반응형

1. 측정의 종류

가. 직접 측정법 (비교 측정)

  ▣ 계기로 측정하고자 하는 양을 같은 종류의 기준량과 직접 비교하여 그 양의 크기를 결정하는 방법

    ① 영위법 : 여러가지 크기의 측정기준량을 갖추고 그 어느 것과 측정량의 크기가 일치하도록 기준의 크기를 조정하면서

                       양자가 일치한 것을 검지하여 그 때의 기준의 크기에서 측정값을 구하는 방법이다. 편위법 보다 시간이

                       오래 걸리나 정밀도가 높다는 것이 특징이다.

    ② 편위법 : 지시계기의 흔들림 읽기를 취하는 측정법

 

나. 간접측정법 (절대측정)

    ▣ 피측정량과 일정한 관계가 있는 몇 개의 서로 독립된 값을 측정하고 그 결과로 부터 계산에 의하여

        피측정량을 구하는 방법

 

다. 교류 전력의 측정

  ▣ #전력#측정 방법은 단상 전력과 3상 전력에 따라 측정방법이 나뉘어 집니다.

     단상전력의 측정은 3전압계법과 3전류계법으로 측정을 하고 3상의 측정방법은 2전력계법과 P = √3VI 에 의하여

     측정을 하게 됩니다.

     전력의 측정방법 : - 단상 : #3전압계법

                                               3전류계법

                                  - 3상 : #2전력계법

                                             P = √3 VI

2. 3전압계법

  ▣ 3전압계법은 1개의 저항과 3개의 #전압계 를 이용하여 역률과 소비전력을 파악하는 방식입니다. (실무에서는 1개의

      전압계를 이용하여도 문제는 없지만 전압계에서 작용 하는 오차율을 줄이고 정확한 측정을 위해서는

      3개의 전압계를 이용합니다)

 

전압계를 이용하여 a-c, a-b, b-c간의 전압을 측정하여 전력과 #역률 을 구합니다.

여기서 V1 = V2+V3라는 것을 알 수 있습니다. 하지만 V1, V2, V3값은 벡터이며 위 식은 #벡터 의 합으로 구할 수 있습니다.

위 식을 페이저로 나타내 보겠습니다.

 

전압 V1의 스칼라 값을 구하는 계산은 두가지가 있다. 벡터의 합 산정식을 이용하는 방법과 #제2코사인 법칙을 활용하는 방법이 있다.

먼저 벡터의 합 공식을 이용하여 전압 V1을 구해 보자.

#코사인 제2법칙을 이용하여 V1을 구해 보자.

코사인 제2법칙은 삼각형의 변 2개 V2, V3와 사잇각 (θ)을 이용하여 V1을 구할 수 있다.

 

이제 소비전력을 구해 보자. 여기서 소비전력은 부하의 소비전력을 측정하는 것이다.

소비전력을 산정하는 전압은 당연히 부하에 걸리는 전압 V3를 기준으로 하게 됩니다.

따라서 소비전력은 부하전압 V3와 전류 I, 그리고 역률의 곱으로 구할 수 있죠...

즉 소비전력 P = 전압 (V) × 전류(I) × 역률입니다. 그런데 전류는 V=I·R에서 I = V^2/R로 구할 수 있습니다.

물론 I = V3 / Z3 로 구할 수 있지만 폐회로에서 흐르는 전류는 같기 때문에 편의상 R은 저항값을 사전에 알고 있는 저항을 전력의 측정을 위해 다는 것이므로 전류는 I = V2/R로 구하게 됩니다.

이제 전력을 구하는 요소를 모두 구하였으니 소비전력을 구할 수 있게 됐습니다.

 

3. 3전류계법

▣ 3전류계법은 1개의 저항과 3개의 전류계를 이용하여 역률과 소비전력을 파악하는  방식입니다. (실무에서는 1개의 전류

    를 이용하여도 문제는 없지만 전류계의 오차율을 줄이고 정확한 측정을 위해서는 3개의 전류계를 이용합니다)

▣ 3전류계법은 3전압계법과 달리 저항을 측정하고자 하는 부하에 병렬로 연결하고 3개의 #전류계 를 통해 전체 #전류 I1,

     저항에 흐르는 전류 I2, 부하에 흐르는 전류 I3측정하여 역률과 #소비전력 을 파악하게 됩니다.

 

전류계로 I1, I2, I3를 측정한 후 I1= I2+I​3는 벡터합이란 것을 이용하여 부하의 역률을 구하게 됩니다. 여기서 저항을

부하에 병렬로 연결한 것은 부하와 저항에 걸리는 전압을 같게 하기 위해서 입니다. 그렇게 함으로써 저항을 통해 V를

구할 수 있습니다.

I1I1= I2+I3는 벡터합을 이용하여 구해 봅시다. 아래 페이저도를 보면 구해 봅시다.

I2, I3 의 위상차가 역률(cosθ)이므로 제2 코사인법칙에 따라 역률을 구하면 다음과 같다.

 

이제 소비전력을 구해 보자. 여기서 소비전력은 부하의 소비전력을 측정하는 것이다.

소비전력을 산정하는 전류는 당연히 부하에 흐르는 전류 I3를 기준으로 하게 됩니다.

따라서 소비전력은 부하전류 I3와 전압 V, 그리고 역률의 곱으로 구할 수 있죠...

즉 소비전력 P = 전압 (V) × 전류(I) × 역률입니다. 그런데 전압은 V=I·R에서 V = I2 · R로 구할 수 있습니다.

물론 V = I3 · Z 로 구할 수 있지만 폐회로에서 부하와 저항은 병렬로 연결되어 있으므로 걸리는 전압은 같기 때문에

편의상 R은 저항값을 사전에 알고 있는 저항을 전력의 측정을 위해 다는 것이므로 전압은 V = I2 · R 로 구하게 됩니다.

이제 전력을 구하는 요소를 모두 구하였으니 소비전력을 구할 수 있게 됐습니다.

