지락전류 GPT 2009-3
2005-1 

접촉전압 (대지전압)
2020-2
2012-1
2011-1
2010-2
2009-3 감전 정도
2009-2 감전 요소
2001-2

 

출처 : 전기기사 실기 2020-2 (2008-1) 지락전류 GPT, 접촉전압


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> 지락사고 시 계전기가 도작학 위하여 영상전류를 검출하는 방법

  1. ZCT(영상변류기) 이용
  2. Y결선의 잔류회로 이용
  3. 3차 권선부 CT를 이용
  4. 변압기 중성점 접지회로 전류 검출

 

출처 :  2019-2 지락시 영상전류 검출 방식 GPT


출처 :  2017-3 (2012-3) 지락사고, GPT

출처 :  2012-3 (2010-3) 지락사고, GPT

출처 :  2012-1 접촉전압

출처 :  2011-1 접촉전압 (대지전압) 

출처 :  2010-3 지락사고, GPT

출처 :  2010-2 접촉전압

출처 :  2009-3 감전

출처 :  2009-2 감전

출처 : 전기기사 실기 2008-1 누전사고(접지사고) 검출, GPT

출처 : 전기기사 실기 2005-3 지락전류

출처 : 전기기사 실기 2004-2 지락사고

출처 : 전기기사 실기 2002-3

출처 : 전기기사 실기 2001-3 대지전압, 접촉전압, 지락전류

출처 : 전기기사 실기 2001-2 접촉전압의 정의


> 사무실 건물의 조명설비에 사용되는 백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내천로의 대지전압은 몇 [V]이하인가?

정답 : 300

출처: 전기기사 필기 2022-1 

1) 분배법칙

     A+(BC) = (A+B)(A+C)
     A(B+C) = AB+AC

2) 2진수(0과1)에서

    ① A+0=A          A·1=A
    ② A+A=A          A·A=A
    ③ A+1=1           A+$\bar A$=1
    ④ A·0=0            A·$\bar A$ = 0
    ⑤ 0+0=0           0+1=1              $\bar0$=1            0·1=0         1·1=1           $\bar1$=0

3) 드모르간의 정리

     $\overline {A+B}$ = $\bar A \bar B$            ----->      A+B = $\overline {\bar A \bar B}$
     $\overline {AB}$ = $\bar A + \bar B$           ------>     AB=$\overline {\bar A +\bar B}$

논리식을 논리회로로 표현할 수 있다.


4) 동일법칙
     A·A = A  1·1=1   0·0=0
     A+A=A   1+1=1  0+0=0

5) 배타적 논리합 
     X=$A\bar B+\bar A B$



필기 회로이론 및 제어공학 2014-1

2001-1


실기

NOR, NAND 회로 배타적 논리합 회로 유접점<->무접점  
2019-1 2011-3 2003-1
2015-2
2011-2
2010-2 2003-2

유형 2020-3, 2015-1
유형 2017-3



2021-3 2012-1
2018-1
2017-1 2015-2
2016-3
2014-2
논리식 2018-2,2014-1
유형 2017-2 2006-2
2011-1

2020-3 배타적 논리합 회로

2019-1

2018-2

2017-3 배타적 논리합 회로

2017-2

2017-1

2016-3

2015-2 NAND 회로

2015-1 배타적 논리합 회로

2014-2

2014-1

2013-2

2012-3

2012-2

2012-1, (2007-3)

2011-3

2011-2

2011-1

2010-2

2009-2 NAND, NOR GATE

2009-1, (2001-2)

2008-3

2008-2

2008-1, (2006-3)

2007-3

2007-2, (2004-3)

2007-1,(2004-2)

2006-3 유접점회로, 무접점회로

2006-2

2005-3, 드모르간 정리

2005-2

2005-1

2004-3 배타적 논리합 회로, 시퀀스도, 논리회로

2004-2 유접점 회로, 무접점 회로

2003-3 NAND, NOR GATE

2003-2 2입력 NAND, NOR GATE

2003-1

2002-3 배타적 논리합 회로


> 릴레이 시퀀스와 무접점 시퀀스에 사용되는 전자릴레이와 무접점 릴레이를 비교할 때 전자릴레이의 장단점을 5가지씩만 서술하시오.

장점 단점
① 과부하 내량이 크다.
② 온도 특성이 좋다
③ 전기적 잡음 없이 입출력을 분리할 수 있다.
④ 가격이 싸다
⑤ 부하가 큰 전력을 인출할 수 있다.
① 소비 전력이 크다
② 소형화에 한계가 있다
③ 응답속도가 느리다
④ 가동 접촉부 수명이 짧다
⑤ 충격, 진동에 약하다.

 출처: 2002-2 전자릴레이(유접점)와 무접접릴레이


2002-1 배타적 논리합 회로

2001-2 다이오드매트릭스 회로

2001-1

2000-4 1993 타임차트 

1999-4 1995

1. 절연 내력 시험 : 차폐(보호막)이 망가지는 시험

접지 방식 최대사용전압 시험전압 최저 시험전압
비접지 7[kv] 이하 1.5배 500[v]
7[kv] 초과 1.25배 10500[v]
(60[kV]이하)
중성점 다중 접지 25[kV] 이하 0.92배 500[V]
(7kV이하)
중성점 접지 60[kV] 초과 1.1배 75[kV]
중성점 직접 접지   60[kV] 초과
170[kV] 이하
0.72배  
170[kV] 초과 0.64배  

2. 절연 저항 시험 : 단순하게 말하면 누설 전류 측정, 주의 누설 전류계가 별도로 있다.

 2.1 저압 전로에서 정전이 어려운 경우와 같이 절연저항 측정이 곤란한 경우에는 누설전류를 1[mA]이하 미면 그 전로의 절연성은 적합한 것으로 본다.

2.2 저압전로의 절연성능
  측정시 영향을 주거나 손상을 받을 수 있는 기기 등을 분리가 어려운 경우에는 시험전압을 DC 250[V] 로 낮추어 측정할 수 있지만 절연저항 값은 1[MΩ]이상이어야 한다.

전로의 사용전압[V] DC 시험전압[V] 절연저항[MΩ]
SELV 및 PELV 250 0.5
FELV, 500[V]이하 500 1.0
500[V] 초과 1000 1.0

누전차단기 :

지락전류 : 지락에 의하여 전로의 외부로 유출되어 화재, 인축의 감전 또는 전로나 기기의 손상 등 사고를 일으킬 우려가 있는 전류 

누설전류 : 전로 이외를 흐르는 전류로서 전로의 절연체의 내부 및 표면과 공간을 통하여 선간 및 대지 사이를 흐르는 전류

지락전류 > 누전(누설)전류


  전기기사 산업기사  
절연내력시험 2021-3 (2016-3)
2021-2 (2018-2)
2017-3, 2015-2 
2014-2 회전기
2013-2 케이블
2011-3
2008-1 ,2003-3, 2002-3
   
절연저항 2021-1 KEC
2014-2
   
누전차단기 2012-3
2005-1
2002-2
   
절연협조
기준충격절연강도
2008-3
2007-3
2003-2
   
누설전류   2020-3  

> 저압 전로에서 정전이 어려운 경우 등 절연저항 측정이 곤란한 경우 저항성분의 누설전류가 몇 [mA]이하이면 그 전로의 절연성능은 적합한 것으로 보는가?

정답 : 1

출처 : 필기 2021-1


출처 전기기사 실기 2021-1 절연저항 KEC 적용

출처 전기기사 실기 2018-2 절연내력시험 전압

출처 전기기사 실기 2017-3 (2015-2)

출처 전기기사 실기 2016-3 절연내력 시험전압, 시험방법

출처 전기기사 실기 2015-2 절연내력 시험전압

출처 전기기사 실기 2014-2 절연저항. 회전기 절연내력시험

출처 전기기사 실기 2013-2 케이블의 절연내력시험, 충전전류

출처 전기기사 실기 2012-3 (2005-1) 누전차단기

출처 : 전기기사 실기 2011-3 중성점 직접 접지식 전로의 절연내력 시험전압

출처 : 전기기사 실기 2008-3 절연협조

출처 : 전기기사 실기 2008-1 (2003-3) 절연 내력 시험

출처 : 전기기사 실기 2005-1 누전

출처 : 전기기사 실기 2003-3 절연 내력 시험

출처 : 전기기사 실기 2003-2 절연 협조

출처 : 전기기사 실기 2002-3 변압기의 절연 내력 시험

출처 : 전기기사 실기 2002-2 누전차단기

출처 : 전기기사 실기 2001-3 단락, 무부하(개방) 시험

출처 : 전기기사 실기 2001-1 캡타이어 케이블

#단상 유도전동기

#단상 유도전동기 종류

 

#단상 유도전동기 기동토크가 큰 순서

반발 기동형 > 반발 유도형 > 콘덴서 기동형 > 분상 기동형> 세이딩 코일형 > 모노사이클릭형

필기 출제년도 : 2021-2, 2020-2, 2020-1, 2019-3, 2019-2


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#역회전 방법

반발 기동형   : 브러시 위치를 이동시켜 역회전 시킬 수 있다.

