송전선의 안정도를 증진시키는 방법으로 맞는 것은?
발전기의 단락비를 작게 한다.
선로의 회선수를 감소시킨다.
전압 변동을 작게 한다.
리액턴스가 큰 변압기를 사용한다
다음 중 송전 계통의 안정도를 증진시키는 방법이 아닌 것은?
속응 여자 방식 채용
재폐로 방식의 채용
역률의 신속한 조정
리액턴스 조정
차단기의 고속도 재폐로의 목적은?
고장의 신속한 제거
안정도 향상
기기의 보호
고장 전류 억제
송전 계통에서의 안정도 증진과 관계없는 것은?
리액턴스 감소
재폐로 방식의 채용
속응 여자 방식의 채용
차폐선의 채용
중간 조상 방식(intermediate phase modifying system)이란?
송전 선로의 중간에 동기 조상기 연결
송전 선로의 중간에 직렬 전력 콘덴서 삽입
송전 선로의 중간에 병렬 전력 콘덴서 연결
송전 선로의 중간에 개폐소 설치, 리액터와 전력 콘덴서 병렬 연결
전력계통의 안정도 향상 대책으로 옳지 않은 것은?
계통의 직렬 리액턴스를 낮게 한다
고속도 재폐로 방식을 채용한다
지락 전류를 크게 하기 위하여 직접 접지 방식을 채용한다
고속도 차단 방식을 채용한다
과도 안정도 해석에서 회전체의 관성 효과를 나타내기 위한 단위 관성 정수는? 단, 는 관성 모멘트, 는 회전체의 각속도이다.
송전 선로의 정상 상태 극한(최대) 송전 전력은 선로 리액턴스와 대략 어떤 관계가 성립하는가?
송수전단 사이의 선로 리액턴스에 비례한다.
송수전단 사이의 선로 리액턴스에 반비례한다.
송수전단 사이의 선로 리액턴스의 제곱에 비례한다.
송수전단 사이의 선로 리액턴스의 제곱에 반비례한다
과도 안정 극한 전력이란?
부하가 서서히 감소할 때의 극한 전력
부하가 서서히 증가할 때의 극한 전력
부하가 갑자기 사고가 났을 때의 극한 전력
부하가 변하지 않을 때의 극한 전력
전력 계통의 안정도 향상 방법이 아닌 것은?
선로 및 기기의 리액턴스를 낮게 한다.
고속도 재폐로 차단기를 채용한다.
중성점 직접 접지 방식을 채용한다.
고속도 AVR을 채용한다.
전력 계통에서 안정도의 종류에 속하지 않는 것은?
상태 안정도
정태 안정도
과도 안정도
동태 안정도
전력 계통의 과도 안정도 향상 대책과 관련 없는 것은?
빠른 고장 제거
속응 여자 시스템 사용
큰 임피던스의 변압기 사용
병렬 송전 선로의 추가 건설
전력 계통의 안정도는 외란(disturbance)의 종류에 따라 구분되는데, 송전 선로에서의 고장, 발전기 탈락과 같은 큰 외란에 대한 전력 계통의 동기 운전 가능 여부로 판정되는 안정도는?
동태 안정도(dynamic stability)
정태 안정도(steady-state stability)
전압 안정도(voltage stability)
과도 안정도(transient stability)
송전 선로의 안정도 향상 대책이 아닌 것은?
병행 다회선이나 복도체 방식 채용
계통의 직렬 리액턴스 증가
속응 여자 방식 채용
고속도 차단기 이용
발전기의 정태 안정 극한 전력이란?
부하가 서서히 증가힐 때의 극한 전력
부하가 갑자기 크게 변동할 때의 극한 전력
부하가 갑자기 사고가 났을 때의 극한 전력
부하가 변하지 않을 때의 극한 전력