⚡ 전기기사 기출문제
기출문제 · 2012.3 기출
← 회차 선택 📝 이 회차 모의고사
Q620 전자기학 표피효과 📄 2012.3 기출
표피효과에 대한 설명으로 <u>잘못된</u> 것은?
주파수가 높을수록 심함
도전율이 클수록 심함
투자율이 클수록 심함
표피두께는 주파수에 비례 ★ 정답
💡 해설 보기
표피효과
주파수가 높을수록 전류가 도체 표면에 집중돼 실효단면적이 줄고 저항이 커집니다. 침투깊이 \(\delta=\sqrt{\dfrac{2}{\omega\mu\sigma}}\)로, \(f,\mu,\sigma\)가 클수록 심해집니다.

풀이
표피두께 \(\delta=\sqrt{\dfrac{2}{\omega\mu\sigma}}\)로 주파수에 반비례합니다.
Q621 전자기학 전위 📄 2012.3 기출
30V/m 전계 내 80V 점에서 1C 전하를 전계 방향으로 80cm 이동한 점의 전위는 몇 V인가?
104
80
24
56 ★ 정답
💡 해설 보기
점전하의 전위
\[ V=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}=9\times10^9\frac{Q}{r}\,[\text{V}] \]무한원 기준, 거리 \(r\)에 반비례(전계는 \(1/r^2\)). 여러 전하는 스칼라 합.

풀이
전계 방향으로 이동 시 전위 감소: \(V=80-30\times0.8=56\,\text{V}\).
Q622 전자기학 평행왕복 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
반지름 a, 중심간격 d 평행왕복도선의 단위길이 자기인덕턴스는?
\(\frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{d}{a}\)
\(\frac{\mu_0}{4\pi}\ln\frac{d}{a}\)
\(\frac{\mu_0}{\pi}\ln\frac{d}{a}+\frac{\mu_0}{4\pi}\) ★ 정답
\(\frac{\mu_0 d}{2\pi a}\)
💡 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
왕복 도선 \(L=\dfrac{\mu_0}{\pi}\ln\dfrac{d}{a}\)(+내부분 \(\frac{\mu_0}{4\pi}\)).
Q623 전자기학 수중 자계 📄 2012.3 기출
최대 전계 Em=6인 평면 전자파가 물(εr=80)을 전파할 때 자계 최대치는 약 몇 AT/m인가?
0.071
0.142 ★ 정답
0.284
1.42
💡 해설 보기
정자계 핵심
직선 \(H=\dfrac{I}{2\pi r}\), 원형중심 \(H=\dfrac{I}{2a}\), 솔레노이드 \(H=nI\), \(B=\mu H\), 힘 \(F=BIl\sin\theta\), 자기저항 \(R_m=\dfrac{l}{\mu S}=\dfrac{NI}{\phi}\), 인덕턴스 \(L=\dfrac{N^2}{R_m}\).

풀이
\(\eta=\dfrac{377}{\sqrt{80}}\approx42.2\,\Omega\), \(H=\dfrac{E}{\eta}=\dfrac{6}{42.2}\approx0.142\).
Q624 전자기학 위상 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
변위전류에 의해 전자파가 발생할 때 전자파(자계)의 위상은?
전계보다 90° 앞선다 ★ 정답
전계와 같다
전계보다 90° 뒤진다
180° 반대
💡 해설 보기
정현파의 위상·주파수
\(v=V_m\sin(\omega t+\phi)\), \(\omega=2\pi f\). 위상차는 전압·전류의 시간차, 앞서면 진상·뒤지면 지상.

풀이
변위전류에 의한 자계는 전계보다 위상이 앞섭니다.
Q625 전자기학 전파속도 📄 2012.3 기출
비유전율 εr=6, 비투자율 μr=1, σ=0 유전체 내 전자파의 전파속도는 약 몇 m/s인가?
1.22×10⁸ ★ 정답
3×10⁸
2.45×10⁸
0.5×10⁸
💡 해설 보기
전자파의 전파속도
\[ v=\frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}=\frac{c}{\sqrt{\mu_s\varepsilon_s}} \]진공: \(c=3\times10^8\,\text{m/s}\). 매질의 투자율·유전율이 클수록 느려집니다.

풀이
\(v=\dfrac{c}{\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}}=\dfrac{3\times10^8}{\sqrt6}\approx1.22\times10^8\).
Q626 전자기학 강자성체 📄 2012.3 기출
강자성체의 세 가지 특성에 <u>포함되지 않는</u> 것은?
히스테리시스 특성
자구 존재
포화 특성
반자성 ★ 정답
💡 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
강자성체 특성은 히스테리시스·자구·포화이며 반자성은 아닙니다.
Q627 전자기학 전자 원운동 📄 2012.3 기출
평등자계에 직각으로 발사된 전자의 원운동에 대한 설명으로 옳은 것은?
속도에 비례해 반지름 증가·주기 일정 ★ 정답
주기가 속도에 비례
반지름 일정
힘이 0
💡 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
\(r=\dfrac{mv}{qB}\)로 속도에 비례, 주기 \(T=\dfrac{2\pi m}{qB}\)는 속도와 무관.
Q628 전자기학 파동방정식 📄 2012.3 기출
완전 유전체에서 전자 파동방정식으로 옳은 것은?
\(\nabla^2 E=0\)
\(\nabla^2 E=\mu\varepsilon\frac{\partial^2 E}{\partial t^2}\) ★ 정답
\(\nabla^2 E=\sigma E\)
\(\nabla E=0\)
💡 해설 보기
전자유도·전자파 핵심
\(e=-N\dfrac{d\phi}{dt}=Blv\), 상호유도 \(V_2=M\dfrac{di_1}{dt}\), \(M=k\sqrt{L_1L_2}\), 변위전류 \(i_d=\dfrac{\partial D}{\partial t}\), 전파속도 \(v=\dfrac1{\sqrt{\mu\varepsilon}}\), 포인팅 \(P=E\times H\).

풀이
무손실 파동방정식 \(\nabla^2 E=\mu\varepsilon\dfrac{\partial^2 E}{\partial t^2}\).
Q629 전자기학 직렬 콘덴서 📄 2012.3 기출
내압 1000V/1μF, 750V/2μF, 500V/5μF 콘덴서를 직렬 연결할 때 가장 먼저 파괴되는 것은?
1μF(내전하 1000μC로 최소) ★ 정답
2μF
5μF
동시
💡 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 1μF(1000μC)이 먼저 파괴됩니다.
Q630 전자기학 톰슨효과 📄 2012.3 기출
동일 금속 도선에 온도차를 주고 전류를 흘릴 때 줄열 외에 열이 발생·흡수되는 현상은?
펠티에효과
톰슨효과 ★ 정답
제벡효과
홀효과
💡 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
동일 금속·온도차 → 톰슨효과.
Q631 전자기학 등자위면 📄 2012.3 기출
등자위면에 대한 설명으로 <u>잘못된</u> 것은?
자력선과 직교
같은 자위
일 필요 없음
등자위면끼리 교차한다 ★ 정답
💡 해설 보기
정자계 핵심
직선 \(H=\dfrac{I}{2\pi r}\), 원형중심 \(H=\dfrac{I}{2a}\), 솔레노이드 \(H=nI\), \(B=\mu H\), 힘 \(F=BIl\sin\theta\), 자기저항 \(R_m=\dfrac{l}{\mu S}=\dfrac{NI}{\phi}\), 인덕턴스 \(L=\dfrac{N^2}{R_m}\).

