📖 기출문제 모음
회차를 선택하면 해당 회차 문제만 빠르게 불러옵니다.
📄 2003.3 기출
📄 2003.5 기출
📄 2003.8 기출
📄 2004.3 기출
📄 2004.5 기출
📄 2004.8 기출
📄 2005.3 기출
📄 2005.5 기출
📄 2005.8 기출
📄 2008.3 기출
📄 2008.5 기출
📄 2008.7 기출
📄 2009.3 기출
📄 2009.5 기출
📄 2009.7 기출
📄 2010.3 기출
📄 2010.5 기출
📄 2010.7 기출
📄 2011.3 기출
📄 2011.6 기출
📄 2011.8 기출
📄 2012.3 기출
📄 2012.5 기출
📄 2012.8 기출
📄 2013.3 기출
📄 2013.6 기출
📄 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
📄 2020.9 기출
📄 2021.3 기출
📄 2021.5 기출
📄 2021.8 기출
📄 2022.3 기출
📄 2022.4 기출
📄 기출
📄 기타 기출
Q780
전자기학
무한솔레노이드
📄 2009.5 기출
단면적 S, 단위길이당 권수 n인 무한 솔레노이드의 단위길이당 자기인덕턴스는?
💡 해설 보기
솔레노이드 자계·자속·에너지
내부 \(H=nI\), \(B=\mu nI\), 자속 \(\phi=BS\), 저장에너지 \(W=\tfrac12LI^2=\tfrac12\mu H^2\cdot(부피)\). 무한 솔레노이드 외부 자계는 0.
풀이
\(L'=\mu_0 n^2 S\)(단위길이당).
내부 \(H=nI\), \(B=\mu nI\), 자속 \(\phi=BS\), 저장에너지 \(W=\tfrac12LI^2=\tfrac12\mu H^2\cdot(부피)\). 무한 솔레노이드 외부 자계는 0.
풀이
\(L'=\mu_0 n^2 S\)(단위길이당).
Q781
전자기학
설명
📄 2009.5 기출
✎ 유사
다음 설명 중 <u>잘못된</u> 것은?
💡 해설 보기
정전계 핵심
쿨롱 \(F=9\times10^9\dfrac{Q_1Q_2}{r^2}\), 전계 \(E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\), 전위 \(V=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r}\), 용량 \(C=\dfrac{Q}{V}\), 에너지 \(W=\tfrac12CV^2\), 경계 \(E_{1t}=E_{2t},\ D_{1n}=D_{2n}\).
풀이
전기력선은 서로 교차하지 않으나, 보기 중 '잘못'된 것을 고르는 문제로 주어진 지문 기준입니다.
쿨롱 \(F=9\times10^9\dfrac{Q_1Q_2}{r^2}\), 전계 \(E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\), 전위 \(V=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r}\), 용량 \(C=\dfrac{Q}{V}\), 에너지 \(W=\tfrac12CV^2\), 경계 \(E_{1t}=E_{2t},\ D_{1n}=D_{2n}\).
풀이
전기력선은 서로 교차하지 않으나, 보기 중 '잘못'된 것을 고르는 문제로 주어진 지문 기준입니다.
Q782
전자기학
전위차
📄 2009.5 기출
정전계와 반대방향으로 전하를 2m 이동하는 데 240J이 소모되고 두 점 전위차가 60V이면 전하량은 몇 C인가?
💡 해설 보기
정전계 핵심
쿨롱 \(F=9\times10^9\dfrac{Q_1Q_2}{r^2}\), 전계 \(E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\), 전위 \(V=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r}\), 용량 \(C=\dfrac{Q}{V}\), 에너지 \(W=\tfrac12CV^2\), 경계 \(E_{1t}=E_{2t},\ D_{1n}=D_{2n}\).
풀이
\(W=QV\Rightarrow Q=\dfrac{240}{60}=4\,\text{C}\).
쿨롱 \(F=9\times10^9\dfrac{Q_1Q_2}{r^2}\), 전계 \(E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\), 전위 \(V=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r}\), 용량 \(C=\dfrac{Q}{V}\), 에너지 \(W=\tfrac12CV^2\), 경계 \(E_{1t}=E_{2t},\ D_{1n}=D_{2n}\).
풀이
\(W=QV\Rightarrow Q=\dfrac{240}{60}=4\,\text{C}\).
Q783
전자기학
평행도체
📄 2009.5 기출
✎ 유사
1m 간격 두 무한 직선도체 사이 힘을 정하는 것은?
💡 해설 보기
평행도선 사이의 힘
\[ F=\frac{\mu_0 I_1I_2}{2\pi d}\,[\text{N/m}] \]같은 방향 전류는 흡인, 반대는 반발. 거리에 반비례.
풀이
\(f=\dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}\).
\[ F=\frac{\mu_0 I_1I_2}{2\pi d}\,[\text{N/m}] \]같은 방향 전류는 흡인, 반대는 반발. 거리에 반비례.
풀이
\(f=\dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}\).
Q784
전자기학
상호
📄 2009.5 기출
코일 A의 전류가 1/30초에 10A 변할 때 코일 B에 10V가 유기되면 상호인덕턴스는 몇 H인가?
💡 해설 보기
상호인덕턴스
\[ M=k\sqrt{L_1L_2},\qquad V_2=M\frac{di_1}{dt} \]· \(k\): 결합계수(0~1), \(L_1,L_2\): 자기인덕턴스
한 코일 전류변화가 다른 코일에 유기하는 기전력의 비례상수입니다.
풀이
\(M=\dfrac{e}{di/dt}=\dfrac{10}{10/(1/30)}=\dfrac{10}{300}\approx0.033\,\text{H}\).
\[ M=k\sqrt{L_1L_2},\qquad V_2=M\frac{di_1}{dt} \]· \(k\): 결합계수(0~1), \(L_1,L_2\): 자기인덕턴스
한 코일 전류변화가 다른 코일에 유기하는 기전력의 비례상수입니다.
풀이
\(M=\dfrac{e}{di/dt}=\dfrac{10}{10/(1/30)}=\dfrac{10}{300}\approx0.033\,\text{H}\).
Q785
전자기학
고유임피던스
📄 2009.5 기출
εs=80, μs=1인 매질에서 전자파의 고유임피던스는 약 몇 Ω인가?
💡 해설 보기
매질의 고유(파동)임피던스
\[ \eta=\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\,[\Omega] \]
· \(\mu\): 투자율, \(\varepsilon\): 유전율. 진공에서 \(\eta_0=\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}\approx377\,\Omega\)
전자파의 전계와 자계 세기의 비(\(E/H\))입니다.
계산
\(\eta=\dfrac{377}{\sqrt{80}}\approx42\,\Omega\).
\[ \eta=\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\,[\Omega] \]
· \(\mu\): 투자율, \(\varepsilon\): 유전율. 진공에서 \(\eta_0=\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}\approx377\,\Omega\)
전자파의 전계와 자계 세기의 비(\(E/H\))입니다.
계산
\(\eta=\dfrac{377}{\sqrt{80}}\approx42\,\Omega\).
Q786
전자기학
강자성체
📄 2009.5 기출
다음 중 강자성체가 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
자성체와 자화
\[ J=\chi H=\mu_0(\mu_s-1)H,\quad B=\mu_0(H+M) \]강자성(μs≫1)·상자성(약간 큼)·반자성(μs<1). 자화의 세기 \(J\)는 단위체적 자기모멘트.
풀이
비스무트는 반자성체입니다.
\[ J=\chi H=\mu_0(\mu_s-1)H,\quad B=\mu_0(H+M) \]강자성(μs≫1)·상자성(약간 큼)·반자성(μs<1). 자화의 세기 \(J\)는 단위체적 자기모멘트.
풀이
비스무트는 반자성체입니다.
Q787
전자기학
영상전하 수
📄 2009.5 기출
직교하는 두 도체평면과 점전하 사이에 존재하는 영상전하의 수는?
💡 해설 보기
정전계 핵심
쿨롱 \(F=9\times10^9\dfrac{Q_1Q_2}{r^2}\), 전계 \(E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\), 전위 \(V=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r}\), 용량 \(C=\dfrac{Q}{V}\), 에너지 \(W=\tfrac12CV^2\), 경계 \(E_{1t}=E_{2t},\ D_{1n}=D_{2n}\).
풀이
직교 도체평면은 영상전하가 3개 생깁니다.
쿨롱 \(F=9\times10^9\dfrac{Q_1Q_2}{r^2}\), 전계 \(E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\), 전위 \(V=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r}\), 용량 \(C=\dfrac{Q}{V}\), 에너지 \(W=\tfrac12CV^2\), 경계 \(E_{1t}=E_{2t},\ D_{1n}=D_{2n}\).
풀이
직교 도체평면은 영상전하가 3개 생깁니다.
Q788
전자기학
원운동
📄 2009.5 기출
질량 m, 전하 q 대전입자가 속도 v로 자장 B에 수직 입사할 때 원운동 반지름은?
💡 해설 보기
정전계 핵심
쿨롱 \(F=9\times10^9\dfrac{Q_1Q_2}{r^2}\), 전계 \(E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\), 전위 \(V=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r}\), 용량 \(C=\dfrac{Q}{V}\), 에너지 \(W=\tfrac12CV^2\), 경계 \(E_{1t}=E_{2t},\ D_{1n}=D_{2n}\).
풀이
\(r=\dfrac{mv}{qB}\).
쿨롱 \(F=9\times10^9\dfrac{Q_1Q_2}{r^2}\), 전계 \(E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\), 전위 \(V=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r}\), 용량 \(C=\dfrac{Q}{V}\), 에너지 \(W=\tfrac12CV^2\), 경계 \(E_{1t}=E_{2t},\ D_{1n}=D_{2n}\).
풀이
\(r=\dfrac{mv}{qB}\).
Q789
전자기학
직렬 콘덴서
📄 2009.5 기출
내압·용량이 2μF-1000V, 3μF-700V, 4μF-600V, 8μF-300V인 콘덴서를 직렬로 연결할 때 먼저 파괴되는 것은?
💡 해설 보기
직렬 콘덴서
\[ \frac1C=\frac1{C_1}+\frac1{C_2},\qquad Q\ 일정 \]전하는 모두 같고, 전압은 용량에 반비례 분배(\(V_1=V\tfrac{C_2}{C_1+C_2}\)). 합성용량은 가장 작은 것보다 작아집니다.
풀이
직렬은 전하가 같아 \(Q_{max}=CV\)가 작은 2μF(2000μC)이 먼저 파괴됩니다.
\[ \frac1C=\frac1{C_1}+\frac1{C_2},\qquad Q\ 일정 \]전하는 모두 같고, 전압은 용량에 반비례 분배(\(V_1=V\tfrac{C_2}{C_1+C_2}\)). 합성용량은 가장 작은 것보다 작아집니다.
풀이
직렬은 전하가 같아 \(Q_{max}=CV\)가 작은 2μF(2000μC)이 먼저 파괴됩니다.
Q790
전자기학
압전효과
📄 2009.5 기출
압전기 현상에서 분극이 응력에 수직 방향으로 발생하는 효과는?
💡 해설 보기
압전효과
수정·로셸염 등에 기계적 압력을 가하면 전하(전압)가 나타나고(정효과), 반대로 전압을 걸면 변형이 생깁니다(역효과). 초음파·발진자·센서에 이용.
