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2019/0390

소호 리액터 소호 리액터 (Arc-suppression Reactor)는 중성점 접지에 설치하는 인덕터이다. 1선 지락 고장으로 고장 지점에서 아크가 발생할 때 소호 리액터에 의해 아크 전류가 감소하는 효과를 얻을 수 있다. 2019. 3. 19.
ZCT와 GPT 우리나라에서는 영상 변류기(Zero Sequence Current Transformer, Zero Sequence CT)를 ZCT라고 흔히 부르는데, 영미권에서 ZCT는 Zero Current Transition라는 전혀 다른 의미로 많이 사용된다. 영상 변류기는 영상 전류를 출력하는 변류기이다. 영상 전압을 출력하는 PT(Potential Transformer)를 우리나라에서는 GPT라고 하는데 어떤 영어의 약자인지 알 수가 없다. 2019. 3. 19.
특유속도 (비속도) 특유속도(비속도, Specific Speed)는 1m 낙차에서 1kw의 출력을 내기 위해 필요한 수차의 1분간 회전수이다. 또는 1m 낙차가 아닌 실제 조건에서 1kw의 출력을 내기 위해 필요한 수차의 1분간 회전수이다. 특유속도가 높다는 말은 동일한 출력을 내기 위해 수차가 더 많이 회전해야 한다는 것을 의미한다. 특유속도가 높으면 경부하에서 효율이 낮아진다. 2019. 3. 19.
저압뱅킹방식 배전방식에는 방사식, 환상식, 망상식, 저앙뱅킹방식 등이 있다. 저압뱅킹방식이란 변압기들의 2차측을 서로 접속시켜 사용하는 배전 방식이다. 즉, 변압기들이 병렬로 운전되는 방식이다, ● 저압뱅킹방식의 특징- 전압 변동이 적다.- 전압 강하와 손실이 적다.- 부하 증가에 대한 융통성이 있기 때문에 변압기 용량을 줄일 수 있다.- 공급 신뢰성이 좋다.- 캐스캐이딩 현상이 있다.- 건설비가 높다. ※ 캐스캐이딩 현상 - 변압기나 선로의 고장으로 건전한 변압기들이 연쇄적으로 차단되는 현상 - 변압기 사이에 퓨즈나 차단기를 설치하여 캐스캐이딩 현상을 방지할 수 있다. 2019. 3. 19.
전력 선로의 4단자망 전력 선로의 4단자망 (2-Port Network, 4-Terminal Network)은 다음과 같다. S은 송전단이고 R은 수전단이다. 위와 같은 4단자망의 식은 다음과 같다. 회로 이론에서는 보통 오른쪽 포트로 전류가 유입되는 모델을 많이 사용한다. 이 때는 위의 식에서 B와 D의 부호가 바뀐다. 다음 그림과 같이 직렬 임피던스 Z가 있을 때4단자망 식은 다음과 같다. 2019. 3. 19.
가공선의 경간과 이도 가공선의 경간(Span)과 이도(Sag)는 다음과 같다. 우리나라의 많은 자료에서 이도를 Dip이라고 하는데, 왜 Dip이라고 하는지 정확히 알 수가 없다. 2019. 3. 19.
첨두부하 첨두부하(Peak Load)는 일정 기간 동안 가장 높은 부하를 의미한다. 기저부하는 원자력과 석탄이 담당하고, 중간부하는 가스와 중유이 담당하고, 첨두부하는 가스터빈, 수력, 양수 등이 담당한다. 가스터빈은 기동시간이 짧고 응답성이 좋기 때문에 첨두부하용으로 사용된다. 2019. 3. 18.
피뢰기 여유도 피뢰기 (Lighting Arrester)의 여유도를 구하는 식은 다음과 같다. 피뢰기 제한전압이 728 kV이고 변압기 기준충역절연강도가 1040 kV일 때 피뢰기 여유도는 다음과 같다. 2019. 3. 18.
케이블 부설 후 절연내력 시험을 직류로 하는 이유 케이블 부설 후 절연내력 시험은 직류로 한다. 교류가 아닌 직류로 시험을 하는 이유는 직류로 하면 1. 충전전류가 없고2. 시험용 전원 용량이 적어 휴대하기 쉽기 때문이다. 2019. 3. 18.
충전전류 (Charging Current) 케이블이나 송전선로에서 선간 또는 선과 대지간에 정전용량이 존재한다. 여기에 AC 전압을 인가하면 정전용량에 의한 전류가 흐르는데 이것을 충전전류 (Charging Current)라고 한다. 2019. 3. 18.
Curl (회전) 계산 Curl의 기호는 ▽×또는 rot 또는 curl 이다. 직각좌표에서 Curl은 다음과 같이 계산한다. 예를 들면, 위와 같은 벡터 필드 H는 다음과 같이 계산한다. 2019. 3. 18.
