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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
Q28
중성점접지
직접접지
중성점 직접접지 방식의 특징으로 옳은 것은?
💡 해설 보기
중성점 직접접지 방식
중성점을 직접 대지에 연결. 장점: 이상전압 최저·절연 경감(단절연), 계전기 동작 확실. 단점: 지락전류(=단락전류급)가 커서 통신선 유도장해·차단기 부담 증가. 154·345kV 계통에 채택.
풀이
직접접지 방식
장점: 이상전압이 낮아 기기 절연레벨(단절연) ↓, 지락계전기 동작 확실.
단점: 지락전류가 커서 차단기 부담·통신선 유도장해 증가, 계통 안정도 저하.
중성점을 직접 대지에 연결. 장점: 이상전압 최저·절연 경감(단절연), 계전기 동작 확실. 단점: 지락전류(=단락전류급)가 커서 통신선 유도장해·차단기 부담 증가. 154·345kV 계통에 채택.
풀이
직접접지 방식
장점: 이상전압이 낮아 기기 절연레벨(단절연) ↓, 지락계전기 동작 확실.
단점: 지락전류가 커서 차단기 부담·통신선 유도장해 증가, 계통 안정도 저하.
Q29
중성점접지
소호리액터
소호리액터 접지방식의 주된 목적은?
💡 해설 보기
소호리액터 접지
중성점을 대지정전용량과 병렬공진하는 리액터로 접지. 1선지락 시 지락전류를 거의 0으로 소멸시켜 아크를 자연소호·송전 지속. 단점: 설비복잡·직렬공진 과전압 우려, 계전기 동작 곤란.
풀이
소호리액터 접지
대지정전용량 \(C\)와 병렬공진(\(\omega L=\dfrac{1}{3\omega C}\))을 이루어 1선지락시 지락전류를 거의 0으로 만들어 아크를 자연 소멸시킵니다. 통신장해가 가장 작습니다.
중성점을 대지정전용량과 병렬공진하는 리액터로 접지. 1선지락 시 지락전류를 거의 0으로 소멸시켜 아크를 자연소호·송전 지속. 단점: 설비복잡·직렬공진 과전압 우려, 계전기 동작 곤란.
풀이
소호리액터 접지
대지정전용량 \(C\)와 병렬공진(\(\omega L=\dfrac{1}{3\omega C}\))을 이루어 1선지락시 지락전류를 거의 0으로 만들어 아크를 자연 소멸시킵니다. 통신장해가 가장 작습니다.
Q163
중성점접지
소호리액터
📄 2020.8 기출
1상 대지정전용량 0.5μF, 60Hz 3상 송전선의 소호리액터 공진 리액턴스는 약 몇 Ω인가?
💡 해설 보기
소호리액터 접지
중성점을 대지정전용량과 병렬공진하는 리액터로 접지. 1선지락 시 지락전류를 거의 0으로 소멸시켜 아크를 자연소호·송전 지속. 단점: 설비복잡·직렬공진 과전압 우려, 계전기 동작 곤란.
풀이
소호리액터 공진: \(X_L=\dfrac{1}{3\omega C}=\dfrac{1}{3\times2\pi\times60\times0.5\times10^{-6}}\approx1770\,\Omega\).
중성점을 대지정전용량과 병렬공진하는 리액터로 접지. 1선지락 시 지락전류를 거의 0으로 소멸시켜 아크를 자연소호·송전 지속. 단점: 설비복잡·직렬공진 과전압 우려, 계전기 동작 곤란.
풀이
소호리액터 공진: \(X_L=\dfrac{1}{3\omega C}=\dfrac{1}{3\times2\pi\times60\times0.5\times10^{-6}}\approx1770\,\Omega\).
Q168
중성점접지
저항 접지
📄 2020.8 기출
정격 6600V, Y결선 3상 발전기 중성점을 1선 지락전류 100A로 제한하는 저항 값은 약 몇 Ω인가?
💡 해설 보기
배전·수용 핵심
수용률 \(=\dfrac{최대수용}{설비용량}\), 부등률 \(=\dfrac{개별최대합}{합성최대}(\ge1)\), 부하율 \(=\dfrac{평균}{최대}\), 역률개선 \(Q_c=P(\tan\theta_1-\tan\theta_2)\).
풀이
중성점 저항 \(R=\dfrac{V_{phase}}{I_g}=\dfrac{6600/\sqrt3}{100}=\dfrac{3810}{100}\approx38\,\Omega\).