분상 기동형   : 기동권선 보조권선 두 개 선의 접속을 바꾼다

쉐이딩 코일형 : 역회전이 불가능하다.

출제 : 전기기사 실기 2020-2


단상 유도전동기의 특징을 설명한 것으로 옳은 것은 ?

① 기동 토크가 없으므로 기동장치가 필요하다

② 기계손이 있어도 무부하 속도는 동기속도보다 크다      . 

③ 권선형은 비례추이가 불가능하며 최대 토크는 불변이다 

④ 슬립은 0>S>-1이고, 2보다 작고 0이 되기 전에 토크가 0이 된다 .

 

정답 :

출처 : 전기기사필기시험 2019-3회


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단상 유도전동기는 반드시 기동장치가 필요하다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 기동장치가 필요한 이유를 설명하시오.

(2) 단상 유도전동기의 기동방식에 따라 분류할 때 그 종류를 4가지 쓰시오.

 

[답안]

(1) 단상에서는 회전자계를 얻을 수 없으므로 기동장치를 이용하여 기동토크를 얻기 위함이다.

(2) 반발기동형, 콘덴서 기동형, 분상 기동형, 세이딩 코일형

출처: 전기기사 실기 2016-3


출처: 전기기사 실기 2016-1 콘덴서 기동형 단상 유도전동기


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단상 유도 전동기에 대한 다음 각 물음에 답하시오.

(1) 기동 방식을 4가지만 쓰시오.

(2) 분상 기동형 단상 유도 전동기의 회전 방향을 바꾸려면 어떻게 하면 되는가?

(3) 단상 유도 전동기의 절연을 E종 절연물로 하였을 경우 허용 최고 온도는 몇 [℃]인가?

 

[답안작성]

(1) 반발 기동형,  콘덴서 기동형, 분상 기동형, 세이딩 코일형

(2) 기동권선의 접속을 반대로 바꾸어 준다.

(3) 120[℃]

출처 : 전기기사 실기 2011-2, 2004-3, 2002-3


#변압기의 손실 및 효율

#용량

#변압기 결선

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 1) Δ-Δ 결선

 2) Y-Y 결선

 3) Y-Δ , Δ-Y 결선

 4) V-V 결선

 5) 역 V결선

#변압기 병렬 운전 조건

#단권 변압기

#변압기 보호 장치

 


 

  필기 실기
효율,손실 2018-1 2021-1,2014-1
2018-1
2017-3, 2002-2
2016-2
2015-1
2022-2, 2013-3
2008-3
2008-1
△ 결선 2006-1
용량   유형 2019-3, 2019-1, 2018-3, 2014-3, 2013-3, 2013-1, 2011-3,2011-1, 2009-2
유형 2019-3, 2018-1  
V결선 용량 2020-1 2009-1 2006-2
Table sheet
유형2021-1 (2012-1)
유형2020-1 (2012-3)
유형2012-2 (2008-2)
계약최대전력 2013-2
결선   △-△ 2014-2, 2007-3, 2004-2 
△-Y 2017-1 2014-2 
Y-△ 2020-2, 2014-2 2008-1, 2004-2
V-V 결선 2021-2 2014-1 
변연장 △결선 2016-1
스코트 결선 2013-1 
3상4선식 역v결선 2012-1
3상3선식 V결선 2003-3
시험   절연내력 2021-2,2016-3, 2015-2, 2013-2 
단락 2019-3,2001-3 
무부하 2012-1 ,2003-2
특수 변압기   단권변압기
장단점, 용도2016-1
V결선 2019-3
△결선 2012-3
Y결선 2012-1, 2008-3
3권선변압 2008-2 
2014-1
스코트 결선 2013-1
냉각방식, 열화   호흡작용 2016-1, 2010-1 
2010-2
2009-1
병렬 운전   2022-3 2014-3 2014-2, 2013-3  
변압기 보호 장치   2012-3 2011-3
  2015-3,2011-2, 2010-2
변압기 재료   몰드변압기 2016-3, 2011-2,2007-3 
건식변압 2005-3 
아몰퍼스 변압기 2013-2 
기타   변압기 사고 2013-1

 

 

오차 = 측정값 - 참값

오차율 = (측정값- 참값)/참값

보정 =  참값 - 측정값

보정률 = (참값 - 측정값)/측정값


#3전압계법

#3전류계법

역률 cosθ = $\frac{A^2_3-A^2_2-A^2_1}{2A_2A_1}$

P = $\frac{R}{2}(A^2_3-A^2_2-A^2_1)$

#전력계법
   2전력계법 유효전력  P= W₁ +W₂ = $\sqrt{3}VIcosθ$ [W]
                     무효전력  Q= $\sqrt{3}$(W₁-W₂) [Var]
                      피상전력 Pa=2$\sqrt{W₁²+W₂²-W₁W₂}$ [VA]

적산전력계의 측정값

적산전력계의 구비 조건

적산전력계의 잠동 현상

적산전력계의 결선


  전기산업기사 전기기사  
    실기 필기
전압계   2009-1  
전류계   분류기 2021-2(2007-1) , 2015-1
3전류계 2022-2 2016-3 2010-1 
2010-2
2007-2
 
전력계법   2020-1 (1999)
2008-2 3전력계법
2004-1
2전력계법
유형 2022-1 유형 2015-1
적산전력계 2021-2 계기정수 전력 2021-2, 2010-3
계기정수 회전수 2002-3, 2001-3
전력량계 오결선
2019-2 (2009-2), 2006-2 
잠동현상
2018-3, 2005-3, 2005-1
3상4선식 결선도 2017-3, 2006-1,  
3상3선식 결선도 2001-2
단상2선식 결선도 2001-1 
2002-3 (2001-3)
1997-
1995-1
1991-6
1984-
 
오차   2021-2
2021-1
2019-3
2019-2
2010-3
 
기타   저항측정 2017-3 
콜라우시 접지저항 2019-3, 2016-3, 2011-2 2011-1 
다양한 저항 2001-1 
오실로스코프 2018-3, 2009-1 
 

소비전력 = 유효전력 = 부하전력 = 평균전력


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그림과 같이 전류계 A₁, A₂, A₃,과 저항 R=25[Ω]을 접속하였더니, 전류계의 지시값이 A₁=10[A], A₂=4[A], A₃=7[A]이었다. 부하 전력과 부하 역률을 구하시오.

그림 생략



(1) 부하 전력[W]

(2) 부하 역률



(1) 계산 : P = $\frac{R}{2}(A^2_1-A^2_2-A^2_3) = \frac{25}{2}(10^2-4^2-7^2)$ = 437.5

(2) 계산 : $\frac{A^2_1-A^2_2-A^2_3}{2A_2A_3} = \frac{10^2-4^2-7^2}{2 \times 4 \times 7}$ = 0.625



출처: 전기기사 실기 2016-3, (2010-1) 3전류계법


 

종류 원인 공식 병행길이관계
정전유도장해 영상전압, 상호정전용량   길이와 무관
전자유도장해 영상전류, 상호인덕턴스   길이에 비례

 

#정전 유도 장해 (평상시)

   1) 단상 2선식의 경우

        Vn = $\frac{C_m}{C_s+C_m}$Vo

        필기 출제년도: 2012-3

   2) 3상3선식의 경우

       Vn = $\frac{\sqrt{C_a(C_a-C_b)+C_b(C_b-C_c)+C_c(C_c-C_a)}}{C_a+C_b+C_c+C_s}\times\frac{V}{\sqrt3}$

       필기 출제년도: 2019-3, 
       실기 출제년도: 2020-3

#전자 유도 전압 (고장시)

       En = -$2πfMl(I_a+I_b+I_c)\times10^{-3}$ =jwM3Io

       필기 : 2021-1, 2016-2, 2016-3
       전기산업기사 : 2014

 

#유도 장해 대책 (방지법)

1) 근본 대책 : 전자유도 전압의 감소

전력선측 통신선측
 ① 송전선로를 가능한 한 통신선로로부터 멀리 떨어져 건설한다. (이격거리 크게)
 ② 중성점을 저항 접지할 경우에는 저항값을 가능한한 큰 값으로 한다. (소호리액터 접지방식->지락전류소멸)
③ 고장회선을 고속도 차단한다. (고속도 차단기 설치)
차폐선을 설치한다.
연가를 충분히 한다.
지중케이블을 사용한다.
 ① 통신선 중간에 중계 코일을 설치하여 구간을 분할한다.
 ② 나선대신 연피 케이블을 사용한다. (케이블화)
 ③ 통신선에 성능이 우수한 피뢰기를 설치한다.
 ④ 배류 코일(초크코일)을 설치한다.
 ⑤ 전력선과 교차시 수직교차 한다.
 ⑥ 단선식을 복선식으로 바꾼다.
 ⑦ 통신선 및 통신기기의 절연강화 및 fuse 설치한다.

