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2013年5月18日 星期六

1 07400 配電電纜裝修 丙級 工作項目01:電工常識 1. (1) 物體失去電子,則帶正電帶負電帶陰電不帶電。 2. (1) 一200 微法拉(μF)電容器,當外加100 伏特(V)交流電壓時,其電荷Q 為0.02 庫倫0.2 庫倫2 庫倫20 庫 倫。 3. (2) 一電容器之電容為5 微法拉,其上之電荷為100 微庫倫,則加於此電容器兩端的電壓為10 伏特20 伏特5 0 伏特500 伏特。 4. (1) 電流的方向是由高電位流向低電位由低電位流向高電位不一定不流動。 5. (4) 導線上電流強度和電壓成正比,和電阻成反比,是焦耳定律庫倫定律克希荷夫定律歐姆定律。 6. (3) 電荷100 庫倫,在1/10 秒間之平均放電電流為10 安培100 安培1000 安培10000 安培。 7. (1) 電阻和導體的長度成正比平方成正比成反比平方成反比。 8. (2) 同一物質的導線愈細,愈長則其電阻愈小愈大不變不一定。 9. (3) 導線的電阻減一半,電壓增為兩倍,則其電流強度為原來的1 倍2 倍4 倍8 倍。 10. (4) 金屬中導電率以鐵銅鋁銀 為最高。 11. (2) 如下圖所示A、B、C 任意兩端之電阻為3Ω6Ω9Ω12Ω。 12. (4) 交流電壓之最大值為有效值的 /3 倍 /2 倍 倍 倍。 13. (1) 高阻計用以測量絕緣電阻電機繞組電阻導體電阻接地電阻。 14. (2) 電感性之電路中,其電流較電壓超前滯後同相反相。 15. (3) 三相交流電路中,其相角差互為360 度180 度120 度90 度。 16. (3) 某7200V/120V 單相變壓器,其一次側分接頭7200-6900-6600V,現使用6900V 分接頭,二次側測得電壓為105 V,若二次側欲得110V 時,則分接頭應選用7200690066006300 V。 17. (3) 三電阻,其電阻分別為R、2R、3R,將此三電阻並聯後,三電阻上電流大小之比為1:2:33:2:16:3: 29:4:1。 18. (2) 如下圖,通過7 歐姆電阻之電流I 為1 安培3 安培7 安培10 安培。 19. (1) 電度的單位為瓩時安培伏特焦耳。 20. (4) 200 伏特、100 瓦特白熾燈,若連接於100 伏特電源時,其消耗電力為200 瓦特100 瓦特50 瓦特25 瓦特。 21. (4) 在定值電阻內通過之電流,其大小與電壓之關係為成二次方比成三次方比成反比成正比。 22. (1) 將R 及R 兩個電阻並聯後,其等值電阻R 應為R R /(R +R )R R /R +R ) R R /(R +R ) (R +R )/R R 。 23. (3) 以600/5A 比流器於其二次側裝安培計測定線路電流,如安培計讀數為3A,則實際電流應為600A480A3 60A240A。 24. (1) 導線附近放置磁針,當電流通過導線時,磁針發生偏轉,這種現象叫做電流的磁效應電磁感應磁感應 磁動勢。 25. (3) 被感應之電流有對感應方向反作用之定律為佛來銘定律安培定律楞次定律歐姆定律。 26. (1) 電流通過導線時,所生磁力線的方向,可由安培右手定則安培左手定則佛來銘右手定則佛來銘左手 定則 得知之。 27. (2) 交流電路內,伏特表或安培表的讀數所表示者為最大值有效值平均值最小值。 28. (2) 電鈴能響,是因電的熱效應磁效應光電效應感應。 29. (2) 電路如圖: 則I 等於5A10A15A20A。 2 30. (4) 電路如圖: 則I 等於VRRVR/VV/R。 31. (4) 變壓器之開路試驗是測定變壓器負載因數功率因數銅損鐵損。 32. (3) 變壓器之短路試驗是測定變壓器負載因數功率因數銅損鐵損。 33. (2) 若把變壓器一次線圈匝數增加,則二次線圈兩端之電壓將升高降低不變不一定。 34. (3) 變壓器於Y形連接時, 線電壓為相電壓的3 倍1/ 倍 倍相等。 35. (4) 變壓器於△形連接時, 線電壓為相電壓的3 倍1/ 倍 倍相等。 36. (4) 變壓器於Y形連接時, 線電流為相電壓的3 倍1/ 倍 倍相等。 37. (3) 變壓器於△形連接時, 線電流為相電壓的3 倍1/ 倍 倍相等。 38. (2) 單相50KVA 變壓器2 台,V-V 接線可供之三相電力滿載容量為100KVA86KVA71KVA50KVA。 39. (1) 欲拆除比流器二次側之計器,應先將二次側短路開路接地線路拆除。 40. (1) 以熱固性塑膠作為絕緣之電線係交連PE 絕緣電線橡皮絕緣電線PVC 絕緣電線PVC 風雨線。 41. (4) 交流電係一種正負交變之電動勢,其在一定期間內變化次數稱為電壓電流週期頻率。 42. (2) 並聯電路其等效電阻等於各分電阻之平均數倒數和總和平方和 之倒數。 43. (4) 電流通過電阻器產生熱量,如果電流加倍,通電時間相同,則產生的熱量較原來者相同加倍3 倍4 倍。 44. (1) 一具電爐,當供電電壓較其額定值高出百分之五時,其輸入電力將較其額定值:增加百分之十增加百分 之五減少百分之五減少百分之十。 45. (3) 220V、1000W 的電爐接在110V 的電源,其消耗的電力為:1000W500W250W125W。 46. (2) 額定電壓100V 而額定容量為1KW 之電熱器,當外加電壓為90V 時,其消耗電力約為700W800W900W 1000W。 47. (2) 一家庭有100 瓦電燈3 盞、60 瓦電燈5 盞、40 瓦電燈10 盞,若每燈每晚平均用電3 小時,則每月用電度數為: 3090180270 度。 48. (3) 下圖中,產生於10Ω 電阻之電功率為150W200W250W300W。 49. (1) 電功率的單位為瓦特伏安瓦時焦耳。 50. (2) 焦耳等於安培×伏特庫侖×伏特安培×小時安培×歐姆。 51. (1) 茲有標明電壓100 伏,電力60 瓦燈泡三個,先按並聯連接再與標明電壓100 伏電力100 瓦之燈泡一個串聯, 然後裝於200 伏的電路上用電,則60 瓦之燈泡所受之電壓約為:70 伏100 伏130 伏200 伏。 52. (2) 設有一銅導體在65.5℃時的電阻為15 歐姆,則在15.5℃時的電阻約為:15 歐姆12.5 歐姆10 歐姆7.5 歐姆。 53. (3) 下圖所示電路,設有一燈泡其額定電壓為5 伏特額定電流為1 安培,欲接在8 伏特的電源時,則應串聯電阻R 為1 歐姆2 歐姆3 歐姆4 歐姆。 54. (3) 下圖所示電路,設有一直流10 伏特的電壓表其內部電阻(Rv)為150 歐姆,今欲使用此電壓表擴大測定110 伏 特之電壓,則應串聯電阻(Rs)為500 歐姆1000 歐姆1500 歐姆2000 歐姆。 55. (3) 一電容器之電容量為1000 微法拉,接於600 伏特之電源上,設經常保持充電電流為0.2 安培,試求此電容器充 3 滿時所需時間為:1 秒2 秒3 秒4 秒。 56. (4) 下圖所示電路,在節點C 之電流Ic 為:6 安培8 安培10 安培12 安培。 57. (4) 使用二瓦特表測量三相平衡電路之功率時,如W =W ,則此三相負載之功率因數為00.50.81。 58. (1) 電壓、電流及電功率之測量時,下列何圖為正確?     。 59. (1) 三相220 伏、12 馬力(HP)電動機(效率及功率因數均為80%),其負載電流約為40 安50 安60 安70 安。 60. (3) 3φ4W 220/380 伏供電之三相器具使用電壓應為110 伏220 伏380 伏440 伏。 61. (3) 「屋外供電線路裝置規則」規定,線路相間電壓在3006007501000 伏特及其以下之電壓稱為低壓。 62. (1) 如下圖所示A、B、C 任意兩端之電阻為2369 Ω。 63. (3) 表示蓄電池容量之單位為HZKWHAHKVA。 64. (1) 提高配電電壓之優點為減少線路損失增加安全距離增加絕緣設備導線線徑增大。 65. (4) 電磁鐵上繞有200 匝線圈,通過2 安培的電流則該電磁鐵強度有100200300400 安培匝。 66. (2) 交流電壓之有效值為最大值的0.6360.7071.1111.414 倍。 67. (1) 交流電壓之最大值為有效值的 倍 倍 /2 倍 /3 倍。 68. (4) 三個8 伏特的電池並聯後的電壓為2468 伏特。 69. (3) 三個4 歐姆電阻串聯後,再與12 歐姆之電阻並聯,則總電阻為2468 歐姆。 70. (2) 四個12 歐姆電阻並聯則總電阻為2346 歐姆。 71. (4) 三個5 歐姆電阻串聯則總電阻為351015 歐姆。 72. (3) 三個8 伏特的電池串聯後之電壓為8162432 伏特。 73. (3) 如下圖所示I 之電流為2345 安培。 74. (3) 200 伏特,1000 瓦特之電熱器,其電熱線之電阻為20304050 歐姆。 75. (4) 電阻為200 歐姆之電熱線通過5 安培之電流20 分鐘,其所產生之熱量為1000110012401440 仟卡。 76. (2) 電位差為9 伏特,若將一電荷由A 點移至B 點,需18 焦耳之功,其電荷量為1234 庫倫。 77. (1) 電路中若電壓為110 伏特,電流為5 安培,則此電路的電阻有22253035 歐姆。 78. (4) 電位差為6 伏特,若將5 庫侖的電荷量由A 點移至B 點需功為15202530 焦耳。 79. (3) 如果在0.02 秒內有一庫倫的電量通過一銅導線,其電流為304050100 安培。 80. (4) 在導體中若通過該導體之電流為0.3 安培,則一分鐘通過該導體之電荷量為361018 庫倫。 81. (3) 右列金屬之電阻係數最大者為鋁金鎳鉻線銅。 82. (4) 變壓器之一次外加電壓為額定電壓之2 倍時,則其鐵損為原來之1/4124 倍。 83. (2) 變壓器之開路試驗是測定變壓器銅損鐵損負載功率因數。 84. (1) 變壓器之短路試驗是測定變壓器銅損鐵損負載功率因數。 4 85. (3) 感應電動機裝設並聯電容器的目的為增加轉矩減少噪音減少線路電流增加起動電流。 86. (2) 三相變壓器15KVA,其220V 二次側電流為3039.54245 A。 87. (3) 四極交流機一週機械角等於180°270°360°720°。 88. (1) 三相感應電動機Y-△起動之際,其起動電流約為滿載電流的2346 倍。 89. (3) 額定電壓110V,容量2KW 及1KW 的電熱器,串接於220V 電源時,1KW 電熱器之端電壓為73.311014 6.7220 V。 90. (2) 電源電壓110 伏特串接有2、3、5 歐姆的電阻成一電路,則分佈在3 歐姆電阻的電壓為11334466 伏 特。 91. (2) 額定電阻5KΩ、20KW 之電阻器可容許通過的最大電流值為1234 A。 92. (3) 電路中若電壓為110 伏特,電阻為10 歐姆,則其電流有0.0910111100 安培。 93. (2) 如果在0.02 秒內有1 庫倫的電量通過一銅導線,則電流為205080110 安培。 94. (1) 電源電壓為110 伏特時,當一個20 歐姆的電阻跨接於其兩端,如電壓降至100 伏特時,則電源內阻為24 68 歐姆。 95. (3) 有一燈泡上註明額定為110 伏特100 瓦,則該燈泡之燈絲電阻約為100110120130 歐姆。 96. (4) 下圖CD 點的電壓為27.55582.5110 V。 97. (2) 三相交流回路按△結線,若三相負載平衡時,已知其相電壓為220 伏特,則線電壓為110220380440 伏特。 98. (1) 下圖如C =C =C =15 法拉,則總電容量為5153045 法拉。 99. (3) 下圖如C =C =C =6 法拉,則總電容量為261824 法拉。 100. (1) 下圖如L =L =4 亨利,則總電感量為24816 亨利。 07400 配電電纜裝修 丙級 工作項目02:基本技能 1. (2) 配電管路之回填砂應分層夯實或滾壓,若使用木夯者,每層夯實厚度為10203040 公分。 2. (3) 混凝土管路在交通量繁多且須短時間內完成時,混凝土內可添加強塑劑防水劑快乾劑飛灰。 3. (3) 人孔內之接地棒預留孔或其間隙,應以1:11:21:31:4 配比之水泥砂漿填塞。 4. (1) 現場灌注人孔具有體型可伸縮防水效果承受重載壓力施工耗力 之特徵,可適用於地下埋設物複雜 且交通封閉之道路。 5. (4) 預鑄人孔具有運搬便利體型縮小品質可靠施工簡速 之特徵,可適用於市區街道下。 6. (1) 抓鉤器係連接塑膠穿引帶管路清除夾管路清除器管路清潔刷 使用。 7. (3) 於地下管路工程開工前,應先獲知挖路許可證廢土棄置資料地下埋設管線資料工程設計資料 以免 損及設備安全。 5 8. (3) 地下配電室之高低壓電纜管溝內,放置淨砂,其用途為防鼠害防止碰傷防止著火延燒有助散熱。 9. (2) 從事高壓電纜之絕緣電阻測試工作,應使用500100015002000 伏特級規格之高阻計。 10. (4) 敷設電纜工作應注意避免電纜在雨水中潤滑油中滑車組上路面上 拖拉,致及電纜外皮受損。 11. (4) 預鑄型屋內電纜終端接頭之接地眼,應注意避免有遮蔽銅線固定鬆動遮蔽銅線紮頭未緊密遮蔽銅線短 緊斷裂 致及無法修復。 12. (4) 電纜直線接頭之壓接套管,於壓接後形成弓狀之現象,係因套管規格不符壓縮鍵不符壓縮器壓力不足 每次未轉90 度壓接 所致。 13. (4) 預鑄型屋內電纜終端接頭處理時,電力錐與電纜之外半導體未完整密合係絕緣體受傷外半導體受傷矽 脂膏塗多未用力旋緊。 14. (1) 於高壓電纜接頭處理時,應禁用之物料為油垢布白細布塑膠套石油精 以免影響品質。 15. (2) 於電纜絕緣體表面加塗矽脂膏之手指,應以赤裸加套塑膠套加套乾布加套棉紗手套 為之。 16. (3) 低壓電纜接頭之絕緣補強,應使用電纜用塑膠帶防水膠帶絕緣膠膏帶矽橡皮膠帶。 17. (4) 於地下配電室內從事各種電纜接頭處理時,應免考慮線路名稱送電狀態漏水情形天候狀況 即可進 行工作。 18. (3) 配電用變壓器之一、二次側電纜有相互交叉裝置者,係屬普通型改良套管型單相橫式亭置式三相亭 置式 變壓器之結線方式。 19. (1) 變壓器之絕緣電阻值,隨油溫升高而降低增高不變兩者之間無關係。 20. (2) 高阻計用以測量接地電阻絕緣電阻導體電阻變壓器之繞組電阻。 21. (1) 地下管路之路徑應選擇彎曲及高低差最小地溫高地下水及流砂私有地 之處所,以利施工安全。 22. (2) 混凝土之拌合,應視水泥之品質愈粗水泥之品質愈細加水量之愈多加水量之愈少 愈易調勻,其黏 結力愈高。 23. (1) 混凝土管路因施工費用極高,不適用於市區小巷道市區主要道路饋線主幹管路變電所出口管路。 24. (3) 直埋管路因施工簡速,適用於市區快車道市區慢車道市區小巷道鐵道下。 25. (4) 切割柏油路面前,於管溝路面上用機油粉筆麻繩石灰粉 劃出標示線。 26. (1) 為避免挖損其他管線,挖掘柏油層後,開始挖掘的深度約10~2015~2520~3025~35 公分為宜。 