📖 기출문제 모음
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📄 2005.5 기출
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📄 2012.8 기출
📄 2013.3 기출
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📄 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
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📄 2019.4 기출
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📄 2021.8 기출
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Q1281
전자기학
무한면전하
📄 2004.5 기출
✎ 유사
면전하밀도 \(\rho_s\)[C/m²]인 무한히 넓은 대전 평면에서 거리에 관계없이 일정한 전계의 세기[V/m]는?
💡 해설 보기
무한 대전평면
\[ E=\frac{\rho_s}{2\varepsilon_0} \]거리와 무관하게 일정(양쪽으로 균일 발산). 도체표면은 한쪽만 있어 \(\rho_s/\varepsilon_0\).
\[ E=\frac{\rho_s}{2\varepsilon_0} \]거리와 무관하게 일정(양쪽으로 균일 발산). 도체표면은 한쪽만 있어 \(\rho_s/\varepsilon_0\).
Q1282
전자기학
오른나사법칙
📄 2004.5 기출
✎ 유사
무한장 직선도선의 전류 방향에 대해 주위 자계(자침 N극)의 회전방향을 결정하는 법칙은?
💡 해설 보기
앙페르 오른나사 법칙
오른손 엄지를 전류 방향으로 하면 네 손가락이 자계(자침 N극)의 회전방향을 가리킵니다. \(H=\dfrac{I}{2\pi r}\).
오른손 엄지를 전류 방향으로 하면 네 손가락이 자계(자침 N극)의 회전방향을 가리킵니다. \(H=\dfrac{I}{2\pi r}\).
Q1283
전자기학
정전 흡인력
📄 2004.5 기출
면적 100cm² 두 금속판을 0.5cm 간격으로 두고 1000V를 걸 때 단위면적당 흡인력[N/m²]은?
💡 해설 보기
흡인력 \(f=\tfrac12\varepsilon_0 E^2\)
\(E=\dfrac{V}{d}=\dfrac{1000}{0.005}=2\times10^5\)V/m.
\(f=\tfrac12\times8.85\times10^{-12}\times(2\times10^5)^2\approx0.177\,\text{N/m}^2\).
\(E=\dfrac{V}{d}=\dfrac{1000}{0.005}=2\times10^5\)V/m.
\(f=\tfrac12\times8.85\times10^{-12}\times(2\times10^5)^2\approx0.177\,\text{N/m}^2\).
Q1284
전자기학
수직입사
📄 2004.5 기출
✎ 유사
비유전율 3인 유전체에 전자파가 수직 입사할 때 계면에서의 반사·투과 설명 중 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
수직입사
\(\eta=\sqrt{\mu/\varepsilon}\). 유전율이 큰 매질(\(\eta_2\lt \eta_1\))로 가면 \(\rho\lt 0\)(반사 반전), 투과파 진폭은 항상 크지 않습니다(경우에 따라 작음). ④가 틀립니다.
\(\eta=\sqrt{\mu/\varepsilon}\). 유전율이 큰 매질(\(\eta_2\lt \eta_1\))로 가면 \(\rho\lt 0\)(반사 반전), 투과파 진폭은 항상 크지 않습니다(경우에 따라 작음). ④가 틀립니다.
Q1285
전자기학
맥스웰방정식
📄 2004.5 기출
✎ 유사
맥스웰 방정식(적분형)에 해당하지 <u>않는</u> 것은?
💡 해설 보기
앙페르 법칙
\(\oint H\cdot dl=I_{enclosed}\)이지 임의 상수 \(n\)을 곱한 \(nI\)가 아닙니다(솔레노이드는 \(NI\)). ①이 맥스웰 방정식 형태가 아닙니다.
\(\oint H\cdot dl=I_{enclosed}\)이지 임의 상수 \(n\)을 곱한 \(nI\)가 아닙니다(솔레노이드는 \(NI\)). ①이 맥스웰 방정식 형태가 아닙니다.
Q1286
전자기학
경계조건
📄 2004.5 기출
✎ 유사
x>0에 \(\varepsilon_1=3\), x<0에 \(\varepsilon_2=5\)인 유전체 경계에서 전하가 없을 때 성립하는 것은?
💡 해설 보기
경계조건
접선 전계 연속 \(E_{1t}=E_{2t}\), 법선 전속밀도 연속 \(D_{1n}=D_{2n}\)(자유전하 없음).
접선 전계 연속 \(E_{1t}=E_{2t}\), 법선 전속밀도 연속 \(D_{1n}=D_{2n}\)(자유전하 없음).
Q1287
전자기학
전기쌍극자
📄 2004.5 기출
쌍극자모멘트 \(M\)인 전기쌍극자에서 축과 점 P를 잇는 각이 얼마일 때 전계가 최대인가?
💡 해설 보기
전기쌍극자의 전계
쌍극자 모멘트 \(M=q\,d\)인 쌍극자에서, 거리 \(r\)·각 \(\theta\)인 점 P의 전위는\[ V=\dfrac{M\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \]이다. 전계는 \(\vec E=-\nabla V\)로 구면좌표에서 반경·접선 성분을 갖는다.\[ E_r=-\dfrac{\partial V}{\partial r}=\dfrac{2M\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3},\quad E_\theta=-\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial V}{\partial\theta}=\dfrac{M\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3} \]
전계의 크기\[ E=\sqrt{E_r^2+E_\theta^2}=\dfrac{M}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\sqrt{4\cos^2\theta+\sin^2\theta} \]\[ =\dfrac{M}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\sqrt{1+3\cos^2\theta} \]
최대·최소 판정
\(\sqrt{1+3\cos^2\theta}\)는 \(\cos^2\theta\)가 클수록 커진다.
• \(\theta=0\)(축상): \(\cos^2\theta=1\) → \(\sqrt{4}=2\) → 최대 \(\bigl(E=\tfrac{2M}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\bigr)\)
• \(\theta=\pi/2\)(적도상): \(\cos^2\theta=0\) → \(\sqrt{1}=1\) → 최소(축상의 절반)
따라서 전계가 최대인 각은 ① \(\theta=0\). 축상 전계는 적도상 전계의 2배다.
보기 검토
• ② \(\pi/2\): 오히려 전계가 최소인 각
• ③ \(\pi/3\)·④ \(\pi/4\): \(\cos^2\theta\)가 1보다 작아 최대가 될 수 없다.
쌍극자 모멘트 \(M=q\,d\)인 쌍극자에서, 거리 \(r\)·각 \(\theta\)인 점 P의 전위는\[ V=\dfrac{M\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \]이다. 전계는 \(\vec E=-\nabla V\)로 구면좌표에서 반경·접선 성분을 갖는다.\[ E_r=-\dfrac{\partial V}{\partial r}=\dfrac{2M\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3},\quad E_\theta=-\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial V}{\partial\theta}=\dfrac{M\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3} \]
전계의 크기\[ E=\sqrt{E_r^2+E_\theta^2}=\dfrac{M}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\sqrt{4\cos^2\theta+\sin^2\theta} \]\[ =\dfrac{M}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\sqrt{1+3\cos^2\theta} \]
최대·최소 판정
\(\sqrt{1+3\cos^2\theta}\)는 \(\cos^2\theta\)가 클수록 커진다.
