. 여기서 차과도상태에서 동일루트에 대하여 정상, 영상 임피던스가 같다는 가정을 하게 되면 다음과 같이 정리가 가능하다 이때 Z1으로 수식을 나..

발전기 기본식에 대한 정리

발전기 기본식에 대하여, 수식으로 표현하여 정리하고 이를 암기하도록 하고자 합니다. 발전기 기본식에 대하여 결과식을 다음과 같이 알고 있기 때문에해당 기본식을 유도하는 과정을 다음과 같이 설명하고자 하니 참고해 주시기 바랍니다. 먼저 3상 전압을 연산자 a(크기가 1이고 각도가 120도 빠른 위상)와 영상전압, 정상전압, 역상전압을 이용하여 다음과 같이 표현 가능합니다. 해당 수식은 행렬로도 표현가능합니다. 이때 a는 크기가 1이고 각도가 120도 빠른 위상으로다음수식은 벡터의 합에 의하여 0이 됨을 인지 하셔야 합니다. 해당 수식을 바탕으로 V0, V1, V2를 구하기 위하여 연립방정식을 이용하면 다음과 같이 수식의 전개가 가능합니다. 1. 먼저 영상전압(V0)을 구하기 위하여 3상 전압의 ..

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