피상, 복소, 유효, 무효 전력 공식 AC 회로에서 전력을 구하는 식은 다음과 같다. P : 유효 전력(Active Power), 단위 W Q : 무효 전력(Reactive Power), 단위 var S : 복소 전력(Complex Power), 단위 VA |S| : 피상 전력(Apparent Power), 단위 VA "*" 는 complex conjugate으로 허수부의 부호를 반대로 바꾸는 연산자이다. 어떤 자료에서는 피상, 복소, 유효, 무효 전력을 구하는 공식을 각각 따로 소개하기도 하는데 그럴 필요가 없다. 위 식이 가장 기본적인 식으로 위 식에서 모두 유도된다. 2019. 3. 18.
F-35 전투기 종류 F-35 전투기는 기본적으로 공군용, 해병대용, 해군용이 있다. F-35A 공군용 기본형으로 한국에서 도입 F-35B 해병대용 수직이착륙기 F-35C 해군용 항공모함에서 사용 접을 수 있는 날개 날개가 더 커서 저속 비행 가능 F-35I 이스라엘용 CF-35 캐나다용 F-35A, F-35B, F-35C는 부품의 공용화로 비용을 절감하려고 했지만 실제로 공용 부품은 20% 정도밖에 되지 않는다. 2019. 3. 17.
시험 공부를 하게 만드는 방법 공부를 오래한다고 시험을 잘 치는 것은 아니지만, 시험을 잘 치기 위해서는 기본적으로 일정 시간 이상의 공부를 해야 한다. 하지만, 시험 점수가 낮은 많은 사람들은 공부한 시간이 부족한 상태에서 시험을 친다. 즉, 공부 시간만 늘리면 점수가 올라갈 수 있는 사람들이 많다. 물론 공부 방법이나 생각 방식이 잘못되어 공부 시간을 늘려도 점수가 오르지 않는 사람들도 있다. 공부에 있어 공부에 흥미를 느끼게 만드는 것, 즉 공부를 하고 싶게 만드는 것이 다른 모든 것들보다 우선이다. 학생을 가르칠 때 아무리 좋은 강의를 해도 학생이 공부를 하고 싶은 마음이 없으면 아무런 소용이 없다. 학생들이 공부를 하고 싶게 만드는 것이 선생의 가장 큰 목적이 되어야 한다. 학생이 공부에 흥미를 가지면 실질적인 공부는 학생 .. 2019. 3. 17.
인덕터 회로 해석 인덕터(Inductor) 회로 해석 위와 같은 인덕터로 구성된 회로의 방정식은 다음과 같다. 전압이 Step 입력일 때 흐르는 전류는 다음과 같다. 전류 그래프의 기울기는 전압과 비례하고 인덕턴스에 반비례한다. 예를 들면, 100μH 인덕터에 1V의 Step 전압이 인가될 때 전류의 방정식은 i = 10000 t [A] 이 된다. t가 50us일 때 전류 i는 0.5A가 된다. 다이오드 - 인덕터 회로 해석 다음과 같은 인덕터와 다이오드가 있는 회로에서 스위치를 닫은 상태에서 연다. 이 때 전압 V1과 I1은 다음과 같다. 인덕터 회로의 스위칭 다음 그림과 같이 인덕터와 스위치가 연결된 회로에서 초기에는 스위치가 닫혀 있다고 가정한다. 일정 시간이 지난 후 스위치가 열릴 때 VSW의 전압은 다음 그림과 .. 2019. 3. 17.
트랜스포머 기술 상식 50Hz와 60Hz 트랜스포머 호환 50Hz용 트랜스에는 50Hz 전압 뿐만 아니라 60Hz 전압도 인가 하여 사용할 수 있다. 하지만, 60Hz용 트랜스에는 60Hz 전압만 사용해야 하고 50Hz 전압에는 사용할 수 없다. 왜냐하면, 전압의 주파수가 낮아지면 트랜스의 리액턴스가 감소하고 전류가 증가하기 때문이다. 전압의 주파수가 증가하면 전류가 감소하지만 전압의 주파수가 감소하면 전류가 증가하여 정격전류를 넘어갈 수 있다. 같은 용량일 때 50Hz용 트랜스가 60Hz용 트랜스 보다 크기가 더 크다. 파원 트랜스와 인덕터의 온도 파워 트랜스 또는 인덕터에 정격 전류가 흐를 때 온도는 다음 그림과 같이 상승한다. 온도가 포화되는 시간은 길 때는 10시간 이상이 되기도 하기 때문에 시험할 때는 1시간 단위로.. 2019. 3. 16.
