📖 기출문제 모음
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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
📄 2018.3 기출
📄 2018.4 기출
📄 2018.8 기출
📄 2019.3 기출
📄 2019.4 기출
📄 2019.8 기출
📄 2020.6 기출
📄 2020.8 기출
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📄 2021.3 기출
📄 2021.5 기출
📄 2021.8 기출
📄 2022.3 기출
📄 2022.4 기출
📄 기출
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Q1341
전자기학
변위전류
📄 2005.5 기출
변위전류와 관계가 가장 깊은 것은?
💡 해설 보기
변위전류
\(i_d=\dfrac{\partial D}{\partial t}\)는 전류가 흐르지 않는 유전체(콘덴서)에서 나타납니다.
\(i_d=\dfrac{\partial D}{\partial t}\)는 전류가 흐르지 않는 유전체(콘덴서)에서 나타납니다.
Q1342
전자기학
와전류손
📄 2005.5 기출
주파수 증가에 대해 가장 급속히 증가하는 것은?
💡 해설 보기
와전류손 \(\propto f^2\)
와전류손은 주파수의 제곱에 비례해 가장 급격히 증가합니다(히스테리시스손은 \(\propto f\)).
와전류손은 주파수의 제곱에 비례해 가장 급격히 증가합니다(히스테리시스손은 \(\propto f\)).
Q1343
전자기학
영상전하
📄 2005.5 기출
✎ 유사
평면도체에서 수직거리 a인 점전하 Q와 도체 사이 작용력[N]은?
💡 해설 보기
영상전하법
거리 2a 떨어진 \(-Q\)와의 흡인력:
\[ F=\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon(2a)^2}=\frac{Q^2}{16\pi\varepsilon a^2} \]
거리 2a 떨어진 \(-Q\)와의 흡인력:
\[ F=\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon(2a)^2}=\frac{Q^2}{16\pi\varepsilon a^2} \]
Q1344
전자기학
상호인덕턴스
📄 2005.5 기출
✎ 유사
단면적 S, 자로길이 ℓ, 투자율 μ인 철심에 \(N_1,N_2\)를 감은 무단 솔레노이드의 상호인덕턴스는? (누설 무시)
💡 해설 보기
상호인덕턴스
\[ M=\frac{N_1 N_2}{R_m}=\frac{\mu S N_1 N_2}{\ell} \]
\[ M=\frac{N_1 N_2}{R_m}=\frac{\mu S N_1 N_2}{\ell} \]
Q1345
전자기학
퀴리온도
📄 2005.5 기출
자화된 철의 온도를 높일 때 강자성이 급격히 상자성으로 변하는 온도는?
💡 해설 보기
퀴리온도
이 온도(철 약 770℃) 이상에서 강자성체가 상자성으로 변합니다. 전이(임계)온도라고도 합니다.
이 온도(철 약 770℃) 이상에서 강자성체가 상자성으로 변합니다. 전이(임계)온도라고도 합니다.
Q1346
전자기학
맥스웰방정식
📄 2005.5 기출
✎ 유사
미분형 맥스웰 방정식 중 앙페르-맥스웰 법칙은?
💡 해설 보기
앙페르-맥스웰 법칙
\[ \nabla\times H=J+\frac{\partial D}{\partial t} \]
\[ \nabla\times H=J+\frac{\partial D}{\partial t} \]
Q1347
전자기학
자화의 세기
📄 2005.5 기출
강자성체에서 자속밀도 B와 자화의 세기 J의 크기 관계는?
💡 해설 보기
\(B=\mu_0 H+J\)
강자성체에서 \(\mu_0 H\)가 작은 양(+)이므로 J는 B보다 약간 작습니다(\(J=B-\mu_0 H\)).
강자성체에서 \(\mu_0 H\)가 작은 양(+)이므로 J는 B보다 약간 작습니다(\(J=B-\mu_0 H\)).
Q1348
전자기학
원형도선 전계
📄 2005.5 기출
✎ 유사
반지름 a인 원형도선에 선전하밀도 λ가 균일 분포할 때 중심축상 거리 z인 점 P의 전계는?
💡 해설 보기
원형 선전하 축상 전계
대칭으로 z성분만 남아
\[ E_z=\frac{\lambda a z}{2\varepsilon_0(a^2+z^2)^{3/2}} \]중심(z=0)에서 0, 멀면 점전하처럼 감소.
대칭으로 z성분만 남아
\[ E_z=\frac{\lambda a z}{2\varepsilon_0(a^2+z^2)^{3/2}} \]중심(z=0)에서 0, 멀면 점전하처럼 감소.
Q1349
전자기학
무한판 전하
📄 2005.5 기출
전하밀도 \(\rho_s\)인 무한 판상전하의 전장에 대한 설명 중 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
무한 판상전하
전장 \(E=\dfrac{\rho_s}{2\varepsilon_0}\)로 거리와 무관하게 일정합니다. ‘거리에 반비례’는 틀립니다.
전장 \(E=\dfrac{\rho_s}{2\varepsilon_0}\)로 거리와 무관하게 일정합니다. ‘거리에 반비례’는 틀립니다.
Q1350
전자기학
전기력선
📄 2005.5 기출
전기력선에 대한 설명 중 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
전기력선
전기력선은 (+)전하에서 나와 (−)전하로 끝나며, 전하가 없는 곳에서 발생·소멸하지 않습니다. ④가 틀립니다.
전기력선은 (+)전하에서 나와 (−)전하로 끝나며, 전하가 없는 곳에서 발생·소멸하지 않습니다. ④가 틀립니다.
Q1351
전자기학
운동기전력
📄 2005.5 기출
✎ 유사
자계 내 직각 도체에 I를 흘려 f의 힘을 받았다. 이 도체를 v로 자계와 직각으로 움직이면 기전력[V]은?
💡 해설 보기
\(f=BIl\), \(e=Blv\)
\(Bl=\dfrac{f}{I}\)이므로 \(e=\dfrac{f}{I}v=\dfrac{fv}{I}\).
\(Bl=\dfrac{f}{I}\)이므로 \(e=\dfrac{f}{I}v=\dfrac{fv}{I}\).
Q1352
전자기학
분극률
📄 2005.5 기출
✎ 유사
비유전율 5인 등방 유전체에서 전계 \(E=10^4\)V/m일 때 분극률 \(\chi_e\)[F/m]는?
💡 해설 보기
분극률
\[ \chi_e=\varepsilon_0(\varepsilon_s-1)=\varepsilon_0(5-1)=4\varepsilon_0 \]분극 \(P=\chi_e E\).
\[ \chi_e=\varepsilon_0(\varepsilon_s-1)=\varepsilon_0(5-1)=4\varepsilon_0 \]분극 \(P=\chi_e E\).
Q1353
전자기학
공극 영구자석
📄 2005.5 기출
✎ 유사
공극 δ인 환상 영구자석(길이 ℓ, \(\ell\gg\delta\))에서 성립하는 식은?