풀이
응력과 분극이 수직 → 횡효과.
수정·로셸염 등에 기계적 압력을 가하면 전하(전압)가 나타나고(정효과), 반대로 전압을 걸면 변형이 생깁니다(역효과). 초음파·발진자·센서에 이용.
풀이
응력과 분극이 수직 → 횡효과.
Q791
전자기학
기자력
📄 2009.5 기출
기자력에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
기자력(MMF)
\[ F=NI=R_m\phi\,[\text{AT}] \]· \(N\): 권수, \(I\): 전류
자속을 만드는 원천으로, 자기회로에서 전압에 대응합니다.
풀이
기자력은 전류에 비례합니다.
\[ F=NI=R_m\phi\,[\text{AT}] \]· \(N\): 권수, \(I\): 전류
자속을 만드는 원천으로, 자기회로에서 전압에 대응합니다.
풀이
기자력은 전류에 비례합니다.
Q792
전자기학
홀효과
📄 2009.5 기출
전류와 직각으로 자계를 가하면 두 방향과 직각으로 기전력이 생기는 현상은?
💡 해설 보기
정전계 핵심
쿨롱 \(F=9\times10^9\dfrac{Q_1Q_2}{r^2}\), 전계 \(E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\), 전위 \(V=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r}\), 용량 \(C=\dfrac{Q}{V}\), 에너지 \(W=\tfrac12CV^2\), 경계 \(E_{1t}=E_{2t},\ D_{1n}=D_{2n}\).
풀이
홀효과.
쿨롱 \(F=9\times10^9\dfrac{Q_1Q_2}{r^2}\), 전계 \(E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\), 전위 \(V=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r}\), 용량 \(C=\dfrac{Q}{V}\), 에너지 \(W=\tfrac12CV^2\), 경계 \(E_{1t}=E_{2t},\ D_{1n}=D_{2n}\).
풀이
홀효과.
Q793
전자기학
직렬 전구
📄 2009.5 기출
200V 30W와 200V 60W 백열전구를 직렬로 200V에 연결하면 더 밝은 전구는?
💡 해설 보기
정전계 핵심
쿨롱 \(F=9\times10^9\dfrac{Q_1Q_2}{r^2}\), 전계 \(E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\), 전위 \(V=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r}\), 용량 \(C=\dfrac{Q}{V}\), 에너지 \(W=\tfrac12CV^2\), 경계 \(E_{1t}=E_{2t},\ D_{1n}=D_{2n}\).
풀이
직렬은 전류가 같아 고저항인 30W 전구가 더 밝습니다.
쿨롱 \(F=9\times10^9\dfrac{Q_1Q_2}{r^2}\), 전계 \(E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\), 전위 \(V=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r}\), 용량 \(C=\dfrac{Q}{V}\), 에너지 \(W=\tfrac12CV^2\), 경계 \(E_{1t}=E_{2t},\ D_{1n}=D_{2n}\).
풀이
직렬은 전류가 같아 고저항인 30W 전구가 더 밝습니다.
Q794
전자기학
전자 수
📄 2009.5 기출
지름 10mm 동선에 50A가 흐를 때 단위시간에 단면을 지나는 전자의 수는 약 몇 개인가?
💡 해설 보기
전자의 운동
\[ F=qE=ma,\quad 자계 내:\ qvB=\frac{mv^2}{r}\Rightarrow r=\frac{mv}{qB} \]전계는 가속, 자계는 원운동(로런츠 구심력)을 시킵니다. 전자 1개 전하 \(e=1.602\times10^{-19}\)C.
풀이
\(n=\dfrac{I}{e}=\dfrac{50}{1.6\times10^{-19}}\approx3.125\times10^{20}\)개/s.
\[ F=qE=ma,\quad 자계 내:\ qvB=\frac{mv^2}{r}\Rightarrow r=\frac{mv}{qB} \]전계는 가속, 자계는 원운동(로런츠 구심력)을 시킵니다. 전자 1개 전하 \(e=1.602\times10^{-19}\)C.
풀이
\(n=\dfrac{I}{e}=\dfrac{50}{1.6\times10^{-19}}\approx3.125\times10^{20}\)개/s.
Q795
전자기학
포인팅
📄 2009.5 기출
✎ 유사
전계 실효값 377V/m 평면전자파가 진공을 진행할 때 수직 단면적을 지나는 전력밀도는?
💡 해설 보기
포인팅 벡터
\[ \vec P=\vec E\times\vec H\,[\text{W/m}^2] \]전자파가 단위면적당 운반하는 전력(에너지 흐름)의 크기·방향을 나타냅니다.
풀이
\(P=EH=\dfrac{E^2}{377}=\dfrac{377^2}{377}=377\,\text{W/m}^2\).
\[ \vec P=\vec E\times\vec H\,[\text{W/m}^2] \]전자파가 단위면적당 운반하는 전력(에너지 흐름)의 크기·방향을 나타냅니다.
풀이
\(P=EH=\dfrac{E^2}{377}=\dfrac{377^2}{377}=377\,\text{W/m}^2\).
Q796
전자기학
삽입
📄 2009.5 기출
✎ 유사
1μF 공기 콘덴서에 판간 1/2 두께의 εr=2 유전체를 평행 삽입하면 정전용량은?
💡 해설 보기
정전계 핵심
쿨롱 \(F=9\times10^9\dfrac{Q_1Q_2}{r^2}\), 전계 \(E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\), 전위 \(V=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r}\), 용량 \(C=\dfrac{Q}{V}\), 에너지 \(W=\tfrac12CV^2\), 경계 \(E_{1t}=E_{2t},\ D_{1n}=D_{2n}\).
풀이
유전체 삽입으로 합성 정전용량이 증가합니다.
쿨롱 \(F=9\times10^9\dfrac{Q_1Q_2}{r^2}\), 전계 \(E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\), 전위 \(V=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r}\), 용량 \(C=\dfrac{Q}{V}\), 에너지 \(W=\tfrac12CV^2\), 경계 \(E_{1t}=E_{2t},\ D_{1n}=D_{2n}\).
풀이
유전체 삽입으로 합성 정전용량이 증가합니다.
Q797
전자기학
거리
📄 2009.5 기출
4π[A]가 흐르는 무한직선도체에 의해 자계가 4A/m인 점의 도체로부터 거리는 몇 m인가?
💡 해설 보기
정전계 핵심
쿨롱 \(F=9\times10^9\dfrac{Q_1Q_2}{r^2}\), 전계 \(E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\), 전위 \(V=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r}\), 용량 \(C=\dfrac{Q}{V}\), 에너지 \(W=\tfrac12CV^2\), 경계 \(E_{1t}=E_{2t},\ D_{1n}=D_{2n}\).
풀이
\(H=\dfrac{I}{2\pi r}\Rightarrow r=\dfrac{4\pi}{2\pi\times4}=0.5\,\text{m}\).
쿨롱 \(F=9\times10^9\dfrac{Q_1Q_2}{r^2}\), 전계 \(E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\), 전위 \(V=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r}\), 용량 \(C=\dfrac{Q}{V}\), 에너지 \(W=\tfrac12CV^2\), 경계 \(E_{1t}=E_{2t},\ D_{1n}=D_{2n}\).
풀이
\(H=\dfrac{I}{2\pi r}\Rightarrow r=\dfrac{4\pi}{2\pi\times4}=0.5\,\text{m}\).
Q798
전자기학
가속도
📄 2009.5 기출
질량 m=10⁻¹⁰kg, 전하 q=10⁻⁸C 전하가 전기장 E에서 가속될 때 가속도는?
💡 해설 보기
전자의 운동
\[ F=qE=ma,\quad 자계 내:\ qvB=\frac{mv^2}{r}\Rightarrow r=\frac{mv}{qB} \]전계는 가속, 자계는 원운동(로런츠 구심력)을 시킵니다. 전자 1개 전하 \(e=1.602\times10^{-19}\)C.
풀이
\(a=\dfrac{qE}{m}\).
\[ F=qE=ma,\quad 자계 내:\ qvB=\frac{mv^2}{r}\Rightarrow r=\frac{mv}{qB} \]전계는 가속, 자계는 원운동(로런츠 구심력)을 시킵니다. 전자 1개 전하 \(e=1.602\times10^{-19}\)C.
풀이
\(a=\dfrac{qE}{m}\).
Q799
전자기학
표피두께
📄 2009.5 기출
도전율 5.8×10⁷℧/m, μr=1인 구리에 50Hz 전류가 흐를 때 표피두께는 약 몇 mm인가?
💡 해설 보기
표피두께(침투깊이)
\[ \delta=\sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}=\frac{1}{\sqrt{\pi f\mu\sigma}} \]주파수·투자율·도전율이 클수록 얇아져 전류가 표면에 집중됩니다.
풀이
\(\delta=\sqrt{\dfrac{2}{\omega\mu\sigma}}\approx9.3\,\text{mm}\).
\[ \delta=\sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}=\frac{1}{\sqrt{\pi f\mu\sigma}} \]주파수·투자율·도전율이 클수록 얇아져 전류가 표면에 집중됩니다.
풀이
\(\delta=\sqrt{\dfrac{2}{\omega\mu\sigma}}\approx9.3\,\text{mm}\).
Q817
회로이론
Z11
📄 2009.5 기출
✎ 유사
4단자 회로에서 임피던스 파라미터 Z₁₁을 구하는 방법은?
💡 해설 보기
회로이론 핵심
\(Z=\sqrt{R^2+X^2}\), \(X_L=\omega L,\ X_C=\tfrac1{\omega C}\), 공진 \(f_0=\dfrac1{2\pi\sqrt{LC}}\), 실효값 \(\tfrac{V_m}{\sqrt2}\), 전력 \(P=VI\cos\theta\), 테브낭 등가.
풀이
\(Z_{11}=\dfrac{V_1}{I_1}\Big|_{I_2=0}\): 출력 개방 후 입력에서 본 임피던스.
\(Z=\sqrt{R^2+X^2}\), \(X_L=\omega L,\ X_C=\tfrac1{\omega C}\), 공진 \(f_0=\dfrac1{2\pi\sqrt{LC}}\), 실효값 \(\tfrac{V_m}{\sqrt2}\), 전력 \(P=VI\cos\theta\), 테브낭 등가.
풀이
\(Z_{11}=\dfrac{V_1}{I_1}\Big|_{I_2=0}\): 출력 개방 후 입력에서 본 임피던스.
Q818
회로이론
선택도
📄 2009.5 기출
R=2Ω, L=10mH, C=4μF 직렬공진회로의 Q는?
💡 해설 보기
공진·선택도
공진 \(f_0=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}\), 선택도 \(Q=\dfrac{\omega_0L}{R}=\dfrac{f_0}{대역폭}\). Q 높을수록 선택적.
풀이
\(Q=\dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}=\dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{10\times10^{-3}}{4\times10^{-6}}}=25\).
공진 \(f_0=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}\), 선택도 \(Q=\dfrac{\omega_0L}{R}=\dfrac{f_0}{대역폭}\). Q 높을수록 선택적.
풀이
\(Q=\dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}=\dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{10\times10^{-3}}{4\times10^{-6}}}=25\).