부하에 걸리는 소비전력은 P = V · I3 cos θ 로 구할 수 있습니다. ​

 

4. 2전력계법

  ▣ #2전력계법 은 3전압계법, 3전류계법과 달리 2개의 전력계를 이용하여 3상 전력을측정하는 방식입니다.

      즉, 2개의 #전력계 를 설치하여 부하에 걸리는 유효전력, 무효전력, #피상전력 과 역률을 파악하는 방식입니다. 

▣ 그럼 어떻게 2개의 전력계로 3상의 유효전력, 무효전력, 피상전력, 역률을 구하는지 알아 보자.

  ⊙ 우선 a상에 흐르는 전류를 Ia라고 하고 a상과 b상간의 전압을 Vab라고 c상에 흐르는 전류를 Ic라 하고 c상과 b상에

       걸리는 전압을 Vcb라 하면 이들 전압, 전류의 벡터도는 아래 그림과 같다.

 

이제 위의 벡터도를 이용하여 전력계 W1과 W2의 검측량으로 유효전력 P, #무효전력 Pr, 피상전력 Pa, 역률 cosθ를 구하는 산식을 알아보자.

먼저 2대의 전력량계에 검측되는 전력량은 다음과 같다.

W1 = Vab · Ia cos φa

W2 = Vcb · Ic cos φc 여기서 φa, φc 는 전압과 전류의 위상차이다.

※ 참고로 다음의 코사인법칙을 알아 두자.

cos ( α ± β) = cos α · cos β -+ sin α · sin β

위 페이저도를 보면 위식을 아래와 같이 바꾸어 쓸 수 있다.

W1 = Vab · Ia cos φa = V · I cos (30˚+Θ) = V · I [cos30˚ · cosΘ - sin30˚ · sinΘ]

W2 = Vcb · Ic cos φc = V · I cos (30˚-Θ) = V · I [cos30˚ · cosΘ + sin30˚ · sinΘ]

위식을 이용하여 이제 본격적으로

#유효전력 을 알아보자.

 

#무효전력 에 대해 알아보자.

 

③ 피상전력에 대하여 알아 보자.

  ▣ #피상전력 의 크기는 유효전력과 무효전력의 크기의 벡터합이다.

 

④ 역률이란 피상전력에 대한 유효전력의 비율이다. 즉, 전력전력(피상전력)중에서 실제 일에 기여한 전력의 비율을

      말한다.

 

역률을 구할 때 전압과 전류가 주어지지 않거나 2전력계법으로 구하라고 하는 경우에 2전력계법으로 구하고 그렇지 않은

경우에는 피상전력을 √3VI 로 구한다. 왜냐하면 피상전력은 2전력계법으로 구하는 것보다 √3VI 로 구하는 것이 더 정확

하기 때문이다.

5. 측정계기의 구성요소

가. 지시 계기의 3대 요소

  ▣ 지시계기 (Indicating Instrument)는 측정하려는 전기량인 전압, 전류, 전력, 주파수  등을 지침 등으로 직접 눈금판에

       지시함으로써 그 값을 읽을 수 있다.

  ▣ 이 지시 계기는 측정이 간편하고 취급이 쉬우며 구조가 간단하며 수명이 길고 가격이 싸서 공급 계측용에 많이

       사용된다.

  ▣ 지시계기는 고정부분과 가동부분으로 되어 있으며 계기의 기능상으로 보면 구동장치, 제어장치, 제동장치로 되어 있는

       데 이를 지시계기의 3대 요소라 한다.

   (1) #구동장치 (Driving device)는 측정하고자 하는 전기량에 비례하는 구동력 (Driving force) 또는 구동 토크 (Driving

        toque)를 발생하여 가동체 (Moving part)를 변위시키기 위한 장치이다.

   (2) #제어장치 (Controlling device)는 구동 장치에 전기를 가하여 구동토크가 발생되어 가동부가 이동되었을 때,

        이에 반하여 반대방향으로 작용하는 제어력(Controlling force) 또는 제어 토크 (Contolling torque)를 발생시키는 장치

        이다. 제어 장치에는 스프링 제어 (Spring control), 중력제어 (Gravity control), 전기적 제어 (Electrical contro), 자기적

        제어(Megnetic control), 맴돌이 전류 제어 (Eddy current control) 등이 있다.

   (3) #제동장치 (Damping device)는 구동력과 제동력이 평형될 때 지침은 좌우로 잠시 진동하다가 정지하게 된다. 이를

        위하여 가동체에 적당한 제동력 (Damping force) 또는 제동토크 (Damping torque)를 가하기 위한 장치이다. 제동

        장치로서는 공기제동 (Air damping), 액체 제동 (Liquid damping), 맴돌이 전류 제동 (Eddy current damping)이 있다.

6. 지시계기의 분류

가. 계기의 정확도에 의한 분류

  ▣ 계기는 측정하고자 하는 대상물에 따라서 계기의 정확도가 각각 다르게 나타나는데 우리나라 산업규격에 따르면 지시

       계기는 그 정확도에 따라 아래 표와 같이 5계급으로 분류하고 있다.

계기의
계 급
허용오차
(정격값에 대한 비율 [%])
주 요 용 도
0.2급
± 0.2
초정밀급으로 실험실 및 검정실에 설치한다. 정밀실험 및 교정의 표준
(부표준기)으로 사용할 수 있는 정확도를 가지며, 가장 정확도가 높다.
0.5급
± 0.5
정밀급으로 정밀 측정에 사용할 수 있는 정확도를 가지는 계기이다.
1.0급
± 1.0
준정밀급으로 1.0급에 준하는 정확도를 가기즌 계기, 소형 휴대용 계기 및
대형 배전반용 계기
1.5급
± 1.5
보통급으로 공업용의 보통 측정에 사용할 수 있는 정확도를 가지는 계기,
배전반용 계기
2.5급
± 2.5
준보통급으로 정확도를 중요시하지 않는 측정에 사용하는 계기, 소형 배전
반용 계기

나. 계기의 동작 원리에 의한 분류

  ▣ 전기 계기를 동작원리에 따라 분류하면 아래 표와 같다. 직류 및 교류에 따라 계기의 동작원리와 구조가 달라진다.

