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고전압 전원공급기, HVPS
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<li>직류 고전압 (100kV-800kV)로 전송한다.
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<li>AC에 비해 송전선 도체 수가 작고, 전력손실이 낮아 장거리 전송에 유리하다.
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<li>3상이 아니고, 표피효과가 없다.
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<li>AC 시스템은 피크-피크 전압 때문에 절연체 비용이 증가한다.
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<li>1,000km 전송 손실은 3.5%로 AC 6.7%에 비해 50% 정도 낮다. 이는 유효전력 및 무효전력 모두 전송해야하는 AC에 비해 오직 유효전력만 전송하기 때문이다.
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<li>해저에서 AC 전송은 해수의 유도 및 용량성 결합에 의한 손실이 크다.
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<li>중간분기없이 최종지점까지 전송할 수 있다.
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<li>단점으로 AC로 변환시켜야 하는 제어 및 유지보수 비용이다. 신뢰성이 떨어져 가용성이 약 98.5%이다.
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<li>변환기 설치비용이 비싸다. 이 변환손실이 크기 때문에 짧은 구간에서 불리하다.
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<li>유지보수를 위한 부품을 많이 갖추어야 한다.
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<li>다중경로 유지를 위해서는 제어가 복잡하다. 그래서 보통 단일구간만 사용한다.
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<li>회로차단기에서 아크발생이 문제가 된다. AC는 전압이 0지점이 존재하여 아크소멸이 존재하지만, DC는 그렇지 않기 때문에 아크 지속시간이 길다.
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<li>2018년에 완공된 세계에서 가장 긴 전송은 중국으로 3,400km 길이에 +-1,100kV, 12GW 초고압 전송선로이다.
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<li>중국 내륙(신장 창지 후이족자치주)의 석탄,태양광,풍력으로 생산된 전력을 동부(안후이성 쉬안청)로 전송한다.
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<li>이후 2020년 기준으로 중국은 최소 13개의 (800kV이상인)초고압 DC 송전선로 건설이 완료되었다.
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image:leica_inm200_07_017.jpg | [[고전압 전원공급기]] 주변에서는 고전압 방전으로 표면이 깍인다(?)
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<li> [[Moritex MUV-250U-L UV Light Source]]
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image:power_supply_uv_004.jpg | 분해 불가
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<li>네온사인용
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<li>링크
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<li> [[네온등]]
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<li>명성전기 MSA.1 No. 19001 - 인터넷에서 회사 및 제품 정보 나오지 않음.
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image:neon_sign01_001.jpg | 3개 변압기 사용
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image:neon_sign01_002.jpg | 전자식 네온관용 변압기, 15kV, 20mA, 85W 명성전기 031-318-4680 MSA.1 No. 19001, 안전인증번호 HH11112418001A 적합등록번호 R-REM-msA-MSA1
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<li> [[HeNe 레이저 튜브]]
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image:hene_laser01_012.jpg | -14VDC ??-1600 3.7mA 파워서플라이
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<li> [[CRT]], electrostatic deflection 방식에서
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<li> [[Iwatsu SS-7804 오실로스코프]]에서
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image:ss7804_hvs01_001.jpg | 전체
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image:ss7804_hvs01_005.jpg | 노랑 트랜스에서 나오는 AC 2kV를 C 6개 diode 6개로 14kV로 높인다.
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<li>계측기에서 지정하는 전압을 발생
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<li> [[NoiseKen ESS-606A]] ESD 발생기
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image:ess_606a01_001_018.jpg | Logy Electric LHP-24010 [[고전압 전원공급기]]
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<li> [[Yokogawa 3213 절연저항시험기]]에서. 건전지 8개로 DC 500V 발생시킴
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image:yokogawa3213_015.jpg | Tr 발진기 및 트랜스를 사용해 DC 전압 500V로 상승시키는 듯.
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<li> [[Microtest TF-6815 임펄스테스터]]에서
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image:tf6815_01_019.jpg | TDK CXA-L10A, CCFL inverter, 5V in 900V output
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image:tf6815_01_020.jpg
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<li> [[정전기]] 발생
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<li>종이부착용
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<li> [[HP 7220C 플로터]]
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image:hp7220c01_001.jpg | A3용지, 무겁다.
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image:hp7220c01_005.jpg | 왼쪽 빨강선 두 개는 ~400VDC [[고전압 전원공급기]]에서 나온 [[정전기]] 힘으로 종이를 고정하기 위해 장착됨.
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<li>레이저 빔 프린터에서
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<li>High Voltage [[삼성 SL-C460W 컬러레이저 복합기]] - #1, 2016/08/27
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image:hvps1_001.jpg
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image:hvps1_002.jpg | 정전기용 고전압을 4군데 순차적으로 공급해야 하는 듯
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image:hvps1_003.jpg
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image:hvps1_004.jpg
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image:hvps1_005.jpg
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image:hvps1_006.jpg
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image:hvps1_007.jpg | 단면 PCB이므로 점퍼
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image:hvps1_008.jpg | 다이오드/고압C로 전압 상승시킴. PCB 잘라서 절연저항 높이고,
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image:hvps1_009.jpg
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image:hvps1_010.jpg
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image:hvps1_011.jpg | 리드선 구부리는 방향 지정
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image:hvps1_012.jpg | 단면PCB 경우 [[SMT]] 부품은 풀로 고정
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<li> [[이오나이저]]
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<ol>
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<li> [[MEISEI CSD-0911 이오나이저]]
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image:ionizer01_002.jpg | HVPS, DC인가하면 동작
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image:ionizer01_007.jpg
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<li> [[3M 962 이오나이저]]- AC100V 입력을 받아 고압을 발생시킨다.
