Lecture 송전 전압과 전압 강하율의 관계

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  • 송전 전압에 따른 선로의 특성
  • 3상 시스템
  • 선로 특성
  • 송배전 선로
  • 송전 전압
  • 전압 강하율

3상 송전 선로의 전압 강하율 ϵ\epsilon은 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.

ϵ=eV(1) \tag{1} \epsilon = \frac{e}{V}

위 식에 앞에서 구한 전압 강하에 관한 식은 다음과 같습니다.

e=PV(R+Xtanθ)(2) \tag{2} e = \frac{P}{V} \left ( R + X \tan\theta \right )

(2)(2)를 식(1)(1)에 대입하면 다음과 같습니다.

ϵ=eV=PV(R+Xtanθ)V(3) \tag{3} \epsilon = \frac{e}{V} = \frac{\frac{P}{V} \left ( R + X \tan\theta \right )}{V}

(3)(3)을 정리하면 다음과 같이 전압 강하율에 대한 식을 얻을 수 있습니다.

ϵ=PV2(R+Xtanθ)(4) \color{blue} \tag{4} \epsilon = \frac{P}{V^2} \left ( R + X \tan\theta \right )

(4)(4)에서 송전 전력 PP, 전선의 저항 RR, 선로의 리액턴스 XX, 역률 cosθ\cos\theta, 공급전력 PP가 일정하다면, 송전선의 전압 강하율 ϵ\epsilon과 송전 전압 VV 사이는 다음과 같은 관계를 만족합니다.

ϵ  1 V2(5) \color{red} \tag{5} \epsilon \;\propto \, \frac{1}{~V^2}

즉, 선로의 전압 강하율 ϵ\epsilon은 송전 전압 VV의 제곱에 반비례합니다.

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