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기출문제 · 2013.6 기출
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Q540 전자기학 도체 평면 📄 2013.6 기출
면밀도 σ인 무한 도체 평면판이 만드는 전계에 대한 설명으로 옳은 것은?
전계는 거리에 반비례
도체 표면 전계는 \(E=\sigma/\varepsilon_0\)로 균일 ★ 정답
전계는 거리 제곱에 비례
전계가 0
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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
도체 표면 전계 \(E=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}\)로 거리와 무관하게 균일합니다.
Q541 전자기학 내부 인덕턴스 📄 2013.6 기출
반지름 a, 길이 ℓ, 비투자율 μₛ 원통도체에 I가 균일 분포할 때 단위길이 내부 인덕턴스는?
\(\frac{\mu_0\mu_s}{8\pi}\) ★ 정답
\(\frac{\mu_0\mu_s}{2\pi}\)
\(\frac{\mu_0}{4\pi}\)
\(\frac{\mu_s}{8\pi a}\)
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동축·환상 인덕턴스
동축 \(L=\dfrac{\mu}{2\pi}\ln\dfrac{b}{a}\), 환상 \(L=\dfrac{\mu N^2 S}{2\pi r}=\dfrac{N^2}{R_m}\). 내부도체 자기인덕턴스분 별도.

풀이
내부 인덕턴스 \(L=\dfrac{\mu_0\mu_s}{8\pi}\)(반지름 무관).
Q542 전자기학 경계조건 📄 2013.6 기출
유전체 경계조건에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?
전계의 접선성분 연속
전속밀도의 법선성분 연속(진전하 없을 때)
경계면에서 전계 방향 불변 ★ 정답
굴절의 법칙 성립
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유전체 경계조건
· 전계의 접선성분 연속: \(E_{1t}=E_{2t}\)
· 전속밀도의 법선성분 연속: \(D_{1n}=D_{2n}\)
굴절 법칙: \(\dfrac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2}=\dfrac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}\) (유전율 큰 쪽으로 더 벌어짐).

풀이
경계에서 전계는 굴절하여 방향이 바뀝니다.
Q543 전자기학 유전체 삽입 📄 2013.6 기출
공기 콘덴서 C₀에서 판면적의 1/2에 비유전율 εₛ 유전체를 채우면 정전용량은?
\(\frac{C_0}{2}(1+\varepsilon_s)\) ★ 정답
\(\varepsilon_s C_0\)
\((1+\varepsilon_s)C_0\)
\(\frac{C_0}{1+\varepsilon_s}\)
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유전체 삽입 효과
콘덴서에 비유전율 \(\varepsilon_s\) 유전체를 채우면 용량이 \(\varepsilon_s\)배. 전압일정이면 전하·에너지 증가, 전하일정이면 전압·전계 감소.

풀이
면적 절반씩 병렬: \(C=\dfrac{C_0}{2}+\dfrac{\varepsilon_s C_0}{2}=\dfrac{C_0}{2}(1+\varepsilon_s)\).
Q544 전자기학 직선 자계 📄 2013.6 기출
무한 직선도체에서 0.1m 떨어진 점의 자계가 100A/m이면 0.2m 떨어진 점의 자계는?
100
50 ★ 정답
25
200
💡 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
\(H\propto\dfrac{1}{r}\)이므로 거리 2배 → \(100\times\dfrac12=50\,\text{A/m}\).
Q545 전자기학 반원 도선 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
자속밀도 B 안에 놓인 반원형 전류도선이 받는 힘의 계산 원리는?
\(F=\int I\,d l\times B\) ★ 정답
\(F=BIl^2\)
\(F=\frac{BI}{l}\)
힘이 0
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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
\(F=\displaystyle\int I\,d\vec l\times\vec B\)로 선적분하여 구합니다.
Q546 전자기학 로런츠 📄 2013.6 기출
전하 q가 자계 H에 수직으로 v로 돌입할 때 받는 힘은?
\(qvH\)
\(\frac{qv}{H}\)
\(q\mu_0 Hv\)의 반대
\(q\mu_0 vH\) ★ 정답
💡 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
\(F=qvB=q\mu_0 Hv\)(\(B=\mu_0H\)).
Q547 전자기학 평행판 용량 📄 2013.6 기출
면적 S, 간격 d 평행판에 비유전율 εₛ를 채운 정전용량은?
\(\frac{\varepsilon_0 S}{d}\)
\(\frac{S}{\varepsilon_s d}\)
\(\frac{\varepsilon_0\varepsilon_s S}{d}\) ★ 정답
\(\varepsilon_0\varepsilon_s Sd\)
💡 해설 보기
평행판 콘덴서 용량
\[ C=\frac{\varepsilon S}{d}=\frac{\varepsilon_0\varepsilon_s S}{d} \]· \(S\): 극판면적, \(d\): 간격, \(\varepsilon\): 유전율
면적에 비례, 간격에 반비례합니다.

풀이
\(C=\dfrac{\varepsilon_0\varepsilon_s S}{d}\).
Q548 전자기학 변위전류 📄 2013.6 기출
변위전류와 가장 관계가 깊은 것은?
도체 내 자유전자
유전체 내 전속밀도의 시간변화 ★ 정답
저항손
자화
💡 해설 보기
변위전류
\[ i_d=\frac{\partial D}{\partial t}=\varepsilon\frac{\partial E}{\partial t} \]콘덴서처럼 전류가 흐르지 않는 유전체에서 전속밀도 \(D\)의 시간변화가 만드는 전류로, 맥스웰이 도입해 전자파 전파를 설명합니다.

풀이
변위전류 \(J_d=\dfrac{\partial D}{\partial t}\)로 유전체 내 전속밀도 변화와 관련됩니다.
Q549 전자기학 압전효과 📄 2013.6 기출
압전기 현상에서 분극이 응력과 같은 방향으로 발생하는 것은?
종효과 ★ 정답
횡효과
광효과
열효과
💡 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 같은 방향 → 종효과.
Q550 전자기학 자화의 세기 📄 2013.6 기출
자화의 세기로 정의할 수 있는 것은?
단위면적당 자속
단위체적당 자기모멘트 ★ 정답
단위길이당 기자력
단위전하당 힘
💡 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
자화의 세기 \(J=\dfrac{자기모멘트}{체적}\).
Q551 전자기학 저항 변화 📄 2013.6 기출
전선의 체적을 일정하게 유지하며 길이를 2배로 늘이면 저항은?
2배
1/2배
1/4배
4배 ★ 정답
💡 해설 보기
저항의 온도변화
\[ R_t=R_0(1+\alpha_0 t) \]· \(\alpha_0\):온도계수. 도체는 온도↑→저항↑(정특성).

