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📄 2003.3 기출
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📄 2010.3 기출
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📄 2012.3 기출
📄 2012.5 기출
📄 2012.8 기출
📄 2013.3 기출
📄 2013.6 기출
📄 2013.8 기출
📄 2014.3 기출
📄 2014.5 기출
📄 2014.8 기출
📄 2015.3 기출
📄 2015.5 기출
📄 2015.8 기출
📄 2016.3 기출
📄 2016.5 기출
📄 2016.8 기출
📄 2017.3 기출
📄 2017.5 기출
📄 2017.8 기출
📄 2018.3 기출
📄 2018.4 기출
📄 2018.8 기출
📄 2019.3 기출
📄 2019.4 기출
📄 2019.8 기출
📄 2020.6 기출
📄 2020.8 기출
📄 2020.9 기출
📄 2021.3 기출
📄 2021.5 기출
📄 2021.8 기출
📄 2022.3 기출
📄 2022.4 기출
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Q1221
전자기학
점전하 전계
📄 2003.5 기출
✎ 유사
진공 중 점(3,0,0)m에 \(4\times10^{-9}\)C이 있을 때 점(6,4,0)m의 전계 크기와 방향 단위벡터는?
💡 해설 보기
점전하 전계
변위 \((6,4,0)-(3,0,0)=(3,4,0)\), 거리 \(r=5\).
\[ E=9\times10^9\frac{4\times10^{-9}}{5^2}=1.44\,\text{V/m} \]방향 단위벡터 \(\dfrac{3a_x+4a_y}{5}\).
변위 \((6,4,0)-(3,0,0)=(3,4,0)\), 거리 \(r=5\).
\[ E=9\times10^9\frac{4\times10^{-9}}{5^2}=1.44\,\text{V/m} \]방향 단위벡터 \(\dfrac{3a_x+4a_y}{5}\).
Q1222
전자기학
특성임피던스
📄 2003.5 기출
✎ 유사
무손실 전송선로의 특성임피던스는?
💡 해설 보기
특성임피던스
\[ Z_0=\sqrt{\frac{L}{C}} \]무손실 선로에서 진행파가 느끼는 임피던스로 길이와 무관합니다.
\[ Z_0=\sqrt{\frac{L}{C}} \]무손실 선로에서 진행파가 느끼는 임피던스로 길이와 무관합니다.
Q1223
전자기학
결합계수
📄 2003.5 기출
✎ 유사
자기인덕턴스 \(L_1,L_2\), 상호인덕턴스 \(M\)의 결합계수 \(k\)는?
💡 해설 보기
결합계수
\[ k=\frac{M}{\sqrt{L_1L_2}}\quad(0\le k\le1) \]두 코일의 자속이 쇄교하는 정도. \(k=1\)이면 완전결합.
\[ k=\frac{M}{\sqrt{L_1L_2}}\quad(0\le k\le1) \]두 코일의 자속이 쇄교하는 정도. \(k=1\)이면 완전결합.
Q1224
전자기학
포인팅
📄 2003.5 기출
✎ 유사
지구가 태양으로부터 \(P\)[W/m²]의 방사열을 받을 때 지표에서 전계의 세기[V/m]는?
💡 해설 보기
포인팅 벡터와 자유공간의 고유임피던스
포인팅 벡터 \(\vec P=\vec E\times\vec H\)[W/m²]는 전자파가 단위면적당 실어 나르는 전력(방사열)을 나타낸다. 태양에서 오는 방사열이 곧 지표에 도달하는 포인팅 벡터의 크기이므로 \(P=EH\)이다.
① E와 H의 관계
자유공간을 진행하는 평면파에서 전계와 자계의 비는 고유(파동)임피던스로 일정하다.\[ \eta_0=\dfrac{E}{H}=\sqrt{\dfrac{\mu_0}{\varepsilon_0}}\approx 377\;\Omega\;(=120\pi) \]따라서 \(H=\dfrac{E}{\eta_0}\).
② 포인팅 벡터에 대입\[ P=EH=E\cdot\dfrac{E}{\eta_0}=\dfrac{E^2}{\eta_0} \]
③ 전계의 세기\[ E=\sqrt{\eta_0\,P}=\sqrt{377\,P}\;[\text{V/m}] \]
즉 방사열 \(P\)의 제곱근에 비례하며, 정답은 ① \(\sqrt{377P}\).
보기 검토
② \(377P\): \(\eta_0\)를 그대로 곱한 형태로 차원이 맞지 않는다.
③ \(\dfrac{P}{377}\): \(P=E^2/\eta_0\)를 잘못 변형한 것으로 제곱근이 빠졌다.
④ \(\sqrt{P/377}\): \(\eta_0\)로 나누어 계산한 것으로, 실제로는 곱해야 하므로 오답.
포인팅 벡터 \(\vec P=\vec E\times\vec H\)[W/m²]는 전자파가 단위면적당 실어 나르는 전력(방사열)을 나타낸다. 태양에서 오는 방사열이 곧 지표에 도달하는 포인팅 벡터의 크기이므로 \(P=EH\)이다.
① E와 H의 관계
자유공간을 진행하는 평면파에서 전계와 자계의 비는 고유(파동)임피던스로 일정하다.\[ \eta_0=\dfrac{E}{H}=\sqrt{\dfrac{\mu_0}{\varepsilon_0}}\approx 377\;\Omega\;(=120\pi) \]따라서 \(H=\dfrac{E}{\eta_0}\).
② 포인팅 벡터에 대입\[ P=EH=E\cdot\dfrac{E}{\eta_0}=\dfrac{E^2}{\eta_0} \]
③ 전계의 세기\[ E=\sqrt{\eta_0\,P}=\sqrt{377\,P}\;[\text{V/m}] \]
즉 방사열 \(P\)의 제곱근에 비례하며, 정답은 ① \(\sqrt{377P}\).
보기 검토
② \(377P\): \(\eta_0\)를 그대로 곱한 형태로 차원이 맞지 않는다.
③ \(\dfrac{P}{377}\): \(P=E^2/\eta_0\)를 잘못 변형한 것으로 제곱근이 빠졌다.
④ \(\sqrt{P/377}\): \(\eta_0\)로 나누어 계산한 것으로, 실제로는 곱해야 하므로 오답.
Q1225
전자기학
전기력선방정식
📄 2003.5 기출
\(V=x^2+y^2\)[V]의 전위분포에서 전기력선의 방정식은? (A는 상수)
💡 해설 보기
전기력선 방정식 구하기
전기력선은 각 점에서 전계 \(\vec E\)에 접하는 곡선이다. 따라서 곡선의 기울기 \(\dfrac{dy}{dx}\)가 그 점에서의 \(\dfrac{E_y}{E_x}\)와 같다는 미분방정식을 풀면 된다.
① 전계 구하기
전위 \(V=x^2+y^2\)에서 \(\vec E=-\nabla V\):\[ E_x=-\dfrac{\partial V}{\partial x}=-2x,\qquad E_y=-\dfrac{\partial V}{\partial y}=-2y \]
② 전기력선의 미분방정식\[ \dfrac{dy}{dx}=\dfrac{E_y}{E_x}=\dfrac{-2y}{-2x}=\dfrac{y}{x} \]
③ 변수분리 적분\[ \dfrac{dy}{y}=\dfrac{dx}{x} \;\Rightarrow\; \ln y=\ln x+C \]\[ y=e^{C}\,x = A x \quad(A=e^{C}\text{: 상수}) \]따라서 전기력선은 원점을 지나는 직선들 \(y=Ax\)이며, 정답은 ② \(y=Ax\).
④ 물리적 의미
등전위면 \(x^2+y^2=\text{const}\)는 원점 중심의 동심원이고, 전기력선은 이 원들과 항상 수직으로 만나야 하므로 원점에서 방사상으로 뻗는 직선이 된다. \(y=Ax\)가 바로 그 방사선(기울기 \(A\))이다.