• \(\theta=0\)(축상): \(\cos^2\theta=1\) → \(\sqrt{4}=2\) → 최대 \(\bigl(E=\tfrac{2M}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\bigr)\)
• \(\theta=\pi/2\)(적도상): \(\cos^2\theta=0\) → \(\sqrt{1}=1\) → 최소(축상의 절반)
따라서 전계가 최대인 각은 ① \(\theta=0\). 축상 전계는 적도상 전계의 2배다.
보기 검토
• ② \(\pi/2\): 오히려 전계가 최소인 각
• ③ \(\pi/3\)·④ \(\pi/4\): \(\cos^2\theta\)가 1보다 작아 최대가 될 수 없다.
Q1288
전자기학
전계
📄 2004.5 기출
✎ 유사
점전하 Q에서 거리 r인 점의 전계 세기는?
💡 해설 보기
점전하 전계
\[ E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=9\times10^9\frac{Q}{r^2} \]거리 제곱에 반비례.
\[ E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=9\times10^9\frac{Q}{r^2} \]거리 제곱에 반비례.
Q1289
전자기학
자기회로 대응
📄 2004.5 기출
전기회로의 도전율(℧/m)에 대응하는 자기회로의 양은?
💡 해설 보기
전기-자기 대응
전류밀도 \(J=\sigma E\) ↔ 자속밀도 \(B=\mu H\). 즉 도전율 \(\sigma\) ↔ 투자율 \(\mu\). (기전력↔기자력, 전류↔자속, 저항↔자기저항)
전류밀도 \(J=\sigma E\) ↔ 자속밀도 \(B=\mu H\). 즉 도전율 \(\sigma\) ↔ 투자율 \(\mu\). (기전력↔기자력, 전류↔자속, 저항↔자기저항)
Q1290
전자기학
인덕턴스
📄 2004.5 기출
환상코일(권수 N, 단면적 S, 길이 ℓ)의 권수를 반으로 줄이고 인덕턴스를 일정하게 하려면?
💡 해설 보기
\(L=\dfrac{\mu S N^2}{\ell}\)
N→N/2이면 \(L\)이 1/4배. 유지하려면 \(\dfrac{S}{\ell}\)를 4배 → 길이를 1/4로(또는 단면적 4배).
N→N/2이면 \(L\)이 1/4배. 유지하려면 \(\dfrac{S}{\ell}\)를 4배 → 길이를 1/4로(또는 단면적 4배).
Q1291
전자기학
히스테리시스
📄 2004.5 기출
강자성체 히스테리시스 루프의 면적이 의미하는 것은?
💡 해설 보기
히스테리시스손
루프의 면적 = 단위체적당 1주기 손실에너지[J/m³]. 이를 주파수로 곱하면 히스테리시스손 전력.
루프의 면적 = 단위체적당 1주기 손실에너지[J/m³]. 이를 주파수로 곱하면 히스테리시스손 전력.
Q1292
전자기학
전자력 일
📄 2004.5 기출
10A가 흐르는 도선이 자계 내에서 운동하여 5Wb의 자속을 끊었을 때 전자력이 한 일[J]은?
💡 해설 보기
\(W=I\phi\)
\[ W=I\times\phi=10\times5=50\,\text{J} \]도선이 끊은 자속과 전류의 곱.
\[ W=I\times\phi=10\times5=50\,\text{J} \]도선이 끊은 자속과 전류의 곱.
Q1293
전자기학
정방형 자계
📄 2004.5 기출
✎ 유사
길이 8m 도선으로 만든 정사각형(한 변 2m) 중심에 전류 I를 흘릴 때 중심 자계는?
💡 해설 보기
정사각형 중심 자계
한 변 \(\ell=2\)m: \(H=\dfrac{2\sqrt2 I}{\pi\ell}=\dfrac{2\sqrt2 I}{2\pi}=\dfrac{\sqrt2 I}{\pi}\).
한 변 \(\ell=2\)m: \(H=\dfrac{2\sqrt2 I}{\pi\ell}=\dfrac{2\sqrt2 I}{2\pi}=\dfrac{\sqrt2 I}{\pi}\).
Q1294
전자기학
자기저항
📄 2004.5 기출
✎ 유사
자기회로에서 기자력 \(F\), 자속 \(\phi\)일 때 자기저항은?
💡 해설 보기
자기 옴의 법칙
\[ R_m=\frac{F}{\phi}=\frac{NI}{\phi}=\frac{\ell}{\mu S} \]
\[ R_m=\frac{F}{\phi}=\frac{NI}{\phi}=\frac{\ell}{\mu S} \]
Q1295
전자기학
에너지밀도
📄 2004.5 기출
유전율 \(\varepsilon=10\), 전계 \(E=100\)V/m인 유전체 내 에너지밀도[J/m³]는?
💡 해설 보기
\(w=\tfrac12\varepsilon E^2\)
\[ w=\tfrac12\times10\times100^2=\tfrac12\times10\times10^4=5\times10^4\,\text{J/m}^3 \]
\[ w=\tfrac12\times10\times100^2=\tfrac12\times10\times10^4=5\times10^4\,\text{J/m}^3 \]
Q1296
전자기학
상호인덕턴스
📄 2004.5 기출
✎ 유사
환상철심 A코일(\(N_A\), \(L_A\))과 B코일(\(N_B\)) 사이 상호인덕턴스는? (누설 없음)
💡 해설 보기
\(M=\dfrac{N_B}{N_A}L_A\)
같은 자기저항 공유. \(L_A=N_A^2/R_m\), \(M=N_AN_B/R_m\).
같은 자기저항 공유. \(L_A=N_A^2/R_m\), \(M=N_AN_B/R_m\).
Q1297
전자기학
동축 인덕턴스
📄 2004.5 기출
✎ 유사
내반 a, 외도체 내반 b·외반 c인 동축케이블의 단위길이당 (외부)자기인덕턴스[H/m]는?
💡 해설 보기
동축 인덕턴스
두 도체 사이(a~b)의 외부 인덕턴스:
\[ L=\frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{b}{a}\,[\text{H/m}] \]내부도체 자기인덕턴스 \(\mu_0/8\pi\) 별도.
두 도체 사이(a~b)의 외부 인덕턴스:
\[ L=\frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{b}{a}\,[\text{H/m}] \]내부도체 자기인덕턴스 \(\mu_0/8\pi\) 별도.
Q1298
전자기학
체적전하밀도
📄 2004.5 기출
전위 \(V=5x^2y+z\)[V]일 때 점(2,−2,2)에서 체적전하밀도 \(\rho\)[C/m³]는?
💡 해설 보기
포아송 \(\rho=-\varepsilon_0\nabla^2V\)
\(\nabla^2V=\dfrac{\partial^2}{\partial x^2}(5x^2y)=10y\). 점 \(y=-2\): \(=-20\).
\(\rho=-\varepsilon_0(-20)=20\varepsilon_0\).
\(\nabla^2V=\dfrac{\partial^2}{\partial x^2}(5x^2y)=10y\). 점 \(y=-2\): \(=-20\).
\(\rho=-\varepsilon_0(-20)=20\varepsilon_0\).
Q1299
전자기학
전파속도
📄 2004.5 기출
비유전율 4, 비투자율 4인 매질에서 전자파 속도는 자유공간 빛 속도의 몇 배인가?
💡 해설 보기
\(v=\dfrac{c}{\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}}\)
\[ v=\frac{c}{\sqrt{4\times4}}=\frac{c}{4} \]
\[ v=\frac{c}{\sqrt{4\times4}}=\frac{c}{4} \]
Q1300
전자기학
전위
📄 2004.5 기출
✎ 유사
반지름 a, 전하 Q인 두 물방울이 합쳐져 하나가 될 때 전위는 처음의 몇 배인가?
