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2008.7 기출문제

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Q1. 전자기학 전자파 2008.7 기출
도체에 교류가 흐를 때 표피효과에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?
  1. 주파수 높을수록 심해져 전류가 표면에 집중 정답
  2. 주파수와 무관
  3. 전류가 중심에 집중
  4. 도체 굵을수록 약함
📖 해설
표피효과
주파수가 높을수록 전류가 도체 표면에 집중돼 실효단면적이 줄고 저항이 커집니다. 침투깊이 \(\delta=\sqrt{\dfrac{2}{\omega\mu\sigma}}\)로, \(f,\mu,\sigma\)가 클수록 심해집니다.

풀이
표피효과는 주파수가 높을수록 심해져 전류가 표면에 집중됩니다.
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Q2. 전자기학 전자계 2008.7 기출
유전체에서의 변위전류에 대한 설명으로 옳은 것은?
  1. 전도전류
  2. 저항손
  3. 전속밀도의 시간변화 \(\partial D/\partial t\) 정답
  4. 자속 변화
📖 해설
변위전류
\[ i_d=\frac{\partial D}{\partial t}=\varepsilon\frac{\partial E}{\partial t} \]콘덴서처럼 전류가 흐르지 않는 유전체에서 전속밀도 \(D\)의 시간변화가 만드는 전류로, 맥스웰이 도입해 전자파 전파를 설명합니다.

풀이
변위전류 \(J_d=\dfrac{\partial D}{\partial t}\).
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Q3. 전자기학 인덕턴스 2008.7 기출
환상철심에 A(N_A), B(N_B) 코일이 있고 A의 자기인덕턴스가 L_A일 때 상호인덕턴스는?
  1. \(L_A\)
  2. \(\frac{N_B}{N_A}L_A\) 정답
  3. \(N_A N_B L_A\)
  4. \(\frac{N_A}{N_B}L_A\)
📖 해설
상호인덕턴스
\[ M=k\sqrt{L_1L_2},\qquad V_2=M\frac{di_1}{dt} \]· \(k\): 결합계수(0~1), \(L_1,L_2\): 자기인덕턴스
한 코일 전류변화가 다른 코일에 유기하는 기전력의 비례상수입니다.

풀이
같은 자로 \(M=\dfrac{N_B}{N_A}L_A\).
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Q4. 전자기학 정전계 2008.7 기출
대전 도체 표면의 전계의 세기는?
  1. \(\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\) 정답
  2. \(\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\)
  3. \(\sigma\varepsilon_0\)
  4. 0
📖 해설
도체 표면 전계·전하밀도
\[ E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0},\qquad 면전하 무한평판:\ E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \]도체 표면 전계는 표면전하밀도에 비례하고 표면에 수직입니다.

풀이
도체 표면 전계 \(E=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}\).
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Q5. 전자기학 자성체 2008.7 기출
단면적 15cm² 자석 근처 철편을 통하는 자속이 3×10⁻⁴Wb일 때 흡인력을 정하는 것은?
  1. \(F=BIl\)
  2. \(F=\frac{B^2 S}{2\mu_0}\) 정답
  3. \(F=\frac{B}{S}\)
  4. \(F=BS\)
📖 해설
정전 흡인력·에너지
\[ f=\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}=\frac12\varepsilon_0E^2\,[\text{N/m}^2],\quad W=\tfrac12CV^2=\tfrac12QV \]극판 단위면적당 흡인력은 전계 제곱에 비례합니다.

풀이
\(B=\phi/S=0.2\), 흡인력 \(F=\dfrac{B^2 S}{2\mu_0}\).
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Q6. 전자기학 전자파 2008.7 기출
진공 중 \(E=\sqrt2 E_e\sin\omega(t-x/c)\) 평면전자파의 자계 실효값은?
  1. \(377E_e\)
  2. \(\frac{E_e}{377}\) 정답
  3. \(E_e\)
  4. \(\sqrt{377}E_e\)
📖 해설
자계의 세기 \(H\)
무한직선 \(H=\dfrac{I}{2\pi r}\), 원형코일 중심 \(H=\dfrac{I}{2a}\), 솔레노이드 \(H=nI\). 앙페르 법칙 \(\oint H\cdot dl=I\)로 구합니다.

풀이
\(H_e=\dfrac{E_e}{377}\).
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Q7. 전자기학 영상법 2008.7 기출
평면도체 표면에서 d 떨어진 점전하 Q를 무한원까지 운반하는 데 필요한 일은?
  1. \(\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 d}\)
  2. \(\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 d}\)
  3. \(\frac{Q^2}{2\pi\varepsilon_0 d}\)
  4. \(\frac{Q^2}{16\pi\varepsilon_0 d}\) 정답
📖 해설
전하 이동에 필요한 일
\[ W=QV=Q(V_B-V_A)\,[\text{J}] \]등전위면 상 이동은 일이 0. 전계에 거슬러 이동하면 (+)일.

풀이
\(W=\dfrac{Q^2}{16\pi\varepsilon_0 d}\).
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Q8. 전자기학 유전체 2008.7 기출
비유전율 5 유전체 중 전속밀도 4×10⁻⁴C/m²일 때 분극의 세기는 약 몇 C/m²인가?
  1. 1.6×10⁻⁴
  2. 2.4×10⁻⁴
  3. 3.2×10⁻⁴ 정답
  4. 4×10⁻⁴
📖 해설
유전체의 분극
\[ P=\varepsilon_0(\varepsilon_s-1)E=D-\varepsilon_0E \]외부 전계에서 유전체 내 쌍극자가 정렬해 생기는 단위체적당 쌍극자모멘트입니다. \(D=\varepsilon_0E+P\).

풀이
\(P=D(1-\frac{1}{\varepsilon_r})=4\times10^{-4}(1-0.2)=3.2\times10^{-4}\).
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Q9. 전자기학 정자계 2008.7 기출
직선 도체 아래 10cm에 나란히 놓인 자침에 작용하는 회전력을 정하는 것은?
  1. 도체 전류에 의한 자계·자침 모멘트 정답
  2. 전압
  3. 저항
  4. 면적
📖 해설
정자계 핵심
직선 \(H=\dfrac{I}{2\pi r}\), 원형중심 \(H=\dfrac{I}{2a}\), 솔레노이드 \(H=nI\), \(B=\mu H\), 힘 \(F=BIl\sin\theta\), 자기저항 \(R_m=\dfrac{l}{\mu S}=\dfrac{NI}{\phi}\), 인덕턴스 \(L=\dfrac{N^2}{R_m}\).

풀이
도체 전류가 만드는 자계 \(H=\frac{I}{2\pi r}\)와 자침 모멘트로 토크를 구합니다.
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Q10. 전자기학 정전계 2008.7 기출
반지름 1m 고립 도체구의 정전용량은 약 몇 pF인가?
  1. 55
  2. 89
  3. 111 정답
  4. 167
📖 해설
정전용량
\[ C=\frac{Q}{V}\ [\text{F}],\quad 구:\ 4\pi\varepsilon a,\quad 평행판:\ \frac{\varepsilon S}{d},\quad 동심구:\ \frac{4\pi\varepsilon ab}{b-a} \]단위전압당 저장전하로, 전하일정이면 \(V=Q/C\).

풀이
\(C=4\pi\varepsilon_0 a=4\pi\times8.855\times10^{-12}\times1\approx111\,\text{pF}\).
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Q11. 전자기학 전자유도 2008.7 기출
환상철심에 1차(전지)·2차(검류계) 코일을 감을 때 스위치 개폐 순간 검류계에 흐르는 전류의 방향을 정하는 법칙은?
  1. 쿨롱
  2. 가우스
  3. 렌츠의 법칙 정답
  4. 앙페르
📖 해설
전자유도·상호유도
\(e=-N\dfrac{d\phi}{dt}\)(렌츠 −부호), 운동기전력 \(e=Blv\), 상호유도 \(V_2=M\dfrac{di_1}{dt}\), \(M=k\sqrt{L_1L_2}\).

