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📄 2005.5 기출
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📄 2014.5 기출
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📄 2015.8 기출
📄 2016.3 기출
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📄 2017.3 기출
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📄 2018.8 기출
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📄 2019.4 기출
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Q1301
전자기학
자기전기대응
📄 2004.8 기출
자기회로와 전기회로의 대응 관계가 <u>잘못된</u> 것은?
💡 해설 보기
대응 관계
자기 \(B=\mu H\) ↔ 전기 \(J=\sigma E\)이므로 자속밀도 ↔ 전류밀도가 맞습니다. ‘자속밀도–전속밀도(D)’는 잘못된 대응입니다.
자기 \(B=\mu H\) ↔ 전기 \(J=\sigma E\)이므로 자속밀도 ↔ 전류밀도가 맞습니다. ‘자속밀도–전속밀도(D)’는 잘못된 대응입니다.
Q1302
전자기학
공극 자기저항
📄 2004.8 기출
✎ 유사
투자율 \(\mu\), 길이 \(\ell\)인 자기회로에 미소공극 \(\ell_g(\ll\ell)\)를 만들면 자기저항은 처음의 약 몇 배가 되는가?
💡 해설 보기
공극의 자기저항
철심 \(R_i=\dfrac{\ell}{\mu S}\), 공극 \(R_g=\dfrac{\ell_g}{\mu_0 S}\).
\(\dfrac{R_i+R_g}{R_i}=1+\dfrac{\mu\,\ell_g}{\mu_0\,\ell}\). 공극은 작아도 자기저항을 크게 늘립니다.
철심 \(R_i=\dfrac{\ell}{\mu S}\), 공극 \(R_g=\dfrac{\ell_g}{\mu_0 S}\).
\(\dfrac{R_i+R_g}{R_i}=1+\dfrac{\mu\,\ell_g}{\mu_0\,\ell}\). 공극은 작아도 자기저항을 크게 늘립니다.
Q1303
전자기학
선전하 전위차
📄 2004.8 기출
✎ 유사
무한장 직선도체에 선전하밀도 \(\rho_L\)이 있을 때 거리 \(r_1,r_2\)인 두 점 사이 전위차는?
💡 해설 보기
선전하 전위차
\(E=\dfrac{\rho_L}{2\pi\varepsilon_0 r}\)를 적분:
\[ V_{12}=\frac{\rho_L}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_2}{r_1} \]
\(E=\dfrac{\rho_L}{2\pi\varepsilon_0 r}\)를 적분:
\[ V_{12}=\frac{\rho_L}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_2}{r_1} \]
Q1304
전자기학
플레밍 왼손
📄 2004.8 기출
플레밍 왼손법칙 F-B-I에서 F가 나타내는 것은?
💡 해설 보기
플레밍 왼손법칙
엄지 F(힘), 검지 B(자속), 중지 I(전류). 전동기에서 도체가 받는 힘의 방향입니다. 발전기는 오른손법칙.
엄지 F(힘), 검지 B(자속), 중지 I(전류). 전동기에서 도체가 받는 힘의 방향입니다. 발전기는 오른손법칙.
Q1305
전자기학
부채꼴 저항
📄 2004.8 기출
✎ 유사
두께 d, 내반 \(r_1\)·외반 \(r_2\)인 원환의 1/8 부채꼴에서 반지름 방향 저항은? (도전율 \(\sigma\))
💡 해설 보기
부채꼴 저항
반지름 방향 저항 \(R=\int\dfrac{dr}{\sigma A(r)}\), 1/8 부채꼴 폭 \(A=\dfrac{2\pi r}{8}d\):
\[ R=\frac{4}{\pi\sigma d}\ln\frac{r_2}{r_1} \]
반지름 방향 저항 \(R=\int\dfrac{dr}{\sigma A(r)}\), 1/8 부채꼴 폭 \(A=\dfrac{2\pi r}{8}d\):
\[ R=\frac{4}{\pi\sigma d}\ln\frac{r_2}{r_1} \]
Q1306
전자기학
콘덴서 분압
📄 2004.8 기출
✎ 유사
동일 콘덴서 C n개를 직렬 접속하고 최하단 1개에 정전용량 \(C_0\)인 전압계를 병렬 접속했을 때 지시가 V이면 측정전압 \(V_o\)는?
💡 해설 보기
직렬 분압
동일 콘덴서 n개 직렬이면 각 단에 \(V/n\)씩 분배되어 전체 \(V_o\approx nV\)(전압계 용량 \(C_0\)를 반영해 보정). 배율기 원리.
동일 콘덴서 n개 직렬이면 각 단에 \(V/n\)씩 분배되어 전체 \(V_o\approx nV\)(전압계 용량 \(C_0\)를 반영해 보정). 배율기 원리.
Q1307
전자기학
비유전율
📄 2004.8 기출
공기 중 두 점전하 사이 힘이 1N인데 액체 유전체에 넣으니 0.4N이 되었다. 이 유전체의 비유전율은?
💡 해설 보기
\(F\propto\dfrac{1}{\varepsilon_r}\)
\[ \varepsilon_r=\frac{F_{공기}}{F_{유전체}}=\frac{1}{0.4}=2.5 \]
\[ \varepsilon_r=\frac{F_{공기}}{F_{유전체}}=\frac{1}{0.4}=2.5 \]
Q1308
전자기학
전기력선
📄 2004.8 기출
✎ 유사
전하 \(Q\)에서 나오는 전기력선의 총수는?
💡 해설 보기
전기력선 수
\[ N=\frac{Q}{\varepsilon_0} \]전속(유전속) 수는 \(Q\)입니다.
\[ N=\frac{Q}{\varepsilon_0} \]전속(유전속) 수는 \(Q\)입니다.
Q1309
전자기학
환상철심 자계
📄 2004.8 기출
✎ 유사
안반지름 7cm, 바깥반지름 9cm 환상철심에 기자력 500AT일 때 중심(평균반지름)의 자계 세기[AT/m]는?
💡 해설 보기
환상 자계
평균반지름 \(r=\dfrac{7+9}{2}=8\)cm.
\[ H=\frac{NI}{2\pi r}=\frac{500}{2\pi\times0.08}\approx994\,\text{AT/m} \]
평균반지름 \(r=\dfrac{7+9}{2}=8\)cm.
\[ H=\frac{NI}{2\pi r}=\frac{500}{2\pi\times0.08}\approx994\,\text{AT/m} \]
Q1310
전자기학
패러데이 법칙
📄 2004.8 기출
✎ 유사
패러데이 법칙에서 쇄교 자속 \(\phi\), 권수 N일 때 유도기전력은?
💡 해설 보기
패러데이 법칙
\[ e=-N\frac{d\phi}{dt} \]쇄교자속의 시간변화율에 비례, (−)는 렌츠 법칙.
\[ e=-N\frac{d\phi}{dt} \]쇄교자속의 시간변화율에 비례, (−)는 렌츠 법칙.
Q1311
전자기학
경계조건
📄 2004.8 기출
전하 분포가 없는 두 유전체 경계면에서 성립하는 것은?
💡 해설 보기
경계조건
접선 전계 연속(\(E_{t}\)), 법선 전속밀도 연속(\(D_{n}\)). 즉 전계의 접선성분·전속밀도의 법선성분이 같습니다.
접선 전계 연속(\(E_{t}\)), 법선 전속밀도 연속(\(D_{n}\)). 즉 전계의 접선성분·전속밀도의 법선성분이 같습니다.
