📖 기출문제 모음
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Q1261
전자기학
전류밀도
📄 2004.3 기출
자계 \(H=xy\,a_y-xz\,a_z\)[A/m]를 발생시키는 점(1,1,1)에서의 전류밀도 크기[A/m²]는?
💡 해설 보기
\(J=\nabla\times H\)
\(H=(0,\,xy,\,-xz)\)의 컬: \(J_x=\partial_y H_z-\partial_z H_y=0\), \(J_y=\partial_z H_x-\partial_x H_z=z\), \(J_z=\partial_x H_y-\partial_y H_x=y\).
점(1,1,1): \(J=(0,1,1)\), \(|J|=\sqrt2\).
\(H=(0,\,xy,\,-xz)\)의 컬: \(J_x=\partial_y H_z-\partial_z H_y=0\), \(J_y=\partial_z H_x-\partial_x H_z=z\), \(J_z=\partial_x H_y-\partial_y H_x=y\).
점(1,1,1): \(J=(0,1,1)\), \(|J|=\sqrt2\).
Q1262
전자기학
평행도체
📄 2004.3 기출
✎ 유사
무한히 긴 두 평행도체(도전율 무한대)에서 단위길이당 정전용량 \(C\)와 인덕턴스 \(L\) 사이의 관계는?
💡 해설 보기
선로정수 관계
\[ LC=\varepsilon\mu \]도체 형상과 무관하게 성립. 전파속도 \(v=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}=\dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}\).
\[ LC=\varepsilon\mu \]도체 형상과 무관하게 성립. 전파속도 \(v=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}=\dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}\).
Q1263
전자기학
패러데이관
📄 2004.3 기출
패러데이관(전기력관)에 대한 설명 중 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
패러데이관
진전하가 없는 곳에서는 연속(끊기지 않음)입니다. 따라서 ‘불연속’은 틀립니다. 관 하나에 단위전하가 대응하고 밀도는 전속밀도 \(D\).
진전하가 없는 곳에서는 연속(끊기지 않음)입니다. 따라서 ‘불연속’은 틀립니다. 관 하나에 단위전하가 대응하고 밀도는 전속밀도 \(D\).
Q1264
전자기학
전자력
📄 2004.3 기출
평등자계 진공 중 직선전류 도선이 받는 힘에 대한 설명으로 옳은 것은?
💡 해설 보기
\(F=BIl\sin\theta\)
전류·도선길이·자속밀도에 비례합니다. 방향은 플레밍 왼손법칙.
전류·도선길이·자속밀도에 비례합니다. 방향은 플레밍 왼손법칙.
Q1265
전자기학
자화율
📄 2004.3 기출
✎ 유사
비투자율 500 철심의 자계 \(H=200\)A/m일 때 자속밀도 \(B\)[T]와 자화율 \(\chi\)[H/m]는 약 얼마인가?
💡 해설 보기
\(B=\mu_0\mu_r H\)
\(B=4\pi\times10^{-7}\times500\times200\approx0.126\)T.
자화율 \(\chi=\mu_0(\mu_r-1)=4\pi\times10^{-7}\times499\approx6.3\times10^{-4}\).
\(B=4\pi\times10^{-7}\times500\times200\approx0.126\)T.
자화율 \(\chi=\mu_0(\mu_r-1)=4\pi\times10^{-7}\times499\approx6.3\times10^{-4}\).
Q1266
전자기학
전위
📄 2004.3 기출
30V/m 전계 내 50V인 점에서 1C 전하를 전계 방향으로 70cm 이동했을 때 그 점의 전위[V]는?
💡 해설 보기
전계 방향 이동 → 전위 감소
\(\Delta V=-E\cdot d=-30\times0.7=-21\)V.
\(V=50-21=29\)V. (전계는 전위 감소 방향).
\(\Delta V=-E\cdot d=-30\times0.7=-21\)V.
\(V=50-21=29\)V. (전계는 전위 감소 방향).
Q1267
전자기학
상호인덕턴스
📄 2004.3 기출
✎ 유사
환상철심에 권수 \(N_A\)인 A코일(자기인덕턴스 \(L_A\))과 권수 \(N_B\)인 B코일이 있을 때 상호인덕턴스는? (누설자속 없음)
💡 해설 보기
상호인덕턴스
같은 자기저항 \(R_m\)을 공유하므로 \(L_A=\dfrac{N_A^2}{R_m}\), \(M=\dfrac{N_AN_B}{R_m}=\dfrac{N_B}{N_A}L_A\).
같은 자기저항 \(R_m\)을 공유하므로 \(L_A=\dfrac{N_A^2}{R_m}\), \(M=\dfrac{N_AN_B}{R_m}=\dfrac{N_B}{N_A}L_A\).
Q1268
전자기학
콘덴서
📄 2004.3 기출
1μF 공기콘덴서에서 극판 간격의 1/2 두께로 비유전율 2인 유전체를 한 전극에 접촉시켜 넣으면 전체 정전용량[μF]은?
💡 해설 보기
직렬 합성
공기 절반 \(C_1=2C_0=2\mu F\)(간격 절반→2배), 유전체 절반 \(C_2=\varepsilon_r\times2C_0=4\mu F\).
직렬: \(\dfrac{2\times4}{2+4}=1.33\mu F\).
공기 절반 \(C_1=2C_0=2\mu F\)(간격 절반→2배), 유전체 절반 \(C_2=\varepsilon_r\times2C_0=4\mu F\).
직렬: \(\dfrac{2\times4}{2+4}=1.33\mu F\).
Q1269
전자기학
전계 에너지
📄 2004.3 기출
✎ 유사
정전용량 \(C\), 전압 \(V\)인 콘덴서에 저장되는 에너지는?
💡 해설 보기
정전에너지
\[ W=\tfrac12 CV^2=\tfrac12 QV=\frac{Q^2}{2C} \]
\[ W=\tfrac12 CV^2=\tfrac12 QV=\frac{Q^2}{2C} \]
Q1270
전자기학
전자력
📄 2004.3 기출
자속밀도 0.3Wb/m² 평등자계 내에 5A가 흐르는 길이 2m 직선도체를 자계와 60° 각으로 놓을 때 받는 힘[N]은?
💡 해설 보기
\(F=BIl\sin\theta\)
\[ F=0.3\times5\times2\times\sin60°=3\times0.866=2.6\,\text{N} \]
\[ F=0.3\times5\times2\times\sin60°=3\times0.866=2.6\,\text{N} \]
Q1271
전자기학
전기2중층
📄 2004.3 기출
✎ 유사
전기2중층(판자석)에서 판 양면 사이의 전위차는? (세기 M, 유전율 \(\varepsilon_0\))
💡 해설 보기
전기2중층
임의 점 전위 \(V=\dfrac{M}{4\pi\varepsilon_0}\omega\)(입체각), 판 바로 양면의 전위차는 \(\dfrac{M}{\varepsilon_0}\).
임의 점 전위 \(V=\dfrac{M}{4\pi\varepsilon_0}\omega\)(입체각), 판 바로 양면의 전위차는 \(\dfrac{M}{\varepsilon_0}\).
