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전력기기실험 실험 8. 유도기-동기기 MG세트의 3상 인버터 구동 실험 결과보고서

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최초등록일 2025.08.26 최종저작일 2024.11
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전력기기실험 실험 8. 유도기-동기기 MG세트의 3상 인버터 구동 실험 결과보고서
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    • 📊 인버터 구동 시 주파수와 부하에 따른 전동기 특성 상세 설명
    • 🔧 실험 환경에서 발생하는 측정 오류와 기술적 한계 심층 분석

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    목차

    1. 실험 명
    2. 실험 개요
    3. 실험 결과
    4. 결과 보고서
    5. 실험 고찰

    본문내용

    1. 실험명
    실험 8. 유도기-동기기 MG세트의 3상 인버터 구동 실험

    2. 실험 개요
    3상 인버터의 기본 원리를 이해하고 실제 제품을 사용해 봄으로써 인버터를 이용한 AC전동기 속도 제어방법을 이해하고 다양한 활용 사례가 있음을 안다.

    3. 실험 결과
    -인버터 키패드를 이용한 주파수 및 부하 변경 실험(키패드에 의한 주파수 설정)
    (1) 그림 7과 같이 결선하고 이상이 없음을 확인한 후 3상 차단기 CB1을 올려 인버터의 전원을 인가한다.
    (2) 관련 이론에서 설명한 방법을 통해 주파수 변경 방식이 키패드, 가속 및 감속 시간이 5초가 되도록 파라미터를 설정한다.
    (3) 인버터 출력단(U, V, W 단자)과 전동기 사이에 전력계를 연결한 후, 주파수를 60Hz로 설정하고 정방향 운전 키(FWD)를 눌러서 전동기를 기동시킨다. 이때 3상 차단기 CB3는 개방시켜 무부하로 동작하게 한다. 전력계를 통해 유도전동기에 입력되는 선간전압 및 선전류의 크기와 위상차를 기록한다.
    (4) rpm미터로 전동기의 회전속도를 측정하고 멀티미터로 3상 차단기 CB3 입력단의 선간전압을 측정하여 발전기의 출력전압을 기록한다.
    (5) 인버터의 주파수를 실시간으로 30, 15Hz로 변경하고 (3)과 (4)의 측정을 반복한다.
    (6) U정지(STOP) 키를 눌러 전동기를 완전히 정지시킨다. 3상 차단기 CB3의 출력단에 전동기 정격의 50%인 3상 부하 저항을 연결하여 (2) ~ (6)의 실험을 반복한다.
    * 실험 지시사항으로 100옴 저항을 3상 Y결선하여 사용하였다.
    -3상 100옴 Y결선 부하연결시 60hz일 때
    (7) 정지(STOP) 키를 눌러 전동기를 완전히 정지시킨다. 3상 차단기 CB3의 출력단에 전동기 정격의 100%인 3상 부하 저항을 연결하여 (2) ~ (6)의 실험을 반복한다.
    * 실험 지시사항으로 진행하지 않았다.
    -디지털 입력 신호에 따른 다단속 주파수 설정 실험

    참고자료

    · 없음
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 3상 인버터의 주파수 제어
      3상 인버터의 주파수 제어는 전력전자 시스템에서 매우 중요한 기술입니다. PWM(펄스폭변조) 기법을 통해 출력 전압의 크기와 주파수를 동시에 제어할 수 있으며, 이는 유도전동기의 속도 제어에 필수적입니다. 주파수 제어 시 V/f 특성을 유지하여 자속을 일정하게 보유하는 것이 중요하며, 이를 통해 전동기의 토크 특성을 최적화할 수 있습니다. 현대의 IGBT나 SiC 반도체 기술 발전으로 더욱 정밀한 주파수 제어가 가능해졌으며, 이는 에너지 효율성 향상과 시스템 안정성 개선에 크게 기여하고 있습니다.
    • 2. 유도전동기의 특성과 위상차
      유도전동기는 산업용 전동기로서 가장 널리 사용되는 기계이며, 그 특성을 이해하는 것은 전력시스템 운영에 필수적입니다. 유도전동기는 고정자와 회전자 사이의 자기장 상호작용으로 작동하며, 슬립에 따라 토크와 속도가 결정됩니다. 위상차는 전압과 전류 사이의 각도 차이로, 전동기의 무효전력 소비를 나타내며 역률에 직접적인 영향을 미칩니다. 부하가 증가하면 위상차가 커져 역률이 저하되므로, 역률 개선을 위한 커패시터 보상이나 동기조상기 설치가 필요합니다. 이러한 특성을 정확히 파악하면 에너지 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다.
    • 3. 동기발전기의 출력 특성
      동기발전기는 전력계통의 주요 전원으로서 안정적이고 제어 가능한 출력을 제공합니다. 발전기의 출력은 여자전류와 기계적 입력 동력에 의해 결정되며, 부하 특성에 따라 단자전압과 출력 전력이 변화합니다. 동기발전기는 무효전력 공급 능력이 우수하여 계통의 전압 안정성 유지에 중요한 역할을 합니다. 출력 특성 곡선(V곡선)을 통해 여자전류 변화에 따른 전류 변화를 분석할 수 있으며, 이는 발전기의 안정적인 운영을 위해 매우 중요합니다. 현대 전력계통에서 재생에너지 확대에 따라 동기발전기의 관성과 안정화 기능의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.
    • 4. 인버터의 다단속 주파수 설정
      인버터의 다단속 주파수 설정은 부하의 특성과 운영 조건에 맞춰 효율적인 제어를 가능하게 합니다. 여러 단계의 주파수를 미리 설정하여 운영함으로써 시스템의 응답성과 안정성을 향상시킬 수 있습니다. 특히 변속 구동이 필요한 산업용 전동기나 펌프, 팬 등의 응용에서 에너지 절감 효과가 매우 큽니다. 다단속 설정 시 각 단계 간의 전환이 부드럽게 이루어져야 기계적 충격과 전류 급증을 방지할 수 있습니다. 현대의 디지털 제어 기술을 활용하면 더욱 세밀한 주파수 조정이 가능하며, 이는 시스템 효율성과 수명 연장에 긍정적인 영향을 미칩니다.
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