mcc EOCR 동작 시 전류값 표시 안되는 원인을 모르겠어요
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.해당 사진만을 보고 판단했을 때는 표시되는 디스플레이 자체 불량보다는 전류 검출 입력이 안 들어오는 쪽은 먼저 보셔야 할 것 같습니다. CT 배선이나 관통 방향, 상선이 EOCR CT홀을 제대로 통과했는지 확인하시는 것이 좋을 듯 싶습니다.같은 모델인데 다른 설비는 정상이라면 설정값의 차이도 한번 보시면 좋을 것 같ㅇㅏ요.
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컴퓨터 메모리(렘) 성능에 대해서 질문있습니다.
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.질문하신 고사양 게임용이시라면 16기가 2개 하셔서 32기가면 충분할 듯 보입니다. 물론 더 높으면 좋겠지만, 권장 사양 보다도 높기 때문에 굳이 램 값도 요즘 비싼데, 그럴 필요가 있나 싶네요. 64기가는 특수 목적에 가깝습니다. 말씀하신 영상 편집이나 방송용 같은 것들..그러나 동시에 여러 개를 실행하는 경우에는 문제가 될 수 있을 것 같습니다.
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반도체 라인물류 업무는 구체적으로 어떤업무를 하는건가요?
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.반도체나 디스플레이 생산 라인에서 생산에 필요한 원부자재를 정해진 타이밍에 공급하고, 남은 자재나 빈 용기 등을 회수하는 그런 현장 물류 업무인 것 같습니다. 공고에도 그런식으로 적혀있습니다.생산 기술직 보다는 현장 물류 운영을 하는 직종인 듯하고, 꼼꼼함, 반복 업무에 대한 적응이 중요할 것 같습니다.
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설비를 설치하고 접지를 하고 또 뭐를 해야지 전기 감전이 안될까요? 설비를 설치 했는데 추가로 뭘 더 해야하는지 몰라서요. 전기 관련 분야 잘 아시는 분들 알려주세요.
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.설비 설치 후 감전을 막으려면 접지 말고도 누전차단기를 맞게 설치하고, 외함까지 접지 연속성이 제대로 살아 있는지를 확인하셔야 합니다.그리고 설비 뿐만 아니라 배선의 피복이 손상이 되었는지, 충전하는 부분에 노출은 있는지, 절연저항 저하가 있다면 접지가 있어도 위험할 수 있습니다.접지하고 끝이 아니고 누전차단기, 절연상태, 외함 본딩, 등 여러가지 점검해서 다 맞아야 안전합니다.
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소방 감지기 종단저항이 발신기 단자대에 없는 경우?
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.발신기 단자대에 종단저항이 안 보인다고 해서 바로 없는 것은 아닙니다. 마지막 감지기 베이스나 말단 박스 안에 설치된 경우들이 많습니다.층마다 따로 저항이 있는 구조가 아닌 한 회로가 여러 층을 지나 마지막 말단에서 끝나는 방식이라면 중간 층 단자대에는 종단저하잉 없는 것이 정상일 수 있습니다.결선도 확인 해보시고 마지막 감지기나 말단 박스를 직접 열어보거나 수신반에서 회로 이상 유무를 함께 보는 것이 가장 정확한 방법일 듯 합니다.
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3300V의 300kw 접지계산을 가르쳐 주실분
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.3.3kV 300kW 같은 고압 설비의 접지는 저압처럼 메인케이블의 절반으로 단순 선정하시면 안되고, 지략전류와 보호계전기 동작시간, 계통 임피던스, 변압기 용량, 접지방식을 기준으로 계산이 되어야 합니다.관련 정보만으로는 정확한 접지 굵기 등을 정하기는 힘들 것 같고, 변압기 용량이나 예상 지락전류, 차단기나 계전기 동작시간까지 같이 봐야 정확한 계산이 가능할 것으로 보입니다.고압 접지 케이블 절반 개념보다 지략전류와 보호협조 조건으로 봐야할 것 같습니다.
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컴활2급 인강 안듣고 문풀하고 합격 가능할까요
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.가능은 할 수 있습니다. 컬활 2급은 스프레드시트 한 과목이고, 대한상공회의소에서도 출제기준과 실기 연습 예제를 따로 공개하고 있기 때문에, 이것으로 준비하시는 분들이 꽤 많습니다.물론 문제 은행이라서 완전 그것만 달달 외우신다면 위험할 수 있습니다. 최근 바뀐 기준들이나 왜 그게 저렇게 되는지 정도의 이해도는 가지고 있으셔야 할 것 같습니다.
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실생활에서 정전기는 왜 발생되는걸까요?
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.정전기는 옷이나 몸, 문손잡이 같은 물체가 서로 스치거나 마찰할 때 생깁니다. 전자가 한쪽으로 몰리면서 전하가 쌓이는 것입니다.보통은 겨울철에 정전기가 많이 생깁니다. 저도 정전기 때문에 문 손잡이 잡기가 너무 겁이났던 적이 많습니다. 겨울철에 많이 생기는 이유는 공기가 건조해서 인데, 공기가 건조하면 전하가 공기 중으로 잘 빠져 나가질 못합니다. 그래서 몸에 남아 있다가 금속을 만지는 순간에 한꺼번에 방전이 되어 버립니다. 이것이 우리가 느끼는 따끔한 느낌인 것입니다.요약해드리면 정전기는 마찰로 전하가 쌓이고, 건조한 날씨가 더해지면 그 전하를 오래 붙잡아 두기 때문에, 잘 생긴다고 볼 수 있습니다. 그래서 가습기를 틀거나 물을 뿌려주면 도움이 될 수 있습니다.
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전기에서 쿨롱의 법칙과 기원이 궁금합니다.
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.쿨롱의 법칙은 두 전하 사이에 작용하는 힘이 전하의 크기에 비례하고, 거리의 제곱에 반비례한다는 법칙입니다. 전기력의 기본을 설명하는 내용입니다.쉽게 말하면 전하가 클수록 더 세게 끌어당기거나 밀어내고, 서로 멀어지면 힘이 아주 빠르게 약해지는 것으로 이해하시면 도움이 되실 것 같습니다.해당 법칙의 기원은 프랑스 물리학자인 샤를 오귀스탱 드 쿨롱이라는 사람이 비틀림 저울 실험으로 이를 정리했던 것으로, 전기장과 정전기 개념의 출발점이라고 보시면 되곘습니다.
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슈퍼 커패시터라는게 무엇인지 알고 싶습니다.
안녕하세요. 박재화 박사입니다.슈퍼커패시터라는 것은 배터리랑은 다르게 전극 표면에 전하를 빠르게 모았다가 바로 꺼내 쓰는 저장장치라고 볼 수 있습니다. 충전과 방전이 매우 빠르고 수명도 긴 편인 부품입니다.일반적인 커패시터보다 훨씬 많은 에너지를 저장할 수 있지만, 배터리처럼 오래 전기를 붙잡아 두는 능력은 약해서 순간적인 전력 보조나 회생제동, 백업전원 같은 쪽에서 많이 활용되고 있는 부품입니다.메모리 반도체랑 차이는 메모리 반도체는 전기를 저장하는 부품은 아니고 데이터를 0과 1의 형태로 기록하는 정보 저장소라면, 슈퍼커패시터는 데이터를 기억하는 것이 아닌 전기에너지를 저장하는 부품이라는 점에서 역할이 완전하게 다르다고 볼 수 있습니다.
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