返回「冷凍空調裝修 丙級 學科」題庫

冷凍空調裝修 丙級 學科|全部題目+答案+詳解(第 7 頁)

互動式題庫 · 卡片測驗 · 進度自動保存

共 662 題

🚀 到「冷凍空調裝修 丙級 學科」線上刷題(免費)所有公開題庫

電路系統處理

有一分路電流為 15 安培時,分路電阻為 20 歐姆,則此分路之功率(W)為
  1. 15
  2. 20
  3. 4500
  4. 6000
提示
功率三公式:P=VI、P=I²R、P=V²/R;本題已知電流與電阻,直接套入 P=I²R 即可。
參考答案

正解:C

詳解
A. 15W 為錯算結果,未套用 P=I²R 公式。
B. 20W 為錯算結果,混淆電阻數值與功率。
C. P=I²R=15²×20=4500W。
D. 6000W 為錯算結果,與 I²R=4500W 不符。
單相馬達使用啟動繼電器之功能為
  1. 防止馬達過熱
  2. 保護馬達過載
  3. 保護啟動線圈
  4. 切斷啟動線圈
提示
啟動繼電器的核心動作是在馬達加速到一定轉速後,把啟動繞組(與啟動電容)從電路中切離。
參考答案

正解:D

詳解
A. 防止馬達過熱由溫度開關或內建熱保護器負責。
B. 保護過載是 OL 的工作,與啟動繼電器不同。
C. 啟動繼電器目的是切離而非保護啟動線圈。
D. 達到指定轉速後切斷啟動線圈,避免長時間通電燒損。
單相馬達如要改變轉向可更換
  1. 電源線
  2. 啟動線圈接線
  3. 電容器接線
  4. 根本無法改變
提示
單相馬達轉向由主繞組與啟動繞組電流的相位關係決定;改變其中一邊接線即可反相。
參考答案

正解:B

詳解
A. 對調電源線只是調換零火線,單相馬達並不會反轉。
B. 對調啟動線圈兩端接線可改變相位差方向,使馬達反轉。
C. 電容器接線對調後啟動繞組電流方向未改變,多數情況不反轉。
D. 單相馬達確可透過改變啟動繞組接線方向反轉,本敘述錯誤。
窗型空調機如有高、中、低三速,則其風扇馬達一般有多少條接線?
  1. 3
  2. 4
  3. 5
  4. 6
提示
風扇馬達高/中/低三檔需要 3 條繞組抽頭,再加上一條共點(C)即可。
參考答案

正解:C

詳解
A. 3 條接線僅夠單一速度的繞組與共點,無法切換三速。
B. 4 條接線只夠雙速控制(兩速+共點),無法達到三速。
C. 三速繞組各需一條抽頭加上一條共點 C,共需 5 條接線。
D. 6 條接線多於三速所需,不符標準三速風扇馬達設計。
已知 R1=4Ω,R2=3Ω,則其並聯總電阻(Ω)為
  1. 12
  2. 7
  3. 7/12
  4. 12/7
提示
兩電阻並聯的總阻值為 R=R₁R₂/(R₁+R₂),俗稱「乘積比和」;並聯後總值必小於其中任一個。
參考答案

正解:D

詳解
A. 12 為兩電阻乘積,未除以兩電阻之和,計算未完成。
B. 7 為兩電阻串聯之總和,並非並聯後的等效阻值。
C. 7/12 為正確答案的倒數錯置,分子分母位置反了。
D. 依公式 R=R₁R₂/(R₁+R₂)=4×3/7=12/7Ω。
交流電動機的同步轉速為
  1. N=120×f/P
  2. N=120×P/f
  3. N=P×f/120
  4. N=P/120×f
提示
同步轉速反映電源頻率與磁場極數的關係:頻率越高轉越快,極數越多轉越慢。
參考答案

