[카테고리:] 전기기사

  • 화력/원자력발전✦

    ★! 1.열역학사이클 기력발전의 기본이론⁕ (1)열역학 1[kcal] : 대기압에서 순수한 물 1[kg]을 1[°C]높이는데 필요한 열량 엔탈피 : 물 또는 증기가 보유하고 있는 전열량 엔트로피 : 열량을 절대온도로 나눈 값 (2)열사이클 기력발전의 열사이클⁕ 카르노사이클 : 가장 효율이 좋고 이상적인 사이클 랭킨사이클 : 가장 간단한 이론 사이클 급수펌프(단열압축)-보일러(등온팽창)-열기보일러(등온팽창)-터빈(단열팽창)-복수기(등온압축)-급수펌프 열사이클의 종류 재상사이클 : 급수가열기 이용, 증기 일부분 추출 후 […]

  • 수력✦

    ★! 1.수력학 (1)물의 압력 (2)물의 연속 정리 (3)수두 단위무게[kg]당의 물이 갖는 에너지 (4)베르누이 정리 (5)수력발전 출력 발전소의 이론적인 출력 양수발전기 출력 2.하천 유량 유량의 변동과 그 표현⁕ (1)곡선 유량도(횡축 : 알수, 종축 : 유량) 매일의 유량 측정 유황곡선(횡축 : 일수, 종축 : 일평균 유량크기순) 연간 발전 계획의 기초 연간 총유출량 하천의 유량의 크기 적산유량곡선(횡축 : […]

  • 배전 선로✦

    ★! 1.배전방식 (1)가지방식 시설이 간단, 부하증설이 쉽고 경제적 전압강하 나 전력 손실이 큼 농어촌 지역과 화학공장 등에 적합 플리커 형상이 발생하고 정전 범위가 확대 전력공급측 단락용량이 큰 계통에서 공급 공급 전압 승압 전용 변압기로 공급 단독 공급 계통을 구성 수용가측 계통전원에 리액터분을 보상 전압강하를 보상 부하의 무효전력 변동분을 흡수 (2)환상방식 전류 통로에 대한 융통성 증대 […]

  • 고장 계산✦

    ★! 1.%임피던스법 (1)%임피던스 (E : 상전압) 여기서 E[V] : 상전압 단상인경우 (V : 상전압) 3상인경우 (V : 선간전압) (2)단락전류 단락용량<차단용량 2.대칭좌표법 (1)대칭전압(전류) (2)불평형 전압(전류) (3)발전기의 기본식 (4)고장별 대칭분 전류의 크기 종류 대칭분 전류의크기 3상단락 정상분 \[I_1\ne 0,\ I_0=I_2=0\] 선간단락 정상분, 역상분 \[I_1=-I_2\ne 0,\ I_0=0\] 1선지락 정상분, 역상분, 영상분 \[I_1=I_2=I_0/ne 0\] (5)각 기기별 임피던스 변압기 송전선로 […]

  • 접지 방식과 유도장해✦

    ★! 1.중성점 접지 중성점 접지방법✶ 중성점 접지방식⁕ (1)중성점 접지 목적 1선지락 시 전위 상승 억제 계통의 기계 기구의 절연 보호 – 단절연 절연 지락사고 시 보호 계전기 동작의 확실 과도안정도 증진 피뢰기 효과 증진 이상전압 경감 및 발생 억제 (2)직접(유효)접지 방식 유효접지와 비유효접지✶ 장점 1선지락 고장 시 건전상 전압상승이 거의 없다 선로나 기기에 대해 절연레벨을 […]

  • 송전 특성✦

    ★! 1.단거리 송전선로-배전과 동일하게 적용 전압강하율과 전압변동률 전압강하 (1)전압강하 (2)전압강하율 (3)전압변동률 전압변동 계산방법 4가지 Vr₀ : 무부하 시 수전단 전압Vrn : 전부하 시 수전단 전압 (4)전력손실 (5)전력손실률 송전전력 \[P∝V^2\] 전압강하 \[e∝\frac{1}{V}\] 총중량 \[W∝\frac{1}{V^2}\] 전력손실 \[P_l∝\frac{1}{V^2}∝\frac{1}{\cos^2\theta}\] 전압강하율 \[\epsilon∝\frac{1}{V^2}\] 단면적 \[A∝\frac{1}{V^2}\] 3.중거리 송전선로 (1)4단자망 회로 (2)송전선로해석 T형회로 π형회로 3.장거리 송전선로 (1)4단자 정수 (2)특성(파동) 임피던스 송전선을 이용하는 진행파에 […]

  • 선로정수 및 코로나✦

    ★! 1.선로정수 (1)선로정수 단거리 선로 중거리 선로 장거리 선로 거리 20~30[km] 100[km]내외 100[km]이상 회로 집중정수 T,π회로 분포정수 정수 R,L R,L,C R,L,C,G 기타 R>X R<X (2)등가 선간거리 직선배치(3선) 정삼각배치 정사각배치 불규칙삼각배치 (3)등가 반지름(복도체의 반지름) r[m]:소도체의 반지름, n도체의 개수, s[m]소도체 간 거리 (4)복도체 장점 코로나 감소 및 코로나 임계전압의 상승 인덕턴스(L)값 감소 및 정전용량(C)값 증가 안정도 증가 […]

  • 송배전 계통의 구성✦

    ★! 1.송전방식 HVDC 송전방식과 교류 송전방식⁕–HVDC 송전방식과 교류 송전방식 문제⁕ 직류송전방식과 교류송전방식의 비교✶ (1)교류송전방식의 특성 전압의 승압, 강압이 용이하다 회전자계를 얻을수있다. 일관된 운용을 기할수 있다. (2)직류송전방식의 특성 장점 절연레벨을 낮출수 있다 선로의 리액턴스가 없으므로 안정도가 높다 유전체손과 무효전력이 없으므로 이로인한 손실도 없다 표피효과나 근접효가가 없으므로 실효저항의 증가가 없다 주파수가 다른교류 계통과 연계가 가능하다 코로나 손실이 […]

  • 전자계✦

    ★! 1.변위전류 (1)변위전류(진공 또는 유전체 내) (2)변위전류밀도 (3)유전체 역률(δ) 도체와 절연체 구분 지표 2.전자파의 특징 (1) 전계와 자계는 같은 위상이고 서로 직각 방향으로 진동 (2) 전자파 진행방향은 E X H이고 진행방향 성분은 E, H성분이 없음 (3) x축의 미분 계수와 전계의 변화율은 0y축의 미분 계수와 전계의 변화율은 0z축의 미분 계수가 존재 (4) 횡파이며 속도는 매질에 따라 […]

  • 인덕턴스,전자유도✦

    ★! 1.전자유도의 법칙 플레밍의 왼손 법칙 : 자계 내에서 전류 도체가 받는 힘 평행도체 상호간에 작용하는 힘 전류방향동일 : 흡인력전류 방향 반대(왕복 도체) : 반발력 자계중의 자석에 작용하는 토크 (1)페러데이 법칙 코일에서 발생하는 기전력의 크기는 자속의 시간적변화에 비례한다. 유기기전력의 크기 (2)렌츠의 법칙 코일에서 발생하는 기전력의 방향은 자속φ의 증감을 방해하는 방향(-)으로 발생한다 (3)유기기전력 도체의 운동으로 발생하는 […]