목차
1-1. 전력처리시스템과 전력변환
1-2. 전력전자공학의 개요
1-3. 전력변환방식의 기초
1-4. 전력전자공학의 응용분야
1-2. 전력전자공학의 개요
1-3. 전력변환방식의 기초
1-4. 전력전자공학의 응용분야
본문내용
1-1. 전력처리시스템과 전력변환
╋━━━━━━━━━━─────────
▪ 전력처리시스템 : 전력의 흐름을 제어하고 형태를 변환하는 기능
≪ 그 림 ≫
전력처리시스템의 모델
╋━━━━━━━━━━─────────
• 전력처리시스템의 개념적 모델:
권선비가 조절되며 직류도 처리가 가능한 개념 상의 변압기
≪ 그 림 ≫
신호처리와 전력처리
╋━━━━━━━━━━─────────
• 신초처리시스템
≪ 그 림 ≫
• 전력처리시스템
≪ 그 림 ≫
효율과 구성요소의 선정
╋━━━━━━━━━━─────────
▪ 효율의 문제는 전력처리시스템의 구성요소를 결정하는 가장
결정적인 요인이 된다.
- 손실소자(저항, 선형영역에서 동작하는 반도체소자)의 사용은 피함
- 무손실소자(인덕터, 커패시터, 스위치, 변압기)를 주로 사용
▪ 스위치 모드 전력변환기
≪ 그 림 ≫
✔ 스위치는 무손실소자 가운데 유일하게 제어가능한 소자이다.
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▪ 전력처리시스템 : 전력의 흐름을 제어하고 형태를 변환하는 기능
≪ 그 림 ≫
전력처리시스템의 모델
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• 전력처리시스템의 개념적 모델:
권선비가 조절되며 직류도 처리가 가능한 개념 상의 변압기
≪ 그 림 ≫
신호처리와 전력처리
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• 신초처리시스템
≪ 그 림 ≫
• 전력처리시스템
≪ 그 림 ≫
효율과 구성요소의 선정
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▪ 효율의 문제는 전력처리시스템의 구성요소를 결정하는 가장
결정적인 요인이 된다.
- 손실소자(저항, 선형영역에서 동작하는 반도체소자)의 사용은 피함
- 무손실소자(인덕터, 커패시터, 스위치, 변압기)를 주로 사용
▪ 스위치 모드 전력변환기
≪ 그 림 ≫
✔ 스위치는 무손실소자 가운데 유일하게 제어가능한 소자이다.
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