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冷凍空調裝修 丙級 學科|全部題目+答案+詳解(第 8 頁)

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共 662 題

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電路系統處理

在一相同電源電壓下,兩只 200W 電熱器接成串接,每一電熱器消耗功率 (W)為?
  1. 200
  2. 50
  3. 100
  4. 400
提示
兩個相同電熱器串聯後總電阻為兩倍,總功率降為原 1/2,再平均分配給兩個電熱器。
參考答案

正解:B

詳解
A. 200W 為單獨接電源時的功率,並非串聯後的個別功率。
B. 串聯後電壓平均分配,每個電熱器電壓為 V/2,功率 P'=(V/2)²/R=P/4=50W。
C. 100W 為串聯後兩電熱器的合計總功率,並非單個值。
D. 並聯也不會有 400W,串聯更不會增大個別功率。
對地電壓在多少伏特以上之移動式或攜帶式電動機具應連接適合其規格之防止感電事故漏電斷路器?
  1. 110
  2. 120
  3. 150
  4. 220
提示
職業安全衛生設施規則第 243 條規定特定對地電壓以上之移動式或攜帶式電動機具須裝漏電斷路器。
參考答案

正解:C

詳解
A. 110V 並非規範下限,職安規則訂為對地電壓 150V 以上。
B. 120V 並非標準分界值,規範採用對地電壓 150V 為界。
C. 對地電壓 150V 以上之移動式或攜帶式電動機具應裝漏電斷路器。
D. 220V 雖屬必裝範圍,但規範分界值為 150V 而非 220V。
感電事故用漏電斷路器是指
  1. 高感度高速型
  2. 高感度延時型
  3. 低感度高速型
  4. 低感度延時型
提示
防止人體感電事故的漏電斷路器需在極短時間內切斷且感度極高(30mA、0.1 秒以內)。
參考答案

正解:A

詳解
A. 感電事故防護漏電斷路器規格為高感度(≤30mA)高速型(0.1 秒內動作)。
B. 高感度延時型多用於設備接地保護而非感電防護。
C. 低感度高速無法檢出小漏電,無法保護人體。
D. 低感度延時型動作慢、感度低,更不符感電事故防護的時效要求。
電動機分路所配導線之安培容量應為電動機額定電流幾倍以上?
  1. 1
  2. 1.25
  3. 1.35
  4. 1.5
提示
屋內配線規定電動機分路導線安培容量須為馬達額定電流的某倍率以上,以承受啟動與滿載電流。
參考答案

正解:B

詳解
A. 1 倍即無安全裕度,無法承受啟動瞬間的大電流衝擊。
B. 電動機分路導線安培容量須為額定電流 1.25 倍以上。
C. 1.35 倍非屋內配線規定的標準倍率,並非規範值。
D. 1.5 倍超出 1.25 倍最低要求,並非規範下限值。
已知導線電阻為 3Ω經加工處理後長度拉長 1 倍,求其電阻變為多少 (Ω)?
  1. 1.5
  2. 3
  3. 6
  4. 12
提示
等量金屬導體拉長 1 倍,截面積會減為原 1/2,由 R=ρL/A 推算 R 變化。
參考答案

正解:D

詳解
A. 若僅改變長度而體積不守恆,將忽略截面積縮小的效應。
B. 3Ω 為原值,題目要求拉長後新值,不變不符題意。
C. 僅考慮長度倍增為 6Ω,未計入截面積減半的影響。
D. 長度倍增、截面減半,新阻值為原 4 倍即 12Ω。
電冰箱除霜迴路當除霜定時器線圈與除霜電熱器串聯時,使用電壓為 AC110V,除霜定時器線圈電阻 4.6KΩ,除霜電熱器電阻 100Ω,這時除霜定時器線圈依電壓分壓原則,分得電壓為
  1.  9 8V
  2. 2.4V
  3. 107.7V
  4. 80V
提示
串聯電路依電阻比分壓:V_線圈 = V × R_線圈/(R_線圈+R_電熱)。
參考答案

正解:C

詳解
A. 98V 為估算誤差,未精確套用分壓比例。
B. 2.4V 為電熱器側分壓值,本題問的是定時器線圈電壓。
C. 110×4600/(4600+100)=110×4600/4700≒107.7V。
D. 80V 偏離分壓計算結果,未正確使用串聯分壓公式。
單相鼠龍式馬達 AC110V₄ 極頻率:60HZ 同步轉速 1800rpm 轉差率 3%,馬達轉子轉速為
  1. 1472 rpm
  2. 1746 rpm
  3. 1800 rpm
  4. 1500 rpm
提示
轉子轉速 N = Ns(1−s),將轉差率與同步轉速代入即可。
參考答案

正解:B

詳解
A. 1472rpm 為錯誤算式結果,與 N=Ns(1−s) 不符。
B. 由 1800×(1−0.03)=1746rpm,符合轉子轉速計算。
C. 1800rpm 為同步轉速,未扣除轉差率,不是轉子實際轉速。
D. 1500rpm 為 4 極 50Hz 之同步轉速,與題目 60Hz 不符。
迴轉式壓縮機銘牌上得知 LRA 表示
  1. 運轉電流
  2. 啟動電流
  3. 額定電流
  4. 滿載電流
提示
LRA = Locked Rotor Amperes,指轉子被卡死或啟動瞬間流過的最大電流。
參考答案