Q819
회로이론
저항
📄 2009.5 기출
✎ 유사
a-b 양단에 220V를 인가할 때 전류 1A가 흐르면 R를 구하는 방법은?
💡 해설 보기
임피던스·분배
\(Z=\sqrt{R^2+X^2}\), 전류분배 \(I_1=I\dfrac{Z_2}{Z_1+Z_2}\), 직렬은 전압분배.
풀이
옴의 법칙 \(R=\dfrac{V}{I}=\dfrac{220}{1}=220\,\Omega\)(회로 구성 반영).
\(Z=\sqrt{R^2+X^2}\), 전류분배 \(I_1=I\dfrac{Z_2}{Z_1+Z_2}\), 직렬은 전압분배.
풀이
옴의 법칙 \(R=\dfrac{V}{I}=\dfrac{220}{1}=220\,\Omega\)(회로 구성 반영).
Q820
회로이론
전류
📄 2009.5 기출
✎ 유사
회로에서 저항 R에 흐르는 전류를 구하는 기본 방법은?
💡 해설 보기
교류회로의 전류
\[ I=\frac{V}{Z},\quad Z=\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2},\quad X_L=\omega L,\ X_C=\frac1{\omega C} \]전류는 임피던스 크기로 나눠 구하고, 위상은 \(\theta=\tan^{-1}\frac{X}{R}\)만큼 전압과 차이납니다.
풀이
중첩원리·키르히호프 법칙으로 전류를 구합니다.
\[ I=\frac{V}{Z},\quad Z=\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2},\quad X_L=\omega L,\ X_C=\frac1{\omega C} \]전류는 임피던스 크기로 나눠 구하고, 위상은 \(\theta=\tan^{-1}\frac{X}{R}\)만큼 전압과 차이납니다.
풀이
중첩원리·키르히호프 법칙으로 전류를 구합니다.
Q821
회로이론
왜형률
📄 2009.5 기출
기본파의 40%인 3고조파, 30%인 5고조파를 포함하는 전압의 왜형률은?
💡 해설 보기
왜형률(THD)
\[ THD=\frac{\sqrt{\sum_{n\ge2}V_n^2}}{V_1}\times100\,[\%] \]기본파 대비 고조파 성분의 비율. 정현파는 0%, 클수록 파형이 일그러짐. 무왜형파는 고조파가 없는 파형.
풀이
\(THD=\sqrt{0.4^2+0.3^2}=\sqrt{0.25}=0.5\).
\[ THD=\frac{\sqrt{\sum_{n\ge2}V_n^2}}{V_1}\times100\,[\%] \]기본파 대비 고조파 성분의 비율. 정현파는 0%, 클수록 파형이 일그러짐. 무왜형파는 고조파가 없는 파형.
풀이
\(THD=\sqrt{0.4^2+0.3^2}=\sqrt{0.25}=0.5\).
Q822
회로이론
RL 전류
📄 2009.5 기출
✎ 유사
RL 직렬회로에서 S를 닫은 후 t=1s의 전류를 구하는 식은?
💡 해설 보기
교류회로의 전류
\[ I=\frac{V}{Z},\quad Z=\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2},\quad X_L=\omega L,\ X_C=\frac1{\omega C} \]전류는 임피던스 크기로 나눠 구하고, 위상은 \(\theta=\tan^{-1}\frac{X}{R}\)만큼 전압과 차이납니다.
풀이
\(i(t)=\dfrac{E}{R}(1-e^{-Rt/L})\)에 t=1을 대입합니다.
\[ I=\frac{V}{Z},\quad Z=\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2},\quad X_L=\omega L,\ X_C=\frac1{\omega C} \]전류는 임피던스 크기로 나눠 구하고, 위상은 \(\theta=\tan^{-1}\frac{X}{R}\)만큼 전압과 차이납니다.
풀이
\(i(t)=\dfrac{E}{R}(1-e^{-Rt/L})\)에 t=1을 대입합니다.
Q823
회로이론
정재파비
📄 2009.5 기출
특성임피던스 100Ω, 부하저항 400Ω일 때 전압 정재파비 S는?
💡 해설 보기
공진·선택도
공진 \(f_0=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}\), 선택도 \(Q=\dfrac{\omega_0L}{R}=\dfrac{f_0}{대역폭}\). Q 높을수록 선택적.
풀이
\(\rho=\dfrac{400-100}{400+100}=0.6\), \(S=\dfrac{1+0.6}{1-0.6}=4\).
공진 \(f_0=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}\), 선택도 \(Q=\dfrac{\omega_0L}{R}=\dfrac{f_0}{대역폭}\). Q 높을수록 선택적.
풀이
\(\rho=\dfrac{400-100}{400+100}=0.6\), \(S=\dfrac{1+0.6}{1-0.6}=4\).
Q824
회로이론
전달함수
📄 2009.5 기출
RC 회로의 전압비 전달함수 \(H(j\omega)=\frac{V_c}{V}\)는?
💡 해설 보기
전달함수 \(G(s)\)
모든 초기값을 0으로 놓았을 때 출력의 라플라스변환 ÷ 입력의 라플라스변환입니다.
\[ G(s)=\frac{C(s)}{R(s)} \]선형시불변(LTI) 시스템의 입출력 관계를 \(s\)영역에서 나타냅니다.
풀이
RC 저역통과 \(H=\dfrac{1}{1+j\omega RC}\).
모든 초기값을 0으로 놓았을 때 출력의 라플라스변환 ÷ 입력의 라플라스변환입니다.
\[ G(s)=\frac{C(s)}{R(s)} \]선형시불변(LTI) 시스템의 입출력 관계를 \(s\)영역에서 나타냅니다.
풀이
RC 저역통과 \(H=\dfrac{1}{1+j\omega RC}\).
Q825
회로이론
Δ 선전류
📄 2009.5 기출
각 상 Z=6+j8Ω 평형 Δ부하에 선간전압 220V를 가할 때 선전류는 약 몇 A인가?
💡 해설 보기
3상 결선
Y: \(V_l=\sqrt3V_p\), \(I_l=I_p\). Δ: \(V_l=V_p\), \(I_l=\sqrt3I_p\). 선전류=상전압/임피던스 등으로 계산.
풀이
상전류 \(=220/10=22\)A, 선전류 \(=\sqrt3\times22\approx38.1\,\text{A}\).
Y: \(V_l=\sqrt3V_p\), \(I_l=I_p\). Δ: \(V_l=V_p\), \(I_l=\sqrt3I_p\). 선전류=상전압/임피던스 등으로 계산.
풀이
상전류 \(=220/10=22\)A, 선전류 \(=\sqrt3\times22\approx38.1\,\text{A}\).
Q826
회로이론
라플라스
📄 2009.5 기출
\(\sin\omega t\)의 라플라스 변환은?
💡 해설 보기
라플라스 변환
\[ F(s)=\int_0^\infty f(t)e^{-st}dt \]주요쌍: \(1\!\to\!\tfrac1s\), \(t\!\to\!\tfrac1{s^2}\), \(e^{-at}\!\to\!\tfrac1{s+a}\), \(\sin\omega t\!\to\!\tfrac{\omega}{s^2+\omega^2}\), \(\cos\omega t\!\to\!\tfrac{s}{s^2+\omega^2}\). 미분방정식을 대수식으로 바꿔 회로·제어 해석에 씁니다.
풀이
\(L[\sin\omega t]=\dfrac{\omega}{s^2+\omega^2}\).
\[ F(s)=\int_0^\infty f(t)e^{-st}dt \]주요쌍: \(1\!\to\!\tfrac1s\), \(t\!\to\!\tfrac1{s^2}\), \(e^{-at}\!\to\!\tfrac1{s+a}\), \(\sin\omega t\!\to\!\tfrac{\omega}{s^2+\omega^2}\), \(\cos\omega t\!\to\!\tfrac{s}{s^2+\omega^2}\). 미분방정식을 대수식으로 바꿔 회로·제어 해석에 씁니다.
풀이
\(L[\sin\omega t]=\dfrac{\omega}{s^2+\omega^2}\).
Q827
회로이론
지상보상
📄 2009.5 기출
✎ 유사
지상 네트워크(lag) 회로의 전달함수 특징은?
💡 해설 보기
제어공학 핵심
전달함수 \(G=\dfrac{C}{R}\), 부궤환 \(\dfrac{G}{1+GH}\), 메이슨 \(\dfrac{\sum P_k\Delta_k}{\Delta}\), 라우스(1열 부호변화=우반면근), 정상편차 \(e_{ss}=\lim_{s\to0}\dfrac{sR}{1+GH}\), 2차계 감쇠비 \(\zeta\).
풀이
지상 네트워크는 출력 위상이 뒤집니다(lag).
전달함수 \(G=\dfrac{C}{R}\), 부궤환 \(\dfrac{G}{1+GH}\), 메이슨 \(\dfrac{\sum P_k\Delta_k}{\Delta}\), 라우스(1열 부호변화=우반면근), 정상편차 \(e_{ss}=\lim_{s\to0}\dfrac{sR}{1+GH}\), 2차계 감쇠비 \(\zeta\).
풀이
지상 네트워크는 출력 위상이 뒤집니다(lag).
Q828
회로이론
안정
📄 2009.5 기출
\(G(s)=\frac{s}{(s+2)(s^2+2s+2)}\)의 안정성은?
💡 해설 보기
안정 판정
특성방정식 근(극점)·시스템행렬 고유값의 실수부가 모두 음(좌반면)이면 안정. 하나라도 우반면이면 불안정.
풀이
극점 \(-2, -1\pm j\)가 모두 좌반면 → 안정.
특성방정식 근(극점)·시스템행렬 고유값의 실수부가 모두 음(좌반면)이면 안정. 하나라도 우반면이면 불안정.
풀이
극점 \(-2, -1\pm j\)가 모두 좌반면 → 안정.
Q829
회로이론
절점주파수
📄 2009.5 기출
\(G(j\omega)=10(j\omega)+1\)의 절점각주파수 ω₀는?
💡 해설 보기
보드선도
이득 \(20\log|G|\)[dB]와 위상을 주파수 대수축에 표시. 절점(코너)주파수에서 기울기 ±20dB/dec 변화.
풀이
\(\omega_0=\dfrac{1}{T}=\dfrac{1}{10}=0.1\,\text{rad/s}\).
이득 \(20\log|G|\)[dB]와 위상을 주파수 대수축에 표시. 절점(코너)주파수에서 기울기 ±20dB/dec 변화.
풀이
\(\omega_0=\dfrac{1}{T}=\dfrac{1}{10}=0.1\,\text{rad/s}\).
Q830
회로이론
이득·위상
📄 2009.5 기출
\(G(j\omega)=\frac{1}{j100\omega}\)에서 ω=0.1일 때 이득과 위상은?
💡 해설 보기
제어요소·주파수응답
비례(P)·적분(I)·미분(D) 요소가 이득·위상에 미치는 영향을 봅니다. 적분 \(1/j\omega\)는 −90°, 미분 \(j\omega\)는 +90° 위상, 이득[dB]=\(20\log|G|\).
풀이
\(|G|=\dfrac{1}{100\times0.1}=0.1\), \(20\log0.1=-20\text{dB}\), 위상 \(-90°\).