풀이
유도전류 방향은 렌츠의 법칙(자속 변화 방해)으로 결정됩니다.
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Q12. 전자기학 정전계 2008.7 기출
전하량 3×10⁻⁶C 두 대전체 사이 힘이 9×10⁻³N일 때 거리는 몇 m인가?
  1. 1
  2. 3 정답
  3. 9
  4. 0.3
📖 해설
\(F=9\times10^9\dfrac{Q^2}{r^2}\Rightarrow r=\sqrt{\dfrac{9\times10^9\times9\times10^{-12}}{9\times10^{-3}}}=3\,\text{m}\).
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Q13. 전자기학 전자파 2008.7 기출
도전율 4S/m, εr=81 바닷물에서 유전손실정접 tanδ가 1이 되는 주파수를 정하는 것은?
  1. \(\tan\delta=\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\) 정답
  2. \(\tan\delta=\omega\varepsilon\sigma\)
  3. \(\tan\delta=\sigma\varepsilon\)
  4. 무관
📖 해설
정전계 핵심
쿨롱 \(F=9\times10^9\dfrac{Q_1Q_2}{r^2}\), 전계 \(E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\), 전위 \(V=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r}\), 용량 \(C=\dfrac{Q}{V}\), 에너지 \(W=\tfrac12CV^2\), 경계 \(E_{1t}=E_{2t},\ D_{1n}=D_{2n}\).

풀이
\(\tan\delta=\dfrac{\sigma}{\omega\varepsilon}=1\)이 되는 주파수를 구합니다.
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Q14. 전자기학 전자유도 2008.7 기출
벡터퍼텐셜 A로 표현할 때 시변 자계에 의해 도체에 생기는 전계는?
  1. \(-\frac{\partial A}{\partial t}\) 정답
  2. \(\nabla\times A\)
  3. \(\nabla\cdot A\)
  4. \(\frac{\partial A}{\partial t}\)
📖 해설
벡터퍼텐셜·유도전계
\(\vec B=\nabla\times\vec A\), 시변자계는 \(\vec E=-\dfrac{\partial\vec A}{\partial t}\)의 유도전계를 만듭니다(패러데이 법칙의 미분형 \(\nabla\times E=-\partial B/\partial t\)).

풀이
\(E=-\dfrac{\partial A}{\partial t}\).
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Q15. 전자기학 정전계 2008.7 기출
평등전계 \(E=30\)V/m 내에서 전위가 60V인 점 A로부터 전계 방향으로 1C의 전하를 0.7m 이동시켰다. 이동한 점 B의 전위는 몇 V인가?
E = 30 V/mA60 VB? V0.7 m (전계 방향으로 이동)
  1. 21
  2. 60
  3. 39 정답
  4. 81
📖 해설
평등전계에서 전위 변화
전계는 전위가 높은 곳 → 낮은 곳 방향을 향합니다. 전계 방향으로 이동하면 전위가 감소합니다.
\[ V_B=V_A-E\cdot d \]
· \(V_A=60\)V, \(E=30\)V/m, \(d=0.7\)m
\[ V_B=60-30\times0.7=60-21=39\,\text{V} \]
보충
전계와 전위의 관계 \(E=-\dfrac{dV}{dx}\)에서, 평등전계는 거리에 따라 전위가 일정한 기울기(−30 V/m)로 변합니다. 전계에 거슬러(반대로) 이동하면 반대로 전위가 21V 증가해 81V가 됩니다. 전하량(1C)은 전위 계산에는 영향을 주지 않으며, 이동에 필요한 \(W=Q\Delta V\) 계산에만 쓰입니다.
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Q16. 전자기학 열전현상 2008.7 기출
두 금속 폐회로에 전류를 흘리면 한쪽 접점은 발열, 다른 쪽은 흡열하는 현상은?
  1. 제벡효과
  2. 펠티에효과 정답
  3. 톰슨효과
  4. 홀효과
📖 해설
정전계 핵심
쿨롱 \(F=9\times10^9\dfrac{Q_1Q_2}{r^2}\), 전계 \(E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\), 전위 \(V=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r}\), 용량 \(C=\dfrac{Q}{V}\), 에너지 \(W=\tfrac12CV^2\), 경계 \(E_{1t}=E_{2t},\ D_{1n}=D_{2n}\).

풀이
전류에 의한 접점 발열·흡열 → 펠티에효과.
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Q17. 전자기학 전자유도 2008.7 기출
반지름 20cm 도체 원판이 2.4×10³AT/m 균일자계 중에서 회전할 때 기전력을 정하는 것은?
  1. \(e=\frac12 B\omega a^2\) 정답
  2. \(e=B\omega a\)
  3. \(e=BIl\)
  4. \(e=0\)
📖 해설
전자유도·전자파 핵심
\(e=-N\dfrac{d\phi}{dt}=Blv\), 상호유도 \(V_2=M\dfrac{di_1}{dt}\), \(M=k\sqrt{L_1L_2}\), 변위전류 \(i_d=\dfrac{\partial D}{\partial t}\), 전파속도 \(v=\dfrac1{\sqrt{\mu\varepsilon}}\), 포인팅 \(P=E\times H\).

풀이
단극 유도 \(e=\frac12 B\omega a^2\).
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Q18. 전자기학 유전체 2008.7 기출
두 유전체 경계면에 대한 설명으로 옳은 것은?
  1. E 접선 불연속
  2. D 법선 불연속
  3. E 접선·D 법선 연속 정답
  4. 모든 성분 불연속
📖 해설
유전체 경계면
수직입사: \(D\) 연속, 평행: \(E\) 연속. 경계에 작용하는 맥스웰 변형력 \(f=\tfrac12\varepsilon E^2\). 굴절 \(\tan\theta_1/\tan\theta_2=\varepsilon_1/\varepsilon_2\).

풀이
경계에서 E의 접선·D의 법선이 연속.
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Q19. 전자기학 전자파 2008.7 기출
자계 실효값 1mA/m 평면전자파가 수직 단면적 10m²를 통과할 때 전력은 약 몇 W인가?
  1. 1.88×10⁻³
  2. 3.77×10⁻³ 정답
  3. 7.54×10⁻³
  4. 3.77×10⁻⁶
📖 해설
정전계 핵심
쿨롱 \(F=9\times10^9\dfrac{Q_1Q_2}{r^2}\), 전계 \(E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\), 전위 \(V=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r}\), 용량 \(C=\dfrac{Q}{V}\), 에너지 \(W=\tfrac12CV^2\), 경계 \(E_{1t}=E_{2t},\ D_{1n}=D_{2n}\).

풀이
\(P=EH\cdot S=377H^2 S=377\times(10^{-3})^2\times10\approx3.77\times10^{-3}\,\text{W}\).
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Q20. 전자기학 유전체 2008.7 기출
전계 중 두 유전체가 경계면에서 받는 변형력을 무엇이라 하는가?
  1. 쿨롱력
  2. 맥스웰 응력(변형력) 정답
  3. 자기력
  4. 마찰력
📖 해설
전자유도·전자파 핵심
\(e=-N\dfrac{d\phi}{dt}=Blv\), 상호유도 \(V_2=M\dfrac{di_1}{dt}\), \(M=k\sqrt{L_1L_2}\), 변위전류 \(i_d=\dfrac{\partial D}{\partial t}\), 전파속도 \(v=\dfrac1{\sqrt{\mu\varepsilon}}\), 포인팅 \(P=E\times H\).

풀이
전계에 의한 경계면 변형력은 맥스웰 응력.
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Q21. 회로이론 회로망 2008.7 기출
4단자망 회로의 4단자 정수 D를 구하는 방법은?
  1. \(D=\frac{V_1}{V_2}\)
  2. \(D=\frac{I_1}{I_2}\big|_{V_2=0}\) 정답
  3. \(D=B\)
  4. \(D=C\)
📖 해설
회로이론 핵심
\(Z=\sqrt{R^2+X^2}\), \(X_L=\omega L,\ X_C=\tfrac1{\omega C}\), 공진 \(f_0=\dfrac1{2\pi\sqrt{LC}}\), 실효값 \(\tfrac{V_m}{\sqrt2}\), 전력 \(P=VI\cos\theta\), 테브낭 등가.

풀이
\(D=\dfrac{I_1}{I_2}\Big|_{V_2=0}\)(출력 단락 전류비).
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Q22. 회로이론 과도현상 2008.7 기출
전류가 \(i(t)=20-20e^{-200t}\)로 주어질 때 정상값은 몇 A인가?
  1. 0
  2. 10
  3. −20
  4. 20 정답
📖 해설
3상 회로 핵심
Y: \(V_l=\sqrt3V_p,\ I_l=I_p\); Δ: \(V_l=V_p,\ I_l=\sqrt3I_p\). 전력 \(P=\sqrt3V_lI_l\cos\theta\), 2전력계 \(P=W_1+W_2\), 대칭분(영상·정상·역상).