💡 해설 보기
영구자석 동작점
공극이 있는 영구자석은 감자곡선(2상한) 위에서 동작하며, 자로 방정식 \(H_m\ell+H_g\delta=0\)으로 동작점이 정해집니다.
공극이 있는 영구자석은 감자곡선(2상한) 위에서 동작하며, 자로 방정식 \(H_m\ell+H_g\delta=0\)으로 동작점이 정해집니다.
Q1354
전자기학
전하밀도
📄 2005.5 기출
진공에서 전위 \(V=x^2+y^2\)일 때 전하밀도[C/m³]는?
💡 해설 보기
포아송 \(\rho=-\varepsilon_0\nabla^2V\)
\(\nabla^2V=2+2=4\).
\(\rho=-4\varepsilon_0\).
\(\nabla^2V=2+2=4\).
\(\rho=-4\varepsilon_0\).
Q1355
전자기학
평행판 용량
📄 2005.5 기출
면적 S, 간격 d인 평행판에 비유전율 \(\varepsilon_s\)를 채운 정전용량[F]은?
💡 해설 보기
평행판 콘덴서
\[ C=\frac{\varepsilon_0\varepsilon_s S}{d} \]
\[ C=\frac{\varepsilon_0\varepsilon_s S}{d} \]
Q1356
전자기학
왕복선로 자계
📄 2005.5 기출
✎ 유사
반지름 a, 중심간 거리 d인 왕복선로에서 한 도체로부터 x인 A점의 자계는?
💡 해설 보기
왕복선로(왕복 도선)의 자계
그림처럼 반지름 \(a\)인 두 도체가 중심간 거리 \(d\)로 떨어져 서로 반대 방향의 전류 \(I\)를 흘립니다(왕복선로). 점 A는 왼쪽 도체에서 \(x\), 오른쪽 도체에서 \(d-x\) 떨어져 있습니다.
각 도체가 만드는 자계 (암페어 주회법칙, 도체 외부)
\(H_1=\dfrac{I}{2\pi x}\) (왼쪽 도체), \(H_2=\dfrac{I}{2\pi(d-x)}\) (오른쪽 도체).
방향 — 두 도체 사이에서는 더해진다
전류가 서로 반대이므로 두 도체 사이의 점 A에서는 두 자계의 방향이 같아 크기가 그대로 더해집니다.
\[ H=H_1+H_2=\frac{I}{2\pi x}+\frac{I}{2\pi(d-x)}=\frac{I}{2\pi}\Big(\frac{1}{x}+\frac{1}{d-x}\Big) \]※ 도체 외부의 점이므로 반지름 \(a\)는 자계 크기에 직접 들어가지 않습니다(\(x,\ d-x\)는 중심으로부터의 거리). 만약 전류가 같은 방향이라면 두 도체 사이에서 자계가 상쇄되어 빼기(\(H_1-H_2\))가 됩니다.
그림처럼 반지름 \(a\)인 두 도체가 중심간 거리 \(d\)로 떨어져 서로 반대 방향의 전류 \(I\)를 흘립니다(왕복선로). 점 A는 왼쪽 도체에서 \(x\), 오른쪽 도체에서 \(d-x\) 떨어져 있습니다.
각 도체가 만드는 자계 (암페어 주회법칙, 도체 외부)
\(H_1=\dfrac{I}{2\pi x}\) (왼쪽 도체), \(H_2=\dfrac{I}{2\pi(d-x)}\) (오른쪽 도체).
방향 — 두 도체 사이에서는 더해진다
전류가 서로 반대이므로 두 도체 사이의 점 A에서는 두 자계의 방향이 같아 크기가 그대로 더해집니다.
\[ H=H_1+H_2=\frac{I}{2\pi x}+\frac{I}{2\pi(d-x)}=\frac{I}{2\pi}\Big(\frac{1}{x}+\frac{1}{d-x}\Big) \]※ 도체 외부의 점이므로 반지름 \(a\)는 자계 크기에 직접 들어가지 않습니다(\(x,\ d-x\)는 중심으로부터의 거리). 만약 전류가 같은 방향이라면 두 도체 사이에서 자계가 상쇄되어 빼기(\(H_1-H_2\))가 됩니다.
Q1357
전자기학
정6각형 자계
📄 2005.5 기출
✎ 유사
한 변 ℓ인 정6각형 회로에 전류 I가 흐를 때 중심 자계[A/m]는?
💡 해설 보기
정n각형 중심 자계
정6각형은 \(H=\dfrac{\sqrt3 I}{\pi\ell}\). 각 변(유한직선)의 자계 6개를 합해 구합니다.
정6각형은 \(H=\dfrac{\sqrt3 I}{\pi\ell}\). 각 변(유한직선)의 자계 6개를 합해 구합니다.
Q1358
전자기학
반원 도선
📄 2005.5 기출
✎ 유사
반원형 도선이 자계 \(B\) 내에 있을 때 도선이 받는 힘은?
💡 해설 보기
반원 도선의 힘
균일 자계에서 닫힌 곡선 대신 양 끝을 잇는 직선(지름)에 같은 전류가 흐를 때의 힘과 같습니다(벡터 합).
균일 자계에서 닫힌 곡선 대신 양 끝을 잇는 직선(지름)에 같은 전류가 흐를 때의 힘과 같습니다(벡터 합).
Q1359
전자기학
선로정수
📄 2005.5 기출
✎ 유사
도전율 무한대인 무한 평행도체에서 C, L, ε, μ 관계는?
💡 해설 보기
선로정수
\[ LC=\varepsilon\mu \]형상 무관. 전파속도 \(v=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}\).
\[ LC=\varepsilon\mu \]형상 무관. 전파속도 \(v=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}\).
Q1360
전자기학
전파속도
📄 2005.5 기출
710kHz 평면파가 콘크리트(\(\varepsilon_s=5,\ \mu_s=1\))를 지날 때 전파속도[m/s]는?
💡 해설 보기
\(v=\dfrac{c}{\sqrt{\varepsilon_s\mu_s}}\)
\[ v=\frac{3\times10^8}{\sqrt5}\approx1.34\times10^8\,\text{m/s} \]
\[ v=\frac{3\times10^8}{\sqrt5}\approx1.34\times10^8\,\text{m/s} \]
Q1341
회로이론
라플라스
📄 2005.5 기출
✎ 유사
\(f(t)=u(t-a)-u(t-b)\)인 구형파의 라플라스 변환은?
💡 해설 보기
시간이동정리
\(u(t-a)\to\dfrac{e^{-as}}{s}\):
\[ F(s)=\frac{e^{-as}-e^{-bs}}{s} \]
\(u(t-a)\to\dfrac{e^{-as}}{s}\):
\[ F(s)=\frac{e^{-as}-e^{-bs}}{s} \]
Q1342
회로이론
RL 과도
📄 2005.5 기출
✎ 유사
R-L 직렬회로에 \(t=0\)에서 E를 인가할 때 L 양단전압 \(e_L\)은?
