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4단자정수
가공전선
가공지선
개폐기
개폐설비
경제성
계기용변성기
계측
계통
계통연계
계통운용
계통해석
고장계산
고조파
뇌해
뇌해 대책
대칭좌표법
동기발전기
무효전력보상
발전
발전공학
배전
배전방식
변압기
변전
변전·보호
변전소
보호
보호계전
보호계전기
복도체
분포정수
선로정수
송배전
송전
송전용량
송전전압
송전특성
수력발전
수변전
수용
안전
안정도
안정도·조상
애자
역률
역률개선
원자력
유도장해
유전체
이상전압
전기이론
전력공학
전력손실
전력원선도
전력품질
전압강하
전압강하·손실
전압강하율
전자유도
전자파
절연협조
접지
정자계
조류계산
조상설비
조속기
중거리송전
중성점접지
직류송전
차단기
케이블
코로나
표피효과
피뢰기
화력발전
환산
회로정수
Q286
가공전선
댐퍼
📄 2018.4 기출
송전선로에 댐퍼(Damper)를 설치하는 주된 이유는?
💡 해설 보기
선로정수 핵심
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
댐퍼는 바람에 의한 전선 진동(다이나믹)을 흡수해 단선을 방지합니다.
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
댐퍼는 바람에 의한 전선 진동(다이나믹)을 흡수해 단선을 방지합니다.
Q319
가공전선
현수애자
📄 2017.8 기출
현수애자에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
피뢰기·애자
피뢰기는 이상전압을 방전시켜 제한전압 이하로 억제하고 속류를 차단. 애자 초호각(아킹혼)은 섬락 시 아크를 유도해 애자를 보호.
풀이
'2~4층 갓모양'은 핀애자 설명입니다. 현수애자와 다릅니다.
피뢰기는 이상전압을 방전시켜 제한전압 이하로 억제하고 속류를 차단. 애자 초호각(아킹혼)은 섬락 시 아크를 유도해 애자를 보호.
풀이
'2~4층 갓모양'은 핀애자 설명입니다. 현수애자와 다릅니다.
Q335
가공전선
이도
📄 2017.5 기출
가공전선 이도(dip)에 대한 설명으로 옳은 것은?
💡 해설 보기
이도(Dip)
\[ D=\frac{wS^2}{8T},\qquad 전선실장=S+\frac{8D^2}{3S} \]· \(w\):하중, \(S\):경간, \(T\):장력. 경간 제곱에 비례.
풀이
이도가 크면 지지물을 높여야 하므로 이도 대소가 지지물 높이를 좌우합니다.
\[ D=\frac{wS^2}{8T},\qquad 전선실장=S+\frac{8D^2}{3S} \]· \(w\):하중, \(S\):경간, \(T\):장력. 경간 제곱에 비례.
풀이
이도가 크면 지지물을 높여야 하므로 이도 대소가 지지물 높이를 좌우합니다.
Q356
가공전선
전선 굵기
📄 2017.3 기출
가공전선 굵기 결정 시 고려사항이 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
전선·정격
도전율 크고 인장강도 크며 비중 작고 값싼 전선(경동선·ACSR). 복도체 등가반지름 \(r_e=\sqrt[n]{r\cdot d^{n-1}}\).
풀이
전선 굵기는 허용전류·전압강하·기계적 강도로 결정. 절연저항은 무관.
도전율 크고 인장강도 크며 비중 작고 값싼 전선(경동선·ACSR). 복도체 등가반지름 \(r_e=\sqrt[n]{r\cdot d^{n-1}}\).
풀이
전선 굵기는 허용전류·전압강하·기계적 강도로 결정. 절연저항은 무관.
Q360
가공전선
이도
📄 2017.3 기출
경간 200m, 장력 1000kg, 하중 2kg/m 가공전선의 이도는 몇 m인가?
💡 해설 보기
이도(Dip)
\[ D=\frac{wS^2}{8T},\qquad 전선실장=S+\frac{8D^2}{3S} \]· \(w\):하중, \(S\):경간, \(T\):장력. 경간 제곱에 비례.
풀이
\(D=\dfrac{WL^2}{8T}=\dfrac{2\times200^2}{8\times1000}=10\,\text{m}\).
\[ D=\frac{wS^2}{8T},\qquad 전선실장=S+\frac{8D^2}{3S} \]· \(w\):하중, \(S\):경간, \(T\):장력. 경간 제곱에 비례.
풀이
\(D=\dfrac{WL^2}{8T}=\dfrac{2\times200^2}{8\times1000}=10\,\text{m}\).
Q405
가공전선
섬락
📄 2016.5 기출
현수 애자련의 연면 섬락과 가장 <u>관계가 먼</u> 것은?
