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전기슈타인(전기연구소)
South Korea
Приєднався 21 кві 2021
전기공학 강의 (Electrical Education)
내용을 조금 더 심화하고 현상의 본질적인 의미를 파악하여 전달하고자 합니다.
꾸준히 생각하며 의미에 대해 파악하는 것이 엔지니어가 갖는 즐거움이 아닐까 생각해 봅니다.
부족한 강의 시청해주셔서 감사합니다.
내용을 조금 더 심화하고 현상의 본질적인 의미를 파악하여 전달하고자 합니다.
꾸준히 생각하며 의미에 대해 파악하는 것이 엔지니어가 갖는 즐거움이 아닐까 생각해 봅니다.
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강압단권 변압기(2) - 단상2권선 변압기와 비교
강의자료는 cafe.naver.com/elecstein 에서 받아보실 수 있습니다.
이번시간은 단상 2권선 변압기와 단위 누설임피던스 그리고 누설임피던스의 크기를 비교해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
단상 2권선 변압기를 단권변압기처럼 활용하면 누설임피던스의 절대값은 변하지 않고 기준값이 변하게 됩니다. 따라서 단위 누설임피던스는 단권변압기일때 더 작아지는 것입니다. 그리고 활용되는 공식에 대해서도 잘 숙지 하셔야 합니다. 굉장히 중요한 식입니다.
두번째로 전압크기가 같은 단권변압기와 단상2권선 변압기에서 단권변압기의 동량이 적게 들어가므로 당연히 턴수도 작겠지요. 따라서 누설임피던스의 절대값은 단권변압기가 더 작게 됩니다.
이 둘을 헷갈리시면 안됩니다.
부족한 강의 시청해 주셔서 감사합니다
이번시간은 단상 2권선 변압기와 단위 누설임피던스 그리고 누설임피던스의 크기를 비교해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
단상 2권선 변압기를 단권변압기처럼 활용하면 누설임피던스의 절대값은 변하지 않고 기준값이 변하게 됩니다. 따라서 단위 누설임피던스는 단권변압기일때 더 작아지는 것입니다. 그리고 활용되는 공식에 대해서도 잘 숙지 하셔야 합니다. 굉장히 중요한 식입니다.
두번째로 전압크기가 같은 단권변압기와 단상2권선 변압기에서 단권변압기의 동량이 적게 들어가므로 당연히 턴수도 작겠지요. 따라서 누설임피던스의 절대값은 단권변압기가 더 작게 됩니다.
이 둘을 헷갈리시면 안됩니다.
부족한 강의 시청해 주셔서 감사합니다
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Відео
강압 단권 변압기(1) - 원리 및 전력변환 본질을 살펴보자
Переглядів 1,4 тис.9 місяців тому
강의자료는 cafe.naver.com/elecstein 에서 받아 보실 수 있습니다. 반갑습니다. 육아 관계로 업로드 텀이 길어진 점 양해 말씀 드리겠습니다. 이번 시간은 강압 단권 변압기 원리와 전력변환 본질에 대해 살펴보겠습니다. 단상 2권선 변압기의 원리와 단권 변압기의 원리는 크게 다르지 않습니다. 이를 2차측 개방상태 및 2차측 부하연결 상태에서 각각 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 두번째로 단권 변압기의 전력변환 본질을 살펴보고 전력변환성분과 전력도통성분을 정확히 나눠보도록 하겠습니다. 부족한 강의 시청해 주셔서 감사합니다
회로이론(보충강의) : 테브낭 & 노튼 회로의 근본 원리와 등가증명
Переглядів 92510 місяців тому
강의자료는 cafe.naver.com/elecstein 에서 받아 보실 수 있습니다. 반갑습니다. 이번시간은 테브낭 노튼 회로 근본 원리와 등가증명에 대해 살펴 보도록 하겠습니다. 예전 시간에 예시로 설명을 드린 것이 있는데 근본 원리에 대해 여쭤보신 분이 계셔서 이번 영상 제작하게 되었습니다. 임의의 회로A와 회로B를 각각 능동소자 중심회로와 수동소자 회로로 생각하셔야 합니다. 이때, 단자 ab의 전압을 측정하고 수동소자 대신 회로B에 ab 전압에 상응하는 전압원을 체결해야 합니다. (단, 수동소자와 능동소자의 부호에 주의하셔야 합니다.) 그리고 나면 회로 A와 회로 B는 둘 다 능동소자 중심의 회로로 바뀝니다. 그 다음 중첩의 원리를 활용하여 각각의 전류를 iα=-Vα/Zth 와 isc로 구할 수 ...