풀이
\(t\to\infty\)에서 \(e^{-200t}\to0\)이므로 정상값 20A.
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Q23. 회로이론 3상회로 2008.7 기출
선간전압 200V 3상에 R=9Ω, 리액턴스 성분이 있는 대칭부하 접속 시 역률을 정하는 것은?
  1. \(\frac{R}{\sqrt{R^2+X^2}}\) 정답
  2. \(\frac{X}{R}\)
  3. \(\frac{R}{X}\)
  4. \(\frac{X}{\sqrt{R^2+X^2}}\)
📖 해설
역률
\[ \cos\theta=\frac{R}{Z}=\frac{P}{S}=\frac{유효전력}{피상전력} \]전압·전류 위상차의 코사인. 1에 가까울수록 유효전력 비중이 큽니다.

풀이
역률 \(\cos\theta=\dfrac{R}{\sqrt{R^2+X^2}}\).
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Q24. 회로이론 교류회로 2008.7 기출
전압 순시값이 여러 정현파 합으로 주어질 때 실효값을 구하는 방법은?
  1. 각 성분 실효값의 제곱합의 제곱근 정답
  2. 최대값의 합
  3. 평균값
  4. 기본파만
📖 해설
비정현파 실효값
\[ V=\sqrt{V_0^2+V_1^2+V_2^2+\cdots} \]직류분과 각 고조파 실효값(=최대값/√2)의 제곱합의 제곱근. 위상은 무관합니다.

풀이
실효값 \(=\sqrt{\sum V_n^2}\)(각 성분 실효값 제곱합의 제곱근).
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Q25. 회로이론 3상회로 2008.7 기출
대칭 n상에서 선전류와 상전류의 위상차는?
  1. \(\frac{\pi}{n}\)
  2. \(\frac{2\pi}{n}\)
  3. \(\frac{\pi}{2}(1-\frac{1}{n})\)
  4. \(\frac{\pi}{2}(1-\frac{2}{n})\) 정답
📖 해설
대칭 n상 위상차
인접 상 위상차 \(=\dfrac{2\pi}{n}\), 성형 결선 기전력 \(=2\sin\dfrac{\pi}{n}\times\)상전압.

풀이
위상차 \(=\dfrac{\pi}{2}\left(1-\dfrac{2}{n}\right)\).
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Q26. 회로이론 교류회로 2008.7 기출
60Hz에서 3Ω 리액턴스를 갖는 L과 C의 값은 약 얼마인가?
  1. 7.96mH · 442μF
  2. 3.98mH · 884μF
  3. 7.96mH · 884μF 정답
  4. 3.98mH · 442μF
📖 해설
\(L=\frac{X_L}{\omega}=\frac{3}{377}\approx7.96\text{mH}\), \(C=\frac{1}{\omega X_C}=\frac{1}{377\times3}\approx884\,\mu F\).
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Q27. 회로이론 제어공학 2008.7 기출
자동제어계에서 '중량함수(weighting function)'라고도 불리는 것은?
  1. 계단응답
  2. 임펄스응답 정답
  3. 경사응답
  4. 정현응답
📖 해설
회로이론 핵심
\(Z=\sqrt{R^2+X^2}\), \(X_L=\omega L,\ X_C=\tfrac1{\omega C}\), 공진 \(f_0=\dfrac1{2\pi\sqrt{LC}}\), 실효값 \(\tfrac{V_m}{\sqrt2}\), 전력 \(P=VI\cos\theta\), 테브낭 등가.

풀이
임펄스응답을 중량함수라고도 합니다.
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Q28. 회로이론 분포정수 2008.7 기출
분포정수 회로에서 무왜형 조건이 성립하면?
  1. 감쇠 증가
  2. 위상속도가 주파수에 따라 변함
  3. 감쇠·위상속도가 주파수와 무관 정답
  4. 전파 안 됨
📖 해설
왜형률(THD)
\[ THD=\frac{\sqrt{\sum_{n\ge2}V_n^2}}{V_1}\times100\,[\%] \]기본파 대비 고조파 성분의 비율. 정현파는 0%, 클수록 파형이 일그러짐. 무왜형파는 고조파가 없는 파형.

풀이
무왜형(RC=LG)이면 감쇠정수·위상속도가 주파수와 무관합니다.
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Q29. 회로이론 회로망 2008.7 기출
\(i_1=I_m\sin\omega t\)일 때 개방된 2차 단자에 나타나는 유기기전력 V₂는?
  1. \(-M\frac{di_1}{dt}\)
  2. \(M i_1\)
  3. \(\frac{M}{i_1}\)
  4. \(M\omega I_m\cos\omega t\) 정답
📖 해설
상호유도(Mutual Induction)에 의한 2차 유기기전력
1차 코일에 흐르는 전류 \(i_1\)이 만든 자속이 2차 코일과 쇄교하면, 2차가 개방되어 있어도 패러데이 법칙에 의해 기전력이 유기됩니다.
\[ V_2=M\frac{di_1}{dt} \]

각 변수의 의미
기호의미단위
\(V_2\)2차 개방단자에 유기되는 기전력V
\(M\)상호인덕턴스 — 1차 전류가 2차에 자속을 얼마나 걸어주는지 나타내는 결합계수 (\(M=k\sqrt{L_1L_2}\))H
\(\dfrac{di_1}{dt}\)1차 전류의 시간변화율 — 전류가 빠르게 변할수록 기전력이 큼A/s
※ 2차가 개방이므로 \(i_2=0\) → 2차 자기유도분은 없고 상호유도항만 나타납니다.

풀이 — 미분 대입
주어진 1차 전류 \(i_1=I_m\sin\omega t\)를 시간 미분하면
\[ \frac{di_1}{dt}=\frac{d}{dt}\big(I_m\sin\omega t\big)=\omega I_m\cos\omega t \]
(\(\sin\)의 미분은 \(\cos\), 그리고 합성함수 미분으로 각속도 \(\omega\)가 계수로 튀어나옴)
\[ \therefore\ V_2=M\frac{di_1}{dt}=\boxed{M\omega I_m\cos\omega t}\,[\text{V}] \]

물리적 해석
· 크기(진폭) \(=M\omega I_m\) → 주파수(ω)가 높을수록, 결합(M)이 강할수록 유기전압이 큼
· 위상: 전류가 \(\sin\)이면 유기전압은 \(\cos\) → 전류보다 90° 앞섬(진상)
· 오답 \(-M\dfrac{di_1}{dt}\)의 (−)는 렌츠 법칙(유도전류의 방향)을 나타낸 것으로, 여기서는 크기·형태를 묻는 문제라 부호를 제외한 \(M\omega I_m\cos\omega t\)가 정답입니다.
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Q30. 회로이론 과도현상 2008.7 기출
\(f(t)=1-e^{-at}\)의 라플라스 변환은?
  1. \(\frac{1}{s+a}\)
  2. \(\frac{1}{s}\)
  3. \(\frac{s}{s+a}\)
  4. \(\frac{a}{s(s+a)}\) 정답
📖 해설
라플라스 변환
\[ F(s)=\int_0^\infty f(t)e^{-st}dt \]주요쌍: \(1\!\to\!\tfrac1s\), \(t\!\to\!\tfrac1{s^2}\), \(e^{-at}\!\to\!\tfrac1{s+a}\), \(\sin\omega t\!\to\!\tfrac{\omega}{s^2+\omega^2}\), \(\cos\omega t\!\to\!\tfrac{s}{s^2+\omega^2}\). 미분방정식을 대수식으로 바꿔 회로·제어 해석에 씁니다.

풀이
\(\frac1s-\frac{1}{s+a}=\dfrac{a}{s(s+a)}\).
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Q31. 회로이론 제어공학 2008.7 기출
s평면의 허수축은 z평면의 어느 부분에 사상되는가?
  1. 단위원 내부
  2. 단위원(경계) 정답
  3. 단위원 밖
  4. 원점
📖 해설
z 변환
\(z=e^{sT}\)로 s평면 좌반면 → z평면 단위원 내부에 사상. 단위원 안이면 안정. 역변환은 부분분수·나눗셈으로.

풀이
s평면 허수축 → z평면 단위원(경계).
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Q32. 회로이론 제어공학 2008.7 기출
다음 설명 중 틀린 것은?
  1. 임펄스응답=중량함수
  2. 전달함수는 초기값 0
  3. 적분요소 −20dB/dec
  4. 1차지연은 고역통과 정답
📖 해설
회로이론 핵심
\(Z=\sqrt{R^2+X^2}\), \(X_L=\omega L,\ X_C=\tfrac1{\omega C}\), 공진 \(f_0=\dfrac1{2\pi\sqrt{LC}}\), 실효값 \(\tfrac{V_m}{\sqrt2}\), 전력 \(P=VI\cos\theta\), 테브낭 등가.