Q1272
전자기학
솔레노이드
📄 2004.3 기출
무한장 솔레노이드에 전류가 흐를 때 자장에 대한 설명으로 옳은 것은?
💡 해설 보기
무한장 솔레노이드
내부는 \(H=nI\)의 균일(평등) 자장, 외부는 \(H=0\).
내부는 \(H=nI\)의 균일(평등) 자장, 외부는 \(H=0\).
Q1273
전자기학
벡터항등식
📄 2004.3 기출
✎ 유사
전자계에서 옳은 설명은?
💡 해설 보기
전위경도
\(E=-\nabla V\): 전계는 전위가 감소하는 방향. 자속은 발산이 없어(\(\nabla\cdot B=0\)) 폐곡선을 이룹니다.
\(E=-\nabla V\): 전계는 전위가 감소하는 방향. 자속은 발산이 없어(\(\nabla\cdot B=0\)) 폐곡선을 이룹니다.
Q1274
전자기학
무한저항망
📄 2004.3 기출
✎ 유사
한 변 저항 \(R_0\)인 무한 사다리형 저항망의 A-B간 합성저항은?
💡 해설 보기
무한 반복 회로
합성저항 \(R\)에 한 단을 더해도 같다는 자기유사성 \(R=f(R)\)을 풀면 \(R=R_0(1+\sqrt3)\) 형태의 값이 됩니다.
합성저항 \(R\)에 한 단을 더해도 같다는 자기유사성 \(R=f(R)\)을 풀면 \(R=R_0(1+\sqrt3)\) 형태의 값이 됩니다.
Q1275
전자기학
변위전류밀도
📄 2004.3 기출
✎ 유사
비유전율 2인 유입 커패시터에 \(E=200\sin\omega t\,a_x\)[V/m]를 걸 때 변위전류밀도는?
💡 해설 보기
변위전류밀도 \(J_d=\dfrac{\partial D}{\partial t}\)
\(D=\varepsilon_0\varepsilon_r E=2\varepsilon_0\times200\sin\omega t\).
\(J_d=2\varepsilon_0\times200\omega\cos\omega t=400\varepsilon_0\omega\cos\omega t\,a_x\).
\(D=\varepsilon_0\varepsilon_r E=2\varepsilon_0\times200\sin\omega t\).
\(J_d=2\varepsilon_0\times200\omega\cos\omega t=400\varepsilon_0\omega\cos\omega t\,a_x\).
Q1276
전자기학
누설전류
📄 2004.3 기출
✎ 유사
비유전율 \(\varepsilon_s\), 고유저항 \(\rho\)인 유전체 콘덴서(용량 C)에 V를 걸 때 누설전류는?
💡 해설 보기
누설전류
절연저항 \(R=\dfrac{\rho\varepsilon_0\varepsilon_s}{C}\)(RC=ρε):
\[ I=\frac{V}{R}=\frac{CV}{\rho\varepsilon_0\varepsilon_s} \]
절연저항 \(R=\dfrac{\rho\varepsilon_0\varepsilon_s}{C}\)(RC=ρε):
\[ I=\frac{V}{R}=\frac{CV}{\rho\varepsilon_0\varepsilon_s} \]
Q1277
전자기학
자석 진동
📄 2004.3 기출
✎ 유사
자속밀도 B 중 자기모멘트 m, 관성모멘트 I인 자석을 미소진동시킬 때 주기는?
💡 해설 보기
회전 진동
복원토크 \(T=-mB\sin\theta\approx-mB\theta\), \(I\ddot\theta=-mB\theta\) → 단진동.
\[ T=2\pi\sqrt{\frac{I}{mB}} \]
복원토크 \(T=-mB\sin\theta\approx-mB\theta\), \(I\ddot\theta=-mB\theta\) → 단진동.
\[ T=2\pi\sqrt{\frac{I}{mB}} \]
Q1278
전자기학
맥스웰방정식
📄 2004.3 기출
맥스웰 전자계 기초방정식 중 앙페르-맥스웰 법칙의 미분형은?
💡 해설 보기
앙페르-맥스웰 법칙
\[ \nabla\times H=J+\frac{\partial D}{\partial t} \]전도전류 \(J\)와 변위전류 \(\partial D/\partial t\)가 자계를 만듭니다.
\[ \nabla\times H=J+\frac{\partial D}{\partial t} \]전도전류 \(J\)와 변위전류 \(\partial D/\partial t\)가 자계를 만듭니다.
Q1279
전자기학
전위 이동
📄 2004.3 기출
✎ 유사
전계 방향과 반대(고전위 쪽)로 전하를 이동시키면 전위는?
💡 해설 보기
전위 변화
전계는 고전위→저전위 방향. 전계에 거슬러(반대로) 이동하면 더 높은 전위 쪽으로 가므로 전위가 높아집니다(외부일 필요).
전계는 고전위→저전위 방향. 전계에 거슬러(반대로) 이동하면 더 높은 전위 쪽으로 가므로 전위가 높아집니다(외부일 필요).
Q1280
전자기학
경계면 힘
📄 2004.3 기출
✎ 유사
유전율이 다른 두 유전체 경계면에 작용하는 힘(맥스웰 응력)은?
💡 해설 보기
경계면 힘
유전체 경계에는 유전율이 큰 쪽에서 작은 쪽으로 끌리는 맥스웰 변형력이 작용합니다(전계가 경계에 수직일 때).
유전체 경계에는 유전율이 큰 쪽에서 작은 쪽으로 끌리는 맥스웰 변형력이 작용합니다(전계가 경계에 수직일 때).
Q1261
회로이론
역상전압
📄 2004.3 기출
✎ 유사
3상 전압 \(V_a,V_b,V_c\)의 역상전압 \(V_2\)는? (\(a=1\angle120°\))
💡 해설 보기
역상분
\[ V_2=\tfrac13(V_a+a^2V_b+aV_c) \]정상분은 \(\tfrac13(V_a+aV_b+a^2V_c)\), 영상분은 \(\tfrac13(V_a+V_b+V_c)\).
\[ V_2=\tfrac13(V_a+a^2V_b+aV_c) \]정상분은 \(\tfrac13(V_a+aV_b+a^2V_c)\), 영상분은 \(\tfrac13(V_a+V_b+V_c)\).
Q1262
회로이론
무손실선로
📄 2004.3 기출
무손실 선로의 감쇠정수 \(\alpha\)와 위상정수 \(\beta\)는? (R=G=0)
💡 해설 보기
무손실 선로
\(\gamma=\sqrt{(R+j\omega L)(G+j\omega C)}\)에서 R=G=0:
\(\alpha=0\)(감쇠 없음), \(\beta=\omega\sqrt{LC}\).
\(\gamma=\sqrt{(R+j\omega L)(G+j\omega C)}\)에서 R=G=0:
\(\alpha=0\)(감쇠 없음), \(\beta=\omega\sqrt{LC}\).
