[회로이론-5] 정현파와 교류 기초

전기·전자2025. 02. 03.
게시일
Feb 3, 2025
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교류발전기

패러데이 법칙에 의해 자기장의 변화가 유도기전력을 만들기 때문에, 발전기에는 자기장을 걸어주어야 한다.
계자 = 발전기에 자기장을 걸어주는 것
계자 자석 = 자기장을 걸어주는 자석 (영구자석)
계자 코일 = 자기장을 걸어주는 역할의 전자석 코일, 일반적인 거대한 발전기에 사용됨. DC 전류로 공급되는데, 이를 위한 소형 발전기(’여자기’라고 함)가 필요함. 소형 발전기에서는 배터리를 사용하기도 함
 
여자 = 전자석에 전류를 흘려 자속을 생성해주는 것
여자기 = 전자석에 전류를 흘려 자속을 생성해주는 장치, 일반적으로 DC전류로 공급됨
 
자여자 방식 = 발전기 자체에서 공급된 전기로 계자 코일을 자기 여자(self-excited)시킴
타여자 방식 = 발전기 외부에서 전기를 공급

정현파 기초

복소수

전기 분야에서는 전류와의 혼동을 피하기 위해 복소수를 표현할 때 허수 로 표기함

복소 평면과 극좌표

복소평면에서 원운동하는 크기 1인 벡터
복소평면에서 원운동하는 크기 1인 벡터

복소 평면 (Complex plane)

복소 평면은 복소수를 평면에 나타낸 좌표계
  • 실수가 x축
  • 허수가 y축
복소 평면에서 한 점 = 복소수 한 개

극좌표 (Polar Coordinate System)

💡
점 P가 기준 좌표로부터 거리 r, 기준 축(일반적으로 양의 실수 축)에서 만큼 떨어져 있을 때
복소 평면에서 한 점 = 복소수 한 개, 극좌표에서 복소수 얻는 방법은

각속도 (Angular velocity)와 원운동

각속도

엄밀한 정의
원 운동을 하는 한 점의 각속도는 원의 중심으로부터 위치 벡터를 극좌표 P(r, )로 표현했을 때
물체가 회전할 때, 초 당 몇 라디안으로 회전하는가?
일 때, 1초에 1 만큼 회전
💡
주파수 인 정현파의 각속도

정현파

정현파는 사인/코사인 형태를 가지는 주기적 파동
사인·코사인은 평면 위에서 원운동하는 점의 각도에 따른 y좌표, x좌표로도 볼 수 있다. 그 원운동 하는 점의 각속도를 라고 했을 때
💡
주파수 인 정현파의 사인/코사인 표현
는 초기 위상
는 각속도
는 회전 시간

위상

정현파의 표현에서 ωt+θ 부분을 따로 분리해 위상이라고 한다. 즉 정현파 파동의 현재 각도가 삼각함수 내에서 정확히 어디에 위치하는 지 나타낸다. 문자 보통 로 표현한다.
정현파 표현에서 일 때 위상이 가 되므로, 초기위상이라고 한다. 일반적으로 정현파의 “위상”이라고 하면, 문맥에 따라 초기위상만을 의미하는 경우가 많다.

위상차

두 정현파의 위상의 차이. 위상차는 무조건 양수로, 큰 위상에서 작은 위상을 뺀다.
두 정현파 A,B의 초기 위상이 일 때 A는 B보다 뒤쳐진다. B는 A보다 앞선다. 작을수록 앞선다

정현파와 복소평면

복소평면에서 회전하는 벡터가 있을 때,
  • 회전 벡터의 실수부 = 함수
  • 회전 벡터의 허수부 = 함수
평면 위에서 원운동하는 점의 x,y좌표를 각각 cos,sin으로 나타냈을 때
평면 위에서 원운동하는 점의 x,y좌표를 각각 cos,sin으로 나타냈을 때
 
복소 평면 위에서 원운동하는 벡터가 있다고 할 때,
코사인 정현파는 벡터의 실수부만 취했을 때 함수로 볼 수 있다.
사인 정현파는 벡터의 허수부만 취했을 때 함수로 볼 수 있다.

각속도를 이용한 미분 연산자

보통 전기 분야에서 정현파를 이용해 미·적분을 표현할 때 미분 연산자로 대신 를 사용하는 데, 어차피 는 거의 항상 의 형태로 표현되고, 둘을 함께 놓는게 계산에 편리하기 때문이다.
교류 관련 수식에서는 를 따로 보지 말고, 하나의 변수 로 보는 것이 좋다.

교류의 수학적 표현

회전하는 교류 발전기와 정현파 파형
회전하는 교류 발전기와 정현파 파형
교류발전기매 시간 일정한 각으로 기계적으로 회전하기 때문에 유도기전력이 정현파로 나타난다.

전기각

교류의 전압은 정현파이며, 정현파는 회전하는 벡터의 실수 부분이다. 따라서 교류를 나타낸 정현파의 위상을 전기각이라고 함.
📖
전기각
교류의 전압 또는 전류의 위상각

순시값 (Instantaneous value)

📖
순시전압
교류의 순간적인 전압, 즉 교류 발전기가 생성하는 순간적인 유도기전력
유도과정
YouTubeYouTube일반물리학 31.4 교류기전력
요약
  1. 코일이 회전하면서 코일 속을 통과하는 자속변화의 파형이 정현파임
  1. 패러데이 법칙에 의해 자기 선속의 미분이 유도기전력임
  1. 사인/코사인의 미분은 다시 코사인/사인이므로, 유도기전력도 정현파 형태임
 
순시전류
옴의 법칙에 의해, 저항에 흐르는 전류

최대값 (Maximum value)

💡
최대값
순시값 중에서 가장 큰 값을 최대값, 혹은 피크값
,

평균값 (Average value)

교류 전압/전류는 실시간으로 바뀌지만, 이 값의 평균을 구할 수 있다. 한 주기 삼각함수의 적분이 0이므로 삼각함수의 반 주기 전압/전류의 평균을 평균전압/전류로 계산한다
💡
평균전압
최고 전압이 인 교류의 평균 전압
유도과정
반주기의 평균 값은 에 대한 적분에, 시간(이기 때문에, 반주기일 때 각 )을 나눠준다.
계산하면 위 평균전압이 나온다.
 
평균전류
최고 전류가 인 교류의 평균 전류
유도과정
평균전압과 같다

실효값 (Root mean square value)

📖
실효값
같은 부하에 대해 직류가 하는 일과 동일한 에너지를 소비하는 교류값
유도과정
  1. 가정
  • 부하 의 직류에서의 소비 전력, 전류, 전압 = , ,
  • 부하 의 교류에서의 소비 전력, 전류, 전압 = , ,
  1. 계산
평균 전력은 에 대한 적분에 한주기를 나눠준 로 구한다.
로 두고 계산
  1. 일 때 구하기
식 정리해서 만 구하면
계산하면
옴의 법칙에 의해 도 동일하게 적용된다.
 
 
 
근사치
일반적으로 가정용 220v니, 110v니 하는 것은 교류의 실효전압이다. 즉 실효전압 220v에서 500w의 소비전력을 가진 전기기기는 직류 220v를 인가 했을 때 소비 전력이 500w로 같다.
 

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Minseok Kim / Semteul
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