풀이
1차지연 \(\frac{1}{1+sT}\)은 저역통과입니다.
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Q33. 회로이론 제어공학 2008.7 기출
\(G(s)=\frac{K}{s(s+2)}\)에서 K가 −∞→+∞로 변할 때 근궤적에 대한 설명으로 옳은 것은?
  1. 항상 실축
  2. K>0에서만 정의
  3. K<0 구간 포함 전체 근궤적 존재 정답
  4. 존재하지 않음
📖 해설
근궤적(Root Locus)
이득 \(K\)를 0→∞로 변화시킬 때 특성방정식 근이 \(s\)평면에서 그리는 자취입니다. 극점(×)에서 출발해 영점(○) 또는 무한대로 이동하며, 가지 수 = 극점 수, 실축상 규칙·점근선으로 개형을 그립니다. 근이 우반면에 들어가는 \(K\)가 안정한계.

풀이
완전 근궤적은 K가 음수 구간까지 포함하여 그립니다.
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Q34. 회로이론 제어공학 2008.7 기출
입력이 모두 1일 때만 출력 1이 되는 회로는 어느 게이트인가?
  1. AND 정답
  2. OR
  3. NOT
  4. NOR
📖 해설
회로이론 핵심
\(Z=\sqrt{R^2+X^2}\), \(X_L=\omega L,\ X_C=\tfrac1{\omega C}\), 공진 \(f_0=\dfrac1{2\pi\sqrt{LC}}\), 실효값 \(\tfrac{V_m}{\sqrt2}\), 전력 \(P=VI\cos\theta\), 테브낭 등가.

풀이
모두 1일 때만 1 → AND.
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Q35. 회로이론 제어공학 2008.7 기출
상태방정식 \(\dot x=Ax+Bu\), 출력 \(y=Cx\)에 대한 설명으로 옳은 것은?
  1. A는 출력행렬
  2. B는 출력행렬
  3. A는 시스템(계수) 행렬 정답
  4. C는 입력행렬
📖 해설
상태방정식·특성방정식
\[ \dot x=Ax+Bu,\quad y=Cx \Rightarrow G(s)=C(sI-A)^{-1}B \]특성방정식은 \(|sI-A|=0\)(또는 전달함수 분모=0)이며, 그 근(극점)이 시스템 응답·안정도를 결정합니다.

풀이
A는 시스템(계수) 행렬, B는 입력, C는 출력행렬입니다.
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Q36. 회로이론 제어공학 2008.7 기출
근궤적의 출발점·도착점과 관계되는 것은? (K>0)
  1. 출발=영점, 도착=극점
  2. 출발=극점, 도착=영점(또는 ∞) 정답
  3. 둘 다 극점
  4. 둘 다 영점
📖 해설
제어공학 핵심
전달함수 \(G=\dfrac{C}{R}\), 부궤환 \(\dfrac{G}{1+GH}\), 메이슨 \(\dfrac{\sum P_k\Delta_k}{\Delta}\), 라우스(1열 부호변화=우반면근), 정상편차 \(e_{ss}=\lim_{s\to0}\dfrac{sR}{1+GH}\), 2차계 감쇠비 \(\zeta\).

풀이
근궤적은 극점에서 출발, 영점(또는 무한대)에서 끝납니다.
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Q37. 회로이론 제어공학 2008.7 기출
\(G(j\omega)=\frac{1}{j100\omega}\)에서 ω=0.1일 때 이득과 위상은?
  1. −20dB, −90° 정답
  2. 20dB, 90°
  3. 0dB, 0°
  4. 20dB, −90°
📖 해설
제어요소·주파수응답
비례(P)·적분(I)·미분(D) 요소가 이득·위상에 미치는 영향을 봅니다. 적분 \(1/j\omega\)는 −90°, 미분 \(j\omega\)는 +90° 위상, 이득[dB]=\(20\log|G|\).

풀이
\(|G|=\dfrac{1}{100\times0.1}=0.1\), \(20\log0.1=-20\text{dB}\), 위상 \(-90°\).
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Q38. 회로이론 제어공학 2008.7 기출
전달함수 \(G(s)=\frac{1}{1+sT}\)인 제어계는 어떤 경우인가?
  1. 1차 지연요소 정답
  2. 미분요소
  3. 적분요소
  4. 2차계
📖 해설
라플라스·과도 핵심
\(1\to\tfrac1s,\ e^{-at}\to\tfrac1{s+a},\ \sin\omega t\to\tfrac{\omega}{s^2+\omega^2}\), 시정수 \(\tau=L/R\) 또는 \(RC\)(최종값 63.2%), 초기값 \(\lim_{s\to\infty}sF\)·최종값 \(\lim_{s\to0}sF\).

풀이
\(\dfrac{1}{1+sT}\)은 1차 지연요소.
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Q39. 회로이론 과도현상 2008.7 기출
z변환 \(\frac{z}{z-e^{-aT}}\)에 대응되는 라플라스 변환과 시간함수는?
  1. \(\frac{1}{s},\ u(t)\)
  2. \(\frac{1}{s^2},\ t\)
  3. \(s,\ \delta\)
  4. \(\frac{1}{s+a},\ e^{-at}\) 정답
📖 해설
라플라스·과도 핵심
\(1\to\tfrac1s,\ e^{-at}\to\tfrac1{s+a},\ \sin\omega t\to\tfrac{\omega}{s^2+\omega^2}\), 시정수 \(\tau=L/R\) 또는 \(RC\)(최종값 63.2%), 초기값 \(\lim_{s\to\infty}sF\)·최종값 \(\lim_{s\to0}sF\).

풀이
\(\dfrac{z}{z-e^{-aT}}\leftrightarrow\dfrac{1}{s+a}\leftrightarrow e^{-at}\).
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Q40. 회로이론 제어공학 2008.7 기출
입력 R과 외란 D가 가해질 때 출력 C를 구하는 방법은?
  1. R과 D를 각각 전달함수 곱해 중첩 정답
  2. R만
  3. D만
  4. 무관
📖 해설
메이슨 이득공식(신호흐름선도·블록선도)
\[ \frac{C}{R}=\frac{\sum_k P_k\Delta_k}{\Delta},\quad \Delta=1-\sum L_i+\sum L_iL_j-\cdots \]· \(P_k\): k번째 전향경로 이득, \(L\): 루프이득, \(\Delta_k\): 그 경로와 접하지 않는 루프만 남긴 값
단일 루프면 \(\dfrac{C}{R}=\dfrac{P}{1-L}\).

풀이
선형계는 R·D를 각각 처리해 중첩합니다.
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Q41. 전력공학 수변전 2008.7 기출
다음 중 모선방식의 종류에 속하지 않는 것은?
  1. 단모선
  2. 2중모선
  3. 환상모선
  4. 방사모선(해당 없음) 정답
📖 해설
고장·보호 핵심
단락전류 \(I_s=\dfrac{100}{\%Z}I_n\), 차단용량 \(P_s=\sqrt3V_nI_s\), 지락 \(I_g=3I_0\)(대칭좌표법), 보호계전기 시한(순한시·정한시·반한시)으로 협조.

풀이
모선방식은 단모선·2중모선·환상모선 등이며 '방사모선'은 배전 계통 용어입니다.
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Q42. 전력공학 송배전 2008.7 기출
송·배전 선로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
  1. 송전은 고전압 대전력
  2. 배전은 수용가 인근
  3. 연가로 선로정수 평형
  4. 배전전압이 송전전압보다 높다 정답
📖 해설
선로정수 핵심
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).

풀이
배전전압은 송전전압보다 낮습니다.
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Q43. 전력공학 발전 2008.7 기출
원자로 중성자 수를 유지하기 위한 제어봉의 재료로 알맞은 것은?
  1. 흑연
  2. 경수
  3. 카드뮴·붕소·하프늄 정답
  4. 우라늄
📖 해설
선로정수 핵심
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).

풀이
제어봉은 중성자 흡수가 큰 카드뮴·붕소·하프늄.
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Q44. 전력공학 화력발전 2008.7 기출
화력발전소에서 재열기의 목적은?
  1. 급수 예열
  2. 공기 예열
  3. 터빈 배기 증기 재가열(습분 저하·효율 향상) 정답
  4. 연료 건조
📖 해설
재열 사이클·재열기
고압터빈을 지난 증기를 보일러로 되돌려 재가열 후 저압터빈으로 보냅니다. 열효율 향상·습분 감소(터빈 날개 보호) 효과.