Q1263
회로이론
전력
📄 2004.3 기출
✎ 유사
\(v=100\sqrt2\sin\omega t\)[V], \(i=2\sqrt2\sin(\omega t-60°)\)[A]일 때 소비전력[W]은?
💡 해설 보기
\(P=VI\cos\theta\)
\[ P=100\times2\times\cos60°=200\times0.5=100\,\text{W} \]
\[ P=100\times2\times\cos60°=200\times0.5=100\,\text{W} \]
Q1264
회로이론
논리게이트
📄 2004.3 기출
✎ 유사
입력이 모두 1일 때만 출력이 0이 되는(그 외 1) 게이트는?
💡 해설 보기
NAND
AND의 부정: 입력이 모두 1일 때만 0, 나머지는 1. \(Y=\overline{AB}\). 만능게이트.
AND의 부정: 입력이 모두 1일 때만 0, 나머지는 1. \(Y=\overline{AB}\). 만능게이트.
Q1265
회로이론
라우스
📄 2004.3 기출
특성방정식 \(s^3+2s^2+Ks+10=0\)이 안정하기 위한 K의 범위는?
💡 해설 보기
라우스 판정
1열: \(1,\ 2,\ \dfrac{2K-10}{2},\ 10\). 모두 양수: \(2K-10\gt 0\Rightarrow K\gt 5\).
1열: \(1,\ 2,\ \dfrac{2K-10}{2},\ 10\). 모두 양수: \(2K-10\gt 0\Rightarrow K\gt 5\).
Q1266
회로이론
블록선도
📄 2004.3 기출
✎ 유사
전향 \(G\), 부궤환 \(H\)인 계의 폐루프 전달함수는?
💡 해설 보기
부궤환
\[ \frac{C}{R}=\frac{G}{1+GH} \]정궤환이면 \(\dfrac{G}{1-GH}\).
\[ \frac{C}{R}=\frac{G}{1+GH} \]정궤환이면 \(\dfrac{G}{1-GH}\).
Q1267
회로이론
감쇠율
📄 2004.3 기출
2차 시스템의 감쇠비 \(\zeta\lt 1\)이면?
💡 해설 보기
감쇠비
\(\zeta\lt 1\): 부족감쇠(감쇠진동), \(\zeta=1\): 임계, \(\zeta\gt 1\): 과감쇠, \(\zeta=0\): 무제동.
\(\zeta\lt 1\): 부족감쇠(감쇠진동), \(\zeta=1\): 임계, \(\zeta\gt 1\): 과감쇠, \(\zeta=0\): 무제동.
Q1268
회로이론
라플라스
📄 2004.3 기출
\(f(t)=e^{-2t}\cos3t\)의 라플라스 변환은?
💡 해설 보기
s이동정리
\(\cos3t\to\dfrac{s}{s^2+9}\), \(e^{-2t}\) 곱은 \(s\to s+2\):
\[ \frac{s+2}{(s+2)^2+9} \]
\(\cos3t\to\dfrac{s}{s^2+9}\), \(e^{-2t}\) 곱은 \(s\to s+2\):
\[ \frac{s+2}{(s+2)^2+9} \]
Q1269
회로이론
Y부하 선전류
📄 2004.3 기출
\(Z=8+j6\Omega\)인 평형 Y부하에 선간전압 200V 대칭 3상을 걸 때 선전류[A]는?
💡 해설 보기
Y부하 선전류
\(|Z|=\sqrt{8^2+6^2}=10\Omega\), 상전압 \(=\dfrac{200}{\sqrt3}=115.5\)V.
\(I_l=\dfrac{115.5}{10}\approx11.5\)A.
\(|Z|=\sqrt{8^2+6^2}=10\Omega\), 상전압 \(=\dfrac{200}{\sqrt3}=115.5\)V.
\(I_l=\dfrac{115.5}{10}\approx11.5\)A.
Q1270
회로이론
상호유도
📄 2004.3 기출
✎ 유사
\(i_1=I_m\sin\omega t\)일 때 상호인덕턴스 M으로 결합된 개방 2차의 유기전압은?
💡 해설 보기
상호유도
\[ V_2=M\frac{di_1}{dt}=M\omega I_m\cos\omega t \]전류보다 90° 앞선 전압이 유기됩니다.
\[ V_2=M\frac{di_1}{dt}=M\omega I_m\cos\omega t \]전류보다 90° 앞선 전압이 유기됩니다.
Q1271
회로이론
상태천이행렬
📄 2004.3 기출
✎ 유사
\(A=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}\)인 계의 상태천이행렬 \(\phi(t)=e^{At}\)는?
💡 해설 보기
\(e^{At}=I+At+\cdots\)
\(A^2=0\)이므로 \(e^{At}=I+At=\begin{bmatrix}1&t\\0&1\end{bmatrix}\).
\(A^2=0\)이므로 \(e^{At}=I+At=\begin{bmatrix}1&t\\0&1\end{bmatrix}\).
Q1272
회로이론
점근선
📄 2004.3 기출
✎ 유사
\(G(s)H(s)=\dfrac{K}{s(s+2)(s+4)}\)의 점근선 실축 교차점은?
💡 해설 보기
점근선 교차점
\[ \sigma=\frac{0-2-4}{3}=-2 \]점근선 각 \(\pm60°,180°\).
\[ \sigma=\frac{0-2-4}{3}=-2 \]점근선 각 \(\pm60°,180°\).
Q1273
회로이론
감쇠비
📄 2004.3 기출
✎ 유사
과도응답이 소멸되는 정도를 나타내는 감쇠비(decay ratio)는?
💡 해설 보기
감쇠비
연속한 두 오버슈트(최대 초과량)의 비로, 진동이 얼마나 빨리 줄어드는지를 나타냅니다.
연속한 두 오버슈트(최대 초과량)의 비로, 진동이 얼마나 빨리 줄어드는지를 나타냅니다.
Q1274
회로이론
잔류편차
📄 2004.3 기출
잔류편차(off-set)를 일으키는 제어동작은?
💡 해설 보기
비례제어
P 동작만으로는 정상상태에 잔류편차(offset)가 남습니다. 적분(I)을 추가하면 제거됩니다.
P 동작만으로는 정상상태에 잔류편차(offset)가 남습니다. 적분(I)을 추가하면 제거됩니다.
Q1275
회로이론
안정도
📄 2004.3 기출
특성방정식 \(s^3+s^2+s=0\)인 계통의 안정 판정은?
💡 해설 보기
임계상태
\(s(s^2+s+1)=0\) → 원점에 극점(\(s=0\))이 있어 임계(경계)안정. 우반면 근은 없으나 좌반면도 아님.
\(s(s^2+s+1)=0\) → 원점에 극점(\(s=0\))이 있어 임계(경계)안정. 우반면 근은 없으나 좌반면도 아님.
Q1276
회로이론
전원변환
📄 2004.3 기출
✎ 유사
전압원 \(12\)V·직렬 \(2\Omega\)을 등가 전류원으로 변환하면 \(I\)와 병렬저항 \(R\)은?