한국 독도함과 일본 이즈모함 비교 독도급 상륙함 이즈모급 경항공모함 만재 배수량 19,000 톤 27,000 톤 길이 200 m 248.0 m 폭 31 m 38.0 m 속도 23 노트 30 노트 엔진 출력 32,000 shp 112,000 hp 진수,취역 독도함 취역: 2007년 마라도함 진수: 2018년 이즈모 취역: 2015년 카가 취역: 2017년 함정 독도함, 마라도함 이즈모, 카가 이즈모급은 처음에는 헬리콥터 모함으로 만들어졌지만 F-35B 수직이착륙기 운영이 가능한 경항공모함으로 개조될 예정이다. 독도급은 크기가 작고 속도도 느려 경항공모함으로 개조가 어렵다. 이즈모급은 경항공모함이고 독도급은 상륙함으로 속도가 느리다. 2019. 3. 16.
비계 비계는 다음 사진과 같이 건설 현장에서 사람이나 장비 등을 올려 작업할 수 있도록 임시로 만든 것이다. 일본어로는 족장 또는 아시바이고 영어로는 Scaffolding (또는 Scaffold, Staging)이라고 한다. 돼지고기의 비계와 글자가 같다. 여기에서 비계 부품들의 가격을 대충 확인 할 수 있다. 국토부에서 만든 비계 설계기준에는 비계의 연직하중이 1.25~3.5 kN/m2 이상으로 되어 있다. 많이 사용되는 비계는 다음 그림과 같은 강관 비계이다. 강관 비계는 알루미늄 도금된 강관과 클램프로 조립한다. 2019. 3. 13.
시간 조건을 가지는 출력 신호 프로그래밍 다음 그림과 같이 시간 조건이 있는 신호들을 출력하고자 한다.위와 같은 신호를 출력하기 위한 객체는 다음과 같다.객체의 코드는 다음과 같다. if(Start==1) { // DO1 if(DO3_OFF_time >= T1-T2-T3) DO1 = 1; else DO1 = 0; // DO2 if(DO1_ON_time == T2) DO2 = 1; else if(DO1_ON_time < T2) DO2 = 0; else ERROR; // DO3 if(DO2_ON_time == T3) DO3 = 1, Fin = 1; else if(DO2_ON_time < T3) DO3 =0; else ERROR; } 2019. 3. 10.
2019년도 전기기사 시험일정 2019년 4회에는 전기기사 시험이 없다. 필기시험 원서접수 필기시험 필기시험 합격예정자발표 응시자격 서류제출 필기시험 합격자결정 실기시험 원서접수 실기시험 합격자 발표 2019년 제1회 2019.01.25 -2019.01.31 2019.03.03 2019.03.14 2019.03.15 -2019.03.27 2019.03.15 -2019.03.21 2019.04.13 -2019.04.26 2019.05.03 2019.05.22 2019년 제2회 2019.03.29 -2019.04.04 2019.04.27 2019.05.17 2019.05.20 -2019.05.29 2019.05.20 -2019.05.23 2019.06.29 -2019.07.12 2019.07.19 2019.08.16 2019년 제3회 2.. 2019. 3. 10.
Buck-Boost 컨버터의 의미 Buck-Boost 컨버터는 2가지 다른 의미로 사용된다. 1. 전압 Inverting을 위한 Buck-Boost 컨버터 입력 전압의 부호와 반대의 출력 전압을 생성하는 회로를 Buck-boost 회로라고 한다. 예를 들면, +10V 입력일 때 -5V을 출력하는 회로이다. Buck-Boost 컨버터 회로는 다음 그림과 같고 Buck이나 Boost 컨버터 회로와 조금 다르다. 2. Buck 또는 Boost 컨버터 선택 회로 스위치 조작으로 Buck 회로 또는 Boost 회로도 변환할 수 있는 회로를 Buck-boost 회로라고 한다. 1개의 인덕터를 사용하여 Buck이나 Boost로 사용할 수 있다. 2019. 3. 10.
AVR 프로그래밍 AVR 구조 - 하바드 아키텍츠 AVR은 하바드 구조 (Harvard Architecture)를 가지고 있다. 하바드 구조는 프로그램 메모리와 데이터 메모리가 분리되어 있는 구조이다. 그래서, AVR에서 프로그램을 작성할 때는 하바드 구조가 아닌 CPU에서 프로그램 할 때와 조금 다른 특성이 있다. 하바드 구조에서는 프로그램과 데이터 영역이 분리되어 있기 때문에 상수로 선언된 변수를 사용하기 위해서는 상수가 저장된 플래시 메모리에서 데이터 메모리를 이동해야 한다. 변수를 상수로 선언하면 일반적인 CPU에서는 플래시에 변수가 할당되지만 AVR에서는 플래시와 램 모두를 사용한다. AVR에서 PROGMEM는 플래쉬에 저장된 데이터를 엑세스하기 위한 명령어로 플래시 메모리에서 램을 사용하지 않고 직접 엑세스하기.. 2019. 3. 10.