27. (1) 地下管路之挖溝,須先由人孔一側路基最高點路基最低點人孔間中心 依管路之方向挖掘。 28. (2) 塑膠管之銜接,兩管之一端管口以木棒墊住,用鋼筋鐵錘石塊水泥隔離板 敲打。 29. (1) 塑膠管之銜接,兩管之一端管口,以木槌鐵錘石塊水泥隔離板 敲打。 30. (2) 配電台支持架安裝時,頂部之水平傾斜之允許偏差值為5101520 公厘以內。 31. (1) 500 伏特高阻計只可適用於低壓設備高壓設備高壓電纜通信機器 之絕緣電阻測定。 32. (2) 高壓電纜之絕緣電阻測試,於使用手搖式高阻計時,L、G、E 端子中G 應接入導體絕緣體遮蔽體外 半導體。 33. (1) 高壓電纜之絕緣電阻測試,於使用手搖式高阻計時,L、G、E 端子中L 應接入導體絕緣體遮蔽體外 半導體。 34. (3) 高壓電纜之絕緣電阻測試,於使用手搖式高阻計時,L、G、E 端子中E 應接入導體絕緣體遮蔽體外 半導體。 35. (2) 導體的電阻與周圍溫度成反比成正比平方成正比平方成反比。 36. (4) 下列何項為不符合預鑄型電纜接頭之特徵:施工簡速整件鑄造,性能可先檢查施工技能良否影響小 材料可零星組合並採購。 37. (2) 下列何項為不符合綁紮式電纜接頭之特徵:施工繁雜整件鑄造,性能可先檢查施工技能良否影響大 材料可零星組合並採購。 38. (2) 熱縮型電纜接頭處理時,使用噴燈之火焰應調節為白色藍色粉紅色橙紅色。 39. (4) 剝除高壓電纜外皮時,刀子切剖深度以外皮厚度之1/41/31/22/3 為宜。 40. (3) 停電作業時,將變壓器避雷器電容器比流器 先行放電,並接地後才可停電工作。 6 41. (3) 電氣特性所稱BIL 係指額定電壓電暈消失基準電壓衝擊波電壓基準最大啟斷電流。 42. (2) 亭置式變壓器之高壓電纜終端接頭,係屬橡皮電力錐預鑄型肘型端頭熱縮型電纜終端接頭預張式電 纜終端接頭。 43. (4) 熱縮型高壓電纜終端接頭附有防雨罩,目的是抵抗沿面破壞防雨增加散熱效果增加洩漏距離。 44. (1) 於交連PE 電纜接頭處理時,常以PVC 膠帶作為記號用防水用絕緣膠膏帶之外層綁紮高壓電纜之絕緣 表面保護。 45. (2) 預鑄型肘型端頭處理時,不需用PVC 膠帶矽橡皮膠帶絕緣膠膏帶電纜用塑膠帶。 46. (2) 預鑄型高壓電纜直線接頭處理時,不需用PVC 膠帶矽橡皮膠帶絕緣膠膏帶電纜用塑膠帶。 47. (2) 敷設高壓電纜最大拉力超過454 公斤時,不適用之拉線工具為電纜拉線眼電纜拉線夾拉線轉子拖拉鋼 索。 48. (4) 敷設高壓電纜最大拉力超過454 公斤時,應使用單口式電纜拉線夾雙口式電纜拉線夾開放式電纜拉線夾 電纜拉線眼 拖拉。 49. (3) 電纜拖拉至拉線端人孔時,如遇任何彎曲半徑不足之轉彎者,應使用拉線眼單口式拉線夾雙口式拉線 夾開放式拉線夾 束夾電纜作追補拖拉。 50. (4) 於敷設電纜時,中間人孔電纜放置於固定架上所需之彎曲補償長度,應以拉線眼單口式拉線夾雙口式 拉線夾開放式拉線夾 束夾電纜作鬆弛拖拉。 51. (2) 配電台構架應安裝接地線,所用PVC 風雨線其線徑為14223860 平方公厘。 52. (3) 非捲筒電纜裝載作業時,在成捆電纜之圓周至少取1236 處以繩索綁縛固定後揚吊車上。 53. (1) 於配電箱內高壓開關如相間及對地之距離不足時,應予加裝電木板改用屋外型電纜終端接頭換裝特大 配電箱拆除開關改直通 改善。 54. (4) 屋外配電場圍籬高度為1.51.61.71.8 公尺以上。 55. (2) 屋外配電場圍籬水泥結構基礎深度為50607080 公分以上。 56. (3) 配電圖資符號係表示架空高壓線架空低壓線地下高壓線地下低壓線。 57. (4) 配電圖資符號係表示架空高壓線架空低壓線地下高壓線地下低壓線。 58. (4) 配電圖資符號係表示高壓人孔高壓手孔低壓手孔接戶箱。 59. (2) 配電圖資符號係表示亭置式路燈專用亭置式防水式改良型 變壓器。 60. (2) 配電圖資符號係表示地下涵洞地面基礎配電場配電室。 61. (2) 電纜接頭使用各種防水自融性絕緣膠帶或矽橡皮膠帶,除自相重疊1/2 帶寬外,最外層應由上往下由下往 上先上後下任意 綁紮。 62. (3) 人孔內管路之入口處與孔底之間隔不得小於5101520 公分。 63. (3) 肘型端頭插入套管插頭時,套管插頭之表面應塗上黃油潤滑油矽脂石油精。 64. (2) 熱縮式各種電纜接頭,施工時所使用之熱源以汽油噴燈瓦斯噴燈電焊槍電爐最適當。 65. (1) 電力線路之管路與電訊線路之管路,如用泥土相隔時,其間隔不得小於30405060 公分。 66. (2) 地下配電管路埋設工程挖土深度0.51.01.52.0 公尺以上有崩塌之虞時,應有擋土設施。 67. (3) 地下管路埋設工程回填砂或級配,應分層夯實或滾壓,使用機器時,每層夯實厚度為10203040 公分。 68. (3) 直埋管路應每1234 公尺裝置隔離板一處。 69. (2) 混凝土管路應每1234 公尺裝置一組隔離板。 70. (4) 地下管路塑膠管之銜接長度規定,管徑6 吋者為135145155165 ㎜以上。 71. (3) 地下管路小角度轉彎角度不得超過3579 度。 72. (2) 地下管路埋設工程回填砂或級配,應分層夯實或滾壓,使用木頭夯實者,每層夯實厚度為10203040 公分。 73. (1) 使用拌合機拌合混凝土,拌合機外周旋轉速度以每秒鐘1234 公尺為準。 7 74. (3) 無論採用何類預拌混凝土,在水泥與骨材加入拌合機後10203040 分鐘內必須開始拌合。 75. (4) 配電管路使用預拌混凝土車澆灌混凝土於管溝時,其導管出口處離澆灌混凝土之工作面不得超過4321 公尺。 76. (2) 為加速混凝土表面之凝固,添加快乾劑之份量約為水泥總重之1234 %。 77. (4) 混凝土抽樣之試體,需經一二三四 星期之養護後,始可測試其抗壓強度。 78. (2) 現場灌注之人孔,其頂蓋模板須待一二三四 星期之後始可拆除。 79. (2) 大型預鑄人孔每座應裝釘1234 支接地棒。 80. (4) 現場灌注之人孔,其澆灌側壁混凝土須為1000200030004000 PSI。 81. (3) 高壓管路離地面下10305070 公分處應佈設標示帶。 82. (4) 低壓管路離地面下10203040 公分處應佈設標示帶。 83. (4) 管路完成後,每支導管須穿設直徑2468 mm 之尼龍繩一條。 84. (3) 塑膠管之銜接,應將插入承口之塑膠管管口內外側磨成15°30°45°60° 斜角,長約2 mm。 85. (3) 配電室內防水工程須做一二三四 層防水處理。 86. (3) 20 ㎡以下之配電室防火鐵門,其寬度不得小於0.60.91.21.5 公尺。 87. (2) 配電室接地棒應分一二三四 處裝設。 88. (2) 由屋外人孔引入屋內配電室,預埋管各管之間隔為8162432 公分。 89. (2) 由屋外人孔引入屋內配電室,預埋管之上下層管距為8162432 公分。 90. (3) 屋外配電場變壓器基礎周圍10203040 公分範圍內,須舖設碎石。 91. (3) 15KV 預鑄型雙通套管插頭耐電壓試驗,其加AC 電壓為14243444 KV。 92. (4) 25KV 預鑄型套管插頭耐電壓試驗,其加AC 電壓為10203040 KV。 93. (2) 11.4/22.8 KV 連絡變壓器在22.8KV 側裝避雷器,應採14182226 KV 級者。 94. (2) 高壓交連PE 電纜正常連續運轉溫度為攝氏幾度7090110130。 95. (2) "電纜拉線眼"之抗張力應在1500180021002400 公斤以上。 96. (3) "電纜拉線夾"之抗張力應在3000400050006000 公斤以上。 97. (1) "電纜拉線眼組"之抗張力應在3500500065008000 公斤以上。 98. (2) 地下配電管路用之塑膠標示帶顏色為白黃紅綠 色。 99. (3) 電纜用塑膠帶經常使用溫度為60708090 度攝氏。 100. (1) 電纜用絕緣膠膏帶之伸長率應在1000110012001300 %以上。 07400 配電電纜裝修 丙級 工作項目03:低壓電纜接頭處理工作 1. (1) #1 AWG 壓接端子以壓縮器壓接時,應選用U1CRTU26RTU29RTU34RT 壓縮鍵壓接。 2. (3) 250MCM 壓接端子以壓縮器壓接時,應選用U1CRTU26RTU29RTU34RT 壓縮鍵壓接。 3. (3) 電纜用膠膏帶可用PVC 黑色膠帶矽膠帶自融性絕緣膠帶防水膠帶 替代。 4. (2) 灌膠式低壓電纜分歧接頭完成長度為210260280310 mm。 5. (3) 灌膠式低壓電纜分歧接頭主迴路(250MCM)剝除外皮長度為45608085 ㎜。 6. (4) 預張式低壓電纜分歧接頭,250MCM 電纜剝除外皮長度為電纜切斷處起30406080 ㎜。 7. (1) 預張式低壓電纜分歧接頭,2/0 AWG 電纜剝除外皮長度為自電纜切斷處起30406080 ㎜。 8. (3) 使用絕緣膠膏帶為使其自融性更好,需將絕緣膠膏帶拉長為原寬度之1/22/33/44/5。 9. (4) 綁紮式低壓交連PE 電纜直路接頭完成長度約為210260280310 mm。 10. (2) 綁紮式低壓交連PE 電纜終端接頭處理於端子壓縮後用石油精拭淨,再以電纜用塑膠帶絕緣膠膏帶矽膠 8 帶PVC 膠帶 填補端子與絕緣體凹下部份。 11. (3) 低壓交連PE 電纜2/0 AWG 導體之截面積相當於PVC 電線之223860100 mm 。 12. (3) 低壓交連PE 電纜250 MCM 導體之截面積相當於PVC 電線之250150125100 mm 。 13. (1) C型壓接套管之寬度為25303540 mm。 14. (4) 綁紮式低壓交連PE 電纜分歧接頭,剝除分歧線外皮長度為C型壓接套管寬度再加10203040 mm。 15. (1) 電纜用絕緣膠膏帶之介質強度為57587510001200 V/mil。 16. (4) 綁紮式低壓交連PE 電纜分歧接頭絕緣層處理,先填補凹下部份後用絕緣膠膏帶以1/2 重疊法綁紮4321 次。 17. (2) 綁紮式低壓交連PE 電纜直路接頭處理,絕緣體末端削尖長度為5101520 mm。 18. (3) 直路接頭壓接套管壓接時,應用適當壓縮工具由一端向另外一端兩端向中央中央向兩端無特別限制 壓接。 19. (1) 綁紮式低壓交連PE 電纜直路接頭處理時,綁紮電纜用膠膏帶之兩邊傾斜長度約為25303540 mm。 20. (4) 低壓交連PE 電纜使用於幹線及大容量之相線應採用何種規範為正確2/0 AWG 黃色2/0AWG 黑色250MCM 黃色250MCM 黑色。 21. (4) 低壓交連PE 電纜之絕緣體兼作外皮保護作用,但不具耐酸耐鹼耐腐蝕耐燃性 特性。 22. (4) 綁紮式低壓電纜接頭與其他各式接頭比較,其優點為絕緣強度較高浸於地下酸鹼類地下水不脫膠因溫度 上升而使膠膏帶不易軟化流失施工簡易。 23. (2) 灌膠式低壓電纜分歧接頭處理時,電纜外皮磨粗長度約為30507090 mm。 24. (1) 預張式低壓電纜分歧接頭處理,預張式套管開始收縮位置為距離外皮切除處約6080120140 mm。 25. (4) 預張式低壓電纜直路接頭處理,預張式套管開始收縮位置為距離電纜切斷處約456080105 mm。 26. (2) 250MCM 壓接套管長度約為768695105 mm。 27. (3) 預張式低壓電纜分歧接頭處理,兩端之絕緣膠膏帶以何種形狀最具防水效果:圓形8字形橢圓形三角 形。 28. (1) 以C 型壓接套管壓接 250 MCM-2/0 AWG 電纜時,壓縮鍵應選用UD3U1CRTU26RTU27RT。 29. (4) 灌膠式低壓電纜接頭之絕緣膠分為A(透明)、B(墨綠色)兩部分,灌膠時應先灌A 膠再灌B 膠先灌B 膠再灌A 膠A、B 膠同時灌注A、B 膠混合均勻後灌注。 30. (3) 自融性防水膠帶之交流耐電壓應達600V15KV25KV35KV 以上。 31. (4) 低壓交連PE 電纜2/0 AWG 導體之截面積為223842.4167.43 ㎜ 。 32. (1) 600V 級低壓交連PE 電纜之構造,導體外面為絕緣體兼外皮三層體四層體五層體。 33. (4) 半壓縮之導體外徑為無壓縮之90929497 %。 34. (2) 低壓交連PE 電纜綁紮式直線接頭處理,其外層保護係以電纜用塑膠帶1/2 重疊方法綁紮來回共一二三 四 次。 35. (1) 高壓交連PE 電纜直線接頭,#1 AWG 之壓接套管以手搖壓縮器壓接時,下列之壓縮鍵應選U25RTU26RT U27RTU29RT 為正確。 36. (3) 600V 交連PE 電纜分歧接頭之連接應使用免焊接頭H 型壓接套管C 型壓接套管壓接端子。 37. (3) 低壓交連PE 電纜250MCM 之截面積為8795127250 mm 。 38. (2) 預張式低壓電纜分歧接頭套管(600V、2/0 AWG-250MCM),施工完成之長度約為210280380410 ㎜。 39. (4) 低壓交連PE 電纜250MCM 之絕緣體平均厚度為1.21.51.892.41 ㎜以上。 40. (1) 低壓交連PE 電纜綁紮式直線接頭外層處理,如使用自融性膠帶(FCO Tape)原寬20 ㎜,應用力拉使縮小1~2 4~67~89~10 ㎜。 41. (1) 低壓交連PE 電纜綁紮式直線接頭處理,其絕緣膠膏帶綁紮厚度約為電纜絕緣層厚度之二三四五 倍。 42. (2) 低壓交連PE 電纜終端接頭,2/0 AWG 之壓接端子以手搖壓縮器壓接時,下列之壓縮鍵應選U25RTU26RT U27RTU29RT 為正確。 9 43. (2) 低壓交連PE 電纜綁紮式分歧接頭處理,剝除幹線外皮長度為C 型壓接套管長度再加2102030 ㎜。 44. (1) 預張式低壓電纜600V 250 MCM 直線接頭套管,施工完成之長度約為210280380410 ㎜。 45. (3) 如下圖,C 型壓接套管以壓縮器壓接時,下列之壓縮鍵應選U1CRTU27RTUD3U34RT 為正確。 46. (1) 低壓交連PE 電纜綁紮式直線接頭處理,其兩端電纜需剝除絕緣體長度為1/2 壓接套管長度1/2 壓接套管長 度減5 ㎜1/3 壓接套管長度1/3 壓接套管長度減5 ㎜。 47. (4) 低壓交連PE 電纜600V.1/C.2/0 AWG 之絕緣體平均厚度為1.21.51.72.03 ㎜以上。 48. (4) 低壓交連PE 電纜直線接頭,250MCM 之壓接套管以手搖壓縮器壓接時,下列之壓縮鍵應選U25RTU26RT U27RTU29RT 為正確。 49. (3) 低壓交連PE 電纜額定電壓是600V,其BIL 為10203040 KV。 50. (4) 低壓交連PE 電纜綁紮式終端接頭處理,其外層保護係用PVC 膠帶電纜用絕緣膠膏帶矽橡皮膠帶電纜 用塑膠帶。 07400 配電電纜裝修 丙級 工作項目04:高壓電纜終端接頭處理工作 1. (3) 預鑄型25KV 級交連PE 電纜屋內終端接頭處理,外皮剝除長度為510520530540 mm。 