풀이
길이 2배·단면적 1/2 → \(R=\rho\frac{l}{S}\)에서 \(2/(1/2)=4\)배.
Q552 전자기학 📄 2013.6 기출
평면도체에서 수직거리 a에 점전하 Q가 있을 때 Q에 작용하는 힘은?
\(\frac{Q^2}{16\pi\varepsilon_0 a^2}\) ★ 정답
\(\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a^2}\)
\(\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 a^2}\)
\(\frac{Q^2}{2\pi\varepsilon_0 a^2}\)
💡 해설 보기
자계 속 전류(전하)가 받는 힘
\[ \vec F=I\vec l\times\vec B=q\vec v\times\vec B,\quad F=BIl\sin\theta \]방향은 플레밍 왼손법칙(전동기).

풀이
영상전하(−Q, 거리 2a) 인력 \(F=\dfrac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0(2a)^2}=\dfrac{Q^2}{16\pi\varepsilon_0 a^2}\).
Q553 전자기학 구-평면 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
무한평면도체에서 d 떨어진 반경 a 구도체와 평면 사이의 정전용량 계산 방법은?
\(4\pi\varepsilon_0 a\) 고정
영상법으로 급수 전개 ★ 정답
\(\frac{a}{d}\)
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
구-평면 정전용량은 영상전하 급수로 전개하여 구합니다.
Q554 전자기학 코일 토크 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
권수 50, 전류 1mA 직사각형 코일이 0.1Wb/m² 평등자계 중에서 받는 토크를 정하는 것은?
\(T=NBIA\cos\theta\) 형태 ★ 정답
\(T=BIl\)
\(T=NBI/A\)
0
💡 해설 보기
자계 속 자석·코일의 회전력(토크)
\[ T=m\times H=MH\sin\theta\ (자석),\qquad T=NBIA\cos\alpha\ (코일) \]자기모멘트와 자계의 벡터곱으로, 자계와 나란해지려는 방향으로 작용합니다.

풀이
코일 토크 \(T=NBIA\cos\theta\)(면적·권수·전류·자속밀도).
Q555 전자기학 원형코일 📄 2013.6 기출
반지름 a, 1회 원형코일에 I가 흐를 때 중심 자계는?
\(\frac{I}{4a}\)
\(\frac{I}{4\pi a}\)
\(\frac{I}{2a}\) ★ 정답
\(\frac{I}{2\pi a}\)
💡 해설 보기
원형코일·환상솔레노이드 자계
원형코일 중심 \(H=\dfrac{NI}{2a}\), 환상솔레노이드 내부 \(H=\dfrac{NI}{2\pi r}\). 앙페르 법칙으로 구합니다.

풀이
원형코일 중심 \(H=\dfrac{I}{2a}\).
Q556 전자기학 공극 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
공극이 있는 환상솔레노이드의 총 자기저항은?
철심 자기저항만
공극 자기저항만
철심+공극 자기저항의 합 ★ 정답
0
💡 해설 보기
자기회로의 공극
공극은 자기저항 \(R_g=\dfrac{l_g}{\mu_0 S}\)이 매우 커서 대부분의 기자력이 공극에 소요됩니다.

풀이
직렬이므로 총 자기저항 \(=R_{철}+R_{공극}\)(공극이 지배적).
Q557 전자기학 유도전계 📄 2013.6 기출
벡터퍼텐셜 A로 표현할 때 시변 자계에 의해 도체에 생기는 전계는?
\(-\frac{\partial A}{\partial t}\) ★ 정답
\(\nabla\times A\)
\(\nabla\cdot A\)
\(\frac{\partial A}{\partial t}\)
💡 해설 보기
벡터퍼텐셜·유도전계
\(\vec B=\nabla\times\vec A\), 시변자계는 \(\vec E=-\dfrac{\partial\vec A}{\partial t}\)의 유도전계를 만듭니다(패러데이 법칙의 미분형 \(\nabla\times E=-\partial B/\partial t\)).

풀이
\(E=-\dfrac{\partial A}{\partial t}\).
Q558 전자기학 자화율 📄 2013.6 기출
자화율 χ는 상자성체에서 일반적으로 어떤 값을 갖는가?
χ&lt;0
χ=0
χ=1
χ&gt;0 ★ 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
상자성체는 χ>0(작은 양수).
Q559 전자기학 환상철심 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
μₛ=800, 단면적 10cm², 평균자로 8π×10⁻²m 환상철심의 자기저항을 정하는 식은?
\(R_m=\frac{l}{\mu S}\) ★ 정답
\(R_m=\mu S l\)
\(R_m=\frac{\mu S}{l}\)
\(R_m=\frac{S}{\mu l}\)
💡 해설 보기
동축·환상 인덕턴스
동축 \(L=\dfrac{\mu}{2\pi}\ln\dfrac{b}{a}\), 환상 \(L=\dfrac{\mu N^2 S}{2\pi r}=\dfrac{N^2}{R_m}\). 내부도체 자기인덕턴스분 별도.

풀이
\(R_m=\dfrac{l}{\mu_0\mu_s S}\).
Q577 회로이론 시간지연 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
시간 지정(지연)이 있는 시스템 \(\dot y+y=u(t-T)\)의 전달함수에 나타나는 항은?
\(e^{-Ts}\)
\(e^{Ts}\)
\(Ts\)
\(\frac{1}{Ts}\) ★ 정답
💡 해설 보기
라플라스·과도 핵심
\(1\to\tfrac1s,\ e^{-at}\to\tfrac1{s+a},\ \sin\omega t\to\tfrac{\omega}{s^2+\omega^2}\), 시정수 \(\tau=L/R\) 또는 \(RC\)(최종값 63.2%), 초기값 \(\lim_{s\to\infty}sF\)·최종값 \(\lim_{s\to0}sF\).

