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01 전력 콘덴서의 공진 현상
• 공진 현상의 정의와 위험성
전력 콘덴서는 전력 시스템에서 중요한 역할을 하지만 때때로 고유한 현상인 공진을 겪을 수 있습니다. 간단히 말해, 공진은 전력 콘덴서가 시스템 내의 유도 또는 축전기 구성 요소와 공진하여 전류나 전압에 이상적인 변동을 일으키는 현상입니다. 이 공진 현상은 전력 시스템의 안정적인 운영에 심각한 영향을 미칠 수 있으며, 장비 손상이나 사고를 초래할 수도 있습니다. 따라서 전력 콘덴서 공진으로 인한 위험을 예방하는 방법을 이해하고 숙지하는 것이 매우 중요합니다.

​• 공진 현상의 원인과 결과
전력 시스템에서 전력 콘덴서의 공진 문제는 진지하게 다루어야 합니다. 부적절한 매개변수 선택은 하모닉 영향 하에 콘덴서가 공진하여 과전압과 급격한 전류 증가를 초래하여 시스템에 심각한 위협을 가할 수 있습니다. 공진은 시스템의 자연 주파수가 콘덴서의 작동 주파수와 일치하여 주파수 동기화와 콘덴서 전류의 중첩이 발생할 때 발생합니다. 이 현상은 위험한 과전압을 유발하고 과부하 전류를 일반 수준의 수십 배까지 증폭시켜 전력 시스템과 관련 장비에 위험을 초래할 수 있습니다. 따라서 기업은 전력 인자 1에 가까워지는 것을 주의 깊게 모니터링하고, 전력 콘덴서와 일치하는 직렬 리액터를 사용하여 공진을 억제하고 하모닉 전류를 줄여야 합니다.

02 공진의 원인과 예방 조치
​• 공진의 원인
전력 콘덴서 작동 중 공진은 여러 요인으로 인해 발생할 수 있습니다:

  • 중립점 이동​으로 인해 상 전압이 상승하여 시스템 전류가 변화하고 보상 전류의 적절성이 저하됩니다.
  • 매개변수 불일치​로 인해 콘덴서와 직렬 리액터 사이에서 하모닉 전류가 발생합니다.
    하모닉 주파수가 시스템의 공진 주파수에 가까워질 때 특히 공진이 발생하기 쉽습니다.

  • 공진의 결과와 예방
    하모닉 전류 주파수가 공진 주파수에 가까워지거나 일치하고 충분한 에너지를 가질 때, 전력 콘덴서에서 공진이 발생할 수 있습니다. 이러한 공진은 과전압을 유발하여 비고장 상 전압을 더욱 높이고 콘덴서의 내부 구성 요소를
    파손시킬 수 있습니다. 이러한 위험성—과전압과 콘덴서 손상을 포함하여—예방하기 위한 선제적 조치에는 고성능 선형 필터링 장치 설치와 고호환성 직렬 리액터 확보가 포함됩니다. 이러한 전략은 공진 위험을 효과적으로 억제하고 전력 시스템의 안정성을 보장합니다.

03 해결책
​• 무효 전력 보상 및 하모닉 완화
전력 시스템의 중요한 측면인
ROCKWILL​은 공진 문제를 해결하고 시스템의 안정성을 확보하기 위한 전문적인 해결책을 제공합니다. 무효 전력 보상과 하모닉 관리는 견고한 그리드 성능에 필수적입니다. ROCKWILL은 혁신적인 기술과 프리미엄 제품을 활용하여 고객들이 콘덴서 작동 중 공진 문제를 극복하도록 돕습니다. 우리의 해결책은 장비의 신뢰성을 보장하고 서비스 수명을 연장합니다.