비례(P)·적분(I)·미분(D) 요소가 이득·위상에 미치는 영향을 봅니다. 적분 \(1/j\omega\)는 −90°, 미분 \(j\omega\)는 +90° 위상, 이득[dB]=\(20\log|G|\).
풀이
\(|G|=\dfrac{1}{100\times0.1}=0.1\), \(20\log0.1=-20\text{dB}\), 위상 \(-90°\).
Q831
회로이론
신호흐름선도
📄 2009.5 기출
✎ 유사
신호흐름선도에서 C(s)/R(s)를 구하는 공식은?
💡 해설 보기
메이슨 이득공식(신호흐름선도·블록선도)
\[ \frac{C}{R}=\frac{\sum_k P_k\Delta_k}{\Delta},\quad \Delta=1-\sum L_i+\sum L_iL_j-\cdots \]· \(P_k\): k번째 전향경로 이득, \(L\): 루프이득, \(\Delta_k\): 그 경로와 접하지 않는 루프만 남긴 값
단일 루프면 \(\dfrac{C}{R}=\dfrac{P}{1-L}\).
풀이
메이슨 공식.
\[ \frac{C}{R}=\frac{\sum_k P_k\Delta_k}{\Delta},\quad \Delta=1-\sum L_i+\sum L_iL_j-\cdots \]· \(P_k\): k번째 전향경로 이득, \(L\): 루프이득, \(\Delta_k\): 그 경로와 접하지 않는 루프만 남긴 값
단일 루프면 \(\dfrac{C}{R}=\dfrac{P}{1-L}\).
풀이
메이슨 공식.
Q832
회로이론
블록선도
📄 2009.5 기출
✎ 유사
블록선도에서 전달함수를 구하는 방법은?
💡 해설 보기
메이슨 이득공식(신호흐름선도·블록선도)
\[ \frac{C}{R}=\frac{\sum_k P_k\Delta_k}{\Delta},\quad \Delta=1-\sum L_i+\sum L_iL_j-\cdots \]· \(P_k\): k번째 전향경로 이득, \(L\): 루프이득, \(\Delta_k\): 그 경로와 접하지 않는 루프만 남긴 값
단일 루프면 \(\dfrac{C}{R}=\dfrac{P}{1-L}\).
풀이
직렬·병렬·피드백 공식으로 축약해 전달함수를 구합니다.
\[ \frac{C}{R}=\frac{\sum_k P_k\Delta_k}{\Delta},\quad \Delta=1-\sum L_i+\sum L_iL_j-\cdots \]· \(P_k\): k번째 전향경로 이득, \(L\): 루프이득, \(\Delta_k\): 그 경로와 접하지 않는 루프만 남긴 값
단일 루프면 \(\dfrac{C}{R}=\dfrac{P}{1-L}\).
풀이
직렬·병렬·피드백 공식으로 축약해 전달함수를 구합니다.
Q833
회로이론
최종값
📄 2009.5 기출
z변환에서 최종값 정리는?
💡 해설 보기
초기값·최종값 정리
\[ f(0^+)=\lim_{s\to\infty}sF(s),\qquad f(\infty)=\lim_{s\to0}sF(s) \]역변환 없이 시간응답의 처음·끝 값을 구합니다(최종값 정리는 안정할 때만 유효).
풀이
z변환 최종값 \(\lim_{z\to1}(1-z^{-1})F(z)\).
\[ f(0^+)=\lim_{s\to\infty}sF(s),\qquad f(\infty)=\lim_{s\to0}sF(s) \]역변환 없이 시간응답의 처음·끝 값을 구합니다(최종값 정리는 안정할 때만 유효).
풀이
z변환 최종값 \(\lim_{z\to1}(1-z^{-1})F(z)\).
Q834
회로이론
특성방정식
📄 2009.5 기출
상태방정식 \(\dot x=Ax+Bu\)의 특성방정식은?
💡 해설 보기
상태방정식·특성방정식
\[ \dot x=Ax+Bu,\quad y=Cx \Rightarrow G(s)=C(sI-A)^{-1}B \]특성방정식은 \(|sI-A|=0\)(또는 전달함수 분모=0)이며, 그 근(극점)이 시스템 응답·안정도를 결정합니다.
풀이
특성방정식 \(|sI-A|=0\).
\[ \dot x=Ax+Bu,\quad y=Cx \Rightarrow G(s)=C(sI-A)^{-1}B \]특성방정식은 \(|sI-A|=0\)(또는 전달함수 분모=0)이며, 그 근(극점)이 시스템 응답·안정도를 결정합니다.
풀이
특성방정식 \(|sI-A|=0\).
Q835
회로이론
피드백 특징
📄 2009.5 기출
피드백 제어계의 일반적 특징이 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
회로이론 핵심
\(Z=\sqrt{R^2+X^2}\), \(X_L=\omega L,\ X_C=\tfrac1{\omega C}\), 공진 \(f_0=\dfrac1{2\pi\sqrt{LC}}\), 실효값 \(\tfrac{V_m}{\sqrt2}\), 전력 \(P=VI\cos\theta\), 테브낭 등가.
풀이
피드백은 구조가 복잡해지는 단점이 있습니다.
\(Z=\sqrt{R^2+X^2}\), \(X_L=\omega L,\ X_C=\tfrac1{\omega C}\), 공진 \(f_0=\dfrac1{2\pi\sqrt{LC}}\), 실효값 \(\tfrac{V_m}{\sqrt2}\), 전력 \(P=VI\cos\theta\), 테브낭 등가.
풀이
피드백은 구조가 복잡해지는 단점이 있습니다.
Q836
회로이론
논리간략
📄 2009.5 기출
✎ 유사
논리식 \(X=A\bar B+AB\)를 간략화하면?
💡 해설 보기
논리식 간략화
불대수(분배·흡수 \(A+AB=A\), \(A+\bar AB=A+B\))·드모르간·카르노맵으로 최소화합니다.
풀이
\(A(\bar B+B)=A\).
불대수(분배·흡수 \(A+AB=A\), \(A+\bar AB=A+B\))·드모르간·카르노맵으로 최소화합니다.
풀이
\(A(\bar B+B)=A\).
Q811
전력공학
시험
📄 2009.5 기출
송전선로의 특성임피던스와 전파정수를 구하기 위한 시험은?
💡 해설 보기
선로정수 핵심
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
수전단 개방(무부하)·단락 시험으로 \(Z_0=\sqrt{Z_{oc}Z_{sc}}\)를 구합니다.
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
수전단 개방(무부하)·단락 시험으로 \(Z_0=\sqrt{Z_{oc}Z_{sc}}\)를 구합니다.
Q812
전력공학
환상선로
📄 2009.5 기출
전원이 양단에 있는 환상선로의 단락보호에 사용되는 계전기는?
💡 해설 보기
환상(루프)선로
양방향 급전으로 신뢰도가 높습니다. 각 구간 전류는 키르히호프 법칙으로, 전위가 같아지는 점(전류 분기점)을 찾아 해석합니다.
풀이
양단 전원 환상선로는 방향거리계전기로 단락보호.
양방향 급전으로 신뢰도가 높습니다. 각 구간 전류는 키르히호프 법칙으로, 전위가 같아지는 점(전류 분기점)을 찾아 해석합니다.
풀이
양단 전원 환상선로는 방향거리계전기로 단락보호.
Q813
전력공학
전력량
📄 2009.5 기출
평균유효낙차 48m 저수지식 발전소에서 1000m³ 저수량은 약 몇 kWh에 해당하는가? (η=1)
💡 해설 보기
선로정수 핵심
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
\(W=\dfrac{9.8\times1000\times48}{3600}\approx130\,\text{kWh}\).
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
\(W=\dfrac{9.8\times1000\times48}{3600}\approx130\,\text{kWh}\).
Q814
전력공학
핵분열
📄 2009.5 기출
✎ 유사
U235 1g이 핵분열할 때 발생하는 에너지를 6000kcal/kg 석탄으로 환산하면 약 몇 kg에 해당하는가?
💡 해설 보기
발전 핵심
수력 \(P=9.8QH\eta\), 화력 열효율 \(\eta=\dfrac{860W}{BH}\times100\), 특유속도 \(N_s=N\dfrac{\sqrt P}{H^{5/4}}\). 재열·재생으로 효율 향상, 조속기로 회전수 유지.
풀이
U235 1g ≈ 2×10⁷kcal ≈ 석탄 약 3000kg에 해당(대략).
수력 \(P=9.8QH\eta\), 화력 열효율 \(\eta=\dfrac{860W}{BH}\times100\), 특유속도 \(N_s=N\dfrac{\sqrt P}{H^{5/4}}\). 재열·재생으로 효율 향상, 조속기로 회전수 유지.
풀이
U235 1g ≈ 2×10⁷kcal ≈ 석탄 약 3000kg에 해당(대략).
Q815
전력공학
전력원선도
📄 2009.5 기출
정전압 송전방식의 전력원선도를 그리려면 무엇이 주어져야 하는가?
💡 해설 보기
전력원선도
송·수전단 전력의 관계를 원으로 나타낸 것. 반지름 \(=\dfrac{V_sV_r}{B}\), 4단자정수 \(A,B,C,D\)로 그리며 최대전력·조상용량·손실을 읽습니다.
풀이
원선도에는 송·수전단 전압과 4단자정수(선로정수)가 필요합니다.
송·수전단 전력의 관계를 원으로 나타낸 것. 반지름 \(=\dfrac{V_sV_r}{B}\), 4단자정수 \(A,B,C,D\)로 그리며 최대전력·조상용량·손실을 읽습니다.
풀이
원선도에는 송·수전단 전압과 4단자정수(선로정수)가 필요합니다.
Q816
전력공학
고장차단
📄 2009.5 기출
배전선로의 고장전류를 차단할 수 있는 것으로 가장 알맞은 것은?
💡 해설 보기
고장·보호 핵심
단락전류 \(I_s=\dfrac{100}{\%Z}I_n\), 차단용량 \(P_s=\sqrt3V_nI_s\), 지락 \(I_g=3I_0\)(대칭좌표법), 보호계전기 시한(순한시·정한시·반한시)으로 협조.
풀이
고장전류 차단은 차단기·전력퓨즈가 담당합니다.
단락전류 \(I_s=\dfrac{100}{\%Z}I_n\), 차단용량 \(P_s=\sqrt3V_nI_s\), 지락 \(I_g=3I_0\)(대칭좌표법), 보호계전기 시한(순한시·정한시·반한시)으로 협조.
풀이
고장전류 차단은 차단기·전력퓨즈가 담당합니다.
Q817
전력공학
승압기
📄 2009.5 기출
✎ 유사
2차 정격전압 e, 자기용량 W인 단상 승압기가 Ve→Vh로 승압할 때 공급 부하용량은?
💡 해설 보기
승압의 효과
전압을 \(n\)배 하면 전력손실·전압강하율 \(1/n^2\), 공급전력 \(n^2\)배, 전선량 \(1/n^2\). 장거리 대전력 송전에 유리.
풀이
승압기 부하용량 \(=자기용량\times\dfrac{V_h}{e}\).
전압을 \(n\)배 하면 전력손실·전압강하율 \(1/n^2\), 공급전력 \(n^2\)배, 전선량 \(1/n^2\). 장거리 대전력 송전에 유리.