풀이
등자위면은 서로 교차하지 않습니다.
Q632 전자기학 맥스웰 📄 2012.3 기출
미분형 맥스웰 방정식에 해당하는 것은?
\(\oint E\cdot dl\)
\(\nabla\times H=J+\frac{\partial D}{\partial t}\) ★ 정답
\(\int\rho dv\)
\(\oint D\cdot dS=Q\)
💡 해설 보기
맥스웰 방정식
\[ \nabla\!\cdot\!D=\rho,\ \nabla\!\cdot\!B=0,\ \nabla\!\times\!E=-\tfrac{\partial B}{\partial t},\ \nabla\!\times\!H=J+\tfrac{\partial D}{\partial t} \]전자기 현상을 통합한 4개 방정식(변위전류 포함).

풀이
미분형 앙페르-맥스웰 \(\nabla\times H=J+\dfrac{\partial D}{\partial t}\).
Q633 전자기학 RL 방전 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
스위치를 A(전류 I₀ 공급)에서 B로 급히 전환할 때 RL 회로의 전류는?
\(I_0 e^{-Rt/L}\)로 지수 감소 ★ 정답
일정
증가
진동
💡 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
전원 제거 후 \(i(t)=I_0 e^{-Rt/L}\)로 감소합니다.
Q634 전자기학 시정수 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
εs=2.2, 고유저항 ρ=10¹¹Ω·m 유전체 콘덴서(200μF)의 방전 시정수는 약 몇 초인가?
1.0
1.5
1.95 ★ 정답
3.0
💡 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
\(\tau=RC=\rho\varepsilon_0\varepsilon_s=10^{11}\times8.855\times10^{-12}\times2.2\approx1.95\,\text{s}\).
Q635 전자기학 직선 자계 방향 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
x=−2, y=4를 지나 z축과 평행한 직선도체에 +z 방향 전류가 흐를 때 자계의 방향은?
xyO도체 (−2, 4)I: +z (지면 밖 ⊙)H (동심원·반시계)
원점 방향
도체를 중심으로 하는 동심원(오른나사) ★ 정답
z축 방향
방사상
💡 해설 보기
직선 전류의 자계 방향 — 암페어 오른나사(오른손) 법칙 (그림)

무한 직선도체에 전류가 흐르면 자계 \(H\)는 도체를 중심으로 하는 동심원을 그립니다. 방향은 오른손 엄지를 전류 방향(+z)으로 향할 때 나머지 손가락이 감기는 쪽입니다.
\[ H=\frac{I}{2\pi r}\quad(\text{크기}),\qquad \text{방향: 도체 둘레 동심원} \]전류가 +z(지면 밖 ⊙)이면, xy평면에서 자계는 반시계 방향으로 회전합니다.
도체 위치 \((-2,\,4)\)는 동심원의 중심일 뿐, 자계의 ‘방향’은 위치와 무관하게 그 도체를 감는 동심원입니다.

오답 정리
• ① 원점 방향 · ④ 방사상 — 방사(반경) 방향은 선전하의 전계 E 모양(자계 아님)
• ③ z축 방향 — 자계는 전류(z)에 수직인 면에서 원을 그림
∴ 정답 ② 도체를 중심으로 하는 동심원(오른나사).
Q636 전자기학 상호 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
환상철심 A(1000회, 100mH)와 B(N회)의 상호인덕턴스를 정하는 것은?
\(M=\frac{N}{1000}\times100\)mH ★ 정답
\(M=100\)mH
\(M=N\times100\)
무관
💡 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
같은 자로 \(M=\dfrac{N_B}{N_A}L_A=\dfrac{N}{1000}\times100\,\text{mH}\).
Q637 전자기학 전기2중층 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
반지름 a 원판형 전기2중층의 중심축상 x점 전위는 무엇으로 표현되는가?
거리만
입체각 ω ★ 정답
면적만
전류
💡 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
전기2중층 전위 \(V=\dfrac{M}{4\pi\varepsilon_0}\omega\)로 입체각으로 표현.
Q638 전자기학 공극 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
공극 있는 환상솔레노이드(1000회, l=10cm, lg=2mm)의 자기저항에서 지배적인 것은?
철심 자기저항
공극 자기저항 ★ 정답
권선 저항
무시
💡 해설 보기
자기회로의 공극
공극은 자기저항 \(R_g=\dfrac{l_g}{\mu_0 S}\)이 매우 커서 대부분의 기자력이 공극에 소요됩니다.

풀이
공극은 투자율이 작아 공극 자기저항이 지배적입니다.
Q639 전자기학 표면전하밀도 📄 2012.3 기출
도체면상 점 P(5,−2,4)에서 E=6aₓ−2a_y+3a_z일 때 표면전하밀도는 약 몇 C/m²인가?
\(3.5\times10^{-11}\)
\(4.4\times10^{-11}\)
\(5.3\times10^{-11}\)
\(6.2\times10^{-11}\) ★ 정답
💡 해설 보기
도체 표면 전계·전하밀도
\[ E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0},\qquad 면전하 무한평판:\ E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \]도체 표면 전계는 표면전하밀도에 비례하고 표면에 수직입니다.

풀이
\(|E|=\sqrt{36+4+9}=7\), \(\sigma=\varepsilon_0|E|=8.855\times10^{-12}\times7\approx6.2\times10^{-11}\).
Q657 회로이론 안정도 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
상태방정식으로 표현된 시스템의 안정도 판정 기준은?
A의 고유값(특성근)이 모두 좌반면 ★ 정답
B의 성분
C의 성분
입력 크기
💡 해설 보기
제어계 안정도
특성방정식의 모든 근이 s평면 좌반면에 있어야 안정합니다. 라우스·훌비츠(대수적), 나이퀴스트·보드(도식적)로 판별하며, 우반면 근이 있으면 불안정.

풀이
\(|sI-A|=0\)의 근(A의 고유값)이 모두 좌반면이면 안정.
Q658 회로이론 미분요소 📄 2012.3 기출
RC 회로에서 RC≪1이면 어떤 요소인가?
적분요소
미분요소 ★ 정답
비례요소
1차지연
💡 해설 보기
제어요소(PID)
P: 응답↑·잔류편차, I: 편차 제거·응답느림, D: 응답 빠름·안정도↑. 진상보상은 위상여유·응답속도 개선.