수용률 \(=\dfrac{최대수용}{설비용량}\), 부등률 \(=\dfrac{개별최대합}{합성최대}(\ge1)\), 부하율 \(=\dfrac{평균}{최대}\), 역률개선 \(Q_c=P(\tan\theta_1-\tan\theta_2)\).
풀이
중성점 저항 \(R=\dfrac{V_{phase}}{I_g}=\dfrac{6600/\sqrt3}{100}=\dfrac{3810}{100}\approx38\,\Omega\).
Q219
중성점접지
비접지
📄 2019.4 기출
33kV 이하 단거리 송배전선로 비접지 방식에서 지락전류는 무엇인가?
💡 해설 보기
중성점 비접지 방식
지락전류가 작아 통신선 유도장해 적고 1선지락 시 계속 송전 가능. 단점: 이상전압 높음, 지락검출 곤란. 저전압·단거리에 적용.
풀이
비접지 계통의 1선 지락전류는 대지 정전용량을 통한 충전전류(진상)입니다.
지락전류가 작아 통신선 유도장해 적고 1선지락 시 계속 송전 가능. 단점: 이상전압 높음, 지락검출 곤란. 저전압·단거리에 적용.
풀이
비접지 계통의 1선 지락전류는 대지 정전용량을 통한 충전전류(진상)입니다.
Q241
중성점접지
대지정전용량
📄 2019.3 기출
비접지 3상 계통에서 1선 지락 시 고장전류 계산에 쓰는 정전용량은?
💡 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
비접지 1선 지락전류는 건전상~대지 사이 대지정전용량을 통한 충전전류입니다.
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
비접지 1선 지락전류는 건전상~대지 사이 대지정전용량을 통한 충전전류입니다.
Q250
중성점접지
지락전류
📄 2019.3 기출
1선 지락 시 지락전류가 가장 작은 송전 계통은?
💡 해설 보기
1선 지락전류
중성점 접지방식에 따라 크게 달라집니다. 직접접지는 단락전류급으로 큼, 비접지·소호리액터는 작음. 대칭분으로 \(I_g=3I_0\).
풀이
소호리액터접지는 병렬공진으로 지락전류를 거의 0으로 만들어 가장 작습니다.
중성점 접지방식에 따라 크게 달라집니다. 직접접지는 단락전류급으로 큼, 비접지·소호리액터는 작음. 대칭분으로 \(I_g=3I_0\).
풀이
소호리액터접지는 병렬공진으로 지락전류를 거의 0으로 만들어 가장 작습니다.
Q276
중성점접지
소호리액터
📄 2018.4 기출
소호리액터를 사용하면 리액터와 선로 정전용량이 어떤 상태가 되어 지락전류를 소멸시키는가?
💡 해설 보기
소호리액터 접지
중성점을 대지정전용량과 병렬공진하는 리액터로 접지. 1선지락 시 지락전류를 거의 0으로 소멸시켜 아크를 자연소호·송전 지속. 단점: 설비복잡·직렬공진 과전압 우려, 계전기 동작 곤란.
풀이
소호리액터는 대지 정전용량과 병렬공진하여 지락전류를 거의 0으로 만듭니다.
중성점을 대지정전용량과 병렬공진하는 리액터로 접지. 1선지락 시 지락전류를 거의 0으로 소멸시켜 아크를 자연소호·송전 지속. 단점: 설비복잡·직렬공진 과전압 우려, 계전기 동작 곤란.
풀이
소호리액터는 대지 정전용량과 병렬공진하여 지락전류를 거의 0으로 만듭니다.
Q315
중성점접지
비접지 지락
📄 2017.8 기출
Δ-Δ 비접지 선로에서 1선 지락 시 건전상 전압은 정상의 몇 배가 되는가?
💡 해설 보기
중성점 비접지 방식
지락전류가 작아 통신선 유도장해 적고 1선지락 시 계속 송전 가능. 단점: 이상전압 높음, 지락검출 곤란. 저전압·단거리에 적용.
풀이
비접지 1선 지락 시 건전상 대지전압이 √3배로 상승합니다.
지락전류가 작아 통신선 유도장해 적고 1선지락 시 계속 송전 가능. 단점: 이상전압 높음, 지락검출 곤란. 저전압·단거리에 적용.
풀이
비접지 1선 지락 시 건전상 대지전압이 √3배로 상승합니다.
Q355
중성점접지
비접지 지락
📄 2017.3 기출
비접지 송전선로에서 1선 지락 시 지락점 전류는?
💡 해설 보기
중성점 비접지 방식
지락전류가 작아 통신선 유도장해 적고 1선지락 시 계속 송전 가능. 단점: 이상전압 높음, 지락검출 곤란. 저전압·단거리에 적용.