전기전자물성 : 초전도체(2) - 고온초전도체와 초전도체 적용분야
Переглядів 30610 місяців тому
강의자료는 cafe.naver.com/elecstein 에서 받아보실 수 있습니다. 반갑습니다. 이번시간은 고온 초전도체의 등장과 초전도체 적용분야에 대해 살펴보도록 하겠습니다. BCS 이론이 등장하고 86년도에 고온초전도체를 발견합니다. 이는 고온 초전도체가 존재한다는 사실과 더불어 여러 연구자들에게 고온 초전도체를 발견하게끔 하는 영감을 주게 됩니다. 이후 Cu-O를 기반으로한 고온 초전도체가 연속적으로 발견이 되었습니다. 다만 상용화는 직접 기기에 적용하는 과정과 더불어 경제성,대규모 생산능력 , 설치후 유지관리 및 수명 까지 고려해야 하므로 기기에 맞는 초전도체 종류가 개발이 되어야 할 것입니다. 따라서 고온 초전도체의 발견은 앞으로 액체 질소 냉매를 사용하여 경제성을 살릴 수 있다 라는 의미로...
전자전기물성 : 초전도체 (1) - 발견 및 기본원리
Переглядів 49411 місяців тому
강의자료는 cafe.naver.com/elecstein 에서 받아 보실 수 있습니다. 반갑습니다. 이번시간은 초전도체 발견 및 기본원리에 대해 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 초전도체는 온네스라는 과학자에 의해 최초로 발견됩니다. 이는 헬륨 액화 기술의 도입으로 가능한 실험이 되겠습니다. 상온에서 액체상태로 존재하는 수은금속을 극저온으로 냉각시켜 전기장을 걸어주었더니 저항이 0인 현상을 발견하게 되었습니다. 이후 마이스너 오센펠트에 의해 초전도체의 완전 반자성 효과가 발견되었으며 이는 이후 런던 형제의 런던 방정식에 의해 증명됩니다. 침투깊이는 약 100nm 정도가 되겠습니다. 1종 초전도체 에서는 일정 자기장 이상 걸어주게 되면 초전도 현상이 사라져서 일반금속 영역으로 진입하게 되고, 2종 초전도...
배전공학기초(6) - 여러 유형의 분산부하율, 분산손실계수 (B)
Переглядів 27311 місяців тому
강의자료는 cafe.naver.com/elecstein 에서 받아보실 수 있습니다. 반갑습니다. 이번시간은 여러 유형의 분산부하율, 분산손실계수 두번째 시간입니다. 선로 중앙으로 갈 수록 부하분포가 작아지는 경우와 커지는 경우 두 가지 경우를 예시로 강의를 진행하도록 하겠습니다. 분산부하율과 분산손실계수에서 가장 중요한 포인트는 선로전류 함수식을 구할 수 있느냐 입니다. 선로전류 함수식만 구할 수 있다면 분산부하율 분산손실계수는 어렵지 않게 구할 수 있게 됩니다. 참고로 중앙으로 갈 수록 부하분포가 작아지는 경우 커지는 경우 모두 분산 부하율은 50%로 동일합니다. 이는 부하분포가 대칭형태를 이루고 있기 때문이구요. 이는 면적 개념으로 파악시 완벽하게 이해하실 수 있게됩니다. 부족한 강의 시청해 주셔서...