💡 해설 보기
전원 변환
\(I=\dfrac{V}{R}=\dfrac{12}{2}=6\)A, 병렬저항은 그대로 \(R=2\Omega\).
\(I=\dfrac{V}{R}=\dfrac{12}{2}=6\)A, 병렬저항은 그대로 \(R=2\Omega\).
Q1277
회로이론
RL 과도
📄 2004.3 기출
✎ 유사
R-L 직렬에 직류 인가 시 전류가 최종값의 63.2%에 도달하는 시간은?
💡 해설 보기
RL 시정수
\[ \tau=\frac{L}{R} \]한 시정수 후 최종값의 63.2%에 도달.
\[ \tau=\frac{L}{R} \]한 시정수 후 최종값의 63.2%에 도달.
Q1278
회로이론
신호흐름선도
📄 2004.3 기출
✎ 유사
전향경로 이득 \(P\), 루프이득 \(L\)인 단일 루프 신호흐름선도의 전달함수는?
💡 해설 보기
신호흐름선도 — 메이슨(Mason) 공식
\[ \frac{C}{R}=\frac{\sum_k P_k\,\Delta_k}{\Delta},\qquad \Delta=1-\sum(\text{루프이득})+\cdots \]단일 전향경로·단일 루프인 경우 (그림)
전향경로가 하나(이득 \(P\)), 루프가 하나(이득 \(L\))이고 서로 접촉하면
• \(\Delta=1-L\) (루프이득의 합)
• \(\Delta_1=1\) (전향경로가 그 루프와 접촉 → 남는 비접촉 루프 없음)
\[ \frac{C}{R}=\frac{P\cdot\Delta_1}{\Delta}=\frac{P}{1-L} \]※ 흔한 피드백 전달함수 \(\dfrac{G}{1+GH}\)도 \(P=G,\ L=-GH\)로 보면 \(\dfrac{P}{1-L}=\dfrac{G}{1-(-GH)}=\dfrac{G}{1+GH}\)로 일치합니다.
\[ \frac{C}{R}=\frac{\sum_k P_k\,\Delta_k}{\Delta},\qquad \Delta=1-\sum(\text{루프이득})+\cdots \]단일 전향경로·단일 루프인 경우 (그림)
전향경로가 하나(이득 \(P\)), 루프가 하나(이득 \(L\))이고 서로 접촉하면
• \(\Delta=1-L\) (루프이득의 합)
• \(\Delta_1=1\) (전향경로가 그 루프와 접촉 → 남는 비접촉 루프 없음)
\[ \frac{C}{R}=\frac{P\cdot\Delta_1}{\Delta}=\frac{P}{1-L} \]※ 흔한 피드백 전달함수 \(\dfrac{G}{1+GH}\)도 \(P=G,\ L=-GH\)로 보면 \(\dfrac{P}{1-L}=\dfrac{G}{1-(-GH)}=\dfrac{G}{1+GH}\)로 일치합니다.
Q1279
회로이론
전달정수
📄 2004.3 기출
✎ 유사
4단자 대칭회로의 전달정수 \(\theta\)가 \(\cosh\theta=A\)로 주어질 때, \(A=\)5·4·3·2 중 \(\theta=\log_e(A+\sqrt{A^2-1})\)이 \(\log_e2\)가 되는 A는?
💡 해설 보기
전달정수
\(\theta=\cosh^{-1}A=\log_e(A+\sqrt{A^2-1})\). \(A=\tfrac54\)이면 \(\log_e(\tfrac54+\tfrac34)=\log_e2\).
\(\theta=\cosh^{-1}A=\log_e(A+\sqrt{A^2-1})\). \(A=\tfrac54\)이면 \(\log_e(\tfrac54+\tfrac34)=\log_e2\).
Q1280
회로이론
이산안정
📄 2004.3 기출
이산(discrete) 시스템의 안정 조건은?
💡 해설 보기
이산계 안정
\(z=e^{sT}\) 사상으로 s평면 좌반면 → z평면 단위원 내부. 모든 극점이 단위원 안에 있어야 안정.
\(z=e^{sT}\) 사상으로 s평면 좌반면 → z평면 단위원 내부. 모든 극점이 단위원 안에 있어야 안정.
Q1261
전력공학
영상전류
📄 2004.3 기출
3본의 송전선에 동상(같은 위상)의 전류가 흐를 때 이 전류를 무엇이라 하는가?
💡 해설 보기
영상전류
세 상이 크기·위상이 같은 성분이 영상분 \(I_0\)입니다. 지락 시 \(3I_0\)가 대지로 흐릅니다.
세 상이 크기·위상이 같은 성분이 영상분 \(I_0\)입니다. 지락 시 \(3I_0\)가 대지로 흐릅니다.
Q1262
전력공학
전력손실
📄 2004.3 기출
부하역률이 \(\cos\theta\)일 때 배전선로 전력손실은 역률 1인 경우에 비해 몇 배인가?
💡 해설 보기
손실과 역률
\(P_{loss}=I^2R\), \(I=\dfrac{P}{V\cos\theta}\) → \(P_{loss}\propto\dfrac{1}{\cos^2\theta}\). 역률이 낮을수록 손실이 급증.
\(P_{loss}=I^2R\), \(I=\dfrac{P}{V\cos\theta}\) → \(P_{loss}\propto\dfrac{1}{\cos^2\theta}\). 역률이 낮을수록 손실이 급증.
Q1263
전력공학
절연내력시험
📄 2004.3 기출
케이블 절연내력시험에 직류를 사용하는 가장 적당한 이유는?
💡 해설 보기
직류 시험
케이블은 정전용량이 커서 교류로는 큰 충전전류(용량)가 필요합니다. 직류는 충전전류가 없어 시험전원 용량이 작아도 됩니다.
케이블은 정전용량이 커서 교류로는 큰 충전전류(용량)가 필요합니다. 직류는 충전전류가 없어 시험전원 용량이 작아도 됩니다.
Q1264
전력공학
직접접지
📄 2004.3 기출
직접접지방식이 초고압 송전에 채용되는 가장 큰 이유는?
💡 해설 보기
직접접지
지락 시 건전상 전위상승이 작아(유효접지) 기기 절연을 경감(단절연)할 수 있습니다. 단점은 큰 지락전류·유도장해.
지락 시 건전상 전위상승이 작아(유효접지) 기기 절연을 경감(단절연)할 수 있습니다. 단점은 큰 지락전류·유도장해.
Q1265
전력공학
전력원선도
📄 2004.3 기출
정전압 송전방식에서 전력원선도를 그리려면 무엇이 주어져야 하는가?
💡 해설 보기
전력원선도
송·수전단 전압과 4단자정수(A,B,C,D)가 주어지면 반지름 \(\dfrac{V_sV_r}{B}\) 등으로 원선도를 그립니다.
송·수전단 전압과 4단자정수(A,B,C,D)가 주어지면 반지름 \(\dfrac{V_sV_r}{B}\) 등으로 원선도를 그립니다.
