다음그림과 같은 계통에서 F점에서 단락사고 발생시 전동기의 과도 리액턴스에 대한 MF를 고려하여 단락전류를 계산하시오 (단, 전원 측과 선로의 임피던스는 무시한다).
![https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_전동기의-과도-리액턴스에-대한-단락전류.jpeg](https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_전동기의-과도-리액턴스에-대한-단락전류.jpeg)
전동기 용량 | X”[%] | MF |
---|---|---|
500[kVA] | 17 | 1.5 |
100[kVA] | 17 | 3 |
![단락전류를 구하는 플로우챠트 (1).png](https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2023/11/단락전류를-구하는-플로우챠트.png)
2️⃣기준용량
1,000[kVA]
3️⃣퍼센트 임피던스
\[M_1=17×\frac{1,000}{500}\times1.5=51[\%]\] \[M_2=17×\frac{1,000}{100}\times3=510[\%]\] \[Tr_2=4×\frac{1,000}{200}=20[\%]\]
6️⃣임피던스 맵
![https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_전동기의-과도-리액턴스에-대한-단락전류임피던스맵.jpeg](https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_전동기의-과도-리액턴스에-대한-단락전류임피던스맵.jpeg)
8️⃣단락전류
\[I_n=\frac{1,000}{\sqrt3\times6.6}=87.477[A]\] \[I_s=\frac{84.477}{4.51488}\times100=1,871[A]\]
🔟MF의 의미
- 회전기의 임피던스
- 차과도 리액턴스(X”d)->과도 리액턴스(X’d)->동기 리액턴스(Xd)
- 크기가 시정수에 따라 늘어남
- 리액턴스는 늘어나고 단락전류는 줄어듦
- MF(Multipying Factor)
- 단락전류의 시간적 변화에 따른 크기를 계산하기 위해서 지수함수적으로 감쇄하는 방식으로 계산하여야 하므로 매우 복잡하다. 이를 간단히 수치화한 것이 MF이다.
\[MF=\frac{i”_s}{i_s}=\frac{X”_d 적용 단락전류}{X_d 적용 단락전류}\]
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