正解:A

詳解
A. 同步轉速公式 N=120f/P,由頻率 f 與極數 P 共同決定。
B. 正確公式中 P 在分母,並非分子;本式分子分母位置錯置。
C. 本式分子分母位置錯置,正確分子應為 120×f。
D. 120 應在分子且 P 在分母,本式參數位置全部錯置。
3kW 之電熱器其發熱量(kcal/h)為
  1. 3
  2. 180
  3. 2580
  4. 3000
提示
電熱換算常數:1kW≒860 kcal/h;先確認功率規格再乘以此換算因子即可得熱量輸出。
參考答案

正解:C

詳解
A. 3 為純功率數值,未做 W→kcal/h 的熱量換算。
B. 180 偏離 1kW≒860 kcal/h 的標準換算因子。
C. 由 1kW≒860 kcal/h,3kW×860=2580 kcal/h。
D. 3000 為與 W→J 混淆的數值,並非 kcal/h 結果。
3kW 之電熱器若其使用電壓為單相 220V,則其電流(A)應為
  1. 7.88
  2. 13.6
  3. 15
  4. 30
提示
I=P/V,純電熱器負載功率因數視為 1,不需額外修正;題目要求單相 220V 下的電流值。
參考答案

正解:B

詳解
A. 7.88A 對應 380V 三相系統的錯算,與單相 220V 條件不符。
B. 依 I=P/V=3000/220≒13.6A,符合純電熱單相負載計算。
C. 15A 偏離 P/V 的計算結果,並非 220V 下的正確值。
D. 30A 對應 100V 條件下的電流,不符題目單相 220V。
可適用於 220V,60Hz 及 200V,50Hz 之全密型壓縮機,其容量用於 220V60Hz 時要比用於 200V50Hz
  1. 一樣
  2. 不一定
提示
60Hz 時馬達轉速較 50Hz 高約 20%,輸出功率與冷凍能力同步增加;容量隨之放大。
參考答案

正解:A

詳解
A. 60Hz 同步轉速較高,壓縮機抽氣量增加,制冷容量較大。
B. 頻率提升使轉速提升,容量會變大而非變小。
C. 頻率不同則轉速不同,容量也隨之改變,不會一樣。
D. 頻率與容量為固定比例關係,方向確定,不會「不一定」。
若將使用電壓為 220V 之 3kW 電熱器接於 110V 電源時,其發熱量(kcal/h) 應為
  1. 645
  2. 1290
  3. 2580
  4. 3000
提示
電熱器電阻 R 不變,新功率 P'=V'²/R;發熱量再依功率比換算。
參考答案

正解:A

詳解
A. 電壓減半時功率為 1/4,發熱量 2580×(110/220)²=2580/4≒645 kcal/h。
B. 1290 為功率減半的錯算,並未考慮 V² 平方比例。
C. 2580 kcal/h 為原規格 220V 下的發熱量,未換算電壓。
D. 3000 為功率 W 數,並非 kcal/h 的熱量單位。
電磁開關的過載保護通常為
  1. 電子復歸式
  2. 手動復歸式
  3. 壓力復歸式
  4. 溫升復歸式
提示
電磁開關(MS)內附 OL(過載保護)跳脫後須由人員確認原因再復歸;自動復歸會反覆通電造成危險。
參考答案

正解:B

詳解
A. 電子復歸非電磁開關過載保護的標準型式,且自動恢復供電有風險。
B. 電磁開關過載跳脫後須手動復歸,避免反覆通電。
C. 壓力復歸式為冷凍系統高低壓開關,不是 MS 過載保護。
D. 溫升復歸(自動)不適用於人員需確認原因之過載保護。
20μF 之電容器與 20μF 之電容器並聯後,其電容量(μF)為
  1. 20
  2. 10
  3. 40
  4. 400
提示
兩電容並聯總值為各電容直接相加;不必倒數,這與電容串聯的計算規則相反。
參考答案

正解:C

詳解
A. 20μF 為單顆電容值,並未做並聯總和計算。
B. 10μF 為兩電容串聯後的等效電容值,方向錯置。
C. 兩個 20μF 並聯後總電容為直接相加,20+20=40μF。
D. 400 為兩電容值相乘的錯誤結果,並非並聯計算公式。
頻率為 60Hz 之 6 極感應電動機如轉差率為 0.05 時,其轉速(rpm)為
  1. 1140
  2. 1200
  3. 1500
  4. 1800
提示
感應電動機轉子轉速 N=Ns(1−s),先求同步轉速再乘以 (1−s)。
參考答案

