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전기공 작업 요령 24가지

2016-10-24View Original

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1. 단상 전원 콘센트 배선 규정 단상 콘센트에는 여러 종류가 있으며, 보통 2구와 3구로 나뉩니다. 두 개의 구멍은 나란히 좌우로 배열되고, 세 개의 구멍은 삼각형 모양을 이룹니다. 배선구 옆에 알파벳이 표시되어 있으며, L은 활선, N은 중성선입니다. 세 개의 구멍 중에는 E도 있으며, 이는 접지가 정중앙에 있다는 것을 나타냅니다. 콘센트의 방향을 고려하여, 각 핀의 연결 방식에는 규정이 있습니다. 왼쪽은 접지선에, 오른쪽은 상선에 연결하고, 보호 접지선은 중앙에 연결합니다. 2. 누전차단기의 선택 누전차단기를 선택할 때는 전원 공급 방식이 첫째입니다. 단상 전원은 220볼트이며, 2선식으로 2단계 또는 1단계로 구성됩니다. 삼상삼선 380V용으로, 3단계 보호장치를 선택하세요. 삼상사선 380볼트, 사선 삼단 또는 사단. ““급”은 스위치 접점을 나타내고, “선”은 입출력 선을 의미합니다. 3. 전구가 켜지지 않는 원인 찾는 방법: 전구가 켜지지 않으면 성가신데, 가장 흔한 원인은 필라멘트가 끊어진 것입니다. 투명한 전구는 눈으로 볼 수 있지만, 그렇지 않은 경우에는 전압측정기를 사용해 확인할 수 있습니다. 스위치 접점 양쪽을 닫아도 불이 켜지지 않으면 상선이 끊어진 것입니다. 켜졌다 꺼졌다 하면 필라멘트가 끊어지고, 양쪽이 모두 켜지면 접지선이 끊어집니다. 4. 지중 배선을 매설하기 전의 도체 단절 여부 검사 및 단절 지점 확인 방법: 지중 배선을 매설하기 전에 도체에 단절이 있는지 전체적으로 검사한다. 메그옴미터를 사용하여 검사합니다. L 단자에 전선을 연결하고, 전선의 다른 끝은 물속에 넣습니다. 계기의 E 단자도 마찬가지로 처리합니다. 메그옴미터를 천천히 돌리면, 바늘이 0에 도달하지 않는다면 선이 끊어진 것입니다. 단선 지점을 찾으려면 DG3 장비를 사용합니다. 단상 교류 전원을 한쪽 끝에 연결한 뒤, 장비를 땅에 부착해 처음부터 끝까지 천천히 이동시킵니다. 장비의 불빛이 꺼지지 않는다면 그곳이 단선된 지점입니다. 만약 장비의 불빛이 꺼진다면, 그곳이 바로 단선 지점입니다. 5. 저전압 전압측정기를 이용한 교류 단상 회로의 고장 판별 방법: 교류 전압측정용 펜을 사용할 때, 불이 켜지면 그곳이 활선이고, 불이 켜지지 않으면 중성선입니다. 회로 고장은 확인 가능하며, 전원을 넣고 열과 접지를 측정할 수 있습니다. 켜짐/꺼짐이 정상이면 장비 이상 없음, 회로가 끊어졌다면 의심스럽지 않음. 양쪽 모두 불이 켜지지 않는다면, 전원의 상선이 빠져 있는 것입니다. 양쪽 끝이 모두 밝다면, 중성선이 끊어지거나 분리된 것입니다. 6. 포인터식 멀티미터를 이용한 직류 전압 측정 방법 측정하기 전에 먼저 제로를 맞추고, 측정 범위는 적당히 선택해야 합니다. 회로의 양극과 음극을 확인하고, 병렬 연결 방식도 명확히 해야 합니다. 검은색 접점은 음극에 연결하고, 빨간색 접점은 양극에 연결해야 합니다. 시계 바늘이 반대 방향으로 돌면, 연선의 양극과 음극이 반대가 됩니다. 7. 