풀이
RC≪1(출력=R)이면 미분요소.
Q659 회로이론 평행왕복2 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
반지름 a, 중심간격 d 평행왕복도선의 외부 자기인덕턴스는?
I (⊙)aI (⊗)d평행 왕복 2도선 (반대 방향 전류)
\(\frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{d}{a}\)
\(\frac{\mu_0}{4\pi}\ln\frac{d}{a}\)
\(\frac{\mu_0}{\pi}\ln\frac{d}{a}\) ★ 정답
\(\frac{\mu_0 d}{a}\)
💡 해설 보기
평행 왕복 2도선의 외부 인덕턴스 (단위길이)
반지름 \(a\)인 두 도선이 중심간격 \(d\)로 놓여 서로 반대 방향의 전류 \(I\)를 흘립니다(왕복선로, 그림).

한 도선의 기여
도선 외부에서 \(H=\dfrac{I}{2\pi r}\)이고, 두 도선 사이(\(a\le r\le d\))의 쇄교 자속을 적분하면 도선 1개당
\[ L_1=\frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{d}{a} \]왕복(2도선)이므로 2배
가는 선·오는 선 두 도선이 각각 기여하므로
\[ L=2L_1=\frac{\mu_0}{\pi}\ln\frac{d}{a}\ [\text{H/m}] \]※ 함정 — \(\dfrac{\mu_0}{2\pi}\ln\dfrac{d}{a}\)는 한 도선(편도)만의 값입니다. 왕복선로는 2배인 \(\dfrac{\mu_0}{\pi}\). 내부 인덕턴스까지 포함하면 \(\dfrac{\mu_0}{\pi}\!\left(\ln\dfrac{d}{a}+\dfrac14\right)\).
Q660 회로이론 블록선도 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
되먹임(피드백) 블록선도로 표시되는 제어계는?
개루프
폐루프(피드백) 제어계 ★ 정답
순차제어
수동
💡 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
피드백 경로가 있으므로 폐루프 제어계.
Q661 회로이론 위상2 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
변위전류에 의해 발생한 전자파에서 자계와 전계의 위상 관계는?
자계가 90° 뒤짐
동상
자계가 45° 앞섬
자계가 90° 앞섬 ★ 정답
💡 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
변위전류에 의한 자계는 전계보다 90° 앞섭니다.
Q662 회로이론 근궤적 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
루프 전달함수 \(G(s)H(s)=\frac{K}{s(s+2)(s+4)}\)의 실수축 근궤적 범위는?
0~−2와 −4~−∞ ★ 정답
전체
−2~−4
없음
💡 해설 보기
근궤적(Root Locus)
이득 \(K\)를 0→∞로 변화시킬 때 특성방정식 근이 \(s\)평면에서 그리는 자취입니다. 극점(×)에서 출발해 영점(○) 또는 무한대로 이동하며, 가지 수 = 극점 수, 실축상 규칙·점근선으로 개형을 그립니다. 근이 우반면에 들어가는 \(K\)가 안정한계.

풀이
실축 오른쪽 극·영점 수가 홀수인 구간: \(0\sim-2\)와 \(-4\sim-\infty\).
Q663 회로이론 설명 📄 2012.3 기출
다음 설명 중 <u>틀린</u> 것은?
적분요소는 −20dB/dec
미분요소는 +20dB/dec
1차지연은 고역통과 ★ 정답
비례요소는 0dB
💡 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
1차지연 \(\frac{1}{1+sT}\)은 저역통과입니다.
Q664 회로이론 이득여유 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
\(G(s)H(s)=\dfrac{K}{(s+1)^3}\)인 단위 부궤환계의 이득여유가 20dB일 때 K는?
1
0.8 ★ 정답
10
0.1
💡 해설 보기
이득여유(Gain Margin)의 정의
이득여유는 위상이 −180°가 되는 주파수(위상교차주파수 \(\omega_{pc}\))에서 \(|GH|\)의 역수입니다.
\[ GM=\frac{1}{|G(j\omega_{pc})H(j\omega_{pc})|},\qquad GM[\text{dB}]=-20\log|GH(j\omega_{pc})| \]
※ 이득여유는 ω=0이 아니라 위상 −180° 지점에서 봅니다.

① 위상교차주파수 \(\omega_{pc}\) 찾기 (위상 = −180°)
\(G(j\omega)H(j\omega)=\dfrac{K}{(1+j\omega)^3}\)의 위상은
\[ \angle GH=-3\tan^{-1}\omega=-180°\ \Rightarrow\ \tan^{-1}\omega=60°\ \Rightarrow\ \omega_{pc}=\tan60°=\sqrt3 \]

② 그 주파수에서 크기 \(|GH|\)
\(|1+j\omega|=\sqrt{1+\omega^2}=\sqrt{1+3}=2\)이므로
\[ |GH(j\sqrt3)|=\frac{K}{|1+j\omega|^3}=\frac{K}{2^3}=\frac{K}{8} \]

③ 이득여유 20dB 조건 적용
20dB는 10배(\(10^{20/20}=10\))이므로
\[ GM=\frac{1}{|GH|}=\frac{8}{K}=10\ \Rightarrow\ K=\frac{8}{10}=\mathbf{0.8} \]

정리 — ⑴ 위상 −180° 주파수를 먼저 찾고 ⑵ 그 점의 \(|GH|\)를 구한 뒤 ⑶ \(GM=1/|GH|\)이 20dB(=10배)가 되도록 K를 맞춥니다. 만약 K가 커지면 \(|GH|\)가 커져 이득여유가 줄고, K가 이 값을 넘으면 계가 불안정해집니다.
Q665 회로이론 신호흐름선도 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
신호흐름선도에서 C/R를 구하는 공식은?
라우스
메이슨 공식 ★ 정답
나이퀴스트
보드
💡 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 공식으로 전달함수를 구합니다.
Q666 회로이론 임계점 📄 2012.3 기출
나이퀴스트 선도의 임계점 (−1, j0)는 보드선도에서 어떤 이득·위상에 대응하는가?
0dB, 0°
20dB, −90°
0dB, −180° ★ 정답
−20dB, 180°
💡 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
\(-1=1\angle180°\) → 이득 0dB, 위상 −180°.
Q667 회로이론 파고율 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
정현 전파정류 파형의 파고율은 약 얼마인가?
1.0
1.11
1.15
1.41 ★ 정답
💡 해설 보기
정현 전파정류 파형의 파고율
\[ 파고율=\frac{최대값}{실효값} \]전파정류: 최대값 \(V_m\), 실효값 \(\dfrac{V_m}{\sqrt2}\)이므로
\[ 파고율=\frac{V_m}{V_m/\sqrt2}=\sqrt2\approx1.414 \](정현파·전파정류 모두 파고율 √2, 반파정류는 2)
Q668 회로이론 Δ 선전류 📄 2012.3 기출
각 상 임피던스 Z=6+j8Ω 평형 Δ부하에 선간전압 220V를 가할 때 선전류는 약 몇 A인가?
12.7
22
31.7
38.1 ★ 정답
💡 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 \(=\sqrt3\times22\approx38.1\,\text{A}\).
Q669 회로이론 역률 📄 2012.3 기출
유효전력 80W, 무효전력 60Var일 때 역률은?
0.6
0.75
0.8 ★ 정답
1.0
💡 해설 보기
역률
\[ \cos\theta=\frac{R}{Z}=\frac{P}{S}=\frac{유효전력}{피상전력} \]전압·전류 위상차의 코사인. 1에 가까울수록 유효전력 비중이 큽니다.