풀이
재열기는 습분을 줄이고 열효율을 높입니다.
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Q45. 전력공학 보호 2008.7 기출
발전기·변압기 내부고장 검출에 가장 많이 사용되는 계전기는?
  1. 과전류계전기
  2. 비율차동계전기 정답
  3. 거리계전기
  4. 부족전압계전기
📖 해설
변압기 내부고장 보호
비율차동계전기(주보호), 부흐홀츠·충격압력·유온 계전기 등으로 권선 단락·층간단락을 검출합니다.

풀이
내부고장은 비율차동계전기.
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Q46. 전력공학 수용 2008.7 기출
정격 10kVA 주상변압기의 하루 부하율을 구하는 방법은?
  1. 최대전력÷평균전력
  2. (평균전력÷최대전력)×100 정답
  3. 설비용량÷최대전력
  4. 부등률×수용률
📖 해설
부하율·수용률·부등률
\[ 부하율=\frac{평균전력}{최대전력}\times100,\ 수용률=\frac{최대수용}{설비용량},\ 부등률=\frac{개별최대의 합}{합성최대}(\ge1) \]부하율이 높을수록 설비 이용이 효율적입니다.

풀이
부하율 \(=\dfrac{평균전력}{최대전력}\times100\).
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Q47. 전력공학 피뢰기 2008.7 기출
피뢰기가 구비해야 할 조건으로 옳지 않은 것은?
  1. 제한전압 낮을 것
  2. 속류 차단
  3. 방전내량 클 것
  4. 방전개시전압 높을 것 정답
📖 해설
기기·재료의 구비조건
해당 기기의 사용 목적에 맞는 전기적(도전율·절연내력)·기계적(강도·내식)·경제적 특성을 종합적으로 만족해야 합니다. 각 보기의 성질이 그 목적에 부합하는지 판단합니다.

풀이
충격방전 개시전압은 낮아야 합니다.
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Q48. 전력공학 보호 2008.7 기출
선택접지(지락)계전기의 용도를 옳게 설명한 것은?
  1. 과부하 보호
  2. 단락 보호
  3. 다회선에서 지락 고장회선 선택 차단 정답
  4. 과전압 보호
📖 해설
고장·보호 핵심
단락전류 \(I_s=\dfrac{100}{\%Z}I_n\), 차단용량 \(P_s=\sqrt3V_nI_s\), 지락 \(I_g=3I_0\)(대칭좌표법), 보호계전기 시한(순한시·정한시·반한시)으로 협조.

풀이
SGR은 여러 회선 중 지락 고장회선을 선택합니다.
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Q49. 전력공학 차단기 2008.7 기출
현재 널리 사용되는 GCB(가스차단기)용 가스는?
  1. SF6 정답
  2. 공기
  3. 질소
  4. 수소
📖 해설
선로정수 핵심
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).

풀이
GCB는 SF6 가스를 사용합니다.
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Q50. 전력공학 송전 2008.7 기출
가공전선의 구비조건으로 옳지 않은 것은?
  1. 도전율 클 것
  2. 기계적 강도 클 것
  3. 비중이 클 것 정답
  4. 가요성 클 것
📖 해설
전선·정격
도전율 크고 인장강도 크며 비중 작고 값싼 전선(경동선·ACSR). 복도체 등가반지름 \(r_e=\sqrt[n]{r\cdot d^{n-1}}\).

풀이
전선은 비중(무게)이 작아야 합니다.
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Q51. 전력공학 중성점접지 2008.7 기출
중성점 비접지방식에서 가장 많이 사용되는 변압기 결선은?
  1. Y-Y
  2. Y-Δ
  3. Δ-Y
  4. Δ-Δ 정답
📖 해설
배전·수용 핵심
수용률 \(=\dfrac{최대수용}{설비용량}\), 부등률 \(=\dfrac{개별최대합}{합성최대}(\ge1)\), 부하율 \(=\dfrac{평균}{최대}\), 역률개선 \(Q_c=P(\tan\theta_1-\tan\theta_2)\).

풀이
비접지 계통은 Δ-Δ 결선을 많이 사용합니다.
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Q52. 전력공학 배전 2008.7 기출
송전단 3.4kV, 수전단 3kV 배전선로에서 부하 차단 시 수전단이 3.15kV가 되면 전압변동률은?
  1. 3.3
  2. 5 정답
  3. 6.6
  4. 10
📖 해설
선로정수 핵심
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).

풀이
\(\varepsilon=\dfrac{3.15-3}{3}\times100=5\%\).
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Q53. 전력공학 송전 2008.7 기출
송전선로에 복도체를 사용하는 가장 알맞은 이유는?
  1. 기계적 강도
  2. 건설비 절감
  3. 코로나 방지 정답
  4. 무효전력 공급
📖 해설
복도체·다도체
한 상을 여러 가닥으로 나눔. 효과: 등가반지름↑ → 인덕턴스↓·정전용량↑ → 송전용량 증대, 코로나 임계전압 상승(코로나 억제). 단점: 소도체간 흡인력·페란티, 스페이서 필요.

풀이
복도체는 등가반지름을 키워 코로나를 방지합니다.
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Q54. 전력공학 송전 2008.7 기출
교류에 비해 직류 송전방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
  1. 안정도 문제 없음
  2. 유전체손·표피효과 없음
  3. 전압 변성이 쉽다 정답
  4. 절연 유리
📖 해설
직류송전(HVDC)
장점: 무효전력·표피효과 없음, 안정도 무관·계통연계, 유전체손 없음, 절연 유리. 단점: 교직 변환설비 고가, 차단 곤란, 고조파.

풀이
직류는 전압 변성이 어렵습니다.
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Q55. 전력공학 송전 2008.7 기출
파동임피던스 500Ω 가공송전선의 1km당 인덕턴스는 약 몇 mH/km인가?
  1. 1.72 정답
  2. 1.0
  3. 2.0
  4. 0.86
📖 해설
가공선 작용인덕턴스
\[ L=0.05+0.4605\log\frac{D}{r}\,[\text{mH/km}] \]· \(D\):등가선간거리, \(r\):전선 반지름. 복도체는 등가반지름↑ → L↓.

풀이
\(Z_0=138\log\frac{D}{r}=500\Rightarrow\log\frac{D}{r}=3.62\), \(L=0.05+0.4605\times3.62\approx1.72\,\text{mH/km}\).
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Q56. 전력공학 수력발전 2008.7 기출
총낙차 80.9m, 사용수량 30m³/s 발전소(수로 3800m, 구배 1/2000)의 유효낙차·출력을 정하는 것은?
  1. 총낙차만
  2. 유효낙차=총낙차−손실낙차로 계산 정답
  3. 수량만
  4. 구배만
📖 해설
선로정수 핵심
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).

풀이
유효낙차 \(=총낙차-손실낙차(수로구배)\)로 출력 \(P=9.8QH\eta\)를 구합니다.
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Q57. 전력공학 가공전선 2008.7 기출
경간 200m 가공전선로에서 전선 길이는 경간보다 얼마 더 길게 하는가? (이도 D)
  1. \(\frac{8D^2}{3S}\) 정답
  2. \(\frac{D^2}{S}\)
  3. \(\frac{8D}{3S}\)
  4. \(2D\)
📖 해설
중거리 선로(T·π형)
선로정수를 집중해 4단자정수로 해석합니다. T형·π형 등가회로로 전압강하·충전전류를 계산.

풀이
전선 여유 길이 \(=\dfrac{8D^2}{3S}\).
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Q58. 전력공학 고장계산 2008.7 기출
154kV 3상1회선 1선 리액턴스 25Ω, 전류 400A일 때 %리액턴스는 약 몇 %인가?
  1. 5.6
  2. 8.4
  3. 11.25 정답
  4. 22.5
📖 해설
퍼센트 리액턴스 환산
\[ \%X=\frac{P_{\text{kVA}}\cdot X}{10\,V_{\text{kV}}^2}\,[\%] \]
· \(P\): 기준용량[kVA], \(X\): 리액턴스[Ω], \(V\): 기준(선간)전압[kV]
실제 임피던스를 기준용량·기준전압에 대한 백분율로 나타낸 값입니다.

계산
\(\%X=\dfrac{\sqrt3 IX}{V}\times100=\dfrac{\sqrt3\times400\times25}{154000}\times100\approx11.25\%\).
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Q59. 전력공학 개폐기 2008.7 기출
부하전류의 차단에 사용되지 않는 것은?
  1. 차단기
  2. 개폐기
  3. 전력퓨즈
  4. 단로기 정답
📖 해설
차단기 차단·소호
영전류점에서 아크를 소호. 매질별 유입·진공·SF6·가스. 재점호(용량성 소전류 차단 시), 재폐로(고장 후 자동 재투입)로 신뢰도 향상.