포인터식 멀티미터를 이용한 직류 전류 측정 방법 측정하기 전에 먼저 제로를 맞추고, 측정 범위는 적당히 선택해야 합니다. 회로의 양극과 음극을 확인하고, 직렬 연결 방식을 명확히 해야 합니다. 검은색 접점은 음극에 연결하고, 빨간색 접점은 양극에 연결해야 합니다. 시계 바늘이 반대 방향으로 돌면, 연선의 양극과 음극이 반대가 됩니다. 8. 포인터식 멀티미터를 이용한 도체의 직류 저항 측정 방법: 저항을 측정할 때는 먼저 적절한 범위를 선택한 다음, 그 범위에 맞게 제로를 조정합니다. 두 번의 단락 시계바늘을 확인하세요. 0위치가 아니면 조정해야 합니다. 옴 제로 조절 버튼을 돌려서, 계기 바늘이 0에 오도록 해야 합니다. 노브가 아직도 몇 개 남아있으니, 배터리를 교체한 뒤 다시 조정해보세요. 접촉은 반드시 양호해야 하며, 저항이 클 때는 두 손을 공중에 띄워야 한다. 측정값이 정확해야 하며, 계기 바늘이 눈금 안에 있는 것이 좋습니다. 측정이 끝나면 전원을 끄고, 노브를 전압 위치로 돌립니다. 9. 포인터식 멀티미터를 이용해 커패시터의 양품/불량을 판별하기
커패시터의 양품 여부를 대략적으로 판단할 때는 멀티미터를 사용할 수 있다. 저항을 사용해 K 단계로 설정하고, 접지선은 각각 한 극단에 연결합니다. 바늘이 0에 가까워진 뒤, 천천히 다시 돌아온다. 어떤 곳에 도착해 멈추면, 되돌아오는 횟수가 많을수록 더 건강해진다. 0에 가까울 때 단락이 발생하고, 반환 시에는 누전이 거의 없습니다. 측정을 시작하자 시계가 작동하지 않았고, 커패시터의 내부 회로가 끊어졌습니다. 10. 충전·방전 방법을 이용해 커패시터의 상태를 판단하기. 커패시터의 상태를 대략적으로 파악할 때는 충전·방전 방법을 활용할 수 있다. 커패시터 양단에 직류를 연결하면 잠시 후 차단된다. 도체 접점은 두 극에 연결되며, 스파크가 생기는지 주의해서 살펴보세요. 스파크가 나는 것이 좋고, 나지 않으면 나쁩니다. 같은 종류의 스파크라면 더 크고 선명할수록 좋습니다. 11. 3상 비동기 모터의 정격 용량과 전압이 주어졌을 때, 정격 전류의 근사값을 구하는 방법. 소형 및 중형 용량의 저·고전압 모터의 경우, 전류는 킬로와트를 기준으로 추정할 수 있다. 관계는 중앙값이며, 큰 것은 줄이고 작은 것은 더합니다. 1킬로와트 2암페어, 보통 저전압 380입니다. 고전압 모터는 3천 볼트이며, 4킬로와트당 1암페어의 전류가 흐릅니다. 전압은 6천 볼트 더 높고, 8킬로와트당 1암페어입니다. 정격 전압이 1만이고, 13킬로와트일 때는 1암페어입니다. 12. 3상 380V 모터를 단상 220V 전원으로 사용할 때의 연결 방법과 커패시터 용량 계산법. 모터를 3상에서 단상으로 전환할 경우, 권선 연결 방식은 기존 그대로 유지됩니다. 세 개의 단자 모두 사용할 수 있어요. 두 개는 전원에 연결하고, 하나는 커패시터에 연결하면 됩니다. 접속한 후 전원을 연결하고, 접지와 화선의 방향을 반대로 합니다. 모터 3상을 단상으로 변경하고, 직렬로 연결된 커패시터의 용량. 동작 커패시턴스는 연결 방식에 따라 달라지며, 스타 연결은 작고 코너 연결은 크다. 100와트 모터의 마이크로패럿 수는, 각접형은 10개, 별접형은 6개입니다. 시동 커패시터는 동일한 크기로, 10와트 2~3마이크로패럿입니다. 커패시터의 내압은 전원에 따라 달라집니다. 220V 전원용은 330V까지입니다. 13. 감성 부하 회로에서 전류와 전압의 위상 관계
