기술자료실

전력용 콘덴서의 폭발, 화재, 전체 정전에 따른 사고 대책

전력용 콘덴서는 변압기나 전동기 등과 달리 전원 투입 시 항상 100% 부하에서 운전하게 되므로 혹독한 스트레스를 받게 된다.특히 6% 리액터 운전시에는 113% 과부하 상태가 된다.하여 사고에 대비한 완벽한 보호 시스템을 갖춰야 하고 콘덴서 내부 소자 고장에 따른 고장전류를 계산 보호계전기 설정 역시 정확히 해야 한다.그래야 전력용 콘덴서를 안전하게 사용할 수 있게 된다.관련하여 아래와 같이 살펴본다. […]

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전력용 콘덴서의 정기점검 방법 및 준비물 그리고 판정기준, 조치.

주의 사항으로 첫 번째 정전을 확인하기 위해 반드시 검전을 실시한다. 두 번째론 절연저항 측정이나 손실측정 후에는 반드시 충전된 전하를 방전시켜야 한다. 그리고 마지막 세 번째로는 쥐위가 잘 정리된 상태에서 작업을 임하도록 한다. 관련하여 아래와 같이 살펴본다. ◈. 전력용콘덴서 정기 점검? ◇. 정전용량 측정 1). 방법 ; ⓐ. 준비물 = 정전용량계, 접지봉 및 접지 케이블, 스패너

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전력용 콘덴서의 장점(선로손실 감소)

커패시터를 부하 측에 병렬로 설치하면 역률이 개선되어 선로전류를 감소시키므로 (I²R)에 의해 발생하는 선로손실을 경감시키게 된다. 일례로 역률을 0.8에서 1.0으로 개선하면 전류 저감율은 20%, 전력손실은 약 36%까지 감소한다. 구체적으로, 역률이 낮을 때 무효전력이 커져 선로전류가 증가하는데, 콘덴서를 병렬 설치해 무효전력을 보상하면 같은 유효전력을 공급하면서도 선로에 흐르는 전류가 줄어든다. 전류가 줄어들면 선로의 저항에서 발생하는 손실인 (I²R)이 크게

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전력용 콘덴서의 장점(전압 강하 개선)

수전단 전압강하란 송전선로 송전단(발전기나 변전소 측)에서 수전단(부하 측)으로 전력이 전달될 때 선로의 저항과 리액턴스에 의해 발생하는 전압 손실을 말한다. 즉, 송전단 전압(Vs)보다 수전단 전압(Vr)이 낮아지는 현상이다. 전압강하는 송전선로의 임피던스(Z=R+jX)와 부하전류에 의해 발생하는 데 이 임피던스와 라인에 흐르는 전류(I)의 곱으로 전압 강하량이 산출된다. 따라서 발전단(송전단)에서 수전단으로 전력 전송 시 선로의 임피던스에 따른 전압강하를 감안하여 발전단 전압을

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전력용 콘덴서의 장점(공급 설비의 용량 용량 증가)

전력용 콘덴서(역률 개선용 커패시터)를 설치하면 사용 부하의 여유 용량이 증가해 동일 공급 설비에서 부하를 더 사용할 수 있게 된다. 이는 전기설비의 효율성과 경제성 극대화에 큰 장점으로 굳이 부하 여유 용량 증가가 아니라 하더라도 현재 전력 설비의 부하 부담을 낮춰주게 되므로 전력 공급 설비 사용 수명에 도움이 된다. 전력용 콘덴서 사용에 따른 여러 장점 중 설비

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전력용 콘덴서의 일상점검 목적

전력용 콘덴서 일상점검 목적? 1. 정상 작동 여부 확인.콘덴서 정격용량과 정격전압에서 제대로 작동하는지 확인하여, 역률 개선 효과가 유지되도록 점검 조치한다.2. 이상 유무 조기 발견.과열, 누유, 팽창, 변형, 이상 진동, 이상음 등의 징후를 조기에 발견하여, 고장이나 사고를 미연에 예방한다.3. 화재 및 폭발 예방.콘덴서 내부 절연파괴에 따른 화재나 폭발, 과전압 고조파 등으로 인한 화재나 폭발 등의 사고를

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고압 전력용콘덴서 정밀점검 및 전력진단

콘덴서 전력진단의 주요 목적은 전력용 콘덴서 설비의 내부 이상과 열화 상태를 조기에 감지하여 정상적인 동작을 유지하고, 전력계통에서 역률 개선과 전압 안정화 기능을 효과적으로 수행하도록 하는 것이다.  이를 통해 무효전력 공급 장치인 콘덴서 뱅크 이상 발생 시 경고, 차단하므로 설비 손상을 방지하여, 전압 변동과 전력 품질 저하를 최소화할 수 있게 된다. 좀 더 구체적으로 보면, 전력진단은 다음과

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직렬공진 차수 계산

직렬공진은 인덕터(L)와 커패시터(C)가 직렬로 연결된 회로에서 특정 주파수(공진 주파수)에서 임피던스의 허수부(리액턴스)가 서로 상쇄되어 전체 임피던스가 저항(R) 값만 남아 최소가 되는 현상이다. 이 때 전류는 최대가 되며, 회로는 특정 주파수를 선택적으로 통과시키는 특징을 가진다. 그러므로 파워 커패시터 뱅크에 직렬 리액터 선정시 어느 주파수대에서 직렬공진이 발생되는지 그 공진차수를 알고 대처해야 한다. 그래야 특정차수 주파수에서 전류 최대가 되는

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직렬리액터에 의한 커패시터 회로의 전류 상승

커패시터 회로에 고조파 전류 억제 및 돌입전류 제한을 위해 직렬 리액터를 설치한다. 이때 직렬리액터의 리액턴스 크기에 따라 커패시터 회로에 상승하는 전류의 크기가 다르게 되는데 이 전류가 앞선 전류인 진상전류인지, 뒤진 전류인 지상전류인지 궁금해하는 현장 엔지니어의 질문이 많아 아래와 같이 쉽게 설명한다 ◈. 직렬 리액터(Series Reactor)에 의한 전류상승이 진상인지, 지상인지?       유도성 리액턴스와 용량성

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