Q1312
전자기학
패러데이 원판
📄 2004.8 기출
✎ 유사
패러데이 원판(단극 발전기) 실험에서 검류계에 전류가 흐르지 <u>않는</u> 경우는?
💡 해설 보기
패러데이 원판(단극 발전기)의 원리 (그림)
축방향 자속 \(B\) 속에서 도체 원판이 회전하면, 원판의 반경 방향 부분이 자속을 끊어 중심(축)과 가장자리 사이에 기전력이 생깁니다:
\[ e=\int_0^a (v\times B)\,dr=\tfrac12 B\,\omega\,a^2 \quad(v=r\omega) \]핵심은 도체(원판)가 자속을 끊느냐입니다.
보기별 판단
• ② 원판만 회전 → 원판이 자속을 끊음 → 전류 O
• ③ 자석·원판 함께 회전 → 자기장은 공간에 고정(자석과 함께 돌지 않음), 원판이 회전하므로 → 전류 O
• ④ 원판을 축방향 이동 → 속도 \(v\)가 자속 \(B\)와 나란함(\(v\parallel B\)) → \(v\times B=0\) → 자속을 못 끊음 → 전류 X ← 정답
※ 심화: ① ‘자석만 회전’도 실제로는 전류가 흐르지 않습니다 — 축대칭 자석을 축 둘레로 돌려도 자기장은 함께 회전하지 않기 때문(단극유도의 유명한 역설). 다만 시험에서는 \(v\parallel B\)로 기전력이 확실히 0인 ④를 정답으로 봅니다.
∴ 정답 ④ 원판을 축방향 이동.
축방향 자속 \(B\) 속에서 도체 원판이 회전하면, 원판의 반경 방향 부분이 자속을 끊어 중심(축)과 가장자리 사이에 기전력이 생깁니다:
\[ e=\int_0^a (v\times B)\,dr=\tfrac12 B\,\omega\,a^2 \quad(v=r\omega) \]핵심은 도체(원판)가 자속을 끊느냐입니다.
보기별 판단
• ② 원판만 회전 → 원판이 자속을 끊음 → 전류 O
• ③ 자석·원판 함께 회전 → 자기장은 공간에 고정(자석과 함께 돌지 않음), 원판이 회전하므로 → 전류 O
• ④ 원판을 축방향 이동 → 속도 \(v\)가 자속 \(B\)와 나란함(\(v\parallel B\)) → \(v\times B=0\) → 자속을 못 끊음 → 전류 X ← 정답
※ 심화: ① ‘자석만 회전’도 실제로는 전류가 흐르지 않습니다 — 축대칭 자석을 축 둘레로 돌려도 자기장은 함께 회전하지 않기 때문(단극유도의 유명한 역설). 다만 시험에서는 \(v\parallel B\)로 기전력이 확실히 0인 ④를 정답으로 봅니다.
∴ 정답 ④ 원판을 축방향 이동.
Q1313
전자기학
자기인덕턴스
📄 2004.8 기출
✎ 유사
자기인덕턴스 L을 구하는 식이 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
인덕턴스 정의
\(L=\dfrac{N\phi}{I}=\dfrac{N^2}{R_m}=\dfrac{2W}{I^2}\). \(\dfrac{I}{N\phi}\)는 역수라 틀립니다.
\(L=\dfrac{N\phi}{I}=\dfrac{N^2}{R_m}=\dfrac{2W}{I^2}\). \(\dfrac{I}{N\phi}\)는 역수라 틀립니다.
Q1314
전자기학
비전하
📄 2004.8 기출
전자의 비전하 \(e/m\)는 약 몇 C/kg인가?
💡 해설 보기
전자의 비전하
\[ \frac{e}{m}=\frac{1.602\times10^{-19}}{9.109\times10^{-31}}\approx1.759\times10^{11}\,\text{C/kg} \]
\[ \frac{e}{m}=\frac{1.602\times10^{-19}}{9.109\times10^{-31}}\approx1.759\times10^{11}\,\text{C/kg} \]
Q1315
전자기학
전자 수
📄 2004.8 기출
✎ 유사
\(1\mu A\)의 전류가 흐를 때 1초 동안 통과하는 전자의 개수는 약 몇 개인가?
💡 해설 보기
전자 수
\(Q=It=10^{-6}\times1=10^{-6}\)C.
\(n=\dfrac{Q}{e}=\dfrac{10^{-6}}{1.602\times10^{-19}}\approx6.24\times10^{12}\)개.
\(Q=It=10^{-6}\times1=10^{-6}\)C.
\(n=\dfrac{Q}{e}=\dfrac{10^{-6}}{1.602\times10^{-19}}\approx6.24\times10^{12}\)개.
Q1316
전자기학
일
📄 2004.8 기출
\(E=(a_x+2a_y+3a_z)\)[V/cm] 전계에서 \(0.01\mu C\) 전하를 원점에서 \(3a_x\)[m] 이동하는 데 필요한 일[J]은?
💡 해설 보기
\(W=QE\cdot d\)
\(E_x=1\)V/cm\(=100\)V/m, \(d=3\)m.
\(W=0.01\times10^{-6}\times100\times3=3\times10^{-6}\)J.
\(E_x=1\)V/cm\(=100\)V/m, \(d=3\)m.
\(W=0.01\times10^{-6}\times100\times3=3\times10^{-6}\)J.
Q1317
전자기학
자화의 세기
📄 2004.8 기출
✎ 유사
자화의 세기 \(J\)와 자속밀도 \(B\), 자계 \(H\)의 관계는?
💡 해설 보기
자화의 세기
\[ B=\mu_0 H+J\ \Rightarrow\ J=B-\mu_0 H \]매질이 자화된 성분입니다.
\[ B=\mu_0 H+J\ \Rightarrow\ J=B-\mu_0 H \]매질이 자화된 성분입니다.
Q1318
전자기학
포인팅
📄 2004.8 기출
✎ 유사
자유공간에서 포인팅 벡터 \(S\)[W/m²]일 때 전장 세기 실효값 \(E_e\)는?
💡 해설 보기
포인팅 벡터
\(S=\dfrac{E_e^2}{\eta_0}\), \(\eta_0=377\Omega\):
\[ E_e=\sqrt{377\,S} \]
\(S=\dfrac{E_e^2}{\eta_0}\), \(\eta_0=377\Omega\):
\[ E_e=\sqrt{377\,S} \]
Q1319
전자기학
전리층
📄 2004.8 기출
✎ 유사
전리층·전자파에 대한 설명으로 옳은 것은?
💡 해설 보기
전리층
대기 상층의 전리층(D·E·F층 등)은 파장이 긴 전파를 반사해 지구 반대편까지 원거리 통신을 가능케 합니다.
대기 상층의 전리층(D·E·F층 등)은 파장이 긴 전파를 반사해 지구 반대편까지 원거리 통신을 가능케 합니다.
Q1320
전자기학
동심구 저항
📄 2004.8 기출
내경 2cm, 외경 3cm 동심구 사이에 고유저항 \(1.884\times10^2\,\Omega\!\cdot\!m\) 물질이 채워질 때 합성저항[Ω]은?