풀이
시간지연 T는 라플라스에서 \(e^{-Ts}\)로 나타납니다(보기상 지연항 포함).
Q578 회로이론 잔류편차 📄 2013.6 기출
일정 입력에 대해 잔류편차(정상편차)가 남는 제어계는?
비례(P) 제어 ★ 정답
적분(I) 제어
비례적분(PI)
비례적분미분(PID)
💡 해설 보기
정상편차·감도
\(e_{ss}=\lim_{s\to0}\dfrac{sR(s)}{1+GH}\). 비례제어는 잔류편차(offset) 존재, 적분(I) 추가로 제거. 감도는 파라미터 변화에 대한 응답 민감도.

풀이
비례(P) 제어는 잔류편차(offset)가 남습니다.
Q579 회로이론 논리회로 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
그림의 조합 논리회로에서 출력 F는?
ABCF
\(AB+C\) ★ 정답
\(A+BC\)
\((A+B)C\)
\(ABC\)
💡 해설 보기
단계별 추적 (AND → OR)
AND 게이트: \(A\cdot B\). 이 출력과 \(C\)가 OR 게이트로 입력됩니다.
\[ F=(A\cdot B)+C=AB+C \]
Q580 회로이론 제어요소 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
입력을 적분하여 출력하는 그림의 요소는?
비례요소
미분요소
적분요소 ★ 정답
1차지연
💡 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
출력이 입력의 적분(1/s) → 적분요소.
Q581 회로이론 정상편차 📄 2013.6 기출
개루프 \(G(s)=\frac{K}{s(s+a)}\)인 계의 단위속도(램프) 입력 정상편차는?
\(\frac{a}{K}\) ★ 정답
0
1
💡 해설 보기
정상상태 편차(오차)
\[ e_{ss}=\lim_{s\to0}\frac{sR(s)}{1+G(s)H(s)} \]· 계단입력 → 위치편차상수 \(K_p\), 램프 → 속도편차상수 \(K_v\), 포물선 → 가속도편차상수 \(K_a\)
제어계 형(type)이 높을수록 정상편차가 작아집니다.

풀이
1형 시스템의 속도편차 \(e_{ss}=\dfrac{1}{K_v}=\dfrac{a}{K}\).
Q582 회로이론 진상보상 📄 2013.6 기출
보상기가 진상(lead) 보상기가 되기 위한 조건은?
극점이 원점에
영점=극점
이득만 큼
영점이 극점보다 원점에 가까움(zero&lt;pole) ★ 정답
💡 해설 보기
제어요소(PID)
P: 응답↑·잔류편차, I: 편차 제거·응답느림, D: 응답 빠름·안정도↑. 진상보상은 위상여유·응답속도 개선.

풀이
진상보상은 영점이 극점보다 원점에 가까워야(위상 앞섬) 합니다.
Q583 회로이론 판별법 📄 2013.6 기출
G(s)H(s)의 극점·영점이 우반평면에 있을 때 판정이 곤란한 방법은?
라우스법
보드선도법 ★ 정답
나이퀴스트
근궤적
💡 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
우반평면 극·영점이 있으면 보드선도법으로는 판정이 어렵습니다.
Q584 회로이론 나이퀴스트 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
나이퀴스트 안정도 판별에서 안정 조건은?
−1점을 시계방향 1회 감쌈
−1점을 반시계방향으로 우반면 극점 수만큼 감쌈
원점 통과
항상 안정 ★ 정답
💡 해설 보기
나이퀴스트 안정판별
개루프 \(G(j\omega)H(j\omega)\) 궤적이 \((-1,\,j0)\)점을 어떻게 감싸는지로 폐루프 안정성을 판단합니다. 임계점 \(-1\)을 시계방향으로 감싸지 않으면 안정. 상대안정도(이득·위상여유)도 함께 봅니다.

풀이
\(N=Z-P\), 안정하려면 −1점을 우반면 극점 수 P만큼 반시계로 감싸야 합니다.
Q585 회로이론 위상 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
RC 미분회로(출력=저항 양단)의 출력전압은 입력에 대해?
위상이 앞선다(진상) ★ 정답
위상이 뒤진다
동상
180°
💡 해설 보기
대칭 n상 위상차
인접 상 위상차 \(=\dfrac{2\pi}{n}\), 성형 결선 기전력 \(=2\sin\dfrac{\pi}{n}\times\)상전압.

풀이
RC 미분회로(출력=R)는 출력이 입력보다 위상이 앞섭니다.
Q586 회로이론 이탈점 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
근궤적의 이탈점(breakaway point)을 구하는 조건은?
\(K=0\)
\(\frac{dK}{ds}=0\) ★ 정답
\(s=0\)
\(\frac{ds}{dK}=\infty\)
💡 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
이탈점은 \(\dfrac{dK}{ds}=0\)의 실근에서 구합니다.
Q587 회로이론 선택도 📄 2013.6 기출
RLC 직렬회로에서 선택도 Q는? (전원전압 V, L·C 전압 VL·VC)
\(\frac{V}{V_L}\)
\(V\cdot V_L\)
\(\frac{V_C}{V_L}\)
\(\frac{V_L}{V}=\frac{V_C}{V}\) ★ 정답
💡 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
직렬공진 선택도 \(Q=\dfrac{V_L}{V}=\dfrac{V_C}{V}=\dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}\).
Q588 회로이론 최대전력 📄 2013.6 기출
내부임피던스가 R+jX인 전원에서 부하저항 RL로 최대전력을 전달하려면?
\(R_L=\sqrt{R^2+X^2}\) ★ 정답
\(R_L=R\)
\(R_L=X\)
\(R_L=0\)
💡 해설 보기
최대전력 전달
부하저항이 전원 내부저항(테브낭 저항)과 같을 때 부하에 최대전력이 전달됩니다.
\[ R_L=R_{th},\qquad P_{max}=\frac{V_{th}^2}{4R_{th}} \]

풀이
순저항 부하 최대전력 조건 \(R_L=|Z|=\sqrt{R^2+X^2}\).
Q589 회로이론 쌍대 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
주어진 회로와 쌍대(dual)가 되는 회로에서 직렬 L은 무엇으로 대응되는가?
병렬 C ★ 정답
직렬 C
병렬 L
직렬 R
💡 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
쌍대: 직렬 L ↔ 병렬 C, 저항 R ↔ 컨덕턴스 G, 전압원 ↔ 전류원.
Q590 회로이론 Y파라미터 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
π형 회로의 어드미턴스 파라미터 Y₂₁은?
\(\frac{I_2}{V_1}\big|_{V_2=0}\) ★ 정답
\(\frac{V_2}{I_1}\)
\(\frac{I_1}{V_1}\)
\(\frac{I_2}{V_2}\)
💡 해설 보기
3상 회로 핵심
Y: \(V_l=\sqrt3V_p,\ I_l=I_p\); Δ: \(V_l=V_p,\ I_l=\sqrt3I_p\). 전력 \(P=\sqrt3V_lI_l\cos\theta\), 2전력계 \(P=W_1+W_2\), 대칭분(영상·정상·역상).

