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1장 전력기기 연구의 범위와 언어
전력기기의 분류와 경계 연구 대상의 스케일과 관찰 단위 물리량, 단위, 차원 일관성 상태량과 입력·출력의 구분 정상상태와 과도현상의 구분 이상화와 가정의 역할 모델·실험·해석의 관계 2장 전기장과 자기장 기반 원리 맥스웰 방정식의 의미 전계, 자계, 자속, 자속밀도 선형 매질과 비선형 매질 경계조건과 불연속 에너지, 전력, 포인팅 벡터 인덕턴스와 상호인덕턴스의 정의 자기포화와 히스테리시스 와전류와 손실의 개념 3장 등가회로와 파라미터화 집중정수와 분포정수의 차이 임피던스, 어드미턴스, 등가모델 RLC 요소의 물리적 해석 자기결합의 회로 표현 파라미터 식별의 기본 관점 선형화와 소신호 모델 주파수 의존 파라미터 모델 유효범위의 설정 4장 절연과 유전체 기본 이론 절연 시스템의 구성 요소 유전율, 손실탄젠트, 유전손실 절연파괴의 기본 메커니즘 부분방전의 개념적 정의 전계 집중과 형상 효과 오염, 습도, 온도의 영향 개념 크리프 거리와 연면거리의 의미 절연 협조의 기본 논리 5장 열 현상과 온도 상승 발열원 분류와 손실-열 연계 열저항과 열용량 모델 정상상태 온도와 과도 온도 냉각 방식의 개념적 분류 열경계조건과 열전달 모드 핫스팟과 평균온도의 구분 재료 물성의 온도 의존성 열 스트레스와 열화의 개념 6장 기계적 응력과 전자기력 전자기력의 발생 원리 단락 시 기계적 하중 개념 진동과 공진의 기본 개념 응력, 변형률, 탄성의 기초 결합부, 지지구조의 역할 피로와 반복하중의 의미 구조 감쇠와 에너지 소산 기계적 안정성의 판단 틀 7장 과도현상과 서지 기초 개폐 과도와 낙뢰 서지의 구분 파형, 전면, 지속시간의 의미 서지 임피던스와 진행파 반사와 투과의 기본 관계 절연 내력과 과전압의 대응 전압·전류의 최대값과 에너지 감쇠와 분산의 개념 서지 보호의 기본 원리 8장 측정 물리량과 계측 기본 전압·전류 측정의 기본 구조 센서, 변환기, 트랜스듀서 개념 대역폭과 응답시간의 의미 정확도, 정밀도, 반복성 구분 잡음, 오프셋, 드리프트 개념 샘플링과 에일리어싱 기본 절연 측정 안전 개념 데이터 품질의 판단 기준 9장 시험의 목적과 해석 틀 형식시험, 수락시험, 특성시험 개념 시험 조건의 정의와 통제 경계조건과 재현성의 의미 합격 기준과 허용오차 개념 결과의 물리적 일관성 점검 오차 요인과 불확도 개념 상관관계와 인과관계 구분 보고의 최소 구성 요소 10장 재료 특성과 열화 기초 도체, 자성체, 절연체의 역할 전기전도도와 접촉저항 개념 자성 재료의 손실 요소 유전체 재료의 분극 메커니즘 노화, 열화, 고장의 구분 열화 인자의 상호작용 개념 가속 열화의 기본 논리 신뢰성과 수명의 개념 정의 |