전력 용 콘덴서 | 전기기사실기 계산문제_전력용 콘덴서 모든 답변

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필기 및 실기 시험에 단골로 출제되는 전력용 콘덴서 용량 계산 문제..
공식에 위해 계산하기 보다 벡터도에 의해 계산하는 원리를 배우면
어려운 문제를 해결할 수 있는 능력이 생깁니다.

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전력용 콘덴서(Power Capacitor) – 삼화엔지니어링

전력용 콘덴서(Power Capacitor) · 1) 선로 및 변압기 손실을 줄여주므로 소비전력(kWh)을 저감시킨다. · 2) 무효전류 및 유도성 리액턴스를 감소시키므로 선로 전압강하를 …

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Date Published: 1/8/2021

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전력용 콘덴서 (Power Static Condenser) – 네이버 블로그

전력용 condenser란? ⊙ 변전소 또는 수용가에서 Condenser를 계통에 병렬로 접속하여 Condenser의. 진상전류에 의해 선로의 지상분 전류를 감소시켜 …

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Source: blog.naver.com

Date Published: 7/14/2022

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전력용 콘덴서(Power Capacitor)에 대하여 – 별의 Life

흔히 수배전반에서 볼 수 있는 전력용 콘덴서는 역률을 개선하기 위한 장치입니다. 전력용 콘덴서는 진상 콘덴서라고도 부릅니다. 일반인들에게 전력용 …

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Source: skystar7.tistory.com

Date Published: 4/3/2022

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3. 전력용콘덴서

전력용 콘덴서는 송배전회로에서 널리 이용되며, 직병렬 콘덴서 외에도 결합콘덴서(C,P,D 에 사용), 필터용 콘덴서(교류, 직류 변화회로의 필터), 고주파 발진용, …

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Source: www.eom.co.kr

Date Published: 10/15/2021

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[스크랩] 전력용 콘덴서(SC: static capacitor) – Daum 블로그

전력용 콘덴서(SC: static capacitor)에 대해서.. 전력용 콘덴서는 선로의 역률을 개선하기 위하여 설치된다. 전력용 콘덴서를 진상용 콘덴서라고도 …

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Source: blog.daum.net

Date Published: 3/3/2021

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전력용 콘덴서 – 검색결과 | 쇼핑하우

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Date Published: 10/12/2022

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전력용콘덴서의 규격 및 특성 / 콘덴서용량의 계산

따라서 역율을 보상하기 위하여 부하와 병렬로 진상용 콘덴서를 설치하면 콘덴서에 흐르는 전류는 회로에 흐르는 전류보다 앞서기 때문에 유도성 리액턴스 …

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Date Published: 9/18/2022

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전기기사실기 계산문제_전력용 콘덴서
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주제에 대한 기사 평가 전력 용 콘덴서

  • Author: 엘림에듀넷
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  • Date Published: 2020. 7. 18.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=Kaq3MGrV5v0

전력용 콘덴서 (Power Static Condenser)

2. 역률 개선

역률은 교류회로에서 유효전력과 피상전력의 비를 나타내는 값으로

회로에서 전류가 얼마나 유효하게 일을 하는가를 나타냅니다.

여기서 θ의값은 전류의 위상이 전압을 중심으로 얼마나 틀어졌는지를 나타내는 값입니다.

(위상을 전압에 두기도 합니다. 그러므로 전압의 위상이 항상 0이라고 생각한다면 오류가 발생할 수 있습니다.)

그렇다면 왜 전압과 전류에 위상차이가 나는 것일까요?

그 이유는 바로 부하와 선로에 있습니다.

전열기나 백열전구와 같이 순수 저항만을 이용하는 부하는 1의 역률을 나타냅니다.

하지만 유도성부하를 사용할 경우 전류의 위상이 늦어지게 되어

전압과 전류의 위상차이가 발생하게 됩니다.

또한 선로를 지나는 교류전류가 선로에서 발생한 정전용량이나

유도성 리액턴스에 의해 위상이 변화하게 됩니다.

가. 역률개선의 원리와 병렬콘덴서

우리가 실생활에서 사용하는 부하는 대부분 유도성 부하를 사용합니다.

그렇다면 유도성부하에 의해 늦어진 전류분 만큼 전류의 위상을 돌려놓기 위해

병렬콘덴서를 접속하게 된다면 진상전류를 흘려 역률을 개선할 수 있습니다.

아래 그림을 통해 쉽게 이해할 수 있습니다.

