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Engineering

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초전도 Superconduction 어떤 물질 (주로 금속 또는 합금)을 어느 온도 이하로 냉각할 때, 전기저항이 0이 되어 전류의 흐름에 아무런 방해가 없는 현상이다. 물질에 따라 다르지만 이 현상이 나타나는 온도가 너무 낮기 때문에 보다 높은 온도에서 초전도 현상을 보이는 물질을 계속해서 찾고 있는 중이다. 물질별 절대온도 기준 초전도 현상 온도 1. 일반 금속 또는 합금: -273K 2. 수은: 4.2K 3. 주석&나이오븀: 18K 전기저항 0, 내부자속 밀도 0, 비투자율 0, 완전한 반자성체, 열역학적으로 하나의 구분이 되는 상(Phase). 초전기전도라고도 불리우는 이 현상은 이론적으로 전력 손실의 발생 없이 송전을 가능하게 한다. 전력계통에서 승압과 강압이 필요 없게 된다면 철탑, 변전소, 변압기도 사라지는 도시의 엄청난 변화..
Sine, Cosine and Tangent The following section introduces the trigonometric functions: sine, cosine, and tangent. A straight line with an arbitrary length (say 5cm) is drawn at an angle, theta, as measured from a positive x-axis; and the line is separated into an x-component and a y-component. The value of the y-component divided by the length of the line is calculated for each value of angle theta. The resulting graph ..
AWG to CMIL, KCMIL, and mmsq AWG: American Wire Gauge CMIL: Circular Mil KCMIL: Kilo Circular Mil 1 mil = 1/1000 inch = 0.0254 mm 1 kcmil = 1000cmil = π/4 x (0.0254)^2 x 1000 mm2 = 0.5067mm2 1 mm2 = 1.9735 kcmil * note: AWG increases in number the diameter or size of the wire decreases, which means AWG is inversely related to others. For instance, a wire gauge of 10 can handle a current of 30 amps whereas a wire a gauge of ..
AWG - IEC 60228 Wire Size * American Wire Gauge (AWG) and IEC (mm2) wire sizes are often hard to correlate. There are many references on the internet, but none that gave enough information to make a useful comparison.
전선허용전류표 및 케이블 굵기 계산기
과도현상, 시상수, 시정수 과도현상: transient phenomena, transient phenomenon, 過渡現象 정의1) 전기 회로가 어느 정상 상태에서 다른 정상 상태로 옮길 때 과도적으로 나타나는 회로 현상을 말하고, 기전력의 크기 또는 회로 상수가 급격히 변할 때 등에 일어난다. 회로가 직류 회로인가 교류 회로인가, 또는 집중 상수 회로인가 분포 상수 회로인가에 따라 다르고, 또한 회로 요소의 조합 방법에 따라 여러 종류가 있는데, 가장 간단한 것은 코일과 저항 또는 축전기와 저항으로 이루어지는 직렬 직류 회로의 과도 현상이다. 이들 경우에 과도 현상의 변화의 빠르기를 나타나는 데 회로의 시상수 τ가 이용되고 코일의 인덕턴스를 L, 저항값을 R, 축전기의 커패시턴스를 C로 하면 τ=L/R(LR 회로) 또는 τ=RC..
거리, 속도, 시간, 가속도 공식 <Linear & Projectile Motion> S=ut+1/2at^2 해석 : 거리[m] = 초기속도X시간+1/2X가속도X시간^2 S=vt-1/2at^2 해석 : 거리[m] = 최종속도X시간-1/2X가속도X시간^2 S=((u+v)/2)*t 해석 : 거리[m] = ((초기속도+최종속도)/2)*시간 위 3가지 식의 계산값은 동일 a=(v-u)/t 해석 : 가속도[m/s^2] = (최종속도-초기속도)/시간 v=u+at 해석 : 최종속도[m/s] = 초기속도+가속도*시간 v^2=u^2+2as 해석 : 최종속도[m/s]^2 = 초기속도^2+2*거리