자동역률제어 콘덴서뱅크 시스템개선 및 능동형 고조파필터 설치공사
현장미팅 -> 자료수집 -> 계통 측정 및 진단 -> 자료분석 및 모의 -> 설계 -> 제작 승인 -> 설치 -> 시운전 -> 비교평가 -> 표준화 -> 보고서 제출.
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콘덴서 설치로 얻을 수 있는 여러장점 중 전압강하경감은 생산성에 직접적인 영향을주게 돼 얻을 수 있는 효과가 크다. 전압 V는 열량(H=V²)과 그리고 토크(T=V²)의 제곱에 비례하기 때문이다. 그렇다면 콘덴서 설치로 얼마만큼의 전압강하가 경감되는지? 설치 전, 후의 전압강하 경감율에 대해 알아본다. ◈. 전압강하 경감율?
‘전류 왜곡을 나타내는데 종합왜형율(전고조파의 실효값/기본파의 싷효값)은 문제가 있다. 왜냐? 가변속 드라이브장치를 예로 들어보자? 경부하시에는 입력전류에 대해 높은 종합왜형율이 되는데 이는 왜형율은 높지만 고조파전류 크기가 상대적으로 작기 때문이다. 즉, 경부하 역률이 전(Full)부하 때보다 나쁘지만 이 때 지상무효전력량은 전부하 때보다 크지 않음이 일맥상통한다 할 수 있다. 따라서 이런 문제로 인해 IEEE Standard 519-2014에선 TDD(Total Demend Distortion)로 써
◈. Power-factor trend in capacitor input capacity by load change? 1. Electric power conditions P L C Name Area Apparent Power Current Power-factor before improvement (cosΘ₁) Power-factor after improvement (cosΘ₂) CM234 Tub Return 41.58 kVA 63.17 A 0.7 0.9 CM201 Check-in 93.01 kVA 141.31 A 0.7 0.9 CM202 Check-in 166.44 kVA 252.87 0.7 0.9 CM208
부하변동에 따른 콘덴서투입 용량별 역률 추이? 더 읽기"
◈. R-L-C 직, 병렬 회로해석? ◇. 아래와 같은 회로의 역률, 각 소자의 단자전압, 각 분로의 전류 & 어드미턴스? 1. 회로의 전체 등가임피던스 Zac? 2. 위상각과 회로 역률? 3. 전체 전류 및 각 분로전류? 4. 단자전압? 각 소자에 결리는 단자전압은? 5. 어드미턴스?
R-L-C 직 병렬회로의 역률 그리고 각 소자의 단자전압 및 분로전류와 어드미턴스는? 더 읽기"
◈. 교류회로에서의 공진주파수와 리액터(L) & 콘덴서(C)에 걸리는 전압은? ◇. 회로는 아래와 같다. 1). 회로의 임피던스? 2). 공진 주파수? 3). 전류? 4). 각 소자에 걸리는
◈. 평형 3상 와이-델타 병렬 부하에서의 전압강하 및 선로손실 그리고 계통역률? ◇. 회로가 아래와 같을 때 전압강하 및 선로손실 & 전류, 전력, 역률은 ?
평형 3상 와이-델타 병렬 부하에서의 전압강하 및 선로손실 그리고 계통역률은 더 읽기"
◈. 고조파 손실? ◇. 저항 R과 인덕턴스 L의 병렬회로에 순시전류 i가 흐를때 소비되는 전력 즉, 고조파에의해 소비되는 손실은? 1). 기본파에서의 실효치전류? 2). 3고조파에서의 실효치전류? 3). 상기 회로에서 소비되는 전체 손실?