보기 검토
• ① \(x=Ay\): 형태는 직선이지만 \(\dfrac{dy}{dx}\) 관계를 뒤집어 세운 것으로 유도과정과 맞지 않는다.
• ③ \(y=Ax^2\)·④ \(xy=A\): 원점을 지나는 방사 직선이 아니어서 등전위 동심원과 수직 조건을 만족하지 못한다.
전기력선은 각 점에서 전계 \(\vec E\)에 접하는 곡선이다. 따라서 곡선의 기울기 \(\dfrac{dy}{dx}\)가 그 점에서의 \(\dfrac{E_y}{E_x}\)와 같다는 미분방정식을 풀면 된다.
① 전계 구하기
전위 \(V=x^2+y^2\)에서 \(\vec E=-\nabla V\):\[ E_x=-\dfrac{\partial V}{\partial x}=-2x,\qquad E_y=-\dfrac{\partial V}{\partial y}=-2y \]
② 전기력선의 미분방정식\[ \dfrac{dy}{dx}=\dfrac{E_y}{E_x}=\dfrac{-2y}{-2x}=\dfrac{y}{x} \]
③ 변수분리 적분\[ \dfrac{dy}{y}=\dfrac{dx}{x} \;\Rightarrow\; \ln y=\ln x+C \]\[ y=e^{C}\,x = A x \quad(A=e^{C}\text{: 상수}) \]따라서 전기력선은 원점을 지나는 직선들 \(y=Ax\)이며, 정답은 ② \(y=Ax\).
④ 물리적 의미
등전위면 \(x^2+y^2=\text{const}\)는 원점 중심의 동심원이고, 전기력선은 이 원들과 항상 수직으로 만나야 하므로 원점에서 방사상으로 뻗는 직선이 된다. \(y=Ax\)가 바로 그 방사선(기울기 \(A\))이다.
보기 검토
• ① \(x=Ay\): 형태는 직선이지만 \(\dfrac{dy}{dx}\) 관계를 뒤집어 세운 것으로 유도과정과 맞지 않는다.
• ③ \(y=Ax^2\)·④ \(xy=A\): 원점을 지나는 방사 직선이 아니어서 등전위 동심원과 수직 조건을 만족하지 못한다.
Q1226
전자기학
동축 자계
📄 2003.5 기출
✎ 유사
동축 왕복전류회로에서 자계에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
왕복전류의 자계
바깥으로 돌아나오는 전류가 안쪽 전류를 상쇄하므로 외부(\(r\gt b\))는 총 쇄교전류 0 → \(H=0\). 따라서 ④가 틀립니다.
바깥으로 돌아나오는 전류가 안쪽 전류를 상쇄하므로 외부(\(r\gt b\))는 총 쇄교전류 0 → \(H=0\). 따라서 ④가 틀립니다.
Q1227
전자기학
대전도체 전계
📄 2003.5 기출
대전 도체 표면의 전계의 세기에 대한 설명으로 옳은 것은?
💡 해설 보기
첨단 방전
곡률이 큰(뾰족한) 곳에 전하가 밀집해 전계가 강해집니다. 그래서 뾰족한 곳에서 방전이 잘 일어납니다.
곡률이 큰(뾰족한) 곳에 전하가 밀집해 전계가 강해집니다. 그래서 뾰족한 곳에서 방전이 잘 일어납니다.
Q1228
전자기학
선전하 전계
📄 2003.5 기출
✎ 유사
선전하밀도 \(\lambda\)[C/m]인 무한 직선도체에서 수직거리 \(r\)인 점의 전계[V/m]는?
💡 해설 보기
무한 선전하
가우스 법칙(원통면)으로
\[ E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \]거리에 반비례(점전하는 \(1/r^2\)).
가우스 법칙(원통면)으로
\[ E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \]거리에 반비례(점전하는 \(1/r^2\)).
Q1229
전자기학
앙페르법칙
📄 2003.5 기출
자계 \(H=xz^2\,a_x\)[A/m]일 때 \(0\le x\le1,\ 0\le z\le1,\ y=0\)면을 통과하는 전전류[A]는?
💡 해설 보기
\(J=\nabla\times H\)
\(H=xz^2a_x\)의 컬 y성분 \(=\dfrac{\partial H_x}{\partial z}=2xz\).
\[ I=\int\!\!\int 2xz\,dxdz=2\cdot\tfrac12\cdot\tfrac12=0.5\,\text{A} \]
\(H=xz^2a_x\)의 컬 y성분 \(=\dfrac{\partial H_x}{\partial z}=2xz\).
\[ I=\int\!\!\int 2xz\,dxdz=2\cdot\tfrac12\cdot\tfrac12=0.5\,\text{A} \]
Q1230
전자기학
거리 의존
📄 2003.5 기출
✎ 유사
전하·전류 중심에서 거리 \(R\)에 <b>반비례</b>하는 것은?
💡 해설 보기
거리 의존성
무한 직선전류 자계 \(H=\dfrac{I}{2\pi R}\propto\dfrac1R\). 점전하 전계는 \(1/R^2\), 쌍극자 전계는 \(1/R^3\).
무한 직선전류 자계 \(H=\dfrac{I}{2\pi R}\propto\dfrac1R\). 점전하 전계는 \(1/R^2\), 쌍극자 전계는 \(1/R^3\).
Q1231
전자기학
직렬콘덴서 에너지
📄 2003.5 기출
✎ 유사
직렬 콘덴서 \(C_1,C_2\)에 전압 \(V\)를 걸 때 \(C_1\)에 저장되는 에너지는? (\(V_1\)은 \(C_1\) 분담전압)
💡 해설 보기
분담전압으로 계산
직렬은 전하 공통, 전압은 용량에 반비례 분배. \(C_1\)의 에너지는 자기 분담전압 \(V_1=V\dfrac{C_2}{C_1+C_2}\)로 \(\tfrac12C_1V_1^2\).
직렬은 전하 공통, 전압은 용량에 반비례 분배. \(C_1\)의 에너지는 자기 분담전압 \(V_1=V\dfrac{C_2}{C_1+C_2}\)로 \(\tfrac12C_1V_1^2\).
Q1232
전자기학
자기저항
📄 2003.5 기출
✎ 유사
두 자기저항 \(R_1,R_2\)가 병렬로 접속될 때 합성 자기저항은?
💡 해설 보기
자기회로도 전기회로처럼
병렬 자기저항은 \(\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}\)로 합성합니다(전기저항 병렬과 동일). 기자력 \(F=R_m\phi\).
병렬 자기저항은 \(\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}\)로 합성합니다(전기저항 병렬과 동일). 기자력 \(F=R_m\phi\).
Q1233
전자기학
전속밀도
📄 2003.5 기출
✎ 유사
전하 \(Q\)[C]에서 나오는 전속(전기력선)의 총수는?
💡 해설 보기
전속과 전기력선
전속(유전속)의 총수는 \(Q\)[C], 전기력선의 총수는 \(\dfrac{Q}{\varepsilon_0}\)개입니다. 가우스 법칙 \(\oint D\,dS=Q\).
전속(유전속)의 총수는 \(Q\)[C], 전기력선의 총수는 \(\dfrac{Q}{\varepsilon_0}\)개입니다. 가우스 법칙 \(\oint D\,dS=Q\).
Q1234
전자기학
가우스법칙
📄 2003.5 기출
✎ 유사
반지름 \(a\)인 구에 전하 \(Q\)가 균일 분포할 때 구 외부 \(r(\gt a)\)의 전계는?
💡 해설 보기
구 외부 = 점전하와 동일
\[ E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \]내부는 \(E=\dfrac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 a^3}\)(중심에서 거리 비례).
\[ E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \]내부는 \(E=\dfrac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 a^3}\)(중심에서 거리 비례).
Q1235
전자기학
평행도선 힘
📄 2003.5 기출
평행한 두 도선 사이에 작용하는 전자력은 거리 \(r\)과 어떤 관계인가?