💡 해설 보기
물방울 합체
부피 2배 → 반지름 \(2^{1/3}a\), 전하 \(2Q\).
\(V=\dfrac{2Q}{4\pi\varepsilon_0\cdot2^{1/3}a}=2^{2/3}\times\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}\) → \(2^{2/3}\)배.
부피 2배 → 반지름 \(2^{1/3}a\), 전하 \(2Q\).
\(V=\dfrac{2Q}{4\pi\varepsilon_0\cdot2^{1/3}a}=2^{2/3}\times\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}\) → \(2^{2/3}\)배.
Q1281
회로이론
Δ-Y 전력
📄 2004.5 기출
선간전압이 일정할 때 Δ결선 부하를 Y결선으로 바꾸면 소비전력은?
💡 해설 보기
Δ→Y 전력
같은 선간전압에서 Y결선은 상전압이 \(1/\sqrt3\), 상전류도 감소해 소비전력이 1/3배가 됩니다(\(P=V^2/R\) 기준).
같은 선간전압에서 Y결선은 상전압이 \(1/\sqrt3\), 상전류도 감소해 소비전력이 1/3배가 됩니다(\(P=V^2/R\) 기준).
Q1282
회로이론
무접점릴레이
📄 2004.5 기출
✎ 유사
무접점(반도체) 릴레이의 장점이 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
무접점 릴레이
빠르고 수명이 길지만 반도체라 온도 변화에 약합니다. ‘온도에 강하다’는 틀립니다.
빠르고 수명이 길지만 반도체라 온도 변화에 약합니다. ‘온도에 강하다’는 틀립니다.
Q1283
회로이론
정상전력
📄 2004.5 기출
✎ 유사
\(R=50\Omega\), \(L=50\)H 직렬회로에 100V 직류를 걸어 정상상태가 되면 저항 소비전력[W]은?
💡 해설 보기
정상상태 인덕터=단락
\(I=\dfrac{V}{R}=\dfrac{100}{50}=2\)A.
\(P=I^2R=4\times50=200\)W (\(=V^2/R\)).
\(I=\dfrac{V}{R}=\dfrac{100}{50}=2\)A.
\(P=I^2R=4\times50=200\)W (\(=V^2/R\)).
Q1284
회로이론
푸리에
📄 2004.5 기출
✎ 유사
반파대칭이면서 정·부 반주기가 같은 정현대칭 파형의 푸리에 급수에 포함되지 <u>않는</u> 것은?
💡 해설 보기
대칭성과 고조파
반파대칭 파형은 직류분과 짝수 고조파가 없습니다. 홀수 고조파만 존재.
반파대칭 파형은 직류분과 짝수 고조파가 없습니다. 홀수 고조파만 존재.
Q1285
회로이론
분포정수
📄 2004.5 기출
✎ 유사
분포정수 전송선로 서술 중 <u>잘못된</u> 것은?
💡 해설 보기
무손실 선로
무손실 선로의 감쇠정수 \(\alpha=0\)입니다(무한대가 아님). 따라서 ③이 틀립니다.
무손실 선로의 감쇠정수 \(\alpha=0\)입니다(무한대가 아님). 따라서 ③이 틀립니다.
Q1286
회로이론
외란 정상편차
📄 2004.5 기출
✎ 유사
단위계단 외란 D에 대한 정상편차가 개루프 이득으로 결정될 때, 개루프 이득이 20이면 정상편차는?
💡 해설 보기
외란 정상편차
외란에 대한 정상편차는 \(\dfrac{1}{1+K}\) 형태로, 개루프 이득 \(K=20\)이면 \(\dfrac{1}{1+20}=\dfrac{1}{21}\).
외란에 대한 정상편차는 \(\dfrac{1}{1+K}\) 형태로, 개루프 이득 \(K=20\)이면 \(\dfrac{1}{1+20}=\dfrac{1}{21}\).
Q1287
회로이론
라플라스
📄 2004.5 기출
\(f(t)=e^{-2t}\cos3t\)의 라플라스 변환은?
💡 해설 보기
s이동정리
\(\cos3t\to\dfrac{s}{s^2+9}\), \(e^{-2t}\to s\to s+2\):
\[ \frac{s+2}{(s+2)^2+9} \]
\(\cos3t\to\dfrac{s}{s^2+9}\), \(e^{-2t}\to s\to s+2\):
\[ \frac{s+2}{(s+2)^2+9} \]
Q1288
회로이론
우함수 기함수
📄 2004.5 기출
✎ 유사
주기함수 \(f(t)=F_e(t)+F_o(t)\)(우함수+기함수)에 대한 서술 중 <u>바르지 못한</u> 것은?
💡 해설 보기
대칭성
우함수는 코사인(및 직류)으로, 기함수는 사인으로 전개됩니다. ‘우함수가 사인으로’는 틀립니다.
우함수는 코사인(및 직류)으로, 기함수는 사인으로 전개됩니다. ‘우함수가 사인으로’는 틀립니다.
Q1289
회로이론
최소위상
📄 2004.5 기출
✎ 유사
최소위상 함수에 대한 설명 중 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
최소위상 함수
위상각이 더 지연(감소)될수록 안정도가 낮아집니다. ‘위상각 증가와 함께 커진다’는 틀립니다.
위상각이 더 지연(감소)될수록 안정도가 낮아집니다. ‘위상각 증가와 함께 커진다’는 틀립니다.
Q1290
회로이론
과도응답
📄 2004.5 기출
입력을 가한 뒤 출력이 정상상태에 도달할 때까지의 응답은?
💡 해설 보기
과도응답
정상상태에 이르기까지의 일시적 응답이 과도응답, 이후가 정상응답입니다.
정상상태에 이르기까지의 일시적 응답이 과도응답, 이후가 정상응답입니다.
Q1291
회로이론
RC 전달함수
📄 2004.5 기출
✎ 유사
RC 직렬에서 콘덴서 전압을 출력으로 하는 전달함수는?
💡 해설 보기
저역통과(적분)
\[ \frac{V_o}{V_i}=\frac{1/sC}{R+1/sC}=\frac{1}{1+sRC} \]
\[ \frac{V_o}{V_i}=\frac{1/sC}{R+1/sC}=\frac{1}{1+sRC} \]
Q1292
회로이론
왜형파 역률
📄 2004.5 기출
✎ 유사
\(e=E_m\sin\omega t\)에 \(i=I_m(\sin\omega t-\sin3\omega t)\)가 흐를 때 이 회로의 역률은?
💡 해설 보기
왜형파 역률 = P/S
전압은 기본파뿐이라 유효전력은 기본파에서만: \(P=\dfrac{E_m I_m}{2}\).
전류 실효값 \(I=\sqrt{(I_m/\sqrt2)^2+(I_m/\sqrt2)^2}=I_m\). \(S=\dfrac{E_m}{\sqrt2}I_m\).
\(\cos\theta=\dfrac{P}{S}=\dfrac{1/2}{1/\sqrt2}=0.707\).
전압은 기본파뿐이라 유효전력은 기본파에서만: \(P=\dfrac{E_m I_m}{2}\).
전류 실효값 \(I=\sqrt{(I_m/\sqrt2)^2+(I_m/\sqrt2)^2}=I_m\). \(S=\dfrac{E_m}{\sqrt2}I_m\).