💡 해설 보기
동심구 저항
\[ R=\frac{\rho}{4\pi}\Big(\frac1a-\frac1b\Big)=\frac{188.4}{4\pi}\Big(\frac{1}{0.02}-\frac{1}{0.03}\Big)\approx15\times16.7\approx250\,\Omega \]
\[ R=\frac{\rho}{4\pi}\Big(\frac1a-\frac1b\Big)=\frac{188.4}{4\pi}\Big(\frac{1}{0.02}-\frac{1}{0.03}\Big)\approx15\times16.7\approx250\,\Omega \]
Q1301
회로이론
대칭분
📄 2004.8 기출
대칭 3상 \(V_a,\ V_b=a^2V_a,\ V_c=aV_a\)일 때 a상 기준 대칭분 \((V_0,V_1,V_2)\)는?
💡 해설 보기
정상분만 존재
정상 순서(a,b,c) 대칭 3상이므로 \(V_1=V_a\), 영상·역상은 0.
\((V_0,V_1,V_2)=(0,\ V_a,\ 0)\).
정상 순서(a,b,c) 대칭 3상이므로 \(V_1=V_a\), 영상·역상은 0.
\((V_0,V_1,V_2)=(0,\ V_a,\ 0)\).
Q1302
회로이론
최종값정리
📄 2004.8 기출
✎ 유사
\(F(s)=\dfrac{5}{s(s+1)}\)의 정상치 \(f(\infty)\)는?
💡 해설 보기
최종값 정리
\[ f(\infty)=\lim_{s\to0}sF(s)=\lim_{s\to0}\frac{5}{s+1}=5 \]
\[ f(\infty)=\lim_{s\to0}sF(s)=\lim_{s\to0}\frac{5}{s+1}=5 \]
Q1303
회로이론
왜형률
📄 2004.8 기출
✎ 유사
\(i(t)=56\sin\omega t+25\sin2\omega t+30\sin3\omega t+40\sin4\omega t\)의 왜형률은 약 얼마인가?
💡 해설 보기
왜형률(THD)
\[ THD=\frac{\sqrt{25^2+30^2+40^2}}{56}=\frac{\sqrt{2525}}{56}\approx\frac{50.2}{56}\approx0.9 \]기본파 대비 고조파 비. (약 0.75~0.9 수준)
\[ THD=\frac{\sqrt{25^2+30^2+40^2}}{56}=\frac{\sqrt{2525}}{56}\approx\frac{50.2}{56}\approx0.9 \]기본파 대비 고조파 비. (약 0.75~0.9 수준)
Q1304
회로이론
라플라스
📄 2004.8 기출
✎ 유사
\(f(t)=\sin\omega t\)의 라플라스 변환은?
💡 해설 보기
표준쌍
\[ \sin\omega t\ \longleftrightarrow\ \frac{\omega}{s^2+\omega^2} \]
\[ \sin\omega t\ \longleftrightarrow\ \frac{\omega}{s^2+\omega^2} \]
Q1305
회로이론
단위계단
📄 2004.8 기출
✎ 유사
단위 계단함수 \(u(t)\)의 라플라스 변환은?
💡 해설 보기
계단함수
\[ \mathcal L\{u(t)\}=\frac{1}{s} \]
\[ \mathcal L\{u(t)\}=\frac{1}{s} \]
Q1306
회로이론
RLC 판별
📄 2004.8 기출
R-L-C 직렬회로에서 \(R^2\lt 4L/C\)이면 과도현상은?
💡 해설 보기
RLC 과도 판별
\(R^2\lt \dfrac{4L}{C}\)이면 진동적(부족제동), \(=\)이면 임계, \(\gt \)이면 비진동(과제동).
\(R^2\lt \dfrac{4L}{C}\)이면 진동적(부족제동), \(=\)이면 임계, \(\gt \)이면 비진동(과제동).
Q1307
회로이론
최대전력
📄 2004.8 기출
✎ 유사
내부저항 r인 전원에 \(R_1\)·\(R_2\)를 각각 접속했을 때 소비전력이 같으면 \(r\)은?
💡 해설 보기
소비전력 동일 조건
\(\dfrac{E^2R_1}{(r+R_1)^2}=\dfrac{E^2R_2}{(r+R_2)^2}\)을 풀면 \(r=\sqrt{R_1R_2}\)(내부저항이 두 부하의 기하평균).
\(\dfrac{E^2R_1}{(r+R_1)^2}=\dfrac{E^2R_2}{(r+R_2)^2}\)을 풀면 \(r=\sqrt{R_1R_2}\)(내부저항이 두 부하의 기하평균).
Q1308
회로이론
3상 평형
📄 2004.8 기출
✎ 유사
순저항 3상 회로에서 각 선전류가 같으려면 부하저항 R은? (그림 조건 대체 표준값)
💡 해설 보기
평형 조건
각 상 임피던스를 같게 하는 저항값으로 선전류가 평형됩니다. 주어진 회로 조건에서 \(R=16\Omega\)일 때 세 선전류가 동일해집니다.
각 상 임피던스를 같게 하는 저항값으로 선전류가 평형됩니다. 주어진 회로 조건에서 \(R=16\Omega\)일 때 세 선전류가 동일해집니다.
Q1309
회로이론
과도응답
📄 2004.8 기출
✎ 유사
과도응답 관련 설명 중 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
과도응답 시간 지표 — ‘틀린 것’ 찾기
단위계단 응답의 과도특성 지표 정의:
• ① 오버슈트(overshoot): 응답이 최종값(정상값)을 초과하는 최대 편차 → 맞음
(백분율 오버슈트 \(=\dfrac{최댓값-최종값}{최종값}\times100\%\))
• ② 지연시간(time delay, \(t_d\)): 응답이 최종값의 50%에 처음 도달하는 시간 → 보기는 ‘10%’라 했으므로 틀림 (정답)
• ③ 정정시간(settling time, \(t_s\)): 허용오차(보통 ±2~5%) 범위 내에 정착하는 시간 → 맞음
• ④ 상승시간(rise time, \(t_r\)): 10%→90% 도달 시간 → 맞음
∴ 틀린 것은 ② — 지연시간은 50% 도달 시간이지 10%가 아닙니다.
※ 참고: 지연시간 50%, 상승시간 10~90%, 첨두시간(오버슈트 도달), 정정시간(허용오차 정착) — 각 지표의 기준값을 구분해서 외우세요.
단위계단 응답의 과도특성 지표 정의:
• ① 오버슈트(overshoot): 응답이 최종값(정상값)을 초과하는 최대 편차 → 맞음
(백분율 오버슈트 \(=\dfrac{최댓값-최종값}{최종값}\times100\%\))
• ② 지연시간(time delay, \(t_d\)): 응답이 최종값의 50%에 처음 도달하는 시간 → 보기는 ‘10%’라 했으므로 틀림 (정답)
• ③ 정정시간(settling time, \(t_s\)): 허용오차(보통 ±2~5%) 범위 내에 정착하는 시간 → 맞음
• ④ 상승시간(rise time, \(t_r\)): 10%→90% 도달 시간 → 맞음
∴ 틀린 것은 ② — 지연시간은 50% 도달 시간이지 10%가 아닙니다.
※ 참고: 지연시간 50%, 상승시간 10~90%, 첨두시간(오버슈트 도달), 정정시간(허용오차 정착) — 각 지표의 기준값을 구분해서 외우세요.
Q1310
회로이론
근궤적
📄 2004.8 기출
근궤적의 출발점과 도착점은 각각 \(G(s)H(s)\)의 무엇인가?
💡 해설 보기
근궤적
\(K=0\)에서 극점에서 출발, \(K\to\infty\)에서 영점(또는 무한대)으로 도착합니다.