배전공학기초(5) - 여러 유형의 분산부하율, 분산손실계수 (A)
Переглядів 43411 місяців тому
강의자료는 cafe.naver.com/elecstein 에서 받아보실 수 있습니다. 반갑습니다. 부하분포를 여러유형으로 나누어 분산부하율과 분산손실계수를 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 1.부하분포가 일정한 경우, 2.부하분포가 비례 증가하는 경우, 3.부하분포가 비례 감소하는 경우 3가지가 되겠습니다. 1번,3번 케이스일땐, 수전단부터 부하분포 전류를 적분해 주시고, 2번케이스 일땐, 부하분포 전류를 송전단부터 적분해 주시길 권해드립니다. 1번,3번 케이스에서 수전단을 시작으로 송전단방향으로 부하분포 전류를 적분한다면 이는 적분구간의 끝단에서 선로전류 함수를 나타내게 됩니다. 2번 케이스의 경우 송전단부터 수전단으로 적분하여 전체 선로전류 is에서 차감하시면 선로전류 함수가 나오게 됩니다. 각각의...
배전공학기초(4) - 부하율(F), 손실계수(H), 분산부하율(f), 분산손실계수(h)
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강의자료는 cafe.naver.com/elecstein 에서 받아 보실 수 있습니다. 반갑습니다. 이번시간 부하율,손실계수,분산 부하율, 분산 손실계수에 대해서 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 부하율(F)과 손실계수(H)는 특정기간(사용자에 따라 연월일시로 구분), 말단 집중부하를 가정해서 평균값을 최대값으로 나눈 다음 백분율을 취한 값이 됩니다. 쉬운 그래프는 직관적으로 살펴볼 수 있지만 커브를 이루는 그래프는 직접 적분해 주셔야 합니다. 분산부하율(f) 분산손실계수(h)는 말단 집중부하를 가정할 때 값을 분모로 분산부하(선로에 부하가 연속적으로 분포)를 가정했을때 값을 분자로 하여 백분율을 취하면 각각 부하율과 손실계수값이 계산이 됩니다. 쉬운 예시로 균등 부하분포를 활용하여 여러분들에게 개념을...
회로이론 (13) - 소호리액터 접지와 직렬공진 ③
Переглядів 955Рік тому
강의자료는 cafe.naver.com/elecstein 에서 받아 보실 수 있습니다. 반갑습니다. 이번시간은 소호리액터 접지와 직렬공진에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 소호리액터 접지는 밀만의 정리를 활용하여 비접지 상태의 대지와 중성점 사이의 전압을 측정하는 것으로부터 출발합니다. 그래서 당연히 비접지 상태에서 어떠한 일이 일어나는지를 파악하는 것이 중요하다고 할 수 있습니다. 이와 관련된 내용은 지난시간을 통해 충분히 설명을 드렸다고 생각합니다. 소호리액터 접지의 경우 대지와 중성점 사이의 O.C(Open Circuit) Voltage 를 구하는 것은 밀만의 정리를 활용하면 쉽게 구할 수가 있고, 테브낭 등가회로 임피던스를 구한 뒤, 소호리액터 접지 파라미터를 그대로 접속해 주시면 테브낭 등가회로(T...
회로이론 (12) - 중성점 비접지 잔류전압 분석 ②
Переглядів 1 тис.Рік тому
강의자료는 cafe.naver.com/elecstein 에서 받아 보실 수 있습니다. 이번시간은 중성점 비접지인 경우 잔류전압 분석에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 중성점이 직접접지 되어있을 때 전류는 원래 있던 전압원에 중성점 잔류전압원을 중첩하여 계산하면 대지와 변압기 중성점 사이의 전류는 "0"이 됩니다. 즉, 중성점이 비접지가 된 경우 잔류전압이 생성되어 중성점과 대지사이의 전류는 "0"이 되고 이는 Open Circuit 상태가 되는 것으로 이해할 수 있습니다. 중성점이 비접지가 된 경우는 잔류전압 분석의 기본 형태가 될 것이며 소호리액터 분석 시 큰 도움을 주게 됩니다. 부족한 강의 시청해 주셔서 감사합니다.
