• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


교류 회로란 무엇인가요?

Edwiin
필드: 전원 스위치
China

교류 회로의 기본 원리

교류 회로는 교류 전원에 의해 에너지가 공급되는 회로로 정의됩니다. 교류(AC)는 고유한 특성으로 인해 가정용 및 산업용 응용 분야에서 널리 사용되며, 직류와 달리 교류 회로에서는 전류와 전압의 크기와 방향이 시간에 따라 주기적으로 변합니다.

교류 파형은 일반적으로 사인파 형태를 따르며, 양의 반주기와 음의 반주기가 동일한 한 주기를 완성합니다. 이 행동은 시간(t) 또는 각도(θ = ωt)의 함수로 수학적으로 설명되며, 여기서 ω는 각 주파수를 나타냅니다.

교류 회로와 직류 회로에서의 임피던스

  • 직류 회로에서는 전류 저항이 저항(R)만으로 발생합니다.

  • 교류 회로에서는 다음과 같은 요소로부터 저항이 발생합니다:

    • 저항(R)

    • 인덕턴스 반응(XL = 2πfL), 여기서 L은 인덕턴스이고 f는 주파수입니다

    • 캐패시턴스 반응(XC = 1/(2πfC)), 여기서 C는 캐패시턴스입니다

교류 시스템에서의 위상 관계

교류 회로에서는 전류와 전압이 크기와 위상각을 모두 갖습니다. 그들의 위상 정렬은 회로 매개변수(R, L, C)에 따라 달라집니다. 전압과 전류와 같은 사인파량은 각도 θ의 사인값에 따라 변하며, 이는 교류 시스템 분석의 기본입니다.

전력 생성에서 사인파 형태의 장점

사인파 전압과 전류는 다음과 같은 이유로 전력 생성에 전 세계적으로 선호됩니다:

  • 트랜스포머와 회전 기계에서 철과 구리 손실을 줄여 효율성을 향상시킵니다.

  • 인접한 통신 시스템 간의 간섭을 최소화합니다.

  • 전기 회로에서의 교란 수준을 낮춥니다.

교류 전압과 전류의 역학

교류 전압과 저항 전류의 파형

시간에 따른 교류 전압의 파형과 회로의 저항(R)을 통과하는 전류는 아래와 같습니다:

교류 회로의 유형과 주요 용어
교류 회로 분류

교류 회로는 구성 요소 구성에 따라 분류됩니다:

  • 순수 저항(R) 회로

  • 순수 캐패시턴스(C) 회로

  • 순수 인덕턴스(L) 회로

  • 저항-인덕턴스(RL) 조합

  • 저항-캐패시턴스(RC) 회로

  • 인덕턴스-캐패시턴스(LC) 회로

  • 저항-인덕턴스-캐패시턴스(RLC) 회로

필수적인 교류 회로 용어

  • 진폭:하나의 주기 내에서 교류량의 최대 양 또는 음의 값, 또한 피크 값 또는 최대 값이라고 합니다. 전압의 경우 Em/Vm, 전류의 경우 Im로 표기합니다.

  • 반주기:교류 파형의 반주기, 전기적으로 180°에 해당합니다.

  • 주기:교류량의 하나의 완전한 양과 음의 값 세트, 전기적으로 360°에 해당합니다.

  • 순간 값:특정 순간의 전압 또는 전류 크기, 전압의 경우 e, 전류의 경우 i로 표기합니다.

  • 주파수(f):교류량의 초당 주기 수, 헤르츠(Hz)로 측정됩니다.

  • 주기 시간(T):전압 또는 전류 파형의 하나의 주기를 완료하는데 걸리는 초 단위의 시간입니다.

  • 파형:교류량(전압/전류)의 순간 값을 y축에, 시간(t) 또는 각도(θ = ωt)를 x축에 대응하여 그래프로 표현한 것입니다.

교류 전압은 주기적으로 극성과 크기를 뒤집으며, 교류 전류도 시간에 따라 방향과 진폭을 변화시킵니다. 교류 전압 소스가 저항 부하에 연결될 때(아래와 같이), 전류는 양의 반주기 동안 한 방향으로 흐르고, 음의 반주기 동안에는 방향을 바꾸어 소스의 극성 변화를 따릅니다.