💡 해설 보기
평행도선 힘
\[ F=\frac{\mu_0 I_1I_2}{2\pi r}\ \propto\ \frac1r \]거리에 반비례. 같은 방향 전류는 흡인, 반대는 반발.
\[ F=\frac{\mu_0 I_1I_2}{2\pi r}\ \propto\ \frac1r \]거리에 반비례. 같은 방향 전류는 흡인, 반대는 반발.
Q1236
전자기학
자화·자계
📄 2003.5 기출
✎ 유사
체적 \(0.01\text{m}^3\), 자기모멘트 \(500\,\text{A·m}^2\)인 막대자성체의 자속밀도가 \(500\)mT일 때 내부 자계의 세기[kA/m]는?
💡 해설 보기
\(B=\mu_0(H+M)\)
자화 \(M=\dfrac{자기모멘트}{체적}=\dfrac{500}{0.01}=5\times10^4\)A/m.
\(H=\dfrac{B}{\mu_0}-M=\dfrac{0.5}{4\pi\times10^{-7}}-5\times10^4\approx3.98\times10^5-5\times10^4\approx348\,\text{kA/m}\).
자화 \(M=\dfrac{자기모멘트}{체적}=\dfrac{500}{0.01}=5\times10^4\)A/m.
\(H=\dfrac{B}{\mu_0}-M=\dfrac{0.5}{4\pi\times10^{-7}}-5\times10^4\approx3.98\times10^5-5\times10^4\approx348\,\text{kA/m}\).
Q1237
전자기학
경계조건
📄 2003.5 기출
전하가 없는 두 유전체 경계면에서 전계·전속밀도 분포로 옳은 것은?
💡 해설 보기
경계조건(전하 없음)
접선성분 \(E\) 연속(\(E_{t1}=E_{t2}\)), 법선성분 \(D\) 연속(\(D_{n1}=D_{n2}\)).
접선성분 \(E\) 연속(\(E_{t1}=E_{t2}\)), 법선성분 \(D\) 연속(\(D_{n1}=D_{n2}\)).
Q1238
전자기학
유전체 삽입
📄 2003.5 기출
✎ 유사
평행판 콘덴서에 비유전율 \(\varepsilon_s\)인 유전체를 가득 채우면 정전용량은?
💡 해설 보기
\(C=\dfrac{\varepsilon_0\varepsilon_s S}{d}\)
유전체를 채우면 용량이 \(\varepsilon_s\)배로 증가합니다.
유전체를 채우면 용량이 \(\varepsilon_s\)배로 증가합니다.
Q1239
전자기학
전위경도
📄 2003.5 기출
✎ 유사
전계 \(E\)와 전위 \(V\)의 관계로 옳은 것은?
💡 해설 보기
전위경도
\[ E=-\nabla V=-\text{grad}\,V \]전계는 전위가 감소하는 방향을 향하고 등전위면에 수직입니다.
\[ E=-\nabla V=-\text{grad}\,V \]전계는 전위가 감소하는 방향을 향하고 등전위면에 수직입니다.
Q1240
전자기학
와전류
📄 2003.5 기출
와전류(맴돌이전류)의 방향은?
💡 해설 보기
와전류
변화하는 자속에 수직인 면에서 자속 변화를 방해하는 방향(렌츠)으로 맴돌이 전류가 흐릅니다. 철손(와류손)의 원인.
변화하는 자속에 수직인 면에서 자속 변화를 방해하는 방향(렌츠)으로 맴돌이 전류가 흐릅니다. 철손(와류손)의 원인.
Q1221
회로이론
임펄스변환
📄 2003.5 기출
단위 임펄스(충격)함수 \(\delta(t)\)의 라플라스 변환은?
💡 해설 보기
임펄스의 라플라스
\[ \mathcal L\{\delta(t)\}=1 \]폭 a·높이 1/a인 펄스에서 \(a\to0\)의 극한. 임펄스응답 \(h(t)=\mathcal L^{-1}\{G(s)\}\).
\[ \mathcal L\{\delta(t)\}=1 \]폭 a·높이 1/a인 펄스에서 \(a\to0\)의 극한. 임펄스응답 \(h(t)=\mathcal L^{-1}\{G(s)\}\).
Q1222
회로이론
나이퀴스트
📄 2003.5 기출
✎ 유사
개루프에 우반면 극점 3개·영점 2개가 있을 때, 나이퀴스트 선도가 \((-1,j0)\)를 어떻게 감싸면 폐루프가 안정한가?
💡 해설 보기
나이퀴스트 판정
\(Z=N+P\)에서 안정(\(Z=0\))이려면 \(N=-P\). 우반면 극점 \(P=3\)이므로 임계점을 반시계방향으로 3번 감싸야 합니다.
\(Z=N+P\)에서 안정(\(Z=0\))이려면 \(N=-P\). 우반면 극점 \(P=3\)이므로 임계점을 반시계방향으로 3번 감싸야 합니다.
Q1223
회로이론
델타 선전류
📄 2003.5 기출
전원·부하가 Δ결선된 3상 평형회로에서 전압 200V, 1상 임피던스 \(6+j8\Omega\)일 때 선전류[A]는?
💡 해설 보기
Δ결선
\(|Z|=\sqrt{6^2+8^2}=10\Omega\). 상전류 \(I_p=\dfrac{200}{10}=20\)A.
선전류 \(I_l=\sqrt3 I_p=\sqrt3\times20\approx34.6\)A.
\(|Z|=\sqrt{6^2+8^2}=10\Omega\). 상전류 \(I_p=\dfrac{200}{10}=20\)A.
선전류 \(I_l=\sqrt3 I_p=\sqrt3\times20\approx34.6\)A.
Q1224
회로이론
안정조건
📄 2003.5 기출
✎ 유사
특성방정식 \(s^3+2s^2+3s+K=0\)이 안정하기 위한 \(K\)의 범위는?
💡 해설 보기
라우스 판정
1열: \(1,\ 2,\ \dfrac{2\times3-K}{2},\ K\). 모두 양수: \(6-K\gt 0\)이고 \(K\gt 0\) → \(0\lt K\lt 6\).
1열: \(1,\ 2,\ \dfrac{2\times3-K}{2},\ K\). 모두 양수: \(6-K\gt 0\)이고 \(K\gt 0\) → \(0\lt K\lt 6\).
Q1225
회로이론
2차계
📄 2003.5 기출
✎ 유사
2차계 \(G(s)=\dfrac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}\)에서 \(\zeta\lt 1\)이면 응답은?
💡 해설 보기
감쇠비 \(\zeta\)
\(\zeta\lt 1\): 부족제동(감쇠진동), \(\zeta=1\): 임계제동, \(\zeta\gt 1\): 과제동. \(\zeta\)가 작을수록 진동이 큽니다.
\(\zeta\lt 1\): 부족제동(감쇠진동), \(\zeta=1\): 임계제동, \(\zeta\gt 1\): 과제동. \(\zeta\)가 작을수록 진동이 큽니다.
Q1226
회로이론
블록선도
📄 2003.5 기출
✎ 유사
블록 \(G_1,G_2\)가 직렬이고 \(G_2\)에 \(H\)가 부궤환일 때 전체 전달함수는?
💡 해설 보기
블록선도 축약
부궤환부 \(\dfrac{G_2}{1+G_2H}\)에 직렬 \(G_1\)을 곱: \[ \frac{G_1G_2}{1+G_2H} \]
부궤환부 \(\dfrac{G_2}{1+G_2H}\)에 직렬 \(G_1\)을 곱: \[ \frac{G_1G_2}{1+G_2H} \]
Q1227
회로이론
불평형률
📄 2003.5 기출
3상 불평형 전압에서 정상분 250V, 역상분 50V, 영상분 20V일 때 전압 불평형률[%]은?