Watchdog 프로그램에서 위치 Watchdog Reset은 우선 순위가 가장 낮은 태스크에서 실행해야 한다. 왜냐하면, 버그나 어떤 문제로 인해 우선 순위가 높은 태스크는 실행되고 우선 순위가 낮은 태스크는 실행되지 않는 경우가 자주 발생하기 때문이다. 인터럽트를 사용하는 프로그램에서는 백그라운드에서 Watchdog Reset을 해야 한다. 2019. 3. 9.
뇌관과 신관의 차이 뇌관(Detonator)은 주폭약을 폭발시키기 위한 1차폭약이다. C4, TNT, 다이나마이트 등의 폭약에 뇌관을 꽂아 사용한다. 신관(Fuze, Fuse)은 기본적인 원리가 뇌관과 비슷하지만 탄환, 어뢰, 미사일, 폭탄 등에 사용되는 기폭 장치이다. 즉, 다이나마이트, TNT 등의 폭약에 사용되는 것은 뇌관이고 포탄, 미사일 등에 사용되는 것은 신관이다. 다음 사진은 전기식 뇌관으로 전기에 의해 뇌관이 폭발한다. 뇌관을 C4 등의 폭약에 꽂아 사용한다. 다음 사진은 155mm 야포의 포탄 신관이다. 포탄 앞부분에 신관을 꽂아 사용한다. 2019. 3. 4.
PCB 설계 PCB 패턴 간격 IPC-2221에 규정된 전압에 따른 PCB 간격은 다음 표와 같다. AC220V에서는 피크 전압이 약 310V이므로 코팅없는 외층에서는 1.3mm 정도면 되고. AC110V에서는 피크전압이 약 155V이므로 코팅없는 외층에서는 0.8mm 정도면 된다. 대략적으로 AC220V에서 1.5mm, AC110V에서 1mm 정도로 설계하거나, AC220V에서 2mm, AC110V에서 1mm 정도로 설계하면 된다. PCB 패턴 폭 1.6T, FR-4, 1oz PCB의 패턴폭에 따른 허용 전류는 다음과 같다. 허용 온도상승은 20도이다. 패턴폭 [mm] 전류 [A] 1 3.2 2 5.0 3 6.0 4 7.0 5 7.6 6 8.7 7 10.0 8 10.2 9 10.8 10 11.7 11 12.5 12.. 2019. 3. 3.
상대성 이론 교과서 추천 일반상대성이론 교과서 서적 1. Gravity: An Introduction to Einstein's General Relativity (James B. Hartle) 여기에서 표지 사진을 클릭하여 본문 내용을 일부 볼 수 있다. 2. A First Course in General Relativity (Bernard Schuts) 여기에서 본문 확인 무료 일반상대성이론 PDF 아래 링크 클릭하면 본문을 볼 수 있다. https://profmcruz.files.wordpress.com/2018/02/livro-introducing-einsteins-relativity-dinverno.pdf 2019. 3. 3.
대인 관계에 대해 많은 사람들이 싫어하지만 자신에게만 잘해 주는 사람을 조심해야 한다. 많은 사람들이 어떤 사람을 싫어한다면 그 사람에게 문제가 있기 때문이고 언젠가는 자신에게도 화살이 돌아올 것이다. 어떤 사람이 자신에게 잘 해주는냐 아니면 못 해주는냐에 따라 사람을 판단해서는 안된다. 자신과 상관없이 객관적으로 좋은 사람이냐 그렇지 않는냐에 따라 판단해야 한다. 좋은 사람이라면 그 사람이 자신을 싫어한다고 해도 가까이 해야 하고 나쁜 사람이라면 그 사람이 자신에게 잘 해준다고 해도 멀리 해야 한다. 2019. 3. 1.
펜 글씨 쓰는 로봇 미국 Evil Mad Scientist에서 만든 AxiDraw는 펜 글씨를 쓰는 로봇이다. 사람이 쓰는 것과 매우 비슷한 품질을 가진다. 2019. 3. 1.
Two way open-ended zipper 어떤 잠바는 아래 사진처럼 지퍼의 슬라이더가 2개인 Two way open-ended zipper를 사용한다. 이와 같은 지퍼를 잠그기 위해서는 다음과 같이 슬라이더 2개를 모두 아래로 내린 후 지퍼 이빨을 꽂는다. 위에 있는 슬라이더를 위로 올리면 지퍼가 잠긴다. 아래 슬라이더를 올리면 밑이 열린다. 앉거나 할 때 사용할 수 있다. 2019. 3. 1.
ECKELMANN의 냉각기 컨트롤러 냉각기 컨트롤러는 많은 디지털 입출력 포트와 온도센서 입력 포트가 필요하다. https://www.eckelmann.de/en/ 2019. 3. 1.
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