  필기 출제년도 : 2018-2, 2018-1, 2015-1, 2011-1 
  실기 출제년도 : 2017-3 (2012-2)

#안정도

1) 정태 안정도
2) 과도 안정도
3) 동태 안정도

#안정도 향상 대책

 


전기기사 실기 2020-3


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> 지중 전선로는 기설 지중 약전류 전선로에 대하여 다음의 어느 것에 의하여 통신상의 장해를 주지 아니하도록 기설 약전류 전선로로부터 충분히 이격시키는가?

정답 :  누설전류 또는 유도작용

> 저압 또는 고압의 가공 전선로와 기설 가공 약전류 전선로 가 병행할 때 유도작용에 의한 통신상의 장해가 생기지 않 도록 전선과 기설 약전류 전선간의 이격거리는 몇 이상 m 이어야 하는가? (단 전기철도용 급전선로는 제외한다)

정답 : 2

출처: 2019-3


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선로정수를 평형되게 하고 근접 통신선에 대한 유도장해를 줄일 수 있는 방법은?     

❶ 연가를 시행한다.     

전기기사 필기 전력공학 2018-2

전기기사 필기 전력공학 2018-1 통신선의 차폐계수


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중성점 직접접지계통에 인접한 통신선의 전자유도장해 경감 대책에 대해 아래 내용을 쓰시오.

전기기사 실기 2017-3 (2012-2)


전기기사 필기 전력공학 2016-3 전자유도


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> 통신선과 평행인 주파수 60[Hz]의 3상 1회선 송전선이 있다. 1선 지락 때문에 영상전류가 100[A] 흐르고 있다면 통신선에 유도되는 전자유도전압은 약 몇[V]인가? (단, 영상전류는 전 전선에 걸쳐서 같으며, 송전선과 통신선과의 상호인덕턴스는 0.06[mH/km], 그 평행 길이는 40[km]이다.)

풀이 : Em = -jwMl3Io = -j2πx60x$0.06\times10^{-3}$x40x3x100 = -271.43[V]
정답 : 271.43[V]

전기기사 필기 전력공학 2016-2 전자유도


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> 송전선의 전류가 0.01초 사이에 10[kA] 변화될 때 이 송전선 에 나란한 통신선에 유도되는 유도전압은 몇  [V]인가? (단  , 송전선과 통신선 간의 상호유도계수는 0.3[mH]이다.)

풀이, 정답 : e = $L\frac{di}{dt}$ = $(0.3\times10^{-3})\times\frac{10\times10^3}{0.01}$ = 3x10³

전기기사 필기 전자기학 2016-1


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> 전력선과 통신선 사이에 차폐선을 설치하여 각 선 사이의 상호 임피던스를 각각 Z12, Z1s, Z2s라 하고 차폐선 자기 임 피던스를 Zs  라 할때 차폐선을 설치함으로서 유도 전압이 줄게 됨을 나타내는 차폐선의 차폐계수는 단 ? ( , Z12는 전력 선과 통신선과의 상호 임피던스, Z1s는 전력선과 차폐선과의 상호 임피던스, Z2s는 통신선과 차폐선과의 상호 임피던스이 다.)

정답 : 

> 지락 고장 시 문제가 되는 유도장해로서 전력선과 통신선의 상호 인덕턴스에 의해 발생하는 장해 현상은?

정답 : 전자유도

> 유도전동기의 동작원리로 옳은 것은?

정답: 전자유도와 플레밍의 왼손법칙

> 인덕턴스가 20[mH]인 코일에 흐르는 전류가 0.2초 동안에 2[A] 변화했다면 자기유도현상에 의해 코일에 유기되는 기전 력은 몇 인가 [V] ?

풀이 : e = $L\frac{di}{dt}$ = $(20\times10^{-3})\times\frac{2}{0.2}$ = 0.2[V]
정답 : 0.2[V]

출처 : 전기기사 필기 전자기학 2016-1


출처: 전기기사 필기 전력공학 2014-2 


전기기사 실기 2014-1 유도장해/정전유도 전압


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> 3상 송전선의 각 선의 전류가 Ia =220+j50, Ib=-150-j300, Ic=-50+j150 일 때 이것과 병행으로 가설된 통신선에 유기되는 전자 유도 전압의 크기는 약 몇[V]인가?

풀이 : Ia+Ib+Ic = 220+j50-150-j300-50+j150 = 공학용계산기로 계산 = 101.98
                    Em = -jwM(Ia+Ib+Ic) = -j15x101.98 = -j1529.71

정답 : 1529.71 

출처 : 전기산업기사 실기 2014


전기기사 필기 전력공학 2012-3

전기기사 실기 2012-2

전기기사 필기 전력공학 2011-1 

실기 1999

실기 1997

1. 지중 전선로의 시설 방식 3가지

직접 매설식  
관로식  
암거식  


2. 지중 전선로의 전선은 케이블을 사용함

3. 가공선과 비교할 때 지중선의 장점 및 단점 (특징)

장점 단점
수용밀도가 높은 곳에 유리
보안상 유리
도시 미관에 유리
뇌해, 풍수해에 대한 영향이 적다
유지 보수가 어렵다
비용이 크다
고장점 탐색이 어렵다
전식 우려가 있다.
가공선에 비해 송전용량이 적다.
케이블의 유전체손이 있다.

 

4. 지중 케이블의 고장점 탐지법

머레이 루프법 1선지락, 선간단락사고
수색코일법  
정전용량법 1선 단선사고
펄스 레이더법 3선지락사고, 3상단락, 단선사고




5. 케이블의 트리현상이란?

- 고체절연체 속에서 나무가지 모양의 방전흔적을 남기는 절연열화 현상

- 종류: 수트리, 전기적트리, 화학적트리


장단점 고장점 탐지 기타
2019-2
2018-3
2015-1

유형1
   2000-4 머레이 계산1
  1995-6 머레이 계산1
  1988-1 머레이 계산1
유형2
  2018-2 
  2015-1 머레이 계산2
  2010-3 머레이 계산2
  2006-3 머레이 계산2
  2000-6 머레이 계산2
  1995-2 머레이 계산2
유형3
  1990-6 머레이 계산3
유형4
  2021-1 종류
  1991-6 종류

2015-2 종류, 용도
2008-3 종류
케이블 트리현상 2010-3 
시설종류 2005-3 2004-2 2003-1

캡타이어 케이블 2002-3, 2001-1 

2021-1 사고점 측정법, 절연건전도 검사

2019-2, 2018-3, (2015-1) 지중선의 장단점

2015-2 고장점 탐지법

2015-1, (2010-3, 2006-3)

2012-2 케이블 접속재

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1) 가공선과 비교하여 지중선의 장단점

   [장점]

    - 수용밀도가 높은 곳에 유리

    - 보안상 유리

    - 도시 미관에 유리

    - 뇌해, 풍수해에 대한 영향이 적다.

   [단점]

    - 가공선에 비해 송전용량이 적다.

    - 비용이 크다.

    - 고장점 탐색이 어렵다.

    - 전식 우려가 있다.

2)머레이 루프법

 

케이블 트리 현상: 고체절연물 속에서 나뭇가지 모양의 방전흔적을 남기는 절연열화 현상

                        수트리, 전기적트리, 화학적 트리

2010-3, (2006-3)

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지중 배전선로의 전력케이블의 고장점 측정법

  답: 머레이 루프법, 수색 코일법, 정전용량법

2008-3 전력케이블의 고장점 측정

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1) 지중 전선로는 어떤 방식에 의하여 시설하는가?

    답: 직접 매설식, 관로식, 암거식

2) 방식 조치를 하지 않은 지중 전선의 피복금속체의 접지는 제 몇 종 접지공사로 하는가?

    답: 제3종 접지공사 2021년부터 폐지

3) 지중 전선로의 전선으로 어떤 것을 사용하는가?