풀이
\(Y_{21}=\dfrac{I_2}{V_1}\Big|_{V_2=0}\)(전달 어드미턴스).
Q591 회로이론 절점전압 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
회로의 절점전압 Va와 지로전류 Ia를 구하는 기본 방법은?
절점 방정식(KCL) ★ 정답
패러데이
가우스
중첩만
💡 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
절점전압법(KCL)으로 Va를 구한 뒤 옴의 법칙으로 Ia를 계산합니다.
Q592 회로이론 Y 선전류 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
역률각 45°, Y결선, 상전압 Va=220V 회로에서 선전류를 정하는 것은?
상전압/임피던스 ★ 정답
선간전압만
역률만
무효분만
💡 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
\(I_a=\dfrac{V_a}{Z}\), Y결선은 선전류=상전류.
Q593 회로이론 Y 저항 📄 2013.6 기출
R 3개를 Y로 접속하고 선간전압 200V 3상에 연결 시 선전류가 10A이면 R는 몇 Ω인가?
10
20
11.5 ★ 정답
34.6
💡 해설 보기
3상 회로 핵심
Y: \(V_l=\sqrt3V_p,\ I_l=I_p\); Δ: \(V_l=V_p,\ I_l=\sqrt3I_p\). 전력 \(P=\sqrt3V_lI_l\cos\theta\), 2전력계 \(P=W_1+W_2\), 대칭분(영상·정상·역상).

풀이
상전압 \(=200/\sqrt3=115.5\)V, \(R=115.5/10\approx11.5\,\Omega\).
Q594 회로이론 전파정수 📄 2013.6 기출
단위길이당 L, R, C, G인 선로의 전파정수 γ는?
\(\sqrt{\frac{R+j\omega L}{G+j\omega C}}\)
\(\sqrt{(R+j\omega L)(G+j\omega C)}\) ★ 정답
\((R+j\omega L)(G+j\omega C)\)
\(\sqrt{LC}\)
💡 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
\(\gamma=\sqrt{(R+j\omega L)(G+j\omega C)}=\alpha+j\beta\).
Q595 회로이론 RL 전류 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
RL 직렬회로에서 스위치를 닫은 후 전류가 특정값에 도달하는 시간은 무엇으로 구하는가?
\(i(t)=\frac{V}{R}(1-e^{-Rt/L})\) ★ 정답
\(i=\frac{V}{R}e^{-Rt/L}\)
\(i=\frac{V}{R}\)
\(i=0\)
💡 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
\(i(t)=\dfrac{V}{R}(1-e^{-Rt/L})\)에서 t를 역산합니다.
Q596 회로이론 단자전압 📄 2013.6 기출
발전기 대칭분에서 단자전압 대칭분 \(V_0,V_1,V_2\)와 기전력 관계로 옳은 것은?
\(V_1=E_a-I_1Z_1\) ★ 정답
\(V_1=I_1Z_1\)
\(V_0=E_a\)
\(V_2=E_a\)
💡 해설 보기
최대전력 전달
부하저항이 전원 내부저항(테브낭 저항)과 같을 때 부하에 최대전력이 전달됩니다.
\[ R_L=R_{th},\qquad P_{max}=\frac{V_{th}^2}{4R_{th}} \]

풀이
정상분 \(V_1=E_a-I_1Z_1\), 영상·역상은 기전력이 없어 \(V_0=-I_0Z_0,\ V_2=-I_2Z_2\).
Q571 전력공학 표피효과 📄 2013.6 기출
표피효과에 대한 설명으로 옳은 것은?
주파수가 높을수록 심해져 전류가 표면에 집중 ★ 정답
주파수와 무관
전류가 중심에 집중
도체 굵을수록 약함
💡 해설 보기
표피효과
주파수·도전율·투자율이 클수록 전류가 표면에 집중되어 실효저항 증가. 대전류 도체·고주파에서 뚜렷.

풀이
표피효과는 주파수·도전율·투자율이 클수록 심해져 전류가 표면에 집중됩니다.
Q572 전력공학 보일러 📄 2013.6 기출
보일러에서 흡수 열량이 가장 큰 곳은?
절탄기
수냉벽(물벽) ★ 정답
과열기
공기예열기
💡 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
복사열을 직접 받는 수냉벽의 흡수 열량이 가장 큽니다.
Q573 전력공학 전력원선도 📄 2013.6 기출
전력 원선도에서 알 수 <u>없는</u> 것은?
송수전 전력
조상용량
전압변동
코로나 손실 ★ 정답
💡 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
원선도로 코로나 손실은 알 수 없습니다.
Q574 전력공학 주상변압기 보호 📄 2013.6 기출
배전 주상변압기의 고압측·저압측 보호장치 조합으로 적합한 것은?
고압 COS + 저압 캐치홀더 ★ 정답
고압 피뢰기 + 저압 피뢰기
양측 퓨즈만
보호 불필요
💡 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
고압측 컷아웃스위치(COS), 저압측 캐치홀더 조합.
Q575 전력공학 △-Y 지락 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
△(1차)-Y(중성점 접지, 2차) 변압기에서 2차 지락 시 1차측에 나타나는 전류는?
1차영상분 순환Y2차선전류지락중성점 접지
영상분
정상분만
0
순환하며 선전류로 나타남 ★ 정답
💡 해설 보기
△-Y 변압기, 2차 지락 시 1차 전류 (그림)

2차(Y, 중성점 접지)에서 1선 지락이 나면 대칭좌표법으로 영상·정상·역상 세 성분의 전류가 흐릅니다. 각 성분이 1차(△)측에 어떻게 나타나는지가 핵심입니다.