    [지시 계기의 동작원리에 의한 분류]

 

7. 가동 #코일형 계기

  ▣ 영구자석이 만드는 자기장 내에 가동 코일을 놓고, 가동 코일에 측정할 전류를 흘리면 이 전류와 자기장 사이에 전자력

       이 발생한다. 이 전자력을 구동 토크로 한 계기를 영구자석 가동 코일형 계기 (Permanent magnet moving-coil type

        instrument, PMMC)라 하며, 지시 계기 중에서 감도나 정도가 가장 좋을 뿐만 아니라 제작이 간단하고 가격이

        저렴하다. 동작 원리상으로는 직류 전용이지만, 이 계기에 정류기나 열전쌍을 조합하여 교류용으로도 이용하고 있다.

 

  ▣ 일반적으로 직류 전류계는 대부분 가동 코일형인데, 이것은 감도가 좋아서 마이크로 암페어 정도의 전류를 측정할 수

       있고, 전류의 방향에 의해서 바늘의 이동 방향이 일정하므로 직류 전류계로 널리 사용되고 있다.

  ▣ 구조는 N, S의 영구 자석에 의한 강력한 자기장 중에 마찰력이 작은 축에 가동 코일(Moving coil)이 감겨져 있는데,

       가동 코일에 직류 전류를 흘리면 플레밍의 왼손 법칙에 따라 전자력이 발생되어 가동코일이 회전하게 된다.

  ▣ 가동코일의 상하에는 제어 스프링 (전류를 통하는 리드선을 말한다)이 있으며 이들은 반대방향으로 되어 있어서 가동

       코일을 일정한 위치에 있게 한다. 이 때 가동 코일이 회전하면 스프링은 정상 위치에서 벗어나므로 원래 위치로 돌아

       오려는 힘이 작용한다. 그러므로 코일은 회전력과 되돌아 오려는 힘이 균형된 위치에 멈추게 된다. 회전력은 코일에

       흐르는 전류에 비례하기 때문에 회전 위치 (각도)로써 전류의 크기를 알 수 있다.

8. 가동 #철편형 계기

  ▣ 코일에 전류가 흐를 때 발생하는 자기장의 세기는 전류의 세기에 비례한다. 이 자기장 중에 한 쌍의 철편인 고정 철편

       과 가동 철편을 놓으면 두 철편에는 각각 자기장의 세기, 즉 전류에 흡입력 또는 반발력이 작용한다. 이 원리를 응용한

       계기가 가동 철편형 계기 (Moving - iron type instrument)이다.

  ▣ 가동 #철편형 계기는 주로 상용 주파수용의 전압계 및 전류계로서 널리 이용되며, 이 형의 계기는 구조가 간단하고

       견고하며, 취급이 용이하고 가격이 저렴하다.

 

9. 전류력계형 계기

  ▣ 전류력계형 계기 (Electricnamo type meter)는 측정한 전류를 고정 코일에 흘려 자기장을 만들고 그 자기장 중에 가동

       코일을 설치하여 여기에도 피측정 전류를 흘려 이 전류와 자기장 사이에 작용하는 전자력을 구동 토크로 이용하는

       계기이다.

  ▣ 이 계기는 교류에도 사용할 수 있으므로 전압, 전류에서의 직류와 교류 측정값이 같다. 그러므로 이 계기는 직류 전위

       차계로서 정확하게 눈금을 매길 수 있기 때문에 정밀한 측정이 가능하며, 이로 인해 상용 주파수 교류의 부표준기로

       사용되는 전류계, 전압계 #전력계 를 만들 수 있다. 그러나 구조가 복잡하고 가격이 비싸기 때문에 0.2급 이하

       의 전류계 및 전압계로서는 거의 사용되지 않고 휴대용 전력계로서 널리 이용되고 있다.

 

10. #유도형 계기

  ▣ 유도형 계기 (Induction type instrument)는 피측정 전류 또는 전압을 여자(Exciting) 코일에 공급해서 자기장을 만들고

       이 자기장과 가동부의 전자 유도작용에 의하여 생기는 구동 토크를 발생시키도록 한 것이다.

  ▣ 이 계기는 자기장의 양상에 따라 회전 자기장 방식과 이동 자기장 방식으로 나누어지며 회전 자기장 방식은 알루미늄

       회전 원판을 회전 자기장 속에 장치한 것이고 이동 자기장 방식은 이동 자기장 속에 장치한 것이다.

 

11. 정전형 계기

  ▣ 두 대전체간에 작용하는 흡인력을 이용하는 계기로 직류와 교류 전압계로만 사용이 가능하며, 고전압용으로 사용한다.

  ▣ 정전 #전압계 (Electric voltmeter) 또는 #전위계 (Electrometer)는 전압을 직접 측정하는 유일한 계기이다.

  ▣ 고압단자는 고정 전극에, 접지 단자는 가동 전극에 접속하였고, 내압을 높이기 위하여 평형판의 고정 전극을 절연 막대

       에 고정하고 있으며, 수[kV] 정도를 측정할 수 있다.

  ▣ 눈금은 읽기 쉬운 균등 눈금으로서 이와 같이 만들기 위해서 전극의 모양이 변형되어 있다. 그리고 고압 단자에는 계기

       내부에 보호 저항을 넣어 과전류에 의한 계기의 파손을 막는다.

 

12. 열전형 계기

  ▣ #열전형 계기 ( #Thermal electric type instrument)는 전류의 열작용에 의한 금속선의 팽창 또는 종류가 다른 금속의

      접합점의 온도차에 의한 열기전력으로 가동 코일형 계기를 동작하게 한 계기이다.