    답: 케이블

출처 : 전기기사 실기 2005-3, 2004-2, 2003-1,

2002-3, 2001-1 캡타이어 케이블

2000, 1999

#접지저항의 4가지 요소

 1) 접지선의 저항

 2) 접지극 자신의 저항

 3) 전극표면과 토양과의 접하는 부분의 접촉저항

 4) 전극주위의 토양이 접지전류에 대해서 나타나는 저항

#중성점 접지의 목적

   1) 지락 고장시 건전상의 대지 전위 상승을 억제하여 전선로 및 기기의 절연 레벨을 경감시킨다.

   2) 뇌, 아크 지락, 기타에 의한 이상 전압의 경감 및 발생을 방지한다.

   3) 지락 고장시 접지 계전기의 동작을 확실하게 한다.

   4) 소호 리액터 접지 방식에서는 1선 지락시의 아크 지락을 재빨리 소멸시켜 그대로 송전을 계속할 수 있게 한다.

#접지의 기능상 종류

1) 계통접지
2) 기기접지
3) 정전기 방지용 접지
4) 지락검출용 접지
5) 등전위 접지
6) 변압기 2차측 접지
7) 피뢰기 접지

#접지도체의 최소 단면적

  최소 단면적
큰 고장전류가 접지도체를 통하여 흐르지 않을 경우 구리(동) 6, 철 50㎟ 이상
접지도체에 피뢰시스템이 접속되는 경우 구리(동) 16, 철 50㎟ 이상
고장시 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 경우 특고압, 고압 전기설비용 접지도체는 6이상의 연동선
중성점 접지용 접지도체는 16㎟이상의연동선을사용한다.
다만, 다음의 경우에는 공칭단면적 6[㎟]이상의 연동선을 사용한다.
① 7[kV] 이하의 전로
② 사용전압이 25[kV]이하인 중성선 다중접지식의 것으로서 전로에 지락이 생겼을 때 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 특고압 가공전선로


이동하여 사용하는 저압 전기설비용 접지도체 0.75㎟ 이상의 다심 코드 또는 다심 캡타이어케이블
1.5㎟ 이상의 유연성이 있는 연동연선

#보호도체의 최소단면적

선도체의 단면적 (구리) 보호도체의 재질 및 최소 단면적(㎟,구리)
선도체와 같은 경우 선도체와 다른 경우
S S (k1/k2)xS
16≤S≤ 35 $16^a$ (k1/k2)x16
S>35 $\frac{S^a}{2}$ (k1/k2)x(S/2)

k1:선도체에 대한 도체의 재질 및 온도에 따라 정해지는 계수
k2:보호도체에 대한 도체의 재질 및 온도에 따라 정해지는 계수
a:PEN 도체의 최소 단면적은 중성선과 동일하게 적용한다.


접지공사의 목적 

2021-1 접지요소
2018-2 변압기 중성점 접지 목적
2016-1 (1997-2)
2015-3 목적
2008-3 공통접지
1997-2 개소

 

접지저항 저감

2013-3
2008-1

접지저항 측정

2011-2
2006-3

대지전압, 접촉전압

2020-2
2012-1
2011-1
2010-3

접지방식 

2018-1 TN-C-S

접지선

2021-2 굵기 kec변경
2018-1 허용 온도
2017-1 보호선
2015-1 굵기

대지저항측정법

콜라우시 브리지
2019-1 2016-3 2011-1 2005-2 2003-1 

2014-1
위너의4전극접 2013-3 2008-2 
케이블 차폐접지 2003-3 

보호도체 2011-3


 

공사업자 -> 감리원(품질관리, 안전관리) -> 발주자


출처 : 전기기사 실기 2020-3

출처 : 전기기사 실기 2020-2

출처 : 전기기사 실기 2019-2

출처 : 전기기사 실기 2018-1

출처 : 전기기사 실기 2017-2

출처 : 전기기사 실기 2017-1

출처 : 전기기사 실기 2016-3

출처 : 전기기사 실기 2016-2 안전관리

출처 : 전기기사 실기 2016-1

 

 

 

 

 

수변전 설비의 구성 기기

 

명칭 약호   용도
케이블 헤드 CH 가공전선과 케이블 단말 접속
인입선   예비선 포함하여 2회선
지중인입선 22.9kV-Y계통은 CNCV-W 케이블(수밀형) 또는 TR-CNCV-W 케이블 (트리억제형)을 사용
화재의 우려가 있는 장소에서는 FR-CNCV-W케이블(난연)을 사용
단로기 DS 1) 무부하 전류 개폐, 회로의 접속 변경, 기기를 전로로부터 개방, 각상별로 개폐가능
2) 자동고장구분 개폐기(ASS), 기중형 자동고장구분개폐기(AISS)를 대체 사용
3) 7000kVA초과시에는 섹셔널라이져를 사용
4) IS(Interrupt Switch)는 300kVA이하 사용 가능
5) LA에 사용하는 DS는 생략 가능
선로개폐기 LS 66kV이상이면 DS대신 사용
부하개폐기 LBS  
자동고장구분
개폐기
ASS 자동수동 전부하 투입 및 개방, 과부하 보호 기능, 고장전류 차단 됨
ASS Lock전류 : 900A
기중형
자동고장구분
개폐기
AISS  
기중형 부하
개폐기
IS 300kVA이하 사용 가능, 수동조작, 부하전류 개폐 가능, 고장전류 차단안됨
피뢰기 LA
뇌전류를 대지로 방전하고 속류 차단
Disconnetor: 피뢰기의 고장시 피뢰기 접지측을 대지에서 분리
전력퓨즈 PF 단락 전류 차단, 부하 전류 통전
결상계전기와 함께 사용
전력 수급용
계기용 변성기
MOF 전력사용량을 계량하기 위하여 고전압과 대전류를 저전 압, 소전류로 변성
영상 변류기 ZCT 지락전류의 검출
계기용 변압기 PT 고전압을 저전압으로 변성
변류기 CT 대전류를 소전류로 변성
차단기 CB 부하 전류 및 단락 전류의 차단
접지 계전기 GR 영상 전류에 의해 동작하며, 차단기 트립 코일 여자
과전류 계전기 OCR 과전류에 의해 동작하며, 차단기 트립 코일 여자
트립 코일 TC 보호계전기에 의해 차단기 개로
차단기 트립 전원 직류(DC), 콘덴서 방식(CTD)
66kv이상에서 직류(DC) 사용
전압계 V 전압 측정  
전류계 A 전류 측정  
전압계용
전환 개폐기
VS 1개의 전압계로 3상 전압을  측정하기 위하여 사용하는 전환 개폐기(Switch)
전류계용
전환 개폐기
AS 1개의 전류계로 3상 전류를  측정하기 위하여 사용하는 전환 개폐기(Switch)
컷아웃 스위치 COS 기계기구(변압기)를 과전류로부터 보호
전력용 콘덴서
(병렬콘덴서, 직렬콘덴서,결합콘덴서 등)
SC 부하의 역률 개선
방전 코일 DC 잔류 전하 방전
직렬 리액터 SR 제5고조파 제거

 

354 kV 154 kV 66 kV 22.9 kV 간이수전 기타
유형
(2019-2 2015-3
2001-1)
유형1
 2018-3  2014-3 
 2005-2  2000-6
 1999-    1990-6
유형2
 2017-2  2010-3 
 2000-6
유형1
2018-2 2000-4

유형2
2016-1 2013-1
2022-2, 2019-2 
2021-2, 2018-3, 2015-1
2016-2,
2016-3
2014-2
2014-1
2011-3
2008-3
2007-3 심벌, 약호, 명칭, 용도

유형
2018-1 2001-2
2022-3
2020-1
2009-1
2008-1  
2017-3
2010-2
2008-2
2008-1
2003-2

 


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수변전설비의 기본설계에 있어서 검토해야만 하는 주요사항

  -감시 및 제어 방식

  -주회로의 결선방식

  -수전전압 및 수전방식

  -필요한 전력의 추정

  -변전설비의 형식

출처 : 전기기사 실기 2008-1

 

 

 

#농형 유도 전동기 기동법

1) 전전압 기동(직입 기동)

   (1) 기동 방법 : 기동 장치를 따로 사용하지 않고 직접 정격 전압을 인가한다.
   (2) 기동 전류 : 부하 전류의 5~6배
   (3) 적용 용량 : 5 [kW] 이하

2) Y - ∆ 기동

   (1) 기동 방법 : 고장자 권선을 Y접속으로 하여 기동하고 정격 속도에 가까워지면 △접속으로 교체 운전
   (2) 기동 전류 : △ 결선으로 기동 할 때의 1/3배
   (3) 기동 전압 : △ 결선으로 기동 할 때의 $\frac{1}{\sqrt3}$배
   (4) 기동 토크 : 전전압 기동시의 1/3배
   (5) 적용 용량 : 5 [kW] 이상~15 [kW] 이하