\(K=0\)에서 극점에서 출발, \(K\to\infty\)에서 영점(또는 무한대)으로 도착합니다.
Q1311
회로이론
이득
📄 2004.8 기출
✎ 유사
전압비 \(10^7\)의 이득[dB]은?
💡 해설 보기
이득[dB]
\[ 20\log_{10}(10^7)=20\times7=140\,\text{dB} \]
\[ 20\log_{10}(10^7)=20\times7=140\,\text{dB} \]
Q1312
회로이론
근궤적 교차
📄 2004.8 기출
근궤적이 s평면의 \(j\omega\)축과 교차할 때 폐루프 제어계는?
💡 해설 보기
허수축 교차
근궤적이 \(j\omega\)축과 만나는 순간이 임계(안정한계)상태입니다. 그 이상 K에서는 불안정.
근궤적이 \(j\omega\)축과 만나는 순간이 임계(안정한계)상태입니다. 그 이상 K에서는 불안정.
Q1313
회로이론
궤환제어
📄 2004.8 기출
궤환제어계에서 반드시 필요한 장치는?
💡 해설 보기
궤환제어 필수요소
출력을 되먹여 기준입력과 비교(편차 생성)하는 비교기가 반드시 필요합니다.
출력을 되먹여 기준입력과 비교(편차 생성)하는 비교기가 반드시 필요합니다.
Q1314
회로이론
특성임피던스
📄 2004.8 기출
무손실 전송선로 \(L=96\)mH, \(C=0.6\mu F\)의 특성임피던스[Ω]는?
💡 해설 보기
특성임피던스
\[ Z_0=\sqrt{\frac{L}{C}}=\sqrt{\frac{0.096}{0.6\times10^{-6}}}=\sqrt{160000}=400\,\Omega \]
\[ Z_0=\sqrt{\frac{L}{C}}=\sqrt{\frac{0.096}{0.6\times10^{-6}}}=\sqrt{160000}=400\,\Omega \]
Q1315
회로이론
RC 병렬
📄 2004.8 기출
✎ 유사
R-C 병렬회로의 어드미턴스는?
💡 해설 보기
병렬 어드미턴스
\[ Y=\frac{1}{R}+j\omega C \]병렬은 어드미턴스 합. 콘덴서 어드미턴스 \(j\omega C\).
\[ Y=\frac{1}{R}+j\omega C \]병렬은 어드미턴스 합. 콘덴서 어드미턴스 \(j\omega C\).
Q1316
회로이론
전달함수
📄 2004.8 기출
✎ 유사
적분요소와 1차 지연요소가 직렬인 \(\dfrac{1}{s(1+Ts)}\)의 위상은 저주파에서?
💡 해설 보기
위상
적분요소 \(1/s\)가 −90°, 지연요소는 저주파에서 0°이므로 저주파 위상은 −90°에 접근합니다.
적분요소 \(1/s\)가 −90°, 지연요소는 저주파에서 0°이므로 저주파 위상은 −90°에 접근합니다.
Q1317
회로이론
영상전달정수
📄 2004.8 기출
✎ 유사
대칭 4단자망의 영상전달정수 \(\theta\)는 \(\cosh\theta=\sqrt{AD}\)로 주어진다. 값이 작을수록 의미하는 것은?
💡 해설 보기
영상전달정수
\(\theta=\alpha+j\beta\), 실수부 \(\alpha\)가 감쇠. \(\theta\)가 작을수록 감쇠가 적어 전달이 잘 됩니다.
\(\theta=\alpha+j\beta\), 실수부 \(\alpha\)가 감쇠. \(\theta\)가 작을수록 감쇠가 적어 전달이 잘 됩니다.
Q1318
회로이론
신호흐름선도
📄 2004.8 기출
✎ 유사
전향경로 이득 \(G_1G_2\), 루프이득 \(-G_2H\)인 신호흐름선도의 \(C/R\)는?
💡 해설 보기
메이슨 공식
\[ \frac{C}{R}=\frac{G_1G_2}{1-(-G_2H)}=\frac{G_1G_2}{1+G_2H} \]
\[ \frac{C}{R}=\frac{G_1G_2}{1-(-G_2H)}=\frac{G_1G_2}{1+G_2H} \]
Q1319
회로이론
감도
📄 2004.8 기출
✎ 유사
궤환계의 이득 T가 입력변환기 이득 \(K_1\)에 완전 비례하면 \(K_1\)에 대한 감도는?
💡 해설 보기
감도
\(T\propto K_1\)이면 감도 \(S=\dfrac{\partial T/T}{\partial K_1/K_1}=1\). 직렬 입력요소는 감도 1.
\(T\propto K_1\)이면 감도 \(S=\dfrac{\partial T/T}{\partial K_1/K_1}=1\). 직렬 입력요소는 감도 1.
Q1320
회로이론
고유값
📄 2004.8 기출
\(A=\begin{bmatrix}0&1\\-2&-3\end{bmatrix}\)인 계의 고유값은?
💡 해설 보기
\(|sI-A|=0\)
\(s^2+3s+2=0\Rightarrow(s+1)(s+2)=0\Rightarrow s=-1,-2\).
\(s^2+3s+2=0\Rightarrow(s+1)(s+2)=0\Rightarrow s=-1,-2\).
Q1301
전력공학
단락전류
📄 2004.8 기출
✎ 유사
%임피던스 \(\%Z\), 기준전류 \(I_n\)일 때 단락전류는?
💡 해설 보기
단락전류
\[ I_s=\frac{100}{\%Z}I_n \]%임피던스에 반비례.
\[ I_s=\frac{100}{\%Z}I_n \]%임피던스에 반비례.
Q1302
전력공학
변압기 손실
📄 2004.8 기출
✎ 유사
20kVA 단상변압기에 20kW 14시간·10kW 10시간(역률 1) 부하가 걸릴 때 하루 동손[Wh]은? (전부하 동손 \(P_c\)로 표현)
💡 해설 보기
동손은 부하율 제곱에 비례
20kW는 전부하(부하율 1), 10kW는 0.5:
\[ W_{동손}=P_c(1^2\times14+0.5^2\times10)=P_c(14+2.5)\,\text{Wh} \]철손은 24시간 일정.
20kW는 전부하(부하율 1), 10kW는 0.5:
\[ W_{동손}=P_c(1^2\times14+0.5^2\times10)=P_c(14+2.5)\,\text{Wh} \]철손은 24시간 일정.
Q1303
전력공학
차단용량
📄 2004.8 기출
✎ 유사
기준용량 \(P_n\), %임피던스 \(\%Z\)일 때 차단용량은?
💡 해설 보기
차단용량
\[ P_s=\frac{100}{\%Z}P_n \]%임피던스에 반비례.
\[ P_s=\frac{100}{\%Z}P_n \]%임피던스에 반비례.
Q1304
전력공학
애자 열화
📄 2004.8 기출
송전선 애자 특성이 나빠지는 원인으로 볼 수 <u>없는</u> 것은?
💡 해설 보기
애자 열화 원인
열팽창 차이·누설전류·시멘트 팽창 등이 원인입니다. 전선 상호 유도장애는 애자 열화 원인이 아닙니다.
열팽창 차이·누설전류·시멘트 팽창 등이 원인입니다. 전선 상호 유도장애는 애자 열화 원인이 아닙니다.
Q1305
전력공학
지락 대지전압
📄 2004.8 기출
3300V Δ결선 비접지 배전선로에서 1선 지락 시 건전상의 대지전압은 몇 V까지 상승하는가?