풀이
승압기 부하용량 \(=자기용량\times\dfrac{V_h}{e}\).
Q818
전력공학
복도체
📄 2009.5 기출
같은 단면적 단도체 대비 복도체의 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
복도체·다도체
한 상을 여러 가닥으로 나눔. 효과: 등가반지름↑ → 인덕턴스↓·정전용량↑ → 송전용량 증대, 코로나 임계전압 상승(코로나 억제). 단점: 소도체간 흡인력·페란티, 스페이서 필요.
풀이
복도체는 인덕턴스가 감소합니다.
한 상을 여러 가닥으로 나눔. 효과: 등가반지름↑ → 인덕턴스↓·정전용량↑ → 송전용량 증대, 코로나 임계전압 상승(코로나 억제). 단점: 소도체간 흡인력·페란티, 스페이서 필요.
풀이
복도체는 인덕턴스가 감소합니다.
Q819
전력공학
역섬락
📄 2009.5 기출
송전선로의 역섬락 방지를 위한 가장 알맞은 방법은?
💡 해설 보기
진행파 반사·뇌해
반사계수 \(\rho=\dfrac{Z_2-Z_1}{Z_2+Z_1}\). 역섬락은 철탑전위 상승으로 철탑→전선 방전(매설지선으로 방지), 직격뢰는 가공지선으로 차폐.
풀이
매설지선으로 탑각 접지저항을 낮춰 역섬락을 방지합니다.
반사계수 \(\rho=\dfrac{Z_2-Z_1}{Z_2+Z_1}\). 역섬락은 철탑전위 상승으로 철탑→전선 방전(매설지선으로 방지), 직격뢰는 가공지선으로 차폐.
풀이
매설지선으로 탑각 접지저항을 낮춰 역섬락을 방지합니다.
Q820
전력공학
캐스케이딩
📄 2009.5 기출
저압 뱅킹 배전방식의 캐스케이딩 현상이란?
💡 해설 보기
캐스케이딩
저압 뱅킹방식에서 한 변압기 고장이 인접 변압기의 연쇄 정전으로 파급되는 현상. 구분퓨즈로 방지합니다.
풀이
캐스케이딩은 변압기 사고의 연쇄 파급.
저압 뱅킹방식에서 한 변압기 고장이 인접 변압기의 연쇄 정전으로 파급되는 현상. 구분퓨즈로 방지합니다.
풀이
캐스케이딩은 변압기 사고의 연쇄 파급.
Q821
전력공학
손실
📄 2009.5 기출
부하 역률 cosθ일 때 배전선 전력손실은 역률 1일 때의 몇 배인가?
💡 해설 보기
선로정수 핵심
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
전력손실 \(\propto\dfrac{1}{\cos^2\theta}\).
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
전력손실 \(\propto\dfrac{1}{\cos^2\theta}\).
Q822
전력공학
단락전류
📄 2009.5 기출
✎ 유사
66kV 3상3선 단락점의 단락전류를 정하는 것은?
💡 해설 보기
단락전류 — %리액턴스(임피던스)에 반비례
\[ I_s=\frac{100}{\%X}\,I_n \]
· \(I_n\): 기준(정격)전류 \(=\dfrac{P_n}{\sqrt3\,V_n}\), \(\%X\): 퍼센트 리액턴스강하
기준용량과 기준전압에서 기준전류 \(I_n\)을 먼저 구하고, \(\%X\)로 나눠 단락전류를 얻습니다.
의미 — \(\%X\)가 작을수록(전원이 튼튼할수록) 단락전류가 커집니다. 차단기 용량 선정의 기초식입니다.
\[ I_s=\frac{100}{\%X}\,I_n \]
· \(I_n\): 기준(정격)전류 \(=\dfrac{P_n}{\sqrt3\,V_n}\), \(\%X\): 퍼센트 리액턴스강하
기준용량과 기준전압에서 기준전류 \(I_n\)을 먼저 구하고, \(\%X\)로 나눠 단락전류를 얻습니다.
의미 — \(\%X\)가 작을수록(전원이 튼튼할수록) 단락전류가 커집니다. 차단기 용량 선정의 기초식입니다.
Q823
전력공학
피뢰기
📄 2009.5 기출
이상전압의 파고치를 저감시켜 기기를 보호하기 위해 설치하는 것은?
💡 해설 보기
피뢰기·애자
피뢰기는 이상전압을 방전시켜 제한전압 이하로 억제하고 속류를 차단. 애자 초호각(아킹혼)은 섬락 시 아크를 유도해 애자를 보호.
풀이
피뢰기가 이상전압 파고치를 제한합니다.
피뢰기는 이상전압을 방전시켜 제한전압 이하로 억제하고 속류를 차단. 애자 초호각(아킹혼)은 섬락 시 아크를 유도해 애자를 보호.
풀이
피뢰기가 이상전압 파고치를 제한합니다.
Q824
전력공학
전압강하
📄 2009.5 기출
✎ 유사
3상3선 R=10Ω, X=20Ω, 수전단 60kV 선로의 전압강하 계산식은?
💡 해설 보기
선로 전압강하
\[ 3상:\ e=\sqrt3\,I(R\cos\theta+X\sin\theta),\quad 단상:\ e=2I(R\cos\theta+X\sin\theta) \]· \(I\):선전류, \(R,X\):선로 저항·리액턴스, \(\cos\theta\):역률
풀이
3상 전압강하 \(e=\sqrt3 I(R\cos\theta+X\sin\theta)\).
\[ 3상:\ e=\sqrt3\,I(R\cos\theta+X\sin\theta),\quad 단상:\ e=2I(R\cos\theta+X\sin\theta) \]· \(I\):선전류, \(R,X\):선로 저항·리액턴스, \(\cos\theta\):역률
풀이
3상 전압강하 \(e=\sqrt3 I(R\cos\theta+X\sin\theta)\).
Q825
전력공학
직렬갭
📄 2009.5 기출
전력용 피뢰기에서 직렬 갭(gap)의 주된 사용 목적은?
💡 해설 보기
피뢰기·애자
피뢰기는 이상전압을 방전시켜 제한전압 이하로 억제하고 속류를 차단. 애자 초호각(아킹혼)은 섬락 시 아크를 유도해 애자를 보호.
풀이
직렬갭은 상시 절연하고 이상전압 시 방전하며 속류를 차단합니다.
피뢰기는 이상전압을 방전시켜 제한전압 이하로 억제하고 속류를 차단. 애자 초호각(아킹혼)은 섬락 시 아크를 유도해 애자를 보호.
풀이
직렬갭은 상시 절연하고 이상전압 시 방전하며 속류를 차단합니다.
Q826
전력공학
현상
📄 2009.5 기출
코로나 현상에 대한 설명으로 거리가 <u>먼</u> 것은?
💡 해설 보기
선로정수 핵심
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
코로나는 손실이며 송전용량 증대와 무관합니다.
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
코로나는 손실이며 송전용량 증대와 무관합니다.
Q827
전력공학
페란티
📄 2009.5 기출
✎ 유사
250km 3상3선 선로에서 1km당 리액턴스 0.5Ω, 용량서셉턴스가 있을 때 무부하 시 나타나는 현상은?
💡 해설 보기
페란티 현상
경부하·무부하 장거리 선로에서 진상 충전전류 때문에 수전단 전압이 송전단보다 높아지는 현상. 분로리액터·동기조상기 부족여자로 대책.
풀이
장거리·경부하에서 정전용량으로 페란티 효과가 발생합니다.
경부하·무부하 장거리 선로에서 진상 충전전류 때문에 수전단 전압이 송전단보다 높아지는 현상. 분로리액터·동기조상기 부족여자로 대책.
풀이
장거리·경부하에서 정전용량으로 페란티 효과가 발생합니다.
Q828
전력공학
대칭좌표법
📄 2009.5 기출
✎ 유사
1선 지락 등 3상 불평형 고장 계산에 사용하는 방법은?
💡 해설 보기
불평형(비대칭) 고장 해석 → 대칭좌표법
1선 지락·2선 단락처럼 3상이 불평형이 되는 고장은 그대로 풀기 어려워, 불평형 상량을 영상·정상·역상 세 개의 대칭분으로 분해해 계산합니다.
\[ V_a=V_0+V_1+V_2,\quad I_a=I_0+I_1+I_2 \]
각 대칭분 회로(영상·정상·역상 임피던스)를 고장 조건에 맞게 연결해 고장전류를 구합니다.
비교 — 3상 평형 고장(3상 단락)은 한 상만 계산하면 되지만, 불평형 고장은 반드시 대칭좌표법이 필요합니다.
1선 지락·2선 단락처럼 3상이 불평형이 되는 고장은 그대로 풀기 어려워, 불평형 상량을 영상·정상·역상 세 개의 대칭분으로 분해해 계산합니다.
\[ V_a=V_0+V_1+V_2,\quad I_a=I_0+I_1+I_2 \]
각 대칭분 회로(영상·정상·역상 임피던스)를 고장 조건에 맞게 연결해 고장전류를 구합니다.
비교 — 3상 평형 고장(3상 단락)은 한 상만 계산하면 되지만, 불평형 고장은 반드시 대칭좌표법이 필요합니다.
Q829
전력공학
섹셔널라이저
📄 2009.5 기출
고장 시 타 보호기기와 협조해 고장구간을 개방하나 고장전류 차단능력이 <u>없는</u> 자동구간개폐기는?
💡 해설 보기
배전 보호기기
리클로저(재폐로차단)-섹셔널라이저(무전압 시 개방) 조합으로 순간고장 자동복구. 전력퓨즈는 후비보호·소형.
풀이
섹셔널라이저는 차단능력이 없어 리클로저와 협조합니다.
리클로저(재폐로차단)-섹셔널라이저(무전압 시 개방) 조합으로 순간고장 자동복구. 전력퓨즈는 후비보호·소형.
풀이
섹셔널라이저는 차단능력이 없어 리클로저와 협조합니다.
Q830
전력공학
열효율
📄 2009.5 기출
화력발전소 열효율 향상 방법으로 볼 수 <u>없는</u> 것은?
💡 해설 보기
화력발전 열효율
\[ \eta=\frac{860W}{BH}\times100\,[\%] \](W:kWh, B:연료kg, H:발열량kcal/kg, 1kWh=860kcal)
풀이
복수기 진공도는 높여야 효율이 향상됩니다.
\[ \eta=\frac{860W}{BH}\times100\,[\%] \](W:kWh, B:연료kg, H:발열량kcal/kg, 1kWh=860kcal)
풀이
복수기 진공도는 높여야 효율이 향상됩니다.
Q860
전기기기
맥동률
📄 2009.5 기출
단상 전파 정류회로(저항부하)의 맥동률은 약 몇 %인가?
💡 해설 보기
맥동률(ripple)
\[ \gamma=\frac{\text{출력의 교류분 실효값}}{\text{직류분}}\times100\,[\%] \]
교류분 전압 = 맥동률 × 직류전압. 맥동률이 작을수록 평활한 직류입니다(단상반파 121% > 단상전파 48% > 3상반파 17% > 3상전파 4%).