正解:A

詳解
A. 由 Ns=120×60/6=1200rpm,N=1200×(1−0.05)=1140rpm。
B. 1200rpm 為同步轉速,本題需扣除轉差後再計算轉子轉速。
C. 1500rpm 對應 4 極 50Hz 同步轉速,與題目 6 極 60Hz 不符。
D. 1800rpm 對應 4 極 60Hz 同步轉速,本題極數為 6 不符。
2H(亨利)之電感器與 3H(亨利)之電感器並聯後,不計互感則其等效電感值 (H)為
  1. 1
  2. 1.2
  3. 5
  4. 6
提示
電感並聯總值 1/L=1/L₁+1/L₂(不計互感),公式形式同電阻並聯。
參考答案

正解:B

詳解
A. 計算結果應為 1.2H,1H 偏離 LL/(L+L) 標準公式。
B. 依並聯公式 (2×3)/(2+3)=6/5=1.2H,不計互感效應。
C. 5H 為兩電感串聯總和,並非並聯後的等效電感。
D. 6H 為兩電感乘積,未除以兩電感之和,計算未完成。
標準低壓三相電動機分路不裝配
  1. NFB
  2. 電磁開關
  3. OL
  4. 啟動電容器
提示
三相感應電動機本身啟動轉矩夠,不需借助啟動電容;但 NFB、MS、OL 都是基本保護元件。
參考答案

正解:D

詳解
A. NFB 為過電流保護,三相電動機分路必裝。
B. 電磁開關用於 ON/OFF 控制與過載保護,不可省。
C. OL(過載保護器)為三相分路必要的過熱保護元件,不可省略。
D. 三相馬達不需啟動電容即可啟動,不裝啟動電容器。
電器設備的接地線顏色是
  1. 紅色
  2. 黑色
  3. 白色
  4. 綠色
提示
屋內配線規則規定接地導線專用顏色為綠色(含黃綠相間)。
參考答案

正解:D

詳解
A. 紅色多用於電源相線(火線),並非接地導線顏色。
B. 黑色為一般相線(火線)顏色,不是接地導線。
C. 白色為被接地中性線,並非接地(PE)導線顏色。
D. 依屋內配線規定,接地導線專用顏色為綠色(含黃綠相間)。
二極三相感應馬達之同步轉速 (rpm)應為
  1. 1150
  2. 1750
  3. 3550
  4. 3600
提示
同步轉速公式 N=120f/P,二極 60Hz 為馬達能達到的最高同步轉速之一,無轉差影響。
參考答案

正解:D

詳解
A. 1150rpm 對應 4 極帶轉差的轉子轉速,並非同步轉速。
B. 1750rpm 對應 4 極帶轉差的轉子轉速,與題目 2 極不符。
C. 3550rpm 為 2 極帶轉差的轉子轉速,並非無轉差的同步轉速。
D. 120×60/2=3600 rpm,為同步轉速。
同容量之電熱器(如 2kW),下列何種情況發熱量較大?
  1. 電壓降低
  2. 電壓升高
  3. 電壓不變,頻率變高
  4. 電壓不變,頻率變低
提示
電熱器電阻固定,發熱量正比於 V²/R;頻率對純電阻負載無影響。
參考答案

正解:B

詳解
A. 電壓降低時 V² 跟著減少,發熱量 P=V²/R 也隨之降低。
B. 電壓升高時 V² 變大,發熱量 P=V²/R 隨之增加,發熱量更大。
C. 純電阻負載發熱量幾乎不受頻率影響,主要由電壓平方決定。
D. 頻率變低對純電阻發熱無顯著影響,差異可忽略。
下列何種儀錶最適用於測量絕緣電阻?
  1. 三用電錶
  2. 夾式電流錶
  3. 高阻計
  4. 電壓錶
提示
絕緣電阻數值多為 MΩ 等級,需以高直流電壓加壓量測;一般三用表量到 20MΩ 已不準。
參考答案