풀이
단로기는 부하전류를 차단할 수 없습니다.
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Q60. 전력공학 송전 2008.7 기출
3상3선식 송전선로를 연가하는 주된 목적은?
  1. 코로나 방지
  2. 전압 상승
  3. 손실 감소
  4. 선로정수 평형·유도장해 경감 정답
📖 해설
연가(transposition)
선로를 구간마다 위치 교대해 3상 선로정수(L·C)를 평형화. 통신선 유도장해·직렬공진을 방지합니다.

풀이
연가는 선로정수를 평형화하여 유도장해를 줄입니다.
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Q61. 전기기기 변압기 2008.7 기출
변압기의 부하·전압이 일정하고 주파수가 낮아지면?
  1. 철손 감소
  2. 자속·철손 증가 정답
  3. 여자전류 감소
  4. 변화없음
📖 해설
전력변환기
인버터(DC→AC), 컨버터(AC→DC), 사이클로컨버터(AC→직접 다른 주파수 AC), VVVF로 유도기 속도제어.

풀이
\(B_m\propto1/f\)로 주파수가 낮으면 자속·철손이 증가합니다.
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Q62. 전기기기 유도전동기 2008.7 기출
단상 유도전동기의 기동법이 아닌 것은?
  1. 분상 기동
  2. 콘덴서 기동
  3. 반발 기동
  4. 2차 저항 기동 정답
📖 해설
변압기 핵심
\(E=4.44fN\phi_m\), 권수비 \(a=\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{V_1}{V_2}\), 전압변동률 \(\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\), 최대효율(철손=동손), 병렬운전(극성·권수비·%Z 일치).

풀이
2차 저항 기동은 3상 권선형 방식입니다.
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Q63. 전기기기 유도전동기 2008.7 기출
유도전동기 원선도 작성에 필요한 시험으로 옳은 것은?
  1. 무부하·구속(단락)·저항 시험 정답
  2. 반환부하법
  3. 슬립측정만
  4. 토크측정만
📖 해설
유도전동기 원선도(헤이랜드)
무부하·구속시험 자료로 원을 그려 전류·역률·효율·토크·출력을 도식적으로 구합니다.

풀이
원선도에는 무부하시험·구속시험·저항측정이 필요합니다.
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Q64. 전기기기 유도전동기 2008.7 기출
15kW 3상 유도전동기(기계손 350W, 전부하 슬립 3%)의 2차 동손은 약 몇 W인가?
  1. 300
  2. 350
  3. 500
  4. 475 정답
📖 해설
유도전동기 전력 분배
\[ P_2:P_{c2}:P_o=1:s:(1-s) \]· \(P_2\):공극전력, \(P_{c2}=sP_2\):2차동손, \(P_o\):기계출력
2차동손은 슬립에 비례합니다.

풀이
\(P_2=\dfrac{15350}{0.97}\approx15825\)W, \(P_{c2}=sP_2\approx475\,\text{W}\).
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Q65. 전기기기 동기발전기 2008.7 기출
10MVA, 6600V, 동기임피던스 3.6Ω 3상 동기발전기의 단락비는 약 얼마인가?
  1. 1.21 정답
  2. 0.83
  3. 1.5
  4. 2
📖 해설
동기발전기 단락비 \(K_s\)
\[ K_s=\frac{I_{fs}}{I_{fn}}=\frac{I_s}{I_n}=\frac{100}{\%Z_s} \]무부하 정격전압 계자전류 ÷ 3상단락 정격전류 계자전류. 단락비가 큰 기계(철기계)는 %동기임피던스가 작고 전압변동률이 작으며 안정도가 높습니다(단, 크고 무거움).

풀이
\(Z_{base}=\dfrac{6600^2}{10^7}=4.356\), \(K_s=\dfrac{Z_{base}}{Z_s}=\dfrac{4.356}{3.6}\approx1.21\).
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Q66. 전기기기 전력변환 2008.7 기출
가동코일형 전류계를 사용한 정류회로에서 전류계 지시값을 정하는 것은?
  1. 평균값(직류분) 정답
  2. 실효값
  3. 최대값
  4. 순시값
📖 해설
전력변환 핵심
단상전파 \(V_d=0.9E\), 3상전파·6상반파 \(V_d=1.35E\), 위상제어 \(V_d\cos\alpha\), 맥동률(3상전파 최소), 역첨두전압 PIV, 인버터/컨버터/사이클로컨버터.

풀이
가동코일형 계기는 평균값(직류분)을 지시합니다.
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Q67. 전기기기 전력변환 2008.7 기출
상전압 200V 3상 반파 정류회로에서 SCR 제어각 60°일 때 직류 출력전압은 약 몇 V인가?
  1. 117 정답
  2. 135
  3. 150
  4. 200
📖 해설
위상제어 정류(SCR)
점호각 \(\alpha\)를 조절해 출력 직류전압을 제어합니다.
\[ 단상전파:\ V_d=\frac{2\sqrt2\,E}{\pi}\cos\alpha,\quad 3상:\ V_d=1.35E\cos\alpha \]\(\alpha\)가 커질수록 출력전압이 낮아지며, 유도부하에서는 환류다이오드로 역률·맥동을 개선합니다.

풀이
\(V_d=1.17\,E\cos\alpha=1.17\times200\times\cos60°\approx117\,\text{V}\).
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Q68. 전기기기 특수기기 2008.7 기출
서보모터가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?
  1. 기동토크 크다
  2. 회전자 관성 작다
  3. 응답 빠르다
  4. 기동토크 작다 정답
📖 해설
서보·스테핑 모터
서보모터: 위치·속도 제어용, 기동토크 크고 응답 빠름, 관성 작음. 스테핑모터: 펄스 1개당 일정 각 회전 → 디지털 위치제어에 적합.

풀이
서보모터는 기동토크가 커야 합니다.
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Q69. 전기기기 동기발전기 2008.7 기출
동기발전기 분포권계수를 나타내는 식은? (상수 m, 1극1상당 슬롯수 q)
  1. \(\sin\frac{\pi}{2m}\)
  2. \(q\sin\frac{\pi}{2mq}\)
  3. \(\frac{1}{q}\)
  4. \(\frac{\sin\frac{\pi}{2m}}{q\sin\frac{\pi}{2mq}}\) 정답
📖 해설
권선계수
\[ k_w=k_d k_p,\quad k_d=\frac{\sin(\pi/2m)}{q\sin(\pi/2mq)},\quad k_p=\sin\frac{\beta\pi}{2} \]분포·단절로 고조파를 줄입니다.

풀이
분포권계수 \(k_d=\dfrac{\sin\frac{\pi}{2m}}{q\sin\frac{\pi}{2mq}}\).
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Q70. 전기기기 유도전동기 2008.7 기출
인견공장 포트모터의 속도제어법은?
  1. 저항제어
  2. 주파수 제어 정답
  3. 2차 여자
  4. 극수변환
📖 해설
변압기 핵심
\(E=4.44fN\phi_m\), 권수비 \(a=\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{V_1}{V_2}\), 전압변동률 \(\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\), 최대효율(철손=동손), 병렬운전(극성·권수비·%Z 일치).

풀이
포트모터는 주파수 제어로 속도를 조정합니다.
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Q71. 전기기기 특수기기 2008.7 기출
단상 직권 정류자전동기 개념도에서 C(보상권선)의 역할은?
  1. 여자
  2. 보상권선(전기자 반작용 상쇄) 정답
  3. 제동
  4. 정류
📖 해설
보상권선
전기자와 직렬로, 자극편 슬롯에 전기자 전류와 반대방향으로 감아 전기자 반작용을 상쇄합니다. 자속 왜형·중성축 이동을 막아 정류를 개선(대형·급변부하 직류기).

풀이
C는 보상권선으로 전기자 반작용을 상쇄합니다.
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Q72. 전기기기 직류발전기 2008.7 기출
무부하 전압 120V, 전압변동률 5%인 분권발전기의 정격전압은 약 몇 V인가?
  1. 120
  2. 126
  3. 114 정답
  4. 108
📖 해설
변압기 핵심
\(E=4.44fN\phi_m\), 권수비 \(a=\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{V_1}{V_2}\), 전압변동률 \(\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\), 최대효율(철손=동손), 병렬운전(극성·권수비·%Z 일치).

풀이
\(V=\dfrac{V_0}{1+\varepsilon}=\dfrac{120}{1.05}\approx114\,\text{V}\).
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Q73. 전기기기 변압기 2008.7 기출
누설 변압기에 대한 설명으로 틀린 것은?
  1. 수하특성
  2. 누설리액턴스 큼
  3. 정전류 특성
  4. 전압변동률이 작다 정답
📖 해설
변압기 핵심
\(E=4.44fN\phi_m\), 권수비 \(a=\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{V_1}{V_2}\), 전압변동률 \(\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\), 최대효율(철손=동손), 병렬운전(극성·권수비·%Z 일치).

