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본 자료는 공업전문대학교 전기공학, 전자공학과의 전력변환실습 과목 강의에 이용되는 자료로서 AC 위상제어에 대해 상세하게 설명하였으며, 실습에 꼭 필요한 자료임.
1. 실험 목적
2. 관련 이론
가. 전파위상제어(Full-wave Phase Control)
나. 반파 위상제어 : 수동부하에 공급하는 제어정류기
3. 실험 요약
4. 실험 순서
가. 전파위상제어
나. 반파위상제어
다. 수동부하(Passiv.. |
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1) 직류전동기의 속도제어기를 설계하여라.
2) Bipolar PWM Switching을 사용하는 경우에 직류전동기의 4상한 운전을 보이고 각 상한에서 직류전동기 전압과 전류 파형을 도시하세요.
회로
위 회로는 타여자 직류 전동기의 4상한 운전 회로이다. 속도제어를 outer loop로 하고 전류제어를 inner loop로 하여 속도의 에러 값을 PI 제어기를 거쳐 전류의 기준값을 만들고 이 기준값과 아마추어 전류 값을 비.. |
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회전변위 센서
싱크로와 리졸버
목 차
서론
1
싱크로
2
리졸버
34
서론 : 싱크로와 리졸버는
약 40여년 동안 다양한 형태로 전기기계 서보 및 샤프트의 위치제어 시스템에 이용되어져 왔다.
현재 디지털 샤프트 각도 측정과 위치제어의 핵심으로 신뢰성과 가격의 측면에서 다른 방식들을 능가한다.
이 발표에서는 원리적인 측면을 살펴보기로 하겠다.
싱크로
싱크로는 변환 장치의 하나로 샤프트 각도 측.. |
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OP AMP를 이용한 모터 PID 제어
목 차
1 개루프 시스템 :
모터 전달함수
2 폐루프 시스템 :
Pid제어 하기전
Pid제어요소 결정
Pid제어 적용
개루프 시스템 개요도
G(s)
개루프 시스템 구성도
Pre-
amplifier
Motor
driver
Tacho
meter
oscilloscope
Function
generator
개루프 시스템 출력파형
G(s)=1/Ts=1/(1+0.13s)
개루프 시스템 Bode 선도(gain)
개루프 시스템 bode선도(위상)
PID제어 안한 .. |
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■ 실험 목적
저항과 콘덴서 또는 코일로 구성된 낓 교류 회로에서의 임피던스와 위상을 측정하고 그 개념을 이해한다.
■ 실험 기구 및 장치
교류 전압계(AC voltage meter), 교류 전류계(AC current meter), 주파수-전압가변 전원 장치(AC power supply), 교류 회로 연결용 명판(RLC circuit), 저항, 콘덴서(커패시터), 코일 팩(인덕터)
․ 측정 범위 : 0~1999mA(1mA step)
․ 입력 전원 : 110V / 220V,.. |
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이 경험은 제가 자율 제조 시스템 구현에서 데이터를 기반으로 최적화 전략을 수립하고, 현장에 적용 가능한 해석과 설계를 수행할 수 있는 실무능력을 갖추었음을 보여줍니다.
자율 제조 분야의 핵심은 공정 데이터를 실시간으로 수집하고, 이를 기반으로 공정조건을 스스로 판단하고 조정하는 '지능형 폐루프 시스템'을 구축하는 데 있습니다.
가장 대표적인 성과는 위 논문에서 소개된 '예측 기반 물류 .. |
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자동제어시스템설계
-DC모터의 PID 설계-
[[ 목 차 ]]
1. PID 설계목표
2. PID 설계절차
3. 조원 역할 분담
4. DC모터 전달함수의 수학적 모델링
5. 비제어 시스템 특성
6. P제어(비례제어)
7. PI제어(비례, 적분제어)
8. PD제어(비례, 미분제어)
9. PID제어(비례, 미분, 적분제어)
10. 결론
1. PID 설계목표
직류서브모터에 대해 안정성과 과도상태에 정상상태에서의 목표차를 설정하여 pid 제어로 통해.. |
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대학원 연구과제에서는 'VSC-HVDC 기반 대용량 재생에너지 계통 연계 설계'를 주제로 실습하고, MMC(Modul arMultilevelConverter) 구조 해석, 제어기 설계, 시스템 모델링을 수행했습니다.