正解:C

詳解
A. 三用電錶內部電壓低,無法測極高絕緣電阻。
B. 夾式電流錶量交流負載電流,不是絕緣電阻。
C. 高阻計(Megger)以 250/500V 直流加壓,可量 MΩ 級絕緣電阻。
D. 電壓錶量測電壓差,內阻有限,無法量測 MΩ 級絕緣電阻。
熱泵式窗型空調機之電磁閥通電時是運轉
  1. 冷氣
  2. 暖氣
  3. 除濕
  4. 換氣
提示
熱泵窗型機在電磁閥(四通閥)通電激磁時切換為暖氣,不通電為冷氣。
參考答案

正解:B

詳解
A. 通電時切換為暖氣模式,冷氣是不通電的狀態。
B. 電磁閥激磁切換冷媒方向,使室內側成為冷凝器(放熱),即暖氣運轉。
C. 除濕由溫度與風量控制,與四通閥的方向切換無關。
D. 四通閥僅切換冷媒流向,並不負責換氣功能。
窗型空調機單相風扇馬達,若啟動時異常慢速反轉,其可能之原因為
  1. 盤管堵住
  2. 運轉電容器斷路
  3. 運轉電容器短路
  4. 電壓太低
提示
PSC 風扇馬達若運轉電容短路,啟動繞組會持續被高電流灌入但相位錯亂,啟動轉矩方向不穩。
參考答案

正解:C

詳解
A. 盤管堵住屬冷凍系統問題,不會造成反轉。
B. 電容斷路常見現象為馬達不轉或嗡嗡作響,不是反轉。
C. 電容短路使啟動相位失常,轉矩方向錯亂可能反向慢速啟動。
D. 電壓太低多造成無法啟動,不一定反轉。
三相馬達之電源線斷一條時,若送上電源 (ON),則可能
  1. 馬達不轉
  2. 馬達會轉,但啟動電流較大
  3. 會反轉
  4. 以單相馬達之特性運轉
提示
三相馬達需要三相電源產生旋轉磁場;缺一相時殘餘電流僅能產生脈動磁場,無啟動轉矩。
參考答案

正解:A

詳解
A. 缺相時無法產生旋轉磁場,靜止馬達無法啟動。
B. 缺相啟動時無轉矩,但若已運轉中缺相才會以大電流續轉並燒燬。
C. 缺相時無轉矩產生,馬達靜止無法啟動,不會單純造成反轉。
D. 三相馬達非單相設計,缺相時無法以單相方式正常運轉。
馬達線圈一般絕緣等級為 E 級,其容許最高溫度(℃)為?
  1. 320
  2. 220
  3. 120
  4. 60
提示
絕緣等級 Y/A/E/B/F/H 對應 90/105/120/130/155/180℃;E 級為其中第三級。
參考答案

正解:C

詳解
A. 320℃ 遠高於任一絕緣等級的允許溫度,數值過於極端。
B. 220℃ 高於 H 級的 180℃,不符 E 級的耐熱規格。
C. 依絕緣等級分類 Y/A/E/B/F/H,E 級絕緣最高容許溫度為 120℃。
D. 60℃ 過低,連 Y 級(90℃)都不到,不符 E 級規格。
由檢知環境溫度變化,進而控制壓縮機運轉或停止之零件為
  1. 起動繼電器
  2. 溫度開關
  3. 過載保護器
  4. 電容器
提示
依環境溫度啟停壓縮機是恆溫控制;想想哪個元件以雙金屬或感溫液體偵測溫度。
參考答案

正解:B

詳解
A. 啟動繼電器負責切離啟動繞組,與環境溫度無關。
B. 溫度開關(恆溫器)感測環境溫度變化以決定壓縮機是否運轉。
C. 過載保護器以電流/溫度跳脫保護馬達,非控制壓縮機 ON/OFF。
D. 電容器只負責啟動或運轉相位移,不參與溫度控制。
電源電線之容許電流必須較負載之最大使用電流為
  1. 相同
  2. 不一定
提示
導線安培容量必須留裕度,否則正常運轉就接近極限會發熱。
參考答案