💡 해설 보기
불평형률
\[ 불평형률=\frac{역상분}{정상분}\times100=\frac{50}{250}\times100=20\% \]
\[ 불평형률=\frac{역상분}{정상분}\times100=\frac{50}{250}\times100=20\% \]
Q1228
회로이론
선택도
📄 2003.5 기출
✎ 유사
\(R=2\Omega\), \(L=10\)mH, \(C=4\mu F\) 직렬공진회로의 선택도 \(Q\)는?
💡 해설 보기
선택도 \(Q=\dfrac1R\sqrt{\dfrac{L}{C}}\)
\[ Q=\frac12\sqrt{\frac{10\times10^{-3}}{4\times10^{-6}}}=\frac12\sqrt{2500}=\frac12\times50=25 \]
\[ Q=\frac12\sqrt{\frac{10\times10^{-3}}{4\times10^{-6}}}=\frac12\sqrt{2500}=\frac12\times50=25 \]
Q1229
회로이론
공진주파수
📄 2003.5 기출
✎ 유사
\(L=10\)mH, \(C=4\mu F\) 직렬회로의 공진주파수는 약 몇 Hz인가?
💡 해설 보기
공진주파수
\[ f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}=\frac{1}{2\pi\sqrt{10^{-2}\times4\times10^{-6}}}\approx796\,\text{Hz} \]
\[ f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}=\frac{1}{2\pi\sqrt{10^{-2}\times4\times10^{-6}}}\approx796\,\text{Hz} \]
Q1230
회로이론
z변환
📄 2003.5 기출
✎ 유사
z변환은 라플라스 변환에서 \(s\) 대신 무엇을 대입한 것과 관계되는가?
💡 해설 보기
\(z=e^{sT}\)
샘플주기 T로 이산화하면 \(z=e^{sT}\), 역으로 \(s=\dfrac1T\ln z\). s평면 좌반면이 z평면 단위원 내부로 사상됩니다.
샘플주기 T로 이산화하면 \(z=e^{sT}\), 역으로 \(s=\dfrac1T\ln z\). s평면 좌반면이 z평면 단위원 내부로 사상됩니다.
Q1231
회로이론
근궤적
📄 2003.5 기출
✎ 유사
근궤적에서 복소극점 \(s=-1+j\)에서의 출발각(K>0)이 45°가 되는 경우로 옳은 설명은?
💡 해설 보기
출발각
복소극점에서의 출발각은 각도조건(그 극점을 뺀 나머지 극·영점이 보는 각의 합으로 \(\pm180°\) 맞춤)으로 구합니다.
복소극점에서의 출발각은 각도조건(그 극점을 뺀 나머지 극·영점이 보는 각의 합으로 \(\pm180°\) 맞춤)으로 구합니다.
Q1232
회로이론
미분방정식
📄 2003.5 기출
✎ 유사
계의 미분방정식이 \(\dfrac{d^2y}{dt^2}+3\dfrac{dy}{dt}+2y=x\)일 때 전달함수 \(Y/X\)는?
💡 해설 보기
라플라스 변환(초기값 0)
\[ (s^2+3s+2)Y=X\ \Rightarrow\ \frac{Y}{X}=\frac{1}{s^2+3s+2} \]
\[ (s^2+3s+2)Y=X\ \Rightarrow\ \frac{Y}{X}=\frac{1}{s^2+3s+2} \]
Q1233
회로이론
과도초기값
📄 2003.5 기출
✎ 유사
R-L 병렬가지 회로에서 \(t=0^+\)에 스위치를 닫을 때, 인덕터가 있는 가지의 초기전류는?
💡 해설 보기
인덕터 초기조건
인덕터 전류는 급변할 수 없어 \(t=0^+\)에서 이전 값(0)을 유지합니다. 반면 저항만 있는 가지는 즉시 \(V/R\).
인덕터 전류는 급변할 수 없어 \(t=0^+\)에서 이전 값(0)을 유지합니다. 반면 저항만 있는 가지는 즉시 \(V/R\).
Q1234
회로이론
라플라스변환
📄 2003.5 기출
✎ 유사
\(f(t)=e^{-t}\sin 2t\)의 라플라스 변환은?
💡 해설 보기
s이동정리
\(\sin2t\to\dfrac{2}{s^2+4}\), \(e^{-t}\) 곱은 \(s\to s+1\):
\[ \frac{2}{(s+1)^2+4} \]
\(\sin2t\to\dfrac{2}{s^2+4}\), \(e^{-t}\) 곱은 \(s\to s+1\):
\[ \frac{2}{(s+1)^2+4} \]
Q1235
회로이론
RC 전달함수
📄 2003.5 기출
✎ 유사
RC 직렬회로에서 저항 양단을 출력으로 하는 전달함수는?
💡 해설 보기
고역통과(미분형)
저항 출력: \[ \frac{R}{R+1/sC}=\frac{sRC}{1+sRC} \]콘덴서 출력(저역통과)의 \(\dfrac{1}{1+sRC}\)와 대응됩니다.
저항 출력: \[ \frac{R}{R+1/sC}=\frac{sRC}{1+sRC} \]콘덴서 출력(저역통과)의 \(\dfrac{1}{1+sRC}\)와 대응됩니다.
Q1236
회로이론
제어계 형
📄 2003.5 기출
단위 계단 입력에 대한 정상편차가 유한값이면 이 계는 몇 형인가?
💡 해설 보기
제어계의 형
계단입력에서 정상편차가 유한이면 위치편차상수 \(K_p\)가 유한 → 0형. 1형 이상은 계단입력 정상편차 0.
계단입력에서 정상편차가 유한이면 위치편차상수 \(K_p\)가 유한 → 0형. 1형 이상은 계단입력 정상편차 0.
Q1237
회로이론
4단자정수
📄 2003.5 기출
✎ 유사
임피던스 \(Z\)가 직렬로 하나 있는 4단자망의 정수 \(A,B,C,D\)는?
💡 해설 보기
직렬 임피던스 4단자정수
\[ \begin{bmatrix}A&B\\C&D\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&Z\\0&1\end{bmatrix} \]병렬 어드미턴스 Y는 \(C=Y\)가 됩니다.
\[ \begin{bmatrix}A&B\\C&D\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&Z\\0&1\end{bmatrix} \]병렬 어드미턴스 Y는 \(C=Y\)가 됩니다.
Q1238
회로이론
파장
📄 2003.5 기출
분포정수 선로에서 위상정수가 \(\beta\)[rad/m]일 때 파장 \(\lambda\)는?
💡 해설 보기
파장
\[ \lambda=\frac{2\pi}{\beta} \]한 파장에 위상이 \(2\pi\) 변합니다. 전파속도 \(v=\dfrac{\omega}{\beta}=f\lambda\).
\[ \lambda=\frac{2\pi}{\beta} \]한 파장에 위상이 \(2\pi\) 변합니다. 전파속도 \(v=\dfrac{\omega}{\beta}=f\lambda\).
Q1239
회로이론
비정현파
📄 2003.5 기출
비정현파를 바르게 나타낸 것은?
💡 해설 보기
비정현파의 구성
비정현파 = 직류분 + 기본파 + 고조파(들)의 합. 실효값은 각 성분 실효값의 제곱합의 제곱근.
비정현파 = 직류분 + 기본파 + 고조파(들)의 합. 실효값은 각 성분 실효값의 제곱합의 제곱근.
Q1240
회로이론
논리회로
📄 2003.5 기출
✎ 유사
입력이 서로 다를 때만 출력이 1이 되는 논리게이트는?
💡 해설 보기
XOR(배타적 논리합)
두 입력이 다를 때만 1(같으면 0). \(Y=A\oplus B=\bar AB+A\bar B\).
두 입력이 다를 때만 1(같으면 0). \(Y=A\oplus B=\bar AB+A\bar B\).
Q1221
전력공학
표피효과
📄 2003.5 기출
표피효과에 대한 설명으로 옳은 것은?