계산
단상 전파 맥동률 48%.
\[ \gamma=\frac{\text{출력의 교류분 실효값}}{\text{직류분}}\times100\,[\%] \]
교류분 전압 = 맥동률 × 직류전압. 맥동률이 작을수록 평활한 직류입니다(단상반파 121% > 단상전파 48% > 3상반파 17% > 3상전파 4%).
계산
단상 전파 맥동률 48%.
Q861
전기기기
변류기
📄 2009.5 기출
변류비 100/5A CT와 5A 전류계로 부하전류를 측정할 때 전류계 지시가 4A이면 부하전류는 몇 A인가?
💡 해설 보기
변류기(CT)
대전류를 계기·계전기용 소전류로 변환. 운전 중 2차를 개방하면 안 됨(과전압·소손). 점검 시 2차 단락 후 작업.
풀이
부하전류 \(=4\times\dfrac{100}{5}=80\,\text{A}\).
대전류를 계기·계전기용 소전류로 변환. 운전 중 2차를 개방하면 안 됨(과전압·소손). 점검 시 2차 단락 후 작업.
풀이
부하전류 \(=4\times\dfrac{100}{5}=80\,\text{A}\).
Q862
전기기기
직권 토크
📄 2009.5 기출
직류 직권전동기의 회전수를 반으로 줄이면 토크는 몇 배가 되는가?
💡 해설 보기
직류기·유도기 특성 관계
토크 \(T=k\phi I_a\), 단자전압 \(V=E\pm I_aR_a\)(발전+/전동−), 유도기 \(P_2:P_{c2}:P_o=1:s:1-s\). 여자·부하 조건으로 계산.
풀이
직권 \(N\propto1/I\), \(T\propto I^2\): N을 1/2로 하면 I가 2배 → T는 4배.
토크 \(T=k\phi I_a\), 단자전압 \(V=E\pm I_aR_a\)(발전+/전동−), 유도기 \(P_2:P_{c2}:P_o=1:s:1-s\). 여자·부하 조건으로 계산.
풀이
직권 \(N\propto1/I\), \(T\propto I^2\): N을 1/2로 하면 I가 2배 → T는 4배.
Q863
전기기기
무부하손
📄 2009.5 기출
변압기에서 1차가 전원에 접속되어 있으면 부하 유무와 관계없이 발생하는 손실은?
💡 해설 보기
변압기 손실
무부하손(철손: 히스테리시스+와류, 부하무관)과 부하손(동손 \(\propto I^2\)). 와류손 \(\propto f^2B^2\).
풀이
부하와 무관한 손실은 무부하손(철손).
무부하손(철손: 히스테리시스+와류, 부하무관)과 부하손(동손 \(\propto I^2\)). 와류손 \(\propto f^2B^2\).
풀이
부하와 무관한 손실은 무부하손(철손).
Q864
전기기기
병렬운전
📄 2009.5 기출
2대의 직류발전기 병렬운전 필요조건 중 <u>잘못된</u> 것은?
💡 해설 보기
변압기 병렬운전 조건
① 극성이 같을 것 ② 권수비(정격전압)가 같을 것 ③ %임피던스가 같을 것 ④ 저항:리액턴스 비가 같을 것 (3상은 상회전방향·각변위도 일치). 부하분담은 %임피던스에 반비례합니다.
풀이
용량은 달라도 병렬운전이 가능합니다.
① 극성이 같을 것 ② 권수비(정격전압)가 같을 것 ③ %임피던스가 같을 것 ④ 저항:리액턴스 비가 같을 것 (3상은 상회전방향·각변위도 일치). 부하분담은 %임피던스에 반비례합니다.
풀이
용량은 달라도 병렬운전이 가능합니다.
Q865
전기기기
농형 속도제어
📄 2009.5 기출
농형 유도전동기에 주로 사용되는 속도제어법은?
💡 해설 보기
VVVF(가변전압 가변주파수)
\(N=\dfrac{120f}{P}(1-s)\)에서 주파수를 바꿔 속도제어. 자속 일정 위해 \(V/f\) 일정 제어(인버터). 농형 유도기 속도제어의 대표.
풀이
농형은 주파수·전압 제어.
\(N=\dfrac{120f}{P}(1-s)\)에서 주파수를 바꿔 속도제어. 자속 일정 위해 \(V/f\) 일정 제어(인버터). 농형 유도기 속도제어의 대표.
풀이
농형은 주파수·전압 제어.
Q866
전기기기
출력
📄 2009.5 기출
8극 3상 유도전동기가 60Hz에서 864rpm으로 494N·m 토크를 낼 때 출력은 약 몇 kW인가?
💡 해설 보기
출력·입력
3상 \(P=\sqrt3\,V_lI_l\cos\theta\), 발전기 출력·전동기 입력을 역률 포함해 계산합니다.
풀이
\(P=T\omega=494\times\dfrac{2\pi\times864}{60}\approx44.7\,\text{kW}\).
3상 \(P=\sqrt3\,V_lI_l\cos\theta\), 발전기 출력·전동기 입력을 역률 포함해 계산합니다.
풀이
\(P=T\omega=494\times\dfrac{2\pi\times864}{60}\approx44.7\,\text{kW}\).
Q867
전기기기
전압조정기
📄 2009.5 기출
3상 전압조정기의 원리는 무엇을 응용한 것인가?
💡 해설 보기
변압기 핵심
\(E=4.44fN\phi_m\), 권수비 \(a=\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{V_1}{V_2}\), 전압변동률 \(\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\), 최대효율(철손=동손), 병렬운전(극성·권수비·%Z 일치).
풀이
3상 유도전압조정기는 3상 유도전동기(회전자계) 원리를 응용합니다.
\(E=4.44fN\phi_m\), 권수비 \(a=\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{V_1}{V_2}\), 전압변동률 \(\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\), 최대효율(철손=동손), 병렬운전(극성·권수비·%Z 일치).
풀이
3상 유도전압조정기는 3상 유도전동기(회전자계) 원리를 응용합니다.
Q868
전기기기
자기여자
📄 2009.5 기출
동기발전기의 자기여자 방지법이 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
변압기 핵심
\(E=4.44fN\phi_m\), 권수비 \(a=\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{V_1}{V_2}\), 전압변동률 \(\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\), 최대효율(철손=동손), 병렬운전(극성·권수비·%Z 일치).
풀이
수전단 콘덴서(진상)는 자기여자를 조장합니다.
\(E=4.44fN\phi_m\), 권수비 \(a=\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{V_1}{V_2}\), 전압변동률 \(\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\), 최대효율(철손=동손), 병렬운전(극성·권수비·%Z 일치).
풀이
수전단 콘덴서(진상)는 자기여자를 조장합니다.
Q869
전기기기
무부하 전압
📄 2009.5 기출
권수비 70 단상변압기의 전부하 2차전압 200V, 전압변동률 4%일 때 무부하 시 1차 단자전압은?
💡 해설 보기
변압기 핵심
\(E=4.44fN\phi_m\), 권수비 \(a=\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{V_1}{V_2}\), 전압변동률 \(\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\), 최대효율(철손=동손), 병렬운전(극성·권수비·%Z 일치).
풀이
무부하 2차 \(=200\times1.04=208\)V, 1차 \(=208\times70=14560\,\text{V}\).
\(E=4.44fN\phi_m\), 권수비 \(a=\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{V_1}{V_2}\), 전압변동률 \(\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\), 최대효율(철손=동손), 병렬운전(극성·권수비·%Z 일치).
풀이
무부하 2차 \(=200\times1.04=208\)V, 1차 \(=208\times70=14560\,\text{V}\).
Q870
전기기기
전기철도
📄 2009.5 기출
전기철도에 가장 적합한 직류전동기는?
💡 해설 보기
변압기 핵심
\(E=4.44fN\phi_m\), 권수비 \(a=\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{V_1}{V_2}\), 전압변동률 \(\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\), 최대효율(철손=동손), 병렬운전(극성·권수비·%Z 일치).
풀이
기동토크가 크고 부하에 따라 속도가 변하는 직권전동기.
\(E=4.44fN\phi_m\), 권수비 \(a=\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{V_1}{V_2}\), 전압변동률 \(\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\), 최대효율(철손=동손), 병렬운전(극성·권수비·%Z 일치).
풀이
기동토크가 크고 부하에 따라 속도가 변하는 직권전동기.
Q871
전기기기
단락비
📄 2009.5 기출
✎ 유사
6000V, 5MVA 동기발전기가 계자전류 200A에서 무부하 6000V이고 단락 시 정격전류가 흐를 때 단락비를 정하는 것은?
💡 해설 보기
동기발전기 단락비 \(K_s\)
\[ K_s=\frac{I_{fs}}{I_{fn}}=\frac{I_s}{I_n}=\frac{100}{\%Z_s} \]무부하 정격전압 계자전류 ÷ 3상단락 정격전류 계자전류. 단락비가 큰 기계(철기계)는 %동기임피던스가 작고 전압변동률이 작으며 안정도가 높습니다(단, 크고 무거움).
풀이
단락비 \(K_s=\dfrac{I_{f0}}{I_{fs}}\)(무부하 정격전압 여자전류/단락 정격전류 여자전류).
\[ K_s=\frac{I_{fs}}{I_{fn}}=\frac{I_s}{I_n}=\frac{100}{\%Z_s} \]무부하 정격전압 계자전류 ÷ 3상단락 정격전류 계자전류. 단락비가 큰 기계(철기계)는 %동기임피던스가 작고 전압변동률이 작으며 안정도가 높습니다(단, 크고 무거움).
풀이
단락비 \(K_s=\dfrac{I_{f0}}{I_{fs}}\)(무부하 정격전압 여자전류/단락 정격전류 여자전류).
Q872
전기기기
과전압
📄 2009.5 기출
전압이 정상치 이상으로 되었을 때 회로를 보호하는 계전기는?
💡 해설 보기
변압기 핵심
\(E=4.44fN\phi_m\), 권수비 \(a=\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{V_1}{V_2}\), 전압변동률 \(\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\), 최대효율(철손=동손), 병렬운전(극성·권수비·%Z 일치).
풀이
과전압계전기(OVR).
\(E=4.44fN\phi_m\), 권수비 \(a=\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{V_1}{V_2}\), 전압변동률 \(\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\), 최대효율(철손=동손), 병렬운전(극성·권수비·%Z 일치).
풀이
과전압계전기(OVR).
Q873
전기기기
VVVF
📄 2009.5 기출
VVVF 제어방식에 가장 적당한 전동기는?
💡 해설 보기
VVVF(가변전압 가변주파수)
\(N=\dfrac{120f}{P}(1-s)\)에서 주파수를 바꿔 속도제어. 자속 일정 위해 \(V/f\) 일정 제어(인버터). 농형 유도기 속도제어의 대표.
풀이
VVVF는 3상 농형 유도전동기 속도제어에 사용됩니다.
\(N=\dfrac{120f}{P}(1-s)\)에서 주파수를 바꿔 속도제어. 자속 일정 위해 \(V/f\) 일정 제어(인버터). 농형 유도기 속도제어의 대표.
풀이
VVVF는 3상 농형 유도전동기 속도제어에 사용됩니다.
Q874
전기기기
분포계수
📄 2009.5 기출
3상 동기발전기 매극매상 슬롯수가 3일 때 분포계수는 약 얼마인가?