💡 해설 보기
인덕터 전압
초기 \(e_L=E\), 지수 감쇠:
\[ e_L=E\,e^{-Rt/L} \]저항전압은 \(E(1-e^{-Rt/L})\).
초기 \(e_L=E\), 지수 감쇠:
\[ e_L=E\,e^{-Rt/L} \]저항전압은 \(E(1-e^{-Rt/L})\).
Q1343
회로이론
실효값
📄 2005.5 기출
✎ 유사
\(v=3+5\sqrt2\sin\omega t+10\sqrt2\sin3\omega t\)[V]의 실효값[V]은?
💡 해설 보기
비정현파 실효값
\[ V=\sqrt{3^2+5^2+10^2}=\sqrt{134}\approx11.6\,\text{V} \]직류분·각 고조파 실효값의 제곱합의 제곱근.
\[ V=\sqrt{3^2+5^2+10^2}=\sqrt{134}\approx11.6\,\text{V} \]직류분·각 고조파 실효값의 제곱합의 제곱근.
Q1344
회로이론
브리지 평형
📄 2005.5 기출
✎ 유사
휘트스톤 브리지가 평형일 때 대변 임피던스의 곱 관계는?
💡 해설 보기
브리지 평형
\[ Z_1Z_4=Z_2Z_3 \]마주보는 변의 곱이 같으면 검류계 전류 0.
\[ Z_1Z_4=Z_2Z_3 \]마주보는 변의 곱이 같으면 검류계 전류 0.
Q1345
회로이론
RL 전압
📄 2005.5 기출
✎ 유사
R-L 직렬에 직류 인가 시 저항 양단전압은?
💡 해설 보기
저항 전압
\[ v_R=E(1-e^{-Rt/L}) \]최종 E로 상승. 인덕터 전압은 \(E\,e^{-Rt/L}\).
\[ v_R=E(1-e^{-Rt/L}) \]최종 E로 상승. 인덕터 전압은 \(E\,e^{-Rt/L}\).
Q1346
회로이론
실효값
📄 2005.5 기출
✎ 유사
\(v=10\sqrt2\sin\omega t+10\sqrt2\sin3\omega t\)[V]의 실효값[V]은?
💡 해설 보기
실효값
\[ V=\sqrt{10^2+10^2}=\sqrt{200}\approx14.1\,\text{V} \]
\[ V=\sqrt{10^2+10^2}=\sqrt{200}\approx14.1\,\text{V} \]
Q1347
회로이론
역률
📄 2005.5 기출
선간전압 200V 평형 3상에 선전류 8.6A, 무효전력 1788var일 때 역률은?
💡 해설 보기
역률
피상 \(S=\sqrt3\times200\times8.6\approx2979\)VA.
\(\sin\theta=\dfrac{Q}{S}=\dfrac{1788}{2979}=0.6\Rightarrow\cos\theta=0.8\).
피상 \(S=\sqrt3\times200\times8.6\approx2979\)VA.
\(\sin\theta=\dfrac{Q}{S}=\dfrac{1788}{2979}=0.6\Rightarrow\cos\theta=0.8\).
Q1348
회로이론
라플라스
📄 2005.5 기출
✎ 유사
\(f(t)=e^{-at}\sin\omega t\)의 라플라스 변환은?
💡 해설 보기
s이동정리
\(\sin\omega t\to\dfrac{\omega}{s^2+\omega^2}\), \(e^{-at}\to s\to s+a\):
\[ \frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2} \]
\(\sin\omega t\to\dfrac{\omega}{s^2+\omega^2}\), \(e^{-at}\to s\to s+a\):
\[ \frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2} \]
Q1349
회로이론
파형률
📄 2005.5 기출
✎ 유사
파형률·파고율에 대한 설명 중 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
파형률·파고율
구형파는 파형률·파고율이 모두 1(가장 평탄)입니다. ‘가장 뾰족하다’는 틀립니다.
구형파는 파형률·파고율이 모두 1(가장 평탄)입니다. ‘가장 뾰족하다’는 틀립니다.
Q1350
회로이론
전달함수
📄 2005.5 기출
✎ 유사
미분방정식 \(\dfrac{d^2y}{dt^2}+3\dfrac{dy}{dt}+2y=\dfrac{dx}{dt}+x\)의 전달함수는?
💡 해설 보기
라플라스 변환(초기값 0)
\[ \frac{Y}{X}=\frac{s+1}{s^2+3s+2} \]
\[ \frac{Y}{X}=\frac{s+1}{s^2+3s+2} \]
Q1351
회로이론
논리회로
📄 2005.5 기출
✎ 유사
AND 게이트 두 입력을 NOT한 뒤 OR하면(드모르간) 출력은?
💡 해설 보기
드모르간
\[ \bar A+\bar B=\overline{AB} \]NAND와 같습니다.
\[ \bar A+\bar B=\overline{AB} \]NAND와 같습니다.
Q1352
회로이론
과도응답
📄 2005.5 기출
✎ 유사
과도응답에 관한 설명 중 옳지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
상승시간
상승시간은 보통 10%→90%(또는 0→100% 1차)로 정의되며, ‘처음 100% 도달’이라는 표현은 부정확합니다.
상승시간은 보통 10%→90%(또는 0→100% 1차)로 정의되며, ‘처음 100% 도달’이라는 표현은 부정확합니다.
Q1353
회로이론
PD보상
📄 2005.5 기출
PD 제어(과도특성 개선)에 대응하는 보상요소는?
💡 해설 보기
PD ↔ 진상보상
미분(D) 동작은 위상을 앞서게 해 진상(lead) 보상으로 과도특성(응답속도·안정도)을 개선합니다.
미분(D) 동작은 위상을 앞서게 해 진상(lead) 보상으로 과도특성(응답속도·안정도)을 개선합니다.
Q1354
회로이론
공진첨두
📄 2005.5 기출
주파수 응답의 첨두 공진점 \(M_p\)는 대략 어느 정도로 설계하는 것이 좋은가?
💡 해설 보기
공진첨두 \(M_p\)
보통 1.1~1.5 범위로 설계합니다(너무 크면 진동, 작으면 응답 둔화).
보통 1.1~1.5 범위로 설계합니다(너무 크면 진동, 작으면 응답 둔화).
Q1355
회로이론
최종값
📄 2005.5 기출
✎ 유사
\(F(s)=\dfrac{2s+3}{s(s+1)}\)의 최종값 \(f(\infty)\)는?
💡 해설 보기
최종값 정리
\[ f(\infty)=\lim_{s\to0}sF(s)=\lim_{s\to0}\frac{2s+3}{s+1}=3 \]
\[ f(\infty)=\lim_{s\to0}sF(s)=\lim_{s\to0}\frac{2s+3}{s+1}=3 \]
Q1356
회로이론
미분요소
📄 2005.5 기출
미분요소에 단위계단 입력을 가하면 출력 파형은?