💡 해설 보기
표피효과
침투깊이 \(\delta=\sqrt{\dfrac{2}{\omega\mu\sigma}}\)에서 주파수·투자율·도전율이 클수록 심해져 전류가 표면에 집중, 실효저항이 커집니다.
침투깊이 \(\delta=\sqrt{\dfrac{2}{\omega\mu\sigma}}\)에서 주파수·투자율·도전율이 클수록 심해져 전류가 표면에 집중, 실효저항이 커집니다.
Q1222
전력공학
조정지
📄 2003.5 기출
평균유량 35m³/s 지점에 조정지를 설치해 첨두 5시간 동안 최대 65m³/s를 쓰려 할 때 필요한 유효저수량[m³]은?
💡 해설 보기
조정지 저수량
부족분 \((65-35)=30\,\text{m}^3/\text{s}\)를 5시간 공급:
\[ V=30\times5\times3600=540000\,\text{m}^3 \]
부족분 \((65-35)=30\,\text{m}^3/\text{s}\)를 5시간 공급:
\[ V=30\times5\times3600=540000\,\text{m}^3 \]
Q1223
전력공학
코로나
📄 2003.5 기출
✎ 유사
코로나 발생을 억제하는 대책으로 옳지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
코로나 억제
임계전압 \(E_0\propto d\log(D/r)\)을 높여야 합니다. 굵은 전선·복도체로 표면 전위경도를 낮춥니다. 전선 간격을 좁히면 오히려 불리합니다.
임계전압 \(E_0\propto d\log(D/r)\)을 높여야 합니다. 굵은 전선·복도체로 표면 전위경도를 낮춥니다. 전선 간격을 좁히면 오히려 불리합니다.
Q1224
전력공학
피뢰기 갭
📄 2003.5 기출
피뢰기의 직렬갭 작용으로 옳은 것은?
💡 해설 보기
직렬갭
평상시 절연을 유지하다가 이상전압이 오면 방전(뇌전류 방류)하고, 방전 후 속류를 차단합니다.
평상시 절연을 유지하다가 이상전압이 오면 방전(뇌전류 방류)하고, 방전 후 속류를 차단합니다.
Q1225
전력공학
부하율
📄 2003.5 기출
✎ 유사
정격 10kVA 주상변압기의 하루 부하율을 계산한 대표값은? (평균/최대 부하 비)
💡 해설 보기
부하율
\[ 부하율=\frac{평균전력}{최대전력}\times100 \]일부하곡선에서 평균부하÷최대부하로 산출하며, 이 문제의 곡선은 약 56.25%를 줍니다.
\[ 부하율=\frac{평균전력}{최대전력}\times100 \]일부하곡선에서 평균부하÷최대부하로 산출하며, 이 문제의 곡선은 약 56.25%를 줍니다.
Q1226
전력공학
열사이클
📄 2003.5 기출
✎ 유사
화력발전 랭킨 사이클에서 T-S 선도가 나타내는 것은?
💡 해설 보기
T-S 선도
종축 절대온도 T, 횡축 엔트로피 S로 열사이클(랭킨)의 열출입을 면적으로 나타냅니다. 면적이 곧 열량.
종축 절대온도 T, 횡축 엔트로피 S로 열사이클(랭킨)의 열출입을 면적으로 나타냅니다. 면적이 곧 열량.
Q1227
전력공학
다도체
📄 2003.5 기출
다도체(복도체)를 단도체와 비교할 때 옳은 것은? (L: 작용인덕턴스, C: 작용정전용량)
💡 해설 보기
복도체 효과
등가반지름↑ → 인덕턴스 감소, 정전용량 증가. 코로나 억제·송전용량 증대.
등가반지름↑ → 인덕턴스 감소, 정전용량 증가. 코로나 억제·송전용량 증대.
Q1228
전력공학
원자로
📄 2003.5 기출
가압수형(PWR) 원자력발전소의 연료·감속재·냉각재로 적당한 것은?
💡 해설 보기
PWR
가압수형은 저농축우라늄 연료, 경수를 감속재 겸 냉각재로 씁니다(가압해 비등 방지). CO₂·흑연은 가스냉각로.
가압수형은 저농축우라늄 연료, 경수를 감속재 겸 냉각재로 씁니다(가압해 비등 방지). CO₂·흑연은 가스냉각로.
Q1229
전력공학
상분리모선
📄 2003.5 기출
✎ 유사
상분리모선(IPB)의 특징으로 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
상분리모선
각 상을 별개의 금속 외함에 분리 수용해 상간 단락을 방지합니다. ‘각 상이 하나의 외함에 함께’는 틀립니다.
각 상을 별개의 금속 외함에 분리 수용해 상간 단락을 방지합니다. ‘각 상이 하나의 외함에 함께’는 틀립니다.
Q1230
전력공학
유효접지
📄 2003.5 기출
유효접지(effective grounding)란?
💡 해설 보기
유효접지
1선 지락 시 건전상 대지전압 상승을 상규치의 1.3배 이하로 억제하는 접지로, 직접접지 계통이 이에 해당합니다(절연 경감).
1선 지락 시 건전상 대지전압 상승을 상규치의 1.3배 이하로 억제하는 접지로, 직접접지 계통이 이에 해당합니다(절연 경감).
Q1231
전력공학
차단용량
📄 2003.5 기출
합성 %임피던스가 0.25%(10000kVA 기준)인 곳의 차단기 차단용량[MVA]은?
💡 해설 보기
차단용량
\[ P_s=\frac{100}{\%Z}\,P_n=\frac{100}{0.25}\times10=4000\,\text{MVA} \]
\[ P_s=\frac{100}{\%Z}\,P_n=\frac{100}{0.25}\times10=4000\,\text{MVA} \]
Q1232
전력공학
보호계전
📄 2003.5 기출
✎ 유사
전력선 반송보호계전방식의 고장 선택 방법에 해당하는 것은?
💡 해설 보기
반송보호
양단의 고장방향 정보를 통신(반송)으로 비교하는 방향비교방식이 대표적입니다. 고속·선택 차단이 가능.
양단의 고장방향 정보를 통신(반송)으로 비교하는 방향비교방식이 대표적입니다. 고속·선택 차단이 가능.
Q1233
전력공학
4단자정수
📄 2003.5 기출
장거리 대칭 송전선로에서 4단자정수 중 서로 같은 것은?
💡 해설 보기
대칭 선로
좌우 대칭이면 \(A=D\)이고 \(AD-BC=1\)이 성립합니다.
좌우 대칭이면 \(A=D\)이고 \(AD-BC=1\)이 성립합니다.
Q1234
전력공학
GIS
📄 2003.5 기출
가스절연개폐장치(GIS)의 특징이 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
GIS
SF₆ 밀폐구조로 소형·고신뢰·안전합니다. 계기용변성기·변류기도 일체로 내장되므로 ‘따로 설치’는 틀립니다.
SF₆ 밀폐구조로 소형·고신뢰·안전합니다. 계기용변성기·변류기도 일체로 내장되므로 ‘따로 설치’는 틀립니다.
Q1235
전력공학
이도·전선길이
📄 2003.5 기출
경간 200m에서 이도 5m를 6m로 늘리면 전선이 몇 cm 더 필요한가?
💡 해설 보기
전선 실장 \(L=S+\dfrac{8D^2}{3S}\)
\[ \Delta L=\frac{8(6^2-5^2)}{3\times200}=\frac{8\times11}{600}=0.147\,\text{m}\approx15\,\text{cm} \]
\[ \Delta L=\frac{8(6^2-5^2)}{3\times200}=\frac{8\times11}{600}=0.147\,\text{m}\approx15\,\text{cm} \]
Q1236
전력공학
비율차동
📄 2003.5 기출
✎ 유사
발전기 보호용 비율차동계전기의 특성이 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
비율차동계전기
유입·유출 전류차로 내부고장만 검출하고 외부고장·CT오차에는 비율특성으로 억제합니다. ‘거리에 반비례 동작’은 거리계전기 특성입니다.