회로이론 (11) - 연가의 개념과 중성점 잔류전압 분석 ①
Переглядів 792Рік тому
강의자료는 cafe.naver.com/elecstein 에서 받아 보실 수 있습니다. 반갑습니다. 이번 시간은 연가의 기본개념과 중성점 직접접지시 회로해석에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 연가의 경우 선로를 세부분으로 나누어 A,B,C상을 로테이션 하여 긍장에서 대지간 상간 평균길이를 같게끔 하는 역할을 담당합니다. 우리나라에선 산악지역이 많고 님비현상등의 이유로 경과지 확보에 어려움이 있습니다. 따라서 철탑높이를 기준내에서 높여가는 방식으로 회선이 구성됩니다. 해외에선 지반이 평탄하거나 인적이 드문경우 적당한 높이의 철탑을 비교적 수평으로 확장시켜 사용하기도 합니다. 연가가 충분히 잘 이뤄진 경우 인덕턴스와 커패시턴스를 작용값으로 사용할 수 있고, 중성점 잔류전압이 감소되어 소호리액터 접지 시 평시에 ...
회로이론(10) - 밀만의 정리 응용 (1선 지락시 통신선 정전유도 전압과 경감대책) ③
Переглядів 668Рік тому
강의자료는 cafe.naver.com/elecstein 에서 받아보실 수 있습니다. 반갑습니다 1선지락 시 통신선 정전유도 전압을 비접지와 직접접지로 나누어 임의의 x=k인 지점에서 1선지락 사고가 발생했을 때, 통신선에 걸리는 정전유도 전압의 크기를 비교해 보도록 하겠습니다. 통신선 정전유도 전압 경감책으로 연가를 충분히 하고, 비용이 허락되는 범위에서 경과지를 확보한 뒤 금속실드를 접지하는 것을 예로 들 수 있겠습니다. 금속실드 접지는 지중 전력케이블 접지와 같은 개념이오니 이점 숙지해 주시기 바랍니다. 부족한 강의 시청해 주셔서 감사합니다.
회로이론(9) - 밀만의 정리 응용 (통신선 정전유도 전압) ②
Переглядів 859Рік тому
강의자료는 cafe.naver.com/elecstein 에서 받아 보실 수 있습니다. 반갑습니다. 이번시간 통신선과 정전유도 전압에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 통신선 정전유도전압을 구하시는 식이 과연 밀만의 정리를 만족하는지 살펴보고, x=k 인 임의의 지점에서 단면이 통신선 정전유도전압을 구할 때 조건이라는 점도 반드시 숙지해 두셔야 합니다. 그래야 1선 지락 고장이 발생했을 때, 실제 발전기와 밀만의 정리 모델링 발전기를 헷갈리지 않고 받아들이 실 수 있게 됩니다. 부족한 강의 시청해 주셔서 감사합니다.
회로이론(8) - 밀만의 정리(기본이론) ①
Переглядів 1,7 тис.Рік тому
강의자료는 cafe.naver.com/elecstein 에서 받아 보실 수 있습니다. 반갑습니다. 이번 시간은 밀만의 정리 기본이론 첫번째 시간입니다. 밀만의 정리는 불평형 회로나 통신선의 정전유도전압을 구할 때 요긴하게 쓰일 수 있습니다. 그리고 밀만의 정리를 암기하지 마시고 전압방정식으로 유도하시는 연습을 부단히 하셔야 합니다. 그래야 정전유도전압 등 응용하기 수월해 집니다. 그리고 3상 회로를 어떻게 하면 밀만의 정리로 활용할 수 있는지 고민해 보셔야 합니다. 밀만의 정리는 Y결선을 기반으로 하고, 3상 3선 혹은 3상 4선에 적용할 수 있습니다. 여러 부분에 걸쳐서 적용되는 정리이므로 잘 들어주시길 바랍니다. 부족한 강의 시청해 주셔서 감사합니다.
