📖 기출문제 모음
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📄 2013.8 기출
📄 2014.3 기출
📄 2014.5 기출
📄 2014.8 기출
📄 2015.3 기출
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📄 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
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Q1241
전자기학
영구자석
📄 2003.8 기출
영구자석의 재료로 적당한 것은?
💡 해설 보기
영구자석(경자성체)
한번 자화되면 잘 안 풀려야 하므로 잔류자속밀도 \(B_r\)와 보자력 \(H_c\)가 모두 커야(히스테리시스 면적 넓음) 합니다. 전자석·철심은 보자력이 작은 연자성체.
한번 자화되면 잘 안 풀려야 하므로 잔류자속밀도 \(B_r\)와 보자력 \(H_c\)가 모두 커야(히스테리시스 면적 넓음) 합니다. 전자석·철심은 보자력이 작은 연자성체.
Q1242
전자기학
누설전류
📄 2003.8 기출
✎ 유사
정전용량 \(C\)인 액체유전체 콘덴서에 전압 \(V\)를 걸 때 누설전류는? (유전율 \(\varepsilon\), 고유저항 \(\rho\))
💡 해설 보기
누설전류
유전체 콘덴서의 절연저항 \(R=\dfrac{\rho\varepsilon}{C}\)(RC=ρε 관계). 따라서
\[ I=\frac{V}{R}=\frac{CV}{\rho\varepsilon} \]
유전체 콘덴서의 절연저항 \(R=\dfrac{\rho\varepsilon}{C}\)(RC=ρε 관계). 따라서
\[ I=\frac{V}{R}=\frac{CV}{\rho\varepsilon} \]
Q1243
전자기학
콘덴서 병렬
📄 2003.8 기출
서로 다른 에너지 \(W_1\ne W_2\)를 가진 두 콘덴서를 병렬 연결할 때 총에너지 \(W\)와의 관계는?
💡 해설 보기
병렬 연결 시 에너지 감소
전위가 다른 두 콘덴서를 병렬로 이으면 전하 재분배로 에너지 일부가 소비(저항·방전)됩니다. 따라서 \(W\lt W_1+W_2\), 즉 \(W_1+W_2\gt W\).
전위가 다른 두 콘덴서를 병렬로 이으면 전하 재분배로 에너지 일부가 소비(저항·방전)됩니다. 따라서 \(W\lt W_1+W_2\), 즉 \(W_1+W_2\gt W\).
Q1244
전자기학
접지저항
📄 2003.8 기출
✎ 유사
대지 고유저항 \(\rho\), 반지름 \(a\)인 반구형 접지전극의 접지저항[Ω]은?
💡 해설 보기
반구 접지저항
\[ R=\frac{\rho}{2\pi a} \]구전극(\(\rho/4\pi a\))의 2배(반구는 반쪽). 대지저항률에 비례, 전극 크기에 반비례.
\[ R=\frac{\rho}{2\pi a} \]구전극(\(\rho/4\pi a\))의 2배(반구는 반쪽). 대지저항률에 비례, 전극 크기에 반비례.
Q1245
전자기학
평면파
📄 2003.8 기출
z방향으로 진행하는 평면파에 대한 설명으로 <u>맞지 않는</u> 것은?
💡 해설 보기
평면파(z진행)
진행방향(z)으로만 변하므로 \(\dfrac{\partial}{\partial z}\ne0\)입니다. 파면 내(x,y)로는 균일(\(\partial/\partial x=\partial/\partial y=0\)), \(E_z=0\)(횡파). 따라서 ④가 틀립니다.
진행방향(z)으로만 변하므로 \(\dfrac{\partial}{\partial z}\ne0\)입니다. 파면 내(x,y)로는 균일(\(\partial/\partial x=\partial/\partial y=0\)), \(E_z=0\)(횡파). 따라서 ④가 틀립니다.
Q1246
전자기학
가우스법칙
📄 2003.8 기출
폐곡면에서 나오는 유전속(전속)의 수가 \(N\)일 때 폐곡면 내 전하량은?
💡 해설 보기
가우스 법칙 — ‘전속’과 ‘전기력선’ 구분 (그림)
폐곡면을 뚫고 나오는 선속의 수는 어떤 장을 세느냐에 따라 다릅니다:
• 유전속(전속, D선속): \(\displaystyle\Psi=\oint D\,dS=Q\) → 전속의 수 \(=Q\)
• 전기력선(E선속): \(\displaystyle\oint E\,dS=\dfrac{Q}{\varepsilon_0}\) → 전기력선의 수 \(=\dfrac{Q}{\varepsilon_0}\)
문제는 ‘유전속(전속)의 수 \(=N\)’이라 했으므로
\[ N=Q\ \Rightarrow\ Q=N \]오답 정리
• ② \(N/\varepsilon_0\) — 이건 ‘전기력선’ 수로 착각한 것(전속이 아님)
• ③ \(\varepsilon_0 N\) · ④ \(4\pi N\) — 다른 단위계(CGS·가우스) 혼동
※ 요약: 전속(D) = 전하량 그 자체, 전기력선(E) = \(Q/\varepsilon_0\). 문제가 ‘전속’이면 답은 \(Q=N\).
∴ 정답 ① \(N\).
폐곡면을 뚫고 나오는 선속의 수는 어떤 장을 세느냐에 따라 다릅니다:
• 유전속(전속, D선속): \(\displaystyle\Psi=\oint D\,dS=Q\) → 전속의 수 \(=Q\)
• 전기력선(E선속): \(\displaystyle\oint E\,dS=\dfrac{Q}{\varepsilon_0}\) → 전기력선의 수 \(=\dfrac{Q}{\varepsilon_0}\)
문제는 ‘유전속(전속)의 수 \(=N\)’이라 했으므로
\[ N=Q\ \Rightarrow\ Q=N \]오답 정리
• ② \(N/\varepsilon_0\) — 이건 ‘전기력선’ 수로 착각한 것(전속이 아님)
• ③ \(\varepsilon_0 N\) · ④ \(4\pi N\) — 다른 단위계(CGS·가우스) 혼동
※ 요약: 전속(D) = 전하량 그 자체, 전기력선(E) = \(Q/\varepsilon_0\). 문제가 ‘전속’이면 답은 \(Q=N\).
∴ 정답 ① \(N\).
Q1247
전자기학
유기기전력
📄 2003.8 기출
100회 코일의 쇄교자속이 0.1초 동안 0.5Wb에서 0.3Wb로 감소할 때 유기기전력[V]은?
💡 해설 보기
패러데이 법칙
\[ e=N\frac{\Delta\phi}{\Delta t}=100\times\frac{0.5-0.3}{0.1}=100\times2=200\,\text{V} \]
\[ e=N\frac{\Delta\phi}{\Delta t}=100\times\frac{0.5-0.3}{0.1}=100\times2=200\,\text{V} \]
Q1248
전자기학
포아송방정식
📄 2003.8 기출
✎ 유사
\(\text{div}\,E=\dfrac{\rho}{\varepsilon_0}\)와 의미가 같은 식은?
💡 해설 보기
포아송 방정식
\(E=-\nabla V\)를 \(\nabla\cdot E=\rho/\varepsilon_0\)에 대입:
\[ \nabla^2 V=-\frac{\rho}{\varepsilon_0} \]전하가 없으면 라플라스 방정식 \(\nabla^2V=0\).
\(E=-\nabla V\)를 \(\nabla\cdot E=\rho/\varepsilon_0\)에 대입:
\[ \nabla^2 V=-\frac{\rho}{\varepsilon_0} \]전하가 없으면 라플라스 방정식 \(\nabla^2V=0\).
Q1249
전자기학
동축케이블
📄 2003.8 기출
✎ 유사
유전율 \(\varepsilon\)인 무한장 동축케이블(내반 a, 외반 b)의 단위길이당 정전용량[F/m]은?
