크린룸의 구성과 종류
12:31
[자동제어] PLC판넬 그리기
21:00
[전기상식] 수배전반-03
5:58
[전기상식] 수배전반-02
15:16
]전기상식] 수배전반 01
11:21
[전기상식]송배전 흐름도
10:28
Пікірлер
@user-rd3se2dm7q
@user-rd3se2dm7q 2 күн бұрын
정말 유익한 영상입니다. 감사합니다.
@jdh9360
@jdh9360 3 күн бұрын
좋은 영상 너무 감사합니다! 좀 지난 영상이지만 궁금한 사항 하나 여쭤봅니다. 영상 내 시퀀스 회로에서 INV, BY-PASS MC간 서로 인터록 안걸어줘도 동작 시 문제가 없나요? 전 단에 셀렉트 스위치로 분기되긴 하지만 혹시나 해서 여쭤봐요. (그냥 궁금) 예를 들어 INV로 기동 중에 정지하지 않고 BY-PASS로 전환 시 바로 단락되어 절체 될지 궁금합니다. 물론 당연히 이렇게 운영하면 안되지만 운영 간의 조작 실수도 충분히 일어날 수 있다고 봐서요. 그리고 INV 전단 MC는 생략해도 동작 시 무리가 없는지 궁금합니다. 감사합니다. 더운 날씨에 힘 내세요!
@user-qm2om4ik2m
@user-qm2om4ik2m 2 күн бұрын
INV, BY PASS간 MC는 인터록을 안 걸어줘도 동작에는 문제가 없습니다. 안전상으로 걸어두는 것도 좋지만, 자주 사용하는 것이 아니라 제외하였습니다. INV기동중 BY PASS전환을 하면 MC1,2번이 떨어지면서 인버터 전원 공급이 중단이 됩니다. INV 전단의 MC1은 생략하면 안됩니다. BY PASS 구동시 인버터에 전원이 공급이 되어 역전압이 발생이 되어 인버터의 문제가 생길수 있습니다. 그리고 인버터 고장시 교체가 용의하지 않습니다. 감사합니다.
@user-eb6yq4ze9t
@user-eb6yq4ze9t 6 күн бұрын
어렵다.....들어도 모르겠네
@user-jm5xr9vt1k
@user-jm5xr9vt1k 8 күн бұрын
좋은 영상 감사합니다
@user-tg1wt1pp6m
@user-tg1wt1pp6m 17 күн бұрын
헬갈리네요
@asahi99
@asahi99 18 күн бұрын
저기요 유튜브 이제 안보시나요? 제가 전에 부품 데이터 메일로 보내달라 했는데요
@user-qm2om4ik2m
@user-qm2om4ik2m 18 күн бұрын
메일은 확인이 되지 않습니다. 그리고 자료를 요청하시는 분의 댓글로는 적절치 않다고 봅니다. 메일로 다시 정확히 필요한 부품 내용을 다시 보내주시기 바랍니다. 확인하고 제가 가지고 있으면 보내주도록 하겠습니다. 참고로 부품 마스터파일은 메일로 송부가 되지 않으니, 매크로 파일 혹은 XML파일은 송부해드릴수 있습니다.
@asahi99
@asahi99 12 күн бұрын
@@user-qm2om4ik2m 이 영상 올리기 전에 지멘스 관련 강좌 했었던거 부품 db 보내달라는거였습니다. 그리고 그 전에 부품db 필요하신분 메일 입력해주시면 확인하는 즉시 보내주신다고 하셨던걸로 알고있어서 댓글로 메일 입력했는데 몇일 지나도 확인하지 않으신것 같아서 말씀드린겁니다
@asahi99
@asahi99 12 күн бұрын
@@user-qm2om4ik2m kzfaq.info/get/bejne/pqeBaNWZtNjHZZ8.htmlsi=nMbj3josU1nj3f2T 이거 관련입니다
@sungkikim873
@sungkikim873 19 күн бұрын
영상 감사합니다. 수배전반과 분산제어시스템간의 interface signal 관련해서도 공부해보고싶습니다.
@sungkikim873
@sungkikim873 19 күн бұрын
ATS내부에서 2개의 input power중 유저가 우선적으로 설정할 수 있나요??
@user-qm2om4ik2m
@user-qm2om4ik2m 19 күн бұрын
우선 설정은 가능하지만 상시전원이 우선적으로 구성이 되어야 하며, 정전시 비상 전원(발전기)로 전환 되는 것이 기본입니다.
@sungkikim873
@sungkikim873 18 күн бұрын
@@user-qm2om4ik2m감사합니다. 혹시 대부분 제품이 다 설정한가요??
