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전기기사

전기기기 3.직류기2 직류기의 손실 효율 및 정격 1.손실의 종류 총손실=무부하손+부하손 무부하손=철손+기계손 철손=히스테리시스손+와류손 2.실측효율 3.규약효율(전기적 에너지를 기준으로 하여 암기) (1)발전기(입력 기계적 에너지, 출력 전기적 에너지) (2)전동기(입력 전기적 에너지, 출력 기계적에너지) 4.최대효율발생조건 : 무부하손(고정손)=부하손(가변손) 특수직류기 1.토크 측정방법 (1)소형 전동기 토크측정방법 : 와전류 제동기, 프로니 브레이크 법 (2)대형전동기의 토크 측정 : 전기 동력계 2.전기동력계 (1)토크 (2)출력 3.단극발전기 (1)일정한 방향의 기전력을 발생하여 정류자가 필요없는 구조의 발전기 (2)3~15V 의 저전압과 수천 A이상의 대전류 발생용르로 화학공업이나 저항용접등에 사용 4.3선식 발.. 더보기
전기기기 2.직류전동기 직류전동기 1.직류전동기 : 전기적 에너지를 운동에너지로 변환 2.단자전압 3.역기전력 4.발전기의 유기기전력 : 플래밍의 오른손 법칙 5.전동기의 운동방향 : 플레밍의 왼손법칙 6.타여자전동기 (1)역기전력 [V][V] (2)회전속도 [rps] ( 단, ) (3)출력[W] (4)토오크 (5)타여자전동기에서 계자전류를 0으로 하면 자속 이 0이되어 회전자속도가 상승하여 위험하게 도므로 계자회로에는 퓨즈를 넣어서는 안된다. (6)공급전원이 방향을 반대로 하면 회전방향은 반대로 된다. 7.분권 전동기 (1)계자 전류 (2)전원에서 흘러들어가는 전전류 (3)회전속도 (4)출력 (5)토오크 (6)계자 회로가 단선이 되면 자속 가 0이 되어 경부하시에는 원심력에 의해 기계가 파괴될 정도의 과속도에 도달할수 있으므.. 더보기
전기기기 1.직류발전기 직류발전기 1.직류발전기의 주요 부분 및 역활 (1)계자(field) : 전기자를 통과하는 자속을 만드는 부분 (2)전기자(armature) : 계자에서 만든 자속을 끈어서 기전력을 유도하는 부분 (3)정류자(commutator) : 전기자 권선에서 유도된 교류를 직류로 바꿔주는 부분 2.보극 : 정류개선 3.보상권선 : 전기자 반작용 억제 4.전기자 (1)규소강판을 사용하는 이유 : 히스테리시스손 감소 (2)얇은 철판을 성층하는 이유 : 와류손 감소 5.직류기의 전기자 권선 : 이층권 ,고상권, 폐로권을 채택한다 6.중권과 파권의 비교 비교항목 단중중권 단중파권 전기자의 병렬 회로수(a) p(mp) 2(2m) 브러시수(p) p 2 용도 저전압, 대전류 고전압,소전류 균압접속 4극이상이면 균압접속을 하여.. 더보기
전력공학 10.화력/원자력 화력발전 1.열량의 단위 1[kW]=860[k cal] 1[kcal]=4.186[kJ] 2.압력 (1)절대압=대기압+게이지압 (2)1기압=760[mm Hg]=1.033[Kg/cm] (3) (: 대기압[mmHg] : 진공도[mmHg] ) 3.증기발생장치에서 상태변화 (1)보일러 : 등압가열 (2)터빈 : 단열팽창(과열기 ->습증기) (3)복수기 : 등압냉각 (4)급수펌프 : 단열압축 4.T-s(온도 엔트로피)선도 급수펌프에 의한 등적단열 압축 보일러 내에서의 등압가열 보일러 내에서의 건조 포화증기의 등온 등압수열 터빈내의 단열팽창 복수기 내의 터빈 배기등의 등온 등압 응결 5.보일러 설비 (1)과열기 : 포화증기를 과열증기로 만들어 증기 터빈에 공급하는 장치 (2)재열기 : 터빈에서 팽창한 증기를 다시 가.. 더보기
전력공학 9.수력발전 수력발전 1.발전기 출력 (여기서수차의 효율 발전기 효율 Q 유량 H 유효낙차) 2.수두 : 단위무게[kg]당의 물이 갖는 에너지 (1)위치수두 (2)속도수두 (3)압력수두 ( 수압[kg/m] 물의 단위 부피의 무게 ) 3.연속의 정리 4.베르누이의 정리 (1)손실을 무시할때 (2)손실수두( )를고려할때 5.물의 이론분출속도 6.하천유량의 크기 (1)갈수기 : 1년 365일중 355일이 이것보다 내려가지 않는경우 (2)저수량 : 1년 365일중 275일이 이것보다 내려가지 않는경우 (3)평수량 : 1년 365일중 185일이 이것보다 내려가지 않는경우 (4)풍수량 : 1년 365일중 95일이 이것보다 내려가지 않는경우 (5)고수량 : 매년 1~2회생기는 수량 (6)홍수량 : 3~4년에 한번 생기는 수량 7.. 더보기
