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전기선에 일반테이프로 감으면 어떻게되나요??
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.일반 테이프는 전기를 직접적으로 통과시키지는 않지만, 전기적 절연 성능이 부족해 전선 연결 부분에서 문제가 발생할 수 있습니다. 전기테이프는 높은 절연성과 내열성을 가지고 있어 전기적으로 안전한 반면, 일반 테이프는 열과 전기에 약해 위험할 수 있습니다. 필요에 따라 전기테이프가 없을 때 이중으로 감는 방법을 생각해 볼 수 있지만, 이는 임시 방편일 뿐 확실한 절연이 어렵습니다. 안전한 작업을 위해 전기테이프 사용을 권장합니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
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25.02.28
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영상에서 화질 compression 은 어떤것을 의미하는것인지요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.화질 압축은 영상을 보다 효율적으로 저장하고 전송하기 위해 데이터를 줄이는 과정을 말합니다. 이는 불필요한 정보를 제거하거나 데이터 중복을 최소화하여 파일 크기를 줄이는 것을 포함합니다. 압축 덕분에 스트리밍 플랫폼이나 디지털 방송에서 대역폭을 절약하면서도 유사한 화질을 제공합니다. JPEG나 MPEG 같은 표준 형식을 통해 구현되며, 손실 압축과 무손실 압축으로 나뉩니다. 손실 압축은 품질이 약간 떨어질 수 있지만 파일 크기를 크게 줄여주고, 무손실 압축은 원본 품질을 그대로 유지합니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
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25.02.28
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전기 포트의 원리가 뭔지 알려주세요.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.전기 포트는 전기 저항을 이용해 물을 빠르게 끓입니다. 포트 내부에 위치한 가열 코일이 전기를 받아들여 저항을 통해 열을 발생시킵니다. 이 열이 물을 가열하여 끓이는 원리입니다. 가스레인지보다 빠르게 물을 끓일 수 있는 이유는 열 손실이 적고, 가열 부위가 물과 직접 접촉하기 때문입니다. 작동 중 발생하는 소음은 물이 가열되면서 기포가 생기고 터지는 소리입니다. 물이 끓는 과정에서 이런 기포들이 계속 생성되고 사라지는 것이 소리의 원인입니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
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25.02.28
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전기가 눈에 보이지 않는데 어떻게 흐르고 있다는 것을 확인하거나 측정할 수 있나요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.전기가 눈에 보이지는 않지만 여러 측정 도구를 통해 그 존재와 흐름을 확인할 수 있습니다. 멀티미터와 같은 측정 기기는 전압, 전류, 저항과 같은 전기적 속성을 측정하여 전기의 상태를 파악하는 데 사용됩니다. 멀티미터는 전압 측정 시 회로에 병렬로 연결하여 흐르는 전압을 추적하고, 전류 측정 시 회로에 직렬로 연결하여 흐르는 전류를 특정합니다. 이외에도 전력의 흐름, 주파수, 파형 등을 분석할 수 있는 고급 기기도 존재하며, 이를 통해 전기 회로의 상태를 더욱 명확히 파악할 수 있습니다. 이러한 측정은 회로의 안전성과 효율성을 판단하는 데 매우 유용합니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
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25.02.28
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전류가 흐를 떄 왜 열이 발생하고 이 열은 어떻게 전기기기의 고장을 유발할까요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.전류가 흐를 때 열이 발생하는 이유는 주울의 법칙에 의해 설명할 수 있습니다. 이 법칙에 따르면, 전류가 도체를 통과할 때 그 도체의 저항으로 인해 열이 발생합니다. 이는 전자가 도체 내부의 원자와 충돌하면서 에너지를 열로 변환하기 때문입니다. 전기기기 내부에서 이러한 열이 지속적으로 발생하면, 고온으로 인해 절연체의 열화가 촉진되고, 이는 절연 성능을 저하시켜 단락이나 화재의 위험을 증가시킵니다. 또한 열은 기기의 금속 부품을 팽창시키거나 변형시켜 기계적 결함을 유발할 수 있습니다. 이런 이유로 전기기기에서는 열 관리가 매우 중요합니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
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25.02.28
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전기가 새어나가는 누전은 어떻게 발생하는 걸까요??