💡 해설 보기
동축 정전용량
\[ C=\frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}\,[\text{F/m}] \]인덕턴스는 \(L=\dfrac{\mu}{2\pi}\ln\dfrac{b}{a}\).
\[ C=\frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}\,[\text{F/m}] \]인덕턴스는 \(L=\dfrac{\mu}{2\pi}\ln\dfrac{b}{a}\).
Q1250
전자기학
무한평면 전계
📄 2003.8 기출
✎ 유사
면전하밀도 \(\sigma\)[C/m²]인 무한 도체평면판이 만드는 전계[V/m]는?
💡 해설 보기
도체 표면 전계
도체 표면에서 \(E=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}\)(양면 도체판). 무한 ‘면전하 판’ 자체는 \(\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\)이지만 도체 표면은 한쪽만 있어 \(\sigma/\varepsilon_0\).
도체 표면에서 \(E=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}\)(양면 도체판). 무한 ‘면전하 판’ 자체는 \(\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\)이지만 도체 표면은 한쪽만 있어 \(\sigma/\varepsilon_0\).
Q1251
전자기학
평행도선 힘
📄 2003.8 기출
평행도선에 같은 크기의 왕복전류가 흐를 때 두 도선 사이 힘에 대한 설명으로 옳은 것은?
💡 해설 보기
평행도선 힘
\[ F=\frac{\mu_0 I^2}{2\pi r}\ [\text{N/m}] \]전류 제곱에 비례, 간격에 반비례. 왕복(반대방향) 전류는 반발력.
\[ F=\frac{\mu_0 I^2}{2\pi r}\ [\text{N/m}] \]전류 제곱에 비례, 간격에 반비례. 왕복(반대방향) 전류는 반발력.
Q1252
전자기학
정전유도
📄 2003.8 기출
정전유도에 의해 고립도체에 유기되는 전하는?
💡 해설 보기
정전유도
외부 전하에 의해 도체 양쪽에 정·부 동량(총합 0)의 전하가 유기되며, 도체 내부는 등전위(정전평형)입니다.
외부 전하에 의해 도체 양쪽에 정·부 동량(총합 0)의 전하가 유기되며, 도체 내부는 등전위(정전평형)입니다.
Q1253
전자기학
동심구 전장
📄 2003.8 기출
✎ 유사
반지름 \(r_1,r_2\), 전위차 \(V\)인 동심 도체구에서 내구 표면 전장의 세기 최소치는?
💡 해설 보기
동심구 표면 전장
내구 표면 전장 \(E_1=\dfrac{r_2 V}{r_1(r_2-r_1)}\) 형태로, 반지름 비에 따라 결정됩니다. 최소가 되는 조건은 \(r_1\)이 적정할 때이며, 표준식으로 계산합니다.
내구 표면 전장 \(E_1=\dfrac{r_2 V}{r_1(r_2-r_1)}\) 형태로, 반지름 비에 따라 결정됩니다. 최소가 되는 조건은 \(r_1\)이 적정할 때이며, 표준식으로 계산합니다.
Q1254
전자기학
라플라스방정식
📄 2003.8 기출
다음 전위함수 중 라플라스 방정식 \(\nabla^2V=0\)을 <u>만족하지 않는</u> 것은?
💡 해설 보기
라플라스 검증
\(V=x^2-y^2+z^2\): \(\nabla^2V=2-2+2=2\ne0\) → 만족하지 않음. \(x^2-y^2\)은 \(2-2=0\)으로 만족합니다.
\(V=x^2-y^2+z^2\): \(\nabla^2V=2-2+2=2\ne0\) → 만족하지 않음. \(x^2-y^2\)은 \(2-2=0\)으로 만족합니다.
Q1255
전자기학
자기회로 자속
📄 2003.8 기출
✎ 유사
단면적 S, 길이 \(\ell\), 투자율 \(\mu\)인 자성체에 N회 권선으로 전류 I를 흘릴 때 자속은?
💡 해설 보기
자속 \(\phi=\dfrac{F}{R_m}\)
기자력 \(F=NI\), 자기저항 \(R_m=\dfrac{\ell}{\mu S}\):
\[ \phi=\frac{NI}{\ell/\mu S}=\frac{\mu S N I}{\ell} \]
기자력 \(F=NI\), 자기저항 \(R_m=\dfrac{\ell}{\mu S}\):
\[ \phi=\frac{NI}{\ell/\mu S}=\frac{\mu S N I}{\ell} \]
Q1256
전자기학
최대쇄교자속
📄 2003.8 기출
✎ 유사
N회 권선에 최대값 1V, 주파수 \(f\)인 기전력을 유기시키는 쇄교자속의 최대값[Wb]은?
💡 해설 보기
\(e_{max}=\omega N\phi_m\)
\(1=2\pi f N\phi_m\)에서
\[ \phi_m=\frac{1}{2\pi f N}\,[\text{Wb}] \]
\(1=2\pi f N\phi_m\)에서
\[ \phi_m=\frac{1}{2\pi f N}\,[\text{Wb}] \]
Q1257
전자기학
구전극 저항
📄 2003.8 기출
✎ 유사
도전율 K인 매질에 반지름 a, b인 두 구전극이 거리 \(r(\gg a,b)\)로 떨어져 있을 때 전극간 저항은?
💡 해설 보기
두 구전극 저항
각 구의 확산저항 \(\dfrac{1}{4\pi K a}\)·\(\dfrac{1}{4\pi K b}\)의 합(거리 멀어 상호 무시):
\[ R=\frac{1}{4\pi K}\Big(\frac1a+\frac1b\Big) \]
각 구의 확산저항 \(\dfrac{1}{4\pi K a}\)·\(\dfrac{1}{4\pi K b}\)의 합(거리 멀어 상호 무시):
\[ R=\frac{1}{4\pi K}\Big(\frac1a+\frac1b\Big) \]
Q1258
전자기학
전자파 속도
📄 2003.8 기출
✎ 유사
진공 중 전자파의 속도(m/s)를 나타내지 <u>않는</u> 것은?
💡 해설 보기
전자파 속도
\(v=\dfrac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}=3\times10^8\)m/s. \(\dfrac{1}{\mu_0\varepsilon_0}\)은 속도의 제곱이라 속도가 아닙니다. (\(E/H=\eta\)는 임피던스이나 여기선 속도표현 논외)
\(v=\dfrac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}=3\times10^8\)m/s. \(\dfrac{1}{\mu_0\varepsilon_0}\)은 속도의 제곱이라 속도가 아닙니다. (\(E/H=\eta\)는 임피던스이나 여기선 속도표현 논외)
Q1259
전자기학
솔레노이드 인덕턴스
📄 2003.8 기출
단면적 s, 단위길이 권수 n인 무한장 솔레노이드의 단위길이당 자기인덕턴스[H/m]는?
💡 해설 보기
솔레노이드 인덕턴스
단위길이당 \(L'=\mu n^2 s\). 자속 \(B=\mu nI\), 쇄교 \(=n\cdot B s\), 인덕턴스 \(\propto n^2\).
단위길이당 \(L'=\mu n^2 s\). 자속 \(B=\mu nI\), 쇄교 \(=n\cdot B s\), 인덕턴스 \(\propto n^2\).
Q1260
전자기학
공극 자기회로
📄 2003.8 기출
✎ 유사
공극이 있는 환상솔레노이드(권수 N, 철심 투자율 \(\mu\), 단면적 S, 철심길이 \(\ell\), 공극 \(\delta\))에서 공극에 자속밀도 B를 얻는 데 필요한 전류는?
💡 해설 보기
자기회로(철심+공극 직렬)
기자력 \(NI=H_i\ell+H_g\delta=\dfrac{B}{\mu}\ell+\dfrac{B}{\mu_0}\delta\):
\[ I=\frac{B}{N}\Big(\frac{\ell}{\mu}+\frac{\delta}{\mu_0}\Big) \]공극(\(\mu_0\))의 자기저항이 매우 큽니다.
