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전기44

유전율, 투자율, 유전체 역률 유전율, 투자율, 그리고 유전체 역률은 전자기학 및 물리학 등에서 다루는 물성치로, 다양한 기술 및 응용 분야에서 역할을 하고 있습니다. 이러한 물성치들은 전자기장과 자기장을 이해하고 설계하는 데 필수적으로 활용되며, 고체 유전체의 특성을 평가하고 전자기 소자를 최적화하는 데에도 기여합니다. 이제 유전율, 투자율, 그리고 유전체 역률에 대해 자세히 알아보겠습니다. 유전율 (Dielectric Constant, Permittivity) 유전율은 전기장이 물질을 통과할 때 그 물질이 전기를 어느 정도로 허용하는지를 나타내는 중요한 물성입니다. 자속밀도(D)와 전계의 세기(E) 사이의 관계는 D=εE로 표현되며, 이때 비례상수인 ε는 ε₀(진공의 유전율)와 εᵣ(비유전율)의 곱으로 표시됩니다. 진공의 유전율인.. 2024. 2. 4.
투자율 자화율 자속밀도 자기회로 자기학에서 투자율과 자화율은 자성체의 특성을 정의하고 이해하는 데 중요한 개념입니다. 이러한 물리적인 특성들은 자기장과 관련이 깊어 자석 및 전자기장에 대해 이해할 수 있습니다. 특히 투자율과 자화율은 자화와 관련이 있으며, 이 두 가지 속성은 자기회로와 자성체의 특성을 설명하고 설계하는 데 역할을 합니다.이와 함께 자속밀도와 자기회로에 대해 살펴보고 전기회로와 비교해 보도록 하겠습니다. 투자율(Permeability) 투자율은 어떤 매질이 특정한 자기장에 노출될 때, 그 매질이 얼마나 강하게 자화되는지를 나타내는 물성값입니다. 일반적으로 투자율은 그리스 문자 μ로 나타내며, 국제 단위는 헨리 매 미터(H/m)입니다. 자성체의 자화 세기 J는 자성체 내의 자기장 H에 비례하므로 J=χH로 표현됩니다. 여.. 2024. 1. 3.
사용전점검 신청 비용 필요서류 사용전검사와 차이 주택 및 일반용 전기설비의 설치 상태를 전기설비 기술기준에 맞게 시공되었는지 확인하는 사용전점검에 대한 안내입니다. 사용전점검을 신청하기 위해서는 전기설비 단선결선도와 전기사용신청서 사본 또는 전기사용계약을 증명할 수 있는 서류가 필요합니다. 사용전점검이란 일반용전기설비의 설치 또는 변경공사 완료 후, 전기를 공급 받기 전 설치 상태가 기술기준에 맞게 시공되었는지 여부를 점검하는 업무입니다. 사용전점검 업무절차 고객은 한전에게 전기사용신청 후 사용전점검을 신청합니다. 사용전점검 신청은 전기안전여기로, FAX, 우편, 방문 등 다양한 방법으로 접수 가능합니다. 사용전점검 신청서 및 비용 사용전점검 신청서 사용전 점검 신청서는 아래를 클릭해서 다운 받으실 수 있습니다. 파일로도 첨부하였으니 여기 서 다운받으.. 2023. 12. 4.
직렬리액터, 분로리액터, 한류리액터, 소호리액터, 직류리액터 | 전력 시스템에서의 리액터 종류와 기능 전력 시스템에서 리액터는 다양한 목적으로 사용되며, 각각의 종류는 특정한 운영 및 안정성 측면에서의 요구에 부응합니다. 이번 글에서는 주로 사용되는 네 가지 리액터인 직렬리액터, 분로리액터, 한류리액터, 소호리액터, 직류리액터에 대해 자세히 알아보겠습니다. 1. 직렬리액터 (Series Reactor) 1.1 직렬리액터 기본 개념 콘덴서와 직렬로 연결되어 운전되는 리액터입니다. 주로 콘덴서 투입 시 돌입전류 억제, 고조파 확대 방지, 계전기 오동작 방지, 파형 왜곡 방지 등의 목적으로 사용됩니다. 1.2 직렬리액터 기능 돌입전류 제어: 콘덴서 투입 시 발생하는 돌입전류를 억제하여 시스템의 안정성을 유지합니다. 고조파 제거: 시스템에서 발생하는 고조파 (보통 제5고조파)를 최소화하여 전력 품질을 향상시킵니.. 2023. 11. 29.
밀만의 정리 쉽게 이해하기 Millman’s Theorem 밀만의 정리 (Millman’s Theorem) 에 대해 알아보겠습니다. 먼저 아래의 그림에서 왼쪽의 복잡한 회로를 오른쪽의 간단한 회로로 변환을 하면 a~b에 걸리는 전압과 전류를 쉽게 구할 수 있습니다. 밀만의 정리에 따르면 각 전압원과 저항은 전류를 생성성하며 이때 모든 전류의 합은 전체 전류의 총전류와 같습니다. i = i1 + i2 + i3 + ... + in 전류의 기본공식인 V = I x Z이나 쉽게 V = I X R을 생각해 보겠습니다. (전압 =전류 x 임피던스 또는 전압 = 전류 x 저항) 또한 Z = 1 / Y라는 것을 알고 있으면, 반대로 Y = 1 / Z로 바꿀 수 있습니다. Z대신 R로 표현하고 싶을 때는 R의 역수인 컨덕턴스 G를 이용해서 G = 1 / R 이므로 R = 1 /.. 2023. 11. 15.
피뢰기 | 전기 시설의 수호자 전기 시설은 일상생활과 산업활동에 있어서 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다. 그러나 번개에 의한 고전압이나 전력 시스템의 이상 전압은 전기 장비에 심각한 손상을 초래할 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 사용되는 핵심 장치 중 하나가 바로 "피뢰기"입니다. 이 글에서는 피뢰기의 작동 원리, 구조, 그리고 현대 전력 시스템에서의 중요성에 대해 자세히 알아보겠습니다. [목 차] 1️⃣ 피뢰기의 개념 2️⃣ 피뢰기의 동작 원리 3️⃣ 방전 메커니즘 4️⃣ SiC 피뢰기 (갭형) 5️⃣ ZnO피뢰기 (갭리스형) 6️⃣ 피뢰기의 보호적 용도 7️⃣ 현대전력 시스템에서의 중요성 8️⃣ 결론 피뢰기의 개념 피뢰기는 번개나 이상 전압으로부터 전기 장비를 보호하는 장치로, 고전압이 가해질 때 저항이 낮아져서 전류를 지면으.. 2023. 11. 12.