과전류계전기(OCR) 정정, 한시특성 이해가 먼저다

과전류계전기(OCR) 정정, 한시특성 이해가 먼저다

📑 목차 과전류계전기와 한시특성의 개요 한시특성은 어떻게 동작할까 정정값은 어떻게 계산할까 한시특성의 종류와 적용 정정 시 고려할 조건들 과전류계전기 정정의 핵심 과전류계전기와 한시특성의 개요 과전류계전기(OCR)는 보호구간에 설정값을 넘는 전류가 흐를 때 차단기를 동작시켜 설비를 분리하는 대표적인 보호계전 방식이다. 단락사고처럼 전류가 급격히 커지는 경우는 물론이고, 계통 구성에 따라 지속 과부하를 감시하는 역할까지 함께 맡는다. 기술사 답안에서는 … 더 읽기

최대전력은 언제 전달될까 — 정합의 원리

최대전력은 언제 전달될까 — 정합의 원리

📑 목차 최대전력 전달정리란? 전력은 언제 최대로 전달될까 부하 조건과 수식 유도 직류와 교류 회로 적용 최대전력 전달정리 요약 최대전력 전달정리란? 최대전력 전달정리는 내부 저항을 가진 전원에서 부하로 전달되는 전력이 어떤 조건에서 가장 커지는지를 설명하는 회로이론의 기본 정리다. 전기기사와 전기산업기사 같은 자격시험에서는 테브난 등가회로와 묶어서 자주 출제되므로, 공식을 외우기보다 왜 그런 조건이 나오는지 이해하는 편이 … 더 읽기

원자력 노형 PWR vs BWR, 무엇이 어떻게 다른가

원자력 노형 PWR vs BWR, 무엇이 어떻게 다른가

📑 목차 원자력발전이란 무엇인가 핵분열 에너지는 어떻게 전기가 되나 PWR과 BWR의 열변환 과정 가압경수로와 비등경수로의 특징 두 노형은 무엇을 고려해 선택할까 원자력발전 원리와 노형 비교 요약 원자력발전이란 무엇인가 원자력발전은 핵분열에서 방출되는 열에너지로 물을 가열해 증기를 만들고, 그 증기로 터빈과 발전기를 구동하는 발전 방식이다. 발송배전기술사 답안에서는 단순히 “열원만 원자로로 바뀐 화력발전”이라고 적는 데서 멈추지 말고, 연쇄 … 더 읽기

도체계와 정전용량, 커패시터의 기본 원리

도체계와 정전용량, 커패시터의 기본 원리

📑 목차 도체계와 정전용량의 뜻 정전용량은 왜 생길까? 도체계 정전용량 계산식 정전용량은 어떻게 쓰일까? 도체계와 정전용량 정리 도체계와 정전용량의 뜻 도체계(Conductor System)는 전류가 흐르는 통로를 형성하는 물리적 구조를 의미하며, 정전용량(Capacitance)은 이 시스템 내에서 전하를 저장할 수 있는 능력을 나타내는 중요한 개념입니다. 전기공학 분야에서 정전용량은 단순한 에너지 저장을 넘어, 전력 계통의 충전 전류 계산이나 절연 설계 … 더 읽기

배전선로 전압강하 계산, 역률까지 챙겨야 맞다

배전선로 전압강하 계산, 역률까지 챙겨야 맞다

📑 목차 배전선로 전압강하란? 전압은 왜 떨어질까 전압강하는 어떻게 계산할까 계산 결과는 어디에 쓰일까 전압강하를 줄일 때 고려할 점 배전선로 전압강하 핵심 정리 배전선로의 전압강하 계산은 수용가 말단에서 필요한 전압을 확보할 수 있는지 판단하는 가장 기본적인 검토 항목이다. 기술사 시험에서는 간선과 분기선의 전압강하를 비교하거나, 허용 전압변동률을 만족하도록 전선 굵기와 역률 개선 대책을 묻는 형태로 자주 … 더 읽기