풀이
비접지 지락전류는 대지 정전용량 충전전류로 영상전압보다 90° 앞선(진상) 전류입니다.
지락전류가 작아 통신선 유도장해 적고 1선지락 시 계속 송전 가능. 단점: 이상전압 높음, 지락검출 곤란. 저전압·단거리에 적용.
풀이
비접지 지락전류는 대지 정전용량 충전전류로 영상전압보다 90° 앞선(진상) 전류입니다.
Q367
중성점접지
목적
📄 2017.3 기출
송전선로 중성점 접지의 목적이 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
기기·설비의 목적
해당 장치가 계통에서 담당하는 주기능(보호·전압조정·역률개선·이상전압 억제 등)을 기준으로 판단합니다.
풀이
중성점 접지는 이상전압 억제·보호 동작·안정도 목적이며 송전용량 증가와 무관합니다.
해당 장치가 계통에서 담당하는 주기능(보호·전압조정·역률개선·이상전압 억제 등)을 기준으로 판단합니다.
풀이
중성점 접지는 이상전압 억제·보호 동작·안정도 목적이며 송전용량 증가와 무관합니다.
Q373
중성점접지
직접접지
📄 2016.8 기출
중성점 직접접지 방식 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
중성점 직접접지 방식
중성점을 직접 대지에 연결. 장점: 이상전압 최저·절연 경감(단절연), 계전기 동작 확실. 단점: 지락전류(=단락전류급)가 커서 통신선 유도장해·차단기 부담 증가. 154·345kV 계통에 채택.
풀이
직접접지는 지락전류가 매우 커 차단기 부담이 큽니다. ④가 틀립니다.
중성점을 직접 대지에 연결. 장점: 이상전압 최저·절연 경감(단절연), 계전기 동작 확실. 단점: 지락전류(=단락전류급)가 커서 통신선 유도장해·차단기 부담 증가. 154·345kV 계통에 채택.
풀이
직접접지는 지락전류가 매우 커 차단기 부담이 큽니다. ④가 틀립니다.
Q388
중성점접지
전압상승
📄 2016.8 기출
1선 지락 시 건전상 전압 상승이 가장 적은 접지방식은?
💡 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
직접접지는 건전상 전압 상승이 거의 없습니다(단 지락전류 큼).
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
직접접지는 건전상 전압 상승이 거의 없습니다(단 지락전류 큼).
Q400
중성점접지
유도장해
📄 2016.5 기출
1선 지락 시 유도장해가 가장 적은 접지방식은?
💡 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
소호리액터접지는 지락전류가 거의 0이라 유도장해가 가장 적습니다.
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
소호리액터접지는 지락전류가 거의 0이라 유도장해가 가장 적습니다.
Q403
중성점접지
다중접지
📄 2016.5 기출
✎ 유사
22.9kV-Y 다중접지 계통 특성으로 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
배전·수용 핵심
수용률 \(=\dfrac{최대수용}{설비용량}\), 부등률 \(=\dfrac{개별최대합}{합성최대}(\ge1)\), 부하율 \(=\dfrac{평균}{최대}\), 역률개선 \(Q_c=P(\tan\theta_1-\tan\theta_2)\).
풀이
다중접지라도 부하 불평형은 있을 수 있습니다. '없다'라 한 ③이 틀립니다.
수용률 \(=\dfrac{최대수용}{설비용량}\), 부등률 \(=\dfrac{개별최대합}{합성최대}(\ge1)\), 부하율 \(=\dfrac{평균}{최대}\), 역률개선 \(Q_c=P(\tan\theta_1-\tan\theta_2)\).
풀이
다중접지라도 부하 불평형은 있을 수 있습니다. '없다'라 한 ③이 틀립니다.
Q438
중성점접지
직접접지
📄 2015.8 기출
중성점 직접접지와 관계 <u>없는</u> 것은?
💡 해설 보기
중성점 직접접지 방식
중성점을 직접 대지에 연결. 장점: 이상전압 최저·절연 경감(단절연), 계전기 동작 확실. 단점: 지락전류(=단락전류급)가 커서 통신선 유도장해·차단기 부담 증가. 154·345kV 계통에 채택.
풀이
직접접지는 과도안정도가 나쁩니다. ①이 관계없습니다.
중성점을 직접 대지에 연결. 장점: 이상전압 최저·절연 경감(단절연), 계전기 동작 확실. 단점: 지락전류(=단락전류급)가 커서 통신선 유도장해·차단기 부담 증가. 154·345kV 계통에 채택.