\(\cos\theta=\dfrac{P}{S}=\dfrac{1/2}{1/\sqrt2}=0.707\).
Q1293
회로이론
전달함수
📄 2004.5 기출
✎ 유사
적분요소의 전달함수는?
💡 해설 보기
적분요소
\(G(s)=\dfrac{1}{s}\), 위상 −90°. 미분요소는 \(s\)(+90°), 비례는 \(K\).
\(G(s)=\dfrac{1}{s}\), 위상 −90°. 미분요소는 \(s\)(+90°), 비례는 \(K\).
Q1294
회로이론
블록선도
📄 2004.5 기출
✎ 유사
제어계 블록선도에서 기준입력과 궤환신호의 차로 만들어지는 신호는?
💡 해설 보기
피드백 제어계의 신호 흐름 (그림)
① 기준입력(설정값) R — 원하는 목표값.
② 동작신호(편차) \(E=R-B\) — 기준입력에서 궤환신호 B를 뺀 값. 비교부(비교기)에서 만들어집니다.
③ 조작량 — 동작신호를 받은 제어요소(조절부)가 제어대상에 가하는 양.
④ 제어량 C — 실제로 제어되는 출력(결과값).
⑤ 궤환신호 B — 제어량을 검출부가 측정해 비교부로 되돌린 신호.
∴ ‘기준입력 − 궤환신호’로 만들어지는 것 = 동작신호(편차). 정답 ②.
※ 흐름: 기준입력 →(비교)→ 동작신호 → 조작량 → 제어량, 그리고 제어량은 검출되어 궤환신호로 되돌아와 다시 비교됩니다.
① 기준입력(설정값) R — 원하는 목표값.
② 동작신호(편차) \(E=R-B\) — 기준입력에서 궤환신호 B를 뺀 값. 비교부(비교기)에서 만들어집니다.
③ 조작량 — 동작신호를 받은 제어요소(조절부)가 제어대상에 가하는 양.
④ 제어량 C — 실제로 제어되는 출력(결과값).
⑤ 궤환신호 B — 제어량을 검출부가 측정해 비교부로 되돌린 신호.
∴ ‘기준입력 − 궤환신호’로 만들어지는 것 = 동작신호(편차). 정답 ②.
※ 흐름: 기준입력 →(비교)→ 동작신호 → 조작량 → 제어량, 그리고 제어량은 검출되어 궤환신호로 되돌아와 다시 비교됩니다.
Q1295
회로이론
영상분
📄 2004.5 기출
평형 3상 Δ부하의 각 선전류 \(I_a,I_b,I_c\)의 영상분은?
💡 해설 보기
평형 3상 영상분
\(I_0=\tfrac13(I_a+I_b+I_c)=0\)(평형이면 합이 0). 영상분은 불평형·지락 시에만 존재.
\(I_0=\tfrac13(I_a+I_b+I_c)=0\)(평형이면 합이 0). 영상분은 불평형·지락 시에만 존재.
Q1296
회로이론
z변환
📄 2004.5 기출
✎ 유사
\(F(z)=\dfrac{z}{z-e^{-aT}}\)에 대응하는 시간함수는?
💡 해설 보기
z 변환쌍
\[ e^{-at}\ \longleftrightarrow\ \frac{z}{z-e^{-aT}} \]단위계단은 \(\dfrac{z}{z-1}\).
\[ e^{-at}\ \longleftrightarrow\ \frac{z}{z-e^{-aT}} \]단위계단은 \(\dfrac{z}{z-1}\).
Q1297
회로이론
구동점 임피던스
📄 2004.5 기출
구동점 임피던스 \(Z(s)\)에서 영점(zero)은 어떤 상태를 나타내는가?
💡 해설 보기
영점 = 단락
\(Z(s)=0\)이 되는 점이 영점 → 그 주파수에서 단락(전류 무한) 상태. 극점은 개방 상태.
\(Z(s)=0\)이 되는 점이 영점 → 그 주파수에서 단락(전류 무한) 상태. 극점은 개방 상태.
Q1298
회로이론
안정 K,T
📄 2004.5 기출
✎ 유사
특성방정식 \(s^2+(1+5KT)s+5K=0\)이 안정하기 위한 조건은?
💡 해설 보기
2차계 안정
2차 특성방정식은 모든 계수가 양수면 안정: \((1+5KT)\gt 0\), \(5K\gt 0\). K·T가 정의 실수면 항상 만족.
2차 특성방정식은 모든 계수가 양수면 안정: \((1+5KT)\gt 0\), \(5K\gt 0\). K·T가 정의 실수면 항상 만족.
Q1299
회로이론
Δ 저항
📄 2004.5 기출
✎ 유사
저항 R 3개를 Δ결선하고 기전력 V·내부저항 r인 전지 n개를 직렬 접속했을 때 전지 전류가 I이면 R은? (개략식)
💡 해설 보기
회로 해석
전지부 \(nV=I(nr+R_{eq})\)에서 Δ 등가저항과 전류로 R을 역산합니다. 전지 전류 I와 합성저항 관계로 R을 구합니다.
전지부 \(nV=I(nr+R_{eq})\)에서 Δ 등가저항과 전류로 R을 역산합니다. 전지 전류 I와 합성저항 관계로 R을 구합니다.
Q1300
회로이론
진상보상
📄 2004.5 기출
전달함수 \(G(s)=\dfrac{s+b}{s+a}\)가 진상(lead) 보상 특성을 가지려면?
💡 해설 보기
진상보상
영점(\(-b\))이 극점(\(-a\))보다 원점에 가까워야(즉 \(b\lt a\), \(a\gt b\)) 위상이 앞서(lead) 위상여유·응답속도를 개선합니다.
영점(\(-b\))이 극점(\(-a\))보다 원점에 가까워야(즉 \(b\lt a\), \(a\gt b\)) 위상이 앞서(lead) 위상여유·응답속도를 개선합니다.
Q1281
전력공학
수력출력
📄 2004.5 기출
유효낙차 100m, 최대사용수량 20m³/s, 합성효율 85%인 수력발전소의 최대출력[kW]은?
💡 해설 보기
수력 출력
\[ P=9.8QH\eta=9.8\times20\times100\times0.85\approx16660\,\text{kW} \]
\[ P=9.8QH\eta=9.8\times20\times100\times0.85\approx16660\,\text{kW} \]
Q1282
전력공학
송전전압
📄 2004.5 기출
✎ 유사
송전전압을 높일 때의 이점이 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
승압 효과
손실·전압강하율 \(\propto1/V^2\)로 감소, 용량 \(\propto V^2\) 증대. 그러나 절연비용은 증가합니다.
손실·전압강하율 \(\propto1/V^2\)로 감소, 용량 \(\propto V^2\) 증대. 그러나 절연비용은 증가합니다.
Q1283
전력공학
절연유
📄 2004.5 기출
✎ 유사
차단기 절연유를 여과 후 절연내력 시험(구 직경 12.5mm, 간격 2.5mm)에서 양호 판정 기준은 최소 몇 kV 이상인가?
💡 해설 보기
절연유 내력
여과·처리한 절연유는 규정 시험조건에서 30kV 이상이면 양호로 판정합니다.
여과·처리한 절연유는 규정 시험조건에서 30kV 이상이면 양호로 판정합니다.
Q1284
전력공학
무효전력
📄 2004.5 기출
✎ 유사
진상 무효전력을 공급해 역률을 개선하는 설비는?