正解:B

詳解
A. 運轉電流為 RLA(Rated Load Amps),不是 LRA。
B. LRA 為轉子鎖定電流,即啟動瞬間的最大瞬時電流。
C. 額定電流為 RLA(Rated Load Amps),並非 LRA。
D. 滿載電流為 FLA(Full Load Amps),非 LRA。
馬達一般會從銘牌上得知 60HZ 或 50HZ,當 60HZ 送電運轉時運轉電流會比 50HZ 送電運轉時的電流
  1. 不一定
  2. 相同
提示
感應馬達阻抗主要為電感性,阻抗 X_L=2πfL;頻率越高阻抗越大、電流越小。
參考答案

正解:A

詳解
A. 60Hz 時感抗 X_L=2πfL 較大,運轉電流會較 50Hz 時為小。
B. 60Hz 阻抗較大,電流會較小,不會比 50Hz 為大。
C. 頻率對電流影響有固定方向(反比),不會出現「不一定」。
D. 頻率不同則感抗不同,電流必不同,不會相同。
無熔絲開關(N.F.B)選購時不需要注意
  1. 跳脫容量
  2. 框架容量
  3. 遮斷容量
  4. 廠牌
提示
選購 NFB 須確認與電路相容的電氣參數:跳脫電流、框架(外殼)容量、遮斷容量;廠牌只是商業考量。
參考答案

正解:D

詳解
A. 跳脫容量決定保護動作門檻,是 NFB 必要規格之一。
B. 框架容量決定本體可承受最大電流,必須注意確認。
C. 遮斷容量決定短路時是否能安全切斷,是必要規格。
D. 廠牌屬採購偏好,非選用 NFB 之必要技術參數。
冷氣季節性能因數(CSPF)是指
  1. 冷房能力(W)/數入電功率(W)
  2. 冷房能力 (kcal/h)/數入電功率(W)
  3. 整年度冷房能力(Wh)/整年度電功率(Wh)
  4. 冷房能力(BTU/h)/數入電功率(W)
提示
CSPF(Cooling Seasonal Performance Factor)強調「整年度」累積值,反映季節變動下的整體效率。
參考答案

正解:C

詳解
A. 瞬時冷房能力 W÷瞬時電功率 W 為 EER 定義,非 CSPF。
B. kcal/h÷W 為單位混雜的舊式 EER 計算,並非季節因數。
C. 整年度冷房能力(Wh) ÷ 整年度耗電量(Wh) 為 CSPF,反映全年平均效率。
D. BTU/h ÷ W 為美式 EER 定義,非季節性能因數。
電冰箱所使用的壓縮機為
  1. 迴轉式
  2. 往復式
  3. 渦捲式
  4. 螺旋式
提示
家用電冰箱壓縮機體積小、容量穩定、低成本;以活塞往復運動壓縮冷媒最常見。
參考答案

正解:B

詳解
A. 迴轉式(旋轉式)多用於冷氣機與較大冷凍系統,非家用冰箱。
B. 電冰箱壓縮機典型採用往復式(活塞型),符合小容量需求。
C. 渦捲式(Scroll)多見於商用空調及變頻冷氣,非家用冰箱。
D. 螺旋式(雙螺桿)為大型冷凍/中央空調用,非家用冰箱。
定頻窗型冷氣機送風馬達有共點(C)、高(Hi)、中(MD)、低速(Lo),三速控制電阻值最小是
  1. C-Hi
  2. C-MD
  3. C-Lo
  4. 不一定
提示
風扇馬達高速使用全部繞組為何阻值最小?因為線圈分速繞法中,高速檔位繞組匝數最少。
參考答案

正解:A

詳解
A. 高速檔接於匝數最少的繞組抽頭,故 C-Hi 之阻值最小。
B. 中速接於中段抽頭,匝數中等,阻值居中而非最小。
C. 低速接於匝數最多的抽頭,阻值最大而非最小。
D. 繞組抽頭阻值有固定大小關係,方向確定,不會「不一定」。

運轉測試

一冷凍循環系統中,如冷凝溫度為 35℃,且過冷度為 5℃,則毛管前冷媒溫度(℃)約為
  1. 40
  2. 35
  3. 30
  4. 25
提示
過冷度的定義是冷凝飽和溫度減去出口液體溫度,毛管前的冷媒已被冷凝器再冷卻過,溫度會比冷凝溫度低一個過冷度的差值。
參考答案