2. (1) 預鑄型高壓交連PE 電纜屋內終端接頭(#1)之壓接端子,以壓縮器壓接時應選用U1CRTU26RTU27RTU2 9RT 壓縮鍵為正確。 3. (2) 預鑄型高壓交連PE 電纜屋內終端接頭(#1)之壓接端子,以壓縮器壓接1234 次為原則。 4. (4) 預鑄型高壓交連PE 電纜屋內終端接頭500MCM 之壓接端子,以壓縮器壓接1234 次為原則。 5. (1) 預鑄型高壓交連PE 電纜終端接頭在外皮末端綁紮絕緣膠膏帶之主要作用為防水增加絕緣能力釋放電應 力防溫度上升。 6. (1) 鹽塵害嚴重地區之高壓電纜終端處理,以那種型式為最差:綁紮型預鑄型熱縮型預張型。 7. (1) 預鑄型25KV#1 交連PE 電纜屋外終端接頭處理,壓縮壓接套管時,應選用U27RTU26RTU29RTU34RT 壓縮鍵為正確。 8. (3) 預鑄型高壓交連PE 電纜終端接頭下部之外層防水處理係在絕緣膠膏帶之上層綁紮電纜用塑膠帶往返共12 34 次。 9. (1) 高壓交連PE 電纜接頭處理時,以何種型式施工較為容易、省力預張型綁紮型熱縮型預鑄型。 10. (2) 熱縮型高壓電纜終端接頭處理時,在絕緣體與外皮之間應留外半導體長度約40506070 ㎜。 11. (2) 熱縮型高壓交連PE 電纜終端接頭處理時,於外皮磨粗處綁紮紅色膠帶寬度約為40506070 ㎜。 12. (1) 熱縮型高壓交連PE 電纜終端接頭處理時,導體末端應壓接壓接套管L型壓接套管C型壓接套管H型 壓接套管。 13. (4) 熱縮型電纜終端接頭處理,使用黃色電應力釋放膠帶在絕緣體與外半導體上綁紮寬度為絕緣體及外半導體各 10mm絕緣體5mm,半導體10mm絕緣體10mm,半導體5mm絕緣體及外半導體各5mm。 14. (4) 矽橡皮套管之主要作用為絕緣防水防塵耐沿面破壞。 15. (1) 熱縮型高壓電纜終端接頭處理時,熱縮套管應由接地端往上套管中央往兩端下往接地端無特別規定 逐次熱縮。 16. (4) 熱縮型高壓電纜終端接頭組件中,紅色套管是應電力套管防水套管矽橡皮套管絕緣套管。 17. (1) 熱縮型高壓電纜屋外終端接頭處理,25KV 級使用遮雨罩之數量為4321 只。 18. (4) 熱縮型高壓電纜屋外終端接頭處理,套裝第一只遮雨罩距離紅色套管底端約105110115125 ㎜。 19. (2) 熱縮型高壓電纜屋外終端接頭所套裝之遮雨罩相互間之距離約為40~7050~8060~9080~125 ㎜之間。 20. (3) 熱縮型高壓電纜終端接頭處理時,應在電纜外皮末端處綁紮電纜用絕緣膠膏帶電纜用塑膠帶紅色膠帶 10 防水膠帶。 21. (4) 預張式高壓電纜接頭處理,安裝預張式套管前在外半導體剝除處綁紮自融性膠帶綁紮電纜膠膏帶塗潤滑 油塗矽脂膏。 22. (2) 預張式矽橡皮套管之最大連續運轉溫度為8090120130 ℃。 23. (1) 25KV 級交連PE 電纜之絕緣體平均厚度為6.67.68.69.6 ㎜以上。 24. (2) 25KV 級500MCM 交連PE 電纜之外半導體平均厚度為0.761.022.030.81 ㎜以上。 25. (4) 高壓交連PE 電纜緊急運轉溫度可達8090110130 ℃。 26. (1) 22KV 高壓電纜終端裝設於屋外時,導體相互間最小間隔應維持500400300215 ㎜以上。 27. (3) 22KV 高壓電纜終端裝設於屋外時,導體與大地間最小距離應維持500400300215 ㎜以上。 28. (3) 22KV 高壓電纜終端裝設於屋內時,導體相互間最小間隔應維持500400300215 ㎜以上。 29. (4) 22KV 高壓電纜終端裝設於屋內時,導體與大地間最小距離應維持500400300215 ㎜以上。 30. (3) 預張式高壓交連PE 電纜終端接頭處理,安裝預張套管起點,係距離外半導體剝除末端向遮蔽銅線方向約40 5090100 ㎜處。 31. (3) 高壓交連PE 電纜預鑄型屋內終端接頭處理,在絕緣體上應加綁紮一層電纜用塑膠帶防水膠帶矽橡皮膠 帶PVC 膠帶 以防沿面破壞。 32. (4) 高壓交連PE 電纜預鑄型屋內終端處理時,在絕緣體與外皮之間應留外半導體長度約10203060 ㎜。 33. (1) 高壓交連PE 電纜#1 AWG 導體之截面積為42.413826.4322 mm 。 34. (1) 高壓單芯交連PE 電纜25KV 級#1 AWG 之內半導體平均厚度為0.380.762.034.45 ㎜。 35. (1) 高壓交連PE 電纜預鑄型屋內終端接頭處理時,使用一條鍍錫軟銅線在遮蔽銅線上綁紮2468 匝。 36. (4) 高壓交連PE 電纜預鑄型屋內終端接頭處理時,套裝預張式矽橡皮套管,其位置自電力錐之絕緣體上靠近末端 約6.57.510.512.7 ㎜。 37. (4) 高壓交連PE 電纜預鑄型屋內終端(15KV 500 MCM)處理,切剝絕緣體末端長度,務必配合壓接端子內槽之深度 再加57910 ㎜。 38. (4) 高壓交連PE 電纜預鑄型屋內終端接頭防水處理,應在外被覆末端用砂布磨粗約30405060 ㎜,拭淨後 紮上一層電纜用絕緣膠膏帶。 39. (1) 依規定電纜在2345 KV 以上,其導體表面必須設有內部半導電層。 40. (4) 高壓交連PE 電纜預鑄型屋內終端接頭處理,使用矽橡皮膠帶(原寬26 ㎜)包紮,應用力拉使縮小約12 36 ㎜,再以1/2 重疊綁紮。 41. (1) 高壓交連PE 電纜終端接頭套裝電力錐之主要目的是釋放電應力防雨水釋放電流防塵埃。 42. (4) 高壓單芯交連PE 電纜25KV 級#1 AWG 之外半導體平均厚度為0.3810.4810.560.76 ㎜以上。 43. (4) 高壓交連PE 電纜預鑄型屋內終端接頭處理時,絕緣體末端以刀子削成筆尖狀之長度約為10152030 ㎜。 44. (3) 高壓交連PE 電纜預鑄型屋外終端接頭處理時,在絕緣體與外皮之間,應留外半導體長度約20406080 ㎜。 45. (3) 高壓交連PE 電纜末端須以端頭封套封妥之時機為電纜敷設前(庫存時)電纜敷設後電纜敷設前後存 放屋內者不必封。 46. (2) 高壓單芯交連PE 電纜,正常使用時導體溫度可達6090110130 ℃。 47. (1) 高壓交連PE 電纜預張式屋外終端接頭(25KV #1AWG)處理,導體末端應壓接壓接套管壓接端子C 型壓接 套管H 型壓接套管。 48. (2) 高壓交連PE 電纜終端接頭處理,於剝除外半導體,作縱面直線平均分剖,每片寬約5~910~1516~20 21~25 ㎜。 49. (3) 高壓交連PE 電纜熱縮型屋外終端接頭(25KV #1AWG)處理,導體末端應壓接C 型壓接套管免焊接頭壓接 套管H 型壓接套管。 50. (4) 高壓交連PE 電纜預鑄型屋外終端接頭(25KV 500 MCM)之壓接端子以壓縮器壓接時,下列之壓縮鍵應選U1CR TU27RTUD3U34RT。 11 07400 配電電纜裝修 丙級 工作項目05:管線敷設工作人手孔工作 1. (3) 敷設電纜在人孔內工作,氧氣濃度要保持14161820 %以上,工作人員始可進入人孔。 2. (2) 人孔內電纜之支持間隔最大不得超過1234 公尺。 3. (2) 人孔內上下作氣體測試,至少要測定4567 處。 4. (3) 電纜之遮蔽層使用銅帶者,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之8101214 倍。 5. (1) 直埋電纜如與自來水管相鄰,其間距不得小於30507090 公分。 6. (1) 直埋電纜上方應覆蓋10152025 公分以上之川砂。 7. (3) 距離游泳池及其輔助設備50100150200 公分以內,不得敷設供電電纜。 8. (1) 具有連續遮蔽金屬護管或同心中性線,以供為有效接地之電纜,是使用於系統對地電壓在600 伏特11,400 伏特22,800 伏特40,000 伏特 以上之供電線路。 9. (3) 電纜之遮蔽層使用波形鋁護套者,彎曲半徑不得小於電纜直徑之8121518 倍。 10. (1) 非靠車行道側之低壓電纜出地線之外露載電部份與地面之間距,不得小於300350400650 公分。 11. (1) 非靠車行道側之高壓電纜出地線之外露載電部份與地面之間距,不得小於350450400500 公分。 12. (4) 靠車行道側之低壓電纜出地線之外露載電部份與地面之間距,不得小於300350400450 公分。 13. (1) 利用舊高壓電纜重新裝設後,施予直流加壓試驗,其時間應為5101520 分鐘。 14. (1) 既設高壓電纜做定期之維護試驗,施予直流加壓試驗,其時間應為5101520 分鐘。 15. (3) 敷設電纜在人孔內工作,二氧化碳濃度要保持在0.10.30.50.7 %以下。 16. (3) 敷設電纜在人孔內工作,一氧化碳濃度要保持在10305070 ppm 以下。 17. (2) 電纜敷設時,電纜轉彎受力處使用之滑車組,其半徑不得小於電纜外徑之681012 倍。 18. (2) 電纜拉線夾使用於非鉛皮電纜時,不論何種規範,每具拉線夾之允許最大拉力不得超過500100015002 000 磅。 19. (2) 地下配電管路使用之90 度 (R=983mm) 彎管,其允許最大管壁壓力為490590690790 公斤。 20. (4) 地下配電管路使用之45 度(R=1000mm) 彎管,其允許最大管壁壓力為300400500600 公斤。 21. (4) 管路中,使用拉線眼拖拉銅電纜,電纜允許最大張力為Tm=(0.003624×CM×N)Kg,公式中CM 代表使用拉線 眼數電纜條數電纜外徑電纜導體截面積。 22. (1) 管路中,使用拉線夾拖拉非鉛皮電纜,電纜允許最大張力為Tm=(454×B)Kg,公式中B 代表使用拉線夾數 電纜條數電纜外徑電纜導體截面積。 23. (3) 交連PE 電纜允許最大管壁壓力為Pm=(600×R)Kg,公式中R 代表電纜外徑電纜導體截面積彎管之曲率 半徑彎管之曲率直徑。 24. (4) 管路中,使用拉線眼拖拉硬鋁或銅電纜時,電纜可允許最大張力為Tm 等於0.005×N×CM0.006×N×CM0.0 07×N×CM0.008×N×CM 磅。 25. (2) 非金屬管路應使用有遮蔽層或金屬護套之電纜,以作有效接地,其範圍是指系統對地電壓超過1 千2 千3 千4 千 伏者。 26. (2) 電纜出地線之機械保護範圍為地面上250 公分至地面下20304050 公分。 27. (3) 計算管路電纜之拖拉張力,其摩擦係數通常採用0.10.30.50.7。 28. (4) 管路中拖拉電纜前,須先通管,所使用塑膠穿引帶一般長度為306090120 公尺。 29. (3) 引上桿之高壓電纜垂直懸空部份應加以固定,其上下間隔不可大於0.511.52 公尺。 30. (2) 拖拉電纜工具,下列何者無法重複使用:拉線轉子拉線眼連接線具拉線夾。 31. (3) 22.8KV 供電系統電纜最小埋設深度為607590105 公分。 32. (2) 直埋電纜之上方應覆蓋10 公分以上之泥土川砂碎石混凝土。 12 33. (4) 電纜出地線之機械保護範圍自地面下30 公分起至地面上150180220250 公分止。 34. (4) 直埋電纜與其他埋設管線之間距不得小於15202530 公分。 35. (2) 靠車行道側之高壓電纜出地線之外露載電部份與地面之間距不得小於600500450350 公分。 36. (1) 電纜之遮蔽層使用銅線者,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之8101215 倍。 37. (2) 水平敷設於人孔內之電纜應支持於離孔底57.51012.5 公分以上。 38. (3) 在管路內穿設電纜,使用導管之順序,原則上先左後右先右後左先下後上先上後下。 39. (3) 在管路內拖拉電纜時,須保持一定速度,以每分鐘5101530 公尺為宜。 40. (4) 高壓電纜施工後加入系統前,應施行導體電阻接地電組電暈直流耐壓 試驗。 41. (2) 「屋外供電線路裝置規則」規定11.4KV 供電系統電纜最小埋設深度為607590105 公分。 42. (2) 低壓電纜最小埋設深度為50607590 公分。 43. (4) 高壓電纜敷設,其首尾兩端應作防水處理相序標示長度標示防水處理及相序標示。 44. (3) 新電纜敷設後,施予直流耐壓試驗其時間應為5101520 分鐘。 45. (3) 高壓電纜如架空裝置時,其吊纜之吊掛固定間距為30405060 公分。 46. (3) 高壓電纜敷設中,不慎刮傷被覆體,但未傷及遮蔽銅線時使用絕緣膠膏帶防水膠帶自融性膠帶及電纜 用塑膠帶絕緣膠膏帶及電纜用塑膠帶 予以補強。 47. (4) 兩條以上的電纜拖拉速率較單條電纜時,應為緩慢加速快慢參差不變。 48. (2) 電纜拉夾(眼)與拖拉鋼索中間連接轉子(Swivel)其用途在轉扭轉位轉向連接。 49. (3) 通管工作所用拉繩必須串連鋼刷刷條(Swab)鋼刷、刷條及破布棒鋼刷、刷條及試驗棒。 50. (3) 敷設電纜加塗潤滑膏時,應注意首尾兩端約0.51.01.52.5 公尺處不可塗敷,以利接頭處理。 51. (2) 人孔內管路之入口處與孔頂或孔底之間隔不得小於10152025 公分。 52. (2) 管路中穿設之電纜超過一回路時,其直徑應比電纜之直徑大1234 公分以上。 53. (2) 供電管路與其他管路如用混凝土相隔者,其間隔不得小於57.51015 公分。 54. (2) 供電管路與其他管路如用磚石相隔者,其間隔不得小於5101530 公分。 55. (1) 配電管路回填砂或碎石級配應分層夯實,使用木夯者,每層厚度約20304050 公分。 56. (3) 配電管路高壓管管徑以採用80125150200 公厘者為原則。 57. (2) 配電管路低壓管管徑以採用80125150200 公厘者為原則。 58. (1) 配電管路接戶管管徑以採用80125150200 公厘者為原則。 59. (4) 埋設高壓管路以不超過681012 管為原則。 60. (4) 混凝土管路管溝清理及夯平後需用直徑1/211 1/22 吋之碎石舖設。 61. (2) 混凝土管路管溝基礎需舖設碎石5101520 公分厚。 62. (3) 直埋管路之混凝土管路隔離板裝置原則為每1234 公尺裝一組。 63. (2) 混凝土管路之混凝土管路隔離板裝置原則為每1234 公尺裝一組。 64. (3) 柏油路面挖掘管路時,瀝青混凝土混合料未舖築前,應回填土砂碎石級配級配砂石。 65. (2) 配電管路施工,挖深在0.511.52 公尺以上有安全之慮者,應設有擋土設備。 66. (2) 敷設管路如需要彎曲,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之10152025 倍。 67. (4) 高壓混凝土管路6"φ-4 橫排列一層,須舖設標示帶1234 路。 68. (1) 低壓手孔之間隔以30~5050~7070~9090~110 公尺為原則。 69. (2) 在正常情況下管路應保持2/10002.5/10003/10003.5/1000 之坡度。 