08/09/2025
Engineering
PINGALAX 80kW DC 충전소: 말레이시아의 성장하는 네트워크를 위한 신뢰성 있는 빠른 충전
PINGALAX 80kW DC 충전소: 말레이시아의 성장하는 네트워크를 위한 신뢰성 있는 고속 충전말레이시아의 전기 자동차(EV) 시장이 성숙함에 따라, 기본적인 AC 충전에서 신뢰성 있고 중간 범위의 DC 고속 충전 솔루션으로 수요가 변화하고 있습니다. PINGALAX 80kW DC 충전소는 이 중요한 간극을 메우기 위해 설계되었으며, 전국적인 충전소 건설 이니셔티브에 필수적인 속도, 그리드 호환성 및 운영 안정성을 최적화된 조합으로 제공합니다.80kW 출력은 전략적으로 선택되었습니다. 일반적인 22kW Wallbox 장치보다 훨씬 빠른 충전 속도를 제공하여 대중적인 EV 모델에 약 30-45분 동안 상당한 주행 거리를 제공합니다. 이것은 도로변 휴게소, 쇼핑 센터, 도시 교통 허브 등에 적합합니다. 특히, 이 출력 수준은 초고출력 600kW 장치보다 기존 전기 인프라에 덜 부담스럽기 때문에, 밀집된 도시 지역과 개발 중인 지역 중심부에 신속하게 배포하기 위한 실용적이고 비용 효율
Engineering
원격 섬용 통합 풍력-태양광 하이브리드 전력 솔루션
요약이 제안서는 풍력, 태양광 발전, 양수 저장, 해수담수화 기술을 깊게 결합한 혁신적인 통합 에너지 솔루션을 제시합니다. 원격 섬에서 겪는 주요 과제인 전력망 접근 어려움, 디젤 발전의 높은 비용, 전통적인 배터리 저장의 한계, 그리고 식수 자원 부족 문제를 체계적으로 해결하려고 합니다. 이 솔루션은 "전력 공급 - 에너지 저장 - 수자원 공급" 간의 시너지와 자급자족을 달성하여 섬의 지속 가능한 발전을 위한 신뢰성 있고 경제적이며 친환경적인 기술적 경로를 제공합니다.I. 기술 분야 및 배경 과제기술 분야이 솔루션은 주로 다음과 같은 다학문적이고 종합적인 기술을 포함합니다:재생 에너지 발전: 풍력 및 태양광 발전.대규모 물리적 에너지 저장: 양수 저장 기술.종합적인 수자원 활용: 역삼투압 해수담수화 기술.효율적인 지능형 제어: 다중 에너지 협동 제어 및 에너지 관리.배경 과제에너지 공급 난관: 원격 섬은 본토 전력망으로부터 멀리 떨어져 있어 고비용의 디젤 발전기에 의존하고 있습니다
Engineering
지능형 풍력-태양광 하이브리드 시스템과 퍼지-PID 제어를 통한 향상된 배터리 관리 및 MPPT
요약이 제안서는 고급 제어 기술을 기반으로 한 풍력-태양광 하이브리드 발전 시스템을 제시하며, 이는 원격 지역 및 특수 응용 분야의 전력 수요를 효율적이고 경제적으로 해결하는 것을 목표로 합니다. 시스템의 핵심은 ATmega16 마이크로프로세서를 중심으로 하는 지능형 제어 시스템에 있습니다. 이 시스템은 풍력과 태양광 에너지 모두에 대해 최대 전력점 추적(Maximum Power Point Tracking, MPPT)를 수행하고, PID와 퍼지 제어를 결합한 최적화된 알고리즘을 사용하여 주요 구성 요소인 배터리의 정확하고 효율적인 충전/방전 관리를 수행합니다. 결과적으로 전체 발전 효율이 크게 향상되고, 배터리 수명이 연장되며, 전력 공급의 신뢰성과 비용 효율성이 보장됩니다.I. 프로젝트 배경 및 중요성에너지 상황: 전 세계적으로 전통적인 화석 연료가 점점 고갈되고 있어 에너지 안보와 지속 가능한 발전에 심각한 도전을 제기하고 있습니다. 바람과 태양광과 같은 깨끗하고 재생 가능한 새
Engineering
비용 효율적인 풍력-태양광 하이브리드 솔루션: 버크-부스트 컨버터 & 스마트 충전으로 시스템 비용 절감
요약이 솔루션은 혁신적인 고효율 풍력-태양광 하이브리드 발전 시스템을 제안합니다. 기존 기술의 핵심 단점인 낮은 에너지 활용, 짧은 배터리 수명, 그리고 불안정한 시스템 등에 대응하여, 이 시스템은 완전 디지털 제어된 버크-부스트 DC/DC 컨버터, 인터리브 병렬 기술, 그리고 지능형 3단계 충전 알고리즘을 사용합니다. 이를 통해 더 넓은 범위의 풍속과 태양광 조사량에서 최대 전력 포인트 추적(Maximum Power Point Tracking, MPPT)를 가능하게 하며, 에너지 캡처 효율을 크게 향상시키고 배터리 수명을 효과적으로 연장하며 전체 시스템 비용을 줄입니다.1. 서론: 업계의 문제점 및 기존의 부족함전통적인 풍력-태양광 하이브리드 시스템은 다음과 같은 주요 단점으로 인해 광범위한 적용과 경제성에 제한이 있습니다:좁은 입력 전압 범위: 시스템은 일반적으로 단순 버크 컨버터를 사용하여, 풍력 터빈이나 태양광 패널에서 발생하는 전압이 배터리 전압을 초과할 때만 배터리를 충전
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