풀이
\(\cos\theta=\dfrac{P}{\sqrt{P^2+Q^2}}=\dfrac{80}{100}=0.8\).
Q670 회로이론 특성임피던스 📄 2012.3 기출
무손실 선로에서 L=96mH, C=0.6μF일 때 특성임피던스는 몇 Ω인가?
200
300
400 ★ 정답
500
💡 해설 보기
선로의 특성(파동)임피던스
\[ Z_0=\sqrt{\frac{Z}{Y}}=\sqrt{\frac{R+j\omega L}{G+j\omega C}}\ \xrightarrow{\text{무손실}}\ \sqrt{\frac{L}{C}} \]
· \(L\): 단위길이 인덕턴스, \(C\): 단위길이 정전용량
선로에 진행파가 느끼는 임피던스로, 길이와 무관하게 \(\sqrt{L/C}\)로 정해집니다.

계산
\(Z_0=\sqrt{\dfrac{L}{C}}=\sqrt{\dfrac{0.096}{0.6\times10^{-6}}}=400\,\Omega\).
Q671 회로이론 임피던스 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
100+j20V를 가할 때 4+j3A가 흐르면 임피던스는 약 몇 Ω인가?
18.4−j8.8 ★ 정답
20+j5
25
10+j10
💡 해설 보기
임피던스·분배
\(Z=\sqrt{R^2+X^2}\), 전류분배 \(I_1=I\dfrac{Z_2}{Z_1+Z_2}\), 직렬은 전압분배.

풀이
\(Z=\dfrac{100+j20}{4+j3}=\dfrac{(100+j20)(4-j3)}{25}\approx18.4-j8.8\,\Omega\).
Q672 회로이론 Z파라미터 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
T형 회로의 임피던스 파라미터 Z₂₂를 구하는 방법은?
입력 개방 후 출력에서 본 임피던스 ★ 정답
단락
전달
상호
💡 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
\(Z_{22}=\dfrac{V_2}{I_2}\Big|_{I_1=0}\): 입력 개방 후 출력에서 본 임피던스.
Q673 회로이론 영상분 📄 2012.3 기출
불평형 \(I_a=16+j2, I_b=-20-j9, I_c=-2+j10\)의 영상분 전류는?
−2+j1 ★ 정답
−6+j3
2+j1
−2−j1
💡 해설 보기
영상 성분
3상 동상인 영상분(\(I_0=\tfrac13(I_a+I_b+I_c)\))에 대한 임피던스. 지락(1선지락) 시 \(3I_0\)가 대지로 흐르며 중성점 접지에 의존합니다.

풀이
\(I_0=\dfrac{I_a+I_b+I_c}{3}=\dfrac{-6+j3}{3}=-2+j1\,\text{A}\).
Q674 회로이론 RL 전류 📄 2012.3 기출
R=40Ω, L=79.58mH R-L 직렬에 \(311\sin(377t+30°)\)를 가할 때 전류의 최대값은?
6.22 ★ 정답
4.5
8.0
10
💡 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
\(X_L=377\times0.07958=30\), \(Z=\sqrt{40^2+30^2}=50\), \(I_m=311/50\approx6.22\,\text{A}\).
Q675 회로이론 전류 분배 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
a-b간 25V를 가할 때 5A가 흐르고 r₁:r₂ 전류비가 1:? 인 병렬회로 해석의 핵심은?
전류는 저항에 반비례 분배 ★ 정답
전압분배
직렬 합
무관
💡 해설 보기
임피던스·분배
\(Z=\sqrt{R^2+X^2}\), 전류분배 \(I_1=I\dfrac{Z_2}{Z_1+Z_2}\), 직렬은 전압분배.

풀이
병렬 저항은 전류가 저항에 반비례하여 분배됩니다.
Q676 회로이론 테브낭 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
테브낭 정리로 등가회로를 만들 때 V와 R을 구하는 방법은?
개방전압=V, 전원제거 임피던스=R ★ 정답
단락전류만
부하전류만
임의
💡 해설 보기
테브낭 등가
임의의 선형회로를 개방전압 \(V_{th}\)등가저항 \(R_{th}\)(전원 제거 후 단자에서 본 저항)의 직렬로 대체합니다. 부하전류 \(I=\dfrac{V_{th}}{R_{th}+R_L}\).

풀이
테브낭 V=개방전압, R=전원 제거 후 본 등가저항.
Q651 전력공학 급수 순서 📄 2012.3 기출
화력발전소에서 증기 및 급수가 흐르는 순서로 옳은 것은?
절탄기→보일러→과열기→터빈→복수기→급수펌프 ★ 정답
터빈→보일러
복수기→터빈
과열기→절탄기
💡 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
급수·증기 흐름: 절탄기→보일러→과열기→터빈→복수기→급수펌프.
Q652 전력공학 Peek식 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
1선 1km당 코로나 손실을 나타내는 Peek 식의 주요 인자는?
상대공기밀도·전압·주파수 ★ 정답
전류만
역률만
저항만
💡 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
Peek 식은 상대공기밀도 δ, 전압, 주파수, 임계전압으로 코로나손을 나타냅니다.
Q653 전력공학 양수동력 📄 2012.3 기출
양수량 Q, 유효양정 Hu, 펌프효율 ηp, 전동기효율 ηm일 때 양수 소요동력은?
\(9.8QH_u\eta_p\eta_m\)
\(\frac{9.8QH_u}{\eta_p}\)
\(\frac{9.8QH_u}{\eta_p\eta_m}\) ★ 정답
\(9.8QH_u\)
💡 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
양수동력 \(P=\dfrac{9.8QH_u}{\eta_p\eta_m}\,[\text{kW}]\).
Q654 전력공학 복도체 📄 2012.3 기출
송전선로에 복도체를 사용하는 주된 이유는?
기계적 강도
건설비 절감
무효전력 공급
코로나 방지(전위경도 완화) ★ 정답
💡 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 등가반지름을 키워 코로나를 방지합니다.
Q655 전력공학 전압강하율 📄 2012.3 기출
전압강하율 10%인 단거리 배전선로에서 송전단 100V일 때 수전단 전압은 약 몇 V인가?
100
90.9 ★ 정답
110
95
💡 해설 보기
전압강하율
\[ \delta=\frac{V_s-V_r}{V_r}\times100\,[\%] \]기준은 수전단 \(V_r\). (전압변동률은 무부하-전부하 수전단 전압 차 기준)

풀이
\(\delta=\dfrac{V_s-V_r}{V_r}=0.1\Rightarrow V_r=\dfrac{100}{1.1}\approx90.9\,\text{V}\).
Q656 전력공학 등가선간거리 📄 2012.3 기출
선간거리 50, 60, 70cm 3상3선식의 기하평균 선간거리는 약 몇 cm인가?
55
59.4 ★ 정답
60
70
💡 해설 보기
등가선간거리
\[ D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}} \]3상 전선 배치의 기하평균 거리로, 인덕턴스·정전용량 계산에 사용합니다.