70. (2) 低壓管路標示帶離地面之深度為30405060 公分。 71. (3) 高壓管路標示帶離地面之深度為30405060 公分。 72. (3) PVC 管之小角度彎曲管路,可採用適當之直管做小角度彎曲。但為了轉彎時能維持管內之平滑,其銜接處之 最大彎度不得超過5678 度。 13 73. (2) 混凝土管路最底層應舖置碎石,其厚度為5101520 公分。 74. (2) 挖掘柏油路面之前,需用柏油切割機切割柏油層,其深度要5101520 公分以上。 75. (3) 混凝土管路澆灌之混凝土強度須在1000150020002500 psi 以上。 76. (1) 混凝土管路澆灌混凝土應超過最上層隔離板頂部1.52.53.54.5 公分以上。 77. (3) 管路塑膠管之銜接長度,管徑6 吋者為145155165175 公厘。 78. (2) 管路塑膠管之銜接長度,管徑5 吋者為140150160170 公厘。 79. (1) 管路塑膠管之銜接長度,管徑3 吋者為100110120130 公厘。 80. (4) 配電管路佈設標示帶其顏色為紅白綠黃 色。 81. (2) 人孔之方型入口不得小於50 公分×50 公分60 公分×50 公分70 公分×50 公分80 公分×50 公分。 82. (1) 人孔內之寬度不得小於100120140160 公分。 83. (2) 管路敷設於鐵路軌道下方時,其間距不得小於90100110120 公分。 84. (2) 供電管路與其他管路如用混凝土相隔者,其間隔不得小於57.51012.5 公分。 85. (3) 混凝土管路之最底層須用泥土川砂碎石級配。 86. (3) 125 公厘管徑承口型塑膠管之接續長度為130140150160 公厘。 87. (4) 兩管以上之管路應使用鐵線綁紮尼龍繩綁紮磚塊隔離板 固定。 88. (2) 管路塑膠硬管周圍使用川砂回填,於其上方舖設標示帶之埋設方法稱為電纜直埋管路直埋混凝土管路 電纜溝。 89. (3) 接續塑膠管時,將插入於承口之一端管口外側磨成圓錐傾斜狀後即予插入塗上潤滑劑塗上膠合劑烘 熱 接續之。 90. (4) 人孔內主要部分之深度不得小於140150160170 公分。 91. (2) 人孔之圓型入口直徑不得小於50607080 公分。 92. (2) 人孔內水平工作空間不得小於60708090 公分。 93. (1) 人孔內管路之入口處與側牆之間隔,不得小於10152030 公分。 94. (3) 人孔內主要部份之深度不得小於90130170200 公分。 95. (1) 預鑄人孔埋設前,應將坑底搗平再以碎石磚塊土砂川砂 舖平。 96. (3) 現場灌注混凝土於抽取試體後須經24262830 天齡期始可做抗壓強度試驗。 97. (4) 地下管路之敷設,如須彎曲,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之8101315 倍。 98. (4) 管路敷設於電車軌道下方時,其間距不得小於12011010090 公分。 99. (4) 供電管路與其他管路如用泥土相隔者,其間距不得小於15202530 公分。 100. (4) 同一長度、同一管數之混凝土管路及直埋管路,其使用隔離板之數量前者較後者少一半少相等多。 07400 配電電纜裝修 丙級 工作項目06:配電設備 1. (2) 11.4KV 系統25KVA 亭置式變壓器,其過載熔絲應裝用3A8A12A25A 保護。 2. (3) 22.8KV 系統100KVA 亭置式變壓器,其過載熔絲應裝用3A8A12A25A 保護。 3. (1) 改良型桿上變壓器以裝置於屋外桿上屋內配電室地面基礎台地下孔 為原則。 4. (2) 亭置式變壓器一次套管上之肘型端頭宜使用開關操作棒肘型端頭操作棒活線線夾操作棒負載切斷器 操作。 5. (2) 在新電纜裝妥送電前所作之加壓試驗,稱為出廠試驗裝置試驗核驗試驗維護試驗。 6. (3) 利用舊電纜重新裝妥未送電前所作之加壓試驗,稱為出廠試驗裝置試驗核驗試驗維護試驗。 7. (1) 15KV 級交連PE 電纜作核驗試驗時,加壓至指定最高試驗電壓後,直流電壓應維持5 分鐘10 分鐘15 分鐘 20 分鐘 ,無異常時,視為合格。 14 8. (3) 手搖壓縮器應每一個月二個月三個月四個月 檢驗一次。 9. (1) 單相亭置式變壓器新設時,結線順序為接地線→中性線→低壓線→高壓線低壓線→中性線→高壓線→接地 線高壓線→低壓線→中性線→接地線中性線→接地線→低壓線→高壓線。 10. (2) 改良型桿上變壓器裝置於桿上,一般均採用限流熔絲熔絲鏈開關電力保險絲斷路器 保護。 11. (4) 非負載啟斷型高壓電力保險絲組在有載之情況下,必須使用開關操作棒肘型端頭操作棒活線線夾操作棒 負載切斷器 操作。 12. (3) 預鑄型高壓分岐插頭裝架傾斜角度,每孔調整角度為5°10°15°30°。 13. (1) 環路供電之亭置式變壓器線路停電時,應採用接地端頭插頭試棒套管插頭插頭封套 作為接地之用。 14. (2) #1 AWG 高壓電纜之屋內型終端接頭所使用之壓接端子為無孔單孔雙孔三孔。 15. (3) 地下配電系統電壓,高壓3ψ4W 11.4/6.6KV,採VΛY△ 接法,中性點直接接地。 16. (3) 地下配電系統電壓,低壓3ψ4W 380/220V,採VΛY△ 接法,中性點直接接地。 17. (3) 交連PE 電纜導體之最高使用溫度,短路時可達90130250300 ℃。 18. (1) 2KV 以上附遮蔽體電纜,其實際連續運轉電壓,不得超過額定電壓之5%10%15%20%。 19. (3) 亭置式變壓器基礎台承載重量部份之基礎壁厚度至少須有10203040 公分以上。 20. (4) 亭置式變壓器基礎台接地裝置,裝釘接地棒,其頂端至少應保持在地面下30405060 公分以上。 21. (4) 亭置式變壓器基礎台接地裝置,接地棒須接22 ㎜ 玻璃風雨線0.51.01.22.0 公尺,使露出基礎台外面供 做接地線。 22. (4) 橋樑端設置人孔,須距橋端35710 公尺以上。 23. (2) 架空高壓電力電纜直線裝置,電纜與鋼絞線每隔0.30.51.01.5 公尺須綁紮一處。 24. (3) 人孔內電纜直線接頭處之固定架間隔不得大於0.51.01.22.0 公尺。 25. (4) 燈用變壓器之最大負荷超過其容量之50%75%100%125% 時,應擴充變壓器容量或調整供電範圍或 增設變壓器。 26. (4) 低壓線及接戶線之壓降,合計不得超過1.5%2.5%3%4%。 27. (2) 地下配電系統型態,採用最多者為:一次輻射型一次常開環路型一次選擇型重點網路型。 28. (1) 供真空開關、變壓器及高壓分岐插頭與雙通(套管)插頭等設備,在施工前經驗電確無帶電後接地用之接頭配 件為接地插梢插頭試棒隔離插頭插頭封套。 29. (3) 限流熔絲開關之英文代號為PFDSNXGS。 30. (2) 分段開關之英文代號為PFDSNXGS。 31. (3) 下圖係15-25KV 交連PE 電纜構造圖,其中C 為內半導體絕緣體外半導體外皮。 32. (4) 下圖係15-25KV 交連PE 電纜構造圖,其中B 為內半導體外半導體遮蔽銅線絕緣體。 33. (2) 600V 低壓交連PE 電纜之衝擊基準電壓(BIL)為20KV30KV40KV50KV。 34. (2) 為考慮電纜絕緣體電壓應力,25 KV 級交連 PE 電纜最小線徑限制為#2 AWG#1 AWG1/0 AWG2/0 AWG。 35. (4) 為了避免有高磁力和渦流損失,單芯電纜不能採用銅線鋁線鉛皮鋼線 鎧裝。 36. (1) 15KV 級交連PE 電纜作維護試驗時,應施加直流電壓28KV45KV53KV80KV 五分鐘。 37. (3) 氣封開關所使用之絕緣氣體為二氧化碳(CO )氦(He)六氟化硫(SF )氮(N )。 38. (2) 負載啟斷開關(LBS)具有切開大故障電流能力投入及切開額定負載電流能力過電流保護能力過電壓保 15 護能力。 39. (4) 限流熔絲(40A)可用於幹線過載保護分歧線過載保護亭置式變壓器過載保護高壓用戶責任分界點。 40. (4) 分段開關(D.S)之功能為可啟開及投入故障電流可啟開及投入負載電流可啟開負載電流但不可以投入負 載電流無負載時方可操作。 41. (1) 用以保護異常電壓之設備為避雷器負載啟斷開關電力熔絲變電所之斷路器。 42. (1) #1 AWG 高壓交連PE 電纜,以同心中性遮蔽導線作外半導電層接地用兼作系統中性線用,其截面積大小至少為 1/21/41/61/8 相線截面積。 43. (3) 以乾式交連法製造的高壓交連PE 電纜,係以內半導、絕緣體、外半導三層連續押出及連續加氟氯硫 苯 製成。 44. (2) 適用於中性線接地系統之電纜,其絕緣等級為90%100%133%173%。 45. (2) 單相50KVA 變壓器2 台,V 接線可供之三相電力滿載容量為100KVA86KVA75KVA50KVA。 46. (3) 變壓器銅損與負載電流成正比反比平方正比平方反比。 47. (1) 測定變壓器鐵損之試驗方法為開路試驗短路試驗耐壓試驗極性試驗。 48. (2) 變壓器過電流保護器之額定電流應不超過該變壓器一次額定電流之11.251.52 倍。 49. (2) 低壓電纜中性線線徑應為相線線徑的兩倍相同一半四分之一 截面積。 50. (1) 環路供電之亭置式變壓器如要停電換裝或修護而需隔離電源,但環路中之其他變壓器必須繼續供電,則應利用 雙通插頭套管插頭隔離插頭插頭封套 將電源轉接饋供。 07400 配電電纜裝修 丙級 工作項目07:工作安全 1. (1) 通常第二度以上的灼傷範圍超出10%20%30%40% 時,必須往院治療為宜。 2. (1) 利用止血帶止血法,每隔15 分鐘20 分鐘30 分鐘60 分鐘 緩解一次,以便血液循環周流患肢。 3. (3) 若四肢受傷出血,可將傷部低放平放上舉衣服剝脫 以助止血。 4. (3) 若搶救人衹有一人時,心臟按摩法以每秒一次的速度先壓5 次10 次15 次20 次 後,趕快吹氣兩次,如 此反復實施。 5. (4) 下列何者非屬感電傷害之症狀休克窒息灼傷口吐白沫。 6. (2) 電纜溝、人手孔等施工,未能一次完成時,該等坑洞過夜蓋板,供車輛通行之護蓋,宜以車輛後軸載重之一 倍二倍三倍四倍 設計之。 7. (1) 指認呼喚通常須眼到、耳到、口到、手到眼到、口到即可眼到、手到即可口到、手到即可。 8. (4) 通電中之電氣設備如發生火災,應使用水砂泡沫ABC 或BC 乾粉滅火器或二氧化碳滅火器 滅火。 9. (3) 安全帽戴在頭上應保持水平,其頭頂與帽殼須有10152550 ㎜之距離為宜。 10. (1) 口對口人工呼吸急救法,每分鐘約12 次18 次22 次30 次 重複進行直到救活為止。 11. (4) 操作任何開關之前不應做之動作為認明現場切或入位置確定確認開關種類檢電掛接地。 12. (2) 高壓地下配電線路可以不可以視情況而定未規定可否 施行活電作業。 13. (1) 人孔及其孔內設備至少每一二三五 年檢查一次,並予記錄。 14. (1) 電流對人體的安全基準範圍為1~8 mA9~16 mA17~25 mA25 mA。 15. (1) 挖掘管溝時,除挖土機操作手外,至少須另由1234 人在挖斗旁注視挖掘情況,一有異狀,應立即指 示操作停止挖掘。 16. (2) 真空開關操作後,操作把手應即打開上鎖不管拿掉 ,並將地下高壓開關孔蓋蓋妥,以防誤操作或行 人跌入。 17. (3) 高壓電纜現場試驗,被試驗之絕緣導體應與鄰近接地之導體、絕緣體遮蔽層或周圍之金屬物體保持適當之安全 間隔,通常所稱之安全間隔為每1KV(直流)1/21/31/41/5 吋。 16 18. (1) 洪水區之搶修工作,在急流處,涉水深度不宜超過0.30.51.01.5 公尺。 19. (1) 為安全計,屋外開關箱既設者,除把手式門鎖外,每具至少應再裝置1234 處簡易鎖。 20. (3) 屋外開關箱設置於民眾可觸及之場所,為確保配電設備之完整,箱門之固定方式,新設者應有二三四 五 重之互鎖裝置。 21. (1) 發現有人觸電時應先將電源切斷應先察看傷勢應先找人幫助急救應先打電話給警察局。 22. (1) 心臟按摩法施救者應將手掌根部置於傷患心臟之正位左側右側下方。 23. (2) 實施心臟按摩法通常急壓患者胸部下陷約一公分三公分五公分七公分 最適宜。 24. (2) 停電作業中,為防止意外送電,其作業區前後端均必須派專人看守裝掛接地線貼掛標識宣傳廣播。 25. (1) 口對口人工呼吸法,應使患者頭部後仰前垂向左向右。 26. (3) 若四肢受傷出血,可將傷部放低平放上舉衣服剝脫 以助止血。 27. (2) 觸電昏迷者,嘴唇、舌及指甲轉青時,乃顯示其缺乏水份氧氣血食物。 28. (2) 活線作業用橡皮手套(20KV 級)應多久檢驗一次一個月二個月三個月半年。 29. (4) 絕緣安全鞋(15KV 級)應每一個月二個月三個月半年 檢驗一次。 30. (2) 正常工作場所空氣中含氧量(體積)佔18%21%24%27%。 31. (3) 操作亭置式變壓器過載熔絲前,應先操作雙電壓切換開關Bay-O-Net釋壓閥油標計。 32. (1) 吊裝改良型桿上變壓器,其順序應先吊上桿再裝配件先裝配件再吊上桿無規定視現場狀況而定。 33. (4) 配電設備外殼之接地電阻不得大於400300200100 歐姆。 34. (4) 電纜引上下管應裝於電桿之靠路面背路面向車輛行駛方向背車輛行駛方向。 35. (4) 停電工作,在停電後應立即工作驗電接地驗妥無電後接地再工作。 36. (2) 人孔內作業,應自孔口以送風機送入新鮮空氣,孔內空氣中含氧量百分比應在8182838 以上。 37. (1) 各種預鑄型接頭施工後,其外半導部份應予接地不必接地切除視情況而定。 38. (2) 人工呼吸每分鐘約為9 次以下10-20 次21-30 次31 次以上。 39. (3) 在人孔內作業時,應穿皮鞋球鞋絕緣鞋防壓鞋。 40. (3) 為期線路並聯運轉安全順利,並聯線路應先做好接地停電核對相序驗電工作。 41. (1) 潮濕皮膚的人體電阻約為1000200030004000 歐姆。 42. (2) 電線式器具的接續不良,引起發熱是因接續點電流電阻電壓電容 增大的原故。 43. (1) 掛接地線順序是先插妥接地棒後再掛接線路先掛接線路再插妥接地棒隨意接不必按照順序插接地棒 與掛接線路同時工作。 44. (4) 一般成人的搬運重量是75 公斤65 公斤55 公斤45 公斤。 45. (3) 搬運重物應以腰部胸部腿部腹部 使力。 46. (3) 心臟按摩法之急救為每分鐘按摩約40~50 次50~60 次60~70 次70~80 次。 47. (4) 成人第二度以上的灼傷超過皮膚表面積的10203040 %即有生命的危險。 48. (4) 11.4KV 線路用之橡皮手套(20KV 級)檢驗電壓為20KV 3 分鐘,洩漏電流為50403020 毫安以下。 49. (3) 口對口人工呼吸急救法將空氣由口吹進遇難者時應注視腹部腰部胸部頭部 有無鼓起以便確定氣道是 否阻塞不通。 50. (3) 被熱源灼傷,急救的第一要務是止痛打強心劑防止細菌感染實施人工呼吸。