正解:A

詳解
A. 導線安培容量必須大於最大負載電流,才可長時間安全使用。
B. 容量小於負載電流會造成導線過熱、絕緣劣化甚至起火。
C. 容量等於負載電流則無安全裕度,不符配線規範要求。
D. 規範明確要求大於負載,不會「不一定」。
單相 220V 用電熱器,如其耗電量為 10A,求該電熱器之電阻值(Ω)應為
  1. 2200
  2. 220
  3. 22
  4. 10
提示
歐姆定律 R=V/I,純電熱器以額定電壓除以耗用電流即得電阻值,單位為歐姆。
參考答案

正解:C

詳解
A. 2200 為電壓乘以電流的數值錯置,並非歐姆定律之比值。
B. 220 為電壓值(V),單位為伏特而非歐姆。
C. 依 R=V/I=220/10=22Ω,符合歐姆定律的計算結果。
D. 10A 為電流值,單位為安培而非電阻單位歐姆。
已知電源電壓為 110V,其兩端之負載總電阻為 20Ω,則所消耗之電功率 (W)應為
  1. 110
  2. 605
  3. 220
  4. 4400
提示
功率公式 P=V²/R,先計算電壓平方,再除以總電阻即可得消耗電功率。
參考答案

正解:B

詳解
A. 110W 為電壓的數值,並非依 P=V²/R 計算後的結果。
B. P=110²/20=12100/20=605W。
C. 220W 為電壓兩倍誤算的結果,與 P=V²/R 不符。
D. 4400W 為錯誤估算結果,遠大於正確的 V²/R 值。
冷氣機停止後不能馬上再啟動是保護
  1. 風扇馬達
  2. 毛細管
  3. 保險絲
  4. 壓縮機
提示
壓縮機停止後高低壓尚未平衡,馬上啟動會以極大電流對抗高背壓而過熱燒毀。
參考答案

正解:D

詳解
A. 風扇馬達為小負載,重啟並無立即過電流危害。
B. 毛細管為冷媒節流元件,不受啟停電流大小影響。
C. 保險絲為過電流保護元件,與冷凍系統壓力平衡無關。
D. 等待壓縮機高低壓側壓力平衡,避免重啟瞬間過電流燒毀。
1 馬力等於
  1. 2545BTU/h
  2. 3000BTU/h
  3. 2454BTU/h
  4. 2545BTU/min
提示
1HP=746W;再用 1W=3.412 BTU/h 換算。
參考答案

正解:A

詳解
A. 1HP=746W×3.412≒2545 BTU/h。
B. 3000 BTU/h 為粗略 1RT 換算的混淆數值,非 1HP。
C. 2454 為換算數字錯置,正確應為 2545 BTU/h。
D. BTU/min 單位錯誤,1HP 之熱量單位應為 BTU/h。
已知 R=1Ω,R1=2Ω,R2=3Ω,並聯後之總電阻(Ω)為
  1. 1/6
  2. 6/11
  3. 11/6
  4. 6
提示
三電阻並聯 1/R=1/R₁+1/R₂+1/R₃,再求倒數。
參考答案

正解:B

詳解
A. 1/6 為三並聯電阻倒數計算的中間值,並非總阻值。
B. 1/R=1+1/2+1/3=11/6,故 R=6/11Ω。
C. 11/6 為總阻值的倒數錯置,分子分母位置反了。
D. 6 為三電阻串聯總和,並非並聯後的等效阻值。
電源電壓正常,若接至主機之配線過於細長時,則
  1. 電壓升高
  2. 轉速升高
  3. 電流正常
  4. 啟動困難
提示
細長導線等效電阻大,IR 壓降使馬達端電壓不足;想想電壓不足對啟動的影響。
參考答案

正解:D

詳解
A. 細長導線使電壓降增加,馬達端電壓偏低,並非升高。
B. 電壓不足會降低轉速而非提高,與電動機特性相反。
C. 細長導線造成大電壓降,啟動電流會異常,無法保持正常。
D. 馬達端電壓被線壓降扣掉,啟動轉矩不足,啟動困難。
電冰箱所用之壓縮機馬達一般為
  1. 電容器啟動分相式
  2. 蔽極分相式
  3. 電阻分相式
  4. 三相感應電動式
提示
家用電冰箱壓縮機馬力小、啟動轉矩需求中等,常用啟動電容輔助;但僅啟動時通電。
參考答案