💡 해설 보기
현수 애자련의 연면 섬락과의 관계
연면 섬락(애자 표면 방전) 및 그와 얽힌 절연·뇌해 특성과 관련 있는 요소:
• 철탑 접지저항 — 뇌격 시 탑정전위 상승 → 역섬락(back-flashover)에 직접 관여
• 애자련 개수(연장) — 애자 개수가 섬락(내전압) 특성을 좌우
• 애자련 소손 — 섬락·아크로 인한 애자 손상(결과·상태)
관계가 먼 것
• 댐퍼(damper) — 전선의 미풍 진동(갤러핑·진동) 억제용 기계적 장치로, 애자 표면 섬락과는 무관합니다.
∴ 정답 ① 댐퍼.
연면 섬락(애자 표면 방전) 및 그와 얽힌 절연·뇌해 특성과 관련 있는 요소:
• 철탑 접지저항 — 뇌격 시 탑정전위 상승 → 역섬락(back-flashover)에 직접 관여
• 애자련 개수(연장) — 애자 개수가 섬락(내전압) 특성을 좌우
• 애자련 소손 — 섬락·아크로 인한 애자 손상(결과·상태)
관계가 먼 것
• 댐퍼(damper) — 전선의 미풍 진동(갤러핑·진동) 억제용 기계적 장치로, 애자 표면 섬락과는 무관합니다.
∴ 정답 ① 댐퍼.
Q451
가공전선
이도
📄 2015.5 기출
✎ 유사
경간 200m 수평 가공전선에서 전선의 단위길이 하중 \(w=2\,\text{kg/m}\), 수평장력 \(T=2000\,\text{kg}\)일 때 이도(딥) \(D\)는 약 몇 m인가?
💡 해설 보기
이도(Dip) 공식
\[ D=\frac{wS^2}{8T} \]
· \(w\): 전선 단위길이 하중[kg/m], \(S\): 경간[m], \(T\): 수평장력[kg]
\[ D=\frac{2\times200^2}{8\times2000}=\frac{2\times40000}{16000}=\frac{80000}{16000}=5\,\text{m} \]
의미 — 이도는 경간의 제곱에 비례하고 장력에 반비례합니다. 경간이 2배면 이도는 4배로 커집니다.
\[ D=\frac{wS^2}{8T} \]
· \(w\): 전선 단위길이 하중[kg/m], \(S\): 경간[m], \(T\): 수평장력[kg]
\[ D=\frac{2\times200^2}{8\times2000}=\frac{2\times40000}{16000}=\frac{80000}{16000}=5\,\text{m} \]
의미 — 이도는 경간의 제곱에 비례하고 장력에 반비례합니다. 경간이 2배면 이도는 4배로 커집니다.
Q497
가공전선
평균높이
📄 2014.8 기출
지지점 높이 15m, 이도 2.7m, 경간 300m 전선의 지표상 평균높이는 몇 m인가?
💡 해설 보기
선로정수 핵심
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
\(h_{avg}=H-\frac23 D=15-\frac23\times2.7=13.2\,\text{m}\).
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
\(h_{avg}=H-\frac23 D=15-\frac23\times2.7=13.2\,\text{m}\).
Q503
가공전선
이도
📄 2014.8 기출
경간 200m, 전선 무게 2kg/m, 인장하중 5000kg, 안전율 2일 때 이도는 몇 m인가?
💡 해설 보기
이도(Dip)
\[ D=\frac{wS^2}{8T},\qquad 전선실장=S+\frac{8D^2}{3S} \]· \(w\):하중, \(S\):경간, \(T\):장력. 경간 제곱에 비례.
풀이
\(T=5000/2=2500\), \(D=\frac{wS^2}{8T}=\frac{2\times200^2}{8\times2500}=4\,\text{m}\).
\[ D=\frac{wS^2}{8T},\qquad 전선실장=S+\frac{8D^2}{3S} \]· \(w\):하중, \(S\):경간, \(T\):장력. 경간 제곱에 비례.
풀이
\(T=5000/2=2500\), \(D=\frac{wS^2}{8T}=\frac{2\times200^2}{8\times2500}=4\,\text{m}\).
Q694
가공전선
이도-길이
📄 2011.6 기출
✎ 유사
고저차 없는 경간 300m에서 이도 9m인 선로의 이도를 11m로 늘리면 전선 길이는?
💡 해설 보기
선로정수 핵심
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
이도가 커지면 전선 실제 길이 \(L=S+\dfrac{8D^2}{3S}\)가 증가합니다.
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
이도가 커지면 전선 실제 길이 \(L=S+\dfrac{8D^2}{3S}\)가 증가합니다.