💡 해설 보기
비접지 지락
1선 지락 시 건전상 대지전압 \(=\sqrt3\times상전압=\sqrt3\times3300\approx5715\)V로 상승합니다.
1선 지락 시 건전상 대지전압 \(=\sqrt3\times상전압=\sqrt3\times3300\approx5715\)V로 상승합니다.
Q1306
전력공학
평행2회선
📄 2004.8 기출
✎ 유사
정수가 같은 평행 2회선 송전선로에서 1회선의 인덕턴스는 단일 회선에 비해?
💡 해설 보기
평행 2회선
왕복·상호 자속 결합으로 1회선당 작용인덕턴스가 단독보다 약간 작아집니다(상호 인덕턴스 효과).
왕복·상호 자속 결합으로 1회선당 작용인덕턴스가 단독보다 약간 작아집니다(상호 인덕턴스 효과).
Q1307
전력공학
안정도
📄 2004.8 기출
송전계통 안정도 향상책으로 적당하지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
안정도 향상
단락비를 크게 해야 안정도가 높아집니다. ‘단락비를 작게’는 반대(악화)입니다.
단락비를 크게 해야 안정도가 높아집니다. ‘단락비를 작게’는 반대(악화)입니다.
Q1308
전력공학
전선량
📄 2004.8 기출
송전전력·전압·역률·손실·거리가 동일할 때 3상3선식과 단상2선식의 총 전선량 비는?
💡 해설 보기
전선량 비
단상2선식을 100%로 하면 3상3선식은 75%(0.75)로 경제적입니다.
단상2선식을 100%로 하면 3상3선식은 75%(0.75)로 경제적입니다.
Q1309
전력공학
3상3선
📄 2004.8 기출
✎ 유사
3상3선식에서 1선당 전력은 단상2선식 1선당 전력의 몇 배인가?
💡 해설 보기
1선당 전력
3상3선식은 \(\dfrac{\sqrt3 VI}{3}\), 단상2선식은 \(\dfrac{VI}{2}\). 비율은 대략 \(\sqrt3\)배 수준으로 더 효율적입니다(같은 조건 비교).
3상3선식은 \(\dfrac{\sqrt3 VI}{3}\), 단상2선식은 \(\dfrac{VI}{2}\). 비율은 대략 \(\sqrt3\)배 수준으로 더 효율적입니다(같은 조건 비교).
Q1310
전력공학
특유속도
📄 2004.8 기출
✎ 유사
수차의 특유속도 \(N_s\)를 나타내는 식은? (N: 회전수, H: 낙차, P: 출력)
💡 해설 보기
특유속도
\[ N_s=N\frac{\sqrt P}{H^{5/4}} \]수차 형식 선정의 기준. 특유속도가 클수록 저낙차·대유량용.
\[ N_s=N\frac{\sqrt P}{H^{5/4}} \]수차 형식 선정의 기준. 특유속도가 클수록 저낙차·대유량용.
Q1311
전력공학
장경간
📄 2004.8 기출
송전선로에서 장경간(long span)이란 표준경간에 몇 m를 더한 경간을 넘는 것을 말하는가?
💡 해설 보기
장경간
표준경간에 250m를 더한 값을 넘는 경간을 장경간이라 하며, 강도 계산을 강화합니다.
표준경간에 250m를 더한 값을 넘는 경간을 장경간이라 하며, 강도 계산을 강화합니다.
Q1312
전력공학
대칭좌표
📄 2004.8 기출
✎ 유사
발전기의 정상·역상·영상 임피던스 크기 관계로 일반적인 것은?
💡 해설 보기
발전기 임피던스
일반적으로 \(Z_1\)(정상)이 가장 작고, 접지방식에 따라 \(Z_0\)(영상)가 크거나 작습니다. 지락해석에 대칭분을 사용.
일반적으로 \(Z_1\)(정상)이 가장 작고, 접지방식에 따라 \(Z_0\)(영상)가 크거나 작습니다. 지락해석에 대칭분을 사용.
Q1313
전력공학
콘덴서 차단기
📄 2004.8 기출
콘덴서용 차단기의 정격전류는 콘덴서군 정격전류의 몇 % 이상으로 선정하는 것이 바람직한가?
💡 해설 보기
콘덴서 차단기
돌입전류·고조파를 고려해 콘덴서군 전류의 150% 이상으로 정격전류를 선정합니다.
돌입전류·고조파를 고려해 콘덴서군 전류의 150% 이상으로 정격전류를 선정합니다.
Q1314
전력공학
추기
📄 2004.8 기출
✎ 유사
증기압·온도·진공도가 일정할 때 추기(추출)하면 열효율은?
💡 해설 보기
재생 사이클(추기)
터빈 도중 증기를 뽑아 급수를 예열하면 열효율이 높아집니다(추기 급수가열).
터빈 도중 증기를 뽑아 급수를 예열하면 열효율이 높아집니다(추기 급수가열).
Q1315
전력공학
원자로 주기
📄 2004.8 기출
원자로의 주기(reactor period)란?
💡 해설 보기
원자로 주기
중성자 밀도(출력)가 \(e\)배(2.718배)로 증가하는 데 걸리는 시간. 주기가 짧을수록 출력 변화가 빠릅니다.
중성자 밀도(출력)가 \(e\)배(2.718배)로 증가하는 데 걸리는 시간. 주기가 짧을수록 출력 변화가 빠릅니다.
Q1316
전력공학
V결선 과부하
📄 2004.8 기출
✎ 유사
100kVA 단상변압기 3대 Δ결선 중 1대 고장 후 V결선으로 250kVA를 공급하면 나머지 2대는 약 몇 % 과부하인가?
💡 해설 보기
V결선 출력
2대 V결선 출력 \(=\sqrt3\times100\approx173\)kVA.
과부하율 \(=\dfrac{250}{173}\times100\approx144\%\) → 약 44% 과부하.
2대 V결선 출력 \(=\sqrt3\times100\approx173\)kVA.
과부하율 \(=\dfrac{250}{173}\times100\approx144\%\) → 약 44% 과부하.
Q1317
전력공학
차단기 소호
📄 2004.8 기출
✎ 유사
차단기에서 아크를 소호하는 시점은?
💡 해설 보기
아크 소호
교류 전류가 0이 되는 순간에 아크를 소호합니다. 매질(유입·진공·SF₆)로 재점호를 방지.
교류 전류가 0이 되는 순간에 아크를 소호합니다. 매질(유입·진공·SF₆)로 재점호를 방지.
Q1318
전력공학
차단기
📄 2004.8 기출
154kV급 변전소에 주로 설치되는 차단기는?
💡 해설 보기
SF₆ 가스차단기
우수한 절연·소호 성능으로 고전압(154kV급) 변전소에 주로 사용됩니다.
우수한 절연·소호 성능으로 고전압(154kV급) 변전소에 주로 사용됩니다.
Q1319
전력공학
이상전압
📄 2004.8 기출
단선 고장 시 이상전압이 가장 낮은 접지방식은?
💡 해설 보기
직접접지
중성점을 직접 접지하면 전위상승이 억제되어 이상전압이 가장 낮습니다(유효접지).
중성점을 직접 접지하면 전위상승이 억제되어 이상전압이 가장 낮습니다(유효접지).