풀이
\(D_e=\sqrt[3]{50\times60\times70}\approx59.4\,\text{cm}\).
Q657 전력공학 캐비테이션 📄 2012.3 기출
수차 방출수가 흡출관 중심부에 진공을 형성하는 현상은?
수격작용
서지
난조
캐비테이션 ★ 정답
💡 해설 보기
캐비테이션(공동현상)
수차에서 국부 저압으로 물이 기화→기포 붕괴로 침식·진동·효율저하. 대책: 흡출수두 제한·비속도 낮춤·재료 개선.

풀이
흡출관 진공·기포 발생은 캐비테이션.
Q658 전력공학 지락전류 📄 2012.3 기출
1선 지락 시 지락전류가 가장 작은 중성점 접지방식은?
직접접지
저항접지
비접지
소호리액터접지 ★ 정답
💡 해설 보기
1선 지락전류
중성점 접지방식에 따라 크게 달라집니다. 직접접지는 단락전류급으로 큼, 비접지·소호리액터는 작음. 대칭분으로 \(I_g=3I_0\).

풀이
소호리액터접지는 병렬공진으로 지락전류가 최소.
Q659 전력공학 개폐저항기 📄 2012.3 기출
개폐 서지 이상전압을 감쇄할 목적으로 설치하는 것은?
피뢰기
직렬리액터
한류저항
개폐저항기 ★ 정답
💡 해설 보기
개폐저항기
차단기 접점에 병렬로 저항을 삽입해 개폐 시 서지(개폐 이상전압)를 억제합니다.

풀이
개폐 서지 억제는 차단기 개폐저항기.
Q660 전력공학 T형 회로 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
중거리 송전선로 T형 회로의 송전단 전류 Is는?
\(YV_r(1+\frac{ZY}{4})+I_r\) ★ 정답
\((1+\frac{ZY}{2})I_r\)
\(YV_r\)
\(I_r\)
💡 해설 보기
중거리 선로(T·π형)
선로정수를 집중해 4단자정수로 해석합니다. T형·π형 등가회로로 전압강하·충전전류를 계산.

풀이
T형 \(I_s=YV_r(1+\frac{ZY}{4})+I_r\).
Q661 전력공학 영상변류기 📄 2012.3 기출
비접지 선로의 지락보호용 계전기에 영상전류를 공급하는 것은?
PT
CT
영상변류기(ZCT) ★ 정답
콘덴서
💡 해설 보기
지락보호(SGR·ZCT)
영상변류기(ZCT)로 지락 시 영상전류를 검출하고, 선택지락계전기(SGR)가 고장 회선을 선택 차단합니다.

풀이
지락 영상전류 검출은 영상변류기(ZCT).
Q662 전력공학 GIS 📄 2012.3 기출
GIS(가스절연개폐장치) 채용에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
소형화
안전성 향상
신뢰도 높음
점검·증설이 매우 쉽다 ★ 정답
💡 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
GIS는 밀폐구조라 내부 점검·증설이 어렵습니다.
Q663 전력공학 보호협조 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
리클로저(R)·섹셔널라이저(S)·퓨즈(F)의 보호협조로 <u>불가능</u>한 배열은?
R-S-F
R-F-S ★ 정답
F-R-S(퓨즈가 리클로저보다 전원측)
S-F
💡 해설 보기
보호계전기 시한·협조
순한시(즉시)·정한시(일정)·반한시(전류↑→동작 빠름)·반한시성정한시. 후비보호와 동작시간·전류를 계단적으로 협조시킵니다.

풀이
섹셔널라이저는 리클로저 없이 단독으로 고장차단을 할 수 없어 배열 순서가 제한됩니다.
Q664 전력공학 선로개폐기 📄 2012.3 기출
무부하 시 충전전류 차단만 가능한 것은?
차단기
단로기
선로개폐기(LS) ★ 정답
리클로저
💡 해설 보기
배전 보호기기
리클로저(재폐로차단)-섹셔널라이저(무전압 시 개방) 조합으로 순간고장 자동복구. 전력퓨즈는 후비보호·소형.

풀이
선로개폐기(LS)는 무부하(충전전류) 개폐만 가능합니다.
Q665 전력공학 환상선로 📄 2012.3 기출
전원이 양단에 있는 환상선로의 단락보호에 사용하는 계전기는?
방향거리계전기 ★ 정답
과전압계전기
부족전류계전기
비율차동
💡 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 단락보호합니다.
Q666 전력공학 승압기 📄 2012.3 기출
고압 배전선로 중간에 승압기를 설치하는 주목적은?
역률 개선
전압강하 보상(승압) ★ 정답
고조파 제거
단락전류 제한
💡 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
승압기는 선로 말단 전압강하를 보상합니다.
Q667 전력공학 주파수 📄 2012.3 기출
전력계통 주파수 변동에 가장 큰 영향을 미치는 것은?
전압 변동
유효전력(부하) 수급 불균형 ★ 정답
무효전력
역률
💡 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
주파수는 유효전력 수급 불균형으로 변동합니다.
Q668 전력공학 직접접지 📄 2012.3 기출
직접접지 방식이 초고압 송전선에 채용되는 가장 큰 이유는?
지락전류 감소
통신장해 감소
절연레벨(단절연) 저감 ★ 정답
안정도 향상
💡 해설 보기
중성점 직접접지 방식
중성점을 직접 대지에 연결. 장점: 이상전압 최저·절연 경감(단절연), 계전기 동작 확실. 단점: 지락전류(=단락전류급)가 커서 통신선 유도장해·차단기 부담 증가. 154·345kV 계통에 채택.

풀이
직접접지는 대지전위 상승이 작아 절연레벨을 낮출(단절연) 수 있습니다.
Q669 전력공학 단락전류 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
단락점까지 1선 임피던스 Z=6+j8Ω, 단락 전 전압 22.9kV인 3상 선로의 단락전류는 약 몇 A인가?
660
1322 ★ 정답
2291
500
💡 해설 보기
단락전류·단락용량
\[ I_s=\frac{100}{\%Z}I_n,\qquad P_s=\frac{100}{\%Z}P_n \]%임피던스에 반비례. 대칭좌표법으로 각 고장별 계산.