풀이
누설변압기는 누설리액턴스가 커 전압변동률이 큽니다.
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Q74. 전기기기 유도발전기 2008.7 기출
유도발전기에 대한 설명으로 틀린 것은?
  1. 동기속도 이상에서 발전
  2. 여자에 무효전력 필요
  3. 단독운전 가능 정답
  4. 구조 간단
📖 해설
기기 특성
부하 변화에 따른 전압·속도·토크·효율의 관계를 나타냅니다. 각 기기의 결선·여자방식에 따른 고유 특성으로 보기를 판단합니다.

풀이
유도발전기는 단독운전이 불가(여자 전원 필요)합니다.
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Q75. 전기기기 전력변환 2008.7 기출
3단자 사이리스터가 아닌 것은?
  1. SCR
  2. GTO
  3. TRIAC
  4. DIAC 정답
📖 해설
기동·전력변환 소자
유도기 기동: Y-Δ(전류 1/3)·리액터·기동보상기·2차저항. SCR(사이리스터)은 게이트로 점호각 \(\alpha\)를 제어해 정류·위상제어에 사용.

풀이
DIAC은 2단자 소자입니다.
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Q76. 전기기기 변압기 2008.7 기출
임피던스 전압강하 5%인 변압기가 단락되면 단락전류는 정격전류의 몇 배인가?
  1. 5
  2. 10
  3. 15
  4. 20 정답
📖 해설
단락전류
\[ I_s=\frac{100}{\%Z}\,I_n,\qquad I_n=\frac{P_n}{\sqrt3\,V_n} \]%임피던스에 반비례합니다. 순간(돌발)단락전류는 누설리액턴스로, 지속단락전류는 동기리액턴스로 제한됩니다.

풀이
\(I_s=\dfrac{100}{\%Z}I_n=\dfrac{100}{5}=20\)배.
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Q77. 전기기기 특수기기 2008.7 기출
반작용(릴럭턴스) 전동기에 대한 설명으로 틀린 것은?
  1. 돌극 이용
  2. 여자 불필요
  3. 동기속도 운전
  4. 기동토크가 매우 크다 정답
📖 해설
동기기 핵심
\(E=4.44fN\phi K_w\), 단락비 \(K_s=\dfrac{100}{\%Z_s}\), 동기임피던스 \(Z_s=\dfrac{V_{oc}/\sqrt3}{I_{sc}}\), V곡선(여자로 역률조정), 난조 방지 제동권선, 병렬운전(기전력·위상·주파수·파형).

풀이
반작용 전동기는 기동토크가 작습니다.
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Q78. 전기기기 직류기 2008.7 기출
직류기 전기자 권선을 중권으로 할 때 틀린 것은?
  1. 병렬회로수=극수
  2. 저전압 대전류
  3. 균압선 필요
  4. 고전압 소전류 정답
📖 해설
권선계수
\[ k_w=k_d k_p,\quad k_d=\frac{\sin(\pi/2m)}{q\sin(\pi/2mq)},\quad k_p=\sin\frac{\beta\pi}{2} \]분포·단절로 고조파를 줄입니다.

풀이
중권은 저전압·대전류이며 고전압 소전류는 파권입니다.
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Q79. 전기기기 변압기 2008.7 기출
변압기 결선에서 제3고조파 전압이 발생하는 결선은?
  1. Y-Y 정답
  2. Δ-Δ
  3. Δ-Y
  4. Y-Δ
📖 해설
변압기 핵심
\(E=4.44fN\phi_m\), 권수비 \(a=\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{V_1}{V_2}\), 전압변동률 \(\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\), 최대효율(철손=동손), 병렬운전(극성·권수비·%Z 일치).

풀이
Y-Y 결선은 제3고조파 순환 경로가 없어 제3고조파 전압이 나타납니다.
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Q80. 전기기기 동기발전기 2008.7 기출
3상 동기발전기(유기기전력 120V, 반작용 리액턴스 0.2Ω)에 90° 진상전류 20A가 흐를 때의 반작용은?
  1. 감자작용
  2. 교차자화
  3. 횡축작용
  4. 증자작용 정답
📖 해설
변압기 핵심
\(E=4.44fN\phi_m\), 권수비 \(a=\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{V_1}{V_2}\), 전압변동률 \(\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\), 최대효율(철손=동손), 병렬운전(극성·권수비·%Z 일치).

풀이
진상전류(90° 앞섬)는 증자작용을 합니다.
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Q81. 전기설비기술기준 풍압하중 2008.7 기출
강관으로 구성된 철탑의 갑종 풍압하중은 수직투영 1m²당 몇 Pa를 기초로 하는가?
  1. 588
  2. 745
  3. 1255 정답
  4. 1039
📖 해설
지지물 강도·시설
지지물 종별(목주·A종·B종·철탑) 강도·상정하중·기초 안전율 2.0, 이도 안전율, 발판볼트 지표상 1.8m 이상 등을 적용합니다.

해당 규정
강관 철탑 갑종 풍압 1255Pa.
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Q82. 전기설비기술기준 통신 2008.7 기출
무선통신용 안테나·반사판을 지지하는 철근콘크리트주 기초의 안전율은 얼마 이상인가?
  1. 1.5 정답
  2. 2
  3. 2.5
  4. 3
📖 해설
전기설비 시설기준(KEC)
대상 설비·장소의 안전(감전·화재·기계적 손상 방지)을 위한 시설방법·이격·접지·보호 규정을 적용합니다. 각 보기가 규정에 부합하는지 판단합니다.

해당 규정
무선통신용 지지물 기초 안전율 1.5 이상.
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Q83. 전기설비기술기준 저압 2008.7 기출
출퇴표시등 회로용 변압기는 2차측 사용전압이 몇 V 이하인 절연변압기인가?
  1. 30
  2. 60 정답
  3. 110
  4. 220
📖 해설
특수장소·기구 시설
출퇴표시등·전기온상·수중조명·전기욕기·의료장소·방전등 등은 감전·화재 위험이 커 사용전압·절연·누전차단·접지에 대한 전용 규정을 적용합니다.

해당 규정
출퇴표시등 변압기 2차 사용전압 60V 이하.
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Q84. 전기설비기술기준 보호 2008.7 기출
고압전로용 비포장 퓨즈는 정격전류의 1.25배에 견디고 2배 전류에서 몇 분 안에 용단되어야 하는가?
  1. 2 정답
  2. 30
  3. 60
  4. 120
📖 해설
퓨즈 규정
포장퓨즈는 정격 1.3배 견딤·2배 120분 내 용단, 비포장은 1.25배 견딤·2배 2분 내 용단.

해당 규정
고압 비포장퓨즈는 2배 전류에서 2분 이내 용단.
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Q85. 전기설비기술기준 지지물 2008.7 기출
지선을 사용하여 그 강도를 분담시켜서는 안 되는 지지물은?
  1. 철탑 정답
  2. 목주
  3. A종 철주
  4. A종 철근콘크리트주
📖 해설
지지물 강도·시설
지지물 종별(목주·A종·B종·철탑) 강도·상정하중·기초 안전율 2.0, 이도 안전율, 발판볼트 지표상 1.8m 이상 등을 적용합니다.

해당 규정
철탑은 지선으로 강도를 분담시킬 수 없습니다.
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Q86. 전기설비기술기준 전자파 2008.7 기출
진공 중 \(E=\sqrt2 E_e\sin\omega(t-x/c)\) 평면전자파의 자계 실효값을 정하는 것은?
S진행방향(=E×H)H (자계)E (전계)E/H = η₀ = √(μ₀/ε₀) ≈ 377Ω
  1. \(H_e=\frac{E_e}{377}\) 정답
  2. \(H_e=377E_e\)
  3. \(H_e=E_e\)
  4. \(H_e=\sqrt2 E_e\)
📖 해설
평면전자파 — E와 H의 관계(자유공간 고유임피던스) (그림)

자유공간(진공)을 진행하는 평면 전자파에서 전계 \(E\)와 자계 \(H\)는 서로 수직이고 진행방향(\(\vec S=\vec E\times\vec H\))에도 수직이며, 크기비가 일정합니다:
\[ \frac{E}{H}=\eta_0=\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}=120\pi\approx377\,\Omega \]이 \(\eta_0\)를 자유공간의 고유(파동) 임피던스라 합니다. 전계·자계가 동상이라 실효값에도 같은 관계가 성립:
\[ H_e=\frac{E_e}{\eta_0}=\frac{E_e}{377} \]→ 정답 ①.