-변압기 원리(20)- 변압기 각변위 주의사항 ④
Переглядів 413Рік тому
강의자료는 cafe.naver.com/elecstein 에서 받아 보실 수 있습니다. 반갑습니다. 이번시간은 각변위 마지막 시간으로 승압변압기 각변위 판별 시 주의 사항에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 각변위를 표기할 때 HV LV 결선 순으로 각변위를 표기해야 합니다. 허나 승압변압기는 1차측이 LV 2차측이 HV 이므로 이점을 유념하여 표기를 하셔야 합니다. 따라서 승압변압기 HV(2차측) A상을 12시로 잡은다음 LV(1차측)의 a상 방향을 고려해 주셔야 합니다. 부족한 강의 시청해 주셔서 감사합니다.
-변압기 원리(19)- 변압기 각변위 응용 (결선도 및 벡터도 작성) ③
Переглядів 575Рік тому
-변압기 원리(19)- 변압기 각변위 응용 (결선도 및 벡터도 작성) ③
이상전압 - TRV이해(5) : 근거리 선로 고장(SLF)과 TRV
Переглядів 1,3 тис.Рік тому
이상전압 - TRV이해(5) : 근거리 선로 고장(SLF)과 TRV
이상전압 - TRV이해(3) : 용량성 소전류와 차단기 개로 시 TRV
Переглядів 933Рік тому
이상전압 - TRV이해(3) : 용량성 소전류와 차단기 개로 시 TRV
이상전압 - TRV이해(2) : 용량성 소전류와 차단기 투입 시 TRV
Переглядів 951Рік тому
이상전압 - TRV이해(2) : 용량성 소전류와 차단기 투입 시 TRV
-변압기 원리(16)- 변압기 모델링(ⅵ) CASE 4. T형 변압기 등가회로와 이상 변압기 유도
Переглядів 209Рік тому
-변압기 원리(16)- 변압기 모델링(ⅵ) CASE 4. T형 변압기 등가회로와 이상 변압기 유도
-변압기 원리(15)- 변압기 모델링(ⅴ) CASE 3. T형 변압기 등가회로와 이상 변압기 유도
Переглядів 400Рік тому
-변압기 원리(15)- 변압기 모델링(ⅴ) CASE 3. T형 변압기 등가회로와 이상 변압기 유도
어렵다 ㄷㄷ
질문 한가지만 드리겠습니다. 고압측과 저압측 선간전압 비교시 Vac가 될때가 있고 Vca가 될때가 있는데 나누는 기준이 어떻게 될까요??
좋은강의 감사합니다
안녕하세요 너무어렵네요.... 이정도는 풀어야지 기술사 수준인거지요???ㄷㄷㄷ
5:37 2파이r x l은 원기둥의 부피도 아니고 겉넓이도 아닌데 어떤 식인가요?
Pu법 중 3번 항목이 이해가 안갑니당
뉴턴[N]=중량(질량*중력가속도) 1kgf는 질량1kg의 물체가 지구중력에서 받는힘을 의미 1kgf=9.8[N]
정말 잘보고 갑니다.고맙습니다.
명강의 감사합니다 선생님
너무 감사해요.😂
고맙습니다
좋은 정보 정말 감사합니다. 전기현장실무정보 배달통 "전기통" 에도 많은 관심 부탁드립니다.
좋은 영상제작 수고 하셨습니다. 전기현장실무정보 배달통 "전기통" 에도 많은 관심 부탁드립니다.
안녕하세요. 많은 도움 받고 있습니다. 궁금한게 있는데요, 계자를 시계 방향으로 회전해야 전기자권선 a, b, c 상이 시계방향(상회전방향)으로 되는거 아닌지요?
