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전자공학에서의 활성 및 수동 회로 요소(구성 요소)

Electrical4u
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필드: 기본 전기학
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China

활성 및 수동 회로 요소(구성요소)는 무엇인가?

활성 및 수동 구성요소는 전자 회로 요소의 두 가지 주요 유형을 형성합니다. 활성 구성요소전기 회로에 에너지를 공급하므로 전하의 흐름을 전기적으로 제어할 수 있는 능력이 있습니다. 수동 구성요소는 에너지를 받는 것만 가능하며, 이를 소모하거나 흡수할 수 있습니다.

전자 구성요소의 종류

회로를 구성하는 전자 요소들은 전도체로 연결되어 완전한 회로를 형성합니다. 이러한 연결 전도체들이 이상적인 전도체(즉, 저항이 없는 경우)라면, 회로부터 에너지를 공급하거나 흡수하는지에 따라 모든 회로 부분을 두 가지 주요 범주로 분류할 수 있습니다:

  • 활성 구성요소

  • 수동 구성요소

전기 기호는 활성 및 수동 구성요소 모두를 나타내는데 사용됩니다. 두 개의 전자 요소로 구성된 기본 회로의 예가 아래에 도시되어 있습니다:



electric circuit elements



활성 구성요소

활성 구성요소는 회로에 에너지를 공급하는 전자 구성요소입니다. 활성 요소는 전하의 흐름을 전기적으로 제어할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 모든 전자 회로는 적어도 하나의 활성 구성요소를 포함해야 합니다.

활성 구성요소의 일반적인 예는 다음과 같습니다:



active passive circuit elements



전압 소스

전압 소스는 회로에서 활성 구성요소의 예입니다. 전압 소스의 양극에서 전류가 나갈 때, 에너지는 회로에 공급됩니다. 활성 요소의 정의에 따르면, 배터리는 방전 중에 지속적으로 회로에 에너지를 공급하므로 활성 요소로 간주될 수 있습니다.

전류 소스

전류 소스도 활성 구성요소로 간주됩니다. 이상적인 전류 소스가 회로에 공급하는 전류는 회로 전압과 무관합니다. 전류 소스가 회로에서 전하의 흐름을 제어하기 때문에 활성 요소로 분류됩니다.

트랜지스터

전류 소스나 전압 소스만큼 명백하지 않지만, 트랜지스터도 활성 회로 구성요소입니다. 이는 트랜지스터가 신호의 전력을 증폭할 수 있기 때문입니다(더 자세히 알아보려면 증폭기로서의 트랜지스터 글을 참조하세요).

이 증폭은 본질적으로 전하의 흐름을 제어하는 것이므로, 트랜지스터는 활성 구성요소로 분류됩니다.

수동 구성요소

수동 구성요소는 에너지를 받을 수만 있는 전자 구성요소입니다. 수동 구성요소는 에너지를 소모하거나 흡수하거나 전기장이나 자기장에 저장할 수 있습니다. 수동 요소는 작동하기 위해 어떤 형태의 전력도 필요하지 않습니다.

'수동'이라는 이름이 암시하듯, 수동 장치는 증폭이나 신호 생성을 제공하지 않습니다. 수동 구성요소는 신호를 증폭하거나, 진동시키거나, 생성할 수 없습니다.

수동 구성요소의 일반적인 예는 다음과 같습니다:

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단일상 접지 고장의 현재 상태와 검출 방법은 무엇인가요?
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단일상 접지 고장 감지의 현재 상태비효율적인 접지 시스템에서 단일상 접지 고장 진단의 낮은 정확도는 여러 요인에 기인합니다: 배전망 구조의 변동성(예를 들어 루프 및 오픈 루프 구성을 포함), 다양한 시스템 접지 모드(접지되지 않은, 소멸 코일 접지, 저저항 접지 시스템을 포함), 매년 증가하는 케이블 기반 또는 하이브리드 오버헤드-케이블 배선 비율, 그리고 복잡한 고장 유형(번개 충격, 나무 방전, 전선 단락, 개인적 전기 충격 등을 포함).접지 고장 분류전력망에서 발생하는 고장은 금속 접지, 번개 방전 접지, 나뭇가지 접지, 저항 접지, 불량 절연 접지를 포함할 수 있습니다. 또한 짧은 간극 방전 아크, 긴 간극 방전 아크, 간헐적 아크 등 다양한 아크 접지 시나리오도 포함됩니다. 서로 다른 접지 조건에서 나타나는 고장 신호 특성은 형태와 크기가 다릅니다.접지 고장 처리 기술 소멸 코일 보상 기술 및 개인 전기 충격 보호 과전압 억제 고장 선로 선택 및 상 선택, 고장 구간 위치
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주파수 분할 방법을 이용한 그리드 대 지면 절연 매개변수 측정
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주파수 분할 방법은 전압 변환기(PT)의 오픈 델타 측에 다른 주파수의 전류 신호를 주입하여 그리드 대 지면 매개변수를 측정할 수 있게 합니다.이 방법은 접지되지 않은 시스템에 적용되지만, 중성점이 소멸코일을 통해 접지된 시스템의 그리드 대 지면 매개변수를 측정할 때는 미리 소멸코일을 작동에서 제거해야 합니다. 그 측정 원리는 도표 1에 표시되어 있습니다.도표 1에서 보듯이 PT의 오픈 델타 측에서 다른 주파수의 전류가 주입되면 PT의 고압 측에 제로 서퀀스 전류가 유도됩니다. 이 제로 서퀀스 전류는 세 상에서 크기와 방향이 동일하므로 전원 측이나 부하 측을 통과하지 않고 PT와 지면 용량을 통해 루프를 형성합니다. 따라서 도표 1의 회로도는 도표 2에 표시된 물리적 모델로 더 간단하게 나타낼 수 있습니다.PT의 오픈 델타 측으로 주입되는 이질적인 주파수의 전류는 알려진 양이며, 이 측의 전압 신호는 직접 측정할 수 있습니다.도표 2를 기반으로 도표 3의 수학적 모델을 설정한 후,
Leon
07/25/2025
Arc Suppression Coil Grounded 시스템의 접지 매개변수 측정을 위한 조정 방법
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조정 방법은 중성점이 소멸코일을 통해 접지된 시스템의 접지 파라미터를 측정하는 데 적합하지만, 중성점이 접지되지 않은 시스템에는 적용할 수 없습니다. 그 측정 원리는 전압 변환기(PT)의 2차측에서 주파수를 연속적으로 변화시키는 전류 신호를 주입하고, 반환되는 전압 신호를 측정하여 시스템의 공진 주파수를 식별하는 것입니다.주파수 스윕 과정 동안 각 주입된 이중 주파수 전류 신호는 반환된 전압 값에 대응하며, 이를 바탕으로 배전망의 절연 파라미터인 접지 용량, 접지 도전도, 비조화도 및 감쇠율이 계산됩니다. 주입된 전류 신호의 주파수가 공진 주파수와 일치하면, 시스템에서 병렬 공진이 발생하고, 2차측에서 반환되는 전압의 진폭이 최대가 됩니다.공진 주파수가 결정되면, 배전망 시스템의 접지 파라미터를 계산할 수 있습니다. 구체적인 원리는 그림 1에 설명되어 있습니다: PT의 2차측에서 가변 주파수 전류 신호를 주입하고, 신호 주파수를 변화시켜 주입된 신호와 반환된 전압 신호 간의 관계를
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07/25/2025
다양한 접지 시스템에서 접지 저항이 영상 전압 상승에 미치는 영향
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Leon
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