正解:A

詳解
A. 電冰箱壓縮機典型採用電容啟動分相式(CSIR)馬達。
B. 蔽極式啟動轉矩太小,無法帶動壓縮機的高啟動負載。
C. 電阻分相式啟動轉矩較弱,不適用壓縮機啟動需求。
D. 三相感應電動機需三相電源,家用 110V 單相不符。
頻率 60 週,每分鐘同步轉速 3600 轉的馬達其極數為多少?
  1. 2
  2. 4
  3. 6
  4. 8
提示
同步轉速公式 N=120f/P,反求極數 P=120f/N;先確認頻率 60Hz 與目標 3600rpm 的關係。
參考答案

正解:A

詳解
A. 由 P=120×60/3600=2 極,符合題目給定的同步轉速。
B. 4 極 60Hz 對應 1800rpm,並非題目要求的 3600rpm。
C. 6 極 60Hz 對應 1200rpm,與題目要求的 3600rpm 不符。
D. 8 極 60Hz 對應 900rpm,與題目要求的 3600rpm 差距大。
1 馬力相當於多少(W)?
  1. 647
  2. 746
  3. 764
  4. 1000
提示
1HP(公制英制略不同)依工程慣例取 1HP=746W。
參考答案

正解:B

詳解
A. 647 偏離 1HP=746W 的標準換算值,計算有誤。
B. 依工程慣例 1HP≒746W,是常用機械→電力功率換算值。
C. 764 為 746 數字顛倒的誤值,正確應為 746W。
D. 1000W 為 1kW 的數值,並非 1HP 的功率換算。
1kW 的電熱器會產生熱量(kcal/h)為
  1. 746
  2. 860
  3. 3414
  4. 1000
提示
電熱換算 1kW≒860 kcal/h,是冷凍空調工程中常用的功率→熱量轉換常數。
參考答案

正解:B

詳解
A. 746 為 1HP 之 W 換算值,並非熱量單位 kcal/h。
B. 依工程慣例 1kW≒860 kcal/h,為標準功率→熱量換算。
C. 3414 為 1kW 換算為 BTU/h 的數值,並非 kcal/h。
D. 1000 為功率 W 的數字,並非熱量 kcal/h 換算結果。
三相電源每相之相位角相差為?
  1. 360°
  2. 180°
  3. 120°
  4. 90°
提示
三相平衡電源各相在時間上等距分布,將一週期 360° 平均切成三等分即為相位差。
參考答案

正解:C

詳解
A. 360° 為一週期完整角度,並非各相之間的相位差。
B. 180° 為單相三線兩端相對於中性點的相位差,非三相系統。
C. 三相平衡電源各相相位相差 120°,將週期等分為三。
D. 90° 為兩相系統(如分相馬達啟動繞組)的相位差。
四極單相 3HP 馬達,其轉矩比二極三相 3HP 之馬達
  1. 一樣
  2. 不一定
提示
極數越多同步轉速越低,相同馬力下轉矩越大;單相又有啟動效率較低的特性。
參考答案

正解:A

詳解
A. 極數多轉速慢,T=P/ω 故四極單相轉矩反而大於二極三相。
B. 馬力同樣 3HP,但二極轉速高、由 T=P/ω 知轉矩較小。
C. 極數不同則同步轉速不同,轉矩也不同,不會相等。
D. T 與轉速為反比關係明確,不會出現「不一定」。
判別單相電動機出線端(C、M、S)應使用三用電表歐姆
  1. R×1
  2. R×10
  3. R ×1K
  4. R×10K 檔量測
提示
壓縮機繞組阻值約數歐姆到數十歐姆,三用電錶歐姆檔最低檔(R×1)解析度最佳。
參考答案