전력용 콘덴서(Power Capacitor)에 대하여

안녕하세요? 오늘은 전력용 콘덴서(Power Capacitor)에 대해서 말씀드리겠습니다. 흔히 수배전반에서 볼 수 있는 전력용 콘덴서는 역률을 개선하기 위한 장치입니다. 전력용 콘덴서는 진상 콘덴서라고도 부릅니다. 일반인들에게 전력용 콘덴서는 흔하게 볼 수 있는 기기가 아니지요. 전기를 공부하시는 분들은 전력용 콘덴서에 대해서 책에서 많이 접하셨을 것입니다. 하지만 전력용 콘덴서에 대한 보다 상세하고 세밀한 공부를 위해 오늘 이 글을 쓰게 되었습니다. 전력용 콘덴서는 역률과 관계가 있는데 만약 역률에 대해서 잘 모르시는 분은 필자의 과거 포스팅을 먼저 참고하시면 좋겠습니다.

2020/10/14 – [별의 시설관리/전기] – 역률에 대하여

2020/07/03 – [별의 시설관리/전기] – 자동역률조정기(EPC-600)에 대하여

1. 전력용 콘덴서를 사용하는 이유

우리의 일상생활 가운데 역률에 좋지 않은 영향을 끼치는 전기기기들이 있습니다. 위와 같은 방전등(형광등, 메탈할라이드 등)과 모터 용접기 등은 역률에 나쁜 영향을 끼치게 됩니다. 역률이 좋지 않으면 전력 손실이 증가하고 전기요금이 증가하는 등의 악영향이 있기 때문에 전력용 콘덴서를 이용하여 역률을 개선하게 됩니다.

2. 전력용 콘덴서의 외관

전력용 콘덴서의 외관은 보통 위와 같습니다. 가장 왼쪽의 것은 고압 및 특고압용 전력용 콘덴서로 상부 연결부에 애자가 설치되어 있습니다. 가운데 것이 우리가 가장 흔하게 볼 수 있는 유입식 전력용 콘덴서입니다. 사진의 것은 사각형이지만 둥근 모양도 있습니다. 가장 오른쪽의 것은 건식 전력용 콘덴서입니다. 모양은 조금씩 다르지만 모두 전력용 콘덴서입니다. 전력용 콘덴서는 서두에 언급한 것처럼 모터를 사용하는 곳에는 필수로 설치되어 있습니다.

최근 건식 전력용 콘덴서를 사용하는 곳도 종종 볼 수 있습니다. 건식 콘덴서는 콘덴서 내부에 오일이 없는 것입니다. 콘덴서 내부에 들어 있는 오일은 잔류성 유기오염물질 POPs(Persistent Organic Pollutants)이기 때문에 인체에 유해합니다. 대표적으로 이런 잔류성 유기오염물질이 들어있는 전기 기기는 유입식 변압기라고 할 수 있겠습니다. 필자도 유입식 변압기를 교체하는 과정에서 오일 폐기처리를 위해 귀찮은 과정을 겪었던 것이 기억이 납니다.

실무적인 면에서는 유입식 콘덴서가 자주 배가 불러오거나 터지면 건식으로 교체하기도 합니다. 아무래도 유입식보다 건식이 더 내구성이 있는 것 같습니다.

3. 전력용 콘덴서의 구조

1) 단상 전력용 콘덴서

전력용 콘덴서는 위와 같이 단순하게 생겼습니다. 철판의 양쪽에 +극과 -극이 붙어 있으면 철판에 전하가 충전되게 됩니다. 하지만 위의 것은 단순하게 표현하기 위해서 단상으로 그린 것이고 실제로는 3상이 콘덴서에 연결되어 있습니다. 수배전반에 있는 콘덴서를 확인해 보세요. 그렇다면 3상이 연결된 콘덴서의 내부는 어떻게 되어 있는 것일까요?

2) 3상 전력용 콘덴서

3 상의 전력용 콘덴서는 위와 같이 내부가 Δ결선 또는 Y결선으로 되어 있습니다. 이 두 결선의 차이가 무엇일까요? 똑같은 콘덴서 3개가 들어있으니 충전용량이 동일한 것은 아닐까요? 아닙니다. 콘덴서의 충전용량 식은 아래와 같습니다.

Q=ωCE^2

여기서 충전용량은 전력용 콘덴서에 걸리는 전압의 제곱에 비례합니다. 잘 아시는 바와 같이 Δ결선에는 380V가 걸린다면 Y결선에는 220V가 걸리죠. 즉 Y결선에 걸리는 전압은 Δ결선에 걸리는 전압의 1/√3 배인 것은 전기를 조금 공부하시는 분이라면 아실 것입니다. 따라서 제곱에 비례하므로 콘덴서 1개에 걸리는 충전용량은 Δ결선 대비 Y결선이 1/3입니다. 따라서 용량만 생각한다면 Δ결선의 전력용 콘덴서만을 사용해야 합니다. 하지만 Y결선의 장점도 있기 때문에 두 개를 골고루 사용한다고 합니다.

