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장 전력시스템의 일반1
교류전력13
단상 교류전력131
sdot
sdot
- 2 -
평균전력 각속도로 맥동2ω
그림 112 단상 전력의 물리적인 개념
- 3 -
유효전력 무효전력(Active Power) P (Reactive Power) Q
역률
유효 무효전력을 회로의 임피던스와 어드미턴스로 표시
피상전력(Apparent Power) S [VA kVA]
복소전력(Complex Power) S [VA kVA]
ang
그림 111 전력 삼각형
S
θ
P
Q
- 4 -
상 교류전력132 3
Why 3 AC Φ
동기발전기
①경제적 (Cheap Simple)
②안정적 회전자계( )
- 5 -
동기발전기의 원리 플레밍의 오른손 법칙
- 6 -
결선(1) Y
Φ
ang
ang
ang
- 7 -
ang
ang
선로전류 크기 상전류의 크기=
선간전압의 크기 상전압 크기보다 배
선간전압의 위상이 상전압보다 앞섬30deg lead( )
결선으로부터 상전압과 선간전압의 관계를 구하는 벡터도Y
결선에서 중선선을 인출하여 상 선식으로 결선할 때 중선선의Q1 Y 3 4 【 】
굵기를 전력선의 것 보다 작게 하는 이유는
- 8 -
결선(2)
Φ
ang
ang
ang
ang ang
- 9 -
ang
선간전압의 크기 상전압의 크기=
선전류의 크기 상전류 크기보다 배
선전류의 위상이 상전류보다 뒤짐30deg lag( )
결선으로부터 상전류와 선전류의 관계를 구하는 벡터도
- 10 -
상 전력의 표현3
sdot
- 11 -
복소 전력 (Complex Power)
그림 111 전력 삼각형
그림 117 상 전력의 물리적인 개념3
S
θ
P
Q
- 12 -
단위법14
오옴법-
단위율983791 실제값기준값 백분율983791 실제값기준값 times
Why PU method983791
전기량 가지4983791Ω
기준 전류983791
기준 임피던스983791
times
기준 어드미턴스983791
times
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단위 임피던스983791
(140)
임피던스983791
times
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(141)
자주 사용되는 식
식 에서(141)
쪽의 식120 (44)
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상 시스템의 경우3 983791
(143)
(
전압수준이 변화 983791rarr
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(
기준이 변화 983791
- 2 -
평균전력 각속도로 맥동2ω
그림 112 단상 전력의 물리적인 개념
- 3 -
유효전력 무효전력(Active Power) P (Reactive Power) Q
역률
유효 무효전력을 회로의 임피던스와 어드미턴스로 표시
피상전력(Apparent Power) S [VA kVA]
복소전력(Complex Power) S [VA kVA]
ang
그림 111 전력 삼각형
S
θ
P
Q
- 4 -
상 교류전력132 3
Why 3 AC Φ
동기발전기
①경제적 (Cheap Simple)
②안정적 회전자계( )
- 5 -
동기발전기의 원리 플레밍의 오른손 법칙
- 6 -
결선(1) Y
Φ
ang
ang
ang
- 7 -
ang
ang
선로전류 크기 상전류의 크기=
선간전압의 크기 상전압 크기보다 배
선간전압의 위상이 상전압보다 앞섬30deg lead( )
결선으로부터 상전압과 선간전압의 관계를 구하는 벡터도Y
결선에서 중선선을 인출하여 상 선식으로 결선할 때 중선선의Q1 Y 3 4 【 】
굵기를 전력선의 것 보다 작게 하는 이유는
- 8 -
결선(2)
Φ
ang
ang
ang
ang ang
- 9 -
ang
선간전압의 크기 상전압의 크기=
선전류의 크기 상전류 크기보다 배
선전류의 위상이 상전류보다 뒤짐30deg lag( )
결선으로부터 상전류와 선전류의 관계를 구하는 벡터도
- 10 -
상 전력의 표현3
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복소 전력 (Complex Power)
그림 111 전력 삼각형
그림 117 상 전력의 물리적인 개념3
S
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P
Q
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단위법14
오옴법-
단위율983791 실제값기준값 백분율983791 실제값기준값 times
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자주 사용되는 식
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상 시스템의 경우3 983791
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기준이 변화 983791
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유효전력 무효전력(Active Power) P (Reactive Power) Q
역률
유효 무효전력을 회로의 임피던스와 어드미턴스로 표시
피상전력(Apparent Power) S [VA kVA]
복소전력(Complex Power) S [VA kVA]
ang
그림 111 전력 삼각형
S
θ
P
Q
- 4 -
상 교류전력132 3
Why 3 AC Φ
동기발전기
①경제적 (Cheap Simple)
②안정적 회전자계( )
- 5 -
동기발전기의 원리 플레밍의 오른손 법칙
- 6 -
결선(1) Y
Φ
ang
ang
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- 7 -
ang
ang
선로전류 크기 상전류의 크기=
선간전압의 크기 상전압 크기보다 배
선간전압의 위상이 상전압보다 앞섬30deg lead( )
결선으로부터 상전압과 선간전압의 관계를 구하는 벡터도Y
결선에서 중선선을 인출하여 상 선식으로 결선할 때 중선선의Q1 Y 3 4 【 】