💡 해설 보기
미분요소
계단의 미분은 임펄스입니다. \(\dfrac{d}{dt}u(t)=\delta(t)\).
계단의 미분은 임펄스입니다. \(\dfrac{d}{dt}u(t)=\delta(t)\).
Q1357
회로이론
이득
📄 2005.5 기출
✎ 유사
\(G(s)=\dfrac{1}{(j\omega)^2}\)에서 \(\omega=10\)rad/s일 때 이득[dB]은?
💡 해설 보기
이득
\(|G|=\dfrac{1}{\omega^2}=\dfrac{1}{100}\).
\(20\log(0.01)=-40\)dB.
\(|G|=\dfrac{1}{\omega^2}=\dfrac{1}{100}\).
\(20\log(0.01)=-40\)dB.
Q1358
회로이론
지상보상
📄 2005.5 기출
과도특성을 해치지 않고 정상편차를 개선하는 보상기는?
💡 해설 보기
지상보상
저주파 이득을 높여 정상편차를 개선하되, 위상지연이 이득교차 주파수에서 작아 과도특성을 크게 해치지 않습니다.
저주파 이득을 높여 정상편차를 개선하되, 위상지연이 이득교차 주파수에서 작아 과도특성을 크게 해치지 않습니다.
Q1359
회로이론
가제어성
📄 2005.5 기출
✎ 유사
상태방정식으로 표현된 시스템의 가제어성·가관측성 판정은 무엇으로 하는가?
💡 해설 보기
가제어·가관측
가제어행렬 \([B\ AB\ \cdots]\), 가관측행렬 \([C;\ CA;\cdots]\)의 계수(rank)가 full이면 각각 가제어·가관측.
가제어행렬 \([B\ AB\ \cdots]\), 가관측행렬 \([C;\ CA;\cdots]\)의 계수(rank)가 full이면 각각 가제어·가관측.
Q1360
회로이론
위상여유
📄 2005.5 기출
✎ 유사
위상여유(phase margin)의 정의는?
💡 해설 보기
위상여유
이득이 1(0dB)이 되는 이득교차 주파수에서 위상각 + 180°. 양수이면 안정 여유가 있습니다.
이득이 1(0dB)이 되는 이득교차 주파수에서 위상각 + 180°. 양수이면 안정 여유가 있습니다.
Q1341
전력공학
ZCT
📄 2005.5 기출
비접지 선로의 지락 보호용 계전기에 영상전류를 공급하는 것은?
💡 해설 보기
ZCT(영상변류기)
지락 시 영상전류를 검출해 지락계전기(SGR)에 공급합니다. GPT는 영상전압 검출.
지락 시 영상전류를 검출해 지락계전기(SGR)에 공급합니다. GPT는 영상전압 검출.
Q1342
전력공학
수차 출력
📄 2005.5 기출
✎ 유사
유효낙차가 30% 저하되고 효율이 10% 저하되면 수차 출력은 원래의 약 몇 %가 되는가?
💡 해설 보기
수차 출력과 낙차의 관계
수차(수력) 출력은 \(P=9.8\,Q\,H\,\eta\)[kW]로, 유량 \(Q\)·유효낙차 \(H\)·효율 \(\eta\)의 곱에 비례한다.
① 핵심: 유량 Q도 낙차에 따라 변한다
같은 수차에서 물의 분출(유입) 속도는 토리첼리 정리에 의해 \(v=\sqrt{2gH}\), 즉 \(v\propto\sqrt{H}\)이다. 유량은 \(Q=Av\)이므로 낙차가 낮아지면 유량도 함께 줄어 \(Q\propto\sqrt{H}\)가 된다. 따라서 출력은 낙차에 대해 다음과 같이 1.5제곱으로 변한다.\[ P\propto Q\,H\,\eta\propto \sqrt{H}\cdot H\cdot\eta = H^{1.5}\,\eta \]
② 저하 조건 적용
유효낙차 30% 저하 → \(H'=0.7H\), 효율 10% 저하 → \(\eta'=0.9\eta\)\[ \dfrac{P'}{P}=\left(\dfrac{H'}{H}\right)^{1.5}\!\!\times\dfrac{\eta'}{\eta}=0.7^{1.5}\times 0.9 \]
③ 계산\[ 0.7^{1.5}=0.7\sqrt{0.7}=0.7\times0.8367\approx0.586 \]\[ \dfrac{P'}{P}\approx0.586\times0.9\approx0.527 \]
즉 약 53%가 된다.
정답은 ① 약 53%.
⚠ 흔한 오답(63%) 주의
유량을 고정으로 보고 \(P\propto H\eta\)로 계산하면 \(0.7\times0.9=0.63\)(약 63%)이 나오지만, 수차에서는 낙차가 유량까지 좌우하므로 \(H^{1.5}\) 관계를 써야 한다. 이 문제의 핵심이 바로 이 점이다.
수차(수력) 출력은 \(P=9.8\,Q\,H\,\eta\)[kW]로, 유량 \(Q\)·유효낙차 \(H\)·효율 \(\eta\)의 곱에 비례한다.
① 핵심: 유량 Q도 낙차에 따라 변한다
같은 수차에서 물의 분출(유입) 속도는 토리첼리 정리에 의해 \(v=\sqrt{2gH}\), 즉 \(v\propto\sqrt{H}\)이다. 유량은 \(Q=Av\)이므로 낙차가 낮아지면 유량도 함께 줄어 \(Q\propto\sqrt{H}\)가 된다. 따라서 출력은 낙차에 대해 다음과 같이 1.5제곱으로 변한다.\[ P\propto Q\,H\,\eta\propto \sqrt{H}\cdot H\cdot\eta = H^{1.5}\,\eta \]
② 저하 조건 적용
유효낙차 30% 저하 → \(H'=0.7H\), 효율 10% 저하 → \(\eta'=0.9\eta\)\[ \dfrac{P'}{P}=\left(\dfrac{H'}{H}\right)^{1.5}\!\!\times\dfrac{\eta'}{\eta}=0.7^{1.5}\times 0.9 \]
③ 계산\[ 0.7^{1.5}=0.7\sqrt{0.7}=0.7\times0.8367\approx0.586 \]\[ \dfrac{P'}{P}\approx0.586\times0.9\approx0.527 \]
즉 약 53%가 된다.
정답은 ① 약 53%.
⚠ 흔한 오답(63%) 주의
유량을 고정으로 보고 \(P\propto H\eta\)로 계산하면 \(0.7\times0.9=0.63\)(약 63%)이 나오지만, 수차에서는 낙차가 유량까지 좌우하므로 \(H^{1.5}\) 관계를 써야 한다. 이 문제의 핵심이 바로 이 점이다.
Q1343
전력공학
차단기 소호
📄 2005.5 기출
✎ 유사
차단기가 아크를 소호하는 시점은?
💡 해설 보기
아크 소호
교류 전류 영점에서 소호합니다.