      열전형 계기에는 열선형과 열전쌍형이 있다.

  ▣ 금속선의 팽창을 이용한 열선형(Hot wire type)은 현재 사용되지 않으며, 열전쌍형 (Thermojunction type)이 고주파

       전류계로 널리 사용되고 있다.

  ▣ 열전쌍의 재료로는 구리 - 콘스탄탄, 철 - 콘스탄탄, 망가닌 - 콘스탄탄 또는 크로멜 -알루멜 등의 합금이 쓰이고,

       열선에는 백금, 콘스탄탄, 망간, 나트륨 등이 사용된다.

  ▣ 열전쌍형 계기는 전류계, 전압계, 전력계로 이용된다.

 

13. #정류형 계기

  ▣ #정류형 계기 ( #Rectifier type instument)는 측정할 교류를 반도체 정류기에 의해 직류로 변환한 후 가동 코일형 계기

      로 지시시키는 계기이다. 일반적으로 전류력계형이나 가동 철편형과 같은 교류용 계기는 직류용 계기에 비하여 감도가

      낮기 때문에, 정류형 계기는 가동 코일형 계기가 가지는 정도와 감도를 교류측정에 이용하는 것으로서 교류 계기 중

      가장 감도가 좋다. 이 계기는 배전반용 등의 교류 전류계 및 교류 전압계로 널리 이용되고 있다.

  ▣ 일반적으로 정류회로는 반파 정류보다 계기의 지시를 2배로 할 수 있는 전파 정류를 사용한다.

 

14. 검류계

  ▣ #검류계 ( #Galvanometer )는 미소한 전류나 전압의 유무를 검출하는데 사용되는 고감도의 계기이다.

  ▣ 검류계는 동작원리에 따라 직류용, 교류용, 직·교류용으로 분류한다.

  ▣ 직류용 검류계로서 가장 많이 쓰이는 것은 가동 코일형 검류계이다.

  ▣ 교류용 검류계로서 가장 많이 쓰이는 것은 진동 검류계이며, 직·교류용 검류계에는 전류력계형 검류계가 가장 널리

       쓰인다.

 

 

15. 전기계기의 #오차

16. 기타 요소의 측정

가. 저항

   ① 메거(Megger) : 배선의 절연저항 측정

   ② 휘트스톤 브리지 : 검류계 내부저항, 중저항 측정 (1[Ω]~1[MΩ])

   ③ 콜라우시 브리지 : 축전지 내부저항 측정

   ④ 어스테스터 (Earth tester) : 접지저항 측정

나. 전류

   ① 후크온미터 : 케이블(전선)의 전류 측정

   ② 검류계 : 미소 전류 검출

다. 인덕턴스의 측정

   ① 맥스웰 브리지 (Maxwell bridge)법

   ② 해비사이드 브리지 (Heaviside bridge)법

   ③ 헤이 브리지 (Hay bridge)법

【 출제 예상 문제 】

1. 지시 계기의 동작원리로 틀린 것은 ? ①

   ① 열전형 계기 - 대전된 도체 사이에 작용하는 정전력을 이용

   ② 가동철편형 계기 - 전류에 의한 자기장이 연철편에 작용하는 힘을 이용

   ③ 전류력계형 계기 - 전류 상호간에 작용하는 힘을 이용

   ④ 유도형 계기 - 회전 자기장 또는 이동 자기장과 이것에 의한 유도전류와의 상호작용을 이용

[해설] 열전형 계기 : 열전대에 의해 생기는 열기전력을 이용, 동작원리 : 금속선의 팽창

2. 그림과 같이 전압계 V1, V2, V3 와 5[Ω]의 저항 R을 접속하였다. 전압계의 지시가 V1 = 20 [V], V2 = 40[V], V3 = 50[V]

    라면 부하전력은 몇 [W]인가 ?

 

       ① 50                   ② 100                       ③ 150                  ④ 200

[해설] 3전압계법

3. 어떤 측정계기의 지시값을 M, 참값을 T라고 할 때, 보정율은 ? ①  

4. 축전지 용액의 측정할 때 사용하는 것은 ? ②

    ① 절연저항계              ② 콜라우시 브리지              ③ 회로시험기              ④ 용액비중측정기

[해설] 콜라우시 브리지 : 전지(축전지)의 내부저항 측정

5. 인덕턴스 측정에 사용되는 브릿지의 종류가 아닌 것은 ? ②

   ① 맥스웰 브리지 (Maxwell bridge)법                      ② 셰링 브리지(Schering bridge)법

   ③ 헤비사이드 브리지 (Heaviside bridge)법            ④ 헤이 브리지(Hay bridge)법

[해설] 인덕턴스의 측정

⊙ 맥스웰브리지(Maxwell bridge)법, 헤비사이드 브리지 (Heaviside bridge)법, 헤이 브리지(Hay bridge)법

6. 절연저항을 측정할 때 사용하는 계기는 ? ③

   ① 전류계                ② 전위차계                    ③ 메거                        ④ 휘트스톤 브릿지

[해설] 메거(Megger) 절연저항 측정기

7. 피측정량과 일정한 관계가 있는 몇 개의 서로 독립된 값을 측정하고 그 결과로 부터 계산에 의하여 피측정량을 구하는

    방법은 ? ④

   ① 편위법             ② 직접 측정법                 ③ 영위법                  ④ 간접측정법

[해설] 간접 측정법 : 피측정량과 일정한 관계에 있는 몇 개의 서로 독립된 값을 측정하고 그 결과로 부터 계산에 의하여

                                피측정량을 구하는 방법

8. 미소전류를 검출하는데 사용되는 것은 ? ③

   ① #맥스웰 브리지                ② 셰링 브리지                 ③검류계                     ④ 전위차계

[해설] #검류계 (Galvano-meter) : 미소한 전류를 측정하기 위한 계기

9. 동일 눈금형으로 사용되는 AC, DC 양용의 계기는 ? ②

   ① #가동철편형                  ② #전류력계형                     ③ 가동선륜형                ④ 유도형

[해설] 전류력계형 (electrodynamic type instrument) : 전류 사이의 상호작용을 이용한 계기로서 직류와 교류를 같은

                                                                                     눈금으로 측정할 수 있다.