오답 정리
• ② \(H_e=377E_e\) — 비율이 반대(E=377H이지 H=377E가 아님)
• ③ \(H_e=E_e\) · ④ \(H_e=\sqrt2 E_e\) — 고유임피던스 관계와 맞지 않음
∴ 정답 ① \(H_e=\dfrac{E_e}{377}\).
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Q87. 전기설비기술기준 배선 2008.7 기출
금속관 공사에 대한 기준으로 옳지 않은 것은?
  1. 절연전선(OW 제외) 사용
  2. 관 안 접속점 없게
  3. 연선 사용
  4. 관 안에서 전선 접속 정답
📖 해설
배선공사·전선 규정
공사방법(금속관·가요전선관·금속덕트·케이블 등)별 시설조건과 전선 굵기·절연·접지 기준을 적용합니다. 저압·고압·특고압 및 장소(습기·전개 등)에 따라 허용 공사방법이 다릅니다.

해당 규정
금속관 관 안에서는 전선을 접속하지 않습니다.
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Q88. 전기설비기술기준 배선 2008.7 기출
저압 옥내간선에서 분기하여 기계기구에 이르는 전로에서 전선 길이가 3m 이하이면?
  1. 과전류차단기 필수 위치
  2. 분기점에만
  3. 5m 이하 생략
  4. 개폐기·과전류차단기 시설 위치 완화(생략) 정답
📖 해설
과전류·지락 보호
간선·분기회로에 과부하·단락 보호장치를 시설하고, 분기점~보호장치 거리(3m·8m 규정), 지락 시 자동차단을 적용합니다.

해당 규정
분기점에서 3m 이하는 개폐기·과전류차단기 시설을 완화(생략)합니다.
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Q89. 전기설비기술기준 접지 2008.7 기출
고압/특고압-저압을 결합하는 변압기의 저압측 중성점에 시설하는 접지공사는?
  1. 제1종
  2. 제2종 정답
  3. 제3종
  4. 특별 제3종
📖 해설
접지(구 종별 개념)
변압기 고·저압 혼촉 시 저압측 전위상승을 억제하는 접지가 핵심입니다. 현행 KEC는 계통접지(TN·TT·IT)로 통합되었으며, 접지저항·접지선 굵기 기준을 적용합니다.

해당 규정
혼촉방지를 위해 저압측 중성점에 제2종 접지공사.
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Q90. 전기설비기술기준 절연내력 2008.7 기출
최대사용전압 440V 전동기의 절연내력 시험전압은 몇 V인가?
  1. 330
  2. 500
  3. 550
  4. 660 정답
📖 해설
전동기 보호
정격 0.2kW 초과 전동기에는 과부하(과전류) 보호장치를 시설합니다(과열·소손 방지). 단, 취급자 상시 감시·구조상 소손 우려 없는 경우 등은 생략 가능.

해당 규정
\(440\times1.5=660\,\text{V}\)(7kV 이하 회전기, 최저 500V).
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Q91. 전기설비기술기준 가공전선 2008.7 기출
특고압 가공전선으로 케이블을 사용하여 시설하는 경우 기준에 적합하지 않은 것은?
  1. 조가선에 조가
  2. 조가선 접지
  3. 지지간격 준수
  4. 조가선 없이 직접 가선 정답
📖 해설
특고압·전선 시설기준(KEC)
전압등급·대상물별 이격·절연·접지·굵기 규정과 누설전류(최대공급전류의 1/2000 이하) 등을 적용합니다.

해당 규정
특고압 케이블은 반드시 조가선에 조가합니다.
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Q92. 전기설비기술기준 발전기 2008.7 기출
수소 냉각식 발전기 시설기준을 잘못 설명한 것은?
  1. 기밀 구조
  2. 수소 순도 저하 시 경보
  3. 폭발 대비 방폭
  4. 수소 누설 시 자연 방출 허용 정답
📖 해설
수소냉각식 발전기
· 기밀구조, 수소 순도 85% 이하로 저하 시 경보
· 수소 압력·온도 감시, 폭발 대비 통풍·이상 시 자동경보
공기보다 냉각효과 크고 풍손이 작습니다.

해당 규정
수소 누설을 방치하면 안 되며 검출·차단 장치를 시설합니다.
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Q93. 전기설비기술기준 가공지선 2008.7 기출
고압 가공전선로 가공지선은 인장강도 5.25kN 이상 또는 지름 몇 mm 나경동선인가?
  1. 2.6
  2. 3.2
  3. 4 정답
  4. 5
📖 해설
전선로·설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·시설물에 따른 시설방법·이격·굵기·격벽·접지 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
고압 가공지선 나경동선 지름 4mm 이상.
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Q94. 전기설비기술기준 용어 2008.7 기출
'제2차 접근상태'의 정의로 옳은 것은?
  1. 3m 이내
  2. 다른 시설물 위·옆에서 수평거리 3m 미만으로 접근 정답
  3. 1m 이내
  4. 접촉 상태
📖 해설
병가·접근·이격
동일 지지물 병가 순서(고압 위·저압 아래)와 전압등급별 이격거리, 건조물·도로·타 전선·약전류선 접근 시 이격을 적용합니다.

해당 규정
제2차 접근상태: 다른 시설물 위·옆에서 수평거리 3m 미만 접근.
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Q95. 전기설비기술기준 지중 2008.7 기출
지중전선로의 전선으로 가장 알맞은 것은?
  1. 절연전선
  2. 나전선
  3. OW전선
  4. 케이블 정답
📖 해설
배선공사·전선 규정
공사방법(금속관·가요전선관·금속덕트·케이블 등)별 시설조건과 전선 굵기·절연·접지 기준을 적용합니다. 저압·고압·특고압 및 장소(습기·전개 등)에 따라 허용 공사방법이 다릅니다.

해당 규정
지중전선로에는 케이블을 사용합니다.
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Q96. 전기설비기술기준 가공전선 2008.7 기출
시가지 도로를 횡단하여 저압 가공전선을 시설할 때 지표상 높이는 몇 m 이상인가?
  1. 4
  2. 5
  3. 6 정답
  4. 6.5
📖 해설
가공전선의 도로 횡단 높이
저압·고압·특고압 가공전선이 도로를 횡단할 때 지표상 6m 이상이어야 합니다(횡단보도교·철도는 별도).

해당 값
도로 횡단 저압 가공전선 지표상 6m 이상.
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Q97. 전기설비기술기준 배선 2008.7 기출
점검 가능한 은폐·건조 장소의 애자사용공사(400V 이하)에서 전선-조영재 이격거리는?
  1. 2.5cm 이상 정답
  2. 4.5cm
  3. 6cm
  4. 1cm
📖 해설
전선로·설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·시설물에 따른 시설방법·이격·굵기·격벽·접지 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
400V 이하 애자공사 전선-조영재 이격 2.5cm 이상.
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Q98. 전기설비기술기준 가공전선 2008.7 기출
35kV 이하 특고압 가공전선과 저압 가공전선을 동일 지지물에 시설할 때 상호 이격거리는?
  1. 0.75m
  2. 1.2m 정답
  3. 2m
  4. 1.5m
📖 해설
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
35kV 이하 특고압-저압 동일 지지물 이격 1.2m 이상.
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Q99. 전기설비기술기준 전기철도 2008.7 기출
일반적으로 강색 차선의 레일면상 높이는 몇 m 이상인가?
  1. 4 정답
  2. 4.4
  3. 5
  4. 6
📖 해설
전기설비 시설기준(KEC)
대상 설비·장소의 안전(감전·화재·기계적 손상 방지)을 위한 시설방법·이격·접지·보호 규정을 적용합니다. 각 보기가 규정에 부합하는지 판단합니다.

해당 규정
강색 차선(전차선) 레일면상 4m 이상.
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Q100. 전기설비기술기준 발변전소 2008.7 기출
개폐기·차단기용 압축공기장치의 공기압축기는 최고사용압력의 몇 배 수압을 10분간 견뎌야 하는가?
  1. 1.1
  2. 1.5 정답
  3. 2
  4. 1.25
📖 해설
발·변전소 설비
주요 기기(변압기·발전기·조상설비)의 자동차단 보호, 수소냉각(순도 85% 이하 경보), 압축공기장치 등 시설기준을 적용합니다.

해당 규정
압축공기장치 공기압축기는 최고사용압력의 1.5배 수압을 10분간 견딤.
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