인덕턴스의 묘미는 바로 ‘감’이라는 글자에 있으며, 감정이 생겼다 사라지는 데에도 시간이 필요하다. 처음 만났을 때는 낯설어서, 마음속 말을 꺼내기 어려웠다. 이별해야 할 때가 되면, “연결은 끊어졌지만 마음은 여전히 이어져 있다”. 전원이 연결되면 전압은 가해지지만, 전류는 즉시 흐르지 않는다. 전원 전압을 차단해도, 전류는 즉시 끊기지 않는다. 위의 비유는 쉽게 이해할 수 있으며, 전압은 앞에 있고 전류는 뒤에 있다. 둘 사이의 전기적 각도 차이는 최대 90도입니다. 14. 1킬로미터당 전선의 무게 추정법
1킬로미터 길이의 전선이 얼마나 무거운지는, 그 전선의 단면적과 종류에 따라 달라집니다. 단면적은 밀리미터 제곱 단위로 표시되며, 여기에 계수 값을 곱하면 됩니다. 경알루미늄이 가장 가볍고, 순알루미늄이 그 다음으로 가벼움. 강심 알루미늄 권선에 4를 곱하면, 7.8의 철이 더 무겁습니다. 순동은 8.8이고, 강철 와이어는 가장 무거워서 9.0입니다. 현수하중과 묶음을 고려한 뒤, 1.03을 곱해라. 15. 발전기의 원리와 오른손 법칙: 도선이 자기력선을 가로지르면 유도 기전력이 생성된다. 도선이 닫힌 회로를 이루면, 그 사이로 전류가 흐른다. 흐름 방향을 판단할 때는 오른손을 사용하며, 오른손을 평면이 되도록 펼칩니다. 전선은 엄지손가락 방향으로 움직이며, 손바닥은 N극을 향합니다. 네 손가락 방향이 바로 전류이며, 이 쪽도 양극입니다. 16. 키르히호프의 제1법칙, 제2법칙. 키르히호프는 유명한 인물으로, 회로 법칙을 발명했습니다. 노드 전류이 첫째이며, 유출과 유입이 서로 같다. 회로 전압은 두 번째이며, 전압 강하와 전위는 서로 같다. 17. 정류 전원의 출력 직류 전압과 입력 교류 전압의 관계, 그리고 정류 다이오드의 역전압에 대하여. 교류 전압을 직류로 변환할 때, 출력 전압은 어떻게 구할까? 입력 전압은 100이고, 단상 반파는 45입니다. 삼상 반파—117, 반파의 두 배가 전파의 수이다. 사이리스터를 사용할 경우, 0에서부터 시작하여 최대값까지입니다. 관자 반압은 기억해야 하며, 단상과 3상은 수치가 다릅니다. 단상 브리지형은 141, 삼상 브리지형은 239입니다. 18. 저항의 직렬 및 병렬 연결 시 총 저항값의 계산법: 저항을 직렬로 연결할수록 저항값은 증가하며, 연결된 저항들이 많을수록 저항값도 더 커진다. 저항의 병렬값이 감소하고, 상당 단면적은 증가한다. 병렬 총저항은 구하기 어려우므로, 각 값의 역수부터 구해야 한다. 역수들의 합의 역수가 바로 병렬 연결 시의 저항입니다. 병렬로는 저항이 두 개뿐이므로, 총저항은 간단한 공식으로 구할 수 있습니다. 두 저항의 곱을 분자로 하고, 두 저항의 합을 분모로 한다. 19. 3상 교류 전원의 두 가지 연결 방식과 두 가지 출력 방식 3상 연결 방식에는 삼각형 연결과 별형 연결이 있습니다. 각접 3상이 한 바퀴를 이루고, 세 꼭짓점에 3상선이 있다. 별이 세 개 연결되어 한 점을 이루는데, 그 연결된 점을 중성점이라고 합니다. 세 개의 선은 세 상선을 연결하며, 중점에서 나오는 선은 중성선입니다. 상선은 흔히 화선이라고 하며, 중선은 흔히 영선이라고 합니다. 별접속은 두 가지 회선을 사용할 수 있으며, 3상 3선식과 4선식이 있습니다. 