Q1266
전력공학
보호여유도
📄 2004.3 기출
피뢰기 제한전압 728kV, 변압기 기준충격절연강도(BIL) 1040kV일 때 보호여유도는 약 몇 %인가?
💡 해설 보기
보호여유도
\[ \frac{BIL-제한전압}{제한전압}\times100=\frac{1040-728}{728}\times100\approx43\% \]
\[ \frac{BIL-제한전압}{제한전압}\times100=\frac{1040-728}{728}\times100\approx43\% \]
Q1267
전력공학
가스터빈
📄 2004.3 기출
✎ 유사
가스터빈 발전의 장점으로 옳은 것은?
💡 해설 보기
가스터빈
기동·정지가 빨라 첨두부하·비상용에 적합. 냉각수 불필요·건설비 저렴하나 열효율은 상대적으로 낮음.
기동·정지가 빨라 첨두부하·비상용에 적합. 냉각수 불필요·건설비 저렴하나 열효율은 상대적으로 낮음.
Q1268
전력공학
포오밍
📄 2004.3 기출
보일러의 포오밍(foaming) 현상의 원인은?
💡 해설 보기
포오밍
보일러수에 불순물(유지·염류)이 많으면 수면에 거품이 생겨 증기에 물방울이 섞이는(캐리오버) 원인이 됩니다.
보일러수에 불순물(유지·염류)이 많으면 수면에 거품이 생겨 증기에 물방울이 섞이는(캐리오버) 원인이 됩니다.
Q1269
전력공학
승압기
📄 2004.3 기출
✎ 유사
3150/210V 승압기를 전원 2900V, 부하 60kW·역률0.8에 접속할 때 필요한 승압기 용량[kVA]은?
💡 해설 보기
승압기 자기용량
승압분 210V만 담당: 부하피상 \(=\dfrac{60}{0.8}=75\)kVA.
자기용량 \(\approx\dfrac{210}{3150}\times75\approx5\)kVA.
승압분 210V만 담당: 부하피상 \(=\dfrac{60}{0.8}=75\)kVA.
자기용량 \(\approx\dfrac{210}{3150}\times75\approx5\)kVA.
Q1270
전력공학
안정도
📄 2004.3 기출
✎ 유사
전력계통 안정도 향상 대책으로 옳지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
안정도 향상
리액턴스 감소·속응여자·고속차단·중간조상으로 향상. 고장을 느리게 제거하면 탈조 위험이 커져 안정도가 나빠집니다.
리액턴스 감소·속응여자·고속차단·중간조상으로 향상. 고장을 느리게 제거하면 탈조 위험이 커져 안정도가 나빠집니다.
Q1271
전력공학
전선정수
📄 2004.3 기출
✎ 유사
무한장 평행도체에서 정전용량 C, 인덕턴스 L 사이 관계로 옳은 것은?
💡 해설 보기
선로정수
\[ LC=\varepsilon\mu \]도체 형상과 무관. 전파속도 \(v=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}\).
\[ LC=\varepsilon\mu \]도체 형상과 무관. 전파속도 \(v=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}\).
Q1272
전력공학
단락비
📄 2004.3 기출
✎ 유사
동기발전기 단락비가 큰 기계(철기계)의 특징으로 옳은 것은?
💡 해설 보기
단락비 큰 기계
\(K_s=100/\%Z_s\)가 크면 동기임피던스가 작아 전압변동률 작고 안정도 높음. 단, 크고 무겁고 고가.
\(K_s=100/\%Z_s\)가 크면 동기임피던스가 작아 전압변동률 작고 안정도 높음. 단, 크고 무겁고 고가.
Q1273
전력공학
뱅킹방식
📄 2004.3 기출
저압 뱅킹방식의 장점이 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
저압 뱅킹
여러 변압기 2차를 병렬로 연결해 손실·전압강하 경감, 탄력성 향상. 단점은 캐스케이딩. ‘이용효율 나쁘다’는 장점이 아님(오히려 좋음).
여러 변압기 2차를 병렬로 연결해 손실·전압강하 경감, 탄력성 향상. 단점은 캐스케이딩. ‘이용효율 나쁘다’는 장점이 아님(오히려 좋음).
Q1274
전력공학
수차
📄 2004.3 기출
✎ 유사
특유속도가 큰 수차일수록 나타나는 현상으로 옳은 것은?
💡 해설 보기
특유속도
특유속도가 큰 수차(프로펠러 등)는 경부하에서 효율저하가 크고 캐비테이션에 주의해야 합니다. 저낙차·대유량용.
특유속도가 큰 수차(프로펠러 등)는 경부하에서 효율저하가 크고 캐비테이션에 주의해야 합니다. 저낙차·대유량용.
Q1275
전력공학
이도
📄 2004.3 기출
✎ 유사
가공전선의 이도(dip)에 대한 설명으로 옳은 것은?
💡 해설 보기
이도 \(D=\dfrac{wS^2}{8T}\)
이도를 작게 하면 장력 \(T\)가 커져 단선 위험, 크게 하면 전선이 흔들려 이격 문제. 적정 이도가 필요.
이도를 작게 하면 장력 \(T\)가 커져 단선 위험, 크게 하면 전선이 흔들려 이격 문제. 적정 이도가 필요.
Q1276
전력공학
코로나
📄 2004.3 기출
✎ 유사
코로나 임계전압을 높이는(코로나를 억제하는) 방법으로 옳은 것은?
💡 해설 보기
코로나 억제
\(E_0\propto d\log(D/r)\). 굵은 전선·복도체로 표면 전위경도를 낮춰 임계전압을 높입니다.
\(E_0\propto d\log(D/r)\). 굵은 전선·복도체로 표면 전위경도를 낮춰 임계전압을 높입니다.
Q1277
전력공학
페란티
📄 2004.3 기출
✎ 유사
장거리 무부하·경부하 선로에서 수전단 전압이 송전단보다 높아지는 현상은?
💡 해설 보기
페란티 현상
진상 충전전류 때문에 수전단 전압이 상승. 분로리액터·동기조상기 부족여자로 대책.
진상 충전전류 때문에 수전단 전압이 상승. 분로리액터·동기조상기 부족여자로 대책.
Q1278
전력공학
굴절
📄 2004.3 기출
✎ 유사
비유전율 4인 유전체(매질1)에서 진공(매질2)으로 전속밀도가 지날 때 \(\theta_2=30°\)이면 \(\theta_1\)은?
💡 해설 보기
굴절 법칙
\(\dfrac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2}=\dfrac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}=4\).
\(\tan\theta_1=4\tan30°=2.31\Rightarrow\theta_1\approx66.6°\). 유전율 큰 쪽에서 각이 큽니다.
\(\dfrac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2}=\dfrac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}=4\).
\(\tan\theta_1=4\tan30°=2.31\Rightarrow\theta_1\approx66.6°\). 유전율 큰 쪽에서 각이 큽니다.
Q1279
전력공학
개폐저항기
📄 2004.3 기출
초고압 차단기에서 개폐저항기를 사용하는 이유는?
💡 해설 보기
개폐저항기
차단기 개폐 시 발생하는 서지(개폐 이상전압)를 억제합니다.