페란티 효과, 경부하에서 전압이 오히려 오르는 이유

페란티 효과, 경부하에서 전압이 오히려 오르는 이유

📑 목차 페란티 효과와 충전전류란? 장거리 선로에서 왜 전압이 오를까 충전전류와 전압 상승의 수식 송전선로 계산에 어떻게 쓰일까 페란티 효과의 핵심 정리 페란티 효과와 충전전류란? 페란티 효과(Ferranti effect)는 장거리 송전선로나 케이블이 무부하 또는 경부하일 때 수전단 전압이 송전단 전압보다 높아지는 현상이다. 전력계통공학에서 자주 다루는 이유는 단순한 전압강하와 반대로 움직이기 때문에, 송전선 해석을 기계적으로 외우면 오히려 … 더 읽기

2선·3상단락 고장 해석, 대칭분 없이 푸는 3상단락

2선·3상단락 고장 해석, 대칭분 없이 푸는 3상단락

📑 목차 2선단락과 3상단락의 개요 고장전류는 왜 커질까? 단락전류는 어떻게 계산할까 두 고장의 특징과 활용 보호 대책과 설계 고려사항 2선단락·3상단락 핵심 정리 2선단락과 3상단락 고장 해석은 계통 단락용량, 차단기 정격, 계전기 정정의 출발점이 된다. 기술사 시험에서는 대칭좌표법으로 각 고장의 전류식을 비교하거나, 동일 계통에서 어느 고장이 더 큰 전류를 만드는지 묻는 형태로 자주 나온다. 실무에서도 단순히 … 더 읽기

평활회로, 리플을 줄이는 커패시터·인덕터의 역할

평활회로, 리플을 줄이는 커패시터·인덕터의 역할

📑 목차 평활회로와 리플의 개요 리플은 어떻게 줄어들까? 리플 저감의 계산과 유도 평활회로는 어디에 쓰일까? 평활회로와 리플 저감 정리 평활회로와 리플의 개요 평활회로와 리플 저감은 정류기 출력에 남는 맥동 성분을 줄여 보다 일정한 직류를 얻는 방법을 다룬다. 교류를 정류하면 평균값은 직류에 가까워지지만 순간값은 여전히 주기적으로 오르내리는데, 이 교류성 잔류분을 리플이라 부른다. 전기기사와 전기산업기사의 전력전자 과목에서는 … 더 읽기

3권선 변압기, 왜 3차 권선을 두나 — 용도와 특성

3권선 변압기, 왜 3차 권선을 두나 — 용도와 특성

📑 목차 세 권선 변압기의 개요 세 권선 결선과 작동 원리 권선비와 전압 계산 예제 부하 분담 특성과 활용 분야 임피던스 설계와 운전 유의점 세 권선 변압기 핵심 정리 세 권선 변압기의 개요 3권선 변압기는 하나의 철심에 일차(Primary), 이차(Secondary) 외에 추가적으로 삼차 권선을 설치하여 세 가지 서로 다른 전압 레벨을 동시에 출력하거나 입력받을 수 있도록 … 더 읽기

변압기의 원리부터 등가회로까지

변압기의 원리부터 등가회로까지

📑 목차 변압기란 무엇인가 변압기는 어떻게 작동할까 등가회로는 어떻게 유도할까 등가회로를 어떻게 적용할까 변압기 원리와 등가회로 정리 변압기란 무엇인가 변압기는 전자기 유도 현상을 이용하여 교류 전압의 크기를 높이거나 낮추는 정지기기로, 현대 전력 계통의 핵심 요소입니다. 발전소에서 생산된 전력을 효율적으로 수송하기 위해 초고압으로 승압하고, 소비처 인근에서는 안전한 사용을 위해 다시 강압하는 과정이 필수적이기 때문입니다. 이러한 원리와 … 더 읽기