기자력 \(NI=H_i\ell+H_g\delta=\dfrac{B}{\mu}\ell+\dfrac{B}{\mu_0}\delta\):
\[ I=\frac{B}{N}\Big(\frac{\ell}{\mu}+\frac{\delta}{\mu_0}\Big) \]공극(\(\mu_0\))의 자기저항이 매우 큽니다.
Q1241
회로이론
불대수
📄 2003.8 기출
논리식 \(A+AB\)를 간단히 하면?
💡 해설 보기
흡수법칙
\[ A+AB=A(1+B)=A\cdot1=A \](\(1+B=1\)). 반면 \(A+\bar AB=A+B\)와 혼동하지 마세요.
\[ A+AB=A(1+B)=A\cdot1=A \](\(1+B=1\)). 반면 \(A+\bar AB=A+B\)와 혼동하지 마세요.
Q1242
회로이론
불평형률
📄 2003.8 기출
✎ 유사
대칭좌표법에서 전압 불평형률을 나타내는 것은?
💡 해설 보기
불평형률
\[ 불평형률=\frac{역상분}{정상분}\times100\,[\%] \]역상분이 클수록 불평형이 심합니다.
\[ 불평형률=\frac{역상분}{정상분}\times100\,[\%] \]역상분이 클수록 불평형이 심합니다.
Q1243
회로이론
극좌표선도
📄 2003.8 기출
✎ 유사
1차 지연요소 \(G(s)=\dfrac{K}{1+sT}\)의 벡터궤적(극좌표선도)은 어떤 형태인가?
💡 해설 보기
1차 지연 벡터궤적
\(\omega:0\to\infty\)에서 크기 \(K\to0\), 위상 \(0°\to-90°\)로 제4상한의 반원을 그립니다.
\(\omega:0\to\infty\)에서 크기 \(K\to0\), 위상 \(0°\to-90°\)로 제4상한의 반원을 그립니다.
Q1244
회로이론
분배전압
📄 2003.8 기출
✎ 유사
\(6\Omega\)과 \(2\Omega\)이 직렬인 회로에 8V를 걸 때 \(2\Omega\) 양단전압[V]은?
💡 해설 보기
전압 분배
\[ V_{2\Omega}=8\times\frac{2}{6+2}=8\times\frac14=2\,\text{V} \]
\[ V_{2\Omega}=8\times\frac{2}{6+2}=8\times\frac14=2\,\text{V} \]
Q1245
회로이론
PID제어
📄 2003.8 기출
속응도(응답속도)와 정상편차 양쪽에서 가장 우수한(최적) 제어동작은?
💡 해설 보기
PID 제어
비례(P)·적분(I, 정상편차 제거)·미분(D, 응답속도·안정도)을 모두 갖춰 속응성과 정확성을 함께 얻습니다.
비례(P)·적분(I, 정상편차 제거)·미분(D, 응답속도·안정도)을 모두 갖춰 속응성과 정확성을 함께 얻습니다.
Q1246
회로이론
역률
📄 2003.8 기출
✎ 유사
\(V=80+j60\)[V], \(I=4+j2\)[A]인 부하의 역률·무효율은?
💡 해설 보기
복소전력 \(S=VI^*\)
\(I^*=4-j2\), \(S=(80+j60)(4-j2)=320-j160+j240+120=440+j80\).
\(\cos\theta=\dfrac{440}{\sqrt{440^2+80^2}}=\dfrac{440}{447}\approx0.984\), 무효율 \(\approx0.178\).
\(I^*=4-j2\), \(S=(80+j60)(4-j2)=320-j160+j240+120=440+j80\).
\(\cos\theta=\dfrac{440}{\sqrt{440^2+80^2}}=\dfrac{440}{447}\approx0.984\), 무효율 \(\approx0.178\).
Q1247
회로이론
최대전력
📄 2003.8 기출
✎ 유사
전원 내부저항 R, 부하 \(R_L\)일 때 부하에 최대전력이 전달되는 조건은?
💡 해설 보기
최대전력 전달
\[ R_L=R\ \Rightarrow\ P_{max}=\frac{V^2}{4R} \]내부저항과 부하저항이 같을 때 최대전력이 전달됩니다.
\[ R_L=R\ \Rightarrow\ P_{max}=\frac{V^2}{4R} \]내부저항과 부하저항이 같을 때 최대전력이 전달됩니다.
Q1248
회로이론
RC 초기전류
📄 2003.8 기출
✎ 유사
\(R\)과 \(C\)(초기전압 20V) 직렬에 전압 40V를 \(t=0\)에 인가할 때 \(R=10\Omega\)이면 초기전류 \(i(0^+)\)[A]는?
💡 해설 보기
콘덴서 초기전압 유지
\(t=0^+\)에서 콘덴서 전압은 20V로 유지되므로, 저항에 걸리는 전압 \(=40-20=20\)V.
\[ i(0^+)=\frac{20}{10}=2\,\text{A} \]
\(t=0^+\)에서 콘덴서 전압은 20V로 유지되므로, 저항에 걸리는 전압 \(=40-20=20\)V.
\[ i(0^+)=\frac{20}{10}=2\,\text{A} \]
Q1249
회로이론
라플라스
📄 2003.8 기출
✎ 유사
\(f(t)=\cos\omega t\)의 라플라스 변환은?
💡 해설 보기
표준쌍
\[ \cos\omega t\ \longleftrightarrow\ \frac{s}{s^2+\omega^2},\qquad \sin\omega t\ \longleftrightarrow\ \frac{\omega}{s^2+\omega^2} \]
\[ \cos\omega t\ \longleftrightarrow\ \frac{s}{s^2+\omega^2},\qquad \sin\omega t\ \longleftrightarrow\ \frac{\omega}{s^2+\omega^2} \]
Q1250
회로이론
근궤적 분지점
📄 2003.8 기출
✎ 유사
\(G(s)H(s)=\dfrac{K}{s(s+2)(s+4)}\)의 근궤적에서 실축상 분지점은 약 얼마인가?
💡 해설 보기
분지점(이탈점)
\(\dfrac{d}{ds}\Big[\dfrac{-1}{K}\Big]=0\), 즉 \(\dfrac{dK}{ds}=0\)에서 구하며, 실축상 극점 \(0\)과 \(-2\) 사이의 \(\approx-0.85\)가 됩니다.
\(\dfrac{d}{ds}\Big[\dfrac{-1}{K}\Big]=0\), 즉 \(\dfrac{dK}{ds}=0\)에서 구하며, 실축상 극점 \(0\)과 \(-2\) 사이의 \(\approx-0.85\)가 됩니다.
Q1251
회로이론
근궤적
📄 2003.8 기출
✎ 유사
\(G(s)H(s)=\dfrac{K}{s(s+1)(s+2)}\)의 점근선 실축 교차점은?
💡 해설 보기
점근선 교차점
\[ \sigma=\frac{\sum극점-\sum영점}{n-m}=\frac{0-1-2}{3}=-1 \]
\[ \sigma=\frac{\sum극점-\sum영점}{n-m}=\frac{0-1-2}{3}=-1 \]
Q1252
회로이론
분지점
📄 2003.8 기출
✎ 유사
\(G(s)H(s)=\dfrac{K(s+2)}{s(s+1)}\) 근궤적에서 실축상 이탈점 하나는 약 얼마인가?
💡 해설 보기
이탈점 계산
\(\dfrac{dK}{ds}=0\)을 풀면 실축상 두 점이 나오며, 극점 0과 −1 사이의 약 −0.59가 근궤적상의 이탈점입니다.
\(\dfrac{dK}{ds}=0\)을 풀면 실축상 두 점이 나오며, 극점 0과 −1 사이의 약 −0.59가 근궤적상의 이탈점입니다.