차단기 개폐 시 발생하는 서지(개폐 이상전압)를 억제합니다.
Q1280
전력공학
조상설비
📄 2004.3 기출
✎ 유사
무효전력을 조정해 전압을 제어하고 진상·지상 양방향으로 작용할 수 있는 조상설비는?
💡 해설 보기
동기조상기
무부하 동기전동기로, 과여자면 진상(콘덴서)·부족여자면 지상(리액터)으로 양방향 무효전력 조정이 가능합니다. 콘덴서·리액터는 한 방향만.
무부하 동기전동기로, 과여자면 진상(콘덴서)·부족여자면 지상(리액터)으로 양방향 무효전력 조정이 가능합니다. 콘덴서·리액터는 한 방향만.
Q1261
전기기기
직류기 기전력
📄 2004.3 기출
극수 8, 중권, 도체수 960, 매극자속 0.04Wb, 400rpm 직류기의 유기기전력[V]은?
💡 해설 보기
\(E=\dfrac{pZ\phi N}{60a}\), 중권 a=p=8
\[ E=\frac{8\times960\times0.04\times400}{60\times8}=\frac{122880}{480}=256\,\text{V} \]
\[ E=\frac{8\times960\times0.04\times400}{60\times8}=\frac{122880}{480}=256\,\text{V} \]
Q1262
전기기기
IGBT
📄 2004.3 기출
✎ 유사
IGBT에 대한 설명으로 옳은 것은?
💡 해설 보기
IGBT
게이트가 전압구동(MOSFET 입력), 출력은 BJT처럼 저도통손실. 중대용량 인버터에 널리 쓰입니다.
게이트가 전압구동(MOSFET 입력), 출력은 BJT처럼 저도통손실. 중대용량 인버터에 널리 쓰입니다.
Q1263
전기기기
최대효율
📄 2004.3 기출
✎ 유사
무유도 전부하 효율 97%, 전압변동률 2%인 변압기의 최대효율[%]은 약 얼마인가?
💡 해설 보기
최대효율
철손=동손이 되는 부하율에서 효율이 전부하보다 약간 높아져 약 97%대가 됩니다.
철손=동손이 되는 부하율에서 효율이 전부하보다 약간 높아져 약 97%대가 됩니다.
Q1264
전기기기
브러시 이동
📄 2004.3 기출
✎ 유사
직류기에서 브러시를 중성축에서 이동시키는 주된 목적은?
💡 해설 보기
브러시 이동
전기자 반작용으로 중성축이 이동하면 정류가 나빠지므로, 브러시를 그만큼 이동해 양호한 정류를 얻습니다(보극이 더 근본 대책).
전기자 반작용으로 중성축이 이동하면 정류가 나빠지므로, 브러시를 그만큼 이동해 양호한 정류를 얻습니다(보극이 더 근본 대책).
Q1265
전기기기
단위
📄 2004.3 기출
✎ 유사
\(\Omega\cdot\text{sec}\)와 같은 단위는?
💡 해설 보기
인덕턴스 단위
\(L=\dfrac{V\cdot s}{A}=\Omega\cdot s=\text{H}\). (정전용량 \(F=\dfrac{s}{\Omega}\))
\(L=\dfrac{V\cdot s}{A}=\Omega\cdot s=\text{H}\). (정전용량 \(F=\dfrac{s}{\Omega}\))
Q1266
전기기기
상호인덕턴스
📄 2004.3 기출
✎ 유사
환상철심 A코일(권수 \(N_A\), \(L_A\))과 B코일(권수 \(N_B\)) 사이의 상호인덕턴스는? (누설 없음)
💡 해설 보기
\(M=\dfrac{N_B}{N_A}L_A\)
같은 자기저항을 공유(\(L_A=N_A^2/R_m\), \(M=N_AN_B/R_m\)).
같은 자기저항을 공유(\(L_A=N_A^2/R_m\), \(M=N_AN_B/R_m\)).
Q1267
전기기기
동기와트
📄 2004.3 기출
동기와트로 표시되는 것은?
💡 해설 보기
동기와트
동기속도에서의 토크를 전력(공극전력)으로 환산한 값. \(T=\dfrac{P_2}{\omega_s}\)이라 \(P_2\)가 토크를 나타냅니다.
동기속도에서의 토크를 전력(공극전력)으로 환산한 값. \(T=\dfrac{P_2}{\omega_s}\)이라 \(P_2\)가 토크를 나타냅니다.
Q1268
전기기기
병렬운전
📄 2004.3 기출
✎ 유사
A(100kVA, %Z=5%)와 B(300kVA, %Z=3%) 변압기를 병렬운전해 360kVA를 걸 때, 부하분담이 한계에 먼저 도달하는 변압기는?
💡 해설 보기
부하분담은 %Z에 반비례
%Z가 큰 A(5%)가 상대적으로 적게 분담해야 하는데 용량도 작아, 분담비 대비 A가 먼저 정격(과부하)에 도달하기 쉽습니다. 분담은 (용량/%Z) 비율로 나눕니다.
%Z가 큰 A(5%)가 상대적으로 적게 분담해야 하는데 용량도 작아, 분담비 대비 A가 먼저 정격(과부하)에 도달하기 쉽습니다. 분담은 (용량/%Z) 비율로 나눕니다.
Q1269
전기기기
슬립
📄 2004.3 기출
유도전동기의 슬립 \(S\)의 정상 운전 범위는?
💡 해설 보기
슬립 범위
전동기 정상운전: \(0\lt S\lt 1\)(기동 시 1, 무부하 시 0에 근접). \(S\lt 0\)은 발전기, \(S\gt 1\)은 제동(역상).
전동기 정상운전: \(0\lt S\lt 1\)(기동 시 1, 무부하 시 0에 근접). \(S\lt 0\)은 발전기, \(S\gt 1\)은 제동(역상).
Q1270
전기기기
동기발전기 여자
📄 2004.3 기출
✎ 유사
정전압 계통에 접속된 동기발전기의 여자를 약하게(부족여자) 하면?
💡 해설 보기
부족여자
정전압 계통에서 여자를 줄이면 지상(뒤진) 무효전류가 흘러 리액터처럼 작용(부족여자). 과여자는 진상.
정전압 계통에서 여자를 줄이면 지상(뒤진) 무효전류가 흘러 리액터처럼 작용(부족여자). 과여자는 진상.
Q1271
전기기기
2회전자계
📄 2004.3 기출
2회전자계설에서 정방향 회전자 슬립이 \(S\)이면 역방향 가상 회전자의 슬립은?
💡 해설 보기
역방향 슬립
역회전 자계에 대한 슬립은 \(2-S\)입니다. 단상유도기의 기동토크가 0인 이유(정·역 토크 상쇄) 설명.
역회전 자계에 대한 슬립은 \(2-S\)입니다. 단상유도기의 기동토크가 0인 이유(정·역 토크 상쇄) 설명.