① 영상분(\(I_0\)): Y측은 접지된 중성점을 통해 \(I_0\)가 흐릅니다. 1차 △측에서는 이 영상전류가 Δ 권선 안에서 순환할 뿐, Δ에는 영상분이 빠져나갈 선로 경로가 없어 1차 선로엔 영상분이 안 나옵니다.
② 정상·역상분(\(I_1,I_2\)): 변압기를 통해 1차 선전류로 전달됩니다(±30° 위상변위).

→ 결국 1차측에도 선전류가 흐릅니다(0이 아님). 영상분은 Δ 안에서 순환하고, 정상·역상분이 선전류로 나타나므로, 종합하면 ‘순환하며 선전류로 나타남’(정답 ④)이 가장 옳습니다.

오답 정리
• ① 영상분 — 영상분은 Δ 안에서 순환하고 1차 선로엔 나오지 않음
• ② 정상분만 — 정상분뿐 아니라 역상분도 함께 나타남
• ③ 0 — 정상·역상분이 전달되어 1차 선전류는 0이 아님
∴ 정답 ④.
Q576 전력공학 발전량 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
조정지 용량 100000m³, 유효낙차 100m를 전량 사용해 발생하는 전력량 계산의 기본식은?
\(W=9.8QH\eta\,t\) ★ 정답
\(W=QH\)
\(W=\frac{Q}{H}\)
\(W=9.8H\)
💡 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
발전량 \(W=9.8\,Q\,H\,\eta\)(Q는 유량, 저수량÷시간).
Q577 전력공학 캐스케이딩 📄 2013.6 기출
저압 뱅킹 배선방식에서 캐스케이딩(cascading)이란?
전압 상승
역률 저하
일부 변압기 고장이 연쇄적으로 확대되어 정전 ★ 정답
고조파 발생
💡 해설 보기
캐스케이딩
저압 뱅킹방식에서 한 변압기 고장이 인접 변압기의 연쇄 정전으로 파급되는 현상. 구분퓨즈로 방지합니다.

풀이
캐스케이딩은 변압기 사고가 연쇄 파급되는 현상(구분 퓨즈로 방지).
Q578 전력공학 공기압력 📄 2013.6 기출
공기차단기(ABB)의 공기 압력은 일반적으로 몇 kg/cm²인가?
5
15~30 ★ 정답
50~70
100
💡 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
공기차단기 압력은 대략 15~30 kg/cm².
Q579 전력공학 4단자정수 📄 2013.6 기출
일반회로정수 A=0.7, C=j1.95×10⁻³, D=0.9일 때 B는 약 얼마인가?
j95
j150
j190 ★ 정답
j250
💡 해설 보기
4단자정수 A B C D
\[ \begin{bmatrix}V_s\\I_s\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A&B\\C&D\end{bmatrix}\begin{bmatrix}V_r\\I_r\end{bmatrix},\quad AD-BC=1 \]· \(A\):전압비, \(B\):임피던스[Ω], \(C\):어드미턴스[S], \(D\):전류비

풀이
\(AD-BC=1\Rightarrow B=\dfrac{AD-1}{C}=\dfrac{0.63-1}{j1.95\times10^{-3}}\approx j190\).
Q580 전력공학 퍼센트리액턴스 📄 2013.6 기출
66kV 3상3선식에서 1선 리액턴스 15Ω를 100MVA 기준으로 환산한 %리액턴스는?
17.2
34.4 ★ 정답
68.8
3.4
💡 해설 보기
%리액턴스(퍼센트 임피던스) 환산
기준용량 \(P\)와 선간전압 \(V\)에 대한 옴(Ω) 리액턴스의 백분율입니다. 실무 공식:
\[ \%X=\frac{P[\text{kVA}]\times X[\Omega]}{10\,V[\text{kV}]^2} \]공식의 유도
\(\%X=\dfrac{I_n X}{E}\times100\) (정격전류의 전압강하 비율). 여기서 정격전류 \(I_n=\dfrac{P}{\sqrt3\,V}\), 상전압 \(E=\dfrac{V}{\sqrt3}\)를 대입하면
\(\%X=\dfrac{X P}{V^2}\times100\) 이고, \(P\)를 kVA·\(V\)를 kV로 쓰면 단위환산으로 분모에 \(10\)이 붙습니다.

대입 (\(P=100\text{MVA}=100{,}000\text{kVA},\ V=66\text{kV},\ X=15\,\Omega\)):
\[ \%X=\frac{100{,}000\times15}{10\times66^2}=\frac{1{,}500{,}000}{43{,}560}\approx 34.4\,\% \]※ 함정 — 보기 ‘17.2’는 절반(\(\sqrt3\) 관련 실수), ‘68.8’은 2배, ‘3.4’는 자릿수(\(\div10\)) 실수. 공식의 분모는 \(10V^2\)(\(V\)는 kV 단위)임에 주의하세요.
Q581 전력공학 승압 📄 2013.6 기출
200V를 400V로 승압하여 배전할 때 400V 배전과 관계 <u>없는</u> 것은?
전력손실 감소
전압강하 감소
공급능력 증대
저압 감전 위험 감소로 절연 불필요 ★ 정답
💡 해설 보기
배전·수용 핵심
수용률 \(=\dfrac{최대수용}{설비용량}\), 부등률 \(=\dfrac{개별최대합}{합성최대}(\ge1)\), 부하율 \(=\dfrac{평균}{최대}\), 역률개선 \(Q_c=P(\tan\theta_1-\tan\theta_2)\).

풀이
승압해도 절연은 필요합니다(오히려 강화).
Q582 전력공학 비율차동 CT 📄 2013.6 기출
△-Y 변압기를 비율차동계전기로 보호할 때 CT 결선은?
1차·2차 모두 Y
1차·2차 모두 Δ
변압기와 반대로 1차 Y, 2차 Δ ★ 정답
임의
💡 해설 보기
차동(비율차동)계전기
유입·유출 전류차로 내부고장을 검출. 변압기·모선 보호에 사용. 여자돌입·CT오차 대비 비율특성 적용.

