본문 바로가기

Contact English

【전기산업기사】 전력공학 4강. 유도 장해

 

전력공학 4강. 유도 장해

 

추천글 : 【전기산업기사】 전력공학 목차


1. 유도 장해 [본문]

2. 안정도 [본문]


 

1. 유도 장해 [목차]

⑴ 정전 유도 장해

① 정전 유도 장해 : 전력선과 통신선과의 상호 정전 용량과 영상전압에 의해 발생 (정상시)

② 전력선을 3선 일괄한 경우 통신선과의 유도 장해

○ 정전 유도 전압 Es 

 

 

③ 전력선 각상과 통신선의 유도 장해

○ 정전 유도 전압 ES 

 

 

○ 정전 유도 전압은 주파수 및 평행 길이와는 관계가 없고, E(= V / 3)에만 비례

⑵ 전자 유도 장해

① 전자 유도 장해 : 전력선과 통신선과의 상호 인덕턴스와 영상전류에 의해 발생 (고장시)

② 전자 유도 전압 Em = -jωMℓ( Ia + Ib + Ic ), M : 상호 인덕턴스

⑶ 고조파 유도

⑷ 유도 장해 경감 대책

① 전력선측 대책 : 차폐선 설치(30 ~ 50 % 경감), 중성점 접지저항값↑

② 통신선측 대책 : 피뢰기 설치

 

 

2. 안정도 [목차]

⑴ 안정도의 종류

① 정태 안정도(Static Stability)

② 과도 안정도(Transient Stability)

③ 동태 안정도(Dynamic Stability)

⑵ 안정도 공식

① 송전 전력 P

 

 

② 최대 송전 전력

③ 바그너의 식

⑶ 안정도 향상 대책

① 직렬 리액턴스(X)를 작게 한다.

○ 이유 : 직렬 리액턴스(X ≒ jωL)는 공명 현상을 야기

○ 단락비↑ → 임피던스↓ → 리액턴스↓

② 전압 변동을 작게 한다.

○ 속응 여자 방식, 전력 계통 연계 채용

③ 중간 조상 방식을 채용한다.

④ 고장 전류를 줄이고 고장 구간을 신속하게 차단한다.

○ 소호 리액터 접지 방식 채용

○ 재폐로 방식(Reclosing) : 고장이 일어나면 신속하게 선로 변경

⑤ 고장시 발전기 입·출력의 불평을 작게 한다.

 

입력: 2018.02.15 09:39