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Q208 단상유도전동기 2전동기설 📄 2020.8 기출
단상 유도전동기 2전동기설에서 정방향 슬립이 0.2이면 역방향 회전자계의 슬립은?
0.2
0.8
1.8 ★ 정답
2.0
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기동토크
권선형은 2차저항으로 기동토크↑(비례추이). 단상유도기 기동토크는 2전동기설로 설명(정·역회전 자계 합성).

풀이
역방향 슬립 \(=2-s=2-0.2=1.8\).
Q218 단상유도전동기 기동법 📄 2020.8 기출
단상 유도전동기에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
반발 기동형: 정류자·브러시로 기동한다
분상 기동형: 보조권선으로 회전자계를 만들어 기동한다
커패시터 기동형: 기동토크가 크나 커패시터가 필요하다
반발 유도형: 운전 중에도 정류자·브러시로만 동작한다 ★ 정답
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기동·전력변환 소자
유도기 기동: Y-Δ(전류 1/3)·리액터·기동보상기·2차저항. SCR(사이리스터)은 게이트로 점호각 \(\alpha\)를 제어해 정류·위상제어에 사용.

풀이
반발 유도형은 기동은 반발전동기 권선, 운전 중에는 농형권선으로 동작합니다. ④가 틀립니다. (기동토크 순: 반발기동>커패시터기동>분상기동)
Q223 단상유도전동기 분상기동형 📄 2020.6 기출
단상 유도전동기 분상 기동형에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
보조권선은 높은 저항·낮은 리액턴스
주권선은 낮은 저항·높은 리액턴스
높은 토크 위해 보조권선에 병렬로 저항 삽입 ★ 정답
기동 후 속도가 오르면 보조권선을 분리한다
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변압기 핵심
\(E=4.44fN\phi_m\), 권수비 \(a=\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{V_1}{V_2}\), 전압변동률 \(\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\), 최대효율(철손=동손), 병렬운전(극성·권수비·%Z 일치).

풀이
분상기동형은 보조권선에 직렬로 저항(또는 저항 큰 가는 권선)을 두어 위상차를 만듭니다. '병렬 저항'이라 한 ③이 틀립니다.
Q227 단상유도전동기 반발 기동형 📄 2020.6 기출
단상 유도전동기 기동 시 브러시를 필요로 하는 것은?
분상 기동형
반발 기동형 ★ 정답
콘덴서 분상 기동형
셰이딩 코일 기동형
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변압기 핵심
\(E=4.44fN\phi_m\), 권수비 \(a=\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{V_1}{V_2}\), 전압변동률 \(\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\), 최대효율(철손=동손), 병렬운전(극성·권수비·%Z 일치).

풀이
반발 기동형은 정류자·브러시를 이용해 기동(기동토크가 가장 큼).
Q243 단상유도전동기 특징 📄 2019.8 기출
단상 유도전동기의 특징으로 옳은 것은?
기동토크가 없어 기동장치가 필요 ★ 정답
무부하 속도가 동기속도보다 크다
권선형은 비례추이가 가능하다
슬립이 항상 0이다
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변압기 핵심
\(E=4.44fN\phi_m\), 권수비 \(a=\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{V_1}{V_2}\), 전압변동률 \(\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\), 최대효율(철손=동손), 병렬운전(극성·권수비·%Z 일치).

풀이
단상 유도전동기는 기동 시 회전자계가 없어 기동토크가 0 → 별도 기동장치(분상·콘덴서·반발 등)가 필요합니다.
Q245 단상유도전동기 역방향 슬립 📄 2019.8 기출
순방향 슬립 s인 단상 유도전동기의 역방향 회전자계에 대한 슬립은?
\(s-1\)
\(1-s\)
\(s-2\)
\(2-s\) ★ 정답
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유도전동기 핵심
\(N_s=\dfrac{120f}{P},\ N=N_s(1-s),\ f_2=sf\), 전력분배 \(P_2:P_{c2}:P_o=1:s:(1-s)\), 토크 \(T\propto V^2\), 비례추이(2차저항), 기동 Y-Δ(1/3).

풀이
역방향 슬립 \(=\dfrac{N_s-(-N)}{N_s}=\dfrac{N_s+N}{N_s}=2-s\).
Q279 단상유도전동기 2차 저항 📄 2019.4 기출
단상 유도전동기에서 2차 저항을 일정 이상 증가시킬 때 나타나는 현상으로 옳은 것은? (가답안 기준)
역회전 가능 ★ 정답
최대토크 일정
기동토크 증가
토크는 항상 (+)
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직류기·유도기 특성 관계
토크 \(T=k\phi I_a\), 단자전압 \(V=E\pm I_aR_a\)(발전+/전동−), 유도기 \(P_2:P_{c2}:P_o=1:s:1-s\). 여자·부하 조건으로 계산.

풀이
2차 저항을 크게 하면 정방향 토크가 줄어 역방향(역회전) 운전이 가능해집니다. (가답안 ①)
Q371 단상유도전동기 반발기동 📄 2017.8 기출
반발 기동형 단상유도전동기의 회전방향을 바꾸려면?
전원 2선 교체
주권선 2선 교체
브러시 접속선 교체
브러시 위치 조정 ★ 정답
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변압기 핵심
\(E=4.44fN\phi_m\), 권수비 \(a=\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{V_1}{V_2}\), 전압변동률 \(\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\), 최대효율(철손=동손), 병렬운전(극성·권수비·%Z 일치).

풀이
반발기동형은 브러시 위치를 이동해 회전방향을 바꿉니다.
Q387 단상유도전동기 기동토크 📄 2017.5 기출
단상 유도전동기 기동방법 중 기동토크가 가장 큰 것은?
반발 기동형 ★ 정답
분상 기동형
셰이딩 코일형
콘덴서 분상형
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기동토크
권선형은 2차저항으로 기동토크↑(비례추이). 단상유도기 기동토크는 2전동기설로 설명(정·역회전 자계 합성).

풀이
기동토크 순: 반발기동>콘덴서>분상>셰이딩.
100%
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