풀이
위상보정을 위해 CT는 변압기 결선과 반대(1차 Y, 2차 Δ)로 접속합니다.
Q583 전력공학 향상 대책 📄 2013.6 기출
송전계통 안정도 향상 대책이 <u>아닌</u> 것은?
리액턴스 증가 ★ 정답
속응여자
중간조상
고속차단
💡 해설 보기
안정도 향상 대책
직렬리액턴스↓(복도체·직렬콘덴서·병행2회선), 전압변동↓(속응여자·계통연계), 고장 신속제거(고속차단·재폐로), 중간조상 설치.

풀이
리액턴스는 감소시켜야 합니다.
Q584 전력공학 손실비 📄 2013.6 기출
역률 0.6을 콘덴서로 0.9로 개선하면 전원측 선로 전력손실은 처음의 약 몇 %가 되는가?
66.7
44.4 ★ 정답
33.3
55.5
💡 해설 보기
역률 개선에 따른 선로손실 비
선로손실 \(P_l=I^2 R\)이고, 같은 유효전력 P에서 선전류는 \(I=\dfrac{P}{\sqrt3 V\cos\theta}\propto\dfrac{1}{\cos\theta}\)입니다.
따라서 \[ P_l\propto I^2\propto\frac{1}{\cos^2\theta} \]
역률 0.6→0.9로 개선하면 손실비는
\[ \frac{P_{l2}}{P_{l1}}=\left(\frac{\cos\theta_1}{\cos\theta_2}\right)^2=\left(\frac{0.6}{0.9}\right)^2\approx0.444 \]
즉 처음의 약 44.4%로 줄어듭니다(손실 약 55.6% 감소).

요점: 역률을 높이면 같은 전력에 전류가 줄어(∝1/cosθ) 손실은 그 제곱으로 감소합니다.
Q585 전력공학 밸런서 📄 2013.6 기출
부하 불평형으로 인한 상별 불평형 전압을 평형시키고 선로손실을 줄일 목적으로 쓰는 것은?
콘덴서
리액터
밸런서(단상3선식) ★ 정답
피뢰기
💡 해설 보기
밸런서
단상 3선식 부하 불평형 시 중성선 전류를 줄이고 전압을 평형시키는 권수비 1의 단권변압기입니다.

풀이
단상 3선식에서 밸런서로 불평형을 완화합니다.
Q586 전력공학 감속재 📄 2013.6 기출
원자로 감속재가 갖추어야 할 조건으로 적합하지 <u>않은</u> 것은?
중성자 흡수 단면적이 클 것 ★ 정답
감속능 클 것
중성자 산란 클 것
화학적 안정
💡 해설 보기
원자로 감속재
고속 중성자를 열중성자로 감속시켜 핵분열을 지속시킵니다. 경수·중수·흑연 등 사용(질량수 작고 흡수단면적 작을수록 유리).

풀이
감속재는 중성자 흡수가 작아야 합니다.
Q587 전력공학 모선보호 📄 2013.6 기출
모선 보호용 계전기로 가장 유리한 것은?
과전압계전기
부족전류계전기
거리계전기
전류차동계전기 ★ 정답
💡 해설 보기
차동(비율차동)계전기
유입·유출 전류차로 내부고장을 검출. 변압기·모선 보호에 사용. 여자돌입·CT오차 대비 비율특성 적용.

풀이
모선보호는 전류차동계전기가 유리합니다.
Q588 전력공학 전압변동률 📄 2013.6 기출
전압변동률 식 \(\varepsilon=\dfrac{V_{R1}-V_{R2}}{V_{R2}}\times100\)에서 \(V_{R1}\)은?
송전단전압
무부하 수전단전압 ★ 정답
전부하 수전단전압
선간전압
💡 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
\(V_{R1}\)은 무부하 시 수전단 전압.
Q589 전력공학 복도체 📄 2013.6 기출
단도체 대신 같은 단면적의 복도체를 쓸 때 옳은 것은?
인덕턴스 증가·정전용량 감소
인덕턴스 감소·정전용량 증가 ★ 정답
둘 다 증가
둘 다 감소
💡 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 등가반지름 증가로 인덕턴스 감소·정전용량 증가.
Q590 전력공학 영상임피던스 📄 2013.6 기출
고장전류 계산에서 영상 임피던스가 필요한 경우는?
3상 단락
선간 단락
1선 지락(비대칭) ★ 정답
무부하
💡 해설 보기
영상임피던스
영상전류(\(I_0\), 3상 동상)에 대한 임피던스. 지락고장 해석에 필요하며, 중성점 접지상태·대지귀로 경로에 크게 의존합니다.

풀이
영상분이 관여하는 1선 지락(지락고장)에서 영상임피던스가 필요합니다.
Q620 전기기기 분포권계수 📄 2013.6 기출
3상 동기발전기 매극매상 슬롯수가 3일 때 분포권계수는 약 얼마인가?
0.831
0.902
0.960 ★ 정답
0.985
💡 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.
Q621 전기기기 Y-Δ 전압 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
1차 Y, 2차 Δ 결선에서 1차 선간전압 3300V를 가할 때 무부하 2차 선간전압은? (권수비 1)
3300
1905 ★ 정답
5716
1100
💡 해설 보기
유도기 기동
Y-Δ 기동은 기동전류·토크를 전전압의 1/3로. 단상유도기는 기동토크가 없어 보조권선(분상·콘덴서·셰이딩)으로 기동.

풀이
1차 상전압 \(=3300/\sqrt3=1905\)V, 2차 Δ 선간전압=상전압=1905V.
Q622 전기기기 유기전압 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
권수비 6600/220, 60Hz, 철심 단면적 0.02m², 최대자속밀도 1.2Wb/m² 변압기의 1차 유기전압 계산식은?
\(E_1=4.44fN_1 B_m S\) ★ 정답
\(E_1=fN_1 S\)
\(E_1=4.44 B_m S\)
\(E_1=N_1 B_m\)
💡 해설 보기
변압기 유기전압
\[ E=4.44\,f\,N\,\phi_m=4.44\,f\,N\,B_m S\,[\text{V}] \]
· \(f\): 주파수, \(N\): 권수, \(\phi_m=B_mS\): 최대자속, \(B_m\): 최대자속밀도, \(S\): 철심 단면적
계수 4.44 = \(2\pi/\sqrt2\)(정현파 실효값 환산). 1턴당이면 \(E/N=4.44fB_mS\).

