FFC·FTC·TBC 중 한국이 FFC인 이유 — 식이 저절로 축약된다

FFC·FTC·TBC 중 한국이 FFC인 이유 — 식이 저절로 축약된다

📑 목차 세 방식은 ‘무엇을 지킬 것인가’가 다르다 그런데 FTC는 정말 쓸모없는 방식일까 그러면 대한민국은 왜 FFC인가 수식으로 보면 TBC가 저절로 FFC가 된다 정리 LFC 제어 방식으로 FFC·FTC·TBC 세 가지가 나온다. 처음에는 TBC가 가장 발전된 방식이니 나머지 둘은 그냥 옛날 방식이겠거니 하고 넘겼다. 그러다 “그러면 우리나라는 무슨 방식일까”를 찾아보고 좀 당황했다. 글로벌 표준인 TBC가 아니라 … 더 읽기

ACE는 어떻게 사고 친 지역만 골라낼까 — TBC와 바이어스 계수 B

ACE는 어떻게 사고 친 지역만 골라낼까 — TBC와 바이어스 계수 B

📑 목차 두 항은 각각 다른 의무를 뜻한다 K와 B는 비슷해 보이지만 성격이 완전히 다르다 부호 규약을 먼저 잡아야 계산이 안 꼬인다 ACE의 진짜 마법 — 사고 친 지역만 멱살을 잡는다 정리 ACE 식을 처음 봤을 때는 그냥 두 개를 더한 것으로만 보였다. ACE = ΔPtie + B · Δf 그런데 이 식이 하는 일을 … 더 읽기

주파수 제어 3단계와 EMS·AGC·LFC — 축이 다른 두 계층

주파수 제어 3단계와 EMS·AGC·LFC — 축이 다른 두 계층

📑 목차 먼저 시간축 — 1차·2차·3차 제어 왜 1차는 몇 초, 3차는 십여 분인가 그림으로 보면 세 단계가 한 곡선에 다 들어 있다 이제 시스템 계층 — EMS, AGC, LFC는 상하 종속 관계다 블록선도로 두 계층이 만나는 지점 정리 주파수 제어를 정리하다 보면 용어가 두 겹으로 쏟아진다. 한쪽에서는 1차·2차·3차 제어라 하고, 다른 쪽에서는 EMS·AGC·LFC라고 한다. … 더 읽기

동요방정식 우변 해부 — 부하변동과 D·Δf는 왜 다른 항인가

동요방정식 우변 해부 — 부하변동과 D·Δf는 왜 다른 항인가

📑 목차 우변은 “지금 계통에 전기가 얼마나 남거나 모자란가” ΔPL과 D·Δf는 원인과 반응이다 마이너스 부호는 괄호를 풀면서 생긴 것 부호를 성질별로 다시 묶으면 철학이 드러난다 네가와트 — 절약된 1 MW는 생산된 1 MW와 같다 정리 동요방정식을 처음 봤을 때 우변이 제일 헷갈렸다. 2H · d(Δf)/dt = ΔPG − ΔPL − D·Δf 뒤에 붙은 두 항이 … 더 읽기

부하도 계통을 지킨다 — 자기제어성 D와 계통정수 K가 더해지는 이유

부하도 계통을 지킨다 — 자기제어성 D와 계통정수 K가 더해지는 이유

📑 목차 계통을 지키는 축은 둘이다 — 공급과 소비 부하의 자기제어성은 모터가 만들어 낸다 부하 댐핑계수 D의 의미 부호를 따져 보면 왜 더하기인지 보인다 합성 계통정수 K가 말해 주는 것 정리 주파수 제어를 공부할 때 나는 한동안 발전기 쪽만 쳐다보고 있었다. 조속기가 밸브를 열고, 속도조정률이 분담을 정하고… 그런데 계통정수 K = 1/R + D 라는 … 더 읽기

조속기와 속도조정률, 발전기에 심어진 무의식의 뇌

조속기와 속도조정률, 발전기에 심어진 무의식의 뇌

📑 목차 조속기는 반사신경, 속도조정률은 그 반사신경의 성격 R이 작을수록 예민하다 — 통신 없이 짐을 나눠 지는 원리 단위법을 거치면 식이 한 줄로 압축된다 합성할 때 기준 용량을 맞추지 않으면 틀린다 P-f 특성 곡선으로 보면 한눈에 들어온다 정리하면 발송배전기술사를 준비하면서 조속기(Governor)와 속도조정률(Speed Droop)을 처음 만났을 때, 나는 이 둘을 한 덩어리로 뭉뚱그려 외우고 있었다. 그러다 … 더 읽기

전압이 흔들릴 때 무엇이 먼저 움직이나 — AVR과 AQR

전압이 흔들릴 때 무엇이 먼저 움직이나 — AVR과 AQR

📑 목차 전압 품질을 지키기 위한 AVR·AQR의 정의와 제어 대상 여자전류와 무효전력 흐름이 전압을 바꾸는 동작 메커니즘 무효전력과 전압강하를 읽는 핵심 수식과 계산 예제 발전기 여자, 탭절환, 보상설비를 묶는 적용 특징 과보상·헌팅·한계운전을 피하기 위한 설계와 운전 대책 시험 답안과 실무 판단에 바로 쓰는 핵심 정리 “전압은 유효전력으로, 무효전력은 역률로만 결정된다”라고 외우면 계통 제어가 자꾸 뒤엉킨다. … 더 읽기

단락용량·차단용량 산정, %임피던스로 한 번에

단락용량·차단용량 산정, %임피던스로 한 번에

📑 목차 단락용량과 차단용량이란? 고장전류는 어떻게 커지나 단락용량과 차단용량 계산 차단기 선정에 어떻게 쓰이나 산정 시 무엇을 고려할까 단락용량과 차단용량 정리 단락용량과 차단용량이란? 단락용량은 어느 지점에서 3상 단락이 발생했을 때 계통이 그 고장점으로 공급할 수 있는 전력 크기를 뜻한다. 보통 고장전류의 크기를 전압과 함께 묶어 MVA로 나타내므로, 설비가 받게 될 전기적 충격을 한눈에 비교하기 좋다. … 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

1선지락 고장, 대칭분으로 해석하는 법

1선지락 고장, 대칭분으로 해석하는 법

📑 목차 1선지락 고장의 뜻과 개요 고장 전류가 흐르는 원리 고장 전류 계산과 해석 1선지락 고장의 특성과 영향 보호 대책과 설계 고려사항 1선지락 고장 핵심 정리 1선지락 고장의 뜻과 개요 1선지락 고장이란 3상 전력계통의 한 상이 지면과 직접 또는 고저항을 통해 연결되는 사고를 말한다. 이는 계통에서 가장 빈번하게 발생하는 고장 형태로, 낙뢰나 수목 접촉, 절연 … 더 읽기