삼상 3선식은 중성선이 없고, 삼상 4선식은 중성선이 있습니다. 20. 정류 다이오드의 양극과 음극을 판별하는 방법 다이오드에는 두 개의 극이 있으며, 하나는 양극이고 다른 하나는 음극입니다. 극성을 구분하는 것은 비교적 간단하며, 먼저 그래프를 보면 됩니다. 삼각형의 한쪽 끝은 극음이고, 짧은 막대기의 한쪽 끝은 극양입니다. 그래프가 없어 형태를 볼 수 없으며, 더 둥근 쪽이 양극입니다. 큰 사이즈는 나사가 있으며, 나사의 한쪽 끝은 양극입니다. 저울로 재는 것이 불안하다면, 다기능 멀티미터를 준비하세요. 100옴 저항 단계로 곱하고, 두 선을 각각 전극에 연결합니다. 양면의 저항값을 비교해, 큰 것과 작은 것을 꼼꼼히 기록하세요. 저항값이 작을 때는 프로브를 보아서, 빨간색이 양극이고 검은색이 음극입니다. 21. 브리지 정류 회로의 연결 방법 및 저항·커패시터 보호, 정류 다이오드 문제 단상 브리지는 4개의 다이오드를 두 개씩 직렬로 연결한 후 병렬로 연결한다. 병렬 연결 시 양쪽 끝에서 직류가 나오고, 두 소자의 연결점에 전원을 연결한다. 삼상 브리지 방식으로, 여섯 개의 다이오드가 있습니다. 이 다이오드들은 두 개씩 직렬로 연결된 후, 다시 병렬로 연결됩니다. 병렬 연결 시 양쪽 끝에서 직류가 나오고, 두 소자의 연결점에 전원을 연결한다. 저항-커패시터 보호 다이오드, 세 가지 연결 방식 중 선택 가능. 하나는 교류 측에 있고, 하나는 직류 단자에 있습니다. 또 다른 종류는 좀 더 복잡한데, 각 관의 양쪽 끝에 있습니다. 감성 부하의 역전압, 병렬 지속 다이오드. 22. 자석과 자석의 성질, 자기장과 자기력선. 크기나 굵기에 상관없이, 모든 자석에는 두 개의 극이 있습니다. 남극 S, 북극 N, 양 끝단에서 자기장 세기가 가장 강함. 같은 극은 서로 밀어내고 반대 극은 서로 끌어당기니, 만물도 모두 같은 이치다. 자기장의 자기력선을 설명하되, 각각은 폐곡선이다. 체외에서는 N극에서 S극으로, 체내에서는 S극에서 N극으로 통과한다. 선들은 서로 교차하지 않으며, 양 끝에 집중되어 있습니다. 23. 출력 전류의 리플을 줄이기 위해 설치된 필터 회로입니다. 안정적인 전류를 얻으려면 필터 회로를 출력단에 연결해야 합니다. 커패시터 하나와 리액터 하나를 사용하여 T자형 회로를 만든다. 두 개의 커패시터와 한 개의 리액턴스로 구성된 것을 파이 회로라고 합니다. 또 다른 더 간단한 방식으로는, 커패시터 두 개와 저항 하나가 있습니다. 24. 브러시가 중성선에서 벗어나는 영향과 조정 방법: 자기장을 켜고 끄면서 동시에 계기를 확인해야 합니다. 계기 바늘이 왔다 갔다 하며, 진동 폭이 크고 브러시가 편향되어 있습니다. 브러시 홀더를 살짝 돌려서 진동 폭을 최소화하세요. 모터에 전력을 공급하여 정방향과 역방향으로 회전시키고, 두 번의 회전 속도를 빼줍니다. 얻어지는 차이가 크다면, 브러시가 비뚤어져 있다는 뜻입니다. 브러시 홀더를 살짝 돌려서, 최소한의 차이만 조정하면 됩니다.
Reply #22016-10-24
요약을 정말 잘하셨어요, 칭찬합니다, 점수 추가....
Reply #32016-10-25
요약을 잘하셨어요!공유해주셔서 감사합니다!!

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