Q1272
전기기기
서보모터
📄 2004.3 기출
✎ 유사
2상 서보모터를 구동하는 2상 전압을 얻는 데 널리 쓰이는 방법은?
💡 해설 보기
2상 서보모터
기준상(여자상)과 제어상에 90° 위상차를 주어야 하며, 보통 증폭기 내에서 위상을 조정해 얻습니다.
기준상(여자상)과 제어상에 90° 위상차를 주어야 하며, 보통 증폭기 내에서 위상을 조정해 얻습니다.
Q1273
전기기기
전압변동률
📄 2004.3 기출
권수비 70인 단상변압기의 전부하 2차전압 200V, 전압변동률 4%일 때 무부하 시 1차 단자전압[V]은?
💡 해설 보기
무부하 전압
무부하 2차 \(=200\times1.04=208\)V.
1차 \(=70\times208=14560\)V.
무부하 2차 \(=200\times1.04=208\)V.
1차 \(=70\times208=14560\)V.
Q1274
전기기기
위상제어
📄 2004.3 기출
✎ 유사
제어정류기의 역률제어에서 대칭 위상제어의 특징은?
💡 해설 보기
위상제어
점호각 \(\alpha\)를 조절하면 \(V_d\propto\cos\alpha\)로 전압이 변하고, \(\alpha\)가 커질수록 역률이 나빠집니다(전압·역률 동시 영향).
점호각 \(\alpha\)를 조절하면 \(V_d\propto\cos\alpha\)로 전압이 변하고, \(\alpha\)가 커질수록 역률이 나빠집니다(전압·역률 동시 영향).
Q1275
전기기기
단락비
📄 2004.3 기출
무부하 정격전압 계자전류 \(i_1\), 3상단락 정격전류 계자전류 \(i_2\)일 때 단락비는?
💡 해설 보기
단락비
\[ K_s=\frac{무부하\ 정격전압\ 계자전류}{정격전류\ 계자전류}=\frac{i_1}{i_2} \]
\[ K_s=\frac{무부하\ 정격전압\ 계자전류}{정격전류\ 계자전류}=\frac{i_1}{i_2} \]
Q1276
전기기기
여자돌입
📄 2004.3 기출
✎ 유사
변압기 투입 시 발생하는 여자돌입전류(inrush)의 특징은?
💡 해설 보기
여자돌입전류
잔류자속·투입 위상에 따라 정격의 수 배로 크고 점차 감쇠하며 제2고조파가 많아, 차동계전기 오동작 방지에 이용됩니다.
잔류자속·투입 위상에 따라 정격의 수 배로 크고 점차 감쇠하며 제2고조파가 많아, 차동계전기 오동작 방지에 이용됩니다.
Q1277
전기기기
권선법
📄 2004.3 기출
직류기 전기자에 사용되는 권선법은?
💡 해설 보기
직류기 권선
고상권·폐로권·2층권을 사용합니다(중권·파권). 환상권·개로권은 쓰지 않습니다.
고상권·폐로권·2층권을 사용합니다(중권·파권). 환상권·개로권은 쓰지 않습니다.
Q1278
전기기기
서보모터 조건
📄 2004.3 기출
✎ 유사
교류 서보모터의 조건으로 옳지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
서보모터
빠른 응답을 위해 관성은 작아야 합니다. ‘관성이 클 것’은 틀립니다.
빠른 응답을 위해 관성은 작아야 합니다. ‘관성이 클 것’은 틀립니다.
Q1279
전기기기
2상서보
📄 2004.3 기출
✎ 유사
교류 2상 서보모터의 기준(여자)권선과 제어권선 전압의 위상차는?
💡 해설 보기
2상 서보모터
두 권선 전압의 위상차 90°로 회전자계를 만들어 구동합니다.
두 권선 전압의 위상차 90°로 회전자계를 만들어 구동합니다.
Q1280
전기기기
토크
📄 2004.3 기출
출력 4kW, 1400rpm 전동기의 토크[kg·m]는?
💡 해설 보기
토크 \(T=974\dfrac{P[\text{kW}]}{N}\)
\[ T=974\times\frac{4}{1400}\approx2.78\,\text{kg·m} \]
\[ T=974\times\frac{4}{1400}\approx2.78\,\text{kg·m} \]
Q1261
전기설비기술기준
접지공사
📄 2004.3 기출
1000V 넘는 방전등공사에 사용되는 네온변압기 외함의 접지공사(구 규정)는?
💡 해설 보기
제3종 접지(구 규정)
네온변압기 외함은 감전·화재 방지를 위해 제3종 접지공사를 합니다(현행 KEC는 보호도체 기준).
네온변압기 외함은 감전·화재 방지를 위해 제3종 접지공사를 합니다(현행 KEC는 보호도체 기준).
Q1262
전기설비기술기준
이동전선
📄 2004.3 기출
사용전압 400V 미만 이동전선으로 목욕탕에 시설할 수 있는 것은?
💡 해설 보기
습기 장소 이동전선
목욕탕 등 습기 장소에는 내습성이 있는 고무코드·캡타이어케이블을 사용합니다.
목욕탕 등 습기 장소에는 내습성이 있는 고무코드·캡타이어케이블을 사용합니다.
Q1263
전기설비기술기준
아크용접
📄 2004.3 기출
가반형 용접전극을 쓰는 아크용접장치의 용접변압기 1차측 대지전압은 몇 V 이하인가?
💡 해설 보기
아크용접장치
용접변압기 1차측 대지전압은 300V 이하, 절연변압기를 사용하고 피용접재는 접지합니다.
용접변압기 1차측 대지전압은 300V 이하, 절연변압기를 사용하고 피용접재는 접지합니다.
Q1264
전기설비기술기준
옥측배선
📄 2004.3 기출
✎ 유사
저압 옥측배선을 애자사용공사로 전개된 장소에 시설할 때 전선 상호간 거리(400V 미만)는 몇 cm 이상인가?
💡 해설 보기
옥측 애자사용공사
전개된 장소 400V 미만은 전선 상호 6cm(비나 이슬 맞는 곳 12cm) 이상, 조영재와는 2.5cm 이상 등의 이격을 둡니다.
전개된 장소 400V 미만은 전선 상호 6cm(비나 이슬 맞는 곳 12cm) 이상, 조영재와는 2.5cm 이상 등의 이격을 둡니다.
Q1265
전기설비기술기준
방전장치
📄 2004.3 기출
특고압-고압 결합 변압기의 고압측에 시설하는 방전장치의 접지저항은 몇 Ω 이하인가?
💡 해설 보기
방전장치 접지
혼촉 시 고압측 전위상승을 방류하는 방전장치는 접지저항 10Ω 이하로 유지합니다.
혼촉 시 고압측 전위상승을 방류하는 방전장치는 접지저항 10Ω 이하로 유지합니다.
Q1266
전기설비기술기준
전선 굵기
📄 2004.3 기출
✎ 유사
고압 가공전선(경동선)의 최소 굵기[mm]는?
💡 해설 보기
고압 가공전선
경동선 지름 5.0mm 이상(인장강도 8.01kN 이상).