풀이
직접접지는 과도안정도가 나쁩니다. ①이 관계없습니다.
Q465
중성점접지
비접지 지락
📄 2015.5 기출
비접지 3상 송전선로 1선 지락 시 건전상 대지전압은?
💡 해설 보기
중성점 비접지 방식
지락전류가 작아 통신선 유도장해 적고 1선지락 시 계속 송전 가능. 단점: 이상전압 높음, 지락검출 곤란. 저전압·단거리에 적용.
풀이
비접지 1선 지락 시 건전상 대지전압은 √3배 상승합니다.
지락전류가 작아 통신선 유도장해 적고 1선지락 시 계속 송전 가능. 단점: 이상전압 높음, 지락검출 곤란. 저전압·단거리에 적용.
풀이
비접지 1선 지락 시 건전상 대지전압은 √3배 상승합니다.
Q499
중성점접지
지락보호
📄 2014.8 기출
지락보호 계전기 동작이 가장 확실한 접지방식은?
💡 해설 보기
고장·보호 핵심
단락전류 \(I_s=\dfrac{100}{\%Z}I_n\), 차단용량 \(P_s=\sqrt3V_nI_s\), 지락 \(I_g=3I_0\)(대칭좌표법), 보호계전기 시한(순한시·정한시·반한시)으로 협조.
풀이
직접접지는 지락전류가 커 계전기 동작이 확실합니다.
단락전류 \(I_s=\dfrac{100}{\%Z}I_n\), 차단용량 \(P_s=\sqrt3V_nI_s\), 지락 \(I_g=3I_0\)(대칭좌표법), 보호계전기 시한(순한시·정한시·반한시)으로 협조.
풀이
직접접지는 지락전류가 커 계전기 동작이 확실합니다.
Q520
중성점접지
저항접지
📄 2014.5 기출
6600V Y결선 3상 발전기 1선 지락전류를 100A로 제한하는 접지저항은 약 몇 Ω인가?
💡 해설 보기
배전·수용 핵심
수용률 \(=\dfrac{최대수용}{설비용량}\), 부등률 \(=\dfrac{개별최대합}{합성최대}(\ge1)\), 부하율 \(=\dfrac{평균}{최대}\), 역률개선 \(Q_c=P(\tan\theta_1-\tan\theta_2)\).
풀이
\(R=\dfrac{E}{I}=\dfrac{6600/\sqrt3}{100}\approx38\,\Omega\).
수용률 \(=\dfrac{최대수용}{설비용량}\), 부등률 \(=\dfrac{개별최대합}{합성최대}(\ge1)\), 부하율 \(=\dfrac{평균}{최대}\), 역률개선 \(Q_c=P(\tan\theta_1-\tan\theta_2)\).
풀이
\(R=\dfrac{E}{I}=\dfrac{6600/\sqrt3}{100}\approx38\,\Omega\).
Q641
중성점접지
비접지
📄 2012.5 기출
비접지 방식에 대한 설명으로 옳은 것은?
💡 해설 보기
중성점 비접지 방식
지락전류가 작아 통신선 유도장해 적고 1선지락 시 계속 송전 가능. 단점: 이상전압 높음, 지락검출 곤란. 저전압·단거리에 적용.
풀이
비접지는 1선 지락 시 건전상 대지전압이 √3배 상승합니다.
지락전류가 작아 통신선 유도장해 적고 1선지락 시 계속 송전 가능. 단점: 이상전압 높음, 지락검출 곤란. 저전압·단거리에 적용.
풀이
비접지는 1선 지락 시 건전상 대지전압이 √3배 상승합니다.
Q649
중성점접지
Δ 지락
📄 2012.5 기출
Δ결선 3상3선 배전선로에서 1선 지락 시 건전상의 전위 상승은 지락 전의 몇 배인가?
💡 해설 보기
고장·보호 핵심
단락전류 \(I_s=\dfrac{100}{\%Z}I_n\), 차단용량 \(P_s=\sqrt3V_nI_s\), 지락 \(I_g=3I_0\)(대칭좌표법), 보호계전기 시한(순한시·정한시·반한시)으로 협조.
풀이
비접지(Δ) 1선 지락 시 건전상 전위 √3배 상승.
단락전류 \(I_s=\dfrac{100}{\%Z}I_n\), 차단용량 \(P_s=\sqrt3V_nI_s\), 지락 \(I_g=3I_0\)(대칭좌표법), 보호계전기 시한(순한시·정한시·반한시)으로 협조.