풀이
\(|Z|=10\), \(I_s=\dfrac{22900/\sqrt3}{10}\approx1322\,\text{A}\).
Q670 전력공학 최대수요 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
수용설비 50, 100, 80, 60, 150kW에 각 수용률·부등률을 적용해 합성최대수요를 구하는 식은?
\(\frac{\sum(설비\times수용률)}{부등률}\) ★ 정답
\(\sum설비\)
\(\sum설비\times부등률\)
\(\frac{부등률}{수용률}\)
💡 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
합성최대수요 \(=\dfrac{\sum(설비용량\times수용률)}{부등률}\).
Q700 전기기기 탭 전압 📄 2012.3 기출
1차 사용탭 6300V에서 2차 110V일 때 2차를 약 120V로 높이려면 1차 탭은 약 몇 V로 하는가?
6300
6000
5900
5775 ★ 정답
💡 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
\(V_{tap}\propto\dfrac{1}{V_2}\): \(6300\times\dfrac{110}{120}\approx5775\,\text{V}\).
Q701 전기기기 병렬 분담 📄 2012.3 기출
1000kVA 동일 변압기 2대의 임피던스전압이 8%, 7%일 때 병렬운전 부하분담은?
동일
8%기가 많이 분담
임피던스 작은 7%기가 더 분담 ★ 정답
알 수 없음
💡 해설 보기
변압기 병렬운전
극성·권수비·%Z 일치. 부하분담은 용량에 비례, %임피던스에 반비례. %Z 다르면 순환전류.

풀이
부하분담은 %임피던스에 반비례하므로 7%기가 더 분담합니다.
Q702 전기기기 제동권선 📄 2012.3 기출
동기전동기 제동권선의 효과로 <u>맞지 않는</u> 것은?
난조 방지
기동토크 발생
불평형 부하 시 안정
역률 개선 ★ 정답
💡 해설 보기
제동권선
계자극면 슬롯에 넣은 단락권선. 난조 방지, 동기전동기 자기기동, 불평형 부하 개선 역할.

풀이
제동권선은 난조 방지·기동용이며 역률 개선과는 무관.
Q703 전기기기 단상직권 📄 2012.3 기출
75W 이하 소출력 단상 직권 정류자전동기의 용도로 적합하지 <u>않은</u> 것은?
재봉틀
믹서
소형 공구
대형 권상기 ★ 정답
💡 해설 보기
단상 직권 정류자전동기
교·직 양용(만능전동기). 계자·전기자 직렬로 큰 기동토크. 정류 개선 위해 계자권선수↓·보상권선 사용. 전기청소기·드릴 등.

풀이
소출력 직권 정류자전동기는 소형 기기용으로 대형 권상기에는 부적합.
Q704 전기기기 타여자 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
5kW, 100V, 50A, 1800rpm 타여자 발전기의 무부하 단자전압을 정하는 것은?
\(V=E\)(무부하, 전기자 강하 없음) ★ 정답
\(V=E-IR\)
\(V=0\)
\(V=2E\)
💡 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
무부하는 전기자 전류가 0이므로 단자전압=유기기전력 \(V=E\).
Q705 전기기기 VVVF 📄 2012.3 기출
VVVF(가변전압 가변주파수) 제어방식에 가장 적당한 전동기는?
직류 직권
3상 농형 유도전동기 ★ 정답
동기전동기
단상 유도전동기
💡 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.
Q706 전기기기 권선법 📄 2012.3 기출
직류기에서 주로 사용되는 전기자 권선법은?
개로권·환상권
폐로권·고상권(드럼권) ★ 정답
단층권
파상권만
💡 해설 보기
전기자 권선법
· 중권: 병렬회로수 \(a=p\)(극수), 저전압·대전류, 균압환 필요
· 파권: \(a=2\), 고전압·소전류
분포권·단절권으로 고조파를 줄이고 파형을 개선합니다.

풀이
직류기는 폐로권·고상권(드럼권)을 사용합니다.
Q707 전기기기 회전수 📄 2012.3 기출
동기조상기(동기전동기)의 회전수는 무엇으로 결정되는가?
부하
전압
여자
주파수와 극수(\(N=120f/P\)) ★ 정답
💡 해설 보기
회전수(속도)
동기 \(N_s=\dfrac{120f}{P}\), 유도기 \(N=N_s(1-s)\), 직류기 \(N=\dfrac{E}{k\phi}=\dfrac{V-I_aR_a}{k\phi}\).
· \(f\):주파수, \(P\):극수, \(s\):슬립

풀이
동기속도 \(N=\dfrac{120f}{P}\).
Q708 전기기기 파권 📄 2012.3 기출
전기자 도체 굵기·권수가 같을 때 단중 중권 대비 단중 파권의 이점은?
대전류
저전압
고전압·소전류에 적합 ★ 정답
병렬회로수 증가
💡 해설 보기
권선계수
\[ k_w=k_d k_p,\quad k_d=\frac{\sin(\pi/2m)}{q\sin(\pi/2mq)},\quad k_p=\sin\frac{\beta\pi}{2} \]분포·단절로 고조파를 줄입니다.

풀이
파권(a=2)은 고전압·소전류에 적합합니다.
Q709 전기기기 돌극형 📄 2012.3 기출
돌극형 동기발전기의 직축·횡축 리액턴스 관계는?
\(X_d\gt X_q\) ★ 정답
\(X_d\lt X_q\)
\(X_d=X_q\)
\(X_q=0\)
💡 해설 보기
동기기 핵심
\(E=4.44fN\phi K_w\), 단락비 \(K_s=\dfrac{100}{\%Z_s}\), 동기임피던스 \(Z_s=\dfrac{V_{oc}/\sqrt3}{I_{sc}}\), V곡선(여자로 역률조정), 난조 방지 제동권선, 병렬운전(기전력·위상·주파수·파형).

풀이
돌극형은 \(X_d\gt X_q\).
Q710 전기기기 속도제어 📄 2012.3 기출
반도체 사이리스터로 속도제어를 할 수 <u>없는</u> 것은?
직류전동기
유도전동기
동기전동기
영구자석 발전기 ★ 정답
💡 해설 보기
유도전동기 속도제어
\(N=\dfrac{120f}{P}(1-s)\)에서 세 인자를 조절: ① 주파수 제어(VVVF) ② 극수 변환2차저항/2차여자(슬립 제어). 직류기는 계자·전압(워드레너드)·저항 제어.

풀이
발전기는 속도제어 대상이 아닙니다.
Q711 전기기기 브러시 이동 📄 2012.3 기출
보극이 없는 직류기에서 브러시를 부하에 따라 이동시키는 이유는?
효율 향상
역률 개선
전기자 반작용에 의한 중성축 이동 보상(정류 개선) ★ 정답
속도 조정
💡 해설 보기
직류기 핵심
\(E=\dfrac{pZ\phi N}{60a}=k\phi N\)(중권 a=p·파권 a=2), 발전기 \(E=V+I_aR_a\)·전동기 \(E=V-I_aR_a\), 토크 \(T=k\phi I_a\), 정류 개선(보극·보상권선).