1 07400 配電電纜裝修 丙級 工作項目01:電工常識 1. (1) 物體失去電子,則帶正電帶負電帶陰電不帶電。 2. (1) 一200 微法拉(μF)電容器,當外加100 伏特(V)交流電壓時,其電荷Q 為0.02 庫倫0.2 庫倫2 庫倫20 庫 倫。 3. (2) 一電容器之電容為5 微法拉,其上之電荷為100 微庫倫,則加於此電容器兩端的電壓為10 伏特20 伏特5 0 伏特500 伏特。 4. (1) 電流的方向是由高電位流向低電位由低電位流向高電位不一定不流動。 5. (4) 導線上電流強度和電壓成正比,和電阻成反比,是焦耳定律庫倫定律克希荷夫定律歐姆定律。 6. (3) 電荷100 庫倫,在1/10 秒間之平均放電電流為10 安培100 安培1000 安培10000 安培。 7. (1) 電阻和導體的長度成正比平方成正比成反比平方成反比。 8. (2) 同一物質的導線愈細,愈長則其電阻愈小愈大不變不一定。 9. (3) 導線的電阻減一半,電壓增為兩倍,則其電流強度為原來的1 倍2 倍4 倍8 倍。 10. (4) 金屬中導電率以鐵銅鋁銀 為最高。 11. (2) 如下圖所示A、B、C 任意兩端之電阻為3Ω6Ω9Ω12Ω。 12. (4) 交流電壓之最大值為有效值的 /3 倍 /2 倍 倍 倍。 13. (1) 高阻計用以測量絕緣電阻電機繞組電阻導體電阻接地電阻。 14. (2) 電感性之電路中,其電流較電壓超前滯後同相反相。 15. (3) 三相交流電路中,其相角差互為360 度180 度120 度90 度。 16. (3) 某7200V/120V 單相變壓器,其一次側分接頭7200-6900-6600V,現使用6900V 分接頭,二次側測得電壓為105 V,若二次側欲得110V 時,則分接頭應選用7200690066006300 V。 17. (3) 三電阻,其電阻分別為R、2R、3R,將此三電阻並聯後,三電阻上電流大小之比為1:2:33:2:16:3: 29:4:1。 18. (2) 如下圖,通過7 歐姆電阻之電流I 為1 安培3 安培7 安培10 安培。 19. (1) 電度的單位為瓩時安培伏特焦耳。 20. (4) 200 伏特、100 瓦特白熾燈,若連接於100 伏特電源時,其消耗電力為200 瓦特100 瓦特50 瓦特25 瓦特。 21. (4) 在定值電阻內通過之電流,其大小與電壓之關係為成二次方比成三次方比成反比成正比。 22. (1) 將R 及R 兩個電阻並聯後,其等值電阻R 應為R R /(R +R )R R /R +R ) R R /(R +R ) (R +R )/R R 。 23. (3) 以600/5A 比流器於其二次側裝安培計測定線路電流,如安培計讀數為3A,則實際電流應為600A480A3 60A240A。 24. (1) 導線附近放置磁針,當電流通過導線時,磁針發生偏轉,這種現象叫做電流的磁效應電磁感應磁感應 磁動勢。 25. (3) 被感應之電流有對感應方向反作用之定律為佛來銘定律安培定律楞次定律歐姆定律。 26. (1) 電流通過導線時,所生磁力線的方向,可由安培右手定則安培左手定則佛來銘右手定則佛來銘左手 定則 得知之。 27. (2) 交流電路內,伏特表或安培表的讀數所表示者為最大值有效值平均值最小值。 28. (2) 電鈴能響,是因電的熱效應磁效應光電效應感應。 29. (2) 電路如圖: 則I 等於5A10A15A20A。 2 30. (4) 電路如圖: 則I 等於VRRVR/VV/R。 31. (4) 變壓器之開路試驗是測定變壓器負載因數功率因數銅損鐵損。 32. (3) 變壓器之短路試驗是測定變壓器負載因數功率因數銅損鐵損。 33. (2) 若把變壓器一次線圈匝數增加,則二次線圈兩端之電壓將升高降低不變不一定。 34. (3) 變壓器於Y形連接時, 線電壓為相電壓的3 倍1/ 倍 倍相等。 35. (4) 變壓器於△形連接時, 線電壓為相電壓的3 倍1/ 倍 倍相等。 36. (4) 變壓器於Y形連接時, 線電流為相電壓的3 倍1/ 倍 倍相等。 37. (3) 變壓器於△形連接時, 線電流為相電壓的3 倍1/ 倍 倍相等。 38. (2) 單相50KVA 變壓器2 台,V-V 接線可供之三相電力滿載容量為100KVA86KVA71KVA50KVA。 39. (1) 欲拆除比流器二次側之計器,應先將二次側短路開路接地線路拆除。 40. (1) 以熱固性塑膠作為絕緣之電線係交連PE 絕緣電線橡皮絕緣電線PVC 絕緣電線PVC 風雨線。 41. (4) 交流電係一種正負交變之電動勢,其在一定期間內變化次數稱為電壓電流週期頻率。 42. (2) 並聯電路其等效電阻等於各分電阻之平均數倒數和總和平方和 之倒數。 43. (4) 電流通過電阻器產生熱量,如果電流加倍,通電時間相同,則產生的熱量較原來者相同加倍3 倍4 倍。 44. (1) 一具電爐,當供電電壓較其額定值高出百分之五時,其輸入電力將較其額定值:增加百分之十增加百分 之五減少百分之五減少百分之十。 45. (3) 220V、1000W 的電爐接在110V 的電源,其消耗的電力為:1000W500W250W125W。 46. (2) 額定電壓100V 而額定容量為1KW 之電熱器,當外加電壓為90V 時,其消耗電力約為700W800W900W 1000W。 47. (2) 一家庭有100 瓦電燈3 盞、60 瓦電燈5 盞、40 瓦電燈10 盞,若每燈每晚平均用電3 小時,則每月用電度數為: 3090180270 度。 48. (3) 下圖中,產生於10Ω 電阻之電功率為150W200W250W300W。 49. (1) 電功率的單位為瓦特伏安瓦時焦耳。 50. (2) 焦耳等於安培×伏特庫侖×伏特安培×小時安培×歐姆。 51. (1) 茲有標明電壓100 伏,電力60 瓦燈泡三個,先按並聯連接再與標明電壓100 伏電力100 瓦之燈泡一個串聯, 然後裝於200 伏的電路上用電,則60 瓦之燈泡所受之電壓約為:70 伏100 伏130 伏200 伏。 52. (2) 設有一銅導體在65.5℃時的電阻為15 歐姆,則在15.5℃時的電阻約為:15 歐姆12.5 歐姆10 歐姆7.5 歐姆。 53. (3) 下圖所示電路,設有一燈泡其額定電壓為5 伏特額定電流為1 安培,欲接在8 伏特的電源時,則應串聯電阻R 為1 歐姆2 歐姆3 歐姆4 歐姆。 54. (3) 下圖所示電路,設有一直流10 伏特的電壓表其內部電阻(Rv)為150 歐姆,今欲使用此電壓表擴大測定110 伏 特之電壓,則應串聯電阻(Rs)為500 歐姆1000 歐姆1500 歐姆2000 歐姆。 55. (3) 一電容器之電容量為1000 微法拉,接於600 伏特之電源上,設經常保持充電電流為0.2 安培,試求此電容器充 3 滿時所需時間為:1 秒2 秒3 秒4 秒。 56. (4) 下圖所示電路,在節點C 之電流Ic 為:6 安培8 安培10 安培12 安培。 57. (4) 使用二瓦特表測量三相平衡電路之功率時,如W =W ,則此三相負載之功率因數為00.50.81。 58. (1) 電壓、電流及電功率之測量時,下列何圖為正確?     。 59. (1) 三相220 伏、12 馬力(HP)電動機(效率及功率因數均為80%),其負載電流約為40 安50 安60 安70 安。 60. (3) 3φ4W 220/380 伏供電之三相器具使用電壓應為110 伏220 伏380 伏440 伏。 61. (3) 「屋外供電線路裝置規則」規定,線路相間電壓在3006007501000 伏特及其以下之電壓稱為低壓。 62. (1) 如下圖所示A、B、C 任意兩端之電阻為2369 Ω。 63. (3) 表示蓄電池容量之單位為HZKWHAHKVA。 64. (1) 提高配電電壓之優點為減少線路損失增加安全距離增加絕緣設備導線線徑增大。 65. (4) 電磁鐵上繞有200 匝線圈,通過2 安培的電流則該電磁鐵強度有100200300400 安培匝。 66. (2) 交流電壓之有效值為最大值的0.6360.7071.1111.414 倍。 67. (1) 交流電壓之最大值為有效值的 倍 倍 /2 倍 /3 倍。 68. (4) 三個8 伏特的電池並聯後的電壓為2468 伏特。 69. (3) 三個4 歐姆電阻串聯後,再與12 歐姆之電阻並聯,則總電阻為2468 歐姆。 70. (2) 四個12 歐姆電阻並聯則總電阻為2346 歐姆。 71. (4) 三個5 歐姆電阻串聯則總電阻為351015 歐姆。 72. (3) 三個8 伏特的電池串聯後之電壓為8162432 伏特。 73. (3) 如下圖所示I 之電流為2345 安培。 74. (3) 200 伏特,1000 瓦特之電熱器,其電熱線之電阻為20304050 歐姆。 75. (4) 電阻為200 歐姆之電熱線通過5 安培之電流20 分鐘,其所產生之熱量為1000110012401440 仟卡。 76. (2) 電位差為9 伏特,若將一電荷由A 點移至B 點,需18 焦耳之功,其電荷量為1234 庫倫。 77. (1) 電路中若電壓為110 伏特,電流為5 安培,則此電路的電阻有22253035 歐姆。 78. (4) 電位差為6 伏特,若將5 庫侖的電荷量由A 點移至B 點需功為15202530 焦耳。 79. (3) 如果在0.02 秒內有一庫倫的電量通過一銅導線,其電流為304050100 安培。 80. (4) 在導體中若通過該導體之電流為0.3 安培,則一分鐘通過該導體之電荷量為361018 庫倫。 81. (3) 右列金屬之電阻係數最大者為鋁金鎳鉻線銅。 82. (4) 變壓器之一次外加電壓為額定電壓之2 倍時,則其鐵損為原來之1/4124 倍。 83. (2) 變壓器之開路試驗是測定變壓器銅損鐵損負載功率因數。 84. (1) 變壓器之短路試驗是測定變壓器銅損鐵損負載功率因數。 4 85. (3) 感應電動機裝設並聯電容器的目的為增加轉矩減少噪音減少線路電流增加起動電流。 86. (2) 三相變壓器15KVA,其220V 二次側電流為3039.54245 A。 87. (3) 四極交流機一週機械角等於180°270°360°720°。 88. (1) 三相感應電動機Y-△起動之際,其起動電流約為滿載電流的2346 倍。 89. (3) 額定電壓110V,容量2KW 及1KW 的電熱器,串接於220V 電源時,1KW 電熱器之端電壓為73.311014 6.7220 V。 90. (2) 電源電壓110 伏特串接有2、3、5 歐姆的電阻成一電路,則分佈在3 歐姆電阻的電壓為11334466 伏 特。 91. (2) 額定電阻5KΩ、20KW 之電阻器可容許通過的最大電流值為1234 A。 92. (3) 電路中若電壓為110 伏特,電阻為10 歐姆,則其電流有0.0910111100 安培。 93. (2) 如果在0.02 秒內有1 庫倫的電量通過一銅導線,則電流為205080110 安培。 94. (1) 電源電壓為110 伏特時,當一個20 歐姆的電阻跨接於其兩端,如電壓降至100 伏特時,則電源內阻為24 68 歐姆。 95. (3) 有一燈泡上註明額定為110 伏特100 瓦,則該燈泡之燈絲電阻約為100110120130 歐姆。 96. (4) 下圖CD 點的電壓為27.55582.5110 V。 97. (2) 三相交流回路按△結線,若三相負載平衡時,已知其相電壓為220 伏特,則線電壓為110220380440 伏特。 98. (1) 下圖如C =C =C =15 法拉,則總電容量為5153045 法拉。 99. (3) 下圖如C =C =C =6 法拉,則總電容量為261824 法拉。 100. (1) 下圖如L =L =4 亨利,則總電感量為24816 亨利。 07400 配電電纜裝修 丙級 工作項目02:基本技能 1. (2) 配電管路之回填砂應分層夯實或滾壓,若使用木夯者,每層夯實厚度為10203040 公分。 2. (3) 混凝土管路在交通量繁多且須短時間內完成時,混凝土內可添加強塑劑防水劑快乾劑飛灰。 3. (3) 人孔內之接地棒預留孔或其間隙,應以1:11:21:31:4 配比之水泥砂漿填塞。 4. (1) 現場灌注人孔具有體型可伸縮防水效果承受重載壓力施工耗力 之特徵,可適用於地下埋設物複雜 且交通封閉之道路。 5. (4) 預鑄人孔具有運搬便利體型縮小品質可靠施工簡速 之特徵,可適用於市區街道下。 6. (1) 抓鉤器係連接塑膠穿引帶管路清除夾管路清除器管路清潔刷 使用。 7. (3) 於地下管路工程開工前,應先獲知挖路許可證廢土棄置資料地下埋設管線資料工程設計資料 以免 損及設備安全。 5 8. (3) 地下配電室之高低壓電纜管溝內,放置淨砂,其用途為防鼠害防止碰傷防止著火延燒有助散熱。 9. (2) 從事高壓電纜之絕緣電阻測試工作,應使用500100015002000 伏特級規格之高阻計。 10. (4) 敷設電纜工作應注意避免電纜在雨水中潤滑油中滑車組上路面上 拖拉,致及電纜外皮受損。 11. (4) 預鑄型屋內電纜終端接頭之接地眼,應注意避免有遮蔽銅線固定鬆動遮蔽銅線紮頭未緊密遮蔽銅線短 緊斷裂 致及無法修復。 12. (4) 電纜直線接頭之壓接套管,於壓接後形成弓狀之現象,係因套管規格不符壓縮鍵不符壓縮器壓力不足 每次未轉90 度壓接 所致。 13. (4) 預鑄型屋內電纜終端接頭處理時,電力錐與電纜之外半導體未完整密合係絕緣體受傷外半導體受傷矽 脂膏塗多未用力旋緊。 14. (1) 於高壓電纜接頭處理時,應禁用之物料為油垢布白細布塑膠套石油精 以免影響品質。 15. (2) 於電纜絕緣體表面加塗矽脂膏之手指,應以赤裸加套塑膠套加套乾布加套棉紗手套 為之。 16. (3) 低壓電纜接頭之絕緣補強,應使用電纜用塑膠帶防水膠帶絕緣膠膏帶矽橡皮膠帶。 17. (4) 於地下配電室內從事各種電纜接頭處理時,應免考慮線路名稱送電狀態漏水情形天候狀況 即可進 行工作。 18. (3) 配電用變壓器之一、二次側電纜有相互交叉裝置者,係屬普通型改良套管型單相橫式亭置式三相亭 置式 變壓器之結線方式。 19. (1) 變壓器之絕緣電阻值,隨油溫升高而降低增高不變兩者之間無關係。 20. (2) 高阻計用以測量接地電阻絕緣電阻導體電阻變壓器之繞組電阻。 21. (1) 地下管路之路徑應選擇彎曲及高低差最小地溫高地下水及流砂私有地 之處所,以利施工安全。 22. (2) 混凝土之拌合,應視水泥之品質愈粗水泥之品質愈細加水量之愈多加水量之愈少 愈易調勻,其黏 結力愈高。 23. (1) 混凝土管路因施工費用極高,不適用於市區小巷道市區主要道路饋線主幹管路變電所出口管路。 24. (3) 直埋管路因施工簡速,適用於市區快車道市區慢車道市區小巷道鐵道下。 25. (4) 切割柏油路面前,於管溝路面上用機油粉筆麻繩石灰粉 劃出標示線。 26. (1) 為避免挖損其他管線,挖掘柏油層後,開始挖掘的深度約10~2015~2520~3025~35 公分為宜。 27. (1) 地下管路之挖溝,須先由人孔一側路基最高點路基最低點人孔間中心 依管路之方向挖掘。 