3) 기동 보상기 기동

  (1) 기동 방법 : 3상 단권 변압기로 정격 전압의 50~80 [%]의 전압에서 시동, 정격 속도에 가까워지면 스위치로 단권 변압기를 분리하고 전전압 인가
  (2) 기동 전류 : 단권 변압기로 공급 전압을 낮추어 기동 전류를 정격 전류의 100~150 [%]로 제한
  (3) 적용 용량 : 15 [kW] 이상에 사용

4) 리액터 기동

   전원과 전동기 사이에 직렬 리액터를 삽입하여 단자 전압을 저감하여 시동하고 일정 시간 후 리액터를 단락시킨다. 일반적으로 리액터의 크기는 전동기 단자 전압이 정격 전압의 50~80 [%]가 되는 값을 선택

5) 2차 저항 기동법

6) 2차 임피던스 기동법


#기초

자기유지 유형 : 유접점회로
2010-3, 
2006-1,2004-1,2002-3
유형 : 무접점회로
2019-1, 2012-1, 2007-3,2001-1
유형
2012-1, 2009-3
인터록 2017-2, 2002-2 
시한회로(타이머) 유형 : 시간이 지나면 연결(여자)
2012-1, 2009-3 
유형: 시간이 지나면 끊기고(소자)
2009-1 

#응용

정역운전 유형
2020-3 (2016-3)
유형 OFF 2EA
2019-2, 2009-2, 2004-2
유형 OFF 3EA
2013-3
유형
2010-2 (2004-1)
유형 OFF 1EA
2008-1 (2005-2)
유형
2007-1 
Y-Δ 기동 2021-1
2020-3
2018-2, 2017-2, 2015-2 2004-3
수동,자동   2011-1 
타이머1개 2020-2 2007-1 2006-2 2005-1 2001-2
리액터시동 2019-3
2017-1
2013-1
2007-2
기동보상기 2014-3 2014-1 2003-2
  2011-1
   
순차운전(타이머회로) 2021-2
유형
2008-3,2003-1
2001-1 순차운전
2000
래더다이어그램, PLC 프로그램 2018-2
2016-1 2009-3
2015-1
2014-3
2013-3
2012-1
2010-3
기타 역상제동 2017-3, 2015-1
환기팬의 자동운전회로 2010-1 
급수 펌프 2007-3, 2005-3, 2003-3
셔터2007-1 ,2001-3
병원 2001-3
MCC 2007-3, 2001-1
1995-4
1990-6
  

 

단상 변압기 병렬 운전 조건

1) 각 변압기의 극성이 같아야 한다. 극성이 틀리면 동상이 된 양쪽 2차 전압이 서로 더해져 2차 권선에 작용하고, 권선의 임피던스 는 작으므로 큰 순환 전류가 흘러, 권선을 소손 시킨다.

2) 1, 2차 전압 및 권수비가 같아야 한다. 권수비가 틀리면 2차 전압의 차이로 인한, 2차권선 사이에 순환 전류가 흘러, 권선을 과열시킨다.

3) 각 변압기의 %임피던스 강하가 같아야 한다. %임피던스 강하가 다르면, 부하의 분담이 부적당하게 된다.

4) 각 변압기의 저항과 누설 리액턴스 비가 같아야 한다. 변압기간의 저항과 누설 리액턴스 비가 다르면, 각 변압기의 전류간에 위상차가 생기기 때문에, 동손이 증가한다.

5) 변압기간 용량비가 1/3이내가 되도록 한다.

부하 분담

1) 분담전류는 정격전류에 비례하고 누설 임피던스에 반비례한다.

2) 분담용량은 정격용량에 비례하고 누설임피던스에 반비례한다.


>  2차 정격전압이 동일한 단상 변압기 A,B가 서로 병렬 연결되어 있다. 변압기 A 정격용량은 20[kVA], %임피던스 = 4%, 변압기 B 정격용량은 75[kVA], %임피던스 = 5%, 부하전압 6000V으로 동일하고 저항과 리액턴스 비는 동일하다.

부하 용량이 60[kVA]이라면 A변압기와 B변압기의 부하 분담을 계산하시오.

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풀이, 정답 : 60x(1/4) = 15[kVA], 60x(3/4) = 45[kVA]

두 변압기가 과부하 걸리지 않을 정도의 최대 부하 용량을 구하시오

풀이, 정답 : 20+75x(4/5)= 80[kVA]

출처: 전기기사 실기 2022-3


변압기 병렬 운전 조건은?

 1) 변압기의 극성이 같을 것

 2) 변압기의 권수비가 같을 것

 3) 변압기의 1,2차 정격전압이 같을 것

 4) 변압기의 백분율 임피던스 강하고 같고, 저항과 리액턴스 비가 같을 것

 5) 상회전방향과 각 변위가 같을 것


변압기 병렬 운전시 부하분담은?

 정답: 정격용량에 비례, 누설 임피던스에 반비례

 


3상 변압기 2대를 병렬운전하고자 할 때 병렬운전이 불가능한 각변위는 다음 중 어느 것인가?

①  Δ-Y와 Y-Δ ② Δ-Y와 Y-Y ③ Δ-Y와 Δ-Y Δ-Δ Y-Y

 

정답 : ② 


1차 및 2차 정격전압이 같은 2대의 변압기가 있다. 그 용량 및 임피던스 강하가 A변압기는 5[kVA] 3[%], B변압기는 20[kVA] 2[%]일 때 이것을 병렬운전하는 경우 부하를 분담하는 비는?

 

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정답 : 1:6

풀이 : $\frac{5}{20} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$

         다른 풀이

         변압기 임피던스 값을 통일 시키면

                1)큰 변압기 기준으로 한다. 20[kVA] 2[%]

                2) 작은 변압기를 변환하면  5[kVA] 3[%] → 3.33[kVA] 2[%]

                 3.33 : 20 ≒ 1: 6.006


2대의 정격이 같은 1000[kVA]의 단상 변압기의 임피던스 전압이 8[%]와 9[%]이다. 이것을 병렬로 하면 몇[kVA]의 부하를 걸수 있는가?

 

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정답 : 2125

풀이 : $\frac{9}{8} \times 1000$+1000 = 2125[kVA]

      다른 풀이

         변압기 임피던스 값을 통일 시키면

                1)큰 변압기 기준으로 한다. 1000[kVA] 8[%]

                2) 작은 변압기를 변환하면  1000[kVA] 9[%] → 1125[kVA] 8[%]

                 3) 1000+1125 = 2125[kVA]


3150/210[V]의 변압기의 용량이 각각 250[kVA], 200[kVA]이고, %임피던스 강하가 각각 2.5[%]와 3[%]일 때 그 병렬 합성 용량은 약 몇 [kVA]인가?

 

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정답 : 417

풀이 :  부하분담 = $\frac{250}{350} \times \frac{3}{2.5}$ = 1.5

         250+ $\frac{250}{1.5}$ = 416.67[kVA] 

          다른 풀이

                변압기 임피던스 값을 통일 시키면

                1) 큰 변압기 기준으로 한다. 250[kVA] 2.5[%]

                2) 작은 변압기를 변환하면  200[kVA] 3[%] → 166.67[kVA] 2.5[%]

                 3) 250+166.67= 416.67  


2차로 환산한 임피던스가 각각 0.03+j0.02[Ω], 0.02+j0.03[Ω]인 단상 변압기 2대를 병렬로 운전시킬 때 분담 전류는?

정답 : 크기는 같으나 위상이 다르다
풀이 : 0.03+j0.02 = 0.036∠33.69˚
          0.02+j0.03 = 0.036∠56.31˚

출처: 전기기사 필기 2015-2


두 대의 변압기를 병렬 운전하고 있다. 다른 정격은 모두 같고 1차 환산 누설 임피던스만이 2+j3[Ω]과 3+j2[Ω]이다. 이 경우 변아기에 흐르는 부하 전류가 50[A]라 하면, 순환 전류[A]는 얼마인가 구하시오.

I = $\frac{25(3+j2)-25(2+j3)}{2+j3+3+j2}$ = -j5

출처 전기기사 실기 2014-2


> 단상 변압기의 병렬 운전 조건 4가지를 쓰고, 이들 각각에 조건이 맞지 않을 경웨 어떤 현상이 나타나는지 작성하시오.

