배광곡선이란 3D로 보이는것처럼 나오는 빛의영역을 2D 평면곡선화 시킨것입니다. 그 평면위에 수치적 데이터를 집어넣어 딱 보더라도 한눈에 알수있게 만든 것이 배광곡선 입니다. 배광곡선을 간략하게 풀어 보았습니다. 왼쪽 상단은 등기구의 방향 표시 이며, 오른쪽 상단은 평면사진에서 배광곡선의 방향입니다. 배광곡선의 앞,뒤,좌,우 방향은 등기구를 정면에서 바라본 시점을 기준으로 합니다. 이 배광곡선을 예로 들면, (기준 0도를 기준으로=가로등주를 중심으로) 앞쪽으로약 30정도 불빛이 퍼지고, 좌우로 약 60정도 불빛이 퍼진다.
옹스토롱 : 단위 : 주로 광학 스펙트럼의 파장을 표현하는 데 사용되는 길이 단위입니다.
옹스트롬 단위는 0.0000000001미터와 동일한 변위 측정입니다.
옹스트롬은 때때로 가시광선, 자외선(자외선이라고도 함), X선 및 감마선의 파장을 표현하는 데 사용됩니다.
옹스트롬옹스트롬 레벨이란...옹스트롬(/ˈæŋstrəm/, /ˈæŋstrʌm/; ANG-strəm, ANG-strum) 또는 ångström은 길이가 10-10m인 미터법 단위입니다. 즉, 100억분의 1미터, 1억분의 1센티미터, 0.1나노미터 또는 100피코미터입니다.
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여자전류 = 자화전류 + 철손전류
v2는 위상이 늦다.
i2가 증가하면 2차측 자속이 증가하고, 리액턴스 값이 증가하여 v2가 줄어들고,......
--- 횡설수설...
전압과 전류와 자속의 관계는 이렇다
1. 1차(Primary) Coil에 교류전압(V1)을 인가한다
2. 1차의 Coil이 만들어내는 유도성 리액턴스(L)의 반작용으로 V1과 동상의 전류를 흘리지 못하고 그보다 90도 느린 자화전류 IØ가 흐르기 시작한다.
3. 자화전류 IØ는 철심에 주자속 Ø를 만들어낸다.
4. 만들어진 주자속 Ø는 철심에 흐르며 2차(Secondary) Coil에 유도기전력 E2를 만들어낸다.
5. 2차단에 연결된 부하(Load)로 인해 2차 전류 I2가 흐르기 시작하고, 이는 2차측 철심에 Ø2라는 자속을 만들어 낸다.
6. Ø2가 1차 Coil에 닿으면, 1차 Coil에서는 Ø2의 변화를 방해하려는 방향으로 Ø1을 만들고, 이를 위해 1차 Coil에 전류가 흐르게 된다.
7. 이렇게 철심내에서 만들어진 Ø1과 Ø2는 서로 상쇄되고 결국 주자속 Ø만 남게된다.
변압기에 흐르는 부하전류가 만들어지는 흐름은 대충 위와 같고, 2차 전류가 먼저 흐른다는 것을 이해하기 어렵다면, 이렇게 한번 생각해보자.
무엇이든 작용이 있어야 반작용이 있다. 내가 오른손에 무거운 물건을 들었다고 해서, 나의 뇌가 처음부터 아무 계산없이 딱맞는 힘을 주기 보다는 내 오른손이 그 물건을 들기위해 조금씩 힘을 주면서 어느순간 나의 뇌가 그에 반응해서 정확한 힘을 계산해 근육으로 신호를 보내주는 것과 같이 흐름이랄까?.
E2가 있으니, 서서히 2차 전류를 흘리며 그에 따라 1차 전류가 커지는 것이다.
이렇게 이해했다면, 이제 누설변압기를 보도록 하자.
누설변압는 철심의 모양이 일반변압기와 차이가 있다. 가운데 부분에 공극을 둔 돌출부가 있고, 이 부분이 누설변압기 기능의 핵심이다.
일반변압기의 부하전류의 흐름을 생각하며, 누설변압기의 2차측 전류가 조금 상승했다고 가정해보자. 그렇다면 2차 전류가 조금 상승한 만큼 Coil에서 만들어지는 ΔØ가 있다. 일반변압기라면 ΔØ만큼 1차 Coil에서도 부하전류가 상승하겠지만, 이 누설변압기의 철심에 존재하는 가운데부분의 공극(Air-Gap)은 ΔØ가 1차 Coil과 싸우는 힘보다 적은 자기저항을 제공한다. 그러니까, 1차 Coil과의 맞짱보다는 그냥 공극으로 누설(회피)되는 것이 수월하다는 이야기다.
그렇다면, 1차 전류의 증가는 없을 것이고, 반작용을 얻지 못한 부하전류 I2는 철심에서 누설되는 ΔØ의 자속을 허공에 쏴댈 것이다. 결국 부하전류 I2는 증가하지 못하고 제자리로 돌아오게 되어 항시 일정한 양의 전류만을 흘릴 수 밖에 없다.
이것이 누설변압기의 핵심이다.
[출처] 누설변압기의 원리|작성자 어촌김씨
- 누설변압기 : 네온전등 안정기, 용접기, 전자레인지 : 2차측이 단락이라고 할만큼 임피던스가 감소될 수 있고, 이때의 누설자속을 통해서 전류를 제한한다.
안정기는 1000V 이상으로 승압, 용접기는 저전압, 대전류로 강압.