기술자료실

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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무효전력과 전압강하의 관계 & 유효전력과 E- V의 상차각과의 관계는?

◈. 무효전력과 전압강하의 관계 & 유효전력과 E-V 상차각의 관계? 송전선로에서 무효전력이 증가하면 전압강하는 어떻게 되는지 이 둘의 관계와 더불어 유효전력은 동기발전기의 기전력과 수전단 측 단자전압의 상차각과는 어떠한 관계에 있게 되는지 아래와 같이 살펴본다.

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역률개선 수전단 전압상승

◈. 역률개선에 따른 부하단 전압상승은? 역률을 개선하면 전압강하가 개선 돼 수전단 전압이 상승한다. 열량과 토크는 전압의 제곱에 비례하므로 부하 측 전압강하 개선은 생산성을 향상시키게 된다. 아래 조건에서 얼마만큼의 전압상승이 일어나는지 이하에 살펴본다. ◇. 송전전압 22.9kV로 부하열률 지상0.8, 유효전력 1.0[PU]인 수전단 부하에 전력을 공급한다. 이 때 부하역률을 0.95개선시 수전단 전압이 얼마만큼 상승하게 되는지?

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