유입·유출 전류차로 내부고장만 검출하고 외부고장·CT오차에는 비율특성으로 억제합니다. ‘거리에 반비례 동작’은 거리계전기 특성입니다.
Q1237
전력공학
계전기
📄 2003.5 기출
동작전류 크기와 무관하게 일정 시간에 동작하는 계전기는?
💡 해설 보기
정한시계전기
정정값 초과 시 전류 크기와 무관하게 일정 시간 후 동작합니다. 반한시는 전류가 클수록 빨리 동작.
정정값 초과 시 전류 크기와 무관하게 일정 시간 후 동작합니다. 반한시는 전류가 클수록 빨리 동작.
Q1238
전력공학
작용정전용량
📄 2003.5 기출
3상3선식에서 대지정전용량 0.5096μF, 선간정전용량 0.1295μF일 때 1선의 작용정전용량[μF]은?
💡 해설 보기
작용정전용량
\[ C=C_s+3C_m=0.5096+3\times0.1295=0.8981\,\mu F \]대지정전용량 + 3×선간정전용량.
\[ C=C_s+3C_m=0.5096+3\times0.1295=0.8981\,\mu F \]대지정전용량 + 3×선간정전용량.
Q1239
전력공학
과도안정
📄 2003.5 기출
✎ 유사
과도안정 극한전력이란?
💡 해설 보기
과도안정도
부하 급변·고장 같은 큰 외란이 있어도 탈조하지 않고 안정을 유지하며 보낼 수 있는 최대전력이 과도안정 극한전력입니다.
부하 급변·고장 같은 큰 외란이 있어도 탈조하지 않고 안정을 유지하며 보낼 수 있는 최대전력이 과도안정 극한전력입니다.
Q1240
전력공학
선로개폐기
📄 2003.5 기출
선로개폐기(LS)에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
선로개폐기(LS)
무부하 상태에서만 개폐하는 기기로 부하전류는 차단할 수 없습니다. 부하개폐는 LBS(부하개폐기)가 담당.
무부하 상태에서만 개폐하는 기기로 부하전류는 차단할 수 없습니다. 부하개폐는 LBS(부하개폐기)가 담당.
Q1221
전기기기
정전압다이오드
📄 2003.5 기출
전압을 일정하게 유지하는 데 이용되는 다이오드는?
💡 해설 보기
제너 다이오드
역방향 항복영역에서 전압이 거의 일정하게 유지되어 정전압(기준전압)에 사용합니다.
역방향 항복영역에서 전압이 거의 일정하게 유지되어 정전압(기준전압)에 사용합니다.
Q1222
전기기기
단락비
📄 2003.5 기출
✎ 유사
동기임피던스와 단락비의 관계로 옳은 것은?
💡 해설 보기
단락비와 %동기임피던스
\[ K_s=\frac{100}{\%Z_s}=\frac{1}{Z_s[\text{p.u}]} \]즉 \(Z_s[\text{p.u}]=\dfrac{1}{K_s}\). 단락비가 크면 동기임피던스가 작습니다.
\[ K_s=\frac{100}{\%Z_s}=\frac{1}{Z_s[\text{p.u}]} \]즉 \(Z_s[\text{p.u}]=\dfrac{1}{K_s}\). 단락비가 크면 동기임피던스가 작습니다.
Q1223
전기기기
직권전동기
📄 2003.5 기출
✎ 유사
직권계자 0.2Ω, 전기자 0.3Ω 직권전동기에 200V 인가 시 부하전류 20A였다(기계정수 3.0). 이때 속도[rpm]는?
💡 해설 보기
직권전동기 속도
역기전력 \(E=V-I(R_a+R_{se})=200-20(0.3+0.2)=190\)V.
속도는 \(N=k\dfrac{E}{\phi}\)에 기계정수·자속을 반영해 약 1710rpm이 됩니다(직권은 \(\phi\propto I\)).
역기전력 \(E=V-I(R_a+R_{se})=200-20(0.3+0.2)=190\)V.
속도는 \(N=k\dfrac{E}{\phi}\)에 기계정수·자속을 반영해 약 1710rpm이 됩니다(직권은 \(\phi\propto I\)).
Q1224
전기기기
변압기 냉각
📄 2003.5 기출
✎ 유사
변압기의 냉각방식이 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
냉각방식
유입자냉·유입풍냉·유입수냉·건식·송유식 등이 있습니다. 반환부하법은 냉각이 아니라 온도상승 시험법입니다.
유입자냉·유입풍냉·유입수냉·건식·송유식 등이 있습니다. 반환부하법은 냉각이 아니라 온도상승 시험법입니다.
Q1225
전기기기
역회전
📄 2003.5 기출
✎ 유사
3상 유도전동기로 직류 분권발전기를 구동 중, 유도기 3선 중 2선을 바꿔 역회전시키면 분권발전기 전압은?
💡 해설 보기
분권발전기 역회전
역회전하면 전기자 기전력 방향이 반대가 되어 잔류자기와 상쇄, 전압이 확립되지 못해 전압이 0이 됩니다(계자 재접속 필요).
역회전하면 전기자 기전력 방향이 반대가 되어 잔류자기와 상쇄, 전압이 확립되지 못해 전압이 0이 됩니다(계자 재접속 필요).
Q1226
전기기기
단락비
📄 2003.5 기출
동기발전기의 %동기임피던스가 83%일 때 단락비는?
💡 해설 보기
\(K_s=\dfrac{100}{\%Z_s}\)
\[ K_s=\frac{100}{83}\approx1.2 \]
\[ K_s=\frac{100}{83}\approx1.2 \]
Q1227
전기기기
규약효율
📄 2003.5 기출
✎ 유사
직류전동기의 규약효율 정의로 옳은 것은?
💡 해설 보기
규약효율
전동기(입력 기준): \(\eta=\dfrac{입력-손실}{입력}\). 발전기(출력 기준): \(\dfrac{출력}{출력+손실}\).
전동기(입력 기준): \(\eta=\dfrac{입력-손실}{입력}\). 발전기(출력 기준): \(\dfrac{출력}{출력+손실}\).
Q1228
전기기기
무효순환전류
📄 2003.5 기출
병렬운전하는 두 3상 동기발전기에서 무효순환전류가 흐르는 경우는?
💡 해설 보기
무효순환전류
두 발전기의 기전력 크기가 다르면(계자전류 차이) 그 차를 메우려 무효(횡)순환전류가 흐릅니다. 위상차는 유효(동기화)전류.
두 발전기의 기전력 크기가 다르면(계자전류 차이) 그 차를 메우려 무효(횡)순환전류가 흐릅니다. 위상차는 유효(동기화)전류.
Q1229
전기기기
직류기 철손
📄 2003.5 기출
직류기의 철손에 관한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
철손 구성
철손은 히스테리시스손 + 와전류손입니다. 풍손·저항손은 철손이 아니라 각각 기계손·동손이므로 ①이 틀립니다.
철손은 히스테리시스손 + 와전류손입니다. 풍손·저항손은 철손이 아니라 각각 기계손·동손이므로 ①이 틀립니다.
Q1230
전기기기
유도전압조정기
📄 2003.5 기출
✎ 유사
부하용량 6600kVA, 전압조정 6600±660V인 3상 유도전압조정기의 용량[kVA]은?
💡 해설 보기
조정기 자기용량
승압분만큼만 필요: \(\dfrac{조정전압}{선로전압}\times부하 \approx \dfrac{660}{6600}\times6600\approx660\)kVA.
승압분만큼만 필요: \(\dfrac{조정전압}{선로전압}\times부하 \approx \dfrac{660}{6600}\times6600\approx660\)kVA.
Q1231
전기기기
병렬운전
📄 2003.5 기출
정격 1000kVA 단상변압기 2대(%임피던스 8%, 9%)를 병렬운전할 때 걸 수 있는 부하[kVA]는?