正解:C

詳解
A. 比冷凝溫度還高,違反過冷的物理意義,過冷後冷媒溫度只可能更低,不會反而升高。
B. 等於冷凝溫度代表完全沒有過冷,與題目給定 5℃ 過冷度的條件矛盾,無法成立。
C. 冷凝溫度 35℃ 減去過冷度 5℃ 就得到此值,完全符合過冷度的定義與計算。
D. 扣除 10℃ 等於兩倍過冷度,超過題目給定的 5℃,計算上不成立。
電冰箱、冷凍箱及冷藏展示櫃之消耗電量測試單位,均應以
  1. 起動時之電流數(A)乘電壓(V)換算
  2. 起動時之瓦特數(W)
  3. 連續運轉 1 小時之瓦特數 (W-h)
  4. 連續運轉 24 小時之瓦時(W-h/day)
提示
冰箱、冷凍冷藏櫃壓縮機並非全時運轉,CNS 規範耗電量需以長週期累計來反映實際使用情況,注意瞬時值與平均值差異。
參考答案

正解:D

詳解
A. 起動瞬間電流會暴增至額定數倍,乘上電壓只是瞬時功率,無法代表平均耗電水準。
B. 起動瓦特數同樣只是瞬間功率值,無法反映壓縮機間歇運轉、除霜等真實使用狀況。
C. 1 小時太短,無法涵蓋壓縮機 ON/OFF 循環、除霜及補冷等完整工作週期變化。
D. 24 小時平均能涵蓋壓縮機循環、除霜及補冷等所有完整使用情境,是 CNS 標示單位。
電源之電壓降不得超過標準電壓值之多少 (%)?
  1. 3
  2. 5
  3. 10
  4. 15
提示
電壓降過大會造成馬達啟動困難、線路發熱與壽命下降,國內用戶用電設備裝置規則對分路電壓降有明確上限規定。
參考答案

正解:B

詳解
A. 3% 為部分歐美細項規範或主幹線特別嚴格的規定,並非 CNS 對家電供電線路的通用值。
B. 依用戶用電設備裝置規則,分路電壓降以不超過標準電壓的 5% 為原則,是規範上限。
C. 10% 已會造成壓縮機起動困難、線路過熱與設備壽命下降,遠超過國內配線規範允許值。
D. 15% 嚴重超標,馬達根本無法正常啟動運轉,屬於嚴重不合格的電壓降低狀況。
依 CNS 標準,電冰箱之電源連接部分,電容器等之連接部分如露出者,其絕緣電阻(Ω)測試需在多少以上?
  1. 1k
  2. 10k
  3. 0.3M
  4. 1M
提示
CNS 對家電露出帶電部分的絕緣阻抗有最低門檻,單位介於 kΩ 與 MΩ 之間,須熟悉此類設備常見的安全規格值。
參考答案

正解:C

詳解
A. 1kΩ 數值太低,僅相當於微弱絕緣,遠遠低於 CNS 對家電的安全規範要求。
B. 10kΩ 仍不足以保證使用者觸電安全,並未達到 CNS 對家電絕緣電阻的最低要求。
C. CNS 規範對電冰箱露出帶電連接部位的絕緣電阻最低要求為 0.3MΩ 以上,符合條文。
D. 1MΩ 屬於更嚴格的隱蔽部位或特殊規範要求,並非露出部位的最低門檻值。
單相 220V,60Hz,4 極馬達,其同步轉速(rpm)為多少?
  1. 1800
  2. 1750
  3. 1200
  4. 1150
提示
三相同步轉速計算公式為 Ns = 120f/P,題目已給頻率 60Hz 與極數 4 極,注意題目要求是同步轉速而非實際轉速。
參考答案

正解:A

詳解
A. 依公式 120 乘以 60 除以 4 等於 1800rpm,正是 4 極 60Hz 馬達的同步轉速。
B. 1750rpm 為實際運轉時含滑差後的轉速,並非同步轉速,兩者意義不同。
C. 1200rpm 對應的是 6 極馬達的同步轉速,與題目給的 4 極條件不符。
D. 1150rpm 為 6 極馬達含滑差的實際轉速,極數與題目條件皆不符合。
冷凍機裝設視窗之目的是要觀察?
  1. 冷媒中之油份
  2. 冷媒中之氣體
  3. 冷媒量是否不足
  4. 冷媒之流動情形
提示
視窗一般裝在儲液器或液管出口,內部冷媒應為清澈液體,若出現氣泡即代表冷媒循環異常,思考視窗最直觀觀察的徵兆。
參考答案

正解:C

詳解
A. 油份混入需透過油位計或專業分析才能判斷,視窗難以直接準確區分油份多寡。
B. 氣體本身不易透過肉眼辨識,視窗主要看到的是「氣泡」現象而非單純氣體。
C. 液管中若出現氣泡或閃蒸,即指示冷媒不足,這正是視窗最主要也最常用的功能。
D. 流動情形可由壓力與溫度間接判斷,視窗的核心訴求是判別有無氣泡與冷媒充填量。
若將冷媒系統中之毛細管在檢修時切短,則其過熱度會?
  1. 增加
  2. 減少
  3. 保持不變
  4. 發生追逐現象
提示
毛細管縮短代表流動阻力降低、流量增加,蒸發器內冷媒供給變多,思考蒸發器出口未蒸發完的冷媒對過熱度的影響。
參考答案