병렬운전 조건 맞지 않은 경우
극성이 같을 것 큰 순환전류가 흘러 권선이 소손
권수비 및 1,2차 정격전압이 같을 것 손환 전류가 흘러 권선이 과열
%임피던스강하가 같을 것 부하의 분담이 균형을 이룰 수 없다
변압기 내부저항과 리액턴스의 비가 같을 것 각 변압기의 전류간에 위상차가 생격 동손이 증가

출처 : 전기기사 실기 2013-3


 

삼각배치(배열) 

문제

출처 : 전기기사 필기 전력공학 2016-2

출처 : 전기기사 실기 2014-3 2007-1


수평배열 문제


>그림과 같은 선로의 등가선간거리는 몇 [m]인가?

A    5[m]     B      5[m]    C

| <----------> | <----------->|

정답: $5\sqrt[3]{2}$

출처 : 전기기사 필기 전력공학 2018-3, 2015-2


정사각 배치 문제

문제

출처 : 전기기사 실기 2014-3

유도 전동기 비례추이

2차 저항을 가감하여 속도 제어하는 방법 (권선형 유도전동기에서만 사용)

$\frac{r_2}{S_m} = \frac{r_2+R}{S_t}$

         $r_2$ : 2차 권선의 저항
         $S_m$ : 최대 토크시(전부하)의 슬립

        $R$ : 2차 외부 회로 저항 

         $S_t$ : 기동시 슬립 ( 정지상태에서 기동 시 $S_t$=1  


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3상 권선형 유도전동기의 전부하 슬립 5[%], 2차 1상의 저항 0.5[Ω]이다.

이 전동기의 기동토크를 전부하토크와 같도록 하려면 외부에서 2차에 삽입할 저항[Ω]은?

 

풀이 : $ \frac{0.5}{0.05}= \frac{0.5+R}{1}$

         R= 9.5

정답 : 9.5

출처: 전기기사 필기 전기기기 2018-2, 2013-2


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슬립 $S_m$에서 최대 토크를 발생하는 3상 유도전동기에 2차측 한 상의 저항을 r₂라하면

최대토크로 기동하기 위한 2차측 한 상에 외부로부터 가해 주어야 할 저항[Ω]은?

 

정답 : R = $\frac{1-S_m}{S_m}r_2$

풀이 :  $\frac{r_2}{S_m} = \frac{r_2+R}{1}$

         R : 2차 외부 회로 저항

         $r_2$ : 2차 권선의 저항

         $S_t$ : 최대 토크시의 슬립

        

출처: 전기기사 필기 전기기기 2017-1


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4극 10[HP], 120[V], 60[Hz]의 3상 유도전동기가 35[kgㆍm]의 부하를 걸고 슬립 3[%]로 회전하고 있다.

여기에 같은 부하 토크로 1.2[Ω]의 저항 3개를 Y결선으로 하여 2차에 삽입하니 1530[rpm]으로 되었다.

2차 권선의 저항[Ω]을 구하시오

 

계산: 

       고정자속도 $N_s= \frac{120 \times 60}{4}$ = 1800[rpm]

       슬립 $S_t = \frac{1800-1530}{1800}$ =0.15

       $\frac{r_2}{S_m} = \frac{r_2+R}{S_t}$ 에서 $\frac{r_2}{0.03} = \frac{r_2+1.2}{0.15}$ 

       $r_2$ = 0.3[Ω]

정답 : 0.3[Ω]

     

출처 : 전기기사 실기 2014-2                  

 

#차단 정격전압

정격 전압[kV] = 공칭 전압 x $\frac{1.2}{1.1}$

계통의 공칭전압[kV] 차단 정격전압[kV] 정격차단시간(Cycles)
(60Hz 기준)
22.9 25.8 5
66 72.5 5
154 170 3
345 362 3
765 800  

#정격전류

#부하전류

#과부하전류

#단락전류

     전로의 선간이 임피던스가 작은 상태로 되어 그 부분을 통해서 흐르는 큰 전류

#단락전류의 종류

     1) 대칭 단락전류

     2) 비대칭 단락전류

#차단기의 차단 용량

기준용량 = $\sqrt3$x공칭전압x정격전류

단락(고장) 용량 [MVA] =$\sqrt3$×공칭 전압[kV]×단락(고장) 전류[kA]

차단 용량 [MVA] =$\sqrt3$ ×정격 전압[kV]×정격 차단 전류(단락전류)[kA]

차단용량 ≧ 단락용량 

 

#BIL(Basic Impulse Insulation Level) : 기준 충격 절연 강도

 

#단락 용량 계산 방법

  1) 단위법 (PU법)

  2) 옴법

  3) 백분율법(%법)

  필기 실기
%법 2016-1
2015-1
유형
2020-2, 2018-2, 2011-3, 2007-1, 2005-1,2003-1
유형
2012-2, 2007-2,2002-2, 2001-2
유형
2202-2, 2020-2, 2018-1, 2014-1, 2011-2 
유형
2019-2, 2015-3, 2001-1
유형
2018-3, (2014-3)
유형
2021-2 (2004-3)
유형
2021-3, 2012-3
유형
2015-2, 2001-1
유형
2017-2
유형
2016-3
유형
2008-3
유형
2006-1
유형
2022-2
유형
2014-3
옴법 전력공학 2017-3 2015-2
2009-2 (2004-1)
단위법(PU법) 전기기기 2016-2 2007-3
2001-3 (1989-6)
기타   단락용량 경감 대책 2013-1 (2005-2)
과전류 종류 2011-2
단락전류 계산 이유 2006-1 
정격전압 2019-3
BIL   2019-3, 2008-1

 

> 시가지내에 시설하는 154[kV] 가공 전선로에 지락 또는 단락이 생겼을 때 몇 초안에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 하는가?

정답 : 1

필기 2016-3


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발전기 500[MVA] %임피던스 30[%], 변압기 용량 600[MVA] %임피던스 20[%] 발전기 출력 66[kV], 변압기 출력이 345[kV]일 때

변압기 2차측 3상 단락 사고 시 단락 전류를 구하시오.

 

계산 : 기준용량을 500[MVA]로 하면, 변압기의 %Z는 500 : X = 600 : 20 에서 $\frac{500}{600} \times 20 = 16.666[\%]$

         합성임피던스는 30+16.67=46.67[%]

          $I_s = \frac{100}{\%Z} \times I_n = \frac{100}{46.67} \times \frac{500 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 345}$ = 1792.885 

답 : 1792.885

출처 : 전기기사 실기 2014-3


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단락 전류를 계산하는 것은 주로 어떤 요소에 적용하고자하는 가?

1) 차단기의 차단용량 선정

2) 보호협조기기 용량 선정

3) 기계기구의 과전류 및 기계 강도선정

4) 기기에 가해지는 전자력의 추정

출처 : 전기기사 실기 2006-1 단락전류 적용 요소


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단락용량의 경감대책

1) 고 임피던스 기기를 채택한다.

2) 모선계통을 분리 운용한다.

3) 한류 리액터를 설치한다.

> 차단기의 트립 방식을 4가지 쓰고 각 방식을 간단히 서술하시오.
(1) 직류 전압 트립 방식 :  직류 전원(축전지 등)의 전압을 트립 코일에 인가하여 트립하는 방식
(2) 콘덴서 트립 방식: PT 1차 측에 정류기를 부설하여 콘덴서를 충전하고 이를 트립코일을 통해 방전하여 차단기를 트립하는 방식
(3) 전류 (CT) 트립 방식: CT 2차 전류가 정해진 값보다 초과되었을 때 트립하는 방식
(4) 부족 전압 트립 방식: PT 2차 전압을 항상 트립 코일에 인가해 두고 1차측 전압이 정해진 값 이하로 떨어졌을 때 트립하는 방식

출처 : 전기기사 실기 2005-2 차단기 트립방식, 단락용량 경감대책


 

1) 피뢰기(LA) 의 기능

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   낙뢰 또는 개폐시의 이상전압의 침입으로 또는  방전개시 전압 이상으로 단자전압이 상승시
   -> 신속히 동작하여 정격(제한)전압 이하로 이상전압을 억제하는 기능 
   -> 이상전압을 방전한 후 자동적으로 회복(속류차단)시키는 장치

2) 피뢰기의 제1 보호 대상 : 전력용 변압기

3) 피뢰기의 구성 요소

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  (1) 직렬갭 : 뇌전류를 대지로 방전시키고 속류를 차단한다.
  (2) 특성 요소 : 뇌전류 방전시 피뢰기 자신의 전위 상승을 억제하여 자신의 절연 파괴를 방지 한다.

