[교류][교류전압][교류회로][교류전동기][교류발전기][임피던스]교류(교류연결)와 교류전압, 교류(교류연결)와 교류회로, 교류(교류연결)와 교류전동기, 교류(교류연결)와 교류발전기, 교류(교류연결)와 임피던스

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목차
Ⅰ. 개요

Ⅱ. 교류(교류연결)와 교류전압
1. 직류 전압
2. 교류 전압
1) 주파수
2) 실효값

Ⅲ. 교류(교류연결)와 교류회로

Ⅳ. 교류(교류연결)와 교류전동기
1. 유도전동기
2. 동기전동기

Ⅴ. 교류(교류연결)와 교류발전기

Ⅵ. 교류(교류연결)와 임피던스

참고문헌
본문내용
Ⅰ. 개요

비록 철, 코발트, 니켈, 네오디늄, 그리고 이들의 합금 등을 포함한 모든 현대의 재료가 확성 스피커나 전기모터 등에 사용하는 매우 강한 영구 자석을 만들기 위해 사용되어 진다해도 영구자석이 갖는 문제점의 하나는 여러분이 자성을 끄거나 켤 수는 없다는 것이다(그러나 여러분은 앞서 알려진 바와 같이 그들의 자성을 없앨 수 있다)
많은 목적을 위해 상대적으로 강한 자성을 갖게 하는 것도 유용하지만 자성의 유무를 변화 시킬 수 있는 것이 유용하다. 이를 위해 과학자들과 기술자들은 전자석을 이용한다. 여러분은 이미 전자기를 다양하게 적용한 자동차와 솔레노이드에 대해 알고 있을 것이다. 그러나 어떻게 전기가 자기를 만들 수 있을까? 그리고 전기와 자기의 정확한 관계는 무엇일까? 전기와 자기의 관계는 도선의 전류 실험을 했던 덴마크의 물리학자 한스 크리스틴 에르스테드에 의해 1819년에 발견되어졌다.

그는 아마 착상보다는 행운에 의해, 도선에 전류가 흐를 때 전선 근처의 작은 나침반이 편향되는 것을 알게 되었다. 나침반은 단지 자기장에 의해 반응하기 때문에 그는 전류가 어떤 방법으로든 자기장을 만든다고 알았다. 에르스테드와 다른 과학자들에 의한 이 효과에 대한 체계적 연구로 전류는 도선 주위에 자기장을 만든다는 것이 밝혀졌다.
전자석은 매우 중요한 기술적 충격을 가져왔고 다양한 응용을 이끌어냈다. 예를 들면 전기모터, 스테레오 라디오, 텔레비젼 , 확성기 , 마이크, 변환기, 다양한 전기 측정기, 오실로스코프, 컴퓨터, dynamos, 발전기 그리고 , 전자기 이해의 결과로서 알아낸 교류발전기들이다. 여러분은 어떤 사람이 쇠조각들을 모으고 차를 폐기 처리하는데 사용되어지는 전자석을 잘 알고 있을지도 모른다. 일반적으로 그러한 자석은 크기가 크고 매우 강력하다.
참고문헌
김병섭 외 1명, 교류전동기의 주기적인 토크리플 보상알고리즘, 전력전자학회, 2006
권성원, 교류 전압 측정 표준기의 교정절차, 한국표준과학연구원, 2002
류형윤 외 1명, 교류 임피던스 측정을 통한 콘크리트 재료의 전기화학적 특성, 숭실대학교, 2009
이상익 외 3명, 교류전압 감지회로를 이용한 다출력 직류 전원장치, 대한전기학회, 2009
이일근 외 1명, 교류회로 : 이론 및 실험, 한남대학교출판부, 2006
조근진, 교류 발전기의 충전 제어를 통한 차량 연비 개선 효과, 아주대학교, 2007
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