작가에게 팁을 주고 격려하세요
변압기 코어는 왜 단 한 지점에서만 접지되어야 하나요? 다중 접지가 더 안정적이지 않나요?
변압기 코어가 왜 접지되어야 하나요?운전 중에 변압기 코어와 코어 및 고리의 고정을 위한 금속 구조물, 부품, 구성 요소들은 강한 전기장에 위치해 있습니다. 이 전기장의 영향으로 지면에 대해 상대적으로 높은 전위를 가지게 됩니다. 만약 코어가 접지되지 않으면, 코어와 접지된 클램핑 구조물 및 탱크 사이에 전위 차가 생겨 간헐적인 방전이 발생할 수 있습니다.또한, 운전 중에는 고리 주변에 강한 자기장이 형성됩니다. 코어와 다양한 금속 구조물, 부품, 구성 요소들은 균일하지 않은 자기장에 위치하며, 고리로부터의 거리가 다릅니다. 따라서 자기장에 의해 유도되는 전동력은 서로 다르며, 이로 인해 그들 사이에 전위 차가 생깁니다. 이러한 전위 차는 작지만, 매우 작은 절연 간극을 파괴하여 연속적인 미세 방전을 일으킬 수 있습니다.전위 차로 인한 간헐적 방전과 미세 절연 간극의 파괴로 인한 연속적인 미세 방전 모두 용납될 수 없으며, 이러한 간헐적 방전의 정확한 위치를 찾는 것은 매우 어렵습니
01/29/2026
변압기 중성점 접지 이해
I. 중성점이란?변압기와 발전기에서 중성점은 이 점과 각 외부 단자 사이의 절대 전압이 동일한 특정 위치를 말합니다. 아래 도표에서 점O는 중성점을 나타냅니다.II. 왜 중성점을 접지해야 하나요?3상 교류 전력 시스템에서 중성점과 지구 간의 전기 연결 방법을중성점 접지 방법이라고 합니다. 이 접지 방법은 다음과 같은 것에 직접적인 영향을 미칩니다:전력망의 안전성, 신뢰성 및 경제성;시스템 장비의 절연 수준 선택;과전압 수준;계전 보호 계획;통신선로에 대한 전자기 간섭.일반적으로 전력망의 중성점 접지 방법은 변전소 내에서 다양한 전압 수준의 변압기 중성점의 접지 구성을 의미합니다.III. 중성점 접지 방법의 분류구체적인 접지 방법을 소개하기 전에 두 가지 주요 개념을 명확히 해야 합니다:고장 전류가 큰 시스템과고장 전류가 작은 시스템.고장 전류가 큰 시스템: 단일 상 대 지면 고장이 발생할 때 생성되는 지면 고장 전류가 매우 큽니다. 예를 들어,110 kV 이상의 시스템과380/220
01/29/2026
전압 불균형: 접지 고장, 선로 단락, 또는 공진?
단일상 접지, 선로 단락(오픈 상), 그리고 공진은 모두 세상 전압 불균형을 일으킬 수 있습니다. 이러한 현상을 올바르게 구분하는 것은 신속한 문제 해결에 필수적입니다.단일상 접지단일상 접지는 세상 전압 불균형을 일으키지만, 상간 전압 크기는 변하지 않습니다. 이를 금속 접지와 비금속 접지 두 가지 유형으로 분류할 수 있습니다. 금속 접지의 경우, 고장난 상의 전압이 0으로 떨어지고, 다른 두 상의 전압은 √3(약 1.732)배 증가합니다. 비금속 접지의 경우, 고장난 상의 전압이 0으로 떨어지지 않고 특정 값으로 감소하며, 다른 두 상의 전압은 증가하나 1.732배 미만으로 증가합니다.선로 단락(오픈 상)선로 단락은 전압 불균형뿐만 아니라 상간 전압 값을 변경합니다. 상위(고전압) 선로에서 단일상 단락이 발생하면, 하위(저전압) 시스템에서는 모든 세 상의 전압이 감소하는데, 한 상은 크게 감소하고, 다른 두 상은 높지만 크기가 거의 같습니다. 현지(동일 수준) 선로에서 단락이 발생
11/08/2025
광발전 시스템의 구성 및 작동 원리
광전지 발전 시스템의 구성 및 작동 원리광전지(PV) 발전 시스템은 주로 PV 모듈, 컨트롤러, 인버터, 배터리, 기타 부속품으로 구성됩니다(그리드 연결 시스템에서는 배터리가 필요하지 않습니다). 공용 전력 그리드에 의존 여부에 따라 PV 시스템은 독립형과 그리드 연결형으로 나뉩니다. 독립형 시스템은 공용 전력 그리드에 의존하지 않고 자체적으로 작동합니다. 이러한 시스템은 안정적인 전력 공급을 위해 에너지 저장 배터리를 장착하여, 태양광 발전이 불충분한 야간이나 장기적인 흐린 날이나 비오는 날에도 부하에 전력을 공급할 수 있습니다.시스템 유형에 관계없이 작동 원리는 동일합니다: PV 모듈은 햇빛을 직류(DC) 전기로 변환하고, 인버터를 통해 이를 교류(AC)로 변환하여 전력 소비 또는 그리드 연결이 가능하게 합니다.1. 광전지(PV) 모듈PV 모듈은 전체 발전 시스템의 핵심 구성 요소입니다. 개별 광전지 셀을 결합하여 제작되며, 레이저나 와이어 커팅 기계를 사용하여 다양한 크기로 절
10/09/2025
문의 보내기
+86
파일 업로드하려면 클릭하세요
다운로드
IEE Business 애플리케이션 가져오기
IEE-Business 앱을 사용하여 장비 찾기 해결책 얻기 전문가 연결하기 업계 협업 참여 언제 어디서나 전력 프로젝트와 비즈니스 발전을 전폭 지원