Q1253
회로이론
분지점
📄 2003.8 기출
✎ 유사
\(G(s)H(s)=\dfrac{K}{s(s+1)(s+3)}\)에서 실축상 분지점은?
💡 해설 보기
실축상 분지점(이탈점, breakaway point)
근궤적이 실축을 따라오다 복소평면으로 갈라져 나가는 점으로, 특성방정식을 \(K\)에 대해 풀어 \(\dfrac{dK}{ds}=0\)이 되는 위치이다.
① 근궤적이 존재하는 실축 구간
극점은 \(s=0,\,-1,\,-3\). 실축상의 한 점은 그 오른쪽에 있는 극·영점의 총수가 홀수일 때만 근궤적 위에 있다.
• \(0\sim-1\) 구간: 오른쪽 극 1개(0) → 홀수 → 근궤적 존재
• \(-1\sim-3\) 구간: 오른쪽 극 2개(0, −1) → 짝수 → 근궤적 없음
• \(-3\) 왼쪽: 오른쪽 극 3개 → 홀수 → 근궤적 존재
따라서 분지점은 반드시 \(0\)과 \(-1\) 사이에 있어야 한다.
② 특성방정식을 K로 정리\[ 1+\dfrac{K}{s(s+1)(s+3)}=0 \;\Rightarrow\; K=-s(s+1)(s+3) \]\[ K=-(s^3+4s^2+3s) \]
③ \(\dfrac{dK}{ds}=0\) 적용\[ \dfrac{dK}{ds}=-(3s^2+8s+3)=0 \;\Rightarrow\; 3s^2+8s+3=0 \]\[ s=\dfrac{-8\pm\sqrt{64-36}}{6}=\dfrac{-8\pm\sqrt{28}}{6} \]\[ s\approx-0.45 \quad \text{또는} \quad s\approx-2.22 \]
④ 유효한 근 선택
\(s\approx-2.22\)는 근궤적이 없는 \(-1\sim-3\) 구간이므로 분지점이 될 수 없다. 근궤적이 존재하는 \(0\sim-1\) 구간에 있는 \(s\approx-0.45\)가 실제 분지점이다.
정답은 ① 약 −0.43(반올림값).
근궤적이 실축을 따라오다 복소평면으로 갈라져 나가는 점으로, 특성방정식을 \(K\)에 대해 풀어 \(\dfrac{dK}{ds}=0\)이 되는 위치이다.
① 근궤적이 존재하는 실축 구간
극점은 \(s=0,\,-1,\,-3\). 실축상의 한 점은 그 오른쪽에 있는 극·영점의 총수가 홀수일 때만 근궤적 위에 있다.
• \(0\sim-1\) 구간: 오른쪽 극 1개(0) → 홀수 → 근궤적 존재
• \(-1\sim-3\) 구간: 오른쪽 극 2개(0, −1) → 짝수 → 근궤적 없음
• \(-3\) 왼쪽: 오른쪽 극 3개 → 홀수 → 근궤적 존재
따라서 분지점은 반드시 \(0\)과 \(-1\) 사이에 있어야 한다.
② 특성방정식을 K로 정리\[ 1+\dfrac{K}{s(s+1)(s+3)}=0 \;\Rightarrow\; K=-s(s+1)(s+3) \]\[ K=-(s^3+4s^2+3s) \]
③ \(\dfrac{dK}{ds}=0\) 적용\[ \dfrac{dK}{ds}=-(3s^2+8s+3)=0 \;\Rightarrow\; 3s^2+8s+3=0 \]\[ s=\dfrac{-8\pm\sqrt{64-36}}{6}=\dfrac{-8\pm\sqrt{28}}{6} \]\[ s\approx-0.45 \quad \text{또는} \quad s\approx-2.22 \]
④ 유효한 근 선택
\(s\approx-2.22\)는 근궤적이 없는 \(-1\sim-3\) 구간이므로 분지점이 될 수 없다. 근궤적이 존재하는 \(0\sim-1\) 구간에 있는 \(s\approx-0.45\)가 실제 분지점이다.
정답은 ① 약 −0.43(반올림값).
Q1254
회로이론
최대전력 전달
📄 2003.8 기출
✎ 유사
전원 내부임피던스가 \(R+jX\)이고 부하가 순저항 \(R_L\)일 때 최대전력 전달조건은?
💡 해설 보기
순저항 부하 최대전력
부하가 저항만이면 \(R_L=|Z|=\sqrt{R^2+X^2}\)일 때 최대전력이 전달됩니다(공액정합 불가 시).
부하가 저항만이면 \(R_L=|Z|=\sqrt{R^2+X^2}\)일 때 최대전력이 전달됩니다(공액정합 불가 시).
Q1255
회로이론
역률
📄 2003.8 기출
\(R=50\Omega\), \(L=200\)mH 직렬회로에 50Hz 전원을 걸 때 역률[%]은?
💡 해설 보기
역률 \(\cos\theta=\dfrac{R}{Z}\)
\(X_L=2\pi\times50\times0.2=62.8\Omega\), \(Z=\sqrt{50^2+62.8^2}=80.3\Omega\).
\(\cos\theta=\dfrac{50}{80.3}=0.623=62.3\%\).
\(X_L=2\pi\times50\times0.2=62.8\Omega\), \(Z=\sqrt{50^2+62.8^2}=80.3\Omega\).
\(\cos\theta=\dfrac{50}{80.3}=0.623=62.3\%\).
Q1256
회로이론
주파수제어
📄 2003.8 기출
✎ 유사
전동기의 회전수(주파수)를 제어하려는 것은 어떤 제어에 속하는가?
💡 해설 보기
제어량에 따른 분류
전압·전류·주파수·속도 등 기계·전기량을 일정하게 유지하는 것은 자동조정(정치제어)에 속합니다.
전압·전류·주파수·속도 등 기계·전기량을 일정하게 유지하는 것은 자동조정(정치제어)에 속합니다.
Q1257
회로이론
라플라스
📄 2003.8 기출
계단함수 \(u_s(t)\)에 상수 5를 곱한 \(5u_s(t)\)의 라플라스 변환은?
💡 해설 보기
계단함수
\(\mathcal L\{u(t)\}=\dfrac1s\)이므로 \(\mathcal L\{5u(t)\}=\dfrac{5}{s}\).
\(\mathcal L\{u(t)\}=\dfrac1s\)이므로 \(\mathcal L\{5u(t)\}=\dfrac{5}{s}\).
Q1258
회로이론
라플라스역변환
📄 2003.8 기출
✎ 유사
\(F(s)=\dfrac{s+2}{(s+2)^2+9}\)의 역변환 \(f(t)\)는?
💡 해설 보기
s이동정리
\(\dfrac{s}{s^2+9}\to\cos3t\), \(s\to s+2\)는 \(e^{-2t}\) 곱:
\[ f(t)=e^{-2t}\cos3t \]
\(\dfrac{s}{s^2+9}\to\cos3t\), \(s\to s+2\)는 \(e^{-2t}\) 곱:
\[ f(t)=e^{-2t}\cos3t \]
Q1259
회로이론
근궤적 교차
📄 2003.8 기출
✎ 유사
\(G(s)H(s)=\dfrac{K}{s(s+1)(s+2)}\)의 근궤적이 \(j\omega\)축과 교차하는 점은?
💡 해설 보기
허수축 교차
특성방정식 \(s^3+3s^2+2s+K=0\)에서 라우스 임계 \(K=6\), 보조방정식 \(3s^2+6=0\Rightarrow s=\pm j\sqrt2\). 즉 \(\omega=\pm\sqrt2\).
특성방정식 \(s^3+3s^2+2s+K=0\)에서 라우스 임계 \(K=6\), 보조방정식 \(3s^2+6=0\Rightarrow s=\pm j\sqrt2\). 즉 \(\omega=\pm\sqrt2\).