💡 해설 보기
병렬 콘덴서
부하와 병렬로 진상 무효전력을 공급해 역률을 개선하고 손실·전압강하를 줄입니다.
부하와 병렬로 진상 무효전력을 공급해 역률을 개선하고 손실·전압강하를 줄입니다.
Q1285
전력공학
배전 설명
📄 2004.5 기출
다음 설명 중 옳지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
밸런서
밸런서는 단상 3선식의 부하 불평형(중성선 전류)을 줄이는 데 필요합니다. ‘단상2선식에 필요’는 틀립니다.
밸런서는 단상 3선식의 부하 불평형(중성선 전류)을 줄이는 데 필요합니다. ‘단상2선식에 필요’는 틀립니다.
Q1286
전력공학
플리커
📄 2004.5 기출
✎ 유사
저압 배전선로 플리커(전압 변동) 억제 대책이 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
플리커 억제
공급측 임피던스를 작게 해야 전압변동이 줄어듭니다. ‘임피던스를 크게’는 반대(악화)입니다.
공급측 임피던스를 작게 해야 전압변동이 줄어듭니다. ‘임피던스를 크게’는 반대(악화)입니다.
Q1287
전력공학
송전용량
📄 2004.5 기출
✎ 유사
송전용량계수법에서 송전용량은 무엇에 비례하는가?
💡 해설 보기
송전용량계수법
\[ P=k\frac{V^2}{\ell} \]송전전압 제곱에 비례, 거리에 반비례. 전압이 높을수록 대전력·장거리 송전이 유리.
\[ P=k\frac{V^2}{\ell} \]송전전압 제곱에 비례, 거리에 반비례. 전압이 높을수록 대전력·장거리 송전이 유리.
Q1288
전력공학
차단기
📄 2004.5 기출
✎ 유사
전력계통에서 고장전류를 차단하는 기기는?
💡 해설 보기
차단기
부하전류·고장(단락)전류를 안전하게 차단하는 기기. 단로기는 무부하 개폐만 가능.
부하전류·고장(단락)전류를 안전하게 차단하는 기기. 단로기는 무부하 개폐만 가능.
Q1289
전력공학
전력손실
📄 2004.5 기출
배전 전력손실 경감 대책이 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
손실 경감
역률 개선·승압·굵은 전선·네트워크로 손실을 줄입니다. 전선을 가늘게 하면 저항이 커져 손실이 증가합니다.
역률 개선·승압·굵은 전선·네트워크로 손실을 줄입니다. 전선을 가늘게 하면 저항이 커져 손실이 증가합니다.
Q1290
전력공학
석탄 전력량
📄 2004.5 기출
발열량 5500kcal/kg 석탄 1톤으로 효율 33% 발전 시 전력량[kWh]은?
💡 해설 보기
전력량
\[ E=\frac{W\cdot C\cdot\eta}{860}=\frac{1000\times5500\times0.33}{860}\approx2110\,\text{kWh} \]
\[ E=\frac{W\cdot C\cdot\eta}{860}=\frac{1000\times5500\times0.33}{860}\approx2110\,\text{kWh} \]
Q1291
전력공학
안정도
📄 2004.5 기출
✎ 유사
송전계통 안정도를 나타내는 것으로 옳은 것은?
💡 해설 보기
안정도 분류
정태(서서히)·과도(큰 외란)·동태(자동제어 포함) 안정도로 나눕니다.
정태(서서히)·과도(큰 외란)·동태(자동제어 포함) 안정도로 나눕니다.
Q1292
전력공학
차단용량
📄 2004.5 기출
3상용 차단기의 정격 차단용량은?
💡 해설 보기
차단용량
\[ P_s=\sqrt3\,V_n I_s\,[\text{MVA}] \]정격(선간)전압과 정격차단전류로 계산.
\[ P_s=\sqrt3\,V_n I_s\,[\text{MVA}] \]정격(선간)전압과 정격차단전류로 계산.
Q1293
전력공학
4단자정수
📄 2004.5 기출
✎ 유사
선로(A₁B₁C₁D₁) 양단에 임피던스 \(Z_s,Z_r\)의 변압기를 연결할 때 합성 A는?
💡 해설 보기
4단자 종속접속
직렬 임피던스 \(\begin{bmatrix}1&Z\\0&1\end{bmatrix}\)를 종속 곱하면 합성 \(A=A_1+C_1Z_s\) 형태가 됩니다(변압기 임피던스 반영).
직렬 임피던스 \(\begin{bmatrix}1&Z\\0&1\end{bmatrix}\)를 종속 곱하면 합성 \(A=A_1+C_1Z_s\) 형태가 됩니다(변압기 임피던스 반영).
Q1294
전력공학
직접접지
📄 2004.5 기출
✎ 유사
중성점 직접접지방식에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
직접접지
지락 시 지락전류가 크게(단락전류급) 흐르는 것이 특징입니다. ‘지락전류가 작다’는 틀립니다(그것은 비접지·소호리액터).
지락 시 지락전류가 크게(단락전류급) 흐르는 것이 특징입니다. ‘지락전류가 작다’는 틀립니다(그것은 비접지·소호리액터).
Q1295
전력공학
비등수형
📄 2004.5 기출
비등수형 원자로(BWR)의 특색에 대한 설명 중 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
BWR
원자로에서 직접 증기를 발생시켜 열교환기(증기발생기)가 필요 없습니다. ①이 틀립니다(PWR은 열교환기 필요).
원자로에서 직접 증기를 발생시켜 열교환기(증기발생기)가 필요 없습니다. ①이 틀립니다(PWR은 열교환기 필요).
Q1296
전력공학
직렬리액터
📄 2004.5 기출
✎ 유사
직렬리액터 용량 결정식은? (기본주파수 \(f_0\), 콘덴서 용량 C, 리액터 L, 제5고조파 억제)
💡 해설 보기
직렬리액터(제5고조파)
제5고조파에서 직렬공진(리액턴스 상쇄)되도록 \(5\omega_0 L=\dfrac{1}{5\omega_0 C}\) → 이론상 콘덴서 용량의 4% 리액턴스.
제5고조파에서 직렬공진(리액턴스 상쇄)되도록 \(5\omega_0 L=\dfrac{1}{5\omega_0 C}\) → 이론상 콘덴서 용량의 4% 리액턴스.
Q1297
전력공학
변압기 결선
📄 2004.5 기출
제3고조파 순환전류가 흘러 일반적으로 사용하지 <u>않는</u> 변압기 결선은?
💡 해설 보기
Y-Y 결선
제3고조파 여자전류가 순환할 경로(Δ)가 없어 중성점·통신 장해와 파형 왜곡이 커서 잘 쓰지 않습니다.
제3고조파 여자전류가 순환할 경로(Δ)가 없어 중성점·통신 장해와 파형 왜곡이 커서 잘 쓰지 않습니다.
Q1298
전력공학
이도 온도
📄 2004.5 기출
✎ 유사
온도가 \(t\)℃ 상승했을 때의 이도는 약 얼마인가? (변화 전 이도 \(D_1\), 경간 S, 온도계수 \(\alpha\))
💡 해설 보기
온도 변화 이도
전선 길이가 \(\alpha t\)만큼 늘면 이도가 커집니다:
\[ D_2=\sqrt{D_1^2+\frac{3}{8}\alpha t S^2} \]
전선 길이가 \(\alpha t\)만큼 늘면 이도가 커집니다:
\[ D_2=\sqrt{D_1^2+\frac{3}{8}\alpha t S^2} \]
Q1299
전력공학
정한시
📄 2004.5 기출
보호계전기의 정한시 특성을 바르게 설명한 것은?