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.누전은 전류가 의도하지 않은 경로로 흐르는 현상으로, 주로 절연체의 노후화나 손상, 습기 등의 요인으로 발생합니다. 이를 방지하기 위한 대표적인 안전장치는 누전차단기입니다. 누전차단기는 전류의 불균형을 감지해 빠르게 전원을 차단해줍니다. 가정이나 산업 현장에서 누전차단기를 설치하는 이유는 누전 시 감전이나 화재 위험을 예방하기 위해서입니다. 이 장치는 사람과 설비를 보호하는 데 매우 중요합니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
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25.02.28
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전선을 굵게 만들면 전력 손실이 줄어드는 이유가 무엇일까요~?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.전선의 굵기를 늘리면 전력 손실이 줄어드는 이유는 저항이 감소하기 때문입니다. 전선의 저항은 길이와 비례하고, 단면적(즉, 굵기)과 반비례합니다. 저항(R)은 R = ρ(L/A)로 계산되며, 여기서 ρ는 저항률, L은 전선의 길이, A는 전선의 단면적입니다. 따라서 전선의 단면적을 늘리면 저항이 감소하고, 전압강하와 전력 손실(I²R)이 줄어듭니다. 전선이 굵어질수록 무게와 비용이 증가하지만, 효율적인 에너지 전달을 위해 중요한 요소입니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
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25.02.28
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스마트폰 통신이 어떻게 이루어질까요???
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.스마트폰 통신은 몇 가지 주요 단계를 거칩니다. 먼저, 스마트폰에서 신호가 발생하면 이 신호는 전파로 변환되어 가장 가까운 기지국으로 전송됩니다. 기지국은 이 신호를 수신하고, 중앙 교환국을 거쳐 최종 목적지로 전달합니다. 기지국과 연결하는 과정은 휴대폰의 신호가 자동으로 가장 가까운 기지국을 찾고 그와 연결되며, 이때 기지국은 각 휴대폰에 고유한 채널을 할당합니다. 전파는 전자기파의 형태로 공기 중을 이동하며, 데이터는 주파수를 통해 디지털 신호로 변환되어 송수신됩니다. 메시지를 보내거나 전화를 걸면 해당 데이터가 패킷으로 분할되고, 이 패킷들이 목적지까지 최적의 경로로 전달돼 다시 조립됩니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
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25.02.28
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우리나라 전원을 예전에는 110 볼트 사용했다고 하는데 언제부터 220으로 바뀐건가요
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.우리나라는 원래 110볼트를 사용하다가 1970년대 초반부터 220볼트로 변경하기 시작했습니다. 이 과정은 몇 년에 걸쳐 단계적으로 진행되었고, 1980년대 초까지 대부분의 지역에서 220볼트로 전환이 완료되었습니다. 전압 변경의 주된 이유는 에너지 효율성을 높이고, 배선과 관련된 비용을 절감하기 위함이었습니다. 220볼트 전환은 전력 손실을 줄이고, 더 적은 전류로 더 많은 전력을 전달할 수 있어 효율성이 크게 증대되었습니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
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25.02.28
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요새 쓰고 있는 5G가 4G보다 훨씬 빠르다고 들었는데 무슨 구조일까요??
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.5G 네트워크는 4G에 비해 훨씬 더 높은 주파수 대역을 사용하고 있으며, 이를 통해 더 많은 데이터를 동시에 전송할 수 있습니다. 4G는 주로 6GHz 이하의 주파수를 사용하는 반면, 5G는 mmWave(밀리미터 파) 대역, 즉 30GHz에서 300GHz까지의 초고주파를 활용합니다. 이러한 고주파수는 더 많은 대역폭을 제공하여 데이터 전송 속도를 크게 향상시킵니다. 또한, 5G는 네트워크 구조에서 네트워크 슬라이싱과 같은 기술을 사용하여 사용자별 맞춤형 서비스를 제공하여 효율성을 높이고 있습니다. 빔포밍은 신호를 특정 방향으로 집중시켜 전파 장애 요인을 줄이고 신호 품질을 향상시키는데 큰 역할을 합니다. 이런 기술들이 결합되어 5G의 빠르고 안정적인 연결을 가능하게 합니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
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