@sungkikim873
@sungkikim873 19 күн бұрын
영상 감시합니다. 발전소애서는 고압펌프 저압펌프에 따라서 아래와같이 3분류로 통상나뉘는대 스위치기어 SWGR, 로드센터 L/C MCC 위 설명해주신 개념과 다른부분일까요?
@user-qm2om4ik2m
@user-qm2om4ik2m 19 күн бұрын
수배전반의 구성은 전기를 수전하여 사용전압으로 변압하여 각 사용처에 공급하는 구성을 말씀드린겁니다. 발전소는 전기를 생산하는 곳임으로 제가 설명하는 개념과는 다른 부분이 많습니다. 제가 동영상중에 송배전 흐름도를 참조하시면 될것으로 사료됩니다. 감사합니다.
@user-le6sn6ry7z
@user-le6sn6ry7z 20 күн бұрын
항상 잘 보고 있습니다 감사합니다
@user-le6sn6ry7z
@user-le6sn6ry7z 21 күн бұрын
와 선생님 진짜 감사합니다 AI 카드 강의 영상도 봤는데 블로그와 유튜브 내에서 유일하게 쉽고 잘 가르쳐주시네요❤
@user-qu7qq9rp9x
@user-qu7qq9rp9x Ай бұрын
좋은 강의 감사합니다
@kgt34487201
@kgt34487201 Ай бұрын
크린룸 구조가 이거였네요 몰랐는데 고맙습니당
@이은걸
@이은걸 Ай бұрын
와!많이 배움니다.감사합니다.어렴풋이 알 던 것이 구체화되어가네요.그런데 오버플로우관은 배수펌프로 연결되어 있겠죠?
@user-qm2om4ik2m
@user-qm2om4ik2m Ай бұрын
당연히 집수정으로 모이게 되며 배수펌프를 이용하여 밖으로 배출하도록 구성됩니다. 도움이 되셨다니 저도 감사드립니다.
@user-mx4kc3wq3s
@user-mx4kc3wq3s Ай бұрын
몇가지 궁금한사항이있어서 메일 송부드렸습니다 회신 부탁드려도될까요??
@user-qm2om4ik2m
@user-qm2om4ik2m Ай бұрын
예 알겠습니다.
@user-nv2qb2ss7q
@user-nv2qb2ss7q Ай бұрын
정말 중요한 자료 설명 감사합니다..........PLC 이중화 도면 자료 받을 수 있으면 좋겠습니다.
@user-qm2om4ik2m
@user-qm2om4ik2m Ай бұрын
메일로 요청해 주시면 감사하겠습니다.
@user-ue6nm1pf9r
@user-ue6nm1pf9r Ай бұрын
명쾌한 설명 감사합니다
@user-kv4ng6ee4f
@user-kv4ng6ee4f Ай бұрын
감사하게 학습중입니다 혹시 저희 회사 공조기도 봐 주실 수 있나요
@user-qm2om4ik2m
@user-qm2om4ik2m Ай бұрын
공조기 제어 판넬 사진 혹은 도면을 메일로 보내주시면 확인하여 답변해 드리도록 하겠습니다. 제어 방식이 어떤식으로 구성되어 있는지 확인이 필요하니까요. 메일은 [email protected]입니다.
@anhchoi3118
@anhchoi3118 Ай бұрын
명쾌한 설명 감사드립니다. 큰 도움이 되었습니다.
@user-en6zx2ts6t
@user-en6zx2ts6t Ай бұрын
감사합니다
@PConOFF1
@PConOFF1 Ай бұрын
감사!
@PConOFF1
@PConOFF1 Ай бұрын
와~ 진짜루 대단한 "전문가"이시네요^^
@user-nc1zd8nx7s
@user-nc1zd8nx7s Ай бұрын
들어도 이해가 냉방온도 시원하게 내리면 습도는 올라간다? ㅡ습도 둘다 적정온도 할순없는건지 ㅡㅡ
@user-qm2om4ik2m
@user-qm2om4ik2m Ай бұрын
제가 올린 동영상 중 온도, 습도, 이슬점 보시면 좀 더 이해가 빠를 수 있을 겁니다. 간단히 답변 드리면 일상적으로 측정되는 온도, 습도는 상대온도와 상대 습도입니다. 대기중에 공기(질소, 산소외)가 수분을 얼마나 가지고 있는가를 가지고 상대 습도를 %로 표시합니다. 온도가 낮아 질수록 공기가 가질수 있는 수분량이 줄어듬으로 상대습도는 올라갑니다. 온도가 올라갈수록 그 반대겠지요. 그러므로 온도가 내려가면 상대습도는 올라가고, 온도가 올라가면 상대습도는 내려갑니다. 참고로 온도기 계속 내려가서 상대습도가 100%가 되면 포화 상태가 되고 이때 온도를 이슬점 온도라고 그때부터 물방울 즉 결로가 발생 됩니다. 제가 올린 동영상에 자세히 나와 있으니 참조하시기 바랍니다. 감사합니다.