이처럼 저는 HVDC 시스템 설계, 계통 해석, 전력변환 제어기술, 신뢰성 설계, 데이터 분석, 문제 해결 역량을 모두 갖춘 인재입니다.
HVDC 시스템을 설계할 때 가장 중요하게 고려해야 할 요소는 무엇인가요?
HVDC 보.. |
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본 자료는 공업전문대학교 전기공학, 전자공학과의 전력변환실습 과목 강의에 이용되는 자료로서 사이리스터 단상브리지 정류기/인버터에 대해 상세하게 설명하였으며, 실습에 꼭 필요한 자료임.
1. 실험 목적
2. 관련 이론
가. 사이리스터 단상브리지
나. 두 개의 사이리스터와 두 개의 다이오드를 갖는 브리지 정류기
다. 정류기와 인버터 모드
3. 실험 요약
4. 실험 순서
가. 수동부.. |
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첫 번째로 강조하고 싶은 역량은 HVDC 시스템과 전력 변환 제어에 대한 이론적 기반과 실습 경험입니다.
두 번째는 제어시스템 설계 및 알고리즘 개발 능력입니다.
HVDC 제어 시스템 설계 직무를 선택한 이유는 무엇인가요?
두 번째는 제어시스템 설계 및 알고리즘 개발 능력입니다.
제어공학과목에서는 선형 제어 이론, 상태공간 모델링, PID 제어기 설계, 고급 제어기법(LQR, MPC) 등을 학습하였고, 졸업 .. |
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일 자
조
실험자(학번)
공동실험자
1. 제 목 : RLC 회로에 의한 임피던스 측정
2. 목적 및 원리 : 교류 회로에서 도체 내의 전자는 계속해서 방향을 바꾸어 흐른다.
그러므로 전압과 전류 또한 계속해서 변하는데, 전압 E와 전류 는 다음과 같이 나타 낼 수 있다.
E= sin
= 여기서, :최대전압 :최대전류, t:시간
=2/ T=2:각 진동수 :초기 위상각
다음은 R.L.C의 직렬 회로이다.
회로에서 각각의 소.. |
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저는 반도체 공정장비와 제어시스템 개발이라는 분야에 매력을 느껴 커리어를 설계해왔습니다.
저는 대학과 실무 경험을 통해 반도체 장비 제어 소프트웨어의 구조와 원리를 체계적으로 학습하였고, 실제 공정제어시스템 개발 프로젝트를 통해 제어로직 설계 및 최적화 역량을 갖추었습니다.
이러한 프로젝트와 경력을 통해 반도체 공정장비의 제어 시스템이 어떻게 설계되고 운영되어야 하는지에 대해 실질.. |
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실험 2 RC RL 주파수응답
요약 - 새로운 개념인 임피던스를 알아본다. 그리고 RC, RL회로에서 주파수에 따른 출력의 변화를 예측하고 커패시터와 인덕터의 특성과 관련지어 이해한다. 또한 커패시터와 인덕터의 특성을 이용한 filter에 대해서도 알아본다.
Ⅰ. 실험의 필요성 및 배경
커패시터와 인덕터의 특성을 이해하여 실제 회로에서 어떻게 이용할 수 있는지 알 수 있다. 상황에 따른 적절한 소자의 .. |
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일반물리학 실험 - RLC회로의 임피던스
1. 실험 제목 : RLC회로의 임피던스
2. 목적
- 저항(resistor), 인덕터(inductor) 및 축전기(capacitor)로 구성된 교류회로에서 주파수에 따라 변화하는 , 를 각각 측정하고, RLC회로의 임피던스 Z를 구한다.
3. 이론
직류(DC)회로에서 전류는 같은 방향으로 흐른다. 교류(AC)회로에서 전류는 한쪽 방향으 로 잠깐 흘렀다가 방향을 바꾸어 역방향으로 같은 시간 .. |
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일반물리학 실험 - RLC 회로의 임피던스 실험
1.실험제목
-RLC 회로의 임피던스 실험
2.실험목적
-저항, 인덕터 및 축전기로 구성된 교류회로에서 주파수에 따라 변화하는 리액턴스 ,를 각각 측정하고, RLC회로의 임피던스 를 구한다.
3.관련이론
-직류(DC)회로에서 전류는 같은 방향으로 흐른다. 교류(AC)회로에서 전류는 한쪽 방향으로 잠깐 흘렀다가 방향을 바꾸어 역방향으로 같은 시간 동안 흐르고.. |
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