풀이
부하에 따라 이동한 중성축을 보상해 정류를 개선합니다.
Q712 전기기기 자화전류 📄 2012.3 기출
1차 2200V, 무부하전류 0.088A, 철손 110W 단상변압기의 자화전류는 약 몇 A인가?
0.05
0.088
0.072 ★ 정답
0.11
💡 해설 보기
여자(무부하)전류
철심 자화에 필요한 전류. 자화전류(자속 형성)와 철손전류로 구성. 고조파(특히 3고조파)를 포함하며 실효값은 제곱합의 제곱근.

풀이
\(I_i=\frac{110}{2200}=0.05\)A, \(I_\phi=\sqrt{0.088^2-0.05^2}\approx0.072\,\text{A}\).
Q713 전기기기 첨두역전압 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
반도체 정류기에서 첨두 역방향 내전압(PIV)이 가장 큰 정류방식은?
단상 반파
단상 전파(브리지)
3상 반파
단상 중간탭 전파 ★ 정답
💡 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
중간탭(2상) 전파는 PIV가 \(2\sqrt2 E\)로 가장 큽니다.
Q714 전기기기 동력계 📄 2012.3 기출
유도전동기에 직결된 전기동력계의 부하전류를 증가시키면 전동기 속도는?
증가
감소 ★ 정답
일정
진동
💡 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(제동토크) 증가 → 전동기 속도 감소.
Q715 전기기기 스코트 📄 2012.3 기출
동일 용량 2대로 11000V 3상에서 440V 2상을 얻는 스코트 결선에서 T좌 변압기 권수비는?
주좌와 동일
주좌의 0.5배
주좌의 0.866배 ★ 정답
주좌의 √3배
💡 해설 보기
변압기 결선
Δ-Y(승압·중성점), Y-Δ(강압), Δ-Δ(V결선 가능), 스코트(3상↔2상), 지그재그(제3고조파·접지). 결선별 위상·고조파 특성이 다름.

풀이
T좌 권수는 주좌의 \(\dfrac{\sqrt3}{2}=0.866\)배.
Q716 전기기기 강자성체2 📄 2012.3 기출
강자성체의 세 가지 특성에 <u>포함되지 않는</u> 것은?
히스테리시스
반자성 ★ 정답
자구
포화
💡 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
강자성체 특성은 히스테리시스·자구·포화이며 반자성은 아닙니다.
Q717 전기기기 2차여자 📄 2012.3 기출
유도전동기의 2차 여자제어법에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
슬립주파수 전압 주입
속도 상하 조정
역률 개선 가능
농형에 적용 ★ 정답
💡 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
2차 여자제어는 권선형 전용입니다.
Q718 전기기기 토크 측정 📄 2012.3 기출
대형 직류전동기의 토크를 측정하는 데 가장 적당한 방법은?
전기동력계법 ★ 정답
와전류
계산만
프로니 브레이크
💡 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
대형기는 전기동력계법으로 토크를 측정합니다.
Q719 전기기기 병렬 여자 📄 2012.3 기출
A·B 동기발전기 병렬운전 중 B의 여자전류를 증가시키면?
B는 지상, A는 진상 무효전류 ★ 정답
B 속도 상승
A 정지
전압 강하
💡 해설 보기
변압기 병렬운전
극성·권수비·%Z 일치. 부하분담은 용량에 비례, %임피던스에 반비례. %Z 다르면 순환전류.

풀이
B가 과여자되면 B는 지상, A는 진상 무효순환전류가 흐릅니다.
Q650 전기설비기술기준 특고-약전류 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
35kV 이하 특고압 가공전선과 가공 약전류전선을 동일 지지물에 시설할 때 특고압 전선의 위치는?
약전류전선 아래
약전류전선 위쪽·이격 확보 ★ 정답
혼합
임의
💡 해설 보기
특고압·전선 시설기준(KEC)
전압등급·대상물별 이격·절연·접지·굵기 규정과 누설전류(최대공급전류의 1/2000 이하) 등을 적용합니다.

해당 규정
특고압 전선은 약전류전선의 위쪽에 이격거리를 확보하여 시설합니다.
Q651 전기설비기술기준 버스덕트 📄 2012.3 기출
버스덕트를 조영재에 붙일 때 지지점 간 거리는 몇 m 이하인가?
1
3 ★ 정답
6
0.6
💡 해설 보기
덕트·관 공사
버스덕트·플로어덕트·합성수지관·금속덕트 등 공사방법별 시설조건(전선 점유율, 지지간격, 접지, 습기·중량물 장소 제한)을 적용합니다.

해당 규정
버스덕트 지지점 간 거리 3m 이하.
Q652 전기설비기술기준 폭연성 분진 📄 2012.3 기출
폭연성 분진·화약류 분말로 폭발 우려가 있는 곳의 저압 옥내전기설비 공사방법은?
애자사용
합성수지몰드
라이팅덕트
금속관 또는 케이블 공사 ★ 정답
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
대상 설비·장소의 안전(감전·화재·기계적 손상 방지)을 위한 시설방법·이격·접지·보호 규정을 적용합니다. 각 보기가 규정에 부합하는지 판단합니다.

해당 규정
폭연성 분진 장소는 금속관·케이블 공사로 시설.
Q653 전기설비기술기준 고압 높이 📄 2012.3 기출
고압 가공인입선의 아래에 위험표시를 하면 지표상 몇 m까지 감할 수 있는가?
2.5
3.0
3.5 ★ 정답
5.0
💡 해설 보기
경간·높이 규정
지지물 종류·전압·장소(시가지·도로·철도)별 최대경간과 지표상 최소높이를 적용합니다(시가지는 강화).

해당 규정
위험표시 시 고압 가공인입선은 지표상 3.5m까지 가능.
Q654 전기설비기술기준 병종 📄 2012.3 기출
병종 풍압하중은 갑종 풍압하중의 얼마를 적용하는가?
1/2 ★ 정답
1/3
2/3
동일
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
병종 풍압하중은 갑종의 1/2.
Q655 전기설비기술기준 고압 안테나 📄 2012.3 기출
고압 가공전선이 케이블인 경우 가공전선과 안테나 사이의 이격거리는 몇 cm 이상인가?
30 ★ 정답
60
100
15
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
고압 케이블-안테나 이격 30cm 이상(나전선 60cm).
Q656 전기설비기술기준 격벽 📄 2012.3 기출
고압 지중전선이 지중 약전류전선과 접근·교차할 때 상호 이격이 몇 cm 이하이면 격벽을 설치하는가?
10
20
30 ★ 정답
60
💡 해설 보기
전선로·설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·시설물에 따른 시설방법·이격·굵기·격벽·접지 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
이격 30cm 이하면 내화 격벽 등을 설치.
Q657 전기설비기술기준 간선 보호 📄 2012.3 기출
저압 옥내간선의 전원측 전로에 그 간선을 보호할 목적으로 시설하는 것은?
누전차단기
과전류차단기 ★ 정답
피뢰기
콘덴서
💡 해설 보기
과전류·지락 보호
간선·분기회로에 과부하·단락 보호장치를 시설하고, 분기점~보호장치 거리(3m·8m 규정), 지락 시 자동차단을 적용합니다.