正解:B

詳解
A. 流量增加蒸發器負荷加重,過熱度應該會下降而非反向上升,方向恰好相反。
B. 毛管變短後流量增加,蒸發器無法在短時間內完全蒸發,出口溫度更接近飽和溫度。
C. 管長變動必然改變流量與阻抗,蒸發器負荷隨之改變,過熱度不可能維持不變。
D. 追逐現象屬於膨脹閥控制不穩才會出現的現象,毛管系統中並不會發生此類問題。
窗型空調機之運轉電流異常偏高,其可能之原因有
  1. 冷媒漏
  2. 壓縮機之閥片破損
  3. 空氣溫度太低
  4. 空氣溫度太高
提示
運轉電流偏高代表壓縮機負載增加,思考造成蒸發或冷凝任一側負荷異常上升的因素,外界進風條件是常見原因。
參考答案

正解:D

詳解
A. 冷媒洩漏會使流量減少、低壓下降,壓縮機負荷變輕,運轉電流通常會降低而非升高。
B. 閥片破損會造成壓縮效率下降、有效排氣量減少,運轉電流通常下降或低於額定值。
C. 氣溫太低時冷凝壓力低、整體負荷小,壓縮機做功減少,電流會降低而不是升高。
D. 外氣或進風溫度太高時冷凝負荷增大,壓縮機做功增加,運轉電流跟著明顯上升。
窗型空調機當做暖氣使用時,在室內放出之熱量較室外吸收之熱量 ?
  1. 等於
  2. 不一定
提示
熱泵循環中,壓縮機輸入功也會轉化為熱量加入冷凝側放出,這正是熱泵 COP 大於 1 的關鍵原理。
參考答案

正解:A

詳解
A. 室內冷凝放熱等於室外吸熱再加上壓縮機做功的熱當量,因此放熱量必定大於吸熱量。
B. 若兩者相等代表壓縮機所做的功完全消失,違反熱力學第一定律的能量守恆原則。
C. 若放熱比吸熱少,等於壓縮機做的功憑空消失,違反基本能量守恆,不可能發生。
D. 熱泵能量平衡為固定的物理關係,放熱必大於吸熱,不會因運轉狀況不同而改變。
R-22 水冷式箱型機運轉之高壓壓力 (kgf/cm²G)約為
  1. 10~12
  2. 14~16
  3. 18~20
  4. 20~22
提示
水冷式冷凝較氣冷式更有效,冷卻水帶走熱量使冷凝溫度低,因此 R-22 高壓壓力對應飽和溫度約落在 38~42℃ 區間。
參考答案

正解:B

詳解
A. 10~12 kgf/cm²G 對應 R-22 飽和溫度約 25℃ 左右,冷凝溫度過低,水冷式不可能此值。
B. 14~16 kgf/cm²G 對應 R-22 飽和溫度約 38~42℃,正好是水冷式運轉的典型壓力值。
C. 18~20 kgf/cm²G 已偏向氣冷式高負荷情況,水冷式因冷卻水散熱有限而不會到此值。
D. 20~22 kgf/cm²G 接近異常高壓,水冷式正常運轉不應出現如此高的冷凝壓力數值。
氣溫不變時,「強冷」狀態運轉之窗型冷氣機比「弱冷」狀態運轉時之 EER 值
  1. 相同
  2. 因機種而異
提示
EER 等於冷凍能力除以輸入功率。強冷時壓縮機與風扇皆全速運轉,能力上升幅度通常大於電功率上升幅度。
參考答案

正解:A

詳解
A. 強冷時冷凍能力的上升比例大於輸入功率的上升比例,整體 EER 比值會比弱冷時高。
B. 弱冷雖然耗電低但冷凍能力下降幅度更大,比值結果反而較差,效率不佳。
C. 兩種運轉狀態的負荷分配與效率特性不同,EER 不會剛好一樣,必有高低差異。
D. 雖然不同機種有所差異,但物理上強冷較佳是普遍規律,並非隨機種任意改變。
能源消耗因數(EF)係用來測定?
  1. 電冰箱
  2. 窗型冷氣機
  3. 分離式冷氣機
  4. 除濕機
提示
EF 為 Energy Factor 能源因數,以容積或負荷對電能比為單位,主要適用於儲存型家電的能源效率評估指標。
參考答案

正解:A

詳解
A. EF 適用於電冰箱,以「公升/kWh/月」表示儲冷容量對每月耗電量的比值關係。
B. 窗型冷氣機評估能源效率使用 EER 或 CSPF,並非採用 EF 作為能源指標。
C. 分離式冷氣機同樣以 EER 或 CSPF 評估能源效率,並未採用 EF 作為標示。
D. 除濕機評估方式以除濕量除以耗電(公升 / kWh)為主,與 EF 適用對象不同。
窗型冷氣機裝置選擇開關,主要目的為控制
  1. 壓縮機速度
  2. 風扇速度
  3. 室外溫度
  4. 蒸發溫度
提示
選擇開關用來切換高、中、低風或冷氣強度檔位,思考它在電路上實際直接控制的元件是哪一個。
參考答案