풀이
비접지(Δ) 1선 지락 시 건전상 전위 √3배 상승.
Q658
중성점접지
지락전류
📄 2012.3 기출
1선 지락 시 지락전류가 가장 작은 중성점 접지방식은?
💡 해설 보기
1선 지락전류
중성점 접지방식에 따라 크게 달라집니다. 직접접지는 단락전류급으로 큼, 비접지·소호리액터는 작음. 대칭분으로 \(I_g=3I_0\).
풀이
소호리액터접지는 병렬공진으로 지락전류가 최소.
중성점 접지방식에 따라 크게 달라집니다. 직접접지는 단락전류급으로 큼, 비접지·소호리액터는 작음. 대칭분으로 \(I_g=3I_0\).
풀이
소호리액터접지는 병렬공진으로 지락전류가 최소.
Q668
중성점접지
직접접지
📄 2012.3 기출
직접접지 방식이 초고압 송전선에 채용되는 가장 큰 이유는?
💡 해설 보기
중성점 직접접지 방식
중성점을 직접 대지에 연결. 장점: 이상전압 최저·절연 경감(단절연), 계전기 동작 확실. 단점: 지락전류(=단락전류급)가 커서 통신선 유도장해·차단기 부담 증가. 154·345kV 계통에 채택.
풀이
직접접지는 대지전위 상승이 작아 절연레벨을 낮출(단절연) 수 있습니다.
중성점을 직접 대지에 연결. 장점: 이상전압 최저·절연 경감(단절연), 계전기 동작 확실. 단점: 지락전류(=단락전류급)가 커서 통신선 유도장해·차단기 부담 증가. 154·345kV 계통에 채택.
풀이
직접접지는 대지전위 상승이 작아 절연레벨을 낮출(단절연) 수 있습니다.
Q672
중성점접지
소호리액터
📄 2011.8 기출
1상 대지정전용량 C, 주파수 f인 3상 송전선의 소호리액터 공진 리액턴스는?
💡 해설 보기
소호리액터 접지
중성점을 대지정전용량과 병렬공진하는 리액터로 접지. 1선지락 시 지락전류를 거의 0으로 소멸시켜 아크를 자연소호·송전 지속. 단점: 설비복잡·직렬공진 과전압 우려, 계전기 동작 곤란.
풀이
공진조건 \(\omega L=\dfrac{1}{3\omega C}\Rightarrow X_L=\dfrac{1}{3\times2\pi fC}\).
중성점을 대지정전용량과 병렬공진하는 리액터로 접지. 1선지락 시 지락전류를 거의 0으로 소멸시켜 아크를 자연소호·송전 지속. 단점: 설비복잡·직렬공진 과전압 우려, 계전기 동작 곤란.
풀이
공진조건 \(\omega L=\dfrac{1}{3\omega C}\Rightarrow X_L=\dfrac{1}{3\times2\pi fC}\).
Q682
중성점접지
목적
📄 2011.8 기출
송전선을 중성점 접지하는 이유가 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
기기·설비의 목적
해당 장치가 계통에서 담당하는 주기능(보호·전압조정·역률개선·이상전압 억제 등)을 기준으로 판단합니다.
풀이
중성점 접지는 송전용량 증가와 무관합니다.
해당 장치가 계통에서 담당하는 주기능(보호·전압조정·역률개선·이상전압 억제 등)을 기준으로 판단합니다.
풀이
중성점 접지는 송전용량 증가와 무관합니다.
Q699
중성점접지
단절연
📄 2011.6 기출
직접접지 방식에서 변압기의 단절연이 가능한 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
직접접지는 대지전위 상승이 작아 절연을 낮출(단절연) 수 있습니다.
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
직접접지는 대지전위 상승이 작아 절연을 낮출(단절연) 수 있습니다.
Q717
중성점접지
직접접지
📄 2011.3 기출
직접접지 방식에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
중성점 직접접지 방식
중성점을 직접 대지에 연결. 장점: 이상전압 최저·절연 경감(단절연), 계전기 동작 확실. 단점: 지락전류(=단락전류급)가 커서 통신선 유도장해·차단기 부담 증가. 154·345kV 계통에 채택.
풀이
직접접지는 지락전류가 커 과도안정도가 나쁩니다.
중성점을 직접 대지에 연결. 장점: 이상전압 최저·절연 경감(단절연), 계전기 동작 확실. 단점: 지락전류(=단락전류급)가 커서 통신선 유도장해·차단기 부담 증가. 154·345kV 계통에 채택.