💡 해설 보기
정한시
정정값을 넘으면 전류 크기와 무관하게 일정 시간 후 동작합니다. 반한시는 전류가 클수록 빨리 동작.
정정값을 넘으면 전류 크기와 무관하게 일정 시간 후 동작합니다. 반한시는 전류가 클수록 빨리 동작.
Q1300
전력공학
지락보호
📄 2004.5 기출
6.6kV 비접지 배전선로의 지락보호에 특별히 필요하지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
비접지 지락보호
지락전류가 작아 OCR(과전류)로는 검출이 어렵고, 영상전압·영상전류를 쓰는 GPT·ZCT·SGR이 필요합니다.
지락전류가 작아 OCR(과전류)로는 검출이 어렵고, 영상전압·영상전류를 쓰는 GPT·ZCT·SGR이 필요합니다.
Q1281
전기기기
제동권선
📄 2004.5 기출
✎ 유사
동기전동기 제동권선의 역할에 해당하지 <u>않는</u> 것은?
💡 해설 보기
제동권선
난조 방지·자기기동·불평형 개선 역할을 합니다. 기동토크를 0으로 만드는 것은 역할이 아닙니다(오히려 기동토크 제공).
난조 방지·자기기동·불평형 개선 역할을 합니다. 기동토크를 0으로 만드는 것은 역할이 아닙니다(오히려 기동토크 제공).
Q1282
전기기기
상변환
📄 2004.5 기출
3상에서 2상을 얻는 변압기 결선법은?
💡 해설 보기
스코트(T) 결선
3상↔2상 변환에 사용합니다(전기철도 등). V결선은 3상, Y·Δ는 3상 결선.
3상↔2상 변환에 사용합니다(전기철도 등). V결선은 3상, Y·Δ는 3상 결선.
Q1283
전기기기
2차효율
📄 2004.5 기출
3상 유도전동기의 슬립이 \(S\)일 때 2차 효율은?
💡 해설 보기
2차 효율
\[ \eta_2=\frac{P_o}{P_2}=1-S \]기계출력/공극전력. 슬립이 작을수록 효율이 높습니다.
\[ \eta_2=\frac{P_o}{P_2}=1-S \]기계출력/공극전력. 슬립이 작을수록 효율이 높습니다.
Q1284
전기기기
분포권계수
📄 2004.5 기출
✎ 유사
동기발전기에서 상수 m, 매극매상 슬롯수 q일 때 분포권계수는?
💡 해설 보기
분포권계수
\[ k_d=\frac{\sin\dfrac{\pi}{2m}}{q\sin\dfrac{\pi}{2mq}} \]권선을 여러 슬롯에 분포시켜 고조파를 줄이는 효과.
\[ k_d=\frac{\sin\dfrac{\pi}{2m}}{q\sin\dfrac{\pi}{2mq}} \]권선을 여러 슬롯에 분포시켜 고조파를 줄이는 효과.
Q1285
전기기기
유도기 토크
📄 2004.5 기출
✎ 유사
유도전동기의 회전력(토크)과 단자전압의 관계는?
💡 해설 보기
\(T\propto V^2\)
토크는 단자전압의 제곱에 비례합니다. 전압이 10% 떨어지면 토크는 약 19% 감소.
토크는 단자전압의 제곱에 비례합니다. 전압이 10% 떨어지면 토크는 약 19% 감소.
Q1286
전기기기
운동기전력
📄 2004.5 기출
✎ 유사
자계와 직각인 도선에 \(I\)를 흘려 \(F\)의 힘을 받았다. 이 도선을 \(v\)로 자계와 직각으로 움직이면 유기기전력[V]은?
💡 해설 보기
\(F=BIl\), \(e=Blv\)
\(Bl=\dfrac{F}{I}\)이므로
\[ e=Blv=\frac{F}{I}v=\frac{Fv}{I} \]
\(Bl=\dfrac{F}{I}\)이므로
\[ e=Blv=\frac{F}{I}v=\frac{Fv}{I} \]
Q1287
전기기기
교류전압제어
📄 2004.5 기출
사이리스터(다이리스터)를 이용한 교류전압 제어방식은?
💡 해설 보기
위상제어
점호각 \(\alpha\)를 조절해 교류전압(실효값)을 제어합니다. 쵸퍼·TRC는 직류제어, 레오나드는 직류전동기 속도제어.
점호각 \(\alpha\)를 조절해 교류전압(실효값)을 제어합니다. 쵸퍼·TRC는 직류제어, 레오나드는 직류전동기 속도제어.
Q1288
전기기기
자화전류
📄 2004.5 기출
변압기에서 부하와 관계없이 자속만을 발생시키는 전류는?
💡 해설 보기
자화전류
여자전류 중 자속 형성에 쓰이는 성분(무효분)이 자화전류, 철손을 담당하는 성분이 철손전류. \(I_0=\sqrt{I_m^2+I_e^2}\).
여자전류 중 자속 형성에 쓰이는 성분(무효분)이 자화전류, 철손을 담당하는 성분이 철손전류. \(I_0=\sqrt{I_m^2+I_e^2}\).
Q1289
전기기기
단락권선
📄 2004.5 기출
단상 유도전압조정기의 단락권선의 역할은?
💡 해설 보기
단락권선
직렬권선의 누설리액턴스에 의한 전압강하를 경감합니다(2차 회로에 직각으로 배치).
직렬권선의 누설리액턴스에 의한 전압강하를 경감합니다(2차 회로에 직각으로 배치).
Q1290
전기기기
무효순환전류
📄 2004.5 기출
병렬운전 중인 두 3상 동기발전기에 무효순환전류가 흐르는 경우는?
💡 해설 보기
무효순환전류
두 발전기의 기전력 크기(여자전류)가 다르면 무효순환전류가 흐릅니다. 위상차는 동기화(유효)전류.
두 발전기의 기전력 크기(여자전류)가 다르면 무효순환전류가 흐릅니다. 위상차는 동기화(유효)전류.
Q1291
전기기기
V결선 용량
📄 2004.5 기출
✎ 유사
출력 P[kW], 역률 0.8, 효율 0.82인 3상 유도전동기에 V결선 변압기로 전력공급 시 변압기 1대 최소용량[kVA]은?
💡 해설 보기
V결선 1대 용량
부하 피상전력 \(S=\dfrac{P}{\eta\cos\theta}\). V결선 총출력 \(=\sqrt3\times(1대 용량)\).
\[ 1대\ 용량=\frac{S}{\sqrt3}=\frac{P}{0.82\times0.8\times\sqrt3} \]
부하 피상전력 \(S=\dfrac{P}{\eta\cos\theta}\). V결선 총출력 \(=\sqrt3\times(1대 용량)\).
\[ 1대\ 용량=\frac{S}{\sqrt3}=\frac{P}{0.82\times0.8\times\sqrt3} \]
Q1292
전기기기
속도제어
📄 2004.5 기출
직류전동기의 속도제어법이 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
직류기 속도제어
계자·전압(워드레너드)·저항 제어가 있습니다. 전력 제어법은 없습니다.
계자·전압(워드레너드)·저항 제어가 있습니다. 전력 제어법은 없습니다.
Q1293
전기기기
병렬운전
📄 2004.5 기출
2대의 동기발전기를 병렬운전할 때 일치하지 <u>않아도</u> 되는 것은?