正解:B

詳解
A. 壓縮機由溫控開關控制 ON/OFF 動作,定頻機選擇開關並不直接控制其運轉速度。
B. 選擇開關切換風扇繞組的不同抽頭以改變風扇轉速,這就是它最主要的控制功能。
C. 室外溫度由環境氣候決定,無法由人為控制器調整,並非選擇開關的目標對象。
D. 蒸發溫度由冷媒系統運轉特性決定,並非選擇開關可以直接調節的物理參數。
設備額定電流為 15A,夾式電流錶的電流檔應放置在多少 (A)?
  1. 6
  2. 15
  3. 60
  4. 150
提示
夾式電錶量測時應選擇略大於額定值且能涵蓋啟動電流的檔位,避免超量損壞或讀數不準,需考量啟動電流數倍。
參考答案

正解:C

詳解
A. 6A 檔小於 15A 額定值,啟動瞬間電流會嚴重超過量程,可能損壞電錶內部結構。
B. 15A 檔等於額定值,但啟動瞬間電流可達數倍,仍會超過此檔位的安全量程上限。
C. 60A 檔可涵蓋約 4 倍的啟動電流且分辨率合理,是適合 15A 額定設備的安全選擇。
D. 150A 檔過大,正常運轉電流相對於滿刻度太小,刻度密集會造成讀數誤差過大。
夾式電錶可以用來測窗型冷氣機的
  1. 電流、電壓、電阻
  2. 電壓、絕緣、電阻
  3. 電流、絕緣、電阻
  4. 電流、電壓、電感
提示
夾式電錶以電磁感應原理夾住線材量測電流,再透過內部電路擴充其他量測功能,思考它「不能量」的是什麼。
參考答案

正解:A

詳解
A. 夾式三用電錶可量交流電流(夾鉗)、電壓與電阻三種,是冷氣維修常用的配備。
B. 絕緣電阻量測需要高阻計(兆歐錶)施加數百伏特高壓,夾式電錶並無此功能。
C. 夾式電錶同樣缺少絕緣電阻量測功能,且電流可量並不是錯誤項目,不符合題意。
D. 電感量測需要專用 LCR 錶,夾式電錶並無電感量測檔位,組合與實際功能不符。
試送電時,不須考慮轉向的壓縮機為
  1. 迴轉式
  2. 往復式
  3. 渦卷式
  4. 離心式
提示
壓縮機的轉向決定吸氣與排氣方向,但部分機種因結構設計可雙向動作,回想哪一型壓縮機機構對轉向不敏感。
參考答案

正解:B

詳解
A. 迴轉式(轉子式)必須依照正確轉向才能正常吸氣與排氣,反轉會無法做功運轉。
B. 往復式靠曲軸推動活塞配合吸排氣閥片自動開閉,正轉或反轉皆可吸排氣不影響。
C. 渦卷式靠固定方向的渦盤嚙合做工,反轉會破壞渦盤幾何結構,必須注意轉向。
D. 離心式葉輪需依設計方向旋轉才能對冷媒加壓,反轉時葉輪沒有壓縮加壓效果。
電冰箱的三星標誌是表示冷凍室溫度 (℃)可達到
  1. -10
  2. -12
  3. -15
  4. - 18
提示
冰箱「★」星等標誌與冷凍室最低溫度直接相關,每多一顆星代表更低的可保存深凍食品溫度,三星屬於最高等級。
參考答案

正解:D

詳解
A. -10℃ 對應一星等級,僅能短期保存少量冷凍食品,不是三星標誌的代表溫度。
B. -12℃ 對應二星等級,可保存較久但仍未達到三星標誌所要求的最低溫度標準。
C. -15℃ 接近三星但仍未到 -18℃,無法達到三星標誌所要求的深凍保存能力。
D. 三星標誌代表冷凍室可達 -18℃ 以下,可長時間保存深凍食品而不變質。
窗型空調機當暖氣使用時,室外溫度愈低則暖氣能力
  1. 愈小
  2. 愈大
  3. 不變
  4. 無關
提示
暖氣熱泵以室外空氣為熱源,外氣溫度愈低時蒸發溫度與壓力愈低,冷媒比體積增大,吸熱與壓縮機效率隨之變化。
參考答案

正解:A

詳解
A. 外氣愈低、蒸發壓力愈低,冷媒比體積增大、吸熱量下降,整體暖氣能力跟著變小。
B. 外氣降低反而使蒸發吸熱困難、循環量減少,能力應該減少而不會反而增加。
C. 熱源溫度直接影響蒸發效果與冷媒循環量,暖氣能力不可能在外氣變化下維持不變。
D. 暖氣能力與外氣溫度有明確且可量化的物理關係,並非毫無關聯的獨立變數。
氣冷式冷氣機,若室外氣溫降低時,則壓縮機之運轉電流
  1. 增加
  2. 降低
  3. 不變
  4. 不一定
提示
外氣降低使冷凝壓力下降,壓縮比變小、壓縮機做功減少,這個因果鏈會直接反映在運轉電流的變化方向上。
參考答案