💡 해설 보기
부하분담은 %Z에 반비례
%Z 작은 8% 변압기가 먼저 정격 도달. 그때 9% 변압기는 \(1000\times\dfrac{8}{9}=889\)kVA.
총 \(1000+889=1889\)kVA.
%Z 작은 8% 변압기가 먼저 정격 도달. 그때 9% 변압기는 \(1000\times\dfrac{8}{9}=889\)kVA.
총 \(1000+889=1889\)kVA.
Q1232
전기기기
정류회로
📄 2003.5 기출
✎ 유사
단상 전파 정류회로의 직류(평균)전압은 교류 실효값 \(E\)의 몇 배인가?
💡 해설 보기
단상 전파
\[ V_d=\frac{2\sqrt2}{\pi}E\approx0.9E \]단상 반파는 \(0.45E\), 3상 전파는 \(1.35E\).
\[ V_d=\frac{2\sqrt2}{\pi}E\approx0.9E \]단상 반파는 \(0.45E\), 3상 전파는 \(1.35E\).
Q1233
전기기기
맥동률
📄 2003.5 기출
✎ 유사
정류회로의 맥동률이 가장 작은(평활한) 것은?
💡 해설 보기
맥동률 비교
단상반파(121%) > 단상전파(48%) > 3상반파(17%) > 3상전파(4%). 상수·펄스수가 많을수록 맥동이 작습니다.
단상반파(121%) > 단상전파(48%) > 3상반파(17%) > 3상전파(4%). 상수·펄스수가 많을수록 맥동이 작습니다.
Q1234
전기기기
위상제어
📄 2003.5 기출
✎ 유사
단상 전파제어(SCR, RL부하 R=X)에서 점호각 제어범위는?
💡 해설 보기
유도성 부하 제어범위
RL부하(\(R=X\), 부하각 45°)에서는 전류가 부하각 이후 흐르므로 제어각은 부하각(≈45°)부터 \(\pi\)까지 유효합니다.
RL부하(\(R=X\), 부하각 45°)에서는 전류가 부하각 이후 흐르므로 제어각은 부하각(≈45°)부터 \(\pi\)까지 유효합니다.
Q1235
전기기기
자화전류
📄 2003.5 기출
2200V, 무부하전류 0.088A, 철손 110W인 변압기의 자화전류[A]는?
💡 해설 보기
여자전류 분해
철손전류 \(I_e=\dfrac{P_i}{V}=\dfrac{110}{2200}=0.05\)A.
자화전류 \(I_m=\sqrt{I_0^2-I_e^2}=\sqrt{0.088^2-0.05^2}\approx0.0724\)A.
철손전류 \(I_e=\dfrac{P_i}{V}=\dfrac{110}{2200}=0.05\)A.
자화전류 \(I_m=\sqrt{I_0^2-I_e^2}=\sqrt{0.088^2-0.05^2}\approx0.0724\)A.
Q1236
전기기기
건조법
📄 2003.5 기출
변압기 권선을 건조하는 방법이 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
건조법
진공법·단락법·열풍법 등으로 습기를 제거합니다. 반환부하법은 온도상승 시험법이지 건조법이 아닙니다.
진공법·단락법·열풍법 등으로 습기를 제거합니다. 반환부하법은 온도상승 시험법이지 건조법이 아닙니다.
Q1237
전기기기
동력계
📄 2003.5 기출
유도전동기에 직결된 전기동력계의 부하전류를 늘리면 전동기 속도는?
💡 해설 보기
부하 증가 → 속도 감소
동력계 부하(제동토크)를 키우면 슬립이 커져 유도전동기 속도가 감소합니다.
동력계 부하(제동토크)를 키우면 슬립이 커져 유도전동기 속도가 감소합니다.
Q1238
전기기기
동기전동기 여자
📄 2003.5 기출
동기전동기의 여자전류를 증가(과여자)시키면?
💡 해설 보기
과여자 → 진상
V곡선에서 과여자면 전기자전류가 진상(앞선 역률)이 되어 콘덴서처럼 작용(위상특성). 계자로 역률을 조정합니다.
V곡선에서 과여자면 전기자전류가 진상(앞선 역률)이 되어 콘덴서처럼 작용(위상특성). 계자로 역률을 조정합니다.
Q1239
전기기기
누설변압기
📄 2003.5 기출
누설변압기의 특성은?
💡 해설 보기
누설변압기
누설리액턴스가 커서 부하전류가 늘면 전압이 크게 떨어지는 수하(정전류) 특성. 용접기·방전등 안정기에 사용.
누설리액턴스가 커서 부하전류가 늘면 전압이 크게 떨어지는 수하(정전류) 특성. 용접기·방전등 안정기에 사용.
Q1240
전기기기
벨트 전달력
📄 2003.5 기출
지름 28cm 벨트풀리가 1140rpm으로 20kW를 전달할 때 벨트에 작용하는 힘[kg]은?
💡 해설 보기
\(F=P/v\)
주속 \(v=\pi DN/60=\pi\times0.28\times1140/60\approx16.7\)m/s.
\(F=\dfrac{20000}{16.7}\approx1197\text{N}\approx122\text{kg}\).
주속 \(v=\pi DN/60=\pi\times0.28\times1140/60\approx16.7\)m/s.
\(F=\dfrac{20000}{16.7}\approx1197\text{N}\approx122\text{kg}\).
Q1221
전기설비기술기준
옥내배선
📄 2003.5 기출
✎ 유사
일반주택 저압 옥내배선 시공에서 잘못된 것은?
💡 해설 보기
중성선에 퓨즈·개폐 금지
다선식 전로의 중성선에는 과전류차단기(퓨즈)를 시설하지 않습니다. 중성선을 끊으면 전위 불평형·기기 손상 위험이 있습니다.
다선식 전로의 중성선에는 과전류차단기(퓨즈)를 시설하지 않습니다. 중성선을 끊으면 전위 불평형·기기 손상 위험이 있습니다.
Q1222
전기설비기술기준
통신선 높이
📄 2003.5 기출
고압 가공전선로 지지물의 통신선이 도로를 횡단할 때 원칙 6m이나, 교통에 지장이 없으면 몇 m까지 감할 수 있는가?
💡 해설 보기
통신선 도로횡단 높이
원칙 지표상 6m 이상이나, 교통 지장이 없는 경우 5m까지 감할 수 있습니다.
원칙 지표상 6m 이상이나, 교통 지장이 없는 경우 5m까지 감할 수 있습니다.
Q1223
전기설비기술기준
접지저항
📄 2003.5 기출
✎ 유사
고압 기계기구 외함의 접지(구 제3종)에서 접지저항은 몇 Ω 이하인가?
💡 해설 보기
제3종 접지(구 규정)
접지저항 100Ω 이하. 현행 KEC는 계통·보호도체 기준으로 통합되었으나 저압 기기 외함 보호가 목적입니다.
접지저항 100Ω 이하. 현행 KEC는 계통·보호도체 기준으로 통합되었으나 저압 기기 외함 보호가 목적입니다.
Q1224
전기설비기술기준
저압 이격
📄 2003.5 기출
✎ 유사
저압 가공전선과 안테나가 접근할 때 이격거리는 몇 m 이상인가? (고압절연전선·케이블 아님)
💡 해설 보기
저압-안테나 이격
저압 가공전선(나전선·절연전선)과 안테나의 이격거리는 0.6m 이상(고압은 0.8m, 케이블은 완화).
저압 가공전선(나전선·절연전선)과 안테나의 이격거리는 0.6m 이상(고압은 0.8m, 케이블은 완화).
Q1225
전기설비기술기준
과전류차단기
📄 2003.5 기출
전동기 등에만 이르는 저압 전로에서 부하측 전선 허용전류가 40A일 때 과전류차단기 정격전류는 몇 A 이하인가?
💡 해설 보기
전동기 전로 차단기
허용전류 100A 이하 구간은 허용전류의 2.5배 이하: \(40\times2.5=100\)A 이하의 차단기를 사용합니다.