💡 해설 보기
분포권계수 \(k_d\)란?
한 극·한 상의 코일을 한 슬롯에 몰아 감으면(집중권) 각 코일 기전력이 같은 위상이라 그냥 더해집니다. 그러나 여러 슬롯에 나눠 감으면(분포권) 코일마다 위치(전기각)가 조금씩 달라 기전력의 위상이 어긋나므로, 벡터 합이 산술 합보다 작아집니다. 그 감소 비율이 분포권계수입니다.
\[ k_d=\frac{\text{분산 코일 기전력의 벡터 합}}{\text{산술 합}}=\frac{\sin\frac{q\beta}{2}}{q\sin\frac{\beta}{2}} \]
변수 정의
· \(m\) = 상수 → 3상이므로 \(m=3\)
· \(q\) = 매극 매상 슬롯수(한 극·한 상이 차지하는 슬롯 수, 분산 정도) → 문제에서 \(q=3\)
· \(\beta\) = 슬롯 간 전기각 = \(\dfrac{180°}{\text{극당 슬롯수}}=\dfrac{180°}{m\,q}=\dfrac{\pi}{mq}\)
공식 정리 — \(\beta=\dfrac{\pi}{mq}\)를 대입하면
\[ k_d=\frac{\sin\frac{q}{2}\cdot\frac{\pi}{mq}}{q\sin\frac12\cdot\frac{\pi}{mq}}=\frac{\sin\frac{\pi}{2m}}{q\sin\frac{\pi}{2mq}} \]
즉 두 각의 정체는
· \(\dfrac{\pi}{2m}=\dfrac{q\beta}{2}\) : 한 상 코일 그룹 전체가 벌어진 전기각의 절반 (벡터 합의 크기 결정)
· \(\dfrac{\pi}{2mq}=\dfrac{\beta}{2}\) : 인접 슬롯 하나의 전기각의 절반 (코일 1개 기전력 크기 결정)
값 대입 (m=3, q=3)
· \(\dfrac{\pi}{2m}=\dfrac{180°}{6}=30°\Rightarrow\sin30°=0.5\)
· \(\dfrac{\pi}{2mq}=\dfrac{180°}{18}=10°\Rightarrow\sin10°=0.1736\)
\[ k_d=\frac{0.5}{3\times0.1736}=\frac{0.5}{0.5209}\approx\mathbf{0.96} \]
왜 분포권을 쓰나 — \(k_d\lt 1\)로 기전력은 조금 줄지만, 코일이 분산돼 고조파가 상쇄되어 파형(정현파)이 좋아지고 권선의 열 방산도 유리합니다.
※ 참고: 매극매상 슬롯수 \(q=1\)이면 집중권이 되어 \(k_d=1\)입니다.
한 극·한 상의 코일을 한 슬롯에 몰아 감으면(집중권) 각 코일 기전력이 같은 위상이라 그냥 더해집니다. 그러나 여러 슬롯에 나눠 감으면(분포권) 코일마다 위치(전기각)가 조금씩 달라 기전력의 위상이 어긋나므로, 벡터 합이 산술 합보다 작아집니다. 그 감소 비율이 분포권계수입니다.
\[ k_d=\frac{\text{분산 코일 기전력의 벡터 합}}{\text{산술 합}}=\frac{\sin\frac{q\beta}{2}}{q\sin\frac{\beta}{2}} \]
변수 정의
· \(m\) = 상수 → 3상이므로 \(m=3\)
· \(q\) = 매극 매상 슬롯수(한 극·한 상이 차지하는 슬롯 수, 분산 정도) → 문제에서 \(q=3\)
· \(\beta\) = 슬롯 간 전기각 = \(\dfrac{180°}{\text{극당 슬롯수}}=\dfrac{180°}{m\,q}=\dfrac{\pi}{mq}\)
공식 정리 — \(\beta=\dfrac{\pi}{mq}\)를 대입하면
\[ k_d=\frac{\sin\frac{q}{2}\cdot\frac{\pi}{mq}}{q\sin\frac12\cdot\frac{\pi}{mq}}=\frac{\sin\frac{\pi}{2m}}{q\sin\frac{\pi}{2mq}} \]
즉 두 각의 정체는
· \(\dfrac{\pi}{2m}=\dfrac{q\beta}{2}\) : 한 상 코일 그룹 전체가 벌어진 전기각의 절반 (벡터 합의 크기 결정)
· \(\dfrac{\pi}{2mq}=\dfrac{\beta}{2}\) : 인접 슬롯 하나의 전기각의 절반 (코일 1개 기전력 크기 결정)
값 대입 (m=3, q=3)
· \(\dfrac{\pi}{2m}=\dfrac{180°}{6}=30°\Rightarrow\sin30°=0.5\)
· \(\dfrac{\pi}{2mq}=\dfrac{180°}{18}=10°\Rightarrow\sin10°=0.1736\)
\[ k_d=\frac{0.5}{3\times0.1736}=\frac{0.5}{0.5209}\approx\mathbf{0.96} \]
왜 분포권을 쓰나 — \(k_d\lt 1\)로 기전력은 조금 줄지만, 코일이 분산돼 고조파가 상쇄되어 파형(정현파)이 좋아지고 권선의 열 방산도 유리합니다.
※ 참고: 매극매상 슬롯수 \(q=1\)이면 집중권이 되어 \(k_d=1\)입니다.
Q875
전기기기
원선도 지름
📄 2009.5 기출
유도전동기 원선도에서 원의 지름은? (1차 전압 E, 1차 환산 누설리액턴스 x)
💡 해설 보기
유도전동기 핵심
\(N_s=\dfrac{120f}{P},\ N=N_s(1-s),\ f_2=sf\), 전력분배 \(P_2:P_{c2}:P_o=1:s:(1-s)\), 토크 \(T\propto V^2\), 비례추이(2차저항), 기동 Y-Δ(1/3).
풀이
원선도 지름 \(=\dfrac{E}{x}\).
\(N_s=\dfrac{120f}{P},\ N=N_s(1-s),\ f_2=sf\), 전력분배 \(P_2:P_{c2}:P_o=1:s:(1-s)\), 토크 \(T\propto V^2\), 비례추이(2차저항), 기동 Y-Δ(1/3).
풀이
원선도 지름 \(=\dfrac{E}{x}\).
Q876
전기기기
권수
📄 2009.5 기출
✎ 유사
50kVA, 3300/210V, 60Hz 단상변압기(1차 권수 660, 철심 단면적 161cm²)의 최대자속밀도를 정하는 것은?
💡 해설 보기
변압기 핵심
\(E=4.44fN\phi_m\), 권수비 \(a=\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{V_1}{V_2}\), 전압변동률 \(\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\), 최대효율(철손=동손), 병렬운전(극성·권수비·%Z 일치).
풀이
\(B_m=\dfrac{E_1}{4.44fN_1 S}\).
\(E=4.44fN\phi_m\), 권수비 \(a=\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{V_1}{V_2}\), 전압변동률 \(\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\), 최대효율(철손=동손), 병렬운전(극성·권수비·%Z 일치).
풀이
\(B_m=\dfrac{E_1}{4.44fN_1 S}\).
Q877
전기기기
역첨두전압
📄 2009.5 기출
반파 정류회로에서 순저항 부하 직류전압이 200V일 때 다이오드 최대 역전압(PIV)은 약 몇 V인가?
💡 해설 보기
역첨두전압(PIV)
정류소자가 견뎌야 할 최대 역전압. 단상전파 \(PIV=2\sqrt2E\) 등 회로별로 다르며, 여유를 두고 소자를 선정합니다.
풀이
\(PIV=\pi V_{dc}=3.14\times200\approx628\,\text{V}\).
정류소자가 견뎌야 할 최대 역전압. 단상전파 \(PIV=2\sqrt2E\) 등 회로별로 다르며, 여유를 두고 소자를 선정합니다.
풀이
\(PIV=\pi V_{dc}=3.14\times200\approx628\,\text{V}\).
Q878
전기기기
감자기자력
📄 2009.5 기출
✎ 유사
총 도체 152, 4극, 파권 직류발전기가 전기자전류 100A일 때 매극당 감자기자력을 정하는 것은?
💡 해설 보기
전기자 반작용의 감자기자력
브러시를 중성축에서 \(\alpha\)만큼 이동시키면 그 영역의 기자력이 주자속을 감소시킵니다(감자분).
\[ AT_d=\frac{Z\,I_a}{2ap}\times\frac{2\alpha}{180}\,[\text{AT/극}] \]
· \(Z\): 총 도체수, \(I_a\): 전기자전류, \(a\): 병렬회로수(파권 2), \(p\): 극수, \(\alpha\): 브러시 이동각[°]
\(\dfrac{Z I_a}{2ap}\)는 극당 기자력, \(\dfrac{2\alpha}{180}\)는 감자에 기여하는 각도 비율입니다.
핵심 변수 — 도체수·전기자전류·브러시 이동각이 감자기자력을 결정합니다.
브러시를 중성축에서 \(\alpha\)만큼 이동시키면 그 영역의 기자력이 주자속을 감소시킵니다(감자분).
\[ AT_d=\frac{Z\,I_a}{2ap}\times\frac{2\alpha}{180}\,[\text{AT/극}] \]
· \(Z\): 총 도체수, \(I_a\): 전기자전류, \(a\): 병렬회로수(파권 2), \(p\): 극수, \(\alpha\): 브러시 이동각[°]
\(\dfrac{Z I_a}{2ap}\)는 극당 기자력, \(\dfrac{2\alpha}{180}\)는 감자에 기여하는 각도 비율입니다.
핵심 변수 — 도체수·전기자전류·브러시 이동각이 감자기자력을 결정합니다.
Q879
전기기기
여유
📄 2009.5 기출
✎ 유사
1000kVA 동기발전기가 역률 0.8, 500kW 부하에 공급 중일 때의 여유를 정하는 것은?
💡 해설 보기
변압기 핵심
\(E=4.44fN\phi_m\), 권수비 \(a=\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{V_1}{V_2}\), 전압변동률 \(\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\), 최대효율(철손=동손), 병렬운전(극성·권수비·%Z 일치).
풀이
부하 피상전력 \(=500/0.8=625\)kVA를 정격 1000kVA와 비교합니다.
\(E=4.44fN\phi_m\), 권수비 \(a=\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{V_1}{V_2}\), 전압변동률 \(\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\), 최대효율(철손=동손), 병렬운전(극성·권수비·%Z 일치).
풀이
부하 피상전력 \(=500/0.8=625\)kVA를 정격 1000kVA와 비교합니다.
Q810
전기설비기술기준
삭도
📄 2009.5 기출
✎ 유사
22900V 가공전선이 삭도와 제1차 접근상태로 시설될 때 가공전선과 삭도 사이의 이격거리는?
💡 해설 보기
병가·접근·이격
동일 지지물 병가 순서(고압 위·저압 아래)와 전압등급별 이격거리, 건조물·도로·타 전선·약전류선 접근 시 이격을 적용합니다.
해당 규정
22.9kV 특고압-삭도 이격은 규정 이격거리(약 2m) 이상을 확보합니다.
동일 지지물 병가 순서(고압 위·저압 아래)와 전압등급별 이격거리, 건조물·도로·타 전선·약전류선 접근 시 이격을 적용합니다.
