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선로 정수 특성 및 코로나 현상 선로 정수 특성 1. 송전 선로를 건설하게 되면 필수적으로 발생할 수 밖에 없는 회로의 정수를 말한다. 2. R, L, C, G 4가지 정수가 존재한다. 주로 G값은 매우 작아 무시하는게 일반적이다. 1) 저항 R [Ω] 송전선로에서 C, G는 거의 미소량, R < X 2) 인덕턴스 L [H] 전선에 전류가 흐르면 자속이 발생한다. 이로 인해 인덕턴스가 전선에서 하나의 정수로 존재한다. 3) 정전용량 C [F] 전선과 전선 간에는 적당한 간격과 단면적이 있고 그 사이에 공기의 유전율도 존재하므로 C가 존재한다. ※ D : 전선 간의 이격 거리 [m], r : 전선의 반지름 [m] 등가 선간 거리 (De) 3상 선로에서 실제 전선과 전간 간의 이격 거리가 서로 달라 정삼각형 배열로 등가 변환하여 선간 거리..
안정도 및 고장 계산 안정도 전력계통의 어떠한 운전 조건하에서도 아무 이상 없이 부하에 전력을 계속 공급하며 계통 운전에 지장이 없는 정도 안정도의 종류 정태 안정도 : 계통의 정상 운전 상태에서의 완만한 부하 변화 시의 안정도 과도 안정도 : 계통에서 사고 발생, 급격한 부하 변화 시의 안정도 동태 안정도 : 발전기에 자동 전압 조정 장치(AVR)와 전기식 고성능 조속기를 부착하여 발전기 성능을 향상시킨 안정도 전력 계통의 안정도 산출식 안정도를 향상시키는 방법은 전압[V]를 크게 하거나 송,수전단 간의 위상차 각[Delta]을 증가시키거나 계통의 리액턴스[X]를 작게하여 공급 전력을 높이는 것을 뜻한다. 1. 전력계통의 승압 전압변동 억제 2. 속응 여자 방식의 채용 전압변동 억제 3. 계통연계 전압변동 억제 4. 중간 ..
배전선로 저압 배전 선로의 구성 방식 1. 방사상 방식 (농 · 어촌) : 배전 선로를 부하 증설에 따라 간선(부하모양에 따라)이나 분기선(부하에 직접)을 추가로 인출하여 구성하는 배전 방식이다. / 급전선(전기공급) - 간선(부하모양에 따라) - 분기선(부하에 직접) 1) 배전 선로가 간단하고 건설비가 싸다. 2) 사고에 의한 정전 범위가 커서 공급 신뢰도가 떨어진다. 3) 전압 강하 및 전력 손실이 크다. → 공급신뢰도 하락 2. 저압 뱅킹 방식 : 고압 배전 선로에 접속되어 있는 2대 이상의 배전용 변압기를 경유해 저압 측 간선을 공통으로 운전하는 방식이다. 1) 전압 변동 및 전력 손실이 적다. 2) 변압기의 공급 전력을 서로 융통시켜 변압기 용량 및 전선 사용량을 저감할 수 있다. 3) 부하 증가에 대응..
전력용 개폐장치 검출부 검출부는 PT, GPT, CT, ZCT가 대표적이고 주회로의 전압, 전류를 검출하여 판정부의 계전기에 정격(110V, 5A)으로 변성한다. 보호의 목적에 의해 평상시의 특성보다도 이상시의 특성이 보다 중요하며 계기용변성기의 정확한 검출이 필요하다. 판정부 판정부는 보호계전기(Relay)로 대표되며 검출부에서의 전압, 전류 등의 신호를 받아 그 크기의 시간적 변화, 상호간의 위치관계 등으로 사고의 유무와 동작의 필요성 유무를 판정하여 TC를 통해 동작부에 지시를 내린다. 동작부 동작부는 CB가 대표적이고 판정부의 지시로서 전로를 차단하고 사고부분을 분리한다. 또한 PF나 ACB, MCCB 등은 검출부, 판정부, 동작부를 겸한 것이라고 할 수 있다. 보호계전기의 일반사항 보호계전기의 일반사항 1. 수..
전력 계통 이상 전압 이상 전압 # 외부 이상 전압 직격뢰에 의한 이상 전압 : 뇌가 직접적으로 송전선이나 가공 지선을 직격할 때 발생하는 이상 전압 유도뢰에 의한 이상 전압 : 송전선에 유도된 전하가 뇌운과 대지 간 방전을 통해 자유 전하가 되어 송전 선로 위에서 전파되 면서 계통에 미치는 이상 전압 # 내부 이상 전압 계통 조작 시 (차단기나 단로기 등 스위치) 개폐하게 되면 순간적으로 과도적인 이상 전압이 발생한다. 무부하 송전 선로 개방 시, 무부하 선로 충전 전류 차단 시 발생하는 개방서지전압이 가장 크다. # 진행파의 반사현상과 투과현상 계통 내 임피던스가 다른 변이점에서 서지파의 일부는 투과되고 나머지는 반사되는 현상이 발생한다. # 이상전압의 방지 대책 1. 가공지선을 철탑 상부에 설치한다. 2. 매설 지선을 ..
전력공학 - V결선 벡터도 V-결선으로 3상의 전압을 낼 수 있는 이유 : Eab와 Eca 벡터의 합은 Ebc 벡터와 같은 크기의 반대방향을 나타낸다. 따라서 전압의 크기는 같다고 볼 수 있고 V-결선이라 하더라도 기존의 델타-결선과 같은 전압을 가질 수 있다. 회로도를 보면 아래의 3가지를 알 수 있다. 1) Ia + Ica' = Iab' → Ia = Iab' - Ica' 2) Iab = -Ib 3) Ica = Ic 이 3가지를 벡터도를 그릴 때 참고하도록 하자. 델타-결선의 상,선전류의 관계식을 이용하여 d,e,f를 찾을 수 있다. (그림에서는 √3의 크기는 무시했다.) √3Iab'∠-30˚ = Ia √3Ibc'∠-30˚ = Ib √3Ica'∠-30˚ = Ic 2) Iab = -Ib 의 식을 이용하여 g를 알 수 있다. 1) ..