💡 해설 보기
병렬운전 조건
기전력의 크기·위상·주파수·파형이 같아야 합니다. 부하전류는 일치 조건이 아닙니다.
기전력의 크기·위상·주파수·파형이 같아야 합니다. 부하전류는 일치 조건이 아닙니다.
Q1294
전기기기
비례추이
📄 2004.5 기출
권선형 유도전동기 전부하 슬립 5%, 2차 1상 저항 1Ω일 때 기동토크를 전부하토크와 같게 하는 외부 삽입저항[Ω]은?
💡 해설 보기
비례추이
\(\dfrac{r_2}{s_1}=\dfrac{r_2+R}{s_2}\), 기동 \(s_2=1\):
\(\dfrac{1}{0.05}=\dfrac{1+R}{1}\Rightarrow1+R=20\Rightarrow R=19\Omega\).
\(\dfrac{r_2}{s_1}=\dfrac{r_2+R}{s_2}\), 기동 \(s_2=1\):
\(\dfrac{1}{0.05}=\dfrac{1+R}{1}\Rightarrow1+R=20\Rightarrow R=19\Omega\).
Q1295
전기기기
분포계수
📄 2004.5 기출
✎ 유사
매극매상 슬롯수 q=3(3상)일 때 분포권계수는 약 얼마인가?
💡 해설 보기
분포권계수
\[ k_d=\frac{\sin(180°/2\cdot3)}{3\sin(180°/2\cdot3\cdot3)}=\frac{\sin30°}{3\sin10°}=\frac{0.5}{3\times0.1736}\approx0.960 \]... 표준 근사 0.96대(3상 q=3).
\[ k_d=\frac{\sin(180°/2\cdot3)}{3\sin(180°/2\cdot3\cdot3)}=\frac{\sin30°}{3\sin10°}=\frac{0.5}{3\times0.1736}\approx0.960 \]... 표준 근사 0.96대(3상 q=3).
Q1296
전기기기
브러시리스
📄 2004.5 기출
✎ 유사
브러시리스 DC 서보모터의 특징이 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
브러시리스 DC 서보
토크 맥동이 작고 보수 용이·고효율·빠른 응답이 장점입니다. ‘토크 맥동이 크다’는 틀립니다.
토크 맥동이 작고 보수 용이·고효율·빠른 응답이 장점입니다. ‘토크 맥동이 크다’는 틀립니다.
Q1297
전기기기
온도상승 손실
📄 2004.5 기출
변압기 온도상승에 가장 관계가 <u>적은</u> 손실은?
💡 해설 보기
온도상승 손실
철손·동손·와류손이 열로 발생합니다. 유전체손은 매우 작아 온도상승에 거의 영향이 없습니다.
철손·동손·와류손이 열로 발생합니다. 유전체손은 매우 작아 온도상승에 거의 영향이 없습니다.
Q1298
전기기기
제동권선 기능
📄 2004.5 기출
✎ 유사
동기전동기 제동권선의 주요 기능은?
💡 해설 보기
제동권선
회전자 표면 단락권선으로 난조를 방지하고 동기전동기의 자기기동을 가능케 합니다.
회전자 표면 단락권선으로 난조를 방지하고 동기전동기의 자기기동을 가능케 합니다.
Q1299
전기기기
유도기 토크비
📄 2004.5 기출
✎ 유사
유도전동기의 공극전력 \(P_2\), 2차 동손 \(P_{c2}\), 기계출력 \(P_o\)의 비는?
💡 해설 보기
전력 분배
\[ P_2:P_{c2}:P_o=1:s:(1-s) \]2차 동손은 슬립에 비례합니다.
\[ P_2:P_{c2}:P_o=1:s:(1-s) \]2차 동손은 슬립에 비례합니다.
Q1300
전기기기
회전력
📄 2004.5 기출
3상 유도전동기의 회전력(토크)은?
💡 해설 보기
\(T\propto V^2\)
토크는 단자전압의 제곱에 비례합니다.
토크는 단자전압의 제곱에 비례합니다.
Q1281
전기설비기술기준
특고 교차
📄 2004.5 기출
✎ 유사
특고압 가공전선이 도로와 교차하여 도로 상부측에 시설될 때 지표상 높이는 몇 m 이상인가?
💡 해설 보기
특고압 도로 교차
도로 상부 시설 시 지표상 6m 이상(35kV 이하). 전압이 높으면 가산.
도로 상부 시설 시 지표상 6m 이상(35kV 이하). 전압이 높으면 가산.
Q1282
전기설비기술기준
병가
📄 2004.5 기출
동일 지지물에 고·저압을 병가할 때 저압 가공전선의 위치는?
💡 해설 보기
병가 순서
저압 가공전선은 고압 가공전선의 하부에 시설합니다(높은 전압이 위).
저압 가공전선은 고압 가공전선의 하부에 시설합니다(높은 전압이 위).
Q1283
전기설비기술기준
타임스위치
📄 2004.5 기출
호텔·여관 각 객실 입구 등의 백열전등은 몇 분 이내에 소등되는 타임스위치를 시설하는가?
💡 해설 보기
타임스위치
호텔·여관 객실 입구등: 1분 이내 소등. 주택 현관등: 3분 이내.
호텔·여관 객실 입구등: 1분 이내 소등. 주택 현관등: 3분 이내.
Q1284
전기설비기술기준
전선 굵기
📄 2004.5 기출
✎ 유사
400V 넘는 저압 옥내배선의 사용 전선은 지름 몇 mm 이상(연동선)이어야 하는가?
💡 해설 보기
400V 초과 옥내배선
연동선 지름 2.6mm 이상(단면적 기준 병행). 400V 미만은 1.6mm 이상.
연동선 지름 2.6mm 이상(단면적 기준 병행). 400V 미만은 1.6mm 이상.
Q1285
전기설비기술기준
누설전류
📄 2004.5 기출
✎ 유사
직류 전차선로(가공)의 절연부분과 대지 사이 누설전류는 연장 1km마다 몇 mA를 넘지 않아야 하는가?
💡 해설 보기
전차선 누설전류
가공 직류 전차선은 1km당 규정 누설전류 이하로 유지해 전식·손실을 방지합니다(사용전압·조가방식별 규정치).
가공 직류 전차선은 1km당 규정 누설전류 이하로 유지해 전식·손실을 방지합니다(사용전압·조가방식별 규정치).
Q1286
전기설비기술기준
접지
📄 2004.5 기출
✎ 유사
기계기구 외함 접지의 목적은?
💡 해설 보기
외함 접지
누전 시 외함 전위를 낮춰 감전·화재를 방지하고 보호장치가 확실히 동작하게 합니다.
누전 시 외함 전위를 낮춰 감전·화재를 방지하고 보호장치가 확실히 동작하게 합니다.
Q1287
전기설비기술기준
저압 이격
📄 2004.5 기출
✎ 유사
저압 가공전선과 건조물이 접근할 때 상방 이격거리는 몇 m 이상인가?
💡 해설 보기
저압-건조물 이격
건조물 상방 2m 이상(케이블·절연전선은 완화). 측방·하방도 규정치를 둡니다.
건조물 상방 2m 이상(케이블·절연전선은 완화). 측방·하방도 규정치를 둡니다.
Q1288
전기설비기술기준
통신설비
📄 2004.5 기출
✎ 유사
사용전압 100kV 이상 전력계통에 부속하는 전력보안 통신용 전화설비 중 적어도 1회선에 시설해야 하는 것은?