경동선 지름 5.0mm 이상(인장강도 8.01kN 이상).
Q1267
전기설비기술기준
저압 인입
📄 2004.3 기출
✎ 유사
저압 인입선이 철도·궤도를 횡단할 때 레일면상 높이는 몇 m 이상인가?
💡 해설 보기
인입선 철도 횡단
레일면상 6.5m 이상(가공전선 철도횡단과 동일).
레일면상 6.5m 이상(가공전선 철도횡단과 동일).
Q1268
전기설비기술기준
특고 높이
📄 2004.3 기출
✎ 유사
35kV 이하 특고압 가공전선의 도로 횡단 시 지표상 높이는 몇 m 이상인가?
💡 해설 보기
특고압 도로 횡단
지표상 6m 이상(35kV 이하). 철도횡단은 6.5m.
지표상 6m 이상(35kV 이하). 철도횡단은 6.5m.
Q1269
전기설비기술기준
이격거리
📄 2004.3 기출
✎ 유사
특고압 가공전선과 저압·고압 가공전선이 접근할 때 이격거리 기준이 되는 것은?
💡 해설 보기
이격거리 기준
서로 다른 전압이 접근할 때는 높은 쪽(특고압) 전압을 기준으로 이격거리를 정합니다.
서로 다른 전압이 접근할 때는 높은 쪽(특고압) 전압을 기준으로 이격거리를 정합니다.
Q1270
전기설비기술기준
격벽 이격
📄 2004.3 기출
특고압 지중전선이 가연성·유독성 유체 관과 접근해 견고한 내화 격벽을 시설하는 경우는 상호 이격이 몇 m 이하일 때인가?
💡 해설 보기
지중전선-유체관 이격
상호 이격거리가 1m 이하(특고압)일 때 내화성 격벽을 시설하거나 별도 방호를 합니다.
상호 이격거리가 1m 이하(특고압)일 때 내화성 격벽을 시설하거나 별도 방호를 합니다.
Q1271
전기설비기술기준
조상기 보호
📄 2004.3 기출
✎ 유사
용량 15000kVA 이상 조상기에 시설해야 하는 보호장치는?
💡 해설 보기
조상기 보호
15000kVA 이상 조상기는 내부고장 자동차단 장치를 시설합니다.
15000kVA 이상 조상기는 내부고장 자동차단 장치를 시설합니다.
Q1272
전기설비기술기준
애자 풍압
📄 2004.3 기출
✎ 유사
특고압 애자장치의 갑종 풍압하중은 수직투영면적 1m²당 몇 Pa를 기초로 하는가?
💡 해설 보기
애자장치 갑종 풍압
애자장치(특고압)의 갑종 풍압하중은 1039~1470Pa대(구성재별 상이). 전선은 745Pa, 철탑 강관은 1255Pa 등 부재별로 다릅니다.
애자장치(특고압)의 갑종 풍압하중은 1039~1470Pa대(구성재별 상이). 전선은 745Pa, 철탑 강관은 1255Pa 등 부재별로 다릅니다.
Q1273
전기설비기술기준
피뢰기 설치
📄 2004.3 기출
✎ 유사
피뢰기를 시설해야 하는 장소가 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
피뢰기 설치장소
이상전압 침입 지점(발·변전소, 수용가 인입, 가공-지중 접속점)에 시설합니다. 저압 옥내 분기회로는 대상이 아닙니다.
이상전압 침입 지점(발·변전소, 수용가 인입, 가공-지중 접속점)에 시설합니다. 저압 옥내 분기회로는 대상이 아닙니다.
Q1274
전기설비기술기준
전선 접속
📄 2004.3 기출
✎ 유사
전선을 접속할 때 준수사항으로 옳지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
전선 접속
접속으로 전기저항이 증가하거나 인장강도가 20% 이상 감소하면 안 됩니다. ‘저항을 높인다’는 규정 위반입니다.
접속으로 전기저항이 증가하거나 인장강도가 20% 이상 감소하면 안 됩니다. ‘저항을 높인다’는 규정 위반입니다.
Q1275
전기설비기술기준
터널전선로
📄 2004.3 기출
터널 안 전선로의 시설방법으로 옳지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
터널 전선로
터널 저압 전선은 지름 2.6mm 이상 경동선(2.0mm는 부족)을 사용해야 하므로 ①이 틀립니다.
터널 저압 전선은 지름 2.6mm 이상 경동선(2.0mm는 부족)을 사용해야 하므로 ①이 틀립니다.
Q1276
전기설비기술기준
전동기 보호
📄 2004.3 기출
옥내 단상전동기에서 전원측 과전류차단기 정격이 몇 A 이하이면 과부하 보호장치를 생략할 수 있는가?
💡 해설 보기
과부하 보호 생략
단상전동기로 전원측 과전류차단기 정격이 16A 이하(배선용차단기 20A 이하)이면 과부하 보호장치를 생략할 수 있습니다.
단상전동기로 전원측 과전류차단기 정격이 16A 이하(배선용차단기 20A 이하)이면 과부하 보호장치를 생략할 수 있습니다.
Q1277
전기설비기술기준
접지 생략
📄 2004.3 기출
✎ 유사
금속제 외함 기계기구에 인체감전보호용 누전차단기를 시설하면 접지를 생략할 수 있는데, 그 누전차단기의 정격감도전류·동작시간 조건은?
💡 해설 보기
접지 생략 조건
정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이내의 인체감전보호용 누전차단기를 시설하면 외함 접지를 생략할 수 있습니다.
정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이내의 인체감전보호용 누전차단기를 시설하면 외함 접지를 생략할 수 있습니다.
Q1278
전기설비기술기준
혼촉방지판
📄 2004.3 기출
✎ 유사
특고압-비접지 저압을 결합하는 변압기에 혼촉방지판(제2종 접지)이 있을 때 옥외 저압전선 시설로 옳은 것은?
💡 해설 보기
혼촉방지판 변압기
혼촉방지판·제2종 접지가 있어도 옥외 저압전선은 케이블·금속관 등으로 방호하고 다른 시설물과 이격을 확보해야 합니다.
혼촉방지판·제2종 접지가 있어도 옥외 저압전선은 케이블·금속관 등으로 방호하고 다른 시설물과 이격을 확보해야 합니다.
Q1279
전기설비기술기준
시험시간
📄 2004.3 기출
고압·특고압 전로의 절연내력시험은 규정 시험전압을 연속하여 몇 분간 가하는가?
💡 해설 보기
절연내력시험 시간
규정 시험전압을 10분간 연속 인가해 견디는지 확인합니다.
규정 시험전압을 10분간 연속 인가해 견디는지 확인합니다.
Q1280
전기설비기술기준
급전소
📄 2004.3 기출
전력계통의 운용에 관한 지시를 하는 곳은?
💡 해설 보기
급전소
전력계통 전체의 급전(운용) 지령을 내리는 곳입니다.
전력계통 전체의 급전(운용) 지령을 내리는 곳입니다.
🧮 공학계산기
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계산 기록
SI ×10ⁿ