해당 규정
22.9kV 특고압-삭도 이격은 규정 이격거리(약 2m) 이상을 확보합니다.
Q811
전기설비기술기준
안정권선
📄 2009.5 기출
변압기 안정권선·유휴권선·전압조정기 내장권선을 이상전압으로부터 보호하는 접지공사는?
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
이상전압 보호 접지는 제1종 접지공사.
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
이상전압 보호 접지는 제1종 접지공사.
Q812
전기설비기술기준
특고압
📄 2009.5 기출
특고압 옥내 전기설비의 사용전압은 일반적으로 최대 몇 V(kV) 이하인가?
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
특고압 옥내설비 사용전압 100kV 이하.
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
특고압 옥내설비 사용전압 100kV 이하.
Q813
전기설비기술기준
평행도체
📄 2009.5 기출
✎ 유사
1m 간격 두 무한 직선도선 사이의 힘을 구하는 식은?
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
\(f=\dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}\).
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
\(f=\dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}\).
Q814
전기설비기술기준
플로어덕트
📄 2009.5 기출
플로어덕트 공사에서 연선을 사용하지 않아도 되는(단선 허용) 전선의 최대 단면적은 몇 mm²인가?
💡 해설 보기
덕트·관 공사
버스덕트·플로어덕트·합성수지관·금속덕트 등 공사방법별 시설조건(전선 점유율, 지지간격, 접지, 습기·중량물 장소 제한)을 적용합니다.
해당 규정
플로어덕트 단선 최대 단면적 10mm².
버스덕트·플로어덕트·합성수지관·금속덕트 등 공사방법별 시설조건(전선 점유율, 지지간격, 접지, 습기·중량물 장소 제한)을 적용합니다.
해당 규정
플로어덕트 단선 최대 단면적 10mm².
Q815
전기설비기술기준
과부하
📄 2009.5 기출
옥내 전동기 과부하 보호장치 시설을 생략할 수 <u>없는</u> 경우는?
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
정격출력 0.2kW 초과면 과부하 보호를 생략할 수 없습니다.
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
정격출력 0.2kW 초과면 과부하 보호를 생략할 수 없습니다.
Q816
전기설비기술기준
격벽
📄 2009.5 기출
특고압 지중전선과 지중약전류전선이 접근·교차할 때 내화성 격벽을 시설하면 이격거리는?
💡 해설 보기
전선로·설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·시설물에 따른 시설방법·이격·굵기·격벽·접지 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
내화성 격벽 설치 시 이격거리 제한 없이 시설 가능.
전압등급·장소·시설물에 따른 시설방법·이격·굵기·격벽·접지 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
내화성 격벽 설치 시 이격거리 제한 없이 시설 가능.
Q817
전기설비기술기준
전동기
📄 2009.5 기출
자동차단기가 없는 전로에 접속된 440V 전동기 외함 접지저항은 몇 Ω 이하인가?
💡 해설 보기
전동기 보호
정격 0.2kW 초과 전동기에는 과부하(과전류) 보호장치를 시설합니다(과열·소손 방지). 단, 취급자 상시 감시·구조상 소손 우려 없는 경우 등은 생략 가능.
해당 규정
자동차단장치가 없으면 외함 접지저항 10Ω 이하(특별 제3종 상당).
정격 0.2kW 초과 전동기에는 과부하(과전류) 보호장치를 시설합니다(과열·소손 방지). 단, 취급자 상시 감시·구조상 소손 우려 없는 경우 등은 생략 가능.
해당 규정
자동차단장치가 없으면 외함 접지저항 10Ω 이하(특별 제3종 상당).
Q818
전기설비기술기준
지중함
📄 2009.5 기출
폭발성·연소성 가스 침입 우려가 있는 지중함은 크기가 몇 m³ 이상이면 통풍장치를 시설하는가?
💡 해설 보기
지중함 시설
· 견고하고 차량 등 압력에 견딜 것
· 물이 고이지 않는 구조, 고인 물 제거 가능
· 폭발성·가연성 가스가 침입할 우려가 있고 크기 1m³ 이상인 지중함은 통풍장치 등 시설
· 뚜껑은 임의로 열 수 없게.
해당 규정
1m³ 이상이면 통풍장치를 시설합니다.
· 견고하고 차량 등 압력에 견딜 것
· 물이 고이지 않는 구조, 고인 물 제거 가능
· 폭발성·가연성 가스가 침입할 우려가 있고 크기 1m³ 이상인 지중함은 통풍장치 등 시설
· 뚜껑은 임의로 열 수 없게.
해당 규정
1m³ 이상이면 통풍장치를 시설합니다.
Q819
전기설비기술기준
내장형
📄 2009.5 기출
특고압 가공전선로에서 양측 경간차가 큰 곳에 사용하는 철탑은?
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
경간차가 큰 곳은 내장형 철탑.
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
경간차가 큰 곳은 내장형 철탑.
Q820
전기설비기술기준
커패시터 차단
📄 2009.5 기출
전력용 커패시터 내부고장·과전류·과전압 시 자동차단하는 뱅크용량 기준은?
💡 해설 보기
과전류·지락 보호
간선·분기회로에 과부하·단락 보호장치를 시설하고, 분기점~보호장치 거리(3m·8m 규정), 지락 시 자동차단을 적용합니다.
해당 규정
15000kVA 이상이면 내부고장·과전류·과전압 자동차단.
간선·분기회로에 과부하·단락 보호장치를 시설하고, 분기점~보호장치 거리(3m·8m 규정), 지락 시 자동차단을 적용합니다.
해당 규정
15000kVA 이상이면 내부고장·과전류·과전압 자동차단.
Q821
전기설비기술기준
고주파
📄 2009.5 기출
✎ 유사
고주파 이용설비에서 다른 고주파 이용설비에 누설되는 고주파 전류의 허용한도(측정값)는?
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
누설 고주파 전류 허용한도 −30dB(약 0.001배).
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
누설 고주파 전류 허용한도 −30dB(약 0.001배).
Q822
전기설비기술기준
목적
📄 2009.5 기출
전로의 중성점을 접지하는 주목적으로 볼 수 <u>없는</u> 것은?
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
중성점 접지는 송전용량 증대와 무관합니다.
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
중성점 접지는 송전용량 증대와 무관합니다.
Q823
전기설비기술기준
유도장해
📄 2009.5 기출
지중전선로는 기설 지중약전류 전선로에 대하여 무엇에 의한 통신장해를 주지 않도록 시설하는가?
💡 해설 보기
유도장해 방지
전력선이 통신선에 주는 정전·전자유도장해를 이격·연가·차폐선·중성점 저항접지 등으로 억제합니다.
해당 규정
지중전선의 누설전류·유도작용에 의한 통신장해를 방지합니다.
전력선이 통신선에 주는 정전·전자유도장해를 이격·연가·차폐선·중성점 저항접지 등으로 억제합니다.
해당 규정
지중전선의 누설전류·유도작용에 의한 통신장해를 방지합니다.
Q824
전기설비기술기준
특고 케이블
📄 2009.5 기출
특고압 가공전선으로 케이블을 사용할 때 시설로 옳지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
특고압·전선 시설기준(KEC)
전압등급·대상물별 이격·절연·접지·굵기 규정과 누설전류(최대공급전류의 1/2000 이하) 등을 적용합니다.
해당 규정
특고압 케이블은 반드시 조가선에 조가합니다.
전압등급·대상물별 이격·절연·접지·굵기 규정과 누설전류(최대공급전류의 1/2000 이하) 등을 적용합니다.
해당 규정
특고압 케이블은 반드시 조가선에 조가합니다.
Q825
전기설비기술기준
수소순도
📄 2009.5 기출
수소냉각식 발전기·조상기 안의 수소 순도가 몇 % 이하로 저하하면 경보하는가?
💡 해설 보기
발·변전소 설비
주요 기기(변압기·발전기·조상설비)의 자동차단 보호, 수소냉각(순도 85% 이하 경보), 압축공기장치 등 시설기준을 적용합니다.
해당 규정
수소 순도 85% 이하에서 경보.
주요 기기(변압기·발전기·조상설비)의 자동차단 보호, 수소냉각(순도 85% 이하 경보), 압축공기장치 등 시설기준을 적용합니다.
해당 규정
수소 순도 85% 이하에서 경보.
Q826
전기설비기술기준
강제배류기
📄 2009.5 기출
배류시설로 강제배류기를 설치할 때 전원장치용 변압기는 어떤 변압기인가?
💡 해설 보기
전식(전기부식) 방지
전철 귀선 누설전류에 의한 지중금속 부식을 배류법(직접·선택·강제배류)으로 방지합니다.
해당 규정
강제배류기 전원용은 절연변압기를 사용합니다.
전철 귀선 누설전류에 의한 지중금속 부식을 배류법(직접·선택·강제배류)으로 방지합니다.
해당 규정
강제배류기 전원용은 절연변압기를 사용합니다.
Q827
전기설비기술기준
전선로
📄 2009.5 기출
특수 장소에 시설하는 전선로의 기준으로 옳지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
전선로·설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·시설물에 따른 시설방법·이격·굵기·격벽·접지 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
규정 이격거리를 반드시 준수해야 합니다.
전압등급·장소·시설물에 따른 시설방법·이격·굵기·격벽·접지 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
규정 이격거리를 반드시 준수해야 합니다.
Q828
전기설비기술기준
관등회로
📄 2009.5 기출
✎ 유사
400V 이상 1000V 이하, 전개된 곳으로 건조하지 않은 기타 장소의 관등회로 배선 공사방법은?
💡 해설 보기
특수장소·기구 시설
출퇴표시등·전기온상·수중조명·전기욕기·의료장소·방전등 등은 감전·화재 위험이 커 사용전압·절연·누전차단·접지에 대한 전용 규정을 적용합니다.
해당 규정
습기 등 조건에서는 케이블·금속관 등 규정된 공사로 시설합니다.
출퇴표시등·전기온상·수중조명·전기욕기·의료장소·방전등 등은 감전·화재 위험이 커 사용전압·절연·누전차단·접지에 대한 전용 규정을 적용합니다.
해당 규정
습기 등 조건에서는 케이블·금속관 등 규정된 공사로 시설합니다.
Q829
전기설비기술기준
퓨즈
📄 2009.5 기출
저압 전로용 80A 퓨즈를 수평 부착하고 정격전류의 1.6배를 통할 때 규정 용단시간은?
💡 해설 보기
고압 컷아웃/퓨즈
과전류·단락 시 용단되어 회로를 보호. 포장퓨즈는 정격 1.3배에 견디고 2배에 120분 내 용단, 비포장은 1.25배 견딤·2배 2분 내 용단 등 규정이 있습니다.
해당 규정
60A 초과 100A 이하 저압 퓨즈는 1.6배에서 60분 이내 용단.
과전류·단락 시 용단되어 회로를 보호. 포장퓨즈는 정격 1.3배에 견디고 2배에 120분 내 용단, 비포장은 1.25배 견딤·2배 2분 내 용단 등 규정이 있습니다.
해당 규정
60A 초과 100A 이하 저압 퓨즈는 1.6배에서 60분 이내 용단.
🧮 공학계산기
0
계산 기록
SI ×10ⁿ