지금까지 들었던 질량에 관한 설명중에서 제일 이해가 잘됩니다. 한가지 의문스러운 건 인간의 질량은 지구에서나 화성에서나 달에서나 항상 같다고 설명이 나오는데, 동일 인물이라도 살이 빠지거나 찔 수 도 있는데 이럴 경우에는 질량이 달라져야 하는 게 아닌가요? 하나만 더 질문을 하자면 질량은 그 물질이 가벼운가 무거운가를 나타내는 개념인가요? 아니면 그 물질의 부피를 봐서 양이 많다 없다를 나타내는 개념인가요? 정 안되면 이 두가지 개념을 모두 포함한다고 이해를 해도 상관없나요? 보통은 물질의 양이 질량이라고 하는데 이건 약간 어딘가 모자르고 어정쩡한 설명 같아서요
수업에서 궁금증이 있어 남깁니다. 지상전류(고장전류)의 차단경우 아크가 소멸되는 시점(아크전압 0인경우)에 재기전압(재발호)이 나타나고 진상전류의 차단경우 선로에 충전전압으로 인해 1/2cycle후에 재기전압(재점호)가 나타나며 그 크기는 3E,5E로 나타나며 재점호의 경우는 극간절연이 파괴되어 나타나므로 같은 시점에 아크전류와 아크전압이 재점호전압(재기전압)과 별도로 생성된다고 생각하면 되는지요? 다시 말하면 진상전류의 경우 재기전압은 지상전류시(재발호, 아크전압소멸)과 달리 재점호이며 아크전압이 수반된다고 이해하면 되는지요? 제가 맞게 이해한거라면 이때 같은 시점에 나타날 아크전압은 얼마의 크기로 어떻게 나타날까 궁금하기도 합니다.
감사합니다
여기서 임계저항이란 동기기에서는 어떤 걸까요? 동기임피던스가 전기자 저항보다 커지는 저항일까요??
7:45
감사합니다!@!
전기장의 세기를 적분해서 전기력선의 개수를 구할 때 벡터 내적의 적분, 전기장벡터와 미소면적 벡터,이므로 면적은 항상 전기력선과 수직이 상태를 가정해야 하는건가요?
감사합니다. 아주 쉽게 이해할 수 있었습니다.
양질의 내용을 가공&무료로 제공해주심에 얼마나 감사한지 모르겠습니다..기술사공부하는데 너무많은 도움되고있습니다. 지금까지 만나왔던 전문가(박사, 기술사, 교수)의 느낌이 나십니다.
산업기사 공부하다가 평행판 사이의 전계가 왜 저렇게 나오는지 이해가 잘 안되었는데 덕분에 이해했습니다 감사합니다
설명 잘해주셔서 감사합니다. 이해가 되서 기쁘네요^^
선생님 어려운 부분인데 설명해주셔서 감사합니다 ㅎㅎ 아래분 처럼 저도 계자상실 계전기 설명에 대해서 궁금해져서 질문드리는데.. 계자상실 계전기에서 off set을 1/2Xd로 두는 이유를 아실까요? 최소 동기 임피던스라서 그런거 같은데 이 값이 왜 최소가 되는지 잘 모르겠어서 질문드립니다..!!
기술사 시험은안보시나요?
고맙습니다 ^^
mmHg를 뭐라고 읽어야 하나요? 예를 들어 cm를 센티미터 라고 하는거 처럼 mmHg는 밀리미터 에이치 쥐 라고 읽어야 하나요?
선대 행렬대각화 과정이 응용된 완벽한 예제풀이였습니다. bb
선생님 강의 항상 감사합니다! 질문이 있어서 댓글 남기는데.. 전원 전압보다 낮은 전압이(전입강하때문에) 차단기a,b에 걸리지만 b점에서 일어나는 진행파 정반사때문에 극간전압이 차이나서 절연파괴가 일어날 수 있는게 맞을까요? slf는 1-2=1, llf=1.5-3=1.5 이기때문에 llf가 더 절연파괴 가능성이 높다.. 로 이해해도 될까요? 그리고 궁금한게 진행파가 좌,우로 진행된다고 하셨는데 우로 가는 진행파는 전원측으러부터 오던 진행파고 좌로 오는 진행파는 우리 계통 특성상 반대측의 전원으로부터 전달되는 진행파고 그 크기는 양측의 전원이 반씩 나눠서 공급한다 라고 생각해도 될까요?