@user-oc2zr6le5n
@user-oc2zr6le5n Ай бұрын
좋아요 누르고 갑니당
@kgt34487201
@kgt34487201 2 ай бұрын
자세하게 설명해주셔서 정말로 고맙습니다. 현장실무에 도움이 되는 유용한 동영상 감사합니다. 최고!!
@user-uc9xj3xv9r
@user-uc9xj3xv9r 2 ай бұрын
좋은 정보 감사합니다. 전기현장실무정보 배달통 "전기통" 에도 많은 관심 부탁드립니다.
@user-pe1tf5vd3y
@user-pe1tf5vd3y 2 ай бұрын
냉난방 지식을 쌓는데 많은 도움이 됩니다. 감사드립니다.
@olofgustafs
@olofgustafs 2 ай бұрын
좋은 기억을 남겨주신 어른.
@user-pe1tf5vd3y
@user-pe1tf5vd3y 2 ай бұрын
감사힙니다.
@user-pe1tf5vd3y
@user-pe1tf5vd3y 2 ай бұрын
감사힙니다.
@user-pe1tf5vd3y
@user-pe1tf5vd3y 2 ай бұрын
좋은 전기상식 고맙습니다.
@user-pe1tf5vd3y
@user-pe1tf5vd3y 2 ай бұрын
깔끔한 설명에 감사드립니다.
@user-qm2om4ik2m
@user-qm2om4ik2m 2 ай бұрын
저도 감사드립니다
@ryker3179
@ryker3179 2 ай бұрын
탱크내부에 보니깐 볼탑말고 길다란 봉같은 기어레벨센서도 있고 오뚜기센서도 있던데 2개가 있는 이유가 뭘까요?
@user-qm2om4ik2m
@user-qm2om4ik2m 2 ай бұрын
기어식 레벨은 탱크의 수위를 0~100%로 표시하기 위해 설치 되어 있습니다. 레벨 수위의 설정값에 따라 급수 밸브를 동작시켜 탱크의 물을 채울것으로 사료됩니다. 오뚜기가 추가로 설치 된것을 탱크의 OVER FLOW알람 신호를 받기 위해 설치 되어 있지 않나 싶네요. 탱크물이 넘치는 알람을 접점으로 구성한것으로 사료딥니다. 감사합니다.
@bucketbaby5216
@bucketbaby5216 2 ай бұрын
설명이 너무 좋습니다. 항상 건강하세요~
@becomjohn679
@becomjohn679 2 ай бұрын
용어를 막 섞어서 설명하시네
@user-qm2om4ik2m
@user-qm2om4ik2m 2 ай бұрын
궁금한것이 있으시면 구체적으로 댓글을 달아주시면 감사하겠습니다
@kgt34487201
@kgt34487201 2 ай бұрын
정말 고맙습니다
@loze1
@loze1 2 ай бұрын
17:18 이부분부터 미스군요 R5 a접점은 각각 분기해서 코일로가야되는군요 위 시퀀스대로면 r2동작시 r2자기유지접점을 타고 r3가 같이돌게되네요 설명 감사합니다
@user-os1lh1fj9s
@user-os1lh1fj9s 2 ай бұрын
좋은 영상 감사 합니다^^....
@user-jn3rp2ng3j
@user-jn3rp2ng3j 2 ай бұрын
10:20 에서 High알람이 발생하면 밸브를 close(닫기)위해서 E3가 여자되어야하는거 아닌가요
@user-qm2om4ik2m
@user-qm2om4ik2m 2 ай бұрын
하이알람 발생이 E3의 여자와 상관없이 R4가 동작하면서 R2가 같이 동작하여 밸브전원 공급이 R2-b접점으로 연결되어 전원공급이 차단되면서 밸브가 닫히는 시퀸스 회로 입니다.
@user-rt2nu5dp6v
@user-rt2nu5dp6v 2 ай бұрын
영상이 많은 도움이 되었습니다 한가지 궁금한게 회로구성 하는데 있어서 dc리엑터와 ac리엑터를 꼭 구성해야 할 필요가 있는지요?
@user-qm2om4ik2m
@user-qm2om4ik2m 2 ай бұрын
DC,AC리액터는 인버터 사용시 발생되는 고조파 제거용으로 설치 합니다. 고조파는 전자장비에 노이즈발생외에 다양한 문제를 야기시킵니다. 인버터 용량이 크면 클수록 많은 고조파를 발생을 시키죠. 모든 인버터 사용시 구성하면 좋지만 판넬 공간 및 여러가지 제약으로 인하여 사용을 안하는 데도 있습니다. 일단 경험상 말씀드리면, 일반 공조관련 팬이나 설비 관련 펌프 등에는 굳이 사용하실 필요가 없을 것으로 사료됩니다. 그리고 용량이 작은 11KW 이하에는 잘 사용하지 않습니다. 하지만 민감한 전자장비와 같이 사용하거나 특수한 목적으로 인버터를 사용하는 경우에는 적용하는 것이 좋을 것으로 사료됩니다. 감사합니다.