28. (2) 塑膠管之銜接,兩管之一端管口以木棒墊住,用鋼筋鐵錘石塊水泥隔離板 敲打。 29. (1) 塑膠管之銜接,兩管之一端管口,以木槌鐵錘石塊水泥隔離板 敲打。 30. (2) 配電台支持架安裝時,頂部之水平傾斜之允許偏差值為5101520 公厘以內。 31. (1) 500 伏特高阻計只可適用於低壓設備高壓設備高壓電纜通信機器 之絕緣電阻測定。 32. (2) 高壓電纜之絕緣電阻測試,於使用手搖式高阻計時,L、G、E 端子中G 應接入導體絕緣體遮蔽體外 半導體。 33. (1) 高壓電纜之絕緣電阻測試,於使用手搖式高阻計時,L、G、E 端子中L 應接入導體絕緣體遮蔽體外 半導體。 34. (3) 高壓電纜之絕緣電阻測試,於使用手搖式高阻計時,L、G、E 端子中E 應接入導體絕緣體遮蔽體外 半導體。 35. (2) 導體的電阻與周圍溫度成反比成正比平方成正比平方成反比。 36. (4) 下列何項為不符合預鑄型電纜接頭之特徵:施工簡速整件鑄造,性能可先檢查施工技能良否影響小 材料可零星組合並採購。 37. (2) 下列何項為不符合綁紮式電纜接頭之特徵:施工繁雜整件鑄造,性能可先檢查施工技能良否影響大 材料可零星組合並採購。 38. (2) 熱縮型電纜接頭處理時,使用噴燈之火焰應調節為白色藍色粉紅色橙紅色。 39. (4) 剝除高壓電纜外皮時,刀子切剖深度以外皮厚度之1/41/31/22/3 為宜。 40. (3) 停電作業時,將變壓器避雷器電容器比流器 先行放電,並接地後才可停電工作。 6 41. (3) 電氣特性所稱BIL 係指額定電壓電暈消失基準電壓衝擊波電壓基準最大啟斷電流。 42. (2) 亭置式變壓器之高壓電纜終端接頭,係屬橡皮電力錐預鑄型肘型端頭熱縮型電纜終端接頭預張式電 纜終端接頭。 43. (4) 熱縮型高壓電纜終端接頭附有防雨罩,目的是抵抗沿面破壞防雨增加散熱效果增加洩漏距離。 44. (1) 於交連PE 電纜接頭處理時,常以PVC 膠帶作為記號用防水用絕緣膠膏帶之外層綁紮高壓電纜之絕緣 表面保護。 45. (2) 預鑄型肘型端頭處理時,不需用PVC 膠帶矽橡皮膠帶絕緣膠膏帶電纜用塑膠帶。 46. (2) 預鑄型高壓電纜直線接頭處理時,不需用PVC 膠帶矽橡皮膠帶絕緣膠膏帶電纜用塑膠帶。 47. (2) 敷設高壓電纜最大拉力超過454 公斤時,不適用之拉線工具為電纜拉線眼電纜拉線夾拉線轉子拖拉鋼 索。 48. (4) 敷設高壓電纜最大拉力超過454 公斤時,應使用單口式電纜拉線夾雙口式電纜拉線夾開放式電纜拉線夾 電纜拉線眼 拖拉。 49. (3) 電纜拖拉至拉線端人孔時,如遇任何彎曲半徑不足之轉彎者,應使用拉線眼單口式拉線夾雙口式拉線 夾開放式拉線夾 束夾電纜作追補拖拉。 50. (4) 於敷設電纜時,中間人孔電纜放置於固定架上所需之彎曲補償長度,應以拉線眼單口式拉線夾雙口式 拉線夾開放式拉線夾 束夾電纜作鬆弛拖拉。 51. (2) 配電台構架應安裝接地線,所用PVC 風雨線其線徑為14223860 平方公厘。 52. (3) 非捲筒電纜裝載作業時,在成捆電纜之圓周至少取1236 處以繩索綁縛固定後揚吊車上。 53. (1) 於配電箱內高壓開關如相間及對地之距離不足時,應予加裝電木板改用屋外型電纜終端接頭換裝特大 配電箱拆除開關改直通 改善。 54. (4) 屋外配電場圍籬高度為1.51.61.71.8 公尺以上。 55. (2) 屋外配電場圍籬水泥結構基礎深度為50607080 公分以上。 56. (3) 配電圖資符號係表示架空高壓線架空低壓線地下高壓線地下低壓線。 57. (4) 配電圖資符號係表示架空高壓線架空低壓線地下高壓線地下低壓線。 58. (4) 配電圖資符號係表示高壓人孔高壓手孔低壓手孔接戶箱。 59. (2) 配電圖資符號係表示亭置式路燈專用亭置式防水式改良型 變壓器。 60. (2) 配電圖資符號係表示地下涵洞地面基礎配電場配電室。 61. (2) 電纜接頭使用各種防水自融性絕緣膠帶或矽橡皮膠帶,除自相重疊1/2 帶寬外,最外層應由上往下由下往 上先上後下任意 綁紮。 62. (3) 人孔內管路之入口處與孔底之間隔不得小於5101520 公分。 63. (3) 肘型端頭插入套管插頭時,套管插頭之表面應塗上黃油潤滑油矽脂石油精。 64. (2) 熱縮式各種電纜接頭,施工時所使用之熱源以汽油噴燈瓦斯噴燈電焊槍電爐最適當。 65. (1) 電力線路之管路與電訊線路之管路,如用泥土相隔時,其間隔不得小於30405060 公分。 66. (2) 地下配電管路埋設工程挖土深度0.51.01.52.0 公尺以上有崩塌之虞時,應有擋土設施。 67. (3) 地下管路埋設工程回填砂或級配,應分層夯實或滾壓,使用機器時,每層夯實厚度為10203040 公分。 68. (3) 直埋管路應每1234 公尺裝置隔離板一處。 69. (2) 混凝土管路應每1234 公尺裝置一組隔離板。 70. (4) 地下管路塑膠管之銜接長度規定,管徑6 吋者為135145155165 ㎜以上。 71. (3) 地下管路小角度轉彎角度不得超過3579 度。 72. (2) 地下管路埋設工程回填砂或級配,應分層夯實或滾壓,使用木頭夯實者,每層夯實厚度為10203040 公分。 73. (1) 使用拌合機拌合混凝土,拌合機外周旋轉速度以每秒鐘1234 公尺為準。 7 74. (3) 無論採用何類預拌混凝土,在水泥與骨材加入拌合機後10203040 分鐘內必須開始拌合。 75. (4) 配電管路使用預拌混凝土車澆灌混凝土於管溝時,其導管出口處離澆灌混凝土之工作面不得超過4321 公尺。 76. (2) 為加速混凝土表面之凝固,添加快乾劑之份量約為水泥總重之1234 %。 77. (4) 混凝土抽樣之試體,需經一二三四 星期之養護後,始可測試其抗壓強度。 78. (2) 現場灌注之人孔,其頂蓋模板須待一二三四 星期之後始可拆除。 79. (2) 大型預鑄人孔每座應裝釘1234 支接地棒。 80. (4) 現場灌注之人孔,其澆灌側壁混凝土須為1000200030004000 PSI。 81. (3) 高壓管路離地面下10305070 公分處應佈設標示帶。 82. (4) 低壓管路離地面下10203040 公分處應佈設標示帶。 83. (4) 管路完成後,每支導管須穿設直徑2468 mm 之尼龍繩一條。 84. (3) 塑膠管之銜接,應將插入承口之塑膠管管口內外側磨成15°30°45°60° 斜角,長約2 mm。 85. (3) 配電室內防水工程須做一二三四 層防水處理。 86. (3) 20 ㎡以下之配電室防火鐵門,其寬度不得小於0.60.91.21.5 公尺。 87. (2) 配電室接地棒應分一二三四 處裝設。 88. (2) 由屋外人孔引入屋內配電室,預埋管各管之間隔為8162432 公分。 89. (2) 由屋外人孔引入屋內配電室,預埋管之上下層管距為8162432 公分。 90. (3) 屋外配電場變壓器基礎周圍10203040 公分範圍內,須舖設碎石。 91. (3) 15KV 預鑄型雙通套管插頭耐電壓試驗,其加AC 電壓為14243444 KV。 92. (4) 25KV 預鑄型套管插頭耐電壓試驗,其加AC 電壓為10203040 KV。 93. (2) 11.4/22.8 KV 連絡變壓器在22.8KV 側裝避雷器,應採14182226 KV 級者。 94. (2) 高壓交連PE 電纜正常連續運轉溫度為攝氏幾度7090110130。 95. (2) "電纜拉線眼"之抗張力應在1500180021002400 公斤以上。 96. (3) "電纜拉線夾"之抗張力應在3000400050006000 公斤以上。 97. (1) "電纜拉線眼組"之抗張力應在3500500065008000 公斤以上。 98. (2) 地下配電管路用之塑膠標示帶顏色為白黃紅綠 色。 99. (3) 電纜用塑膠帶經常使用溫度為60708090 度攝氏。 100. (1) 電纜用絕緣膠膏帶之伸長率應在1000110012001300 %以上。 07400 配電電纜裝修 丙級 工作項目03:低壓電纜接頭處理工作 1. (1) #1 AWG 壓接端子以壓縮器壓接時,應選用U1CRTU26RTU29RTU34RT 壓縮鍵壓接。 2. (3) 250MCM 壓接端子以壓縮器壓接時,應選用U1CRTU26RTU29RTU34RT 壓縮鍵壓接。 3. (3) 電纜用膠膏帶可用PVC 黑色膠帶矽膠帶自融性絕緣膠帶防水膠帶 替代。 4. (2) 灌膠式低壓電纜分歧接頭完成長度為210260280310 mm。 5. (3) 灌膠式低壓電纜分歧接頭主迴路(250MCM)剝除外皮長度為45608085 ㎜。 6. (4) 預張式低壓電纜分歧接頭,250MCM 電纜剝除外皮長度為電纜切斷處起30406080 ㎜。 7. (1) 預張式低壓電纜分歧接頭,2/0 AWG 電纜剝除外皮長度為自電纜切斷處起30406080 ㎜。 8. (3) 使用絕緣膠膏帶為使其自融性更好,需將絕緣膠膏帶拉長為原寬度之1/22/33/44/5。 9. (4) 綁紮式低壓交連PE 電纜直路接頭完成長度約為210260280310 mm。 10. (2) 綁紮式低壓交連PE 電纜終端接頭處理於端子壓縮後用石油精拭淨,再以電纜用塑膠帶絕緣膠膏帶矽膠 8 帶PVC 膠帶 填補端子與絕緣體凹下部份。 11. (3) 低壓交連PE 電纜2/0 AWG 導體之截面積相當於PVC 電線之223860100 mm 。 12. (3) 低壓交連PE 電纜250 MCM 導體之截面積相當於PVC 電線之250150125100 mm 。 13. (1) C型壓接套管之寬度為25303540 mm。 14. (4) 綁紮式低壓交連PE 電纜分歧接頭,剝除分歧線外皮長度為C型壓接套管寬度再加10203040 mm。 15. (1) 電纜用絕緣膠膏帶之介質強度為57587510001200 V/mil。 16. (4) 綁紮式低壓交連PE 電纜分歧接頭絕緣層處理,先填補凹下部份後用絕緣膠膏帶以1/2 重疊法綁紮4321 次。 17. (2) 綁紮式低壓交連PE 電纜直路接頭處理,絕緣體末端削尖長度為5101520 mm。 18. (3) 直路接頭壓接套管壓接時,應用適當壓縮工具由一端向另外一端兩端向中央中央向兩端無特別限制 壓接。 19. (1) 綁紮式低壓交連PE 電纜直路接頭處理時,綁紮電纜用膠膏帶之兩邊傾斜長度約為25303540 mm。 20. (4) 低壓交連PE 電纜使用於幹線及大容量之相線應採用何種規範為正確2/0 AWG 黃色2/0AWG 黑色250MCM 黃色250MCM 黑色。 21. (4) 低壓交連PE 電纜之絕緣體兼作外皮保護作用,但不具耐酸耐鹼耐腐蝕耐燃性 特性。 22. (4) 綁紮式低壓電纜接頭與其他各式接頭比較,其優點為絕緣強度較高浸於地下酸鹼類地下水不脫膠因溫度 上升而使膠膏帶不易軟化流失施工簡易。 23. (2) 灌膠式低壓電纜分歧接頭處理時,電纜外皮磨粗長度約為30507090 mm。 24. (1) 預張式低壓電纜分歧接頭處理,預張式套管開始收縮位置為距離外皮切除處約6080120140 mm。 25. (4) 預張式低壓電纜直路接頭處理,預張式套管開始收縮位置為距離電纜切斷處約456080105 mm。 26. (2) 250MCM 壓接套管長度約為768695105 mm。 27. (3) 預張式低壓電纜分歧接頭處理,兩端之絕緣膠膏帶以何種形狀最具防水效果:圓形8字形橢圓形三角 形。 28. (1) 以C 型壓接套管壓接 250 MCM-2/0 AWG 電纜時,壓縮鍵應選用UD3U1CRTU26RTU27RT。 29. (4) 灌膠式低壓電纜接頭之絕緣膠分為A(透明)、B(墨綠色)兩部分,灌膠時應先灌A 膠再灌B 膠先灌B 膠再灌A 膠A、B 膠同時灌注A、B 膠混合均勻後灌注。 30. (3) 自融性防水膠帶之交流耐電壓應達600V15KV25KV35KV 以上。 31. (4) 低壓交連PE 電纜2/0 AWG 導體之截面積為223842.4167.43 ㎜ 。 32. (1) 600V 級低壓交連PE 電纜之構造,導體外面為絕緣體兼外皮三層體四層體五層體。 33. (4) 半壓縮之導體外徑為無壓縮之90929497 %。 34. (2) 低壓交連PE 電纜綁紮式直線接頭處理,其外層保護係以電纜用塑膠帶1/2 重疊方法綁紮來回共一二三 四 次。 35. (1) 高壓交連PE 電纜直線接頭,#1 AWG 之壓接套管以手搖壓縮器壓接時,下列之壓縮鍵應選U25RTU26RT U27RTU29RT 為正確。 36. (3) 600V 交連PE 電纜分歧接頭之連接應使用免焊接頭H 型壓接套管C 型壓接套管壓接端子。 37. (3) 低壓交連PE 電纜250MCM 之截面積為8795127250 mm 。 38. (2) 預張式低壓電纜分歧接頭套管(600V、2/0 AWG-250MCM),施工完成之長度約為210280380410 ㎜。 39. (4) 低壓交連PE 電纜250MCM 之絕緣體平均厚度為1.21.51.892.41 ㎜以上。 40. (1) 低壓交連PE 電纜綁紮式直線接頭外層處理,如使用自融性膠帶(FCO Tape)原寬20 ㎜,應用力拉使縮小1~2 4~67~89~10 ㎜。 41. (1) 低壓交連PE 電纜綁紮式直線接頭處理,其絕緣膠膏帶綁紮厚度約為電纜絕緣層厚度之二三四五 倍。 42. (2) 低壓交連PE 電纜終端接頭,2/0 AWG 之壓接端子以手搖壓縮器壓接時,下列之壓縮鍵應選U25RTU26RT U27RTU29RT 為正確。 9 43. (2) 低壓交連PE 電纜綁紮式分歧接頭處理,剝除幹線外皮長度為C 型壓接套管長度再加2102030 ㎜。 44. (1) 預張式低壓電纜600V 250 MCM 直線接頭套管,施工完成之長度約為210280380410 ㎜。 45. (3) 如下圖,C 型壓接套管以壓縮器壓接時,下列之壓縮鍵應選U1CRTU27RTUD3U34RT 為正確。 46. (1) 低壓交連PE 電纜綁紮式直線接頭處理,其兩端電纜需剝除絕緣體長度為1/2 壓接套管長度1/2 壓接套管長 度減5 ㎜1/3 壓接套管長度1/3 壓接套管長度減5 ㎜。 47. (4) 低壓交連PE 電纜600V.1/C.2/0 AWG 之絕緣體平均厚度為1.21.51.72.03 ㎜以上。 48. (4) 低壓交連PE 電纜直線接頭,250MCM 之壓接套管以手搖壓縮器壓接時,下列之壓縮鍵應選U25RTU26RT U27RTU29RT 為正確。 49. (3) 低壓交連PE 電纜額定電壓是600V,其BIL 為10203040 KV。 50. (4) 低壓交連PE 電纜綁紮式終端接頭處理,其外層保護係用PVC 膠帶電纜用絕緣膠膏帶矽橡皮膠帶電纜 用塑膠帶。 07400 配電電纜裝修 丙級 工作項目04:高壓電纜終端接頭處理工作 1. (3) 預鑄型25KV 級交連PE 電纜屋內終端接頭處理,外皮剝除長度為510520530540 mm。 2. (1) 預鑄型高壓交連PE 電纜屋內終端接頭(#1)之壓接端子,以壓縮器壓接時應選用U1CRTU26RTU27RTU2 9RT 壓縮鍵為正確。 