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samwha

직렬리액터에 의한 커패시터 단자전압 상승

◈. 직렬리액터에 의한 콘덴서 단자전압 상승? 고조파 전류와 돌입전류 억제를 위해 커패시터 전단에 직렬로 리액터를 설치한다. 이렇게 설치된 직렬리액터는 커패시터로 유입되는 고조파 및 돌입전류를 억제시키기 위한 것으로 커패시터보호가 목적이다. 한데 이럴경우 커패시터는 리액터에 의해 단자전압이 상승하게 된다. 그 상승 값이 리액터 리액턴스 크기에 따라 달라지게 되는데? 커패시터 단자 전압이 얼마만큼 상승하는지 아래와 같이 살펴보도록 한다.

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변압기 보상용 콘덴서의 고조파 확대

◈. 변압기 보상용 콘덴서의 고조파 확대? 변압기 철심의 자화특성은 아래와 같은 대칭으로 비선형의 히스테리시스 특성이 있다. 그렇기 때문에 (a)와 같은 정현파 자속을 만들어 내는 여자전류는 (c)와 같이 기수 고조파를 포함한 대칭 왜형파 전류가 된다. 이 여자전류는 기수파 중에서도 저차인 3고조파 성분의 비율이 크다 정현파의 전압을 유기하기 위해서는 자속이 정현파가 될 필요가 있기 때문에 (c)와 같은

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능동형 고조파필터

ABB 능동형 고조파필터380-220V 3상 4선 전용의 능동형 고조파필터모델 명 ; PQFS Harmonic filtering efficiency 1. 고조파 필터의 필요성.파워 일렉트로닉스의 지속적 기술 성장과 생(省)에너지의 필요에 따라 인버터, 위상제어 장치, 정류기, UPS, DC 컨버터 등 비선형부하가 많이 늘어나고 있다.이런 비선형 부하의 증가는 전력 변환, 정밀 제어, 속도 조절, 에너지절약 등 부하 요구에따른 것으로 진행 속도가 빠르다.여기에 더해

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전압강하 개선

수전단 측 전압강하는 무효전력을 제어함으로 개선할 수 있다. – 사용전력 = 24 MW – 부하역률 = 88.40 % – 콘덴서 설치 용량 = 4.8 MVAR – 계통 조건이 아래와 같을 때 이 때 개선 후 역률과 콘덴서 설치 점의 전압강하 개선 ? 즉, 역률 개선에 따른 콘덴서 설치 점의 전압상승율이 얼마일지? 아래와 같이 살펴본다. ◈.

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전력용 콘덴서 (파워 커패시터) 그리고 특수용 콘덴서

부하 역률개선과 부하 측 전압강하 개선에 경제적으로 최적화된 설비가 전력용 콘덴서(파워 커패시터)다. 그리고 안전과 부하요구에 따른 특수용콘덴서가 있다. 이들의 역할과 특징에 대해 아래와 같이 살펴본다. 1). 유입 및 건식 저압 진상용 콘덴서 2). 고압 및 특별고압 진상용 콘덴서 3). 퓨즈 내장형 콘덴서 4). 접지용 콘덴서 5). 서지 흡수용 콘덴서 6). 유도로용 콘덴서 7). 수냉식 콘덴서

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유효전력 손실과 무효전력 솔실 그리고 송전단 전압?

전력을 공급할 때 송전선로엔 유효전력 손실과 무효전력 손실이 발생하게 된다. 또한 부하 측 정격전압 유지를 위해선 선로 전압강하를 고려한 송전단 전압을 결정해야 하는데 이를 얼마로 해야할지? 이에 대해 아래와 같이 살펴본다. ◈. 유효전력, 무효전력 손실 및 송전단 전압? ◇. 임피던스 2+j50[%]인 송전선로를 통해 500kW, 역률 지상90%인 부하에 전력을 전송할 경우 이 송전선로의 유효전력 손실과 무효 전력 손실이

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능동형 고조파 필터 필터링 전, 후 비교 Graph

ABB 능동형 고조파필터 계통 투입에 따른 필터링 전, 후 비교 Graph. (P Q F S) 1. 라인전압 Graph 2. 부하전류 Graph 3. 중성선 전류 확대 Graph 4. 고조파 필터 off시의 전압, 전류파형 Graph 5. 고조파 필터 on시의전압, 전류휴파형 Graph (능동형 필터 필터링 출력 선택 =3차 & 5차 고조파) 6. 필터 투입 전, 후 L1 전류

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전력계통의 고조파와 유도성, 용량성 리액턴스에 따른 공진개념 그리고 콘덴서뱅크의 고조파 분류율

■ 계통 임피던스에 의한 공진 발생개념 ■ 고조파에 대한 용량성 리액턴스 그리고 유도성 리액턴스의 관계 ■ 전원 측 그리고 콘덴서 측의 고조파 분류율 ◈. 콘덴서 뱅크 투입에 따른 뱅크별 고조파 분류율? 1. 일반적 회로.   고조파 발생원이 존재하는 회로에 역률 개선을 목적으로 전력용 콘덴서 뱅크를 설치하면 전원측 유도리액턴스와 콘덴서 뱅크의 용량리액턴스에 의거 n차 고조파에 대해

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전력용콘덴서 폭발에 따른 전체 정전사고

■. 문제점 1). 콘덴서로 유입되는 개폐 돌입전류 대책 미비. 2). 개별 병렬콘덴서 단기소자 1개 고장시 고장전류가 과전류 계전기를 동작시키지 못함. 3). 야간 무부하시 콘덴서가 투입됨 ■. 현상 1). 콘덴서 고장시 콘덴서 전용의 차단기가 동작되지 않아 계속해 고장전류가 공급됨 2). 결국 1905V 내압에 견디도록 설계된 콘덴서 내부 직렬소자에 3810V의 과전압이 인가 콘덴서가 폭발됨. ■. 조치 1).

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