💡 해설 보기
전력보안 통신설비
중요 계통의 통신 신뢰도를 위해 비상(예비)전원·자동절체 등을 갖춘 회선을 확보합니다.
중요 계통의 통신 신뢰도를 위해 비상(예비)전원·자동절체 등을 갖춘 회선을 확보합니다.
Q1289
전기설비기술기준
방전등 접지
📄 2004.5 기출
✎ 유사
방전등용 변압기 2차 단락전류·관등회로 동작전류가 몇 mA 이하이면 방전등 기구의 접지를 생략할 수 있는가?
💡 해설 보기
방전등 접지 생략
동작전류(2차 단락전류)가 50mA 이하인 소용량 방전등은 금속제 부분의 접지를 생략할 수 있습니다.
동작전류(2차 단락전류)가 50mA 이하인 소용량 방전등은 금속제 부분의 접지를 생략할 수 있습니다.
Q1290
전기설비기술기준
수도관 접지극
📄 2004.5 기출
✎ 유사
대지 전기저항 3Ω인 금속제 수도관로(안지름 75mm 이상)를 접지극으로 쓸 때 접지선과의 접속은 몇 m 이내에서 하는가?
💡 해설 보기
수도관 접지극
안지름 75mm 이상 수도관에서 분기한 75mm 미만 관은 분기점에서 5m 이내에서 접속합니다(대지저항 3Ω 이하).
안지름 75mm 이상 수도관에서 분기한 75mm 미만 관은 분기점에서 5m 이내에서 접속합니다(대지저항 3Ω 이하).
Q1291
전기설비기술기준
과전류차단기
📄 2004.5 기출
✎ 유사
저압 옥내 간선에서 분기하는 분기회로의 과전류차단기 시설 위치(분기점으로부터)는 몇 m 이내인가?
💡 해설 보기
분기회로 과전류차단기 시설 위치 (그림)
저압 옥내 간선에서 분기한 분기회로에는 분기점으로부터 3m 이내에 과전류차단기를 시설하는 것이 원칙입니다.
조건별 정리(완화 규정)
왜 3m인가
이 문제는 완화 조건(허용전류 비율)이 주어지지 않은 일반적인 경우를 묻습니다. 따라서 원칙값인 3m가 답입니다. 8m·제한없음은 각각 전선 허용전류가 35%·55% 이상일 때만 적용되는 예외이므로, 조건이 없으면 쓰지 않습니다.
∴ 정답 ② 3(m).
저압 옥내 간선에서 분기한 분기회로에는 분기점으로부터 3m 이내에 과전류차단기를 시설하는 것이 원칙입니다.
조건별 정리(완화 규정)
| 분기회로 전선의 허용전류 | 차단기 시설 위치 |
|---|---|
| 원칙 (별도 조건 없음) | 분기점에서 3m 이내 ← 본 문제 |
| 간선 차단기 정격전류의 35% 이상 | 8m 이내 |
| 간선 차단기 정격전류의 55% 이상 | 거리 제한 없음 |
이 문제는 완화 조건(허용전류 비율)이 주어지지 않은 일반적인 경우를 묻습니다. 따라서 원칙값인 3m가 답입니다. 8m·제한없음은 각각 전선 허용전류가 35%·55% 이상일 때만 적용되는 예외이므로, 조건이 없으면 쓰지 않습니다.
∴ 정답 ② 3(m).
Q1292
전기설비기술기준
나전선
📄 2004.5 기출
옥내 저압 전선으로 나전선을 사용할 수 있는 공사는?
💡 해설 보기
나전선 허용
버스덕트·라이팅덕트 등 특수한 경우 외에는 나전선을 쓸 수 없습니다. 관·몰드 공사는 절연전선.
버스덕트·라이팅덕트 등 특수한 경우 외에는 나전선을 쓸 수 없습니다. 관·몰드 공사는 절연전선.
Q1293
전기설비기술기준
콘센트
📄 2004.5 기출
정격전류 15A 초과 20A 이하 배선용차단기로 보호되는 분기회로의 콘센트 정격은 몇 A 이하인가?
💡 해설 보기
콘센트 정격
20A 배선용차단기 분기회로에는 20A 이하 콘센트를 사용합니다.
20A 배선용차단기 분기회로에는 20A 이하 콘센트를 사용합니다.
Q1294
전기설비기술기준
저압전선
📄 2004.5 기출
✎ 유사
옥내에 시설하는 저압전선으로 사용할 수 <u>없는</u> 것은?
💡 해설 보기
옥내 저압전선
절연전선·케이블·캡타이어케이블을 사용하고, 나전선은 원칙적으로 사용 불가(버스덕트 등 예외).
절연전선·케이블·캡타이어케이블을 사용하고, 나전선은 원칙적으로 사용 불가(버스덕트 등 예외).
Q1295
전기설비기술기준
발전기 보호
📄 2004.5 기출
수력발전기 내부고장 시 자동차단장치를 시설해야 하는 발전기 용량은 몇 kVA 이상인가?
💡 해설 보기
발전기 보호
용량 10000kVA 이상 발전기는 내부고장 시 자동차단장치를 시설합니다(용량대별 계전기 상이).
용량 10000kVA 이상 발전기는 내부고장 시 자동차단장치를 시설합니다(용량대별 계전기 상이).
Q1296
전기설비기술기준
고압 이격
📄 2004.5 기출
✎ 유사
고압 가공전선이 건조물과 접근할 때 상방 이격거리는 몇 m 이상인가?
💡 해설 보기
고압-건조물 이격
건조물 상방 2m 이상(케이블 1m). 저압도 2m.
건조물 상방 2m 이상(케이블 1m). 저압도 2m.
Q1297
전기설비기술기준
인입구
📄 2004.5 기출
고압·특고압 가공전선로에서 공급받는 수용장소 인입구에 반드시 시설해야 하는 것은?
💡 해설 보기
수용가 인입구 피뢰기
이상전압 침입을 막기 위해 피뢰기를 시설합니다(고압·특고압 수용가 인입구).
이상전압 침입을 막기 위해 피뢰기를 시설합니다(고압·특고압 수용가 인입구).
Q1298
전기설비기술기준
근입깊이
📄 2004.5 기출
설계하중 900kg, 길이 16m 철근콘크리트주를 안전율 고려 없이 시설할 때 최소 근입깊이[m]는?
💡 해설 보기
근입깊이
전장 15m 초과: 전장의 1/6 이상 → \(16/6\approx2.67\)m 이상.
전장 15m 초과: 전장의 1/6 이상 → \(16/6\approx2.67\)m 이상.
Q1299
전기설비기술기준
지선
📄 2004.5 기출
✎ 유사
가공전선로 지지물에 시설하는 지선의 소선은 몇 가닥 이상인가?
💡 해설 보기
지선 소선
3가닥 이상의 연선, 안전율 2.5 이상, 인장하중 4.31kN 이상.
3가닥 이상의 연선, 안전율 2.5 이상, 인장하중 4.31kN 이상.
Q1300
전기설비기술기준
급전소
📄 2004.5 기출
전력계통 운용 지시를 하는 곳은?
💡 해설 보기
급전소
계통 전체의 급전(운용) 지령을 내립니다.
계통 전체의 급전(운용) 지령을 내립니다.
🧮 공학계산기
0
계산 기록
SI ×10ⁿ