3) 전력용 콘덴서 구조

출처: https://electrical-engineering-portal.com

특고압 전력용 콘덴서를 예를 들어 전력용 콘덴서의 구조를 말씀드리겠습니다. 특고압 같은 경우 내부에 Fuse가 설치되어 있어 고장 발생 시 전원을 차단하는 기능이 있습니다. 또한 내부에 방전 저항이 있어 전원이 끊어졌을 때 전기를 자체 소비하여 충전 전기를 없애줍니다. 보시다시피 전력용 콘덴서는 내부에 철판이 가득 들어있고 절연물과 방전 저항이 들어있습니다.

4. 전력용 콘덴서의 안전장치

1) NCS 방식

고압 및 특고압 전력용 콘덴서는 내부 이상 발생 시 보호장치를 의무적으로 설치해야 합니다. NCS 방식이나 NVS 방식 등은 전기기사나 전기산업기사를 공부하신 분들은 알고 계실 것입니다. 여기서는 NCS 방식에 대해서 주로 말씀드리겠습니다. NCS방식은 Neurtal Current Sensor의 줄임말입니다.

NCS 원리는 그림 (b)와 같이 콘덴서 내부 소자를 Y-Y 결선하여 이 중성점 간에 전류 검출 코일을 삽입시키고 콘덴서 내부 고장 시 이 코일이 여자됨으로써 동작되는 접점이 내장되어있습니다. 이 접점은 콘덴서 내부 소자의 파괴에 따른 신호는 정확하게 동작되며 이것을 이용하여 전원을 차단하거나 개폐기를 개방시켜 주도록 되어 있습니다. 만약 (a)처럼 VT를 설치하면 평상시에는 전류가 흐르지 않으니 전압이 검출되지 않다가, 고장이 발생하면 VT에 의해 전압이 걸리게 됩니다. 두 Type 모두 결국 원리는 정상상태에서는 전류가 흐르지 않다가 고장 발생 시 전류가 흐르는 원리로 동일합니다.

출처: 삼화엔지니어링

위에서 보시는 바와 같이 전력용 콘덴서 고장이 발생하면 두 전력용 콘덴서 중성점을 연결하는 선에서 전류가 흐르고 NCS를 동작시킵니다. NCS는 NCSX 릴레이를 동작시키고 이것은 86X를 동작시킵니다. 86X는 VCB를 떨어뜨림과 동시에 부저가 울리게 하는 등의 역할을 합니다. 고압 및 특고압용 전력용 콘덴서에는 위와 같은 시퀀스가 의무적으로 설치되어 있다는 것을 참고로 보시면 좋을 것 같습니다.

2) 압력식 보안장치

삼화엔지니어링

위와 같이 전력용 콘덴서가 수명이 다하면 열이 발생하여 내부의 압력이 올라가게 됩니다. 내부의 압력이 올라가면 전력용 콘덴서 상부가 부풀어 오르게 되고 접점이 떨어지게 됩니다. 위와 같이 전력용 콘덴서는 이상이 발생하면 Fuse 등이 내장되어 있어 접점이 떨어지거나 보안장치 등이 동작하여 접점이 떨어지게 됩니다. 위의 사례는 저압용 진상 콘덴서의 사례입니다.

5. 전력용 콘덴서의 점검 방법

1) 콘덴서 고장의 종류와 원인

출처: http://www.eom.co.kr

보시는 바와 같이 고장의 종류를 보시면서 점검하시면 됩니다. 누유가 있는지, 외함 변형이 있는지, 이음이나 이취가 있는지 온도가 뜨거운지 등을 점검하시면 됩니다. 여기서 보통 누유가 있거나 외함이 부풀어 올라 있는 경우는 종종 볼 수 있습니다. 또한 고조파에 의한 이음이 발생하는 경우도 종종 볼 수 있습니다.

2) 후크메타를 이용한 콘덴서 점검방법

그리고 위와 같이 전력용 콘덴서의 외부에 붙어있는 정격전류를 확인한 후 콘덴서에 연결되어 있는 각 선의 전류를 후크메타를 이용하여 측정합니다. 측정값이 모두 정격과 대동소이하다면 콘덴서는 정상 작동을 하고 있는 것입니다. 그러나 한 상이라도 전류가 나오지 않거나 편차가 크다면 콘덴서가 고장이 난 것으로 판단하시면 됩니다.

위 사진에서 보시는 바와 같이 전력용 콘덴서가 터져서 오일이 흘러나왔습니다. 사진은 이미 교체한 후라서 망가진 전력용 콘덴서는 없습니다. 아무튼 위와 같이 전력용 콘덴서가 터질 수도 있다는 것을 말씀드리기 위해서 사진을 보여드렸습니다.

오늘은 전력용 콘덴서에 대해서 말씀드렸습니다. 오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

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전력용 콘덴서(SC: static capacitor)에 대해서..