계산
\(E_1=4.44fN_1\phi_m=4.44fN_1 B_m S\).
Q623 전기기기 유도전압조정기 📄 2013.6 기출
단상 유도전압조정기에서 부하 단자전압을 연속 조정하는 원리는? (1차 V₁, 2차 유도 E₂)
\(V_1\times E_2\)
\(V_1/E_2\)
\(E_2\)만
\(V_1\pm E_2\)(위상각 조정) ★ 정답
💡 해설 보기
유도전압조정기
1·2차 권선의 상대 위치를 바꿔 연속적으로 전압을 조정. 단상은 교번자계, 3상은 회전자계 이용. 분로·직렬권선의 유도로 출력전압을 가감합니다.

풀이
2차 유도전압의 위상을 조정해 \(V_1\pm E_2\)로 연속 조정합니다.
Q624 전기기기 퍼센트리액턴스 📄 2013.6 기출
10kVA, 2000/100V 변압기의 1차 환산 등가임피던스 6.2+j7Ω일 때 %리액턴스 강하는?
1.55
1.75 ★ 정답
2.34
3.1
💡 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
\(I_1=5A\), \(\%X=\dfrac{I_1 X}{V_1}\times100=\dfrac{5\times7}{2000}\times100=1.75\%\).
Q625 전기기기 비례추이 📄 2013.6 기출
전부하 슬립 4%, 2차 1상 저항 0.3Ω 권선형 유도전동기의 기동토크를 전부하토크와 같게 하는 2차 삽입저항은?
3.6
4.8
6.0
7.2 ★ 정답
💡 해설 보기
비례추이(권선형 유도전동기)
2차 저항 \(r_2\)를 \(m\)배 하면 같은 토크가 슬립도 \(m\)배인 곳에서 나타납니다.
\[ \frac{r_2}{s_1}=\frac{r_2+R}{s_2} \]외부저항으로 기동토크 증대·속도제어가 가능(토크·전류는 비례추이하나 출력·효율은 안 됨).

풀이
비례추이 \(\dfrac{0.3+R}{1}=\dfrac{0.3}{0.04}\Rightarrow R=7.2\,\Omega\).
Q626 전기기기 병렬 부하분담 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
용량·%임피던스가 A(5kVA, 3%), B(10kVA, 4%)인 두 단상변압기를 병렬운전할 때 부하분담 관계는?
용량에 비례·%임피던스에 반비례 ★ 정답
용량에 반비례
%임피던스에 비례
항상 균등 분담
💡 해설 보기
변압기 병렬운전의 부하분담
각 변압기는 자기 용량에 비례하고 %임피던스에 반비례하여 부하를 분담합니다.
\[ \frac{P_A}{P_B}=\frac{S_A/\%Z_A}{S_B/\%Z_B} \]
이 문제 대입
\[ \frac{P_A}{P_B}=\frac{5/3}{10/4}=\frac{1.67}{2.5}\approx\frac{2}{3} \]
즉 A:B = 2:3으로 분담해, %임피던스가 작은 B가 상대적으로 더 많이 부담합니다.
주의 — %임피던스가 서로 다르면 부하분담이 용량비와 어긋나, 한쪽이 먼저 과부하가 되거나 무부하 시 순환전류가 흐릅니다. 이상적 병렬운전은 %임피던스가 같아야 합니다.
Q627 전기기기 반발전동기 📄 2013.6 기출
브러시 위치를 이동시켜 회전방향을 역회전시킬 수 있는 단상 유도전동기는?
반발 전동기 ★ 정답
분상 기동형
콘덴서 기동형
셰이딩 코일형
💡 해설 보기
기동토크
권선형은 2차저항으로 기동토크↑(비례추이). 단상유도기 기동토크는 2전동기설로 설명(정·역회전 자계 합성).

풀이
반발전동기는 브러시 이동으로 방향·속도를 조정합니다.
Q628 전기기기 섬락 📄 2013.6 기출
직류발전기에서 섬락이 생기는 가장 큰 원인은?
과전압
정류 불량(전기자 반작용) ★ 정답
저속
무부하
💡 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
정류 불량·전기자 반작용으로 정류자편 간 전압이 높아져 섬락이 발생합니다.
Q629 전기기기 반파 관계 📄 2013.6 기출
단상 반파 정류회로에서 실효값 E와 직류 평균값 Ed0의 관계는?
\(E_{d0}=E\)
\(E_{d0}=\frac{2\sqrt2 E}{\pi}\)
\(E_{d0}=0.9E\)
\(E_{d0}=\frac{\sqrt2 E}{\pi}\) ★ 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
단상 반파 \(E_{d0}=\dfrac{\sqrt2 E}{\pi}=0.45E\).
Q630 전기기기 기동 📄 2013.6 기출
유도전동기로 동기전동기를 기동할 때 유도전동기의 극수는?
동기기보다 2극 적게 ★ 정답
같게
2극 많게
4극 많게
💡 해설 보기
유도전동기 기동법
· 농형: 전전압·Y-Δ(전류 1/3)·리액터·기동보상기
· 권선형: 2차 저항기동(비례추이로 기동토크↑)
기동전류를 억제하면서 필요한 기동토크를 확보하는 방식을 선택합니다.

풀이
슬립 때문에 2극 적은 유도전동기로 기동합니다.
Q631 전기기기 정출력 제어 📄 2013.6 기출
직류전동기에서 정출력 가변속도 용도에 적합한 속도제어법은?
전기자 전압제어
계자제어 ★ 정답
저항제어
극수변환
💡 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
계자제어는 정출력 특성으로 가변속도에 적합합니다.
Q632 전기기기 직권 특성 📄 2013.6 기출
속도·토크 특성곡선이 부하에 따라 크게 변하는 전동기는?
분권전동기
직권전동기 ★ 정답
타여자전동기
동기전동기
💡 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
직권전동기는 부하에 따라 속도·토크가 크게 변합니다.
Q633 전기기기 사이클로컨버터 📄 2013.6 기출
사이클로컨버터(cyclo converter)란?
직류-직류 변환
교류-교류(주파수) 직접 변환 ★ 정답
교류-직류
직류-교류
💡 해설 보기
전력변환기
인버터(DC→AC), 컨버터(AC→DC), 사이클로컨버터(AC→직접 다른 주파수 AC), VVVF로 유도기 속도제어.