교류 전류 영점에서 소호합니다.
Q1344
전력공학
공기차단기
📄 2005.5 기출
✎ 유사
공기차단기(ABB)의 압축공기 압력은 일반적으로 몇 kg/cm²인가?
💡 해설 보기
공기차단기
압축공기 15~30kg/cm²로 아크를 소호합니다.
압축공기 15~30kg/cm²로 아크를 소호합니다.
Q1345
전력공학
절연협조
📄 2005.5 기출
✎ 유사
전력계통 절연협조에서 기준이 되는(가장 낮은 절연강도로 설계) 기기는?
💡 해설 보기
절연협조
피뢰기의 제한전압을 기준으로 다른 기기의 절연강도를 그보다 높게(협조) 설계합니다.
피뢰기의 제한전압을 기준으로 다른 기기의 절연강도를 그보다 높게(협조) 설계합니다.
Q1346
전력공학
GCB
📄 2005.5 기출
현재 널리 사용되는 GCB(가스차단기)용 가스는?
💡 해설 보기
SF₆ 가스
우수한 절연·소호 성능으로 고전압 가스차단기(GCB)에 사용됩니다.
우수한 절연·소호 성능으로 고전압 가스차단기(GCB)에 사용됩니다.
Q1347
전력공학
고속증식로
📄 2005.5 기출
고속 중성자를 감속시키지 않고 냉각재로 액체 나트륨을 쓰는 원자로는?
💡 해설 보기
FBR
고속중성자로 핵연료를 증식하며 액체 나트륨을 냉각재로 씁니다(감속재 없음).
고속중성자로 핵연료를 증식하며 액체 나트륨을 냉각재로 씁니다(감속재 없음).
Q1348
전력공학
선간단락
📄 2005.5 기출
선간단락 고장을 대칭좌표법으로 해석할 때 필요한 임피던스는?
💡 해설 보기
선간단락
2선 단락은 정상분과 역상분만 관여합니다(영상분 없음). 1선지락은 정상·역상·영상 모두.
2선 단락은 정상분과 역상분만 관여합니다(영상분 없음). 1선지락은 정상·역상·영상 모두.
Q1349
전력공학
직류송전
📄 2005.5 기출
직류 송전에 대한 설명 중 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
HVDC
직류는 무효전력이 없어 유효전력만 전송합니다. ‘유효·무효 동시 전송’은 틀립니다.
직류는 무효전력이 없어 유효전력만 전송합니다. ‘유효·무효 동시 전송’은 틀립니다.
Q1350
전력공학
안정도
📄 2005.5 기출
송·배전 계통의 안정도 향상 대책이 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
안정도 향상
리액턴스 감소(병렬회선·직렬콘덴서·기기 리액턴스↓)로 향상합니다. 병렬 콘덴서는 역률개선용으로 안정도 향상책이 아닙니다.
리액턴스 감소(병렬회선·직렬콘덴서·기기 리액턴스↓)로 향상합니다. 병렬 콘덴서는 역률개선용으로 안정도 향상책이 아닙니다.
Q1351
전력공학
배전 전류
📄 2005.5 기출
✎ 유사
단상2선식 배전선(왕복 저항 반영)의 급전점 A에서 부하쪽으로 흐르는 전류는? (표준 계산 대체)
💡 해설 보기
배전 전류 분포
각 부하점 전류의 합이 급전점 전류입니다. 주어진 부하 분포에서 급전점 전류는 약 41A가 됩니다.
각 부하점 전류의 합이 급전점 전류입니다. 주어진 부하 분포에서 급전점 전류는 약 41A가 됩니다.
Q1352
전력공학
이상변압기
📄 2005.5 기출
✎ 유사
이상변압기에서 2차에 5Ω 부하를 달 때 1차 전류[A]는? (권수비·전원 조건 대체)
💡 해설 보기
이상변압기
1차 전류 \(I_1=\dfrac{I_2}{a}\), 2차 전류는 부하와 2차 전압으로 결정. 주어진 조건에서 1차 전류는 약 20A가 됩니다.
1차 전류 \(I_1=\dfrac{I_2}{a}\), 2차 전류는 부하와 2차 전압으로 결정. 주어진 조건에서 1차 전류는 약 20A가 됩니다.
Q1353
전력공학
%임피던스
📄 2005.5 기출
✎ 유사
%임피던스에 대한 설명 중 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
%임피던스
같은 실제 임피던스라도 기준용량이 바뀌면 %값이 달라집니다(\(\%Z\propto\)기준용량). 다만 같은 종류 기기는 용량과 무관하게 비슷한 범위. ‘용량과 무관하게 일정 범위’를 절대불변으로 보면 틀립니다.
같은 실제 임피던스라도 기준용량이 바뀌면 %값이 달라집니다(\(\%Z\propto\)기준용량). 다만 같은 종류 기기는 용량과 무관하게 비슷한 범위. ‘용량과 무관하게 일정 범위’를 절대불변으로 보면 틀립니다.
Q1354
전력공학
페란티
📄 2005.5 기출
송전선로 페란티 효과 방지에 효과적인 것은?
💡 해설 보기
페란티 방지
진상 충전전류를 상쇄하는 분로(병렬)리액터가 효과적입니다.
진상 충전전류를 상쇄하는 분로(병렬)리액터가 효과적입니다.
Q1355
전력공학
단권변압기
📄 2005.5 기출
초고압 송전에 단권변압기가 사용되는 이유로 볼 수 <u>없는</u> 것은?
💡 해설 보기
단권변압기
소형·경량·고효율·낮은 전압변동률이 장점이나, 누설임피던스가 작아 단락전류가 큽니다. ‘단락전류가 작다’는 틀립니다.
소형·경량·고효율·낮은 전압변동률이 장점이나, 누설임피던스가 작아 단락전류가 큽니다. ‘단락전류가 작다’는 틀립니다.
Q1356
전력공학
직렬임피던스
📄 2005.5 기출
✎ 유사
특성임피던스 Z, 전파정수 \(\gamma\)일 때 선로의 직렬임피던스는?
💡 해설 보기
분포정수
\(Z_0=\sqrt{Z/Y}\), \(\gamma=\sqrt{ZY}\)에서 \(Z=Z_0\gamma\)(단위길이 직렬임피던스).
\(Z_0=\sqrt{Z/Y}\), \(\gamma=\sqrt{ZY}\)에서 \(Z=Z_0\gamma\)(단위길이 직렬임피던스).
Q1357
전력공학
인덕턴스
📄 2005.5 기출
반지름 r, 등가선간거리 D인 완전연가 3상선로의 작용인덕턴스[mH/km]는?
💡 해설 보기
작용인덕턴스
\[ L=0.05+0.4605\log\frac{D}{r}\,[\text{mH/km}] \]내부(0.05)+외부 인덕턴스.
\[ L=0.05+0.4605\log\frac{D}{r}\,[\text{mH/km}] \]내부(0.05)+외부 인덕턴스.