10. #참값 이 4.8[A]인 전류를 측정하였더니 4.65[A]이었다. 이 때 #보정 백분율[%]은 약 얼마인가 ? ③

         ① +1.6                   ② -1.6                         ③ +3.2                           ④ -3.2

[해설] 백분율 보정

11. 전선의 #전류 를 측정하는데 사용되는 #계측기 로 가장 알맞은 것은 ? ③

   ① 메거                     ② 휘트스톤브리지                 ③ #후크온 메타                        ④ 역률계

[해설] #후크온메타 (Hook on meter) : 전선의 전류를 측정하는 계기

 
반응형
반응형

 

1. 3 전류계법 - 측정법

 ▣ 그림과 같이 전류계 3개를 가지고 부하전력을 측정하려고 한다.

     각 전류계의 지시가 A1 = 7 [A], A2 = 4 [A], A3 = 10 [A] 이고, R = 20[Ω] 일 때

     다음을 구하시오.

 
3전류계법

  (1) 부하전력 [W]을 구하시오.

  (2) 부하 역률을 구하시오.

【문제풀이】

 

2. 환기팬 자동운전 회로

 ▣ 다음 회로는 환기팬의 자동운전 회로이다. 이 회로와 동작개요를 보고 다음 각 물음에 답하시오.

 [동작개요]

  ① 연속운전을 할 필요가 없는 환기용 팬 등의 운전회로에서 기동 버튼에 의하여 운전을개시하면

      그 다음에는 자동적으로 운전 정지를 반복하는 회로이다.

  ② 기동버튼 PB1을 "ON" 조작하면 타이머 "T1"의 설정 시간만 환기팬이 운전하고 자동적으로 정지한다.

      그리고 타이머 "T2"의 설정시간에만 정지하고 재차 자동적으로 운전을 개시한다.

  ③ 운전 도중에 환기팬을 정지시키려고 할 경우에는 버튼 스위치 PB2를 "ON" 조작하여 행한다.

 (1) 위 시퀀스에서 릴레이 "R1"에 의하여 자기유지 될 수 있도록 ① 로 표시된 곳에 접점기호를 그려 넣으시오.

 (2) ② 로 표시된 접점 기호의 명칭과 동작을 간단히 설명하시오.

 (3) Thr로 표시된 ③, ④의 명칭과 동작을 간단히 설명하시오.

 
환기팬 자동운전 시퀀스

【답안작성】

 (1)

 

 (2) 명칭 : 한시동작 순시복귀 b접점

     동작 : 타이머 T2가 여자되면 일정시간 후에 개로되어 R2와 T2를 소자시킨다.

 (3) 열동계전기 : 전동기 과부하 시 동작하여 전동기 보호

     수동복귀 b접점 : 전동기 과부하시 동작하여 회로를 개로시키며 복귀는 수동으로 한다.

 

3. 조명 : 수평면 조도, 수직면 조도

 ▣ 그림과 같이 높이 5[m]의 점에 있는 백열전등에서 광도 12,500[cd]의 빛이 수평거리 7.5[m]의

     점 P에 주어지고 있다. 표 1,2를 이용하여 다음 각 물음에 답하시오.

 
수평면 조도, 수직면 조도

 (1) P점의 수평면 조도를 구하시오.

 (2) P점의 수직면 조도를 구하시오.

 

【답안작성】

  ▣ 점광원으로 부터 수평면, 수직면 조도를 구하는 식은 다음과 같다.

 

 (1) P점의 수평면 조도를 구하시오.

 

  (2) P점의 수직면 조도를 구하시오.

 

4. 디젤발전기의 효율 및 출력

 ▣ 디젤발전기를 5시간 전부하 운전할 때 연료소비량이 287[kg]이었다. 이 발전기의

     정격출력은 몇 [kVA]인가 ? 단, 중유의 열량은 10,000[kcal/kg], 기관 효율 36.3[%]

     발전기 효율 82.7[%], 전부하 발전기 역률 80[%]이다.

 

[해설]

 ▣ 발전기 출력 (전기적 출력 ) = 발생 전력량 Pt = 860W ※ 1[kWh] = 860[kcal]

    ※ 1[J] = 1[W] = 0.24[cal] ∴ 1[kWh] = 0.24 × 1,000 × 3,600 = 860,000[cal]

     발전기 입력 (열 에너지) = 공급된 연료의 발열량 = 엔진 출력 = MH

 

5. 한시동작 순시복귀 릴레이

 ▣ 다음 릴레이 접짐에 관한 다음 각 물음에 답하시오.

  (1) 한시동작 순시복귀 a접점 기호를 그리시오.

  (2) 한시동작 순시복귀 a점점의 타임차트를 완성하시오.

 
한시동작 순시복귀

  (3) 한시동작 순시복귀 a 접점의 동작상황을 설명하시오.

【 답안 작성】

 (1) 한시동작 순시복귀 a접점 기호를 그리시오.

 

 (2) 한시동작 순시복귀 a점점의 타임차트를 완성하시오.

 
한시동작 순시복귀 타임차트

(3) 한시동작 순시복귀 a 접점의 동작상황을 설명하시오.

  ▣ 타이머가 여자되면 일정 설정시간 후에 a접점이 폐로가 되고 타이머가 소자되면 즉시

      순시 복귀한다.

 

6. PLC 래더 다이어그램

 ▣ 다음 명령어를 참고하여 미완성 PLC 래더 다이어그램을 완성하시오.