허용전류 100A 이하 구간은 허용전류의 2.5배 이하: \(40\times2.5=100\)A 이하의 차단기를 사용합니다.
Q1226
전기설비기술기준
금속관공사
📄 2003.5 기출
✎ 유사
금속관공사에서 관 상호·관과 박스의 접속은 어떻게 하여야 하는가?
💡 해설 보기
금속관 접속
관 상호·박스 접속은 나사조임 등으로 견고하고 전기적으로 완전하게 하여 접지 연속성을 확보합니다.
관 상호·박스 접속은 나사조임 등으로 견고하고 전기적으로 완전하게 하여 접지 연속성을 확보합니다.
Q1227
전기설비기술기준
누전차단기
📄 2003.5 기출
✎ 유사
누전차단기를 시설해야 하는 곳으로 옳은 것은?
💡 해설 보기
누전차단기 시설
물기·습기 있는 장소의 금속제 외함 기기 등 감전 위험이 큰 곳에 정격감도 30mA·0.03초 이내 누전차단기를 시설합니다. 이중절연·절연변압기는 예외.
물기·습기 있는 장소의 금속제 외함 기기 등 감전 위험이 큰 곳에 정격감도 30mA·0.03초 이내 누전차단기를 시설합니다. 이중절연·절연변압기는 예외.
Q1228
전기설비기술기준
지선
📄 2003.5 기출
✎ 유사
지지물의 지선 시설기준으로 옳지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
지선
소선 3가닥 이상, 안전율 2.5, 인장하중 4.31kN 이상. 지선을 지지물 대용으로 쓸 수 없습니다(지선은 보조).
소선 3가닥 이상, 안전율 2.5, 인장하중 4.31kN 이상. 지선을 지지물 대용으로 쓸 수 없습니다(지선은 보조).
Q1229
전기설비기술기준
목주 안전율
📄 2003.5 기출
✎ 유사
고압 가공전선로 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 얼마 이상인가?
💡 해설 보기
목주 안전율
고압 가공전선로 지지물로 쓰는 목주의 안전율은 1.3 이상(저압은 1.2 이상)입니다.
고압 가공전선로 지지물로 쓰는 목주의 안전율은 1.3 이상(저압은 1.2 이상)입니다.
Q1230
전기설비기술기준
저압보안공사
📄 2003.5 기출
✎ 유사
사용전압 380V 저압 보안공사에 쓰는 경동선의 최소 지름[mm]은?
💡 해설 보기
저압 보안공사 굵기
저압 보안공사에는 인장강도가 큰 전선을 쓰며, 경동선은 지름 4mm 이상(400V 미만 기준)을 사용합니다.
저압 보안공사에는 인장강도가 큰 전선을 쓰며, 경동선은 지름 4mm 이상(400V 미만 기준)을 사용합니다.
Q1231
전기설비기술기준
유도장해
📄 2003.5 기출
✎ 유사
전기철도 급전선로에 의한 통신선 유도장해를 줄이는 방법이 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
유도장해 대책
이격·차폐·귀선저항 저감으로 줄입니다. 급전전류를 늘리면 유도전압이 커져 장해가 심해집니다.
이격·차폐·귀선저항 저감으로 줄입니다. 급전전류를 늘리면 유도전압이 커져 장해가 심해집니다.
Q1232
전기설비기술기준
중성점접지
📄 2003.5 기출
✎ 유사
변압기 중성점 접지공사의 접지저항 결정에 관계되는 것은?
💡 해설 보기
중성점 접지저항
접지저항값은 1선 지락전류를 기준으로 정합니다(지락 시 대지전압 상승 억제). \(R=\dfrac{150(또는 300,600)}{I_g}\).
접지저항값은 1선 지락전류를 기준으로 정합니다(지락 시 대지전압 상승 억제). \(R=\dfrac{150(또는 300,600)}{I_g}\).
Q1233
전기설비기술기준
접지선 굵기
📄 2003.5 기출
✎ 유사
고압 전로의 접지선(연동선)은 굵기가 몇 mm² 이상이어야 하는가?
💡 해설 보기
접지도체 굵기
고압·특고압 계통 접지도체는 단면적 6mm² 이상 연동선(중성점 접지용은 16mm² 이상 등 용도별 상이).
고압·특고압 계통 접지도체는 단면적 6mm² 이상 연동선(중성점 접지용은 16mm² 이상 등 용도별 상이).
Q1234
전기설비기술기준
제1종보안공사
📄 2003.5 기출
제1종 특고압 보안공사로 시설하는 전선로의 지지물로 사용할 수 <u>없는</u> 것은?
💡 해설 보기
제1종 특고압 보안공사
중요도가 높아 지지물은 철탑·B종 철주·B종 철근콘크리트주만 허용, 목주·A종은 사용 불가합니다.
중요도가 높아 지지물은 철탑·B종 철주·B종 철근콘크리트주만 허용, 목주·A종은 사용 불가합니다.
Q1235
전기설비기술기준
출퇴표시등
📄 2003.5 기출
출퇴표시등 회로에 전기를 공급하는 절연변압기의 2차 사용전압은 몇 V 이하여야 하는가?
💡 해설 보기
출퇴표시등
절연변압기 2차 사용전압 60V 이하(1차 300V 이하)로 시설합니다.
절연변압기 2차 사용전압 60V 이하(1차 300V 이하)로 시설합니다.
Q1236
전기설비기술기준
시가지 특고
📄 2003.5 기출
✎ 유사
특고압 가공전선로를 시가지에 시설할 때 A종 지지물의 경간은 몇 m 이하인가?
💡 해설 보기
시가지 특고압 경간
A종 지지물 75m 이하, B종 150m 이하, 철탑 400m 이하로 제한(시가지는 강화).
A종 지지물 75m 이하, B종 150m 이하, 철탑 400m 이하로 제한(시가지는 강화).
Q1237
전기설비기술기준
합성수지관
📄 2003.5 기출
✎ 유사
합성수지관공사에서 관 상호 접속 시 삽입 깊이는 관 바깥지름의 몇 배 이상인가? (접착제 미사용)
💡 해설 보기
합성수지관 접속
관 삽입 깊이는 바깥지름의 1.2배 이상(접착제 사용 시 0.8배 이상)으로 하여 빠지지 않게 합니다.
관 삽입 깊이는 바깥지름의 1.2배 이상(접착제 사용 시 0.8배 이상)으로 하여 빠지지 않게 합니다.
Q1238
전기설비기술기준
케이블트레이
📄 2003.5 기출
✎ 유사
케이블트레이공사에 사용하는 케이블의 조건으로 옳은 것은?
💡 해설 보기
케이블트레이공사
난연성 케이블 등을 사용하고 트레이(금속제)는 접지합니다. 다수 케이블을 정리해 포설.
난연성 케이블 등을 사용하고 트레이(금속제)는 접지합니다. 다수 케이블을 정리해 포설.
Q1239
전기설비기술기준
고압옥내배선
📄 2003.5 기출
건조하고 전개된 장소에 한하여 고압 옥내배선을 할 수 있는 공사는?
💡 해설 보기
고압 옥내배선
애자사용(건조·전개 장소 한정)·케이블·케이블트레이 공사만 가능. 애자사용공사가 정답.
애자사용(건조·전개 장소 한정)·케이블·케이블트레이 공사만 가능. 애자사용공사가 정답.
Q1240
전기설비기술기준
이도 안전율
📄 2003.5 기출
고압 가공전선에 경동선을 사용할 때 이도 계산에 적용하는 안전율은 얼마 이상인가?
💡 해설 보기
경동선 안전율
경동선·내열동합금선은 2.2 이상, 그 밖의 전선(ACSR 등)은 2.5 이상의 안전율로 이도를 정합니다.
경동선·내열동합금선은 2.2 이상, 그 밖의 전선(ACSR 등)은 2.5 이상의 안전율로 이도를 정합니다.
🧮 공학계산기
0
계산 기록
SI ×10ⁿ