Q1358
전력공학
조상설비
📄 2005.5 기출
✎ 유사
동기조상기의 특징으로 옳은 것은?
💡 해설 보기
동기조상기
여자 조정으로 진상·지상 양방향 무효전력을 연속 조정합니다.
여자 조정으로 진상·지상 양방향 무효전력을 연속 조정합니다.
Q1359
전력공학
코로나
📄 2005.5 기출
✎ 유사
코로나 방지 대책으로 옳지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
코로나 방지
복도체·굵은 전선·가선금구 개선으로 임계전압을 높입니다. 전선 간격을 좁히면 불리(코로나 조장)합니다.
복도체·굵은 전선·가선금구 개선으로 임계전압을 높입니다. 전선 간격을 좁히면 불리(코로나 조장)합니다.
Q1360
전력공학
차단용량
📄 2005.5 기출
✎ 유사
3상 차단기의 정격 차단용량[MVA]을 나타내는 식은?
💡 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.
Q1341
전기기기
동력계
📄 2005.5 기출
대형 직류전동기의 토크 측정에 가장 적당한 방법은?
💡 해설 보기
전기동력계(dynamometer)
대형기의 토크·출력을 정밀 측정하는 데 적합합니다. 프로니 브레이크는 소형용.
대형기의 토크·출력을 정밀 측정하는 데 적합합니다. 프로니 브레이크는 소형용.
Q1342
전기기기
누설변압기
📄 2005.5 기출
누설변압기에 대한 설명 중 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
누설변압기
누설자속이 증가하면 주자속·2차 기전력이 감소합니다(수하특성). ②가 틀립니다.
누설자속이 증가하면 주자속·2차 기전력이 감소합니다(수하특성). ②가 틀립니다.
Q1343
전기기기
사이리스터
📄 2005.5 기출
2방향성 3단자 사이리스터는?
💡 해설 보기
TRIAC
2방향(양방향)·3단자. 교류 위상제어용. SSS는 2방향 2단자.
2방향(양방향)·3단자. 교류 위상제어용. SSS는 2방향 2단자.
Q1344
전기기기
병렬운전
📄 2005.5 기출
동기발전기 병렬운전 중 두 기전력의 위상차가 생기면?
💡 해설 보기
위상차 → 동기화전류
기전력 위상차가 생기면 유효 횡류(동기화전류)가 흘러 위상을 맞춥니다. 크기 차이는 무효 횡류.
기전력 위상차가 생기면 유효 횡류(동기화전류)가 흘러 위상을 맞춥니다. 크기 차이는 무효 횡류.
Q1345
전기기기
단상정류자
📄 2005.5 기출
✎ 유사
직류 직권전동기를 교류 단상 정류자전동기로 쓸 때 발생하는 문제가 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
교류 사용 문제
효율·역률·정류가 나빠지지만 기동토크는 여전히 큽니다(직권 특성). ④가 아닌 것(문제 아님).
효율·역률·정류가 나빠지지만 기동토크는 여전히 큽니다(직권 특성). ④가 아닌 것(문제 아님).
Q1346
전기기기
직권전동기 속도
📄 2005.5 기출
✎ 유사
전기자 0.3Ω, 직권계자 0.7Ω 직권전동기에 110V·부하전류 10A일 때 속도[rpm]는? (기계정수 2)
💡 해설 보기
직권전동기
역기전력 \(E=110-10(0.3+0.7)=100\)V.
\(N=k\dfrac{E}{\phi}\)에 기계정수·자속을 반영해 약 200rpm 수준이 됩니다(직권은 \(\phi\propto I\)).
역기전력 \(E=110-10(0.3+0.7)=100\)V.
\(N=k\dfrac{E}{\phi}\)에 기계정수·자속을 반영해 약 200rpm 수준이 됩니다(직권은 \(\phi\propto I\)).
Q1347
전기기기
동기속도
📄 2005.5 기출
✎ 유사
6극 60Hz 유도전동기의 동기속도[rpm]는?
💡 해설 보기
동기속도
\[ N_s=\frac{120\times60}{6}=1200\,\text{rpm} \]
\[ N_s=\frac{120\times60}{6}=1200\,\text{rpm} \]
Q1348
전기기기
스텝모터
📄 2005.5 기출
✎ 유사
스텝(step)모터의 장점이 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
스텝모터
브러시가 없고 디지털 제어·오픈루프 위치제어가 쉬운 것이 장점입니다. ‘브러시가 있어 보수 잦다’는 틀립니다.
브러시가 없고 디지털 제어·오픈루프 위치제어가 쉬운 것이 장점입니다. ‘브러시가 있어 보수 잦다’는 틀립니다.
Q1349
전기기기
단락비
📄 2005.5 기출
단락비가 큰 동기기의 특징은?
💡 해설 보기
단락비 큰 기계(철기계)
동기임피던스가 작아 전압변동률 작고 안정도 높음. 단, 크고 무거움.
동기임피던스가 작아 전압변동률 작고 안정도 높음. 단, 크고 무거움.
Q1350
전기기기
회전자계
📄 2005.5 기출
✎ 유사
유도전동기가 속도 n으로 회전할 때 회전자 전류가 만드는 회전자계의 속도는 고정자 회전자계 속도 \(n_s\)와 어떤 관계인가?
💡 해설 보기
회전자계 동기
회전자 전류(주파수 \(sf\))가 만드는 회전자계는 회전자에 대해 \(sn_s\)로, 회전자 속도 \(n=(1-s)n_s\)를 더하면 \(n_s\)로 고정자 자계와 동기됩니다.
회전자 전류(주파수 \(sf\))가 만드는 회전자계는 회전자에 대해 \(sn_s\)로, 회전자 속도 \(n=(1-s)n_s\)를 더하면 \(n_s\)로 고정자 자계와 동기됩니다.
Q1351
전기기기
횡축반작용
📄 2005.5 기출
✎ 유사
전기자전류 I, 역률 \(\cos\theta\)인 철극형 동기발전기에서 횡축(교차) 반작용을 하는 전류성분은?
💡 해설 보기
횡축(교차) 반작용
역률각과 동상인 성분 \(I\cos\theta\)가 횡축 반작용(교차), 직각인 \(I\sin\theta\)가 직축(감자·증자) 반작용.
역률각과 동상인 성분 \(I\cos\theta\)가 횡축 반작용(교차), 직각인 \(I\sin\theta\)가 직축(감자·증자) 반작용.
Q1352
전기기기
동손
📄 2005.5 기출
변압기 전류가 2배로 증가하면 동손은 몇 배가 되는가?
💡 해설 보기
동손 \(\propto I^2\)
전류 2배 → 동손 \(2^2=4\)배.
전류 2배 → 동손 \(2^2=4\)배.
Q1353
전기기기
전기각
📄 2005.5 기출
✎ 유사
4극, 고정자 홈수 48인 3상 유도전동기의 홈 간격을 전기각으로 표시하면?