해당 규정
간선 보호는 전원측에 과전류차단기를 시설합니다.
Q658 전기설비기술기준 제2종 📄 2012.3 기출
제2종 접지공사를 시설하여야 하는 것은?
저압 옥내배선
계기용변성기 2차
고압·특고압과 저압을 결합하는 변압기 중성점 ★ 정답
피뢰기
💡 해설 보기
접지(구 종별 개념)
변압기 고·저압 혼촉 시 저압측 전위상승을 억제하는 접지가 핵심입니다. 현행 KEC는 계통접지(TN·TT·IT)로 통합되었으며, 접지저항·접지선 굵기 기준을 적용합니다.

해당 규정
고압·특고압-저압 결합 변압기(혼촉방지)에 제2종 접지를 합니다.
Q659 전기설비기술기준 대지전압 📄 2012.3 기출
주택 인입구에 절연변압기를 접촉 우려 없이 시설하는 경우 옥내전로의 대지전압 한도는?
150V
300V ★ 정답
400V
600V
💡 해설 보기
옥내 대지전압 제한
백열전등·방전등 등 옥내전로의 대지전압은 300V 이하로 제한합니다(감전·화재 위험 저감).

해당 규정
조명 등 옥내전로 대지전압 300V 이하.
Q660 전기설비기술기준 강관 철주 📄 2012.3 기출
강관 사각형 철주의 갑종 풍압하중은 수직투영 1m²당 몇 Pa인가?
588
745
1255 ★ 정답
1039
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
강관 철주(철탑) 갑종 풍압 1255Pa.
Q661 전기설비기술기준 소세력 📄 2012.3 기출
최대사용전압 15V 초과 30V 이하 소세력 회로용 절연변압기의 2차 단락전류 제한값은 몇 A인가?
3
5
8 ★ 정답
10
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
15V 초과 30V 이하 소세력 회로 2차 단락전류 8A 이하.
Q662 전기설비기술기준 가공공동지선 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
가공공동지선에 의한 제2종 접지공사에서 지름 몇 m 지역마다 합성 접지저항을 확인하는가?
100
200
300
400 ★ 정답
💡 해설 보기
접지(KEC 계통접지)
TN·TT·IT 계통. 접지도체 굵기·접지저항 기준을 적용하고, 접지선은 손상 방지를 위해 방호합니다.

해당 규정
가공공동지선은 지름 400m 지역마다 합성 접지저항을 규정값 이하로 유지.
Q663 전기설비기술기준 전동기 📄 2012.3 기출
옥내 전동기가 소손될 우려가 있을 때 과전류 시 자동차단·경보 장치를 시설하는 것에 대한 설명으로 옳은 것은?
0.2kW 이하도 필수
정격출력에 따라 생략 가능 ★ 정답
항상 생략
보호 불필요
💡 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
0.2kW 이하 등 조건에서 과부하 보호를 생략할 수 있습니다.
Q664 전기설비기술기준 제1종 지지물 📄 2012.3 기출
제1종 특고압 보안공사 전선로의 지지물로 사용할 수 <u>없는</u> 것은?
철탑
B종 철주
B종 철근콘크리트주
목주·A종 ★ 정답
💡 해설 보기
지지물 강도·시설
지지물 종별(목주·A종·B종·철탑) 강도·상정하중·기초 안전율 2.0, 이도 안전율, 발판볼트 지표상 1.8m 이상 등을 적용합니다.

해당 규정
제1종 특고압 보안공사는 목주·A종 사용 불가.
Q665 전기설비기술기준 시험전압 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
1차 3300V, 2차 220V 변압기 전로의 절연내력 시험전압(10분 인가)은 최대사용전압의 몇 배인가?
1.5배 ★ 정답
1.25배
1.1배
2배
💡 해설 보기
절연내력 시험전압 (10분간 견딤)
최대사용전압배수(최저값)
7kV 이하×1.5 (최저 500V)
7~60kV 이하×1.25 (최저 10.5kV)
60kV 초과 중성점 비접지×1.25
60kV 초과 중성점 접지×1.1 (최저 75kV)
60kV 초과 중성점 직접접지×0.72
회전기는 ×1.5(7kV이하)/직류시험 ×1.6·2분.
해당 값
7kV 이하 전로는 최대사용전압의 1.5배(최저 500V).
Q666 전기설비기술기준 경간 📄 2012.3 기출
도로에 시설하는 가공 직류 전차선로의 경간은 몇 m 이하로 하는가?
30
40
50
60 ★ 정답
💡 해설 보기
경간·높이 규정
지지물 종류·전압·장소(시가지·도로·철도)별 최대경간과 지표상 최소높이를 적용합니다(시가지는 강화).

해당 규정
도로 가공 직류 전차선로 경간 60m 이하.
Q667 전기설비기술기준 횡단보도교 📄 2012.3 기출 ✎ 유사
고압 가공전선로 지지물에 첨가한 통신선을 횡단보도교 위에 시설할 때 노면상 높이는 몇 m 이상인가?
3
5 ★ 정답
6
6.5
💡 해설 보기
횡단보도교 위 가공전선·통신선 높이 (노면상)
· 저압 가공전선: 3.5m 이상 (절연·케이블은 3.0m)
· 고압 가공전선: 3.5m 이상
· 특고압(케이블): 4m 이상 / 통신선: 3m 이상

해당 값
첨가통신선 횡단보도교 위 노면상 5m 이상.
Q668 전기설비기술기준 변전소 📄 2012.3 기출
전기철도용 외의 변전소 주요 변압기에 꼭 필요하지 <u>않은</u> 계측장치는?
전압
전류
역률 ★ 정답
전력
💡 해설 보기
발·변전소 설비
주요 기기(변압기·발전기·조상설비)의 자동차단 보호, 수소냉각(순도 85% 이하 경보), 압축공기장치 등 시설기준을 적용합니다.

해당 규정
주요 변압기 필수 계측은 전압·전류·전력이며 역률은 필수 아님.
Q669 전기설비기술기준 차단시간 📄 2012.3 기출
시가지에 시설하는 154kV 가공전선로에서 지락·단락 시 몇 초 이내에 자동차단하는가?
1 ★ 정답
2
3
5
💡 해설 보기
과전류·지락 보호
간선·분기회로에 과부하·단락 보호장치를 시설하고, 분기점~보호장치 거리(3m·8m 규정), 지락 시 자동차단을 적용합니다.

해당 규정
시가지 특고압은 지락·단락 시 1초 이내 자동차단.
100%
휠로 확대·축소 · 드래그로 이동 · ESC로 닫기