正解:B

詳解
A. 外氣降低時冷凝負荷變輕、壓縮機做功減少,運轉電流會下降,不會反向增加。
B. 冷凝壓力降低使壓縮比下降、壓縮機做功變少,運轉電流隨壓縮機負荷下降而降低。
C. 外氣與冷凝負荷直接相關、與壓縮機做功直接相關,運轉電流不會維持不變。
D. 外氣對運轉電流的影響方向有明確的物理因果,並非「不一定」的隨機關係。
定頻電冰箱庫內溫度是藉由何種方式來調整箱內溫度?
  1. 除霜
  2. 控制冷媒流量
  3. 改變蒸發溫度
  4. 停開壓縮機馬達
提示
定頻冰箱壓縮機只能全速運轉或完全停止,不像變頻可調整轉速,因此庫溫控制必須以離散方式進行。
參考答案

正解:D

詳解
A. 除霜功能是加熱蒸發器移除霜層,並不是用於調整箱內冷度或控制庫溫的方法。
B. 定頻系統中並無流量調節閥裝置,無法主動改變冷媒流量達成溫度控制目的。
C. 蒸發溫度由冷媒系統的壓力與循環量決定,並非定頻冰箱可主動操作的控制變數。
D. 定頻冰箱透過溫控開關啟動或停止壓縮機,以開停方式達到設定的庫內溫度範圍。
單相壓縮機再重新啟動時需間隔 3~5 分鐘原因為
  1. 讓壓縮機休息
  2. 讓電動機冷卻
  3. 讓高低壓平衡
  4. 讓蒸發器除霜
提示
壓縮機剛停機時系統高低壓壓差仍大,立即重新啟動會造成過大啟動扭矩與電流,需給予系統時間自然平衡。
參考答案

正解:C

詳解
A. 壓縮機機械結構上並不需要主動「休息」,主因是壓力差未平衡導致啟動困難。
B. 電動機冷卻在短間隔內並非主要瓶頸,最關鍵問題仍在系統高低壓側壓力差未消除。
C. 壓縮機停機後需 3~5 分鐘讓高低壓自然平衡,啟動扭矩才能合理,不致過載損壞。
D. 毛管系統蒸發器除霜並非每次停機目的,與單相壓縮機重新啟動間隔毫無關係。
窗型空調機溫度調節器之感溫棒應置於
  1. 蒸發器之進風側
  2. 蒸發器管集頭
  3. 蒸發器出口側
  4. 吸入管任何處
提示
感溫棒應感測代表「室內負荷」的空氣溫度,而非冷媒側或盤管溫度,思考它應靠近哪個位置才能正確控溫。
參考答案

正解:A

詳解
A. 蒸發器進風側可感測室內回風溫度,代表房間真實空氣狀態,是溫控基準的最佳位置。
B. 管集頭溫度代表冷媒蒸發溫度,與室溫差距很大,無法正確反映室內空氣狀態。
C. 蒸發器出口側溫度受冷媒影響大、貼近冷媒溫度,無法準確反映實際室內空氣溫度。
D. 吸入管屬冷媒側溫度,與室內空氣溫度毫無關係,作為溫控感測點會造成誤判。
窗型空調機之溫度開關使用範圍介於多少 (℃)之間?
  1. -20~0
  2. 0~15
  3. 15~33
  4. 33~50
提示
窗型冷氣的溫度開關控制目標是人體舒適室溫範圍,不需要做到冷凍冷藏或極端高溫,思考人體舒適區間落在哪。
參考答案

正解:C

詳解
A. -20~0℃ 屬於冷凍冷藏設備的範圍,與舒適空調的人體溫度需求完全無關。
B. 0~15℃ 對人體而言過冷,並不在一般空調設定的舒適區間,不符合溫控設計範圍。
C. 15~33℃ 涵蓋人體舒適空調設定範圍,是窗型機溫度開關常見的有效控制區間。
D. 33~50℃ 屬於高溫範圍,不會作為空調冷氣模式設定的目標,與設計用途不符。
電冰箱管路系統,毛細管加長,其餘條件不變,則蒸發溫度會
  1. 昇高
  2. 降低
  3. 不變
  4. 不一定
提示
毛細管加長代表阻力增加、流量減小,蒸發器供給變少時,蒸發壓力與蒸發飽和溫度的變化方向是一致的。
參考答案

正解:B

詳解
A. 流量減少使蒸發壓力下降,飽和溫度也跟著下降而非升高,方向恰好與此選項相反。
B. 毛管阻力增大使冷媒流量降低,蒸發壓力下降,蒸發溫度依飽和關係隨之降低。
C. 管長改變必然改變流量與蒸發壓力,蒸發溫度不可能在流量改變的情況下完全不變。
D. 毛管長度與蒸發溫度的關係屬於確定的物理規律,並非無法判斷或不一定的情況。
電冰箱管路系統,毛細管加長,其餘條件不變,則庫內溫度
  1. 昇高
  2. 降低
  3. 不變
  4. 不一定
提示
毛管加長後冷媒循環量降低,蒸發吸熱能力下降,思考冷凍能力減少對庫內熱負荷不變時的後果為何。
參考答案