궁금한게.. 코로나 임계전압 구할때.. Emax 단위는 [V/m]이고 공기파열극한전압은 [kv/cm]인데... 그냥 21.1을 써도 되나요?? 이 부분에서 막힙니다.
자세한 설명 감사합니다. 공부하는데 많은 도움이 되네요. 궁금한 점이 있는데 이 영상에서 설명하신 각도들이 전기각인가요 기계각인가요? 포티어 벡터도에 보면 I와 B는 전기적 동위상으로, B와 유기전력 e는 전기적으로 e가 90도 지연으로 이해했는데 여기서는 B와 유기전력 e가 동위상, I와 기자력B가 90도 늦게 되어있어서서요
전류 기준값 구할 때 루트3으로 나눠줘야하지 않나요?
후속강의 부탁드려요~~
유도식 전슈님 덕분에 이해하고 갑니다.
이해가 잘되는 강의 감사합니다.
감사합니다.
좋은 강의 감사합니다.
잘 보고있습니다.
감사합니다
감사합니다.
감사합니다 자세해서 좋아요
강의 참 좋습니다. 누가 이런 세부사항까지 알고 있을까 싶습니다.
강추 합니다 저처럼 60대
질문있습니다 전기슈타인님 영상자속은 상이 없기 때문에 9:33초에 우측그래프에 나오는 것처럼 정현파가 될 수 없지 않나요?
슈타인님 질문있습니다. 1) 해당 영상을 주욱 따라가면서 이해를 잘 해봤는데 마지막에 드는 생각이 '근데 결국 노란 In이 됐든 핑크색 In이 됐든 중성점 접지를 하지 않은거니까 실제로 흐를일이 애초에 없는거 아닌가?' 였습니다. 다음 영상 도입부에 해당부분을 다시 한번 짚어주시는데 중성점이 처음에 접지되어있는 상황을 가정한 후 중성점이 0일때 전류(노란 In), 중성점에 잔류전압이 발생했을때 전류(핑크색 In)가 서로 상쇄돼서 Open인것과 같다고 설명해주시는데 이것도 이해가 잘 안되는것이 중성점이 접지되어 있는 상황을 가정하면 중성점은 대지와 같은 0V이니 핑크색 In은 발생할 수 없는거 아닌가? 이런 생각이 들구요.. 2) 중성점 잔류전압이 생기면 결국 평형이던 기전력이 불평형 상태로 보내 지는거네요? 3) 중성점 잔류전압이란 개념이 직접접지 계통에선 사용하지 않는 개념인거지요?
송길영 교수의 송배전공학에서 잔류전압의 정의를 보통의 운전 상태에서 '중성점을 접지하지 않을 경우' 중성점에 나타나게 될 전위를 잔류 전압이다 라고 하는데 왜 이렇게 정의 한걸까요..? 중성점 잔류전압은 해당 영상처럼 소호리액터 접지시에도 나타나는데 말이죠..?
슈타인님 질문 있습니다. 송길영 교수님의 저서 송배전공학 책에 실제의 선로에 있어서는 각 선의 정전 용량에 약간씩의 차이가 있기 때문에 그 중성점은 다소의 전위를 가지게 된다. 이 때문에 중성점을 접지하면 보통의 운전 상태에서도 다소간의 전류가 흐르게 된다 라고 적혀있습니다. 이 문구를 보면 정전 용량의 차이에 의해 중성점에 잔류 전압이 발생하고 그 잔류 전압에 의해 접지선을 타고 전류가 흐른다로 보이는데.. 슈타인님의 영상을 보았을땐 대지정전용량의 차이로 인해 충전전류의 합이 0이되지 않아 그 전류가 접지선을 타고 흐르는 것으로 느껴집니다. 그리고 전 슈타인님의 설명이 맞는거 같은데 교재의 문구를 어떻게 이해하면 좋을까요..?