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기술 / 장비 | 개발 / 상용화 시기 | 주요 기관 / 기업 | 기능 및 설명 |
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과압 방출 밸브 (Relief Valve) | 1850년 | 전 산업 설비 적용 | 내부 압력이 설정값 초과 시 자동 개방 |
수력 발전 | 1878년 | 윌리엄 암스트롱 외 | 낙차와 수류를 이용한 수차 회전으로 전기 생성 |
석탄 화력 발전 | 1882년 | 토머스 에디슨 (Pearl Street Station) | 석탄 연소로 증기를 발생시켜 터빈을 회전 |
배전용 변압기 | 1885년 | 윌리엄 스탠리 | 고전압 전기를 낮은 전압으로 변환하여 가정·산업에 공급 |
풍력 발전 | 1887년 | 제임스 블리스 (초기) | 바람의 운동에너지를 전기에너지로 전환 |
접지 시스템 | 1890년 | 전기기술자 전반 | 누설 전류나 낙뢰에 의한 감전 및 화재 예방 |
디젤 발전기 | 1897년 | 루돌프 디젤 | 내연기관을 이용한 전기 발전 |
지열 발전 | 1904년 | 피에로 지노 콘티 | 지열 증기로 터빈을 돌려 전력 생산 |
고장 차단기 (Circuit Breaker) | 1920년대 | GE 등 | 전기 과부하 및 단락 발생 시 자동 회로 차단 |
방폭 밸브 / 방화벽 | 1925년 | 석유/가스 플랜트 | 폭발/화재 시 고온, 고압, 불꽃의 확산 차단 |
SCRAM (원자로 긴급정지 시스템) | 1940년대 | 시카고 파일 1호 | 긴급시 제어봉 즉시 삽입으로 핵반응 중단 |
원자로 제어봉 | 1942년 | 시카고 파일 1호 (엔리코 페르미) | 중성자 속도 조절을 통해 핵반응 제어 |
가스 누출 감지기 | 1950년대 | Honeywell, Bosch 등 | 메탄/프로판/일산화탄소 농도 감지 및 알람 |
서지 보호기 | 1950~60년대 | Bell Labs 등 | 낙뢰·전기적 충격으로부터 전자장비 보호 |
방사선 차폐 장비 | 1950년대 | 원자력 산업 전반 | 납, 콘크리트 등을 이용해 방사선 누출 차단 |
냉각계통 (Primary & Secondary) | 1950년대 | 각국 원자력 발전소 설계 | 원자로의 열을 안전하게 외부로 전달 |
원자력 발전 | 1951년 | 미국 국립원자로 시험소 | 핵분열 반응으로 발생한 열로 증기를 발생시켜 전력 생산 |
태양광 발전 (PV) | 1954년 | 벨 연구소 | 광전 효과를 이용해 빛을 직접 전기로 변환 |
HVDC (초고압직류송전) | 1954년 | ABB, Siemens, 현대건설 외 | 직류 기반 초장거리 송전으로 안정성과 효율 향상 |
변전소 (Substation) | 1950년대 | 전력회사 전반 | 전압 변환 및 전력 분배를 담당하는 핵심 인프라 |
ECCS (비상노심냉각장치) | 1960년대 | 미국 NRC, 한국 한수원 등 | 냉각수 공급 장애 시 원자로 과열 방지 |
수소 연료전지 | 1960년대 | NASA / 현대, 도요타 외 | 수소 + 산소 반응으로 전기 생성, 부산물은 물 |
SCADA 제어 시스템 | 1970~80년대 | 지멘스, 슈나이더, LS산전 등 | 모든 발전/변전/가스설비의 중앙 통합 제어 |
불꽃 감지기 | 1990년대 | 산업용 제어기기 제조사 | UV/IR 센서를 통해 실시간 화재 조기 탐지 |
지하 가스 저장소 감시 시스템 | 2000년대 | 국가 에너지 공기업 | 압력/온도/누출 탐지 센서를 통한 원격 모니터링 |
스마트 그리드 | 2000년대 | 미국 DOE, 한국전력 등 | 실시간 전력 사용 정보를 기반으로 효율적 배분·관리 |
초전도 송전선 | 2010년대 | LS전선, 미국 DOE 외 | 0 저항 상태에서 에너지 손실 없이 대전류 송전 가능 |
ESS (에너지 저장 시스템) | 2010년대 | LG, Tesla 등 | 전기를 대용량 배터리에 저장해 부하 분산 및 예비전력 확보 |
핵융합 발전 (토카막 기반) | 2020년대 | ITER, K-STAR, SPARC 등 | 수소 동위원소의 융합 반응으로 태양과 같은 에너지 생산 |
초임계 이산화탄소 발전 (sCO₂) | 2020년대 | GE, DOE, 한국서부발전 외 | 고온·고압 상태의 CO₂로 터빈 구동, 고효율 친환경 발전 |
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