Q1260
회로이론
상태천이
📄 2003.8 기출
상태방정식 \(\dot X=AX\)의 해는? (초기상태 \(X(0)\))
💡 해설 보기
상태천이행렬
\[ X(t)=e^{At}X(0)=\phi(t)X(0) \]\(\phi(t)=e^{At}=\mathcal L^{-1}\{(sI-A)^{-1}\}\).
\[ X(t)=e^{At}X(0)=\phi(t)X(0) \]\(\phi(t)=e^{At}=\mathcal L^{-1}\{(sI-A)^{-1}\}\).
Q1241
전력공학
영상전류
📄 2003.8 기출
✎ 유사
Y-Y 3상변압기에서 1차 비접지, 2차 접지일 때 영상전류는?
💡 해설 보기
영상전류의 경로
영상전류는 접지된 중성점을 통해서만 순환합니다. 1차가 비접지이면 1차엔 흐를 수 없고, 접지된 2차측에만 흐릅니다.
영상전류는 접지된 중성점을 통해서만 순환합니다. 1차가 비접지이면 1차엔 흐를 수 없고, 접지된 2차측에만 흐릅니다.
Q1242
전력공학
전선 굵기
📄 2003.8 기출
옥내배선 전선 굵기 결정에서 고려하지 <u>않아도</u> 되는 것은?
💡 해설 보기
굵기 결정 3요소
허용전류·전압강하·기계적 강도로 굵기를 정합니다. 절연저항은 절연물 성능이지 굵기 결정 요소가 아닙니다.
허용전류·전압강하·기계적 강도로 굵기를 정합니다. 절연저항은 절연물 성능이지 굵기 결정 요소가 아닙니다.
Q1243
전력공학
직렬콘덴서
📄 2003.8 기출
직렬 축전기를 선로에 삽입할 때의 이점이 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
직렬콘덴서
리액턴스(X_L)를 상쇄해 전압강하·전압변동을 줄이고 안정도를 높입니다. 역률 개선은 병렬(진상)콘덴서의 역할입니다.
리액턴스(X_L)를 상쇄해 전압강하·전압변동을 줄이고 안정도를 높입니다. 역률 개선은 병렬(진상)콘덴서의 역할입니다.
Q1244
전력공학
대칭좌표
📄 2003.8 기출
\(I_x=\dfrac{1}{3}(I_a+I_b+I_c)\)로 표시되는 \(I_x\)는 어떤 전류인가?
💡 해설 보기
영상전류
세 상 전류의 산술평균(동상 성분)이 영상분입니다. \(I_0=\dfrac13(I_a+I_b+I_c)\). 지락전류 \(3I_0\).
세 상 전류의 산술평균(동상 성분)이 영상분입니다. \(I_0=\dfrac13(I_a+I_b+I_c)\). 지락전류 \(3I_0\).
Q1245
전력공학
변전소
📄 2003.8 기출
배전용 변전소의 주변압기로 주로 사용되는 것은?
💡 해설 보기
배전변전소
송전전압을 배전전압으로 낮추므로 체강(강압)변압기를 사용합니다.
송전전압을 배전전압으로 낮추므로 체강(강압)변압기를 사용합니다.
Q1246
전력공학
루프배전
📄 2003.8 기출
✎ 유사
배전 루프(환상)계통에 대한 설명으로 옳은 것은?
💡 해설 보기
루프(환상)식
양방향에서 급전되어 한쪽 고장 시에도 공급을 계속할 수 있어 신뢰도가 높습니다(수지식보다 우수). 보호는 다소 복잡.
양방향에서 급전되어 한쪽 고장 시에도 공급을 계속할 수 있어 신뢰도가 높습니다(수지식보다 우수). 보호는 다소 복잡.
Q1247
전력공학
콘덴서 목적
📄 2003.8 기출
배전계통에 전력용 콘덴서를 설치하는 가장 타당한 목적은?
💡 해설 보기
역률 개선
진상 무효전력을 공급해 역률을 높이면 선전류가 줄어 전력손실·전압강하가 감소합니다.
진상 무효전력을 공급해 역률을 높이면 선전류가 줄어 전력손실·전압강하가 감소합니다.
Q1248
전력공학
직류송전
📄 2003.8 기출
직류 송전방식에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
HVDC
유전손 없음·절연 유리·안정도 무관 등 장점이 많으나, 직류는 영전류점이 없어 차단이 오히려 어렵습니다. 따라서 ④가 틀립니다.
유전손 없음·절연 유리·안정도 무관 등 장점이 많으나, 직류는 영전류점이 없어 차단이 오히려 어렵습니다. 따라서 ④가 틀립니다.
Q1249
전력공학
열효율
📄 2003.8 기출
✎ 유사
발전전력량 \(E\)[kWh], 연료 \(W\)[kg], 발열량 \(C\)[kcal/kg]인 화력발전소의 열효율[%]은?
💡 해설 보기
열효율
\[ \eta=\frac{860E}{WC}\times100\,[\%] \]1kWh=860kcal. 발생 전기에너지 ÷ 투입 연료열량.
\[ \eta=\frac{860E}{WC}\times100\,[\%] \]1kWh=860kcal. 발생 전기에너지 ÷ 투입 연료열량.
Q1250
전력공학
경제적 굵기
📄 2003.8 기출
연간 전력손실 요금과 전선 건설비의 연경비 합이 같아지는 단면적이 가장 경제적이라는 법칙은?
💡 해설 보기
켈빈의 법칙(Kelvin's law)
전력손실 비용과 전선(건설·금리·감가) 비용의 연경비가 같아지는 단면적이 가장 경제적이라는 법칙입니다.
전력손실 비용과 전선(건설·금리·감가) 비용의 연경비가 같아지는 단면적이 가장 경제적이라는 법칙입니다.
Q1251
전력공학
개폐서지
📄 2003.8 기출
개폐 서지(이상전압) 발생을 억제할 목적으로 차단기에 설치하는 것은?
💡 해설 보기
개폐저항기
차단기 접점에 병렬로 저항을 삽입해 개폐 시 서지를 억제합니다.
차단기 접점에 병렬로 저항을 삽입해 개폐 시 서지를 억제합니다.
Q1252
전력공학
인터록
📄 2003.8 기출
인터록(interlock)에 대한 설명으로 옳은 것은?
💡 해설 보기
인터록
단로기는 아크 소호능력이 없어 차단기가 열린(무부하) 상태에서만 단로기를 조작하도록 하는 오조작 방지장치입니다.
단로기는 아크 소호능력이 없어 차단기가 열린(무부하) 상태에서만 단로기를 조작하도록 하는 오조작 방지장치입니다.
Q1253
전력공학
V결선
📄 2003.8 기출
✎ 유사
500kVA 단상변압기 3대 Δ결선 중 1대 고장으로 V결선 운전 시, 부하가 1000kVA이면 나머지 2대의 부하율은 약 몇 %인가?
💡 해설 보기
V결선 출력
2대 V결선 출력 \(=\sqrt3\times500\approx866\)kVA.
부하율 \(=\dfrac{1000}{866}\times100\approx115\%\) → 과부하 상태.
2대 V결선 출력 \(=\sqrt3\times500\approx866\)kVA.
부하율 \(=\dfrac{1000}{866}\times100\approx115\%\) → 과부하 상태.
Q1254
전력공학
안정도
📄 2003.8 기출
✎ 유사
송전계통의 안정도를 향상시키는 대책이 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
안정도 향상
리액턴스 감소·속응여자·고속차단으로 향상시킵니다. 전압변동을 확대하는 것은 오히려 안정도를 낮춥니다.
리액턴스 감소·속응여자·고속차단으로 향상시킵니다. 전압변동을 확대하는 것은 오히려 안정도를 낮춥니다.