正解:A

詳解
A. 繞組阻值不大(數歐姆級),R×1 檔解析度最佳易判別。
B. R×10 檔對小阻值解析較粗,不利精確判別 C/M/S。
C. R×1K 量程過大,繞組阻值讀值幾乎為 0,無法分辨。
D. R×10K 適合 MΩ 級絕緣電阻量測,不適用繞組阻值。
電壓式啟動繼電器之電壓線圈在壓縮機運轉時,其電壓為額定電壓之多少倍?
  1. 1
  2. ~2
  3. 3
  4. 4
提示
電壓式啟動繼電器靠啟動繞組之感應電動勢動作;運轉時感應電壓會比額定再高一些。
參考答案

正解:B

詳解
A. 1 倍為靜止啟動瞬間的條件,運轉中感應電壓會更高。
B. 壓縮機運轉時電壓圈感應電壓約為額定電壓 1~2 倍,使接點維持斷開。
C. 3 倍過高,恐使電壓圈接點過電壓燒損,超出設計範圍。
D. 4 倍超出電壓式繼電器設計工作範圍,不可能維持動作。
電壓式啟動繼電器之電壓圈應與壓縮機之
  1. 主線圈串聯
  2. 啟動線圈串聯
  3. 主線圈並聯
  4. 啟動線圈並聯
提示
電壓式繼電器之電壓圈用以感測啟動繞組電壓,必須與啟動繞組構成等電位偵測關係。
參考答案

正解:D

詳解
A. 電壓圈與主線圈串聯則無法獨立感測啟動繞組電壓。
B. 電壓圈與啟動線圈串聯會分擔電流,反而干擾啟動動作。
C. 與主線圈並聯感測之電壓並非啟動繞組之感應電壓。
D. 電壓圈須跨接啟動線圈兩端(並聯),才能感測啟動繞組之感應電壓。
PTC 啟動繼電器作動原理是改變元件之
  1. 方向
  2. 電感值
  3. 電容值
  4. 電阻值
提示
PTC 為正溫度係數熱敏電阻,溫度上升時其某項電氣參數急劇變化。
參考答案

正解:D

詳解
A. PTC 元件並不改變電流方向,方向取決於電源極性。
B. PTC 為熱敏電阻元件,無電感變化機制,不影響電感值。
C. PTC 與電容值無關,不屬電容器類元件。
D. PTC 為正溫度係數熱敏電阻,溫度上升時電阻值急劇增大。
PTC 啟動繼電器內之陶質元件須與
  1. 運轉線圖串聯
  2. 啟動線圈串聯
  3. 運轉線圈並聯
  4. 啟動線圈並聯連接
提示
PTC 元件功能是在啟動瞬間導通啟動繞組,達到一定溫度後自動切斷該繞組。
參考答案

正解:B

詳解
A. PTC 與運轉線圈串聯會切斷主回路,馬達無法持續運轉。
B. PTC 陶質元件與啟動線圈串聯,溫度升高後阻值劇增以切離啟動繞組。
C. 與運轉線圈並聯會直接接電源,PTC 無法控制啟動切離。
D. 與啟動線圈並聯則無法控制其導通與否,達不到切離功能。
有關 PTC 啟動繼電器,下列敘述何者錯誤?
  1. 常溫時陶質元件呈低電阻狀態
  2. 起動完成時陶質元件呈高電阻狀態
  3. 斷電後可立刻再次啟動
  4. 規格需和壓縮機容量相配
提示
PTC 啟動後需等元件冷卻才能再次回到低阻狀態;此特性使連續重啟有冷卻等待時間。
參考答案

正解:C

詳解
A. 常溫下 PTC 確實呈低電阻,使啟動繞組導通。
B. 啟動完成升溫後阻值急升,切離啟動繞組屬正確敘述。
C. 斷電後 PTC 未冷卻仍為高阻,必須等數分鐘才能再啟動,並非可立即重啟。
D. PTC 規格須與壓縮機容量配合屬正確要求。
使用單相 220V 電動機,原則以多少馬力為限?
  1. 1
  2. 1.5
  3. 2
  4. 3
提示
台電營業規則對單相 220V 電動機每具最大馬力訂有限制,超過須改用三相。
參考答案