4) 피뢰기의 구비조건

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  ① 충격 방전 개시 전압이 낮을 것
  제한 전압이 낮을 것
  상용 주파 방전 개시 전압이 높을 것
  속류 차단 능력이 클 것

5) 피뢰기의 최대 유효 이격거리

공칭전압 22kV 22.9kV 66kV 154kV 345kV
이격거리 20m 20m 45m=20+25 65m=20+45 85m=20+65

6) 피뢰기 정격전압 : 

속류를 제한하는  교류의 최고전압

공칭전압[kV] 중성점 접지방식 변전소 배전선로
3.3 비접지 7.5 7.5
6.6 비접지 7.5 7.5
22.9 3상4선식 다중접지 21 18
22 PC접지 또는 비접지 24  
66 PC접지 또는 비접지 75  
154 유효접지 138  
345 유효접지 288  

7) 피뢰기 방전 전류 

공칭방전전류[A] 설치 장소 적용조건
10,000 변전소 1. 154[kV] 이상 계통
2. 66[kV] 및 그 이하 계통에서 뱅크용량이 3000[kVA]를 초과하는 곳
5,000 변전소 66[kV] 및 그 이하 계통에서 뱅크용량이 3000[kVA]이하 인 곳
2500 선로, 변전소 배전선로  

8) 피뢰기 종류

 구분 Gap형  Gapless형 
 주 성분 탄화 규소 (SiC)  산화 아연 (ZnO) 
단자 전압  직렬 갭이 방전 개시할 때까지
단자 전압이 상승한다.  
소자에 흐르는 전류의 크기에 따른
단자 전압의 변화가 거의 없다.  
특성   단속 특성   연속 특성  
속류 차단  계통의 전류 파형이 "0"이 되는 순간
속류 차단 (속도 느림)   
이상 전압 소멸과 동시에 속류 차단
(속도 빠름)  
 서지 흡수 속도 느림   속도 빠름 

9) 피뢰기를 시설하여야 하는 장소

1) 발전소, 변전소 또는 이에 준하는 장소의 가공전선 인입구 및 인출구
2) 가공전소로에 접속하는 배전용 변압기의 고압 측 및 특고압 측
3) 고압 및 특고압 가공전선로부터 공급을 받는 수용장소의 인입구
4) 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳

피뢰기 설치 장소

10) 피뢰기 관련 용어

 1) 정격 전압 (Rated Voltage)

 2) 속류 (Follow Current)

   -. 방전 현상이 끝난 후에도 계속해서 전력 계통에 공급되어 피뢰기에 흐르는 전류

 3) 제한 전압

   -. 피뢰기가 동작 (방전)  중 단자  전압의 파고치 낮을 수록 좋음

 4) 상용주파 방전 개시 전압

   -. 피뢰기에 전류가 흐르기 시작한 최저의 상용주파 전압을 말하는 것으로 높을 수록 좋음

   -. 상용 주파수 = 60Hz

 5) 충격 방전 개시 전압

      -. 피뢰기 방전 초기에 방전 전류가 충분히 형성되어 단자간 전압 강하가 일어나기 시작 이전에 도달하는 단자 전압의 최고치로 낮을 수록 좋음

# 서지 흡수기(SA)
    1) 설치 위치 
    2) 정격 전압, 공칭 방전 전류

#외부 피뢰시스템
  (1) 전기전자설비가 설치된 건축물, 구조물로서 낙뢰로부터 보호가 필요한 것 또는 지상으로부터 높이가 20[m]이상인 것은 피뢰시스템을 적용해야한다.
  (2) 수뢰부시스템의 구성요소 : 돌침, 수평도체, 메시도체
  (3) 피뢰시스템의 배치법: 보호각법, 회전구체법, 메시법
  (4) 지상으로부터 높이 60[m]를 초과하는 건축물, 구조물에 측뢰 보호가 필요한 경우 수뢰부 시스템을 시설하여야 하면 최상부로부터 20[%] 부분에 한한다.
  (5) 

 

  필기 실기
정격 전압 2014-1 2017-2
2016-1
제한 전압 2017-2
2016-1
2016-1
구조 2015-1 2016-1
2010-1
구비조건 2016-1 2016-1
2014-3
1999-6
설치장소   2020-1
2016-3
2014-3
공칭방전전류   2019-3
2011-2
2007-3
피뢰 시스템의 등급   2021-2
서지흡수기(SA)   설치장소
(2019-2,  2013-3 ), 2019-1
용도
2019-1, 2011-1, 2003-2

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전기설비기술기준 및 판단기준에 의한 피뢰기를 시설하여야 하는 장소에 대한 기준을 4가지 쓰시오.

 

정답

1) 발전소, 변전소 또는 이에 준하는 장소의 가공전선 인입구 및 인출구

2) 가공전소로에 접속하는 배전용 변압기의 고압 측 및 특고압 측

3) 고압 및 특고압 가공전선로부터 공급을 받는 수용장소의 인입구

4) 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳

 

출처: 전기기사 실기 2016-3


출처: 전기기사 실기 2013-3 서지흡수기(SA)


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피뢰기에 흐르는 정격방전전류는 변전소의 차폐유무와 그 지방의 연간 뇌우 발생일수와 관계되나

모든 요소를 고려한 경우 일반적인 시설장소별 적용할 피뢰기의 공칭방전전류를 쓰시오.

공칭 방전 전류 설치장소 적용조건      
①  변전소 1. 154kV이상 계통
2. 66kV 및 그 이하 계통에서 Bank용량이     3,000 kVA를 초과하거나 특히 중요한 곳
3 단거리 송전선 케이블 및 정전축전기     Bank를 개폐 하는 곳
4. 배전선로 인출측(배전Feeder인출용 장거     리 케이 블은 제외)
②  변전소 66kV 및 그 이하 계통에서 Bank용량이  3,000 kVA
선로 배전선로

[답]

① 10,000[A] ② 5,000[A] ③ 2,500[A]

 

출처 : 전기기사 실기 2011-2, (2007-3)


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그림은 갭형 피뢰기와 갭레스형 피뢰기 구조를 나타낸 것이다. 화살표로 표시된 각 부분의 명칭을 쓰시오.

이하 생략

출처 : 전기기사 실기 2010-1


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154[kV] 중성점 직접 접지 계통의 피뢰기 정격 전압은 어떤 것을 선택해야 하는가 ? (단, 접지 계수는 0.75이고, 유도는 1.1이다.)

 

피뢰기의 정격 전압 (표준값[kV])

126 144 154 168 182 196

 

계산 : 0.75x1.1x154x1.2/1.1=138.6[kV]

답 : 표에서 정격전압은 144[kV]

 

출처 : 전기기사 실기 2009-2


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피뢰기에 대한 다음 각 물음에 답하시오.

(1) 현재 사용되고 있는 교류용 피뢰기의 구조는 무엇과 무엇으로 구성되어 있는가?

(2) 피뢰기의 정격전압은 어떤 전압을 말하는가?

(3) 피뢰기의 제한전압은 어떤 전압을 말하는가?

 

[답]

(1) 직렬 갭, 특성요소

(2) 속류가 차단되는 교류의 최고 전압

(3) 피뢰기가 동작중 단자전압의 파고치

출처 : 전기기사 실기 2004-1

 

1. 단상 교류 전력

2. 다상 교류 전력

   (1) 3상회로

      유효전력 : P=$3V_pI_pcosθ$ = $\sqrt3V_lI_lcosθ$ = $3I_p^2R$[w]
      무효전력 : Pr=$3V_pI_psinθ$ = $\sqrt3V_lI_lsinθ$ = $3I_p^2X$[var]
      피상전력 : Pa=$3V_pI_p$ = $\sqrt3V_lI_l$ = $\sqrt{P^2+P_r^2}$ = $3I_p^2Z$[VA]

    (2) n상 회로의 유효전력

        P = P=$nV_pI_pcosθ$ = $\frac{n}{2sin\frac{π}{n}}V_lI_lcosθ$ 

  2.1 Δ 결선 부하 전력

  2.2 Y 결선 부하 전력

  필기 실기
  2018-2
2017-2 2013-3
2016-2
2016-1
2015-2
2015-1
2014-1
2013-2
2017-1
2016-3
2016-2
2016-1
2015-3
2012-1
2008-2
2007-2

전기기사 필기 회로이론 2018-2


Δ결선된 대칭 3상 부하가 있다. 역률이 0.8(지상)이고 소비전력이 1800[w]이다. 선로의 저항 0.5[Ω]에서 발생하는 선로손실이 50[w]이면 부하단자 전압[V]은?

풀이: 선로손실 $P_l=3I^2R$[W]
          I=$\sqrt\frac{P_l}{3R}$ = $\sqrt\frac{50}{3\times0.5}$ = $\frac{10}{\sqrt3}$
          3상 전력 P=$\sqrt{3}VIcosθ$
                  V = $\frac{P}{\sqrt{3}Icosθ}$=225[V]

전기기사 필기 회로이론 2017-2


한 상의 임피던스가 6+j8[Ω]인 Δ부하에 대칭 선간전압 200[V]를 인가할 때 3상 전력[W]은?