Step
명령
번지
Step
명령
번지
0
LOAD
P000
3
AND LOAD
-
1
LOAD
P001
4
AND NOT
P003
2
OR
P010
5
OUT
P010
 

【답안작성】

 
PLC 래더 다이어그램

7. 피뢰기 (갭형, 갭레스형)

 ▣ 그림은 갭형 피뢰기와 갭레스형 피뢰기의 구조를 나타낸 것이다. 화살표로 표시된 각

     부분의 명칭을 쓰시오.

 
피뢰기

【답안작성】

  ① 특성요소 ② 주갭 ③ 측로갭 ④ 분로저항 ⑤ 소호코일 ⑥ 특성요소 ⑦ 특성요소

[해설]

  ▣ 피뢰기 구성요소

 
피뢰기 구성용소

① 직렬갭 (Searies Gap)

 ⊙ 특성요소와 직렬로 연결되어 평상시 피뢰기 회로를 열고(Off) 과전압이 인가될 때

     불꽃 방전에 의해 그 회로를 닫으며 (On) 그 후 특성요소로 제한하여 속류차단 작용을

     하는 피뢰기의 구성부분

 ② 특성요소

  ⊙ 전류특성에 따라 방전할 때는 대전류를 통과시키고 단자간 전압을 제한하여 방전 후는

      속류를 직렬갭으로 차단할 수 있는 정도로 제한하는 피뢰기의 구성부분

   ◈ 갭형 피뢰기 : 탄화규소 (SiC)

   ◈ 갭레스형 피뢰기 : 산화아연 (ZnO)

 

8. 경제적인 전등기구 선택

 ▣ 전구를 수요자가 부담하는 종량 수용가에서 A, B 어느 전구를 사용하는 편이 유리한가

     다음 표를 이용하여 산정하시오.

전구의
종류
전구의
수명
1[cd]당 소비전력[W] (수명 중의 평균)
평균 구면광도 [cd]
1[kWh]당
전력요금[원]
전구의 값 [원]
A
1500시간
1.0
38
20
90
B
1800시간
1.1
40
20
100

 

【답안작성】

전구
전력비 [원/시간]
전구비[원/시간]
계 [원/시간]
A
1 × 38 × 1/1,000 × 20 = 0.76
90 / 1,500 = 0.06
0.82
B
1.1 × 40 × 1/1,000 × 20 = 0.88
100 / 1,800 = 0.06
0.94

 

8. 접지용구 (차단기, 단로기 조작순서)

  ▣ DS 및 CB로 된 선로와 접지용구에 대한 그림을 보고 다음 각 물음에 답하시오.

 
접지용구

 (1) 접지용구를 사용하여 접지를 하고자 할 때 접지 순서 및 접지 개소에 대해 설명하시오.

  ① 접지순서 : 대지에 먼저 연결한 후 선로에 연결한다.

  ② 접지개소 : 선로측 A와 부하측 B 양측을 접지한다.

 (2) 부하측에서 휴전 작업을 할 때의 조작 순서를 설명하시오.

  ▣ CB (OFF) ⇒ DS2 (OFF) ⇒ DS1 (OFF)

   ※ 단로기는 부하측을 먼저 OFF 한다. 만약, CB가 OFF 되지 않았다면 사고 DS2 조작시

      CB가 차단을 하므로 사고범위가 작지만 DS1을 조작하면 상위 CB가 차단을 해야하므로

      차단범위가 넓어진다. 따라서 사고 범위확산 방지를 위해 DS는 부하측 DS를 먼저 OFF한다.

 (3) 휴전 작업이 끝난 후 부하측에 전력을 공급하는 순서를 설명하시오.

     단, 접지되지 않은 상태에서 작업한다고 가정한다.

  ▣ DS2 (ON) ⇒ DS1 (ON) ⇒ CB (ON)

    ※ 단로기는 부하측을 먼저 ON 한다. 만약, CB가 OFF 되지 않았다면 사고 DS2 조작시CB가

       차단을 하므로 사고범위가 작지만 DS1을 조작하면 상위 CB가 차단을 해야하므로

       차단범위가 넓어진다. 따라서 사고 범위확산 방지를 위해 DS는 부하측 DS를 먼저 ON 한다.

 

 (4) 긴급할 때 DS로 개폐가능한 전류 2가지만 쓰시오.

  ▣ 무부하 충전전류, 변압기 여자전류

 <해설>

  ▣ 단로기 : 선로로 부터 기기를 분리, 구분 및 변경할 때 사용되는 개폐장치, 단순히 충전된 선로를

                 개폐하기 위해 사용한다. 무부하 상태의 전류만 개폐 가능하고 부하전류는 개폐할 수 없다.

  ▣ 차단기 : 부하전류 및 고장전류 등을 차단하는 기능이 있지만 차단 후 구조상 완전한 전기적 분리를

                 확인하기 어렵기 때문에 단로기를 직렬로 연결하여 전원과 분리를 확실하게 한다.

  ▣ 단로기 및 차단기 조작은 반드시 다음의 순서를 준수한다.

    ① 투입시 : 단로기(DS) → 차단기 (CB)

    ② 차단시 : 차단기(CB) → 단로기 (DS)

           즉, 차단기가 열려 있어야 단로기를 열고 닫을 수 있다. (인터록 상태)

     ※ 만약 차단기가 열리지 않은 상태에서 단로기 개방시 DS를 조작하였을 때의 사고는

        위의 차단기에 의해 보호 가능하지만 DS1을 조작하였을 시 그 상위 계통에 의하여

        보호하여야 하므로 사고가 커지게 된다.

 

9. 가스절연개폐기 (GIS : Gas Insulation Switch)

 (1) 가스절연 개폐장치 (GIS)의 장점 4가지를 쓰시오.

   ① 소형화할 수 있다. (옥외 철구형 변전소의 1/10 ~ 1/15)

   ② 충전부가 완전히 밀폐되어 안정성이 높다.

   ③ 대기중의 오염물의 영향을 받지 않기 때문에 신뢰성이 높다.

   ④ 소음이 적고 환경조화를 기할 수 있다.

 (2) 가스절연개폐장치 (GIS)에 사용되는 가스는 어떤 가스인가 ?