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<ol>
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<li>외형
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image:ionizer02_023.jpg | 34-8000, WD#1790 P/C 5/97 MT
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<li>HVPS 내부 - 뒷면 PCB에 SVC 8000 D 마킹됨.
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<li>위키페디아 https://en.wikipedia.org/wiki/Cockcroft-Walton_generator
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<li>사진
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image:hvps02_004.jpg | [[고압다이오드]] 2개, [[고압 단판 커패시터]] 2개
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<li>입수품
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<li>제품-1
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image:hvps03_001.jpg
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<li>제품-2
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<li>제품-3,
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<li>사진
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image:hvps05_001.jpg
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<li> [[전기 파리채]] 문서에서 자세히 분석함.
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<li>생물 상대로
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<li> [[전기 울타리]]
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<li> [[전기 파리채]]
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2026년 5월 27일 (수) 20:21 기준 최신판

고전압 전원공급기, HVPS

  1. 전자부품
    1. HVPS - 이 페이지
    2. 고전압 전원공급기 - 이 페이지
      1. 압전고압발생
      2. 형광등
      3. CCFL용 고전압 전원공급기
      4. 전기 울타리
      5. 전기 파리채
    3. 참고
      1. 고압트랜스
      2. SMPS
    4. 참고
      1. 고전압 커넥터
      2. 고압 프루브
      3. 고저항기
  2. 관련 회사
      1. 전압 및 전류 측정
        1. 2026/05/15 검토 보고서
  3. high-voltage direct current (HVDC) system
    1. 직류 고전압 (100kV-800kV)로 전송한다.
    2. AC에 비해 송전선 도체 수가 작고, 전력손실이 낮아 장거리 전송에 유리하다.
      1. 3상이 아니고, 표피효과가 없다.
      2. AC 시스템은 피크-피크 전압 때문에 절연체 비용이 증가한다.
      3. 1,000km 전송 손실은 3.5%로 AC 6.7%에 비해 50% 정도 낮다. 이는 유효전력 및 무효전력 모두 전송해야하는 AC에 비해 오직 유효전력만 전송하기 때문이다.
      4. 해저에서 AC 전송은 해수의 유도 및 용량성 결합에 의한 손실이 크다.
      5. 중간분기없이 최종지점까지 전송할 수 있다.
    3. 단점으로 AC로 변환시켜야 하는 제어 및 유지보수 비용이다. 신뢰성이 떨어져 가용성이 약 98.5%이다.
      1. 변환기 설치비용이 비싸다. 이 변환손실이 크기 때문에 짧은 구간에서 불리하다.
      2. 유지보수를 위한 부품을 많이 갖추어야 한다.
      3. 다중경로 유지를 위해서는 제어가 복잡하다. 그래서 보통 단일구간만 사용한다.
      4. 회로차단기에서 아크발생이 문제가 된다. AC는 전압이 0지점이 존재하여 아크소멸이 존재하지만, DC는 그렇지 않기 때문에 아크 지속시간이 길다.
    4. 2018년에 완공된 세계에서 가장 긴 전송은 중국으로 3,400km 길이에 +-1,100kV, 12GW 초고압 전송선로이다.
      1. 중국 내륙(신장 창지 후이족자치주)의 석탄,태양광,풍력으로 생산된 전력을 동부(안후이성 쉬안청)로 전송한다.
      2. 이후 2020년 기준으로 중국은 최소 13개의 (800kV이상인)초고압 DC 송전선로 건설이 완료되었다.
      3. 중국, 인도, 브라질 등에 구축되었는데, 2020년 기준으로 유럽,북미에는 초고압선로가 없다.
  4. 고전압이 발생되는 곳에서는
    1. 먼지
    2. 방전에 의해 물질 표면이 깍인다.
      1. Leica INM200 현미경용 수은등 램프 하우징
  5. 방전관, 표시장치 등
    1. 형광등에서
    2. 수은등 점등 회로 관련
      1. Leica INM200 현미경용 수은등 램프 하우징
      2. Moritex MUV-250U-L UV Light Source
    3. 네온사인용
      1. 링크
        1. 네온등
      2. 명성전기 MSA.1 No. 19001 - 인터넷에서 회사 및 제품 정보 나오지 않음.
    4. HeNe 레이저 튜브
    5. CRT, electrostatic deflection 방식에서
      1. Iwatsu SS-7804 오실로스코프에서
  6. 계측기에서 지정하는 전압을 발생
    1. NoiseKen ESS-606A ESD 발생기
    2. Yokogawa 3213 절연저항시험기에서. 건전지 8개로 DC 500V 발생시킴
    3. Microtest TF-6815 임펄스테스터에서
  7. 정전기 발생
    1. 종이부착용
      1. HP 7220C 플로터
    2. 레이저 빔 프린터에서
      1. High Voltage 삼성 SL-C460W 컬러레이저 복합기 - #1, 2016/08/27
    3. 이오나이저
      1. MEISEI CSD-0911 이오나이저
      2. 3M 962 이오나이저- AC100V 입력을 받아 고압을 발생시킨다.
        1. 외형
        2. HVPS 내부 - 뒷면 PCB에 SVC 8000 D 마킹됨.
          1. 위키페디아 https://en.wikipedia.org/wiki/Cockcroft-Walton_generator
          2. 사진
  8. 입수품
    1. 제품-1
    2. 제품-2
    3. 제품-3,
      1. 사진
      2. 전기 파리채 문서에서 자세히 분석함.
  9. 생물 상대로
    1. 전기 울타리
    2. 전기 파리채