풀이
직접접지는 지락전류가 커 과도안정도가 나쁩니다.
Q752
중성점접지
고저항
📄 2010.5 기출
저항접지 방식 중 고저항 접지방식에 사용하는 저항은?
💡 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
고저항 접지는 수백~수천 Ω의 큰 저항을 사용합니다.
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
고저항 접지는 수백~수천 Ω의 큰 저항을 사용합니다.
Q755
중성점접지
지락전류
📄 2010.5 기출
비접지식 송전로에서 1선 지락 시 지락점에 흐르는 전류는?
💡 해설 보기
1선 지락전류
중성점 접지방식에 따라 크게 달라집니다. 직접접지는 단락전류급으로 큼, 비접지·소호리액터는 작음. 대칭분으로 \(I_g=3I_0\).
풀이
비접지 1선 지락전류는 대지 정전용량에 의한 진상 충전전류.
중성점 접지방식에 따라 크게 달라집니다. 직접접지는 단락전류급으로 큼, 비접지·소호리액터는 작음. 대칭분으로 \(I_g=3I_0\).
풀이
비접지 1선 지락전류는 대지 정전용량에 의한 진상 충전전류.
Q775
중성점접지
소호리액터
📄 2010.3 기출
✎ 유사
대지정전용량 0.4μF, 60Hz 3상 선로의 소호리액터 인덕턴스는 약 몇 H인가?
💡 해설 보기
소호리액터 접지
중성점을 대지정전용량과 병렬공진하는 리액터로 접지. 1선지락 시 지락전류를 거의 0으로 소멸시켜 아크를 자연소호·송전 지속. 단점: 설비복잡·직렬공진 과전압 우려, 계전기 동작 곤란.
풀이
\(L=\dfrac{1}{3\omega^2 C}=\dfrac{1}{3(377)^2\times0.4\times10^{-6}}\approx5.86\,\text{H}\).
중성점을 대지정전용량과 병렬공진하는 리액터로 접지. 1선지락 시 지락전류를 거의 0으로 소멸시켜 아크를 자연소호·송전 지속. 단점: 설비복잡·직렬공진 과전압 우려, 계전기 동작 곤란.
풀이
\(L=\dfrac{1}{3\omega^2 C}=\dfrac{1}{3(377)^2\times0.4\times10^{-6}}\approx5.86\,\text{H}\).
Q780
중성점접지
GPT
📄 2010.3 기출
✎ 유사
6.6kV 3상3선식에서 완전 1선 지락 시 GPT 2차에 나타나는 전압은 약 몇 V인가?
💡 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
GPT 2차 상전압 110V, 지락 시 건전상 \(\sqrt3\)배 → 개방단자 \(3\times110/\sqrt3\approx190\,\text{V}\).
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
GPT 2차 상전압 110V, 지락 시 건전상 \(\sqrt3\)배 → 개방단자 \(3\times110/\sqrt3\approx190\,\text{V}\).
Q784
중성점접지
목적
📄 2010.3 기출
송전선로 중성점 접지의 목적과 거리가 <u>먼</u> 것은?
💡 해설 보기
기기·설비의 목적
해당 장치가 계통에서 담당하는 주기능(보호·전압조정·역률개선·이상전압 억제 등)을 기준으로 판단합니다.
풀이
중성점 접지는 송전용량 증대와 무관합니다.
해당 장치가 계통에서 담당하는 주기능(보호·전압조정·역률개선·이상전압 억제 등)을 기준으로 판단합니다.
풀이
중성점 접지는 송전용량 증대와 무관합니다.
Q789
중성점접지
직접접지
📄 2010.3 기출
직접접지 방식이 초고압 송전선로에 채용되는 가장 타당한 이유는?
💡 해설 보기
중성점 직접접지 방식
중성점을 직접 대지에 연결. 장점: 이상전압 최저·절연 경감(단절연), 계전기 동작 확실. 단점: 지락전류(=단락전류급)가 커서 통신선 유도장해·차단기 부담 증가. 154·345kV 계통에 채택.
풀이
대지전위 상승이 작아 절연레벨을 낮출(단절연) 수 있습니다.
중성점을 직접 대지에 연결. 장점: 이상전압 최저·절연 경감(단절연), 계전기 동작 확실. 단점: 지락전류(=단락전류급)가 커서 통신선 유도장해·차단기 부담 증가. 154·345kV 계통에 채택.
풀이
대지전위 상승이 작아 절연레벨을 낮출(단절연) 수 있습니다.
