기술자료실

직렬 콘덴서

■. 장거리 송전 선로 전압 강하 개선의 조치 일환으로 송전 계통의 안정도 향상을 위해서 또한 루프 계통의 조류 분포 제어를 위해 아래 그림과 같이 송전 선로에 콘덴서를 직렬 설치하여 사용한다. 병렬 콘덴서 역시 전압 강하 개선 효과가 있지만 효과 면에서 직렬 콘덴서를 따라갈 수 없다. 직렬 콘덴서를 선로에 설치하게 되면 다음과 같은 장점과 단점이 있다. […]

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아크로의 콘덴서 뱅크 고조파 대책?

■. 아크로 역률 개선용 콘덴서 뱅크의 경우 고조파 억제 대책으로 직렬리액터를 설치하는데 이때 직렬리액터 리액턴스 선정에 주의가 필요하다. 아크로의 주 고조파 발생원은 제3차 고조파가 된다. 그리고 전력 계통에 고조파 억제용으로 사용하는 일반적인 직렬리액터의 리액턴스는 주로 6%를 많이 사용한다. 아크로에서 발생하는 제3차 고조파에 대해 직렬리액터 리액턴스 6%일 때와 13%일 때 콘덴서 뱅크 그리고 전원 측 고조파

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차단기 용량 선정

■. 2대의 발전기로부터 전력을 공급 받는 선로에 개소별 차단기 용량 선정과 변압기 2차 배전선로에서의 차단기 용량 선정 결과를 살펴본다. 조건은 아래와 같다. ◈. 차단기 용량? ◇. 각 개소별 차단기 선정에 필요한 3상 단락용량? 1. 전력 계통 조건 1). 발전기 G1 ; 용량 = 20MVA, 전압 = 6.6kV, 리액턴스 = 10%. 2). 발전기 G2 ; 용량

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고조파 전류 흐름의 이해 및 직렬공진과 병렬공진

■. 고조파 해석에 있어 고조파 전류는 부하 측에서 전원 측으로 흐른다로 해석한다. 즉 고조파는 수용가에서 사용하는 비선형 부하에서 발생하는 것으로 수용가 측의 비선형 부하는 고조파 발생원이 된다. 아래 저항 회로에서 확인할 수 있듯이 전류는 저항이 작은 회로로 더 많이 흐르게 된다. 마찬가지로 고조파 전류 역시 유도성 임피던스가 크면 작게 흐르고 용량성 회로가 되거나 공진 조건이

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페란티현상에 따른 진상역률 문제?

■. 일반적인 송, 배전 계통의 부하는 대부분 코일성분이어서 부하가 걸려 있게 되면 전류가 전압보다 위상이 뒤지게(Lagging) 된다. 송, 배전 선로나 변압기의 임피던스에(R + jX) 뒤진 전류가 흐르면 아래 Vector도에서 보는 바와 같이 수전단전압은 송전단전압에 비해 낮아지게 되므로 부하 측에 문제가 없으나 부하가 경감되는 야간 경부하시 또는 무부하시에는 선로에 분포된 정전용량의 영향으로 충전전류 Ic = 2πfCE의

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자기여자 현상에 따른 콘덴서 고장

■. 유도전동기 부하 역률을 개선코자 전력용 콘덴서를 아래 그림과 같이 병렬 결선해 사용한다. 저압 유도 전동기는 모든 현장이 이와 같은 방법으로 설치해 사용하게 되는데 이는 유도전동기의 자기여자 현상으로 인해 모터 및 콘덴서의 절연이 열화돼 종국엔 콘덴서 및 모터 고장으로 나타나게 된다. ◈. 유도전동기의 자기여자(自己勵磁) 현상. 유도전동기의 부하역률 개선을 목적으로 콘덴서를 설치한다. 그런데 유도전동기의 무효전력은 크게

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3상 단락전류 & 단락용량 계산

■. 차단기 용량선정 및 보호 계전기 정정을 위해서는 전력 계통에 3상 단락전류의 크기를 알아야한다. 3상 단락이란 평형고장으로 옴법 그리고 퍼센트임피던스법 또는 PU법으로 계산할 수 있다. 조건이 아래와 같을 때 3상 단락전류와 3상 단락용량 크기가 어떻게 되는지 이하에 살펴본다. ◈. 3상 단락전류와 3상 단락용량? ◇. 아래 그림과 같이 2대의 발전기로부터 전력을 공급받는 송전선로 F점에서의 3상 단락전류와

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고압 및 특별고압 그리고 중저압 전력용 커패시터의 절연유 시험성적서

■. 폴리염화비페닐류(Polychlorinated Biphenyls, PCBs)는 잔류성유기오염물질(Persistent Organic Pollutants, POPs) 중 하나로 잔류성유기오염물질 관리법, 폐기물관리법 및 도로법 등 관계 법령에 정해져 있는 기준 등을 준수하여 PCBs 함유 폐기물을 안전하게 처리할 수 있도록 기술적 방법과 유의 사항을 구체적으로 제시하여 다루고 있는 물질이다.국내에서는 60~70년대에 일부 전기기기나 열교환기에 절연유나 열매체유 등으로 사용된 이후 1979년 환경부로 부터 사용금지 되었으나, (절연 특성

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고압(6.6kV or 3.3kV) 회로의 콘덴서 뱅크보호 방식

■. 중성점 전압검출 N V S(Neutral Voltag Sensor) 보호 방식 6.6kV or 3,3kV 고압 회로의 콘덴서 보호 방식 중 신뢰성이 가장 우수한 방식이 된다. 콘덴서와 콘덴서 또는 콘덴서와 저항기를 사용 두 중성점 간의 전위차를 검출하는 방식으로 비접지 Y-Y 결선의 콘덴서 뱅크에 적용한다. 이는 O C R or O V R 방식에 비해 리스폰스 타임이(Response time)

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비접지 방식의 1선 지락 사고

■. 비접지방식 1선 지락사고 어느 한 상이 지락 되면 지락 상과 대지는 등 전위가 돼 고장 상의 대지 정전용량은 존재하지 않게 된다. 이때 지락전류는 건전 상의 대지 정전용량을 통해 대지로 흐르게 된다. 대지 정전용량을 통해 흐르게 되므로 지락전류는 앞선(진상)전류가 된다. 지락전류 = 3WCE는 대지 정전용량 Cs가 3개여서 3WCE가 된다는 해석은 잘못된 해석이다. – 장점. 대지

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