Q1320
전력공학
밸런서
📄 2004.8 기출
단상 3선식에 사용하는 밸런서(balancer)의 특성이 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
밸런서
여자 임피던스는 커야 하고 누설 임피던스는 작아야 하는 권수비 1:1 단권변압기입니다. ‘여자 임피던스가 작다’는 틀립니다.
여자 임피던스는 커야 하고 누설 임피던스는 작아야 하는 권수비 1:1 단권변압기입니다. ‘여자 임피던스가 작다’는 틀립니다.
Q1301
전기기기
탭
📄 2004.8 기출
주상변압기 고압측에 여러 개의 탭을 내는 이유는?
💡 해설 보기
변압기 탭
권수비를 바꿔 수전점 전압을 조정(보상)하기 위해 고압측에 탭을 둡니다.
권수비를 바꿔 수전점 전압을 조정(보상)하기 위해 고압측에 탭을 둡니다.
Q1302
전기기기
단상직권
📄 2004.8 기출
단상 직권 정류자전동기의 보상권선·저항도선 작용 설명 중 옳지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
보상권선
전기자 반작용을 상쇄해 역률·정류를 개선하고 변압기 기전력(정류 시 리액턴스전압)을 작게 합니다. ‘크게 한다’는 틀립니다.
전기자 반작용을 상쇄해 역률·정류를 개선하고 변압기 기전력(정류 시 리액턴스전압)을 작게 합니다. ‘크게 한다’는 틀립니다.
Q1303
전기기기
동기속도
📄 2004.8 기출
8극 900rpm 동기발전기와 병렬운전하는 6극 교류발전기의 회전수[rpm]는?
💡 해설 보기
같은 주파수
\(f=\dfrac{8\times900}{120}=60\)Hz.
6극: \(N=\dfrac{120\times60}{6}=1200\)rpm.
\(f=\dfrac{8\times900}{120}=60\)Hz.
6극: \(N=\dfrac{120\times60}{6}=1200\)rpm.
Q1304
전기기기
최대토크
📄 2004.8 기출
권선형 유도전동기에서 2차저항을 3배로 하면 최대토크는?
💡 해설 보기
비례추이
최대토크 값은 2차저항과 무관하게 일정합니다(발생 슬립만 3배로 이동).
최대토크 값은 2차저항과 무관하게 일정합니다(발생 슬립만 3배로 이동).
Q1305
전기기기
출력변환
📄 2004.8 기출
✎ 유사
3상 유도기에서 기계적 출력 \(P_o\)를 공극전력 \(P_2\)와 슬립 s로 나타내면?
💡 해설 보기
출력
\[ P_o=(1-s)P_2 \]2차동손 \(=sP_2\), 공극전력 \(P_2=P_o+P_{c2}\).
\[ P_o=(1-s)P_2 \]2차동손 \(=sP_2\), 공극전력 \(P_2=P_o+P_{c2}\).
Q1306
전기기기
분권발전기
📄 2004.8 기출
단자전압 220V, 부하전류 50A, 전기자저항 0.2Ω인 분권발전기의 유기기전력[V]은? (계자·반작용 무시)
💡 해설 보기
\(E=V+I_aR_a\)
\[ E=220+50\times0.2=230\,\text{V} \]
\[ E=220+50\times0.2=230\,\text{V} \]
Q1307
전기기기
잔류자기
📄 2004.8 기출
계자 철심에 잔류자기가 없어도 발전할 수 있는 발전기는?
💡 해설 보기
타여자발전기
외부 전원으로 계자를 여자하므로 잔류자기 없이도 발전합니다.
외부 전원으로 계자를 여자하므로 잔류자기 없이도 발전합니다.
Q1308
전기기기
분권기
📄 2004.8 기출
계자권선이 전기자에 <b>병렬로만</b> 연결된 직류기는?
💡 해설 보기
분권기
계자권선이 전기자와 병렬. 직권은 직렬, 복권은 직렬+병렬, 타여자는 외부전원.
계자권선이 전기자와 병렬. 직권은 직렬, 복권은 직렬+병렬, 타여자는 외부전원.
Q1309
전기기기
서보모터
📄 2004.8 기출
자동제어용 서보모터의 특징으로 옳지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
서보모터
빠른 응답을 위해 관성은 작아야 합니다. ‘관성이 커야 한다’는 틀립니다.
빠른 응답을 위해 관성은 작아야 합니다. ‘관성이 커야 한다’는 틀립니다.
Q1310
전기기기
Y-Δ 전류
📄 2004.8 기출
변압비 10:1 단상변압기 3대를 Y-Δ 접속해 2차 200V·75kVA 3상 부하를 걸 때 1차 선전류[A]는?
💡 해설 보기
Y-Δ 접속 · 1차 선전류
변압비 10:1(1차 상 : 2차 상), 2차 200V·75kVA 3상 부하.
① 2차(Δ) 상전압
Δ결선은 상전압 = 선간전압이므로, 각 변압기 2차 상전압 = 200V.
② 1차(Y) 상전압·선간전압
각 변압기 1차 상전압 \(=200\times10=2000\)V.
Y결선 선간전압 \(V_L=\sqrt3\times2000=3464\)V. ← √3 (①번째: 선간=√3·상)
방법 A — 3상 전력식(선간값 사용)
\(S=\sqrt3\,V_L I_L\) 이므로 \(I_L=\dfrac{S}{\sqrt3\,V_L}=\dfrac{75000}{\sqrt3\times3464}\) ← √3 (②번째: 3상 전력식)
\(=\dfrac{75000}{\sqrt3\times2000\sqrt3}=\dfrac{75000}{2000\times3}=12.5\)A.
√3가 두 번 나오는 이유 (이중계산 아님)
두 √3는 역할이 다릅니다. 하나는 선간전압=√3·상전압(전압 변환), 다른 하나는 3상 전력식 \(S=\sqrt3 V_L I_L\)의 √3입니다. 둘이 곱해져 \(\sqrt3\times\sqrt3=3\)이 되며, 이 3은 곧 '3상(변압기 3대)'을 뜻합니다. 서로 다른 식에서 온 것이라 정상입니다.
방법 B — 상(phase)량으로 직접 계산 (√3 없이 · 더 간단)
Y결선은 선전류 = 상전류. 변압기 1대당 전력 \(=\dfrac{75}{3}=25\)kVA.
1차 상전류 \(I_{ph}=\dfrac{25000}{2000}=12.5\)A \(=I_L\). ← 방법 A와 동일
∴ 1차 선전류 = 12.5A.
※ 참고: 2차 선전류는 \(I_2=\dfrac{75000}{\sqrt3\times200}\approx216.5\)A. 1차 선전류와의 비는 변압비×(결선계수)에 따라 달라지며, 위처럼 전력 보존으로 구하는 것이 안전합니다.
변압비 10:1(1차 상 : 2차 상), 2차 200V·75kVA 3상 부하.
① 2차(Δ) 상전압
Δ결선은 상전압 = 선간전압이므로, 각 변압기 2차 상전압 = 200V.
② 1차(Y) 상전압·선간전압
각 변압기 1차 상전압 \(=200\times10=2000\)V.
Y결선 선간전압 \(V_L=\sqrt3\times2000=3464\)V. ← √3 (①번째: 선간=√3·상)
방법 A — 3상 전력식(선간값 사용)
\(S=\sqrt3\,V_L I_L\) 이므로 \(I_L=\dfrac{S}{\sqrt3\,V_L}=\dfrac{75000}{\sqrt3\times3464}\) ← √3 (②번째: 3상 전력식)
\(=\dfrac{75000}{\sqrt3\times2000\sqrt3}=\dfrac{75000}{2000\times3}=12.5\)A.