Q836
중성점접지
비접지
📄 2009.3 기출
비접지방식을 직접접지방식과 비교한 것으로 옳지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
중성점 비접지 방식
지락전류가 작아 통신선 유도장해 적고 1선지락 시 계속 송전 가능. 단점: 이상전압 높음, 지락검출 곤란. 저전압·단거리에 적용.
풀이
비접지는 대지전위 상승이 커 절연레벨을 낮출 수 없습니다.
지락전류가 작아 통신선 유도장해 적고 1선지락 시 계속 송전 가능. 단점: 이상전압 높음, 지락검출 곤란. 저전압·단거리에 적용.
풀이
비접지는 대지전위 상승이 커 절연레벨을 낮출 수 없습니다.
Q861
중성점접지
비접지 결선
📄 2008.7 기출
중성점 비접지방식에서 가장 많이 사용되는 변압기 결선은?
💡 해설 보기
배전·수용 핵심
수용률 \(=\dfrac{최대수용}{설비용량}\), 부등률 \(=\dfrac{개별최대합}{합성최대}(\ge1)\), 부하율 \(=\dfrac{평균}{최대}\), 역률개선 \(Q_c=P(\tan\theta_1-\tan\theta_2)\).
풀이
비접지 계통은 Δ-Δ 결선을 많이 사용합니다.
수용률 \(=\dfrac{최대수용}{설비용량}\), 부등률 \(=\dfrac{개별최대합}{합성최대}(\ge1)\), 부하율 \(=\dfrac{평균}{최대}\), 역률개선 \(Q_c=P(\tan\theta_1-\tan\theta_2)\).
풀이
비접지 계통은 Δ-Δ 결선을 많이 사용합니다.
Q899
중성점접지
소호리액터
📄 2008.3 기출
송전계통 중성점 접지용 소호리액터의 인덕턴스는? (한 선 대지정전용량 C)
💡 해설 보기
소호리액터 접지
중성점을 대지정전용량과 병렬공진하는 리액터로 접지. 1선지락 시 지락전류를 거의 0으로 소멸시켜 아크를 자연소호·송전 지속. 단점: 설비복잡·직렬공진 과전압 우려, 계전기 동작 곤란.
풀이
공진조건 \(L=\dfrac{1}{3\omega^2 C}\).
중성점을 대지정전용량과 병렬공진하는 리액터로 접지. 1선지락 시 지락전류를 거의 0으로 소멸시켜 아크를 자연소호·송전 지속. 단점: 설비복잡·직렬공진 과전압 우려, 계전기 동작 곤란.
풀이
공진조건 \(L=\dfrac{1}{3\omega^2 C}\).
Q900
중성점접지
직접접지
📄 2008.3 기출
직접접지 방식에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
중성점 직접접지 방식
중성점을 직접 대지에 연결. 장점: 이상전압 최저·절연 경감(단절연), 계전기 동작 확실. 단점: 지락전류(=단락전류급)가 커서 통신선 유도장해·차단기 부담 증가. 154·345kV 계통에 채택.
풀이
직접접지는 지락전류가 커 과도안정도가 나쁩니다.
중성점을 직접 대지에 연결. 장점: 이상전압 최저·절연 경감(단절연), 계전기 동작 확실. 단점: 지락전류(=단락전류급)가 커서 통신선 유도장해·차단기 부담 증가. 154·345kV 계통에 채택.
풀이
직접접지는 지락전류가 커 과도안정도가 나쁩니다.
Q926
중성점접지
비접지
📄 2020.9 기출
3상3선식 비접지 방식을 채용할 때 나타나는 현상은?
💡 해설 보기
중성점 비접지 방식
지락전류가 작아 통신선 유도장해 적고 1선지락 시 계속 송전 가능. 단점: 이상전압 높음, 지락검출 곤란. 저전압·단거리에 적용.
풀이
비접지 1선 지락 시 건전상 대지전압이 √3배 상승합니다.
지락전류가 작아 통신선 유도장해 적고 1선지락 시 계속 송전 가능. 단점: 이상전압 높음, 지락검출 곤란. 저전압·단거리에 적용.
풀이
비접지 1선 지락 시 건전상 대지전압이 √3배 상승합니다.
Q945
중성점접지
전압상승
📄 2021.3 기출
1선 지락 시 건전상의 전압 상승이 가장 <u>적은</u> 접지방식은?
💡 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
직접접지가 건전상 전압 상승이 가장 적습니다.
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
직접접지가 건전상 전압 상승이 가장 적습니다.
Q969
중성점접지
직접접지
📄 2021.5 기출
선로·기기 절연수준 저감과 변압기 단절연을 모두 행할 수 있는 중성점 접지방식은?