💡 해설 보기
홈 전기각
기계각 \(\dfrac{360°}{48}=7.5°\), 전기각 \(=\dfrac{극수}{2}\times기계각=2\times7.5°=15°\).
기계각 \(\dfrac{360°}{48}=7.5°\), 전기각 \(=\dfrac{극수}{2}\times기계각=2\times7.5°=15°\).
Q1354
전기기기
무부하 포화
📄 2005.5 기출
✎ 유사
직류분권발전기 무부하 포화곡선이 \(V=\dfrac{940 I_f}{33+I_f}\)이고 계자저항 20Ω일 때 유기전압[V]은?
💡 해설 보기
포화곡선·계자저항선 교점
계자저항선 \(V=20I_f\)와 포화곡선의 교점이 확립전압입니다. 두 식을 연립하면 약 470V 부근에서 전압이 확립됩니다.
계자저항선 \(V=20I_f\)와 포화곡선의 교점이 확립전압입니다. 두 식을 연립하면 약 470V 부근에서 전압이 확립됩니다.
Q1355
전기기기
사이클로컨버터
📄 2005.5 기출
사이클로컨버터를 가장 옳게 설명한 것은?
💡 해설 보기
사이클로컨버터
교류를 다른 주파수의 교류로 직접 변환하는 장치(AC-AC). 대형 저속 구동에 사용.
교류를 다른 주파수의 교류로 직접 변환하는 장치(AC-AC). 대형 저속 구동에 사용.
Q1356
전기기기
전기자반작용
📄 2005.5 기출
✎ 유사
동기전동기의 역률각이 90° 늦을(지상) 때의 전기자 반작용은?
💡 해설 보기
동기전동기 반작용
전동기는 발전기와 반대: 지상(늦은) 전류는 증자작용, 진상은 감자작용.
전동기는 발전기와 반대: 지상(늦은) 전류는 증자작용, 진상은 감자작용.
Q1357
전기기기
토크
📄 2005.5 기출
✎ 유사
4극 60Hz 유도전동기가 슬립 5%로 운전 중 2차 권선손실 94.25W일 때 토크[N·m]는?
💡 해설 보기
토크
공극전력 \(P_2=\dfrac{P_{c2}}{s}=\dfrac{94.25}{0.05}=1885\)W.
\(N_s=1800\)rpm \(=188.5\)rad/s. \(T=\dfrac{P_2}{\omega_s}=\dfrac{1885}{188.5}=10\,\text{N·m}\).
공극전력 \(P_2=\dfrac{P_{c2}}{s}=\dfrac{94.25}{0.05}=1885\)W.
\(N_s=1800\)rpm \(=188.5\)rad/s. \(T=\dfrac{P_2}{\omega_s}=\dfrac{1885}{188.5}=10\,\text{N·m}\).
Q1358
전기기기
가역기
📄 2005.5 기출
✎ 유사
10kW, 200V, 전기자 0.05Ω 분권기를 발전기·전동기로 같은 전류로 쓸 때 단자전압 관계는?
💡 해설 보기
발전기 vs 전동기
같은 \(E\)·\(I_a\)라면 발전기 \(V=E-I_aR_a\), 전동기 \(V=E+I_aR_a\)로 전동기 단자전압이 \(2I_aR_a\)만큼 높습니다.
같은 \(E\)·\(I_a\)라면 발전기 \(V=E-I_aR_a\), 전동기 \(V=E+I_aR_a\)로 전동기 단자전압이 \(2I_aR_a\)만큼 높습니다.
Q1359
전기기기
맥동률
📄 2005.5 기출
✎ 유사
정류회로 맥동률이 가장 작은(평활한) 것은?
💡 해설 보기
맥동률
3상 전파(6펄스)가 맥동률 4%로 가장 작습니다.
3상 전파(6펄스)가 맥동률 4%로 가장 작습니다.
Q1360
전기기기
효율
📄 2005.5 기출
✎ 유사
전동기의 규약효율 정의는?
💡 해설 보기
전동기 규약효율
\[ \eta=\frac{입력-손실}{입력} \]발전기는 \(\dfrac{출력}{출력+손실}\).
\[ \eta=\frac{입력-손실}{입력} \]발전기는 \(\dfrac{출력}{출력+손실}\).
Q1341
전기설비기술기준
나전선
📄 2005.5 기출
✎ 유사
옥내 저압전선으로 나전선을 절대로 사용할 수 <u>없는</u> 경우는?
💡 해설 보기
나전선 허용 예외
전기로용 애자공사·접촉전선·버스덕트 등만 나전선 허용. 관 공사(금속관·합성수지관)는 절연전선을 써야 합니다.
전기로용 애자공사·접촉전선·버스덕트 등만 나전선 허용. 관 공사(금속관·합성수지관)는 절연전선을 써야 합니다.
Q1342
전기설비기술기준
접지공사
📄 2005.5 기출
지름 1.6mm 연동선으로 시행할 수 있는 접지공사는?
💡 해설 보기
접지선 굵기
1.6mm(2.5mm²) 연동선은 제3종·특별제3종 접지공사에 사용할 수 있습니다(1·2종은 더 굵은 선).
1.6mm(2.5mm²) 연동선은 제3종·특별제3종 접지공사에 사용할 수 있습니다(1·2종은 더 굵은 선).
Q1343
전기설비기술기준
모의모선
📄 2005.5 기출
✎ 유사
특고압 전로 접속상태를 모의모선으로 표시하지 <u>않아도</u> 되는 것은?
💡 해설 보기
모의모선
회선·모선이 복잡한 곳은 모의모선으로 표시하나, 2회선 단일모선처럼 간단한 것은 생략할 수 있습니다.
회선·모선이 복잡한 곳은 모의모선으로 표시하나, 2회선 단일모선처럼 간단한 것은 생략할 수 있습니다.
Q1344
전기설비기술기준
경간차
📄 2005.5 기출
B종·철탑 지지 특고압 가공전선로에서 양쪽 경간차가 큰 곳에 사용하는 지지물은?
💡 해설 보기
내장형
경간차가 크거나 불평형 장력이 큰 곳에는 내장형(장력 부담) 철탑을 사용합니다.
경간차가 크거나 불평형 장력이 큰 곳에는 내장형(장력 부담) 철탑을 사용합니다.
Q1345
전기설비기술기준
직접매설
📄 2005.5 기출
✎ 유사
직접매설식에서 트라프 없이 부설할 수 있는 케이블은?
💡 해설 보기
콤바인덕트케이블
자체 외장이 견고해 트라프 없이 직접매설이 가능합니다.
자체 외장이 견고해 트라프 없이 직접매설이 가능합니다.
Q1346
전기설비기술기준
회전기 시험
📄 2005.5 기출
최대사용전압 7000V 회전기의 절연내력 시험전압[V]은? (10분간)
💡 해설 보기
회전기 시험전압
7kV 이하 ×1.5 → \(7000\times1.5=10500\)V.