  ▣ SF6 (육불화황) 가스

[해설]

 ▣ 가스절연개폐장치 (GIS : Gas Insulation Switchgear)

  ① SF6를 이용한 밀폐형 구조의 개폐장치

  ② 대기절연을 이용한 것에 비해 현저하게 소형화할 수 있다.

  ③ 충전부가 완전히 밀폐되기 때문에 안전성이 높다.

  ④ 대기중의 오염물의 영향을 받지 않기 때문에 신뢰성이 높고 보수가 용이하다.

  ⑤ 소음이 적고 환경조화를 기할 수 있다.

 ▣ SF6 가스의 특징

  ① 무색, 무취, 무독성이다.

  ② 소호능력이 우수하다. (공기의 100배 이상)

  ③ 절연내력이 높다. (공기의 2~3배)

  ④ 난연성, 불활성 가스이다.

 

10. 변압기 보호용 차동계전기

 ▣ 답안지의 그림은 1, 2차 전압이 66/22[kV]이고, Y-△결선된 전력용 변압기이다.

     1,2차에 CT를 이용하여 변압기의 차동계전기를 동작시키려고 한다. 주어진 도면을

     이용하여 다음 각 물음에 답하시오.

 
차동계전기

 (1) CT와 차동계전기의 결선을 주어진 도면에 완성하시오.

 
차동계전기 결선

  (2) 1차측 CT의 권수비를 200/5로 했을 때 2차측 CT의 권수비는 얼마가 좋은지 쓰고

       그 이유를 설명하시오.

 

 (3) 변압기를 전력계통에 투입할 때 여자 돌입전류에 의한 차동계전기의 오동작을 방지하기 위하여

     이용되는 차동계전기의 종류(또는 방식)를 한가지만 쓰시오. 감도저하법

 (4) 우리나라에서 사용되는 CT의 극성은 일반적으로 어떤 극성의 것을 사용하는가 ?

      감극성

 

11. 변압기 호흡작용

   ▣ 변압기의 특성에 관한 내용 중에서, 호흡작용에 관한 다음 물음에 답하시오.

 (1) 변압기의 호흡작용이란 무엇인지 쓰시오.

   ▣ 변압기의 외부온도와 내부에서 발생하는 열에 의해 변압기 내부에 있는 절연유의

       부피가 수축 팽하게 되고 이로 인하여 외부의 공기가 변압기 내부로 출입하게 되는데

       이를 변압기 호흡작용이라 한다.

 (2) 호흡작용으로 인한 발생되는 문제점을 쓰시오.

   ▣ 호흡작용으로 인한 변압기 내부에 수분 및 불순물이 혼입되어 절연유의 절연유의

       절연내력을 저하시키고 침전물을 발생시킬 수 있다.

 (3) 호흡작용으로 발생되는 문제점을 방지하기 위한 대책은 ?

   ▣ 콘서베이터 설치

 

[해설]

 ▣ 변압기 절연유 열화 원인

   ① 호흡작용으로 인한 절연유의 수분 흡수

   ② 절연유 온도상승에 의한 기름의 산화

 ▣ 변압기 절연유의 열화방지 대책

   ① 콘서베이터 (Conservator) 설치

   ② 콘서베이터 유면 위에 불활성 질소를 넣어 공기의 접촉을 방지 (질소 봉입방식)

   ③ 유리통에 탈수제인 실리카겔을 넣어 흡수하도록 브리더(흡습 호흡기)를 설치

 

12. 수변전설비의 에너지 절약대책

 ▣ 수변전 설비에서 에너지 절약을 위한 대응방안 5가지를 쓰시오.

   ① 고효율 변압기 채택 ② 최대수요전력제어 시스템 채택

   ③ 전력용 콘덴서를 설치하여 역률개선 ④ 우수한 역률기기의 선정

   ⑤ 변압기 운전대수 제어가 가능하도록 뱅크를 구성하여 효율적인 운전관리를 통한

       손실 최소화

 

13. 전동기용 과부하 보호 장치

 ▣ 전동기는 소손을 방지하기 위하여 전동기용 과부하 보호장치를 시설하여 자동적으로

    회로를 차단하거나 과부하시에 경보를 내는 장치를 하여야 한다. 전동기 소손방지를

    위한 과부하 보호장치의 종류를 4가지만 쓰시오.

  ① 전동기용 퓨즈   ② 열동계전기(Thermal Relay)     ③ 전동기 보호용 배선용 차단기

  ④ 유도형 계전기   ⑤ 정지형 계전기 (전자식 계전기, 디지털 계전기 등)

 

[해설]

 ▣ 내선규정 3115-5 전동기의 과부하 보호장치의 시설

  ⊙ 전동기는 손상방지를 위하여 전동기용 퓨즈, 열동계전기(Thermal Relay), 전동기

      보호용 배선용 차단기, 유도형 계전기, 정지형 계전기 (전자식계전기, 디지털계전기

      등) 등의 전동기용 과부하 보호장치를 사용하여 자동적으로 회로를 차단하거나 과부하

      시에 경보를 내는 장치를 사용하여야 한다.

 

14. 주상변압기 2차측 접지공사

 ▣ 어떤 변전소로 부터 3.3[kV], 3상 3선식, 선로길이가 20[㎞]인 비접지식의 배전선 8회선이

     접속되어 있다. 고압측 1선 지락사고시 지락전류가 4[A]일 때, 이 선로에 접속된 

     주상변압기의 저압측에 시설될 접지공사의 저항값을 구하시오. 단, 자동차단 장치는

     없는 것으로 하며, 전선은 케이블 이외의 것으로 한다.

 

[해설]

 ▣ KEC 142.5 변압기 중성점 접지

  1. 변압기의 중성점접지 저항값은 다음에 의한다.