Q1255
전력공학
서지속도
📄 2003.8 기출
무손실 송전선로에서 서지(진행파)의 진행속도는? (L·C는 단위길이당 값)
💡 해설 보기
진행파 속도
\[ v=\frac{1}{\sqrt{LC}} \]가공선은 약 \(3\times10^5\)km/s(광속 근처).
\[ v=\frac{1}{\sqrt{LC}} \]가공선은 약 \(3\times10^5\)km/s(광속 근처).
Q1256
전력공학
중성점접지
📄 2003.8 기출
송전선로 중성점을 접지하는 목적은?
💡 해설 보기
중성점 접지
지락 시 이상전압을 억제하고 대지전압을 낮추며, 보호계전기가 확실히 동작하도록 합니다.
지락 시 이상전압을 억제하고 대지전압을 낮추며, 보호계전기가 확실히 동작하도록 합니다.
Q1257
전력공학
지락전류
📄 2003.8 기출
✎ 유사
6.6kV 60Hz 3상3선 비접지, 선로 10km, 1선 대지정전용량 0.005μF/km일 때 1선 지락전류 \(I_g\)의 크기는?
💡 해설 보기
비접지 지락전류
\(I_g=3\omega C_s E=3\times2\pi60\times(0.005\times10\times10^{-6})\times\dfrac{6600}{\sqrt3}\approx0.65\)A → 1A 미만. 비접지는 지락전류가 작습니다.
\(I_g=3\omega C_s E=3\times2\pi60\times(0.005\times10\times10^{-6})\times\dfrac{6600}{\sqrt3}\approx0.65\)A → 1A 미만. 비접지는 지락전류가 작습니다.
Q1258
전력공학
안정도 극한
📄 2003.8 기출
✎ 유사
정태안정 극한전력을 크게 하는 방법으로 옳은 것은?
💡 해설 보기
정태안정 극한전력 \(P=\dfrac{V_sV_r}{X}\sin\delta\)
리액턴스 \(X\)를 작게(복도체·직렬콘덴서·병행회선) 하고 전압을 높이면 극한전력이 커집니다.
리액턴스 \(X\)를 작게(복도체·직렬콘덴서·병행회선) 하고 전압을 높이면 극한전력이 커집니다.
Q1259
전력공학
단락전력
📄 2003.8 기출
✎ 유사
%과도리액턴스 25%인 발전기·변압기로 구성된 계통(합성 %리액턴스 50%, 100MVA 기준)의 3상 단락전력은?
💡 해설 보기
단락전력
\[ P_s=\frac{100}{\%X}P_n=\frac{100}{50}\times100=200\,\text{MVA} \]
\[ P_s=\frac{100}{\%X}P_n=\frac{100}{50}\times100=200\,\text{MVA} \]
Q1260
전력공학
차단기
📄 2003.8 기출
✎ 유사
전력용 차단기의 소호 능력이 가장 우수하고 현재 널리 쓰이는 것은?
💡 해설 보기
SF₆ 가스차단기
SF₆의 우수한 절연·소호 성능으로 고전압 계통에 널리 사용됩니다. 소형·고신뢰(GIS의 핵심).
SF₆의 우수한 절연·소호 성능으로 고전압 계통에 널리 사용됩니다. 소형·고신뢰(GIS의 핵심).
Q1241
전기기기
변압기 전류
📄 2003.8 기출
✎ 유사
권수비 25(1차 5000V/2차 200V)인 변압기의 2차 전류가 20A일 때 1차 전류[A]는?
💡 해설 보기
권수비와 전류
\[ \frac{I_1}{I_2}=\frac{N_2}{N_1}=\frac{1}{a} \]\(a=25\)이면 \(I_1=\dfrac{I_2}{25}=\dfrac{20}{25}=0.8\)A.
\[ \frac{I_1}{I_2}=\frac{N_2}{N_1}=\frac{1}{a} \]\(a=25\)이면 \(I_1=\dfrac{I_2}{25}=\dfrac{20}{25}=0.8\)A.
Q1242
전기기기
최대효율 전류
📄 2003.8 기출
✎ 유사
손실이 \(a+bI^2\)인 직류발전기가 최대효율이 되는 전류는?
💡 해설 보기
최대효율 조건
고정손 \(a\) = 가변손 \(bI^2\)일 때 최대효율:
\[ a=bI^2\ \Rightarrow\ I=\sqrt{\frac{a}{b}} \]
고정손 \(a\) = 가변손 \(bI^2\)일 때 최대효율:
\[ a=bI^2\ \Rightarrow\ I=\sqrt{\frac{a}{b}} \]
Q1243
전기기기
보호협조
📄 2003.8 기출
✎ 유사
기중차단기와 배선용차단기의 단락·과전류 보호방식이 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
보호협조 방식
전용량·캐스케이드·선택·한류 차단방식이 있습니다. 공진 차단방식은 없는 용어입니다.
전용량·캐스케이드·선택·한류 차단방식이 있습니다. 공진 차단방식은 없는 용어입니다.
Q1244
전기기기
규약효율
📄 2003.8 기출
✎ 유사
변압기 규약효율 산출의 기본요건이 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
규약효율 요건
정현파·역률 100%(지정 없을 시)·손실=부하손+무부하손을 기준으로 합니다. 주파수(철손에 영향)를 고려하지 않는다는 틀립니다.
정현파·역률 100%(지정 없을 시)·손실=부하손+무부하손을 기준으로 합니다. 주파수(철손에 영향)를 고려하지 않는다는 틀립니다.
Q1245
전기기기
전기자반작용
📄 2003.8 기출
동기발전기에서 앞선(진상) 전류가 흐를 때의 전기자 반작용은?
💡 해설 보기
진상전류 → 증자
동기발전기에서 진상(앞선) 전류는 주자속을 증가(증자)시킵니다. 지상전류는 감자, 저항(동상)부하는 교차작용.
동기발전기에서 진상(앞선) 전류는 주자속을 증가(증자)시킵니다. 지상전류는 감자, 저항(동상)부하는 교차작용.
Q1246
전기기기
돌발단락
📄 2003.8 기출
동기발전기 단자 부근에서 단락이 일어나면 단락전류는?
💡 해설 보기
돌발단락전류
초기에는 누설리액턴스만 제한해 매우 큰 전류가 흐르나, 전기자 반작용이 작용하며 점차 지속단락전류로 감소합니다.
초기에는 누설리액턴스만 제한해 매우 큰 전류가 흐르나, 전기자 반작용이 작용하며 점차 지속단락전류로 감소합니다.
Q1247
전기기기
2차 환산
📄 2003.8 기출
✎ 유사
유도전동기에서 2차 전류 \(I_2\)를 1차로 환산한 \(I_2'\)는? (권수비 \(\alpha\), 상수비 \(\beta\))
💡 해설 보기
2차 전류 환산
\[ I_2'=\frac{I_2}{\alpha\beta} \]전압은 \(\alpha\)배, 임피던스는 \(\alpha^2\beta\)배로 환산됩니다.
\[ I_2'=\frac{I_2}{\alpha\beta} \]전압은 \(\alpha\)배, 임피던스는 \(\alpha^2\beta\)배로 환산됩니다.
Q1248
전기기기
직류기 자속
📄 2003.8 기출
✎ 유사
극수 8, 도체 600, 중권, 800rpm에서 유기기전력 110V인 분권발전기의 매극 자속[Wb]은?
💡 해설 보기
\(E=\dfrac{pZ\phi N}{60a}\), 중권 a=p=8
\[ \phi=\frac{E\cdot60\cdot a}{pZN}=\frac{110\times60\times8}{8\times600\times800}\approx0.0138\,\text{Wb} \]
\[ \phi=\frac{E\cdot60\cdot a}{pZN}=\frac{110\times60\times8}{8\times600\times800}\approx0.0138\,\text{Wb} \]
Q1249
전기기기
여자방식
📄 2003.8 기출
✎ 유사
동기발전기의 회전자 여자에 브러시·슬립링을 없앤 방식은?
