삼상 단락, 선간 단락

지락발생시 전류 변화


변압기에 변류기연결


클라우시 브릿지

정전용량

부하율, 부등율, 수용률


전압강하


이런저런 생각















ZCT를 통과하는 전류는 지락 발생해도 다시 돌아오기 때문에 더하지 않아야 됨. 여기에서 전류는 한 상에 대한 Capacitance만 고려. 차단기가 3개 상이 따로 있으니까.



두 공식 헷갈림.






삼상 부하 유효 전력을 측정
아래 식에서 Pr에 3이 아니라 root 3으로 잘못 표기됨.


https://blog.naver.com/wjsrl789/222985686469
https://blog.naver.com/igun3400/222423920752




| 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 55 | ||
| 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |

차이만큼 리스트로 입력 (4, 2,4,6,9, 10,15,20,25, 25,30,35,55)






https://niceman486.tistory.com/17

















https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=ghwns118&logNo=221556103257


용어 정리
소세력 회로: 사용전압이 60V 이하

L1, L2, L3, 중성선, 보호도체
갈, 흑, 회, 청색, 녹색-노란색.
저압 절연
정전이 어려운 경우, 저항성분의 누설 전류가 1mA 이하이면 적합한 것으로 본다.

고압 절연
10분간 전압을 인가하여 견디어야 함.

전주 풍압 하중

목주, 철주-원형, 철근 콘크리트주 – 원형, 철탑-단주: 588Pa
철주 – 강관, 4각형, 철탑 – 강관: 1100Pa
철탑 – 기타: 2100Pa
지선

지선 높이
가공 인입선 이격 높이

단수 증가시 6m 기준으로 잡았을 떄 50단이 되어야 6m가 나옴. 한 단이 0.12m로 25단이 되어야 3m 증가. 무시??
고압선 이격 거리

저압 옥측 전선로 옥외 공사시 애자 사용시 이격 거리

애자 사이의 거리는 2m 이하.
가공전선로
고압.
가공 약전류 전송로 유도장해 방지: 통신선 지나갈 떄 2m 이상 떨어뜨려야 함.
단 가동전선이 케이블 이면 적용하지 않음. 유동 장해 우려 있으면
특고압
60kV 이하, 12km마다 유도전류 2㎂를 넘지 않을 것.
60kV 초과: 40km마다 유도전류 3㎂를 넘지 않을 것.
철탑의 종류

병가
높은 전압을 위로.
이격 거리 0.5m 이상. 예외 케이블 사용시 0.3m
특고압 25kV 이하, 35kV 이하, 60kv 이하, 170kV 이하 종류가 있음.
병가(저압/고압과 35kV초과 100kV미만 특고압 가공전선)
제2종 보안공사 시행.
보안공사: 전선을 굵은 전선 사용, 경간을 짧게 사용.

가공지선으로 나경동 사용시, 고압은 지름 4mm, 특고압은 지름 5mm 사용
가공 전선로 경간 제한


농사용 저압 가공 전선로
저압, 전선로 지지점간 거리 30m 이하. 높이는 3.5m 이상
구내(공장 내)
경간 30m 이하
가장 많이 사용하는 특고압. 22.9kV(25kV 이하)
2초 이내 자동 차단
6sq 이상 도체로 접지, 거리는 300m 이하(15kV 이하), 150m(15kV 초과 25kV 이하)
접지저항 한 개는 300옴, 1km마다 합치면 30옴.(15kV이하) 15옴(15kV 초과 25kV 이하)
전기 울타리
사용 전압 250V 이하
폭발성, 가연성 장소.
1. 케이블, 2. 금속관 3. 합성수지 4. 가요 전선 순으로 선택
화약류: 케이블만 가능
누전 차단기 동작 조건:
정격 감도전류 30mA 이하, 0.03초 이내 전원 차단
욕실에서 사용시 15mA 이하.
특고압용 변압기 경보/차단 장치 설치
5k ~ 10kV: 경보, 차단 장치
10kV ~: 반드시 차단 장치 설치
타냉식 변압기: 경보장치 설치
조상설비(15,000)

안전율 정리

목주의 풍압 안전율 1.2
교류 전차선은 이격 거리 5m
특고압 보안공사 경동연선 굵기(단위 sq)

전기철도 차량 전원 공급 방식
가공방식: 띄우는 방식, 강체 방식: 터널 안쪽에 애자나 강체로 공급, 제3레일 방식: 철도를 귀로로 사용
교통 설비 관련(신호등)

루트 로커스



루스-허이즈 안정 판별법
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=wisdom0719&logNo=221244858884

계수가 0일 경우 매우 작은 입실론을 대입하여 수정
부호 변하 개수가 오른쪽에 있는 근 수
맨 왼쪽 계수가 모두 양수이어야 안정적인 시스템임(a1, b1, c1, d1)
4단자 회로

과도회로 해석(R-L, R-C 회로)


Root of j
https://crazyj.tistory.com/135

무왜곡 회로

오일러 정리

오일러 공식을 유도하는 다양한 방법 중 대표적으로 미분 방정식을 이용하여 유도하는 방법과 테일러 급수를 이용하여 유도하는 방법에 대하여 이 글에서 다루어 보도록 하겠습니다.
미분 방정식을 이용한 오일러 공식 유도
오일러 공식을 사용할 때에는 수의 범위를 복소수의 범위에서 생각하겠습니다. 즉, 허수도 적용 가능한 공식임을 뜻합니다.

위 그래프는 복소 평면을 나타내며 복소 평면에서 복소수는 x+iy 형태의 한 점으로 나타낼 수 있습니다. 가로축은 실수(Real)을 뜻하고 세로축은 허수 (Imaginary)를 뜻합니다. 이 때, x+iy를 (x,y)와 같이 직교 좌표계 형태로 나타낼 수 있는 반면 극 좌표계 개념을 도입하여 x+iy=rcosθ+irsinθ 형태로 나타낼 수 있습니다.

극 좌표계를 이용하여 위 그림과 같이 r=1인 단위 원을 그리면 위 그래프와 같이 나타낼 수 있습니다. 이 경우 z=cosθ+isinθ로 극 좌표 z를 나타낼 수 있습니다. 이 식과 미분 방정식을 이용하여 오일러 공식을 유도해 보겠습니다.

따라서 위 식에서 유도한 바와 같이 eiθ=cosθ+isinθ
관계를 가지게 됩니다.

Z 변환 테이블

읽기 쉽게 변환하면

상태 방정식의 특성 방적식 해

정상위치 편차


비정현파 실효값

시스템 감도

흐름 선도에서 전달 함수 찾는 방법

2 전력계법