전력용 콘덴서는 선로의 역률을 개선하기 위하여 설치된다. 전력용 콘덴서를 진상용 콘덴서라고도 한다.

1) 콘덴서의 부속기기

가) 방전 코일(DC: discharging coil)

콘덴서를 회로에서 개방하였을 때 전하가 잔류함으로써 일어나는 위험의 방지와 재투입할 때 콘덴서에 걸리는 과전압의 방지를 위하여 방전장치가 사용된다.

방전장치에는 방전코일과 방전저항의 2종류가 있으며, 보통 대용량은 방전코일이 사용되고, 소용량에는 방전저항이 많이 사용된다.

방전 장치는 고압의 경우 개폐 후 5초 이내에 50[V]이하로 하고 저압의 경우는 3분에 75[V] 이하로 방전시킬 수 있는 성능을 갖추어야 한다. 콘덴서가 부하와 직결(전압강하 보상용)하여 똑같이 개폐될 경우에는 부하의 회로를 통하여 방전할 수 있으므로 방전장치가 불필요하다.

나) 직렬 리액터(SR: series reacter)

역률 개선용으로 콘덴서를 사용하면 회로의 전압이나 전류 파형의 왜곡을 확대하는 수가 있고, 때로는 기본파 이상의 고조파를 발생하는 수가 있다. 이러한 고조파의 발생으로 나타나는 문제점을 보완하고, 콘덴서 투입시 돌입전류를 억제하기 위하여 콘덴서용 직렬 리액터를 설치한다. 직렬 리액터 용량은 콘덴서 용량의 6[%]정도이고, 대체로 뱅크 용량이 500[kVA] 이상인 경우에 설치한다.

2) 콘덴서의 용량을 구하는 방법

전력부하는 일반적으로 저항 R과 유도성리액턴스 XL의 조합으로 이루어져 있어 전압과 전류는 그 임피던스에 의해 cos θ 만큼의 위상차를 나타낸다. 이를 역률이라 한다.

그리고, 수전 변압기의 무효전력을 보상하기 위한 콘덴서 용량을 확보하도록 규정하고 있으며, 용량 산정은 다음 표와 같다.

변압기 용량[kVA] 콘덴서 용량[kVA] 500 이하 변압기 용량 × 5[%] 500 ∼ 2000 변압기 용량 × 4[%] 2000 이상 변압기 용량 × 3[%]

콘덴서의 용량산정

예제)

어떤 공장에서 정격용량 300[kVA]의 변압기에 역률 70[%]의 부하 300[kVA]가 접속되어 있다. 지금 합성 역률을 90[%]로 개선하기 위하여 전력용 콘덴서를 접속한다면 부하는 몇[kW] 증가시킬 수 있겠는가?

[답] 역률 개선 전의 유효전력 P1= 300×0.7 = 210[kW]

역률 개선 후의 유효전력 P2= 300×0.9 = 270[kW]

따라서 270-210 = 60[kW]의 부하 용량을 증가 시킬 수 있다.

출처 : 전기시설관리_정보공유

글쓴이 : 오야_백열구 원글보기 : 오야_백열구

메모 :

전력용콘덴서의 규격 및 특성

1. 전력용콘덴서의 발전과정

최초의 콘덴서는 독일에서 1746년 라이덴 병(Leiden jar)이라는 이름으로 만들어 졌으며, 1930년경 함침유와 절연지를 유전체로 한 유입콘덴서가 제조되어 송배전계통의 역률개선, 전압조정을 위하여 동기조상기 대신 사용하게 되었다.

1940년대 후반에는 불연성 절연유인 PCB 가 개발되어 함침유로 사용되었으나, 환경공해와 인체에 해로운 영향을 끼치므로 1970년대 후반 제조가 금지되었다.

1970년대 이전까지는 유전체로 절연지, 전극으로 알루미늄 Foil을 사용, 고지공으로 건조하여 절연유를 함침하였으나, 플라스틱 필름류의 가공기술이 발달함에 따라 극히 얇은 폴리프로필렌 필름을 절연지와 함께 유전체로 사용하게 되었고, 이로 인하여 콘덴서의 유전손실의 감소, 부피의 감소와 중량감소를 실현하게 되었다.

2. 역율개선의 원리

전력부하는 일반적으로 저항과 유도성 리액턴스로 이루어져 있으며, 전압과 전류는 저항과 리액턴스의 임피던스에 의하여 위상차(cosθ)가 발생하게 되고 이 위상차를 역율이라 한다. 따라서 역율을 보상하기 위하여 부하와 병렬로 진상용 콘덴서를 설치하면 콘덴서에 흐르는 전류는 회로에 흐르는 전류보다 앞서기 때문에 유도성 리액턴스에 흐르는 전류와 상쇄되어 역율이 개선된다.

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