3. (2) 預鑄型高壓交連PE 電纜屋內終端接頭(#1)之壓接端子,以壓縮器壓接1234 次為原則。 4. (4) 預鑄型高壓交連PE 電纜屋內終端接頭500MCM 之壓接端子,以壓縮器壓接1234 次為原則。 5. (1) 預鑄型高壓交連PE 電纜終端接頭在外皮末端綁紮絕緣膠膏帶之主要作用為防水增加絕緣能力釋放電應 力防溫度上升。 6. (1) 鹽塵害嚴重地區之高壓電纜終端處理,以那種型式為最差:綁紮型預鑄型熱縮型預張型。 7. (1) 預鑄型25KV#1 交連PE 電纜屋外終端接頭處理,壓縮壓接套管時,應選用U27RTU26RTU29RTU34RT 壓縮鍵為正確。 8. (3) 預鑄型高壓交連PE 電纜終端接頭下部之外層防水處理係在絕緣膠膏帶之上層綁紮電纜用塑膠帶往返共12 34 次。 9. (1) 高壓交連PE 電纜接頭處理時,以何種型式施工較為容易、省力預張型綁紮型熱縮型預鑄型。 10. (2) 熱縮型高壓電纜終端接頭處理時,在絕緣體與外皮之間應留外半導體長度約40506070 ㎜。 11. (2) 熱縮型高壓交連PE 電纜終端接頭處理時,於外皮磨粗處綁紮紅色膠帶寬度約為40506070 ㎜。 12. (1) 熱縮型高壓交連PE 電纜終端接頭處理時,導體末端應壓接壓接套管L型壓接套管C型壓接套管H型 壓接套管。 13. (4) 熱縮型電纜終端接頭處理,使用黃色電應力釋放膠帶在絕緣體與外半導體上綁紮寬度為絕緣體及外半導體各 10mm絕緣體5mm,半導體10mm絕緣體10mm,半導體5mm絕緣體及外半導體各5mm。 14. (4) 矽橡皮套管之主要作用為絕緣防水防塵耐沿面破壞。 15. (1) 熱縮型高壓電纜終端接頭處理時,熱縮套管應由接地端往上套管中央往兩端下往接地端無特別規定 逐次熱縮。 16. (4) 熱縮型高壓電纜終端接頭組件中,紅色套管是應電力套管防水套管矽橡皮套管絕緣套管。 17. (1) 熱縮型高壓電纜屋外終端接頭處理,25KV 級使用遮雨罩之數量為4321 只。 18. (4) 熱縮型高壓電纜屋外終端接頭處理,套裝第一只遮雨罩距離紅色套管底端約105110115125 ㎜。 19. (2) 熱縮型高壓電纜屋外終端接頭所套裝之遮雨罩相互間之距離約為40~7050~8060~9080~125 ㎜之間。 20. (3) 熱縮型高壓電纜終端接頭處理時,應在電纜外皮末端處綁紮電纜用絕緣膠膏帶電纜用塑膠帶紅色膠帶 10 防水膠帶。 21. (4) 預張式高壓電纜接頭處理,安裝預張式套管前在外半導體剝除處綁紮自融性膠帶綁紮電纜膠膏帶塗潤滑 油塗矽脂膏。 22. (2) 預張式矽橡皮套管之最大連續運轉溫度為8090120130 ℃。 23. (1) 25KV 級交連PE 電纜之絕緣體平均厚度為6.67.68.69.6 ㎜以上。 24. (2) 25KV 級500MCM 交連PE 電纜之外半導體平均厚度為0.761.022.030.81 ㎜以上。 25. (4) 高壓交連PE 電纜緊急運轉溫度可達8090110130 ℃。 26. (1) 22KV 高壓電纜終端裝設於屋外時,導體相互間最小間隔應維持500400300215 ㎜以上。 27. (3) 22KV 高壓電纜終端裝設於屋外時,導體與大地間最小距離應維持500400300215 ㎜以上。 28. (3) 22KV 高壓電纜終端裝設於屋內時,導體相互間最小間隔應維持500400300215 ㎜以上。 29. (4) 22KV 高壓電纜終端裝設於屋內時,導體與大地間最小距離應維持500400300215 ㎜以上。 30. (3) 預張式高壓交連PE 電纜終端接頭處理,安裝預張套管起點,係距離外半導體剝除末端向遮蔽銅線方向約40 5090100 ㎜處。 31. (3) 高壓交連PE 電纜預鑄型屋內終端接頭處理,在絕緣體上應加綁紮一層電纜用塑膠帶防水膠帶矽橡皮膠 帶PVC 膠帶 以防沿面破壞。 32. (4) 高壓交連PE 電纜預鑄型屋內終端處理時,在絕緣體與外皮之間應留外半導體長度約10203060 ㎜。 33. (1) 高壓交連PE 電纜#1 AWG 導體之截面積為42.413826.4322 mm 。 34. (1) 高壓單芯交連PE 電纜25KV 級#1 AWG 之內半導體平均厚度為0.380.762.034.45 ㎜。 35. (1) 高壓交連PE 電纜預鑄型屋內終端接頭處理時,使用一條鍍錫軟銅線在遮蔽銅線上綁紮2468 匝。 36. (4) 高壓交連PE 電纜預鑄型屋內終端接頭處理時,套裝預張式矽橡皮套管,其位置自電力錐之絕緣體上靠近末端 約6.57.510.512.7 ㎜。 37. (4) 高壓交連PE 電纜預鑄型屋內終端(15KV 500 MCM)處理,切剝絕緣體末端長度,務必配合壓接端子內槽之深度 再加57910 ㎜。 38. (4) 高壓交連PE 電纜預鑄型屋內終端接頭防水處理,應在外被覆末端用砂布磨粗約30405060 ㎜,拭淨後 紮上一層電纜用絕緣膠膏帶。 39. (1) 依規定電纜在2345 KV 以上,其導體表面必須設有內部半導電層。 40. (4) 高壓交連PE 電纜預鑄型屋內終端接頭處理,使用矽橡皮膠帶(原寬26 ㎜)包紮,應用力拉使縮小約12 36 ㎜,再以1/2 重疊綁紮。 41. (1) 高壓交連PE 電纜終端接頭套裝電力錐之主要目的是釋放電應力防雨水釋放電流防塵埃。 42. (4) 高壓單芯交連PE 電纜25KV 級#1 AWG 之外半導體平均厚度為0.3810.4810.560.76 ㎜以上。 43. (4) 高壓交連PE 電纜預鑄型屋內終端接頭處理時,絕緣體末端以刀子削成筆尖狀之長度約為10152030 ㎜。 44. (3) 高壓交連PE 電纜預鑄型屋外終端接頭處理時,在絕緣體與外皮之間,應留外半導體長度約20406080 ㎜。 45. (3) 高壓交連PE 電纜末端須以端頭封套封妥之時機為電纜敷設前(庫存時)電纜敷設後電纜敷設前後存 放屋內者不必封。 46. (2) 高壓單芯交連PE 電纜,正常使用時導體溫度可達6090110130 ℃。 47. (1) 高壓交連PE 電纜預張式屋外終端接頭(25KV #1AWG)處理,導體末端應壓接壓接套管壓接端子C 型壓接 套管H 型壓接套管。 48. (2) 高壓交連PE 電纜終端接頭處理,於剝除外半導體,作縱面直線平均分剖,每片寬約5~910~1516~20 21~25 ㎜。 49. (3) 高壓交連PE 電纜熱縮型屋外終端接頭(25KV #1AWG)處理,導體末端應壓接C 型壓接套管免焊接頭壓接 套管H 型壓接套管。 50. (4) 高壓交連PE 電纜預鑄型屋外終端接頭(25KV 500 MCM)之壓接端子以壓縮器壓接時,下列之壓縮鍵應選U1CR TU27RTUD3U34RT。 11 07400 配電電纜裝修 丙級 工作項目05:管線敷設工作人手孔工作 1. (3) 敷設電纜在人孔內工作,氧氣濃度要保持14161820 %以上,工作人員始可進入人孔。 2. (2) 人孔內電纜之支持間隔最大不得超過1234 公尺。 3. (2) 人孔內上下作氣體測試,至少要測定4567 處。 4. (3) 電纜之遮蔽層使用銅帶者,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之8101214 倍。 5. (1) 直埋電纜如與自來水管相鄰,其間距不得小於30507090 公分。 6. (1) 直埋電纜上方應覆蓋10152025 公分以上之川砂。 7. (3) 距離游泳池及其輔助設備50100150200 公分以內,不得敷設供電電纜。 8. (1) 具有連續遮蔽金屬護管或同心中性線,以供為有效接地之電纜,是使用於系統對地電壓在600 伏特11,400 伏特22,800 伏特40,000 伏特 以上之供電線路。 9. (3) 電纜之遮蔽層使用波形鋁護套者,彎曲半徑不得小於電纜直徑之8121518 倍。 10. (1) 非靠車行道側之低壓電纜出地線之外露載電部份與地面之間距,不得小於300350400650 公分。 11. (1) 非靠車行道側之高壓電纜出地線之外露載電部份與地面之間距,不得小於350450400500 公分。 12. (4) 靠車行道側之低壓電纜出地線之外露載電部份與地面之間距,不得小於300350400450 公分。 13. (1) 利用舊高壓電纜重新裝設後,施予直流加壓試驗,其時間應為5101520 分鐘。 14. (1) 既設高壓電纜做定期之維護試驗,施予直流加壓試驗,其時間應為5101520 分鐘。 15. (3) 敷設電纜在人孔內工作,二氧化碳濃度要保持在0.10.30.50.7 %以下。 16. (3) 敷設電纜在人孔內工作,一氧化碳濃度要保持在10305070 ppm 以下。 17. (2) 電纜敷設時,電纜轉彎受力處使用之滑車組,其半徑不得小於電纜外徑之681012 倍。 18. (2) 電纜拉線夾使用於非鉛皮電纜時,不論何種規範,每具拉線夾之允許最大拉力不得超過500100015002 000 磅。 19. (2) 地下配電管路使用之90 度 (R=983mm) 彎管,其允許最大管壁壓力為490590690790 公斤。 20. (4) 地下配電管路使用之45 度(R=1000mm) 彎管,其允許最大管壁壓力為300400500600 公斤。 21. (4) 管路中,使用拉線眼拖拉銅電纜,電纜允許最大張力為Tm=(0.003624×CM×N)Kg,公式中CM 代表使用拉線 眼數電纜條數電纜外徑電纜導體截面積。 22. (1) 管路中,使用拉線夾拖拉非鉛皮電纜,電纜允許最大張力為Tm=(454×B)Kg,公式中B 代表使用拉線夾數 電纜條數電纜外徑電纜導體截面積。 23. (3) 交連PE 電纜允許最大管壁壓力為Pm=(600×R)Kg,公式中R 代表電纜外徑電纜導體截面積彎管之曲率 半徑彎管之曲率直徑。 24. (4) 管路中,使用拉線眼拖拉硬鋁或銅電纜時,電纜可允許最大張力為Tm 等於0.005×N×CM0.006×N×CM0.0 07×N×CM0.008×N×CM 磅。 25. (2) 非金屬管路應使用有遮蔽層或金屬護套之電纜,以作有效接地,其範圍是指系統對地電壓超過1 千2 千3 千4 千 伏者。 26. (2) 電纜出地線之機械保護範圍為地面上250 公分至地面下20304050 公分。 27. (3) 計算管路電纜之拖拉張力,其摩擦係數通常採用0.10.30.50.7。 28. (4) 管路中拖拉電纜前,須先通管,所使用塑膠穿引帶一般長度為306090120 公尺。 29. (3) 引上桿之高壓電纜垂直懸空部份應加以固定,其上下間隔不可大於0.511.52 公尺。 30. (2) 拖拉電纜工具,下列何者無法重複使用:拉線轉子拉線眼連接線具拉線夾。 31. (3) 22.8KV 供電系統電纜最小埋設深度為607590105 公分。 32. (2) 直埋電纜之上方應覆蓋10 公分以上之泥土川砂碎石混凝土。 12 33. (4) 電纜出地線之機械保護範圍自地面下30 公分起至地面上150180220250 公分止。 34. (4) 直埋電纜與其他埋設管線之間距不得小於15202530 公分。 35. (2) 靠車行道側之高壓電纜出地線之外露載電部份與地面之間距不得小於600500450350 公分。 36. (1) 電纜之遮蔽層使用銅線者,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之8101215 倍。 37. (2) 水平敷設於人孔內之電纜應支持於離孔底57.51012.5 公分以上。 38. (3) 在管路內穿設電纜,使用導管之順序,原則上先左後右先右後左先下後上先上後下。 39. (3) 在管路內拖拉電纜時,須保持一定速度,以每分鐘5101530 公尺為宜。 40. (4) 高壓電纜施工後加入系統前,應施行導體電阻接地電組電暈直流耐壓 試驗。 41. (2) 「屋外供電線路裝置規則」規定11.4KV 供電系統電纜最小埋設深度為607590105 公分。 42. (2) 低壓電纜最小埋設深度為50607590 公分。 43. (4) 高壓電纜敷設,其首尾兩端應作防水處理相序標示長度標示防水處理及相序標示。 44. (3) 新電纜敷設後,施予直流耐壓試驗其時間應為5101520 分鐘。 45. (3) 高壓電纜如架空裝置時,其吊纜之吊掛固定間距為30405060 公分。 46. (3) 高壓電纜敷設中,不慎刮傷被覆體,但未傷及遮蔽銅線時使用絕緣膠膏帶防水膠帶自融性膠帶及電纜 用塑膠帶絕緣膠膏帶及電纜用塑膠帶 予以補強。 47. (4) 兩條以上的電纜拖拉速率較單條電纜時,應為緩慢加速快慢參差不變。 48. (2) 電纜拉夾(眼)與拖拉鋼索中間連接轉子(Swivel)其用途在轉扭轉位轉向連接。 49. (3) 通管工作所用拉繩必須串連鋼刷刷條(Swab)鋼刷、刷條及破布棒鋼刷、刷條及試驗棒。 50. (3) 敷設電纜加塗潤滑膏時,應注意首尾兩端約0.51.01.52.5 公尺處不可塗敷,以利接頭處理。 51. (2) 人孔內管路之入口處與孔頂或孔底之間隔不得小於10152025 公分。 52. (2) 管路中穿設之電纜超過一回路時,其直徑應比電纜之直徑大1234 公分以上。 53. (2) 供電管路與其他管路如用混凝土相隔者,其間隔不得小於57.51015 公分。 54. (2) 供電管路與其他管路如用磚石相隔者,其間隔不得小於5101530 公分。 55. (1) 配電管路回填砂或碎石級配應分層夯實,使用木夯者,每層厚度約20304050 公分。 56. (3) 配電管路高壓管管徑以採用80125150200 公厘者為原則。 57. (2) 配電管路低壓管管徑以採用80125150200 公厘者為原則。 58. (1) 配電管路接戶管管徑以採用80125150200 公厘者為原則。 59. (4) 埋設高壓管路以不超過681012 管為原則。 60. (4) 混凝土管路管溝清理及夯平後需用直徑1/211 1/22 吋之碎石舖設。 61. (2) 混凝土管路管溝基礎需舖設碎石5101520 公分厚。 62. (3) 直埋管路之混凝土管路隔離板裝置原則為每1234 公尺裝一組。 63. (2) 混凝土管路之混凝土管路隔離板裝置原則為每1234 公尺裝一組。 64. (3) 柏油路面挖掘管路時,瀝青混凝土混合料未舖築前,應回填土砂碎石級配級配砂石。 65. (2) 配電管路施工,挖深在0.511.52 公尺以上有安全之慮者,應設有擋土設備。 66. (2) 敷設管路如需要彎曲,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之10152025 倍。 67. (4) 高壓混凝土管路6"φ-4 橫排列一層,須舖設標示帶1234 路。 68. (1) 低壓手孔之間隔以30~5050~7070~9090~110 公尺為原則。 69. (2) 在正常情況下管路應保持2/10002.5/10003/10003.5/1000 之坡度。 70. (2) 低壓管路標示帶離地面之深度為30405060 公分。 71. (3) 高壓管路標示帶離地面之深度為30405060 公分。 