正解:A

詳解
A. 冷媒流量減少使冷凍能力下降,無法移除等量熱負荷,庫內溫度因此會跟著上升。
B. 庫內熱量無法被有效帶走,溫度應該上升而不會降低,方向恰好與此選項相反。
C. 冷凍能力與庫內溫度有直接因果關係,冷凍能力下降後庫溫不可能維持不變。
D. 毛管延長對庫溫的影響方向明確為使溫度升高,並不是無法判斷的「不一定」狀況。
開機時,曲軸箱泡沫太多,可能是曲軸箱內之
  1. 氣體冷媒過多
  2. 液體冷媒過多
  3. 氣體冷媒過少
  4. 液體冷媒過少
提示
啟動時冷凍油中溶解的低壓冷媒因壓力突降而沸騰逸出,造成大量泡沫,思考是哪一相態冷媒過多造成此現象。
參考答案

正解:B

詳解
A. 曲軸箱本就有適量氣態冷媒存在屬於正常狀態,並不會單獨造成泡沫異常生成。
B. 液態冷媒回流到曲軸箱與冷凍油混合,啟動減壓時油中冷媒沸騰造成大量泡沫。
C. 氣態冷媒過少並不會引起油中沸騰現象,是相對正常的狀況,不會出現大量泡沫。
D. 液態冷媒過少代表沒有冷媒混入冷凍油中,啟動時不會出現沸騰泡沫的異常現象。
蒸發器的冷媒壓力愈低,則蒸發溫度
  1. 愈低
  2. 不變
  3. 越高
  4. 不穩定
提示
冷媒在蒸發器內為飽和狀態,壓力與溫度依飽和關係一一對應,思考壓力降低對應的飽和溫度方向變化。
參考答案

正解:A

詳解
A. 依飽和關係,蒸發壓力降低時飽和溫度(蒸發溫度)也跟著降低,符合冷媒物性關係。
B. 壓力與溫度有飽和對應的明確關係,蒸發溫度不會在壓力變動時保持不變。
C. 壓力越低時飽和溫度應越低,方向與此選項相反,不符合冷媒飽和物性。
D. 飽和關係穩定可預測,蒸發溫度由蒸發壓力唯一決定,並非不穩定的隨機變動。
所謂 EER 是指
  1. 冷凍能力/輸入功率
  2. 冷凍能力/輸出功率
  3. 輸入功率/冷凍能力
  4. 輸出功率/冷凍能力
提示
EER 為能源效率比,分子為「得到的冷氣能力」、分母為「投入的電力」,注意分子分母順序與物理意義。
參考答案

正解:A

詳解
A. EER 等於冷凍能力除以輸入功率,數值越高表示越省電,是空調能效標示的依據。
B. 輸出功率不是 EER 定義中所使用的分母,描述錯誤,與標準定義不符。
C. 分子分母倒置會得到耗電比能力的關係,並非 EER 而是相反意義的指標。
D. 輸出功率與冷凍能力定義被混淆,且分子分母倒置,並不符合 EER 的標準定義。
電冰箱之電功率測定應利用下列何種計器測量?
  1. 電壓表
  2. 電流表
  3. 功率計
  4. 頻率計
提示
電功率 P 不能單看電壓或電流即可,需考慮功率因數 cosφ,需要的是直接同時量測三者並算出真實功率的儀器。
參考答案

正解:C

詳解
A. 電壓表只能單獨量測電壓數值,無法直接得到設備的真實電功率消耗值。
B. 電流表只能量測電流數值,無法考慮功率因數,無法直接算出真實功率值。
C. 功率計同時量測電壓、電流與相位角度,可直接讀出設備的真實功率消耗值。
D. 頻率計只能量測電源頻率,與功率消耗計算毫無直接關係,不適用於此用途。
一般家用冰箱冷藏室內溫度約
  1. 0~5℃
  2. 10~15℃
  3. 0~5℉
  4. 10~15 ℉
提示
家用冰箱冷藏室主要保鮮蔬果與一般食物,溫度需略高於冰點以避免結凍,思考食品冷藏保鮮的合理低溫區間。
參考答案

正解:A

詳解
A. 0~5℃ 為冰箱冷藏室常見設定範圍,可有效延長食物保鮮且不會造成結冰問題。
B. 10~15℃ 對冷藏而言過高,冷藏保鮮效果嚴重不足,食物容易腐壞變質。
C. 華氏 0~5℉ 約等於攝氏 -18~-15℃,屬冷凍庫的溫度範圍,並非冷藏室。
D. 華氏 10~15℉ 約等於攝氏 -12~-9℃,仍屬冷凍庫範圍,與冷藏室定位不符。
窗型空調機所沒有的功用為?
  1. 調節溫度
  2. 清潔空氣
  3. 減濕
  4. 加濕
提示
窗型空調靠冷凝水排出室外、冷盤管除濕,思考它能對空氣做哪些處理,又有哪一項處理是它無法達成的功能。
參考答案

正解:D

詳解
A. 壓縮制冷可降低室溫,是空調最基本的核心功能之一,窗型機完全具備此項能力。
B. 濾網與風路設計可清潔空氣中的灰塵與雜質,窗型機具備過濾清潔空氣的功能。
C. 盤管使空氣降溫凝結即可同時達成除濕效果,窗型機運轉時自然會除去空氣水分。
D. 窗型機並沒有加濕器或加水裝置,無法主動加濕,這是它不具備的空調功能。
室外溫度 32℃時,冷媒 R-410A 之窗型冷氣機運轉高壓壓力約
  1. 10kg f/cm²G
  2. 25kg f/cm²G
  3. 10psig
  4. 20psig
提示
R-410A 操作壓力約為 R-22 的 1.6 倍,室外 32℃ 時冷凝飽和溫度約 45~50℃,可由壓力溫度對照表推算。
參考答案