 

정답 : 7200

풀이 :

  1) Δ결선시 선간전압($V_l$)과 상전압 ($V_p$)은 같으므로

      상전류 $I_p = \frac{V_p}{Z_p} = \frac{200}{\sqrt{6^2+8^2}}$ = 20[A]

  2) 3상전력 P= $3I_p^2R = 3 \times 20^2 \times 6$ = 7200[W]

출처 : 전기기사 필기 회로이론 2016-2


출처: 전기기사 필기 회로이론 2013-2


한 상의 임피던스가 Z= 20+j10[Ω]인 Y결선 부하에 대칭 3상 선간 전압 200[V]를 가할때 유효 전력[W]은?

 

정답 : 1600

풀이 :  Y결선에서 $V_p=\frac{V_l}{\sqrt3}$이다.

     $P=3I_p^2R = 3(\frac{V_p}{Z})^2R = 3\times\frac{(\frac{200}{\sqrt{3}})^2}{20^2+10^2}\times20$ = 1600[W]

 


 

전선의 굵기 선정요소

 허용전류, 전압강하, 기계적 강도

절연 전선 명칭

   OW  옥외용 비닐 절연 전선

   DV   인입용 비닐 절연 전선

   IV    600[V] 비닐 절연 전선

   HIV  내열용 비닐 절연 전선

   RB   고무 절연 전선

   VV   비닐 절연 비닐 외장 케이블

   CV1: 0.6/1kV 가교 폴리 에틸렌 절연 시스 케이블

전선의 공칭단면적[mm²] - KSC IEC 규격

1.5 16 95  
2.5 25 120 300
4 35 150 400
6 50 185 500
10 70 240 630

 


소선의 총수 N=3n(n+1)+1(n:층수)
연선의 지름 D=(2n+1)d (d:소선1개의 지름)
연선의 단면적 A=$\frac{1}{4}πd²$xN (N:소선의 총수)


#저압 옥내

2.5[mm²] 이상의 연동선 (제/전/출 1.5[mm²])
다심/켑타이어/고무코드 0.75[mm²]

#고압 옥내

6[mm²] 이상의 연동선

#접지도체 기본

큰 고장 전류가 접지도체를 통하여 흐르지 않을 경우 접지도체의 최소 단면적은 구리는 6[mm²]이상, 철제는 50[mm²]이상 (접지도체에 피뢰시스템이 접속되는 경우, 접지도체의 단면적은 구리16[mm²] 또는 철 50[mm²] 이상으로 하여야 한다.)

#보호 도체

$S = \sqrt{I^2t}/K$


KEC 232.3-1 수용가설비의 허용 전압강하
1. 다른 조건을 고려하지 않는다면 수용가 설비의 인입구로부터 기기까지의 전압강하는 표 232.3-1의 값 이하이어야 한다

설비의 유형 조명(%) 기타(%)
A-저압으로 수전하는 경우 3 5
B-고압 이상으로 수전하는 경우 6 8
가능한 한 최종회로 내의 전압강하가 A 유형의 값을 넘지 않도록 하는 것이 바람직하다.
사용자의 배선설비가 100m를 넘는 부분의 전압강하는 미터 당 0.0005% 증가할 수 있으나 이러한 증가분은 0.5%를 넘지 않아야 한다.

 

단상 2선식
220
e = 2$I$(Rcosθ+Xsinθ) [V] 리액턴스 무시일 경우 X=0 
e=$\frac{2\times17.8LI}{1000A}$
=$\frac{35.6LI}{1000A}$

A=$\frac{35.6LI}{1000e}$
단상 3선식, 3상4선식
220/110
e = $I$(Rcosθ+Xsinθ) [V] 리액턴스 무시일 경우 X=0 
e=$\frac{17.8LI}{1000A}$
A=$\frac{17.8LI}{1000e}$
3상 3선식
380/220
e = $\sqrt3I$(Rcosθ+Xsinθ)
= $\frac{P}{V_r}(R+Xtanθ)$ [V]

리액턴스 무시일 경우 X=0 
e=$\frac{\sqrt3\times17.8LI}{1000A}$
=$\frac{30.8LI}{1000A}$
A=$\frac{30.8LI}{1000e}$

R = $\frac{L}{A}=\frac{V}{I}$ , A = $\frac{LI}{V}$


  전기산업기사 실기 전기기사 실기
전선의 굵기,
과전류 차단기 용량
2021-2
2019-3
유형 간선     2017-3 2016-3 2016-1 2015-2 2014-2 2014-1
유형 간선     2013-1 
유형 약산식
      2016-2, 2015-3, 2014-2, 2007-2 
유형 2019-2, 2019-1, 2012-3
유형 단상 3선식 분전반
        2020-3,  2017-1 2004-1 2002-3
        2018-1, 2006-3 2001-1 
유형 : 지중선 굵기 약산식
        2021-3 2007-1, 2006-1, 2002-1, 1998, 1987, 1984 
유형 :   2003-1, 2001-2, 1999-6 
유형
:   2013-2, 2004-3, 1997, 2000 
유형 : 부하중심
         2017-1, 1999-1,1996-1,1985-
간선의 허용전류   2020-3
2018-2 모터 = 히터
2016-3 kec 폐지
모터>히터
2012-1, 2011-2, 2007-3, 2004-2, 2003-2
모터<히터
2003-3

 

 

#설비불평형률

1) 원인
   단상전력의 크기가 같고 역률이 같지 않을 때 부하불평형 발생
2) 영향
   설비의 이용률을 저하시키고, 전압의 찌그러짐을 발생시켜 전력품질 저하
   이유: 평형 3상 전력 회로에 역상 및 영상전류를 흐르게 함

3) 저압 수전의 단상 3선식

  설비 불평형률은 40 [%] 이하로 하는 것을 원칙으로 한다.

설비불평형률(%)=$\frac{중성선과 접속된 부하설비용량의차}{총 부하설비용량의\color{red}{1/2}}\times 100$

4) 저압, 고압 및 특고압 수전의 3상 3선식 또는 3상 4선식

설비불평형률(%)=$\frac{각 선간에 접속되는 단상부하 총 부하설비용량[kVA]의 최대와 최소의 차}{총 부하설비용량의\color{red}{1/3}}\times 100$

  설비 불평형률은 30 [%] 이하로 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 이 제한에 따르지 않을 수 있다. 

  ① 저압              수전에서는 전용변압기 등으로 수전하는 경우

  ② 고압 및 특고압 수전에서는 100 [kVA](kW) 이하의 단상 부하의 경우

 ③ 고압 및 특고압 수전에서는 단상 부하 용량의 최대와 최소의 차가 100 [kVA](kW) 이하인 경우

  ④           특고압 수전에서는 100 [kVA](kW) 이하의 단상 변압기 2대로 역 V결선하는 경우


설비불평형률 3상 유형 2019-1, 2010-3, 2004-2
유형 2015-2, 2011-2, 2009-1, 2003-2
유형 2014-3
설비불평형률 단상 유형 2018-1 2017-1 2004-1 2002-3
2001-3
1999-6
제한 2013-2
2011-2
2009-1
중성선에 흐르는 전류 3상4선식 2021-1 2013-3 2013-1
단상3선식 2012-2 
대칭선분 2022-2 2018-2

> 그림과 같은 3상 3선식 220[V]의 수전회로가 있다. H는 전열부하이고, M은 역률 0.8의 전동기이다. 그림을 보고 다음 각 물음에 답하시오

(1) 저압수전의 3상3선식 선로인 경우에 불펴형 부하의 한도는 단상접속부하로 계산하여 설비불평형률을 몇[%]이하로 하는 것을 원칙으로 하는지 쓰시오.

정답 : 30[%]

(2) 그림에서 설비불평형률[%]을 구하시오. (단, P점 및 Q점은 단선이 아닌 것으로 계산하시오.)

정답: 34.15[%]

풀이: $\frac{(3+1.5+\frac{1}{0.8})-(3+1)}{(2+3+3+\frac{0.5}{0.8}+3+1.5+1+\frac{1}{0.8})\times\color{red}{\frac{1}{3}}}\times100$

       참고 : $\frac{kW}{역률}$=kVA, 모터는 역률이 있다. 그래서 $\frac{1}{0.8}$이다.

(3) 그림에서 P점 및 Q점에서 단선이 되었다면 설비불평형률은 몇[%]가 되는지 구하시오.

정답: 60[%]

풀이: $\frac{(3+1.5+\frac{1}{0.8})-(3)}{(2+3+3+\frac{0.5}{0.8}+3+1.5)\times\frac{1}{3}}\times100$

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