💡 해설 보기
중성점 직접접지 방식
중성점을 직접 대지에 연결. 장점: 이상전압 최저·절연 경감(단절연), 계전기 동작 확실. 단점: 지락전류(=단락전류급)가 커서 통신선 유도장해·차단기 부담 증가. 154·345kV 계통에 채택.
풀이
직접접지가 절연수준 저감·단절연을 가능하게 합니다.
중성점을 직접 대지에 연결. 장점: 이상전압 최저·절연 경감(단절연), 계전기 동작 확실. 단점: 지락전류(=단락전류급)가 커서 통신선 유도장해·차단기 부담 증가. 154·345kV 계통에 채택.
풀이
직접접지가 절연수준 저감·단절연을 가능하게 합니다.
Q977
중성점접지
직접접지
📄 2021.8 기출
직접접지 송전방식에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
중성점 직접접지 방식
중성점을 직접 대지에 연결. 장점: 이상전압 최저·절연 경감(단절연), 계전기 동작 확실. 단점: 지락전류(=단락전류급)가 커서 통신선 유도장해·차단기 부담 증가. 154·345kV 계통에 채택.
풀이
직접접지는 지락전류가 커 과도안정도가 나쁩니다.
중성점을 직접 대지에 연결. 장점: 이상전압 최저·절연 경감(단절연), 계전기 동작 확실. 단점: 지락전류(=단락전류급)가 커서 통신선 유도장해·차단기 부담 증가. 154·345kV 계통에 채택.
풀이
직접접지는 지락전류가 커 과도안정도가 나쁩니다.
Q982
중성점접지
다중접지
📄 2021.8 기출
전력계통의 다중접지 방식의 특징으로 옳은 것은?
💡 해설 보기
배전·수용 핵심
수용률 \(=\dfrac{최대수용}{설비용량}\), 부등률 \(=\dfrac{개별최대합}{합성최대}(\ge1)\), 부하율 \(=\dfrac{평균}{최대}\), 역률개선 \(Q_c=P(\tan\theta_1-\tan\theta_2)\).
풀이
다중접지는 지락전류가 커 계전기 동작이 확실합니다.
수용률 \(=\dfrac{최대수용}{설비용량}\), 부등률 \(=\dfrac{개별최대합}{합성최대}(\ge1)\), 부하율 \(=\dfrac{평균}{최대}\), 역률개선 \(Q_c=P(\tan\theta_1-\tan\theta_2)\).
풀이
다중접지는 지락전류가 커 계전기 동작이 확실합니다.
Q991
중성점접지
소호리액터
📄 2022.3 기출
소호리액터를 송전계통에 사용하면 리액터의 인덕턴스와 선로의 정전용량이 어떤 상태가 되어 지락전류를 소멸시키는가?
💡 해설 보기
소호리액터 접지
중성점을 대지정전용량과 병렬공진하는 리액터로 접지. 1선지락 시 지락전류를 거의 0으로 소멸시켜 아크를 자연소호·송전 지속. 단점: 설비복잡·직렬공진 과전압 우려, 계전기 동작 곤란.
풀이
소호리액터는 대지정전용량과 병렬공진하여 지락전류를 소멸시킵니다.
중성점을 대지정전용량과 병렬공진하는 리액터로 접지. 1선지락 시 지락전류를 거의 0으로 소멸시켜 아크를 자연소호·송전 지속. 단점: 설비복잡·직렬공진 과전압 우려, 계전기 동작 곤란.
풀이
소호리액터는 대지정전용량과 병렬공진하여 지락전류를 소멸시킵니다.
Q1026
중성점접지
직접접지
📄 2022.4 기출
직접접지 방식에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
중성점 직접접지 방식
중성점을 직접 대지에 연결. 장점: 이상전압 최저·절연 경감(단절연), 계전기 동작 확실. 단점: 지락전류(=단락전류급)가 커서 통신선 유도장해·차단기 부담 증가. 154·345kV 계통에 채택.
풀이
직접접지는 지락전류가 커 과도안정도가 나쁩니다.
중성점을 직접 대지에 연결. 장점: 이상전압 최저·절연 경감(단절연), 계전기 동작 확실. 단점: 지락전류(=단락전류급)가 커서 통신선 유도장해·차단기 부담 증가. 154·345kV 계통에 채택.
풀이
직접접지는 지락전류가 커 과도안정도가 나쁩니다.
🧮 공학계산기
0
계산 기록
SI ×10ⁿ