굵기를 전력선의 것 보다 작게 하는 이유는
- 8 -
결선(2)
Φ
ang
ang
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ang
선간전압의 크기 상전압의 크기=
선전류의 크기 상전류 크기보다 배
선전류의 위상이 상전류보다 뒤짐30deg lag( )
결선으로부터 상전류와 선전류의 관계를 구하는 벡터도
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상 전력의 표현3
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복소 전력 (Complex Power)
그림 111 전력 삼각형
그림 117 상 전력의 물리적인 개념3
S
θ
P
Q
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단위법14
오옴법-
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자주 사용되는 식
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상 시스템의 경우3 983791
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기준이 변화 983791
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상 교류전력132 3
Why 3 AC Φ
동기발전기
①경제적 (Cheap Simple)
②안정적 회전자계( )
- 5 -
동기발전기의 원리 플레밍의 오른손 법칙
- 6 -
결선(1) Y
Φ
ang
ang
ang
- 7 -
ang
ang
선로전류 크기 상전류의 크기=
선간전압의 크기 상전압 크기보다 배
선간전압의 위상이 상전압보다 앞섬30deg lead( )
결선으로부터 상전압과 선간전압의 관계를 구하는 벡터도Y
결선에서 중선선을 인출하여 상 선식으로 결선할 때 중선선의Q1 Y 3 4 【 】
굵기를 전력선의 것 보다 작게 하는 이유는
- 8 -
결선(2)
Φ
ang
ang
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- 9 -
ang
선간전압의 크기 상전압의 크기=
선전류의 크기 상전류 크기보다 배
선전류의 위상이 상전류보다 뒤짐30deg lag( )
결선으로부터 상전류와 선전류의 관계를 구하는 벡터도
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상 전력의 표현3
sdot
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복소 전력 (Complex Power)
그림 111 전력 삼각형
그림 117 상 전력의 물리적인 개념3
S
θ
P
Q
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단위법14
오옴법-
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동기발전기의 원리 플레밍의 오른손 법칙
- 6 -
결선(1) Y
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ang
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선로전류 크기 상전류의 크기=
선간전압의 크기 상전압 크기보다 배
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결선으로부터 상전압과 선간전압의 관계를 구하는 벡터도Y
결선에서 중선선을 인출하여 상 선식으로 결선할 때 중선선의Q1 Y 3 4 【 】
굵기를 전력선의 것 보다 작게 하는 이유는
- 8 -
결선(2)
Φ
ang
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- 9 -
ang
선간전압의 크기 상전압의 크기=
선전류의 크기 상전류 크기보다 배
선전류의 위상이 상전류보다 뒤짐30deg lag( )
결선으로부터 상전류와 선전류의 관계를 구하는 벡터도
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상 전력의 표현3
sdot
- 11 -
복소 전력 (Complex Power)
그림 111 전력 삼각형
그림 117 상 전력의 물리적인 개념3
S
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P
Q
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단위법14
오옴법-
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굵기를 전력선의 것 보다 작게 하는 이유는
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결선(2)
Φ
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선간전압의 크기 상전압의 크기=
선전류의 크기 상전류 크기보다 배
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상 전력의 표현3
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복소 전력 (Complex Power)
그림 111 전력 삼각형
그림 117 상 전력의 물리적인 개념3
S
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굵기를 전력선의 것 보다 작게 하는 이유는
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Φ
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복소 전력 (Complex Power)
그림 111 전력 삼각형
그림 117 상 전력의 물리적인 개념3
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그림 111 전력 삼각형
그림 117 상 전력의 물리적인 개념3
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