💡 해설 보기
브러시리스 여자
회전정류기를 이용해 브러시·슬립링 없이 계자에 직류를 공급합니다. 보수 용이·신뢰도 향상.
회전정류기를 이용해 브러시·슬립링 없이 계자에 직류를 공급합니다. 보수 용이·신뢰도 향상.
Q1250
전기기기
전기자반작용
📄 2003.8 기출
동기발전기에 유기기전력보다 90° 뒤진(지상) 전기자전류가 흐를 때의 반작용은?
💡 해설 보기
지상전류 → 감자
90° 뒤진 전류는 주자속을 감소(감자)시킵니다. 진상은 증자, 동상(저항)은 교차작용.
90° 뒤진 전류는 주자속을 감소(감자)시킵니다. 진상은 증자, 동상(저항)은 교차작용.
Q1251
전기기기
직류기 자속
📄 2003.8 기출
6극, 단중 파권, 도체 250, 1200rpm에서 유기기전력 600V인 직류발전기의 매극 자속[Wb]은?
💡 해설 보기
파권 a=2
\[ \phi=\frac{E\cdot60\cdot a}{pZN}=\frac{600\times60\times2}{6\times250\times1200}=0.04\,\text{Wb} \]
\[ \phi=\frac{E\cdot60\cdot a}{pZN}=\frac{600\times60\times2}{6\times250\times1200}=0.04\,\text{Wb} \]
Q1252
전기기기
콘서베이터
📄 2003.8 기출
변압기 콘서베이터의 용도는?
💡 해설 보기
콘서베이터
유면 변동을 흡수하고 공기 접촉을 줄여 절연유의 산화·열화를 방지합니다.
유면 변동을 흡수하고 공기 접촉을 줄여 절연유의 산화·열화를 방지합니다.
Q1253
전기기기
게르게스
📄 2003.8 기출
권선형 유도전동기에서 게르게스(Görges) 현상이 생기는 슬립은 대략?
💡 해설 보기
게르게스 현상
2차 회로 한 상 단선 시 슬립 0.5 부근에서 속도가 정체(더 이상 가속 안 됨)되는 현상입니다.
2차 회로 한 상 단선 시 슬립 0.5 부근에서 속도가 정체(더 이상 가속 안 됨)되는 현상입니다.
Q1254
전기기기
유도전압조정기
📄 2003.8 기출
✎ 유사
3상 유도전압조정기의 동작원리는?
💡 해설 보기
3상 IVR
1·2차 권선의 상대 위치를 바꿔 회전자계의 유도작용으로 전압을 연속 조정합니다(3상 유도전동기 원리).
1·2차 권선의 상대 위치를 바꿔 회전자계의 유도작용으로 전압을 연속 조정합니다(3상 유도전동기 원리).
Q1255
전기기기
분권발전기
📄 2003.8 기출
✎ 유사
100kW, 230V 자여자 분권발전기(전기자저항 0.05Ω, 계자저항 57.5Ω)의 전부하 유기전압[V]은?
💡 해설 보기
\(E=V+I_aR_a\)
부하전류 \(I=\dfrac{100000}{230}=435\)A, 계자 \(I_f=\dfrac{230}{57.5}=4\)A → \(I_a=439\)A.
\(E=230+439\times0.05\approx252\)V.
부하전류 \(I=\dfrac{100000}{230}=435\)A, 계자 \(I_f=\dfrac{230}{57.5}=4\)A → \(I_a=439\)A.
\(E=230+439\times0.05\approx252\)V.
Q1256
전기기기
동기조상기
📄 2003.8 기출
동기조상기의 여자전류를 줄이면(부족여자) 어떻게 작용하는가?
💡 해설 보기
부족여자 → 리액터
동기조상기는 부족여자면 지상(리액터), 과여자면 진상(콘덴서)으로 작용해 무효전력을 양방향 조정합니다.
동기조상기는 부족여자면 지상(리액터), 과여자면 진상(콘덴서)으로 작용해 무효전력을 양방향 조정합니다.
Q1257
전기기기
고조파
📄 2003.8 기출
3상 유도전동기에서 제5고조파 기자력의 회전방향·속도는 기본파에 대해?
💡 해설 보기
고조파 회전자계
제5고조파는 기본파와 역방향, 1/5 속도로 회전. 제7고조파는 같은 방향 1/7 속도. 제3고조파는 회전자계를 만들지 않음.
제5고조파는 기본파와 역방향, 1/5 속도로 회전. 제7고조파는 같은 방향 1/7 속도. 제3고조파는 회전자계를 만들지 않음.
Q1258
전기기기
맥동률
📄 2003.8 기출
정류회로 부하전압 200V, 맥동률 4%일 때 포함된 교류분[V]은?
💡 해설 보기
교류분 = 맥동률 × 직류전압
\[ V_{ac}=0.04\times200=8\,\text{V} \]
\[ V_{ac}=0.04\times200=8\,\text{V} \]
Q1259
전기기기
서보모터
📄 2003.8 기출
✎ 유사
서보모터가 갖추어야 할 조건이 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
서보모터 조건
큰 기동토크·빠른 응답·원활한 정역회전이 필요하며, 관성은 작아야 응답이 빠릅니다. ‘관성이 클 것’은 틀립니다.
큰 기동토크·빠른 응답·원활한 정역회전이 필요하며, 관성은 작아야 응답이 빠릅니다. ‘관성이 클 것’은 틀립니다.
Q1260
전기기기
래칭전류
📄 2003.8 기출
✎ 유사
사이리스터의 래칭(latching)전류에 대한 설명으로 옳은 것은?
💡 해설 보기
래칭전류
사이리스터가 게이트 신호로 턴온된 직후 도통을 유지하기 위해 필요한 최소 애노드 전류입니다. 유지전류(holding)보다 큽니다.
사이리스터가 게이트 신호로 턴온된 직후 도통을 유지하기 위해 필요한 최소 애노드 전류입니다. 유지전류(holding)보다 큽니다.
Q1241
전기설비기술기준
절연 원칙
📄 2003.8 기출
✎ 유사
전로는 대지로부터 절연하는 것이 원칙이나, 접지공사 등으로 절연하지 않는 예외에 해당하지 <u>않는</u> 것은?
💡 해설 보기
절연 예외
접지점·계기용변성기 2차·시험용변압기 등은 절연 예외입니다. 일반 옥내 전등 전로는 반드시 대지로부터 절연해야 합니다.
접지점·계기용변성기 2차·시험용변압기 등은 절연 예외입니다. 일반 옥내 전등 전로는 반드시 대지로부터 절연해야 합니다.
Q1242
전기설비기술기준
인하선
📄 2003.8 기출
옥외 백열전등 인하선으로 지표상 몇 m 미만 부분은 지름 1.6mm 연동선 이상의 절연전선을 써야 하는가?
💡 해설 보기
인하선 보호
지표상 2.5m 미만 부분은 손이 닿을 수 있어 절연전선(1.6mm 연동선 이상)을 사용합니다.
지표상 2.5m 미만 부분은 손이 닿을 수 있어 절연전선(1.6mm 연동선 이상)을 사용합니다.
Q1243
전기설비기술기준
조상기 보호
📄 2003.8 기출
용량이 몇 kVA 이상인 조상기에 내부고장 시 자동차단장치를 시설해야 하는가?
💡 해설 보기
조상기 보호
용량 15000kVA 이상의 조상기에는 내부고장 시 자동으로 전로에서 차단하는 장치를 시설합니다.
용량 15000kVA 이상의 조상기에는 내부고장 시 자동으로 전로에서 차단하는 장치를 시설합니다.
Q1244
전기설비기술기준
전선 굵기
📄 2003.8 기출
✎ 유사
고압 가공전선에 사용하는 경동선의 최소 굵기[mm]는?
💡 해설 보기
고압 가공전선
고압 가공전선(경동선)은 지름 5.0mm 이상(인장강도 8.01kN 이상). 저압은 3.2mm(400V 미만) 등.