전력공학 8.배전 배전계통 1.캐스케이딩(cascading)현상 (1)캐스케이딩현상이 발생하는 배전방식 : 저압 뱅킹방식 (2)캐스케이딩 원인 및 현상 변압기 또는 선로의 사고에 의해서 뱅킹내의 건전한 변압기의 일부 또는 전부가 연쇄적으로 회로로부터 차단되는 현상 (3)대책 : 인접 변압기와 연결되어 있는 저압선의 중간에 구분 퓨즈 설치 2.단상3선식 (1)2종류의 전압공급을 하기 위해 사용하는 방법 (2)중성선이 단선되면 불평형 부하일 경우 부하 전압에 심한 불평형이 발생하며 이에 대한 대책으로 저압선의 말단에 밸런스를 설치한다. (3)밸런스 : 권수비가 1:1인 단권변압기로서 누설 임피던스가 적다. 3.전력손실 (1)손실계수 (정수로서 0.1~0.4) (2)부하율 F와 손실계수 H와의 관계 : 4.집중부하와 분산부하 .. 더보기
전력공학 7.보호계전기/발배전 보호계전방식 1.보호계전기의 책무 (1)주보호 : 신속하게 고장을 최소범위로 한정해서 제거 (2)후비보호의 책무 : 주보호가 실패했을 경우 일정한 시간을 두고 동작하는 백업 계전방식 2.보호계전기의 동작에 의한 분류 (1)순한시 계전기 : 고장즉시 동작 (2)정한시계전기 : 고장후 일정한 시간이 경과하면 동작 (3)반한시 계전기 : 고장전류의 크기에 반비례하여 동작 (4)반한시정한시 : 계전기 반한시와 정한시 특성을 겸함 3.변류기의 2차측 개방시 (1)1차전류가 모두 여자 전류가 되어 2차측에 과전압이 유기 및 절연파괴 (2)CT2차측 기기를 교체하고자 하는경우 반듸 CT 2차측을 단락시켜야 한다 4.영상변류기(ZCT) : 지락사고시 지락 영상전류를 검출 5.접지형 계기용 변압기(ZPT) : 비접지 계.. 더보기
전력공학 6.전력계통의 안정도/이상전압 방호대책 전력계통의 안정도 1.안정도에 관한 공식 (1)송전 전력 (2)최대 송전 전력 2.안정도 향상대책 (1)직렬리액턴스(X)를 작게 한다 (기기의 리액턴스를 적게, 복도체 방식, 직렬콘덴서) (2)전압변동을 작게 한다 (속응여자 방식, 계통의연계) (3)계통에 주는 충격의 경감 (고속재폐로방식, 차단기의 고속화, 중간 개폐소) (4)고장시 발전기 입출력의 불평형을 작게 한다. 이상전압및 방호대책 1.개페 이상전압 (1)개폐이상전압이 가장 큰 경우 : 무부하 송전 선로의 충전 전류를 차단할 경우 (2)개폐이상전압의 크기 : 상규대지전압의 3.5배 이하로서 4배를 넘는 경우는 거의 없다 2.뇌전압 또는 뇌전류의 특징 (1)충격파이다 (2)외부이상전압과 내부 이상전압은 파두장 및 파미장 모두 다르다 (3)충격전압.. 더보기
전력공학 5.고장계산 고장계산 1.단락고장 계산 (1)옴법 ① 단락전류 ② 단락용량 (2)%임피던스법 ① ② ③단락전류 ④단락용량 ⑤3상단락용량 ⑥3상 차단기의 차단용량 2.대칭좌표법 (1)방법 : 불평형전압 이나 불평형전류를 3개의 성분(영상분,정상분,역상분)으로 나누어 계산하는방법 (2)고장별 대칭분및 전류의 크기 고장의종류 대칭분 전류의 크기 3상단락 정상분 , 선간단락 정상분, 역상분 , 1선지락 정상분, 역상분, 영상분 ① 영상전류 크기가 같고 같은 위상각을 가진 평형 단상전류 지락고장시 접지계전기를 동작 시키는 전류 델타결선이 있으면 델타결선의 내부를 순환 ② 정상전류 : 전원과 동일한 상회전 방향 전동기에 회전토크를 준다 ③ 역상전류 : 전원의 상회전 방향과 반대 방향 전동기에 제동력을 준다 (3)불평형전압 (4.. 더보기
전력공학 4.중성점접지와 유도장해 중성점 접지방식과 유도장해 1.유효접지 1선지락사고시 건전상의 전위상승이 상규대지전압의 1.3배이하가 되도록 하는 접지 방식으로 직접접지가 해당되며 그조건은 다음과 같다 2.비유효접지 비접지 방식 저항접지방식 및 소호리액터 접지방식 3.저항접지방식 고저항접지 R=100~1000 정도 저저항접지 R=30 정도 4.비접지 방식 지락전류 ①특징 33kV이하 계통에 적용 ②변압기 결선을 델타-델타 로 할수 있어 변압기 1대 고장시 V-V 결선으로 송전 ③1선지락사고시 지락전류가 아주 적어서 그대로 송전가능 5.직접접지방식 (1)지락전류 선로의 저항 R을 무시하면 전압보다 90도 늦은 전류 (2)특징 ①22.9kV 154kV 345kV 765kV 계통에 적용 ②1선지락시 건전상의 대지전압 상승은 거의 없다 ③선로.. 더보기