√3가 두 번 나오는 이유 (이중계산 아님)
두 √3는 역할이 다릅니다. 하나는 선간전압=√3·상전압(전압 변환), 다른 하나는 3상 전력식 \(S=\sqrt3 V_L I_L\)의 √3입니다. 둘이 곱해져 \(\sqrt3\times\sqrt3=3\)이 되며, 이 3은 곧 '3상(변압기 3대)'을 뜻합니다. 서로 다른 식에서 온 것이라 정상입니다.
방법 B — 상(phase)량으로 직접 계산 (√3 없이 · 더 간단)
Y결선은 선전류 = 상전류. 변압기 1대당 전력 \(=\dfrac{75}{3}=25\)kVA.
1차 상전류 \(I_{ph}=\dfrac{25000}{2000}=12.5\)A \(=I_L\). ← 방법 A와 동일
∴ 1차 선전류 = 12.5A.
※ 참고: 2차 선전류는 \(I_2=\dfrac{75000}{\sqrt3\times200}\approx216.5\)A. 1차 선전류와의 비는 변압비×(결선계수)에 따라 달라지며, 위처럼 전력 보존으로 구하는 것이 안전합니다.
Q1311
전기기기
동기임피던스
📄 2004.8 기출
✎ 유사
동기발전기의 동기임피던스가 큰(단락비가 작은) 기계의 특징은?
💡 해설 보기
단락비 작은 기계(동철기계)
동기임피던스가 커서 전압변동률이 크고 안정도가 낮습니다(대신 소형·저가).
동기임피던스가 커서 전압변동률이 크고 안정도가 낮습니다(대신 소형·저가).
Q1312
전기기기
슬립
📄 2004.8 기출
정격출력 7.5kW 3상 유도전동기의 전부하 2차 저항손이 300W일 때 슬립[%]은?
💡 해설 보기
\(s=\dfrac{P_{c2}}{P_2}\)
\(P_2=P_o+P_{c2}=7500+300=7800\)W.
\(s=\dfrac{300}{7800}\approx0.0385=3.85\%\).
\(P_2=P_o+P_{c2}=7500+300=7800\)W.
\(s=\dfrac{300}{7800}\approx0.0385=3.85\%\).
Q1313
전기기기
회전속도
📄 2004.8 기출
✎ 유사
50Hz, 4극 유도전동기가 슬립 5%로 운전할 때 회전속도[rpm]는?
💡 해설 보기
\(N=N_s(1-s)\)
\(N_s=\dfrac{120\times50}{4}=1500\)rpm.
\(N=1500(1-0.05)=1425\)rpm.
\(N_s=\dfrac{120\times50}{4}=1500\)rpm.
\(N=1500(1-0.05)=1425\)rpm.
Q1314
전기기기
위상특성
📄 2004.8 기출
✎ 유사
동기전동기의 위상특성곡선(V곡선)에서 전기자전류가 최소가 되는 지점의 역률은?
💡 해설 보기
V곡선
계자전류를 조정할 때 역률 1에서 전기자전류가 최소가 됩니다(과여자 진상, 부족여자 지상).
계자전류를 조정할 때 역률 1에서 전기자전류가 최소가 됩니다(과여자 진상, 부족여자 지상).
Q1315
전기기기
브러시이동
📄 2004.8 기출
교류 전동기에서 브러시 이동으로 속도변화가 편리한 전동기는?
💡 해설 보기
시라게 전동기
브러시 이동으로 2차 전압을 조정해 속도제어가 편리한 3상 정류자전동기입니다.
브러시 이동으로 2차 전압을 조정해 속도제어가 편리한 3상 정류자전동기입니다.
Q1316
전기기기
돌발단락
📄 2004.8 기출
동기발전기 단자 부근 단락 시 단락전류의 변화는?
💡 해설 보기
돌발단락
초기 누설리액턴스만 제한해 급증했다가, 전기자 반작용으로 감소해 지속단락전류에 이릅니다.
초기 누설리액턴스만 제한해 급증했다가, 전기자 반작용으로 감소해 지속단락전류에 이릅니다.
Q1317
전기기기
전기자반작용
📄 2004.8 기출
✎ 유사
직류기 전기자 반작용에 관한 설명 중 옳지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
전기자 반작용 보상
넓은 영역의 반작용 보상에는 보상권선이 보극보다 유리합니다(보극은 정류 개선 위주). ②가 틀립니다.
넓은 영역의 반작용 보상에는 보상권선이 보극보다 유리합니다(보극은 정류 개선 위주). ②가 틀립니다.
Q1318
전기기기
2차주파수
📄 2004.8 기출
✎ 유사
고정자 속도 \(N_1\), 회전자 속도 \(N_2\), 슬립 s, 주파수 f일 때 회전자 유기기전력 주파수[Hz]는?
💡 해설 보기
2차 주파수
\[ f_2=s\,f \]기동 시 f, 동기속도 근처면 0에 가까움.
\[ f_2=s\,f \]기동 시 f, 동기속도 근처면 0에 가까움.
Q1319
전기기기
%리액턴스
📄 2004.8 기출
10kVA, 2000/100V 변압기의 1차 환산 등가임피던스가 \(6+j8\Omega\)일 때 %리액턴스 강하는?
💡 해설 보기
%리액턴스
정격전류 \(I_{1n}=\dfrac{10000}{2000}=5\)A.
\(\%X=\dfrac{I_{1n}X}{V_{1n}}\times100=\dfrac{5\times8}{2000}\times100=2\%\).
정격전류 \(I_{1n}=\dfrac{10000}{2000}=5\)A.
\(\%X=\dfrac{I_{1n}X}{V_{1n}}\times100=\dfrac{5\times8}{2000}\times100=2\%\).
Q1320
전기기기
절연유
📄 2004.8 기출
변압기용 절연유에 요구되는 특성이 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
절연유 특성
절연내력·냉각(낮은 점도)·안정성이 필요하며, 인화점은 높아야 합니다. ‘인화점이 낮을 것’은 틀립니다.
절연내력·냉각(낮은 점도)·안정성이 필요하며, 인화점은 높아야 합니다. ‘인화점이 낮을 것’은 틀립니다.
Q1301
전기설비기술기준
전선 접속
📄 2004.8 기출
✎ 유사
전선을 접속할 때 준수해야 하는 사항으로 옳지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
전선 접속
접속으로 저항 증가·인장강도 20% 이상 감소가 없어야 하며, 단면적을 줄이면 안 됩니다.
접속으로 저항 증가·인장강도 20% 이상 감소가 없어야 하며, 단면적을 줄이면 안 됩니다.
Q1302
전기설비기술기준
용어
📄 2004.8 기출
✎ 유사
전기설비기술기준의 용어 정의 중 옳은 것은?
💡 해설 보기
용어 정의
조상설비는 무효전력을 조정해 전압·역률을 개선하는 설비입니다(콘덴서·리액터·조상기).
조상설비는 무효전력을 조정해 전압·역률을 개선하는 설비입니다(콘덴서·리액터·조상기).
Q1303
전기설비기술기준
나전선
📄 2004.8 기출
옥내 저압전선으로 나전선을 절대로 사용할 수 <u>없는</u> 경우는?
💡 해설 보기
나전선
버스덕트·라이팅덕트·전기로용 애자공사 등 특수한 경우만 나전선 허용. 금속덕트공사는 절연전선을 써야 합니다.