72. (3) PVC 管之小角度彎曲管路,可採用適當之直管做小角度彎曲。但為了轉彎時能維持管內之平滑,其銜接處之 最大彎度不得超過5678 度。 13 73. (2) 混凝土管路最底層應舖置碎石,其厚度為5101520 公分。 74. (2) 挖掘柏油路面之前,需用柏油切割機切割柏油層,其深度要5101520 公分以上。 75. (3) 混凝土管路澆灌之混凝土強度須在1000150020002500 psi 以上。 76. (1) 混凝土管路澆灌混凝土應超過最上層隔離板頂部1.52.53.54.5 公分以上。 77. (3) 管路塑膠管之銜接長度,管徑6 吋者為145155165175 公厘。 78. (2) 管路塑膠管之銜接長度,管徑5 吋者為140150160170 公厘。 79. (1) 管路塑膠管之銜接長度,管徑3 吋者為100110120130 公厘。 80. (4) 配電管路佈設標示帶其顏色為紅白綠黃 色。 81. (2) 人孔之方型入口不得小於50 公分×50 公分60 公分×50 公分70 公分×50 公分80 公分×50 公分。 82. (1) 人孔內之寬度不得小於100120140160 公分。 83. (2) 管路敷設於鐵路軌道下方時,其間距不得小於90100110120 公分。 84. (2) 供電管路與其他管路如用混凝土相隔者,其間隔不得小於57.51012.5 公分。 85. (3) 混凝土管路之最底層須用泥土川砂碎石級配。 86. (3) 125 公厘管徑承口型塑膠管之接續長度為130140150160 公厘。 87. (4) 兩管以上之管路應使用鐵線綁紮尼龍繩綁紮磚塊隔離板 固定。 88. (2) 管路塑膠硬管周圍使用川砂回填,於其上方舖設標示帶之埋設方法稱為電纜直埋管路直埋混凝土管路 電纜溝。 89. (3) 接續塑膠管時,將插入於承口之一端管口外側磨成圓錐傾斜狀後即予插入塗上潤滑劑塗上膠合劑烘 熱 接續之。 90. (4) 人孔內主要部分之深度不得小於140150160170 公分。 91. (2) 人孔之圓型入口直徑不得小於50607080 公分。 92. (2) 人孔內水平工作空間不得小於60708090 公分。 93. (1) 人孔內管路之入口處與側牆之間隔,不得小於10152030 公分。 94. (3) 人孔內主要部份之深度不得小於90130170200 公分。 95. (1) 預鑄人孔埋設前,應將坑底搗平再以碎石磚塊土砂川砂 舖平。 96. (3) 現場灌注混凝土於抽取試體後須經24262830 天齡期始可做抗壓強度試驗。 97. (4) 地下管路之敷設,如須彎曲,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之8101315 倍。 98. (4) 管路敷設於電車軌道下方時,其間距不得小於12011010090 公分。 99. (4) 供電管路與其他管路如用泥土相隔者,其間距不得小於15202530 公分。 100. (4) 同一長度、同一管數之混凝土管路及直埋管路,其使用隔離板之數量前者較後者少一半少相等多。 07400 配電電纜裝修 丙級 工作項目06:配電設備 1. (2) 11.4KV 系統25KVA 亭置式變壓器,其過載熔絲應裝用3A8A12A25A 保護。 2. (3) 22.8KV 系統100KVA 亭置式變壓器,其過載熔絲應裝用3A8A12A25A 保護。 3. (1) 改良型桿上變壓器以裝置於屋外桿上屋內配電室地面基礎台地下孔 為原則。 4. (2) 亭置式變壓器一次套管上之肘型端頭宜使用開關操作棒肘型端頭操作棒活線線夾操作棒負載切斷器 操作。 5. (2) 在新電纜裝妥送電前所作之加壓試驗,稱為出廠試驗裝置試驗核驗試驗維護試驗。 6. (3) 利用舊電纜重新裝妥未送電前所作之加壓試驗,稱為出廠試驗裝置試驗核驗試驗維護試驗。 7. (1) 15KV 級交連PE 電纜作核驗試驗時,加壓至指定最高試驗電壓後,直流電壓應維持5 分鐘10 分鐘15 分鐘 20 分鐘 ,無異常時,視為合格。 14 8. (3) 手搖壓縮器應每一個月二個月三個月四個月 檢驗一次。 9. (1) 單相亭置式變壓器新設時,結線順序為接地線→中性線→低壓線→高壓線低壓線→中性線→高壓線→接地 線高壓線→低壓線→中性線→接地線中性線→接地線→低壓線→高壓線。 10. (2) 改良型桿上變壓器裝置於桿上,一般均採用限流熔絲熔絲鏈開關電力保險絲斷路器 保護。 11. (4) 非負載啟斷型高壓電力保險絲組在有載之情況下,必須使用開關操作棒肘型端頭操作棒活線線夾操作棒 負載切斷器 操作。 12. (3) 預鑄型高壓分岐插頭裝架傾斜角度,每孔調整角度為5°10°15°30°。 13. (1) 環路供電之亭置式變壓器線路停電時,應採用接地端頭插頭試棒套管插頭插頭封套 作為接地之用。 14. (2) #1 AWG 高壓電纜之屋內型終端接頭所使用之壓接端子為無孔單孔雙孔三孔。 15. (3) 地下配電系統電壓,高壓3ψ4W 11.4/6.6KV,採VΛY△ 接法,中性點直接接地。 16. (3) 地下配電系統電壓,低壓3ψ4W 380/220V,採VΛY△ 接法,中性點直接接地。 17. (3) 交連PE 電纜導體之最高使用溫度,短路時可達90130250300 ℃。 18. (1) 2KV 以上附遮蔽體電纜,其實際連續運轉電壓,不得超過額定電壓之5%10%15%20%。 19. (3) 亭置式變壓器基礎台承載重量部份之基礎壁厚度至少須有10203040 公分以上。 20. (4) 亭置式變壓器基礎台接地裝置,裝釘接地棒,其頂端至少應保持在地面下30405060 公分以上。 21. (4) 亭置式變壓器基礎台接地裝置,接地棒須接22 ㎜ 玻璃風雨線0.51.01.22.0 公尺,使露出基礎台外面供 做接地線。 22. (4) 橋樑端設置人孔,須距橋端35710 公尺以上。 23. (2) 架空高壓電力電纜直線裝置,電纜與鋼絞線每隔0.30.51.01.5 公尺須綁紮一處。 24. (3) 人孔內電纜直線接頭處之固定架間隔不得大於0.51.01.22.0 公尺。 25. (4) 燈用變壓器之最大負荷超過其容量之50%75%100%125% 時,應擴充變壓器容量或調整供電範圍或 增設變壓器。 26. (4) 低壓線及接戶線之壓降,合計不得超過1.5%2.5%3%4%。 27. (2) 地下配電系統型態,採用最多者為:一次輻射型一次常開環路型一次選擇型重點網路型。 28. (1) 供真空開關、變壓器及高壓分岐插頭與雙通(套管)插頭等設備,在施工前經驗電確無帶電後接地用之接頭配 件為接地插梢插頭試棒隔離插頭插頭封套。 29. (3) 限流熔絲開關之英文代號為PFDSNXGS。 30. (2) 分段開關之英文代號為PFDSNXGS。 31. (3) 下圖係15-25KV 交連PE 電纜構造圖,其中C 為內半導體絕緣體外半導體外皮。 32. (4) 下圖係15-25KV 交連PE 電纜構造圖,其中B 為內半導體外半導體遮蔽銅線絕緣體。 33. (2) 600V 低壓交連PE 電纜之衝擊基準電壓(BIL)為20KV30KV40KV50KV。 34. (2) 為考慮電纜絕緣體電壓應力,25 KV 級交連 PE 電纜最小線徑限制為#2 AWG#1 AWG1/0 AWG2/0 AWG。 35. (4) 為了避免有高磁力和渦流損失,單芯電纜不能採用銅線鋁線鉛皮鋼線 鎧裝。 36. (1) 15KV 級交連PE 電纜作維護試驗時,應施加直流電壓28KV45KV53KV80KV 五分鐘。 37. (3) 氣封開關所使用之絕緣氣體為二氧化碳(CO )氦(He)六氟化硫(SF )氮(N )。 38. (2) 負載啟斷開關(LBS)具有切開大故障電流能力投入及切開額定負載電流能力過電流保護能力過電壓保 15 護能力。 39. (4) 限流熔絲(40A)可用於幹線過載保護分歧線過載保護亭置式變壓器過載保護高壓用戶責任分界點。 40. (4) 分段開關(D.S)之功能為可啟開及投入故障電流可啟開及投入負載電流可啟開負載電流但不可以投入負 載電流無負載時方可操作。 41. (1) 用以保護異常電壓之設備為避雷器負載啟斷開關電力熔絲變電所之斷路器。 42. (1) #1 AWG 高壓交連PE 電纜,以同心中性遮蔽導線作外半導電層接地用兼作系統中性線用,其截面積大小至少為 1/21/41/61/8 相線截面積。 43. (3) 以乾式交連法製造的高壓交連PE 電纜,係以內半導、絕緣體、外半導三層連續押出及連續加氟氯硫 苯 製成。 44. (2) 適用於中性線接地系統之電纜,其絕緣等級為90%100%133%173%。 45. (2) 單相50KVA 變壓器2 台,V 接線可供之三相電力滿載容量為100KVA86KVA75KVA50KVA。 46. (3) 變壓器銅損與負載電流成正比反比平方正比平方反比。 47. (1) 測定變壓器鐵損之試驗方法為開路試驗短路試驗耐壓試驗極性試驗。 48. (2) 變壓器過電流保護器之額定電流應不超過該變壓器一次額定電流之11.251.52 倍。 49. (2) 低壓電纜中性線線徑應為相線線徑的兩倍相同一半四分之一 截面積。 50. (1) 環路供電之亭置式變壓器如要停電換裝或修護而需隔離電源,但環路中之其他變壓器必須繼續供電,則應利用 雙通插頭套管插頭隔離插頭插頭封套 將電源轉接饋供。 07400 配電電纜裝修 丙級 工作項目07:工作安全 1. (1) 通常第二度以上的灼傷範圍超出10%20%30%40% 時,必須往院治療為宜。 2. (1) 利用止血帶止血法,每隔15 分鐘20 分鐘30 分鐘60 分鐘 緩解一次,以便血液循環周流患肢。 3. (3) 若四肢受傷出血,可將傷部低放平放上舉衣服剝脫 以助止血。 4. (3) 若搶救人衹有一人時,心臟按摩法以每秒一次的速度先壓5 次10 次15 次20 次 後,趕快吹氣兩次,如 此反復實施。 5. (4) 下列何者非屬感電傷害之症狀休克窒息灼傷口吐白沫。 6. (2) 電纜溝、人手孔等施工,未能一次完成時,該等坑洞過夜蓋板,供車輛通行之護蓋,宜以車輛後軸載重之一 倍二倍三倍四倍 設計之。 7. (1) 指認呼喚通常須眼到、耳到、口到、手到眼到、口到即可眼到、手到即可口到、手到即可。 8. (4) 通電中之電氣設備如發生火災,應使用水砂泡沫ABC 或BC 乾粉滅火器或二氧化碳滅火器 滅火。 9. (3) 安全帽戴在頭上應保持水平,其頭頂與帽殼須有10152550 ㎜之距離為宜。 10. (1) 口對口人工呼吸急救法,每分鐘約12 次18 次22 次30 次 重複進行直到救活為止。 11. (4) 操作任何開關之前不應做之動作為認明現場切或入位置確定確認開關種類檢電掛接地。 12. (2) 高壓地下配電線路可以不可以視情況而定未規定可否 施行活電作業。 13. (1) 人孔及其孔內設備至少每一二三五 年檢查一次,並予記錄。 14. (1) 電流對人體的安全基準範圍為1~8 mA9~16 mA17~25 mA25 mA。 15. (1) 挖掘管溝時,除挖土機操作手外,至少須另由1234 人在挖斗旁注視挖掘情況,一有異狀,應立即指 示操作停止挖掘。 16. (2) 真空開關操作後,操作把手應即打開上鎖不管拿掉 ,並將地下高壓開關孔蓋蓋妥,以防誤操作或行 人跌入。 17. (3) 高壓電纜現場試驗,被試驗之絕緣導體應與鄰近接地之導體、絕緣體遮蔽層或周圍之金屬物體保持適當之安全 間隔,通常所稱之安全間隔為每1KV(直流)1/21/31/41/5 吋。 16 18. (1) 洪水區之搶修工作,在急流處,涉水深度不宜超過0.30.51.01.5 公尺。 19. (1) 為安全計,屋外開關箱既設者,除把手式門鎖外,每具至少應再裝置1234 處簡易鎖。 20. (3) 屋外開關箱設置於民眾可觸及之場所,為確保配電設備之完整,箱門之固定方式,新設者應有二三四 五 重之互鎖裝置。 21. (1) 發現有人觸電時應先將電源切斷應先察看傷勢應先找人幫助急救應先打電話給警察局。 22. (1) 心臟按摩法施救者應將手掌根部置於傷患心臟之正位左側右側下方。 23. (2) 實施心臟按摩法通常急壓患者胸部下陷約一公分三公分五公分七公分 最適宜。 24. (2) 停電作業中,為防止意外送電,其作業區前後端均必須派專人看守裝掛接地線貼掛標識宣傳廣播。 25. (1) 口對口人工呼吸法,應使患者頭部後仰前垂向左向右。 26. (3) 若四肢受傷出血,可將傷部放低平放上舉衣服剝脫 以助止血。 27. (2) 觸電昏迷者,嘴唇、舌及指甲轉青時,乃顯示其缺乏水份氧氣血食物。 28. (2) 活線作業用橡皮手套(20KV 級)應多久檢驗一次一個月二個月三個月半年。 29. (4) 絕緣安全鞋(15KV 級)應每一個月二個月三個月半年 檢驗一次。 30. (2) 正常工作場所空氣中含氧量(體積)佔18%21%24%27%。 31. (3) 操作亭置式變壓器過載熔絲前,應先操作雙電壓切換開關Bay-O-Net釋壓閥油標計。 32. (1) 吊裝改良型桿上變壓器,其順序應先吊上桿再裝配件先裝配件再吊上桿無規定視現場狀況而定。 33. (4) 配電設備外殼之接地電阻不得大於400300200100 歐姆。 34. (4) 電纜引上下管應裝於電桿之靠路面背路面向車輛行駛方向背車輛行駛方向。 35. (4) 停電工作,在停電後應立即工作驗電接地驗妥無電後接地再工作。 36. (2) 人孔內作業,應自孔口以送風機送入新鮮空氣,孔內空氣中含氧量百分比應在8182838 以上。 37. (1) 各種預鑄型接頭施工後,其外半導部份應予接地不必接地切除視情況而定。 38. (2) 人工呼吸每分鐘約為9 次以下10-20 次21-30 次31 次以上。 39. (3) 在人孔內作業時,應穿皮鞋球鞋絕緣鞋防壓鞋。 40. (3) 為期線路並聯運轉安全順利,並聯線路應先做好接地停電核對相序驗電工作。 41. (1) 潮濕皮膚的人體電阻約為1000200030004000 歐姆。 42. (2) 電線式器具的接續不良,引起發熱是因接續點電流電阻電壓電容 增大的原故。 43. (1) 掛接地線順序是先插妥接地棒後再掛接線路先掛接線路再插妥接地棒隨意接不必按照順序插接地棒 與掛接線路同時工作。 44. (4) 一般成人的搬運重量是75 公斤65 公斤55 公斤45 公斤。 45. (3) 搬運重物應以腰部胸部腿部腹部 使力。 46. (3) 心臟按摩法之急救為每分鐘按摩約40~50 次50~60 次60~70 次70~80 次。 47. (4) 成人第二度以上的灼傷超過皮膚表面積的10203040 %即有生命的危險。 48. (4) 11.4KV 線路用之橡皮手套(20KV 級)檢驗電壓為20KV 3 分鐘,洩漏電流為50403020 毫安以下。 49. (3) 口對口人工呼吸急救法將空氣由口吹進遇難者時應注視腹部腰部胸部頭部 有無鼓起以便確定氣道是 否阻塞不通。 50. (3) 被熱源灼傷,急救的第一要務是止痛打強心劑防止細菌感染實施人工呼吸。

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