@user-rt2nu5dp6v
@user-rt2nu5dp6v 2 ай бұрын
답변 감사합니다 ^^ 도움이 많이 됐습니다
@user-en6zx2ts6t
@user-en6zx2ts6t 2 ай бұрын
고맙습니다😊
@user-en6zx2ts6t
@user-en6zx2ts6t 2 ай бұрын
고맙습니다
@Jamescjk
@Jamescjk 2 ай бұрын
감사합니다.
@Jamescjk
@Jamescjk 2 ай бұрын
감사합니다.
@user-rh5im7fo8l
@user-rh5im7fo8l 2 ай бұрын
그럼 선생님 OPC UA는 어디 범주에 들어가는 것일까요 ?
@user-qm2om4ik2m
@user-qm2om4ik2m 2 ай бұрын
OPC통신을 답글로 정리하기에는 좀 무리가 있긴 하지만 간단하게 설명을 드리도록 하겠습니다. MODBUS, BACnet등의 프로토콜을 가진 통신은 PLC/DDC 간의 통신을 하기 위해서는 통신 방식을 일치 시켜 상호 데이터를 주고 받고 합니다. 그렇기 떄문에 통신을 변환하기 위해서는 Gateway를 사용하거나 아니면 자체 프로그램으로 호환되는 통신방식으로 프로그램을 변경해주어야 합니다. 그래야지만이 서로 데이터를 주고 받을 수 있습니다. 하지만 OPC 나 Kepware 같은 통신 방식은 다이렉트로 PLC나 DDC로 통신하는 것이 아니라 OPC라는 가상공간에 데이터를 보내면 필요한 장비나 PLC/DDC에서 가지고 와서 읽거나 쓰는 방식입니다. 그래서 각종 장비 혹은 PLC등의 상호 데이터를 주고받기 위해서는 OPC드라이버라는 프로그램만 있으면 상호 통신이 가능합니다. 간단히 말씀드리자면 인터넷 쇼핑을 할 때의 물류창고의 개념이 OPC통신의 개념이고, 당근거래 및 직거래가 MODbus나 BACnet등의 개념입니다.
@user-dk4zy1fs6c
@user-dk4zy1fs6c 2 ай бұрын
선생님, 안녕하세요^^ 혹시 공조기용 전기히터는 통상 3P용 누전차단기를 사용하나요?
@user-qm2om4ik2m
@user-qm2om4ik2m 2 ай бұрын
기본적으로 전기히터는 단상이든 삼상이는 누전차단기를 사용하는 것이 일반적입니다. 다만 과전류 계전기(EOCR) 사용시 지락전류(누전)감지 기능이 있다면 누전차단기를 사용하지 않아도 무방할 것으로 사료됩니다. 감사합니다.
@user-mn4ee8vf9g
@user-mn4ee8vf9g 3 ай бұрын
이제 개념이 잡히네요 감사합니다
@kgt34487201
@kgt34487201 3 ай бұрын
고맙습니다
@minye7507
@minye7507 3 ай бұрын
9:32에.FDF-2에서, SC-> LC로 광점퍼로 광허브에 연결되었는데, FDF-2광컨버터 거치지않고, 바로, 광허브로 입력해주면 안되는 건가요?
@user-qm2om4ik2m
@user-qm2om4ik2m 3 ай бұрын
일반 광케이블은 위의 구성과 동일하게 광점퍼을 이용하여 광허브로 입력을 해줍니다. 다만 광케이블 중에서 접속함 없이 케이블 말단에 LC타입으로 연결되어 판매되는 제품은 광접속함 없이 바로 광허브로 연결해 줄수도 있습니다. 참고로 미쓰비씨의 PLC의 CC-Link 전용 통신도 광접속함 없이 케이블에 직접 접속하여 광허브로 연결하는 방식입니다. 감사합니다.
@minye7507
@minye7507 3 ай бұрын
실무에 너무 도움이 되는 자료 감사합니다. 저희 회사 교육자료로 추천하고 있습니다. 혹시 캐드는 전기전용 캐드? 프로그램으로 작성하신건가요?
@user-qm2om4ik2m
@user-qm2om4ik2m 3 ай бұрын
일반 캐드 파일로 작성한 것입니다. 거의 대부분 전장 부품들은 인터넷 사이트에 캐드파일(dwg)로 공유되어 있습니다. 전장 판넬 및 제어 판넬은 직접 캐드파일로 작업을 진행합니다. 감사합니다.