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전압 기동, Y-△ 기동, 기동 보상기법, 리액터기동법
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2차저항기동법
단상 유도 전동기의 기동 토크가 큰 순 반발 기동형 > 반발유도형 >콘덴서기동형 > 분상기동형 > 셰이딩코일형 1. 유도기의 원리
2. 3상 교류에 의한 회전자
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전압
n1, n2: 감은 횟수
I1, I2: 전류
이를테면 전압을 3분의 1로 낮추고 싶으면 2차코일의 권수를 1차코일의 3분의 1로 하면 되는 셈이다.
그런데 변압기의 1차측에서 2차측으로 변압되어 전력이 전달되는 사이에 몇 퍼센트의 손실이 발생
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전압이 출력되는 변압기이다. 일반적으로, 변압기(transfomer)는 전기적 에너지를 같은 형태의 에너지로 변환하는 장치이며 전압 대 전류의 비율로 변환한다. 손실이 없다면 전체 입력에너지는 전체 출력에너지와 같다.
변압기는 코일의 감긴
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변압기에 의해 전압이 달라진다. 보통 발전기에 의해 생산된 전압은 3000V~ 16000V정도인데, 전선을 타고 아주 먼 거리까지 전기가 흐르다보면 손실에 의해 전압이 매우 약해진다. 그래서 변압기를 이용해 이보다 더 높은 전압으로 바꾸어 전기를
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변압기에 의해 전압이 달라진다. 보통 발전기에 의해 생산된 전압은 3000V~ 16000V정도인데, 전선을 타고 아주 먼 거리까지 전기가 흐르다보면 손실에 의해 전압이 매우 약해진다. 그래서 변압기를 이용해 이보다 더 높은 전압으로 바꾸어 전기를
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손실이 되어버린다. 이동작상태의 유도기를 유도제동기라 한다. 1. 3상 유도전동기의 원리 및 구조
2. 3상 유도전동기의 이론
3. 유도전동기의 특성
4. 3상유도전동기의 운전과 역률의 개선
5. 3상 유도전동기의 시험
6.특수농형 3
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변압기에 의해서 전압이 강압된다 → 브릿지다이오드를 거쳐서 정파정류되고 → 정류작용을 거치면서 캐패시터를 거쳐 평활회로가 된다 →→ 직류전원이 수신기로 인가된다
¥ 종단저항
전압 V에서 전류를 인가하면 평시에는 종단저항으로
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방사 -> 변압기를 거치면서 고압의 전압 발생 -> 스트리머 발사
2) 쌍극자 피뢰침
- 원리 : 기계식
- 동작원리
① 정전유도 현상에 의해 침(-) 전하 (낙뢰를 피뢰침 가까이 NO. 2
◎ 피뢰설비
1. 목적
2. CODE
2. 낙뢰
3. 피뢰침의 동작원리
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변압기로부
터 공급받는 간선의 전압강하는 3[%]이하로 할 수도 있다.
가) 전압강하 및 전선 단면적 산출
동일관내의 전선수(가닥)
전압강하(V)
전선의 단면적()
비 고
단상2선식,직류2선식
3상 3선식
단상3선식,3상4선식
- 단 공급 변압기의 2차측
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-cos^2 theta _1} } over {cos theta_1 }- { SQRT { 1-cos^2 theta _2} } over { cos theta _2} RIGHT )
[kVA]
22. 유도 전압 조정기
* 원 리
① 3
PHI
유도 전압 조정기 ⇒ 3
PHI
유도 전동기 ( 회전자계원리 ), 단락권선이 필요없다.
② 단상 유도 전압 조정기 ⇒ 변압기 원리 (
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