正解:D

詳解
A. 1HP 限制過嚴,並非台電對單相 220V 電動機所訂規範值。
B. 1.5HP 並非台電所訂的 220V 單相電動機馬力上限。
C. 2HP 並非規範限制值,台電允許上限較此為高。
D. 依台電營業規則,單相 220V 電動機每具最大為 3HP。
電熱除霜迴路安裝溫度保險絲的目的是
  1. 防止除霜電流過大
  2. 過熱恆溫器失效時做後衛保護
  3. 防止庫體溫度過高
  4. 防止運轉電流過大
提示
除霜恆溫器若失效,加熱不停止可能造成箱體燒毀;溫度保險絲是備援保護。
參考答案

正解:B

詳解
A. 電流過大應由保險絲或斷路器處理,並非溫度保險絲的職責。
B. 恆溫器卡死時溫度保險絲熔斷,做後衛保護避免火災。
C. 防止庫體溫度過高為恆溫器主要工作,並非溫度保險絲。
D. 運轉電流保護由 OL 或熔絲負責,與溫度保險絲無關。
電熱絲通電所產生熱量與流過電流
  1. 成正比
  2. 成反比
  3. 平方成反比
  4. 平方成正比
提示
電熱絲發熱量 Q=I²Rt,依焦耳定律與電流的次方關係。
參考答案

正解:D

詳解
A. Q 與 I 一次方無正比關係,焦耳定律為平方關係。
B. Q 不會與電流成反比,反而是隨電流增加而急速增大。
C. 並非平方反比關係,焦耳定律為平方正比關係。
D. 依焦耳定律 Q=I²Rt,發熱量與電流的平方成正比。
三用電表不可量測
  1. DC 電流
  2. DC 電壓
  3. AC 電流
  4. AC 電壓
提示
傳統三用電錶直接量測有 DC 電流、DC 電壓、AC 電壓三種;單一表棒無法直接量交流大電流。
參考答案

正解:C

詳解
A. DC 電流可由三用電錶 DCmA 檔直接量測,屬基本功能。
B. DC 電壓為三用電錶基本量測項目,內建 DCV 檔位。
C. 傳統三用電錶無內建變流器,無法直接量交流電流,須改用夾式電流錶。
D. AC 電壓為三用電錶常見量測項目,內建 ACV 檔位。
以電壓表及電流表所量測電壓及電流值的乘積是該負載
  1. 視在
  2. 有效
  3. 無效功率
提示
視在功率 S=V·I(伏安),有效功率還需乘以功率因數。
參考答案

正解:A

詳解
A. 電壓表×電流表的乘積即為視在功率(VA)。
B. 虛功率 Q=V·I·sinφ,須再乘 sinφ。
C. 有效功率 P=V·I·cosφ,須乘功因。
D. 「無效功率」即虛功率,不等於 V·I 乘積。
單相三線式電源其兩相非接地相之電位差為多少度?
  1. 90
  2. 120
  3. 180
  4. 360
提示
單相三線式由變壓器中性點抽出,兩非接地相相對於中性線為相反相位。
參考答案

正解:C

詳解
A. 90° 為兩相系統的相位差,並非單相三線式的兩相非接地相。
B. 120° 為三相系統的相位差,與單相三線式系統不同。
C. 兩非接地相位於中性線兩側,相位差為 180°(互為反相)。
D. 360° 為一週期完整角度,並非兩相之間的相位差值。
單相蔽極式感應電動機係靠
  1. 推斥
  2. 旋轉
  3. 往復
  4. 移動磁場產生旋轉
提示
蔽極式利用主磁極上的銅環延遲部分磁通,使整個極面磁通在時間上產生位移。
參考答案

正解:D

詳解
A. 推斥式為交流換向器電動機,不是蔽極式機制。
B. 「旋轉」磁場本身才是結果,不是手段。
C. 蔽極式利用銅環延遲磁通形成移動磁場,並非靠往復運動。
D. 蔽極銅環使主極磁通產生時間延遲,形成移動磁場以驅動轉子。
開始刷「冷凍空調裝修 丙級 學科」→ 免費線上刷題