고압 가공전선(경동선)은 지름 5.0mm 이상(인장강도 8.01kN 이상). 저압은 3.2mm(400V 미만) 등.
Q1245
전기설비기술기준
접지공사
📄 2003.8 기출
✎ 유사
특고압·고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기 저압측 중성점에 하는 접지의 목적은?
💡 해설 보기
혼촉 방지 접지
고·저압 혼촉 시 저압측 전위가 위험하게 상승하는 것을 억제합니다(구 제2종 접지).
고·저압 혼촉 시 저압측 전위가 위험하게 상승하는 것을 억제합니다(구 제2종 접지).
Q1246
전기설비기술기준
피뢰기
📄 2003.8 기출
✎ 유사
피뢰기의 제한전압이란?
💡 해설 보기
제한전압
피뢰기가 방전하는 동안 단자에 남는 전압으로, 이 값 이하로 기기 절연을 보호합니다(절연협조의 기준).
피뢰기가 방전하는 동안 단자에 남는 전압으로, 이 값 이하로 기기 절연을 보호합니다(절연협조의 기준).
Q1247
전기설비기술기준
시가지 경간
📄 2003.8 기출
✎ 유사
시가지에 시설하는 특고압 가공전선로에서 B종 지지물의 경간은 몇 m 이하인가?
💡 해설 보기
시가지 특고압 경간
A종 75m, B종 150m, 철탑 400m 이하로 제한(시가지 강화 규정).
A종 75m, B종 150m, 철탑 400m 이하로 제한(시가지 강화 규정).
Q1248
전기설비기술기준
접지선
📄 2003.8 기출
✎ 유사
접지도체(연동선)로서 특고압·고압 기기의 외함 접지에 사용하는 최소 단면적[mm²]은?
💡 해설 보기
접지도체 굵기
고압·특고압 기기 외함 접지도체는 6mm² 이상 연동선. 중성점 접지용 등은 16mm² 이상.
고압·특고압 기기 외함 접지도체는 6mm² 이상 연동선. 중성점 접지용 등은 16mm² 이상.
Q1249
전기설비기술기준
애자사용
📄 2003.8 기출
220V 애자사용공사에서 전선과 조영재 사이 이격거리는 몇 cm 이상인가?
💡 해설 보기
애자사용공사 이격
400V 미만은 전선-조영재 2.5cm 이상, 400V 이상은 4.5cm(건조한 곳 2.5cm) 이상.
400V 미만은 전선-조영재 2.5cm 이상, 400V 이상은 4.5cm(건조한 곳 2.5cm) 이상.
Q1250
전기설비기술기준
안전율
📄 2003.8 기출
고압 가공전선에 경동선을 사용할 때 이도에 적용하는 안전율은 얼마 이상인가?
💡 해설 보기
경동선 안전율 2.2
경동선·내열동합금선은 2.2 이상, ACSR 등 그 밖의 전선은 2.5 이상.
경동선·내열동합금선은 2.2 이상, ACSR 등 그 밖의 전선은 2.5 이상.
Q1251
전기설비기술기준
저압 인입
📄 2003.8 기출
✎ 유사
저압 가공 인입선의 도로 횡단 시 노면상 높이는 몇 m 이상인가?
💡 해설 보기
저압 인입선 높이
도로 횡단 시 노면상 5m 이상(교통 지장 없으면 3m). 일반 가공전선 도로횡단은 6m.
도로 횡단 시 노면상 5m 이상(교통 지장 없으면 3m). 일반 가공전선 도로횡단은 6m.
Q1252
전기설비기술기준
목주 안전율
📄 2003.8 기출
✎ 유사
저압 가공전선로 목주의 안전율은 얼마 이상인가?
💡 해설 보기
목주 안전율
저압 1.2 이상, 고압·특고압 1.3 이상.
저압 1.2 이상, 고압·특고압 1.3 이상.
Q1253
전기설비기술기준
회전기 절연내력
📄 2003.8 기출
최대사용전압 7000V인 회전기의 절연내력 시험전압[V]은? (10분간)
💡 해설 보기
회전기 시험전압
7kV 이하는 최대사용전압의 ×1.5:
\[ 7000\times1.5=10500\,\text{V} \]
7kV 이하는 최대사용전압의 ×1.5:
\[ 7000\times1.5=10500\,\text{V} \]
Q1254
전기설비기술기준
이격거리
📄 2003.8 기출
✎ 유사
345kV 가공전선이 154kV 가공전선과 접근·교차할 때 이격거리 계산의 기준 전압은?
💡 해설 보기
이격거리 기준
서로 다른 전압의 전선이 접근·교차할 때는 높은 쪽 전압(345kV)을 기준으로 이격거리를 정합니다(60kV 초과 10kV마다 가산).
서로 다른 전압의 전선이 접근·교차할 때는 높은 쪽 전압(345kV)을 기준으로 이격거리를 정합니다(60kV 초과 10kV마다 가산).
Q1255
전기설비기술기준
보호망
📄 2003.8 기출
✎ 유사
특고압 가공전선이 건조물 위를 지날 때 보호망을 시설하는 경우 보호망은 몇 종 접지를 하는가?
💡 해설 보기
보호망 접지
보호망(금속제)은 접지하여 전선 단선·접촉 시 감전을 방지합니다(구 규정 제3종에 해당).
보호망(금속제)은 접지하여 전선 단선·접촉 시 감전을 방지합니다(구 규정 제3종에 해당).
Q1256
전기설비기술기준
지선
📄 2003.8 기출
✎ 유사
가공전선로 지지물에 시설하는 지선의 안전율은 얼마 이상인가?
💡 해설 보기
지선 안전율
지선은 안전율 2.5 이상, 소선 3가닥 이상, 최저 인장하중 4.31kN 이상.
지선은 안전율 2.5 이상, 소선 3가닥 이상, 최저 인장하중 4.31kN 이상.
Q1257
전기설비기술기준
특고 이격
📄 2003.8 기출
✎ 유사
사용전압 154kV 가공전선과 식물 사이의 이격거리는 약 몇 m 이상인가?
💡 해설 보기
식물 이격
기준 2m + (60kV 초과분 10kV마다 0.12m):
\((154-60)/10=9.4\to10\)단, \(2+10\times0.12=3.2\)m 이상.
기준 2m + (60kV 초과분 10kV마다 0.12m):
\((154-60)/10=9.4\to10\)단, \(2+10\times0.12=3.2\)m 이상.
Q1258
전기설비기술기준
계측장치
📄 2003.8 기출
✎ 유사
변전소에 시설하는 계측장치로 옳지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
변전소 계측
전압·전류·전력·변압기 온도 등을 계측합니다. 변전소에는 발전기가 없으므로 발전기 역률은 대상이 아닙니다.
전압·전류·전력·변압기 온도 등을 계측합니다. 변전소에는 발전기가 없으므로 발전기 역률은 대상이 아닙니다.
Q1259
전기설비기술기준
교통신호등
📄 2003.8 기출
교통신호등 제어장치의 금속제 외함에 하는 접지공사(구 규정)는?
💡 해설 보기
제3종 접지(구 규정)
교통신호등 제어장치 외함은 제3종 접지공사. 사용전압 제한(300V 이하)도 적용됩니다.
교통신호등 제어장치 외함은 제3종 접지공사. 사용전압 제한(300V 이하)도 적용됩니다.
Q1260
전기설비기술기준
급전소
📄 2003.8 기출
전력계통의 운용에 관한 지시를 하는 곳은?
💡 해설 보기
급전소
전력계통 전체의 운용 지령(급전 지시)을 내리는 곳입니다. 개폐소는 개폐만, 변전소는 변성.
전력계통 전체의 운용 지령(급전 지시)을 내리는 곳입니다. 개폐소는 개폐만, 변전소는 변성.
🧮 공학계산기
0
계산 기록
SI ×10ⁿ