    가. 일반적 변압기 고압·특고압측 전로 1선 지락전류로 150을 나눈 값 이하

    나. 변압기의 고압·특고압측 전로 또는 사용전압이 35[kV] 이하의 특고압 전로가 저압측

         전로와 혼촉하고 저압전로의 대지전압이 150[V]를 초과하는 경우는 저항값은 다음에 의한다.

     (1) 1초 초과 2초이내에 고압·특고압 전로를 자동으로 차단하는 장치를 설치할 때는 300을 나눈값 이하.

     (2) 1초 이내에 고압·특고압 전로를 자동으로 차단하는 장치를 설치할 때는 600을 나눈 값 이하

구 분
접지저항값
일반적인 경우
150 / Ig 이하
1초 초과 2초 이내에 고압·특고압 전로를 자동 차단하는 장치 설치시
300 / Ig 이하
1초 이내에 고압·특고압 전로를 자동차단하는 장치 설치시
600 / Ig 이하

 2. 전로의 1선 지락전류는 실측값에 의한다. 다만, 실측이 곤란한 경우에는 선로정수 등으로 계산한 값에 의한다.

 

15. 수변전설비 기본 설계

 ▣ 수변전 설비를 설계하고자 한다. 기본설계에 있어서 검토 할 주요사항을 5가지만 쓰시오.

  ① 필요 전력의 추정   ② 수전전압 및 수전방식     ③ 주회로의 결선방식

  ④ 감시 및 제어방식   ⑤ 변전설비의 형식

 

[해설]

 ▣ 수변전설비의 기본설계에 있어서 검토해야 할 주요사항

  ① 필요한 전력의 추정 ② 수전전압 및 수전방식 ③ 주회로의 결선방식

     <주회로 결선방식> ⓐ 수전방식 ⓑ 모선방식 ⓒ 변압기의 뱅크수와 뱅크용량 및 상별(단상, 3상)

                               ⓓ 배전전압 및 방식 ⓔ 비상용 또는 예비용 발전기를 시설할 경우 수전과

                               발전과의 절환 방식 ⓕ 사용기기의 결정

  ④ 감시 및 제어방식 ⑤ 변전설비의 형식 ⑥ 변전실의 위치와 면적

 

16. 콘덴서 (Condenser)설비의 주요 사고 원인 3가지

  ▣ 콘덴서(Condenser)설비의 주요 사고 원인 3가지를 예를 들어 설명하시오.

   ① 콘덴서 설비의 모선단락 및 지락     ② 콘덴서 소체 파괴 및 층간절연 파괴

   ③ 콘덴서 설비내의 배선 단락

 

17. 전압계 지시값

  ▣ 어떤 전기설비에서 3,300[V]의 고압 3상 회로에 변압비 33의 계기용 변압기 2대를

      그림과 같이 설치하였다. 전압계 V1, V2, V3의 지시값을 각각 구하시오.

 

전압계

【답안작성】

 

18. PLC 래더 다이어그램

 ▣ PLC 래더 다이어그램을 주어진 표의 빈칸 "ⓐ ~ ⓗ"에 명령어를 채워 프로그램을 완성하시오.

   [보기] 입력 : LOAD 직렬 : AND 병렬 : OR

            블록간 병렬결합 : OR LOAD 블록간 직렬결합 : AND LOAD

 
PLC 래더 다이어그램
STEP
명령어
번지
STEP
명령어
번지
0
LOAD
P000
5
1
P001
6
P005
2
7
AND LOAD
-
3
8
OUT
P010
4
AND LOAD
-



 

【답안작성】

  ⓐ OR   ⓑ LOAD   ③ OR   ⓓ LOAD   ⓔ OR   ⓕ P002   ⓖ P003   ⓗ P004

 

19. 발전기 효율

 ▣ 용량 1000[kVA]인 발전기를 역률 80[%]로 운전할 때 시간당 연료소비량[l/h]을 구하시오.

     단, 발전기의 효율은 0.93, 엔진의 연료소비율은 190[g/ps·h], 연료의 비중은 0.92이다.

 

[해설]

  ▣ 마력 : 1[ps ] = 735.5[W], 1[ps] = 0.7355[kW]

 

20. 역률개선을 위한 콘덴서 용량

 ▣ 전동기 부하를 사용하는 곳의 역률 개선을 위하여 제시된 각 전동기 회로에 병렬로 역률개선용

     저압 콘덴서를 설치하여 각 전동기의 역률을 90[%] 이상으로 유지하려고 한다.필요한 3상 콘덴서의

     [kVA]용량을 구하고, 이를 다시 [μF]로 환산한 용량으로 구한 다음 적합한 표준규격의 콘덴서를

     선정하시오. 단, 정격주파수는 60[Hz]로 계산하며, 용량은 최소치를 구하도록 한다.

전동기
번호
정격전압[V]
정격출력[kW]
역률[%]
기동방법
3상 농형
유도
전동기
(1)
200
7.5
80
직입기동
(2)
200
15
85
기동기 기동
(3)
200
3.7
75
직입기동
 

【문제풀이】

  ▣ 표1의 콘덴서 용량 산출표는 콘덴서 용량 산정식 Qc = P(tanθ1 - tanθ2)에서tanθ1-tanθ2 값을

      구하는 표이다.

  ▣ Y결선에서는 Qc = ωCV2 이고 △결선에서는 Qc = 3ωCV2 인데 Y결선으로 보고 (내선규정에 따라)

       Qc = ωCV2으로 계산한다.

 

<답안작성>

 (1) 표1에서 콘덴서 용량 산정계수 K = 27 [%]

     콘덴서 용량 Qc = 7.5 × 0.27 = 2.03 [kVA]

 

 (2) 표1에서 콘덴서 용량 산정계수 K=14 [%]

     콘덴서 용량 Qc = 15 × 0.14 = 2.1 [kVA]

 

 (3) 표1에서 콘덴서 용량 산정계수 K = 40 [%]

     콘덴서 용량 Qc = 3.7 × 0.4 = 1.48 [kVA]

 

반응형

+ Recent posts