正解:B

詳解
A. 10 kgf/cm²G 對應 R-410A 飽和溫度約 11℃,遠低於冷凝側應有的高壓壓力。
B. 25 kgf/cm²G 對應 R-410A 飽和溫度約 42℃,符合外氣 32℃ 下的高壓正常運轉值。
C. 10 psig 過低,根本接近大氣壓力,與運轉時的高壓側壓力差異極大不合理。
D. 20 psig 同樣遠低於正常高壓壓力,且單位混淆容易誤判,不符合實際運轉值。
分離式空調機進行暖氣運轉時之主要熱源為
  1. 室外空氣
  2. 室內空氣
  3. 室內機器及人體發生熱
  4. 電器
提示
熱泵循環在暖氣模式時,蒸發器設於室外吸熱,思考室外機從哪個介質吸熱才能將熱量轉移加熱室內空氣。
參考答案

正解:A

詳解
A. 暖氣模式下室外機作為蒸發器運作,從室外空氣吸取熱量再轉移到室內側放熱。
B. 暖氣是把熱量送進室內加熱,而非反向從室內取熱,邏輯與熱泵運作方向相反。
C. 室內機器與人體發熱量相對微小,不是熱泵主要熱源,無法支撐暖氣負荷需求。
D. 電器發熱僅是輔助,分離式冷暖機並非靠電熱絲做為主要熱源,主要靠空氣熱泵。
依 CNS 規定之電冰箱如採用冷氣強制循環方式,在除霜中及除霜完成後,冷凍負載溫度上升須在多少 (℃)以下?
  1. 2
  2. 5
  3. 10
  4. 15
提示
強制循環電冰箱在除霜過程中冷凍負荷溫度上升必須有上限規範,避免食品解凍變質,CNS 對此明定限值。
參考答案

正解:B

詳解
A. 2℃ 限制過於嚴格,並非 CNS 對冷凍負載除霜時溫度上升所訂定的標準規範值。
B. CNS 規定除霜中及除霜完成後冷凍負載溫度上升不得超過 5℃,符合食品安全要求。
C. 10℃ 已造成冷凍食品有解凍風險、食品品質下降,明顯超過 CNS 規範允許值。
D. 15℃ 嚴重超過規範允許範圍,違反食品安全要求,會使冷凍食品大幅解凍變質。
蔬菜水果冷藏之溫度,一般約在多少 (℃)之間?
  1. -5~0
  2. 3~7
  3. 8~13
  4. 14~20
提示
蔬果冷藏要避免低溫凍傷又不能太高使腐敗加速,常見保鮮溫度落在略高於冰點且未達常溫的合理區間。
參考答案

正解:B

詳解
A. -5~0℃ 過低,部分蔬果會凍傷、組織受損,且接近結凍狀態,不適合長期冷藏。
B. 3~7℃ 是一般家用冷藏室典型蔬果保鮮溫度範圍,可有效延長保鮮且不致結凍。
C. 8~13℃ 偏高,蔬果保鮮期會明顯縮短,不利於延長食物的保存與品質維持。
D. 14~20℃ 已是常溫範圍,幾乎沒有冷藏延長保鮮的效果,蔬果易快速腐壞變質。
電冰箱冷凝器最常用之冷卻方式為
  1. 蒸發式
  2. 水冷式
  3. 氣冷式
  4. 不一定
提示
家用電冰箱受限於體積與安裝環境,最簡便的散熱方式不需用水循環或額外設施,靠周遭空氣即可達成。
參考答案

正解:C

詳解
A. 蒸發式冷卻需要供水管與排水裝置,家用冰箱並不採用此種複雜的散熱方式。
B. 水冷式需有冷卻水循環系統,多用於商用大型冷凍裝置,家用冰箱並未採用。
C. 氣冷式利用環境空氣自然或強制對流散熱,是家用冰箱最普及通用的冷凝方式。
D. 家用冰箱有明確的散熱標準採用方式,並不是「不一定」這種模糊不確定的選擇。
電冰箱管路系統毛細管應與下列何管緊密相接觸以增加熱交換效果
  1. 吐出管
  2. 回流管
  3. 液管
  4. 壓縮機
提示
毛細管採熱交換式設計,可預冷高壓液冷媒,並讓低壓回流氣溫升以避免回液,思考它應與哪段管路熱交換。
參考答案

正解:B

詳解
A. 吐出管溫度極高,會使毛細管內液冷媒被加熱反而失去過冷度,反向降低系統效率。
B. 毛細管與低壓回流(吸氣)管緊貼熱交換,可同時提升過冷度與過熱度,是常用設計。
C. 液管與毛管出口溫度接近,沒有顯著熱交換利益,不是熱交換設計的常用對象。
D. 壓縮機外殼溫度高且不易導熱接觸,不適合貼合毛細管做熱交換,效益低落。
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