Q867
가공전선
전선 길이
📄 2008.7 기출
✎ 유사
경간 200m 가공전선로에서 전선 길이는 경간보다 얼마 더 길게 하는가? (이도 D)
💡 해설 보기
중거리 선로(T·π형)
선로정수를 집중해 4단자정수로 해석합니다. T형·π형 등가회로로 전압강하·충전전류를 계산.
풀이
전선 여유 길이 \(=\dfrac{8D^2}{3S}\).
선로정수를 집중해 4단자정수로 해석합니다. T형·π형 등가회로로 전압강하·충전전류를 계산.
풀이
전선 여유 길이 \(=\dfrac{8D^2}{3S}\).
Q980
가공전선
전선 길이
📄 2021.8 기출
✎ 유사
경간 200m 가공전선로에서 전선 길이는 경간보다 얼마 더 길게 하는가? (이도 D)
💡 해설 보기
중거리 선로(T·π형)
선로정수를 집중해 4단자정수로 해석합니다. T형·π형 등가회로로 전압강하·충전전류를 계산.
풀이
전선 여유 \(=\dfrac{8D^2}{3S}\).
선로정수를 집중해 4단자정수로 해석합니다. T형·π형 등가회로로 전압강하·충전전류를 계산.
풀이
전선 여유 \(=\dfrac{8D^2}{3S}\).
Q1005
가공전선
전선 길이
📄 2022.3 기출
✎ 유사
경간 200m에서 전선 길이는 경간보다 얼마 더 길게 하는가? (이도 D)
💡 해설 보기
전선의 이도(sag)와 실제 길이 (그림)
전선은 자중으로 늘어져(이도 \(D\)) 경간 \(S\)를 잇는 직선보다 길어집니다. 처진 곡선을 포물선으로 근사하면 전선의 실제 길이는:
\[ L=S+\frac{8D^2}{3S} \]따라서 경간보다 더 길게 해야 하는 여유 길이는:
\[ L-S=\frac{8D^2}{3S} \]→ 정답 ①.
참고
• 이도 \(D=\dfrac{wS^2}{8T}\) (\(w\): 전선 단위길이 하중, \(T\): 수평장력)
• 이도가 클수록(전선이 더 처질수록) 필요한 여유 길이가 \(D^2\)에 비례해 늘어납니다.
오답 정리
• ② \(\dfrac{D^2}{S}\) — 계수 \(\tfrac{8}{3}\)가 빠짐
• ③ \(\dfrac{8D}{3S}\) — 무차원(길이가 아님) · ④ \(2D\) — 근거 없는 형태
∴ 정답 ① \(\dfrac{8D^2}{3S}\).
전선은 자중으로 늘어져(이도 \(D\)) 경간 \(S\)를 잇는 직선보다 길어집니다. 처진 곡선을 포물선으로 근사하면 전선의 실제 길이는:
\[ L=S+\frac{8D^2}{3S} \]따라서 경간보다 더 길게 해야 하는 여유 길이는:
\[ L-S=\frac{8D^2}{3S} \]→ 정답 ①.
참고
• 이도 \(D=\dfrac{wS^2}{8T}\) (\(w\): 전선 단위길이 하중, \(T\): 수평장력)
• 이도가 클수록(전선이 더 처질수록) 필요한 여유 길이가 \(D^2\)에 비례해 늘어납니다.
오답 정리
• ② \(\dfrac{D^2}{S}\) — 계수 \(\tfrac{8}{3}\)가 빠짐
• ③ \(\dfrac{8D}{3S}\) — 무차원(길이가 아님) · ④ \(2D\) — 근거 없는 형태
∴ 정답 ① \(\dfrac{8D^2}{3S}\).
Q1027
가공전선
이도
📄 2022.4 기출
✎ 유사
고저차 없는 경간 AB, BC에 전선이 가설될 때 이도를 정하는 것은?
💡 해설 보기
이도(Dip)
\[ D=\frac{wS^2}{8T},\qquad 전선실장=S+\frac{8D^2}{3S} \]· \(w\):하중, \(S\):경간, \(T\):장력. 경간 제곱에 비례.
풀이
이도 \(D=\dfrac{wS^2}{8T}\)로 경간·하중·장력으로 계산.
\[ D=\frac{wS^2}{8T},\qquad 전선실장=S+\frac{8D^2}{3S} \]· \(w\):하중, \(S\):경간, \(T\):장력. 경간 제곱에 비례.
풀이
이도 \(D=\dfrac{wS^2}{8T}\)로 경간·하중·장력으로 계산.
🧮 공학계산기
0
계산 기록
SI ×10ⁿ