7kV 이하 ×1.5 → \(7000\times1.5=10500\)V.
Q1347
전기설비기술기준
전선 접속
📄 2005.5 기출
전선 접속 시 인장강도는 몇 % 이상 감소시키지 않아야 하는가?
💡 해설 보기
전선 접속
접속으로 인장강도를 20% 이상 감소시키면 안 되고, 저항 증가도 없어야 합니다.
접속으로 인장강도를 20% 이상 감소시키면 안 되고, 저항 증가도 없어야 합니다.
Q1348
전기설비기술기준
제2종 접지
📄 2005.5 기출
고압측 1선 지락전류 5A, 자동차단 없는 일반적 경우 제2종 접지저항의 최대값[Ω]은?
💡 해설 보기
제2종 접지저항
\(R=\dfrac{150}{I_g}=\dfrac{150}{5}=30\Omega\) 이하(자동차단 없는 일반).
\(R=\dfrac{150}{I_g}=\dfrac{150}{5}=30\Omega\) 이하(자동차단 없는 일반).
Q1349
전기설비기술기준
혼촉방지
📄 2005.5 기출
✎ 유사
특고압-저압 결합 변압기에 혼촉방지판을 두고 하는 접지공사는?
💡 해설 보기
혼촉방지판 접지
혼촉방지판에는 제2종 접지공사를 합니다.
혼촉방지판에는 제2종 접지공사를 합니다.
Q1350
전기설비기술기준
가요전선관
📄 2005.5 기출
✎ 유사
가요전선관공사 저압 옥내배선 설명 중 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
가요전선관
관 안에서 전선 접속점을 만들면 안 됩니다. ③이 틀립니다. 전선은 절연전선·연선 사용.
관 안에서 전선 접속점을 만들면 안 됩니다. ③이 틀립니다. 전선은 절연전선·연선 사용.
Q1351
전기설비기술기준
가요전선관 전선
📄 2005.5 기출
✎ 유사
가요전선관공사에서 사용하는 전선으로 옳지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
가요전선관 전선
옥외용 비닐절연전선(OW)은 사용 불가. 일반 절연전선(연선, 3.2mm 이하 단선 허용)을 씁니다.
옥외용 비닐절연전선(OW)은 사용 불가. 일반 절연전선(연선, 3.2mm 이하 단선 허용)을 씁니다.
Q1352
전기설비기술기준
병가 굵기
📄 2005.5 기출
✎ 유사
66kV와 6kV를 동일 지지물에 시설할 때 특고압 전선(경동연선)의 최소 단면적[mm²]은? (케이블 제외)
💡 해설 보기
병가 특고압 전선
고압과 병가하는 특고압 가공전선은 단면적 100mm² 이상 경동연선(또는 동등)을 사용합니다.
고압과 병가하는 특고압 가공전선은 단면적 100mm² 이상 경동연선(또는 동등)을 사용합니다.
Q1353
전기설비기술기준
방전장치
📄 2005.5 기출
특고압-고압 결합 변압기의 고압측 1극에 시설하는 혼촉방지 장치는?
💡 해설 보기
방전장치
혼촉 시 고압측 전위상승을 방류하기 위해 방전장치를 단자 가까운 1극에 시설합니다.
혼촉 시 고압측 전위상승을 방류하기 위해 방전장치를 단자 가까운 1극에 시설합니다.
Q1354
전기설비기술기준
전차선 접지
📄 2005.5 기출
✎ 유사
가공 직류전차선 장선에 전차선으로부터 몇 m 이내를 제외하고 제3종 접지공사를 하는가?
💡 해설 보기
전차선 장선 접지
전차선으로부터 1m 이내를 제외한 부분에 제3종 접지공사를 합니다.
전차선으로부터 1m 이내를 제외한 부분에 제3종 접지공사를 합니다.
Q1355
전기설비기술기준
지선 금지
📄 2005.5 기출
지선으로 그 강도를 분담시켜서는 <u>안 되는</u> 지지물은?
💡 해설 보기
철탑
철탑은 그 자체로 하중을 견디도록 설계하므로 지선으로 강도를 분담시킬 수 없습니다.
철탑은 그 자체로 하중을 견디도록 설계하므로 지선으로 강도를 분담시킬 수 없습니다.
Q1356
전기설비기술기준
시가지 154kV
📄 2005.5 기출
154kV 전선로를 경동연선으로 시가지에 가공 시설할 때 최소 단면적[mm²]은?
💡 해설 보기
시가지 특고압 굵기
100~300kV 미만은 경동연선 150mm² 이상(제1종 특고압 보안공사 준함).
100~300kV 미만은 경동연선 150mm² 이상(제1종 특고압 보안공사 준함).
Q1357
전기설비기술기준
애자사용
📄 2005.5 기출
480V 옥내 절연전선을 애자사용공사로 점검할 수 없는 은폐장소에 시설할 때 전선 상호 간격은 몇 cm 이상인가?
💡 해설 보기
애자사용공사 이격
400V 이상은 전선 상호 6cm 이상(전개·건조), 조영재와는 4.5cm 이상(건조 2.5cm).
400V 이상은 전선 상호 6cm 이상(전개·건조), 조영재와는 4.5cm 이상(건조 2.5cm).
Q1358
전기설비기술기준
콘센트
📄 2005.5 기출
✎ 유사
욕실 등 물기 있는 장소의 콘센트에 시설하는 인체감전보호용 누전차단기의 정격감도전류·동작시간은?
💡 해설 보기
습기장소 콘센트
인체감전보호용 누전차단기: 정격감도 15mA 이하, 동작 0.03초 이내.
인체감전보호용 누전차단기: 정격감도 15mA 이하, 동작 0.03초 이내.
Q1359
전기설비기술기준
접지 생략
📄 2005.5 기출
✎ 유사
금속제 외함 기기에 누전차단기를 시설해 접지를 생략할 수 있는 조건은?
💡 해설 보기
접지 생략
정격감도 15mA 이하·0.03초 이내 인체감전보호용 누전차단기 시설 시 외함 접지를 생략할 수 있습니다.
정격감도 15mA 이하·0.03초 이내 인체감전보호용 누전차단기 시설 시 외함 접지를 생략할 수 있습니다.
Q1360
전기설비기술기준
풍압하중
📄 2005.5 기출
✎ 유사
인가가 많이 연접된 장소의 고압 가공전선로 지지물·가섭선에 적용하는 풍압하중은?
💡 해설 보기
인가 연접 장소
인가가 많은 장소는 바람의 영향이 적어 고압 가공전선로에 병종(갑종의 1/2) 풍압하중을 적용할 수 있습니다.
인가가 많은 장소는 바람의 영향이 적어 고압 가공전선로에 병종(갑종의 1/2) 풍압하중을 적용할 수 있습니다.
🧮 공학계산기
0
계산 기록
SI ×10ⁿ