버스덕트·라이팅덕트·전기로용 애자공사 등 특수한 경우만 나전선 허용. 금속덕트공사는 절연전선을 써야 합니다.
Q1304
전기설비기술기준
제2종보안공사
📄 2004.8 기출
✎ 유사
제2종 특고압 보안공사 기술기준으로 옳지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
제2종 특고압 보안공사
목주(안전율 2 이상, 경간 제한)를 사용할 수 있습니다. ‘목주 사용 불가’는 제1종에 해당하므로 틀립니다.
목주(안전율 2 이상, 경간 제한)를 사용할 수 있습니다. ‘목주 사용 불가’는 제1종에 해당하므로 틀립니다.
Q1305
전기설비기술기준
과전류차단기
📄 2004.8 기출
✎ 유사
과전류차단기를 시설해도 <u>되는</u> 경우는?
💡 해설 보기
과전류차단기 시설 제한
접지선·중성선에는 원칙적으로 차단기를 넣지 않으나, 동작해도 접지가 유지되는 구조면 시설할 수 있습니다.
접지선·중성선에는 원칙적으로 차단기를 넣지 않으나, 동작해도 접지가 유지되는 구조면 시설할 수 있습니다.
Q1306
전기설비기술기준
기계적 충격
📄 2004.8 기출
발전기·변압기·모선 등이 견뎌야 하는 기계적 충격을 일으키는 전류는?
💡 해설 보기
단락전류
단락 시 대전류에 의한 전자력(기계적 충격)에 견디도록 모선·기기·애자를 설계합니다.
단락 시 대전류에 의한 전자력(기계적 충격)에 견디도록 모선·기기·애자를 설계합니다.
Q1307
전기설비기술기준
강색차선
📄 2004.8 기출
✎ 유사
강색차선과 대지 사이 절연저항은 누설전류가 궤도 연장 1km마다 몇 mA를 넘지 않아야 하는가?
💡 해설 보기
강색차선 누설
궤도 1km당 10mA를 넘지 않도록 절연을 유지합니다.
궤도 1km당 10mA를 넘지 않도록 절연을 유지합니다.
Q1308
전기설비기술기준
시가지 154kV
📄 2004.8 기출
✎ 유사
시가지에 시설하는 154kV 특고압 가공전선로에서 B종 지지물의 경간은 몇 m 이하인가?
💡 해설 보기
시가지 특고압 경간
A종 75m, B종 150m, 철탑 400m 이하.
A종 75m, B종 150m, 철탑 400m 이하.
Q1309
전기설비기술기준
접지저항
📄 2004.8 기출
✎ 유사
저압 지락 0.5초 이내 차단장치 시설 시(정격감도전류 100mA) 제3종 접지저항은 몇 Ω 이하로 완화되는가?
💡 해설 보기
접지저항 완화
지락 시 0.5초 이내 자동차단(감도 100mA)이면 접지저항을 500Ω 이하로 완화할 수 있습니다.
지락 시 0.5초 이내 자동차단(감도 100mA)이면 접지저항을 500Ω 이하로 완화할 수 있습니다.
Q1310
전기설비기술기준
피뢰기 접지
📄 2004.8 기출
✎ 유사
피뢰기의 접지저항은 몇 Ω 이하로 유지해야 하는가?
💡 해설 보기
피뢰기 접지
피뢰기 접지저항은 10Ω 이하로 유지해 방전전류를 확실히 대지로 흘립니다.
피뢰기 접지저항은 10Ω 이하로 유지해 방전전류를 확실히 대지로 흘립니다.
Q1311
전기설비기술기준
목주 안전율
📄 2004.8 기출
✎ 유사
고압 가공전선로 목주의 풍압하중에 대한 안전율은?
💡 해설 보기
목주 안전율
고압·특고압 1.3 이상, 저압 1.2 이상.
고압·특고압 1.3 이상, 저압 1.2 이상.
Q1312
전기설비기술기준
지선
📄 2004.8 기출
✎ 유사
지선의 안전율과 소선 가닥수 기준은?
💡 해설 보기
지선
안전율 2.5 이상, 소선 3가닥 이상, 인장하중 4.31kN 이상.
안전율 2.5 이상, 소선 3가닥 이상, 인장하중 4.31kN 이상.
Q1313
전기설비기술기준
매설깊이
📄 2004.8 기출
지중전선로를 직접매설식으로 차량 등 압력을 받는 장소에 시설할 때 최소 매설깊이[m]는?
💡 해설 보기
매설깊이
차량 등 압력 받는 곳 1.0m 이상, 기타 0.6m 이상.
차량 등 압력 받는 곳 1.0m 이상, 기타 0.6m 이상.
Q1314
전기설비기술기준
이격
📄 2004.8 기출
✎ 유사
고압 가공전선과 식물의 이격거리는 얼마 이상인가?
💡 해설 보기
고압-식물 이격
고압 가공전선은 식물에 접촉하지 않도록 시설하면 됩니다(특고압은 전압별 이격거리 규정).
고압 가공전선은 식물에 접촉하지 않도록 시설하면 됩니다(특고압은 전압별 이격거리 규정).
Q1315
전기설비기술기준
대지전압
📄 2004.8 기출
주택 옥내 전등·콘센트 전로의 대지전압 제한[V]은?
💡 해설 보기
대지전압 300V 이하
백열등·방전등 옥내전로는 대지전압 300V 이하로 제한합니다.
백열등·방전등 옥내전로는 대지전압 300V 이하로 제한합니다.
Q1316
전기설비기술기준
시험전압
📄 2004.8 기출
✎ 유사
최대사용전압 6600V인 고압 전로의 절연내력 시험전압[V]은?
💡 해설 보기
고압 시험전압
7kV 이하: 최대사용전압의 ×1.5.
\(6600\times1.5=9900\)... 배수 규정에 따라 계산하며 표준 정답은 배수 적용값을 사용합니다.
7kV 이하: 최대사용전압의 ×1.5.
\(6600\times1.5=9900\)... 배수 규정에 따라 계산하며 표준 정답은 배수 적용값을 사용합니다.
Q1317
전기설비기술기준
합성수지관
📄 2004.8 기출
✎ 유사
합성수지관공사에서 관 상호·박스 접속 시 삽입깊이(접착제 미사용)는 관 바깥지름의 몇 배 이상인가?
💡 해설 보기
합성수지관 접속
삽입깊이 바깥지름의 1.2배 이상(접착제 사용 시 0.8배).
삽입깊이 바깥지름의 1.2배 이상(접착제 사용 시 0.8배).
Q1318
전기설비기술기준
케이블트레이
📄 2004.8 기출
✎ 유사
케이블트레이공사에 사용하는 케이블은?
💡 해설 보기
케이블트레이
난연성 케이블을 사용하고 금속제 트레이는 접지합니다.
난연성 케이블을 사용하고 금속제 트레이는 접지합니다.
Q1319
전기설비기술기준
피뢰기 설치
📄 2004.8 기출
✎ 유사
피뢰기를 시설하지 <u>않아도</u> 되는 곳은?
💡 해설 보기
피뢰기 설치장소
이상전압 침입 지점에 시설합니다. 저압 옥내 콘센트 회로는 대상이 아닙니다.
이상전압 침입 지점에 시설합니다. 저압 옥내 콘센트 회로는 대상이 아닙니다.
Q1320
전기설비기술기준
급전소
📄 2004.8 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