전압 처짐
Voltage sag전압 사그(미국 영어) 또는 전압 강하[1](영국 영어)는 전기 모터의 단락, 과부하 또는 시동에 의해 발생할 수 있는 rms 전압의 짧은 지속 시간 감소다.[2]전압 감소의 크기/깊이 및 지속시간은 전압 감소의 정의에 자주 사용된다.[3]전압 처짐은 RMS 전압이 1/2 사이클에서 1분 동안 공칭 전압의 10~90% 사이로 감소할 때 발생한다.[2][4]일부 참고문헌에서는 0.5 ~ 몇 초의 주기 동안 사그 지속시간을 정의하며,[5][6] 저전압의 긴 지속시간을 "지속 가능한 사그"라고 한다.[5]전압 처짐의 정의는 IEEE 규격 1159, 3.1.73에서 "전원 주파수의 0.5 사이클보다 크지만 1분보다 작거나 같은 시간 동안 공칭 전압에서 전압의 RMS 값의 변화"로 확인할 수 있다.일반적으로 전압 변동의 크기(예: 처짐, 팽창 또는 중단)를 나타내는 수식어와 변동 지속 기간을 나타내는 수식어(예: 순간, 순간 또는 일시적,[3] 일시적)를 사용하여 자세히 설명된다.
관련 개념
"삭제"라는 용어는 분 또는 시간 동안 전압을 감소시키는 브라운아웃과 혼동해서는 안 된다.[7]
전력 품질에 쓰이는 '변환'이라는 용어는 우산 용어로 삭을 수 있지만 붓기, 중퇴 등을 일컫기도 한다.[8]
붓다
전압 팽창은 전압 처짐의 반대다.전압의 순간적인 증가인 전압 팽창은 전원 시스템에서 무거운 부하가 꺼질 때 발생한다.[9]
원인들
전압 저하를 일으키는 요인은 다음과 같다.
- 전기 모터가 시동할 때 정격 속도로 주행할 때보다 더 많은 전류를 끌어오기 때문에 전기 모터를 시동하는 것은 전압이 낮아지는 원인이 될 수 있다.[2][9]
- 라인 대 접지 고장이 발생하면 보호 스위치 기어가 작동할 때까지 전압이 처진다.[2][9]
- 낙뢰나 낙하 물체와 같은 전선에서의 일부 사고는 선 대 지반 결함의 원인이 되고 결과적으로 전압이 낮아지는 원인이 될 수 있다.[9]
- 갑작스러운 부하 변화나 과도한 부하로 인해 전압이 처질 수 있다.[9]
- 변압기 연결부에 따라 변압기 통전도 전압 감소의 또 다른 원인이 될 수 있다.[6]
- 전압 감소는 유틸리티에서 올 수 있지만 대부분은 건물 내 장비에 의해 발생한다.주택가에서는 냉장고, 에어컨 또는 용광로 팬이 가동될 때 전압 저하가 나타나는 경우가 있다.
결함으로 인한 처짐의 크기에 영향을 미치는 요인:
참고 항목
참조
- ^ "IEEE 493-2007 - IEEE Recommended Practice for the Design of Reliable Industrial and Commercial Power Systems". The IEEE Standards Association. 2007-02-12. Retrieved 2018-01-09.
- ^ a b c d Bollen, Math H.J. (1999). Solving power quality problems : voltage sags and interruptions. New York: IEEE Press. p. 139. ISBN 978-0-7803-4713-7.
- ^ a b c d e f g Karady, George. "Effect of voltage sags on loads in a distribution system" (PDF).
{{cite web}}: CS1 maint : url-status (링크) - ^ "Industrial Voltage Regulator Power Conditioner". Utility Systems Technologies. Retrieved 25 September 2013.
- ^ a b Vijayaraghavan, G, Mark Brown and Malcolm Barnes (2004). Practical grounding, bonding, shielding and surge protection. Oxford: Newnes. p. 134. ISBN 978-0-08-048018-3.
{{cite book}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ a b Remus Teodorescu; Marco Liserre; Pedro Rodríguez (2011). Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems. Wiley-IEEE Press. ISBN 978-1-119-95720-1.
- ^ Standler, Ronald B. (1989). Protection of electronic circuits from overvoltages. New York: Wiley. p. 40. ISBN 9780471611219.
- ^ R. Sastry Vedam; Mulukutla S. Sarma (2008). Power QVAR Compensation in Power Systems. CRC Press. pp. 4–5 and 23. ISBN 978-1-4200-6482-7.
- ^ a b c d e Kazibwe, Wilson E.; Sendaula, Musoke H. (1993). Electric power quality control techniques. New York: Van Nostrand Reinhold. p. 11. ISBN 978-0-442-01093-5.