풀이
사이클로컨버터는 교류를 다른 주파수의 교류로 직접 변환합니다.
Q634 전기기기 여자-속도 📄 2013.6 기출
불포화 직류발전기의 회전수가 4배로 증가했을 때 기전력을 전과 같게 하려면 여자(자속)는?
4배
2배
1/4배 ★ 정답
1/2배
💡 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
\(E\propto\phi N\), N이 4배이므로 \(\phi\)를 1/4배로.
Q635 전기기기 기동법 📄 2013.6 기출
3상 권선형 유도전동기의 기동법은?
2차 저항 기동 ★ 정답
Y-Δ 기동
리액터 기동
전전압 기동
💡 해설 보기
기동·전력변환 소자
유도기 기동: Y-Δ(전류 1/3)·리액터·기동보상기·2차저항. SCR(사이리스터)은 게이트로 점호각 \(\alpha\)를 제어해 정류·위상제어에 사용.

풀이
권선형은 2차 저항 기동(비례추이).
Q636 전기기기 단자전압 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
동기리액턴스 Xs=10Ω, ra=0.1Ω인 Y결선 3상 동기발전기의 1상 단자전압을 정하는 것은?
부하전류·임피던스·유기전압의 벡터관계 ★ 정답
저항만
리액턴스만
무부하 전압만
💡 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
단자전압 \(V=E-I(r_a+jX_s)\)의 벡터관계로 구합니다.
Q637 전기기기 결선도 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
1차측 결선도로 판별하는 전동기의 종류는?
결선(권선 배치)으로 상수·극수 판별 ★ 정답
항상 단상
항상 직류
판별 불가
💡 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
1차 권선 결선도로 상수·극수·기동방식을 판별합니다.
Q638 전기기기 전차용 📄 2013.6 기출
직류 직권전동기가 전차용에 사용되는 이유는?
정속도 특성
기동토크가 크고 부하에 따라 속도 변화 ★ 정답
역률 개선
효율 일정
💡 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
직권은 기동토크가 크고 부하 증가 시 속도가 낮아져 전차용에 적합.
Q639 전기기기 동기임피던스 📄 2013.6 기출
10000kVA, 6000V, 24극, 단락비 1.2인 3상 동기발전기의 동기임피던스는 몇 Ω인가?
2
3 ★ 정답
4
5
💡 해설 보기
동기임피던스
\[ Z_s=\frac{V_{oc}/\sqrt3}{I_{sc}}\ (3상),\qquad \%Z_s=\frac{100}{K_s} \]무부하포화·3상단락 곡선으로 구하며, 단락비 \(K_s\)의 역수(백분율)입니다.

풀이
\(Z_{base}=\dfrac{V^2}{P}=\dfrac{6000^2}{10^7}=3.6\,\Omega\), \(Z_s=\dfrac{Z_{base}}{K_s}=\dfrac{3.6}{1.2}=3\,\Omega\).
Q570 전기설비기술기준 특고 높이 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
사용전압 35kV 특고압 가공전선(특고압 절연전선)의 지표상 최소 높이는 몇 m 이상인가?
4
5
6
8 ★ 정답
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
35kV 이하 특고압, 시가지 절연전선은 지표상 8m 이상(일반 5m).
Q571 전기설비기술기준 고압 📄 2013.6 기출
전압 구분에서 고압에 해당하는 것은? (KEC)
교류 1kV 초과 7kV 이하 ★ 정답
교류 1kV 이하
직류 1.5kV 이하
7kV 초과
💡 해설 보기
배선공사·전선 규정
공사방법(금속관·가요전선관·금속덕트·케이블 등)별 시설조건과 전선 굵기·절연·접지 기준을 적용합니다. 저압·고압·특고압 및 장소(습기·전개 등)에 따라 허용 공사방법이 다릅니다.

해당 규정
고압: 교류 1kV 초과 7kV 이하(직류 1.5kV 초과 7kV 이하).
Q572 전기설비기술기준 금속덕트 📄 2013.6 기출
금속덕트 공사에서 넣는 전선 단면적의 합계는 덕트 내부 단면적의 몇 % 이하인가?
20 ★ 정답
30
40
50
💡 해설 보기
배선공사·전선 규정
공사방법(금속관·가요전선관·금속덕트·케이블 등)별 시설조건과 전선 굵기·절연·접지 기준을 적용합니다. 저압·고압·특고압 및 장소(습기·전개 등)에 따라 허용 공사방법이 다릅니다.

해당 규정
금속덕트 전선 단면적 합계는 내부 단면적의 20% 이하(제어·신호선만이면 50%).
Q573 전기설비기술기준 출퇴표시등 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
출퇴표시등 회로용 변압기의 1차 대지전압과 2차 사용전압 한도는?
1차 600V·2차 100V
1차 400V·2차 80V
1차 220V·2차 30V
1차 300V·2차 60V ★ 정답
💡 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
출퇴표시등 변압기 1차 대지전압 300V 이하, 2차 60V 이하.
Q574 전기설비기술기준 굵기 📄 2013.6 기출
고압 가공전선로의 가공지선으로 나경동선을 쓸 때 지름은 몇 mm 이상인가?
3.2
4 ★ 정답
5
6
💡 해설 보기
전선로·설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·시설물에 따른 시설방법·이격·굵기·격벽·접지 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
고압 가공지선 나경동선 지름 4mm 이상.
Q575 전기설비기술기준 시험전압 📄 2013.6 기출
최대사용전압 154kV 중성점 직접접지식 전로의 절연내력 시험전압은 몇 kV인가?
92.4
99.0
138.6
110.88 ★ 정답
💡 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
직접접지(60kV 초과) \(154\times0.72=110.88\,\text{kV}\)를 10분 인가.
Q576 전기설비기술기준 변압기 차단 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
일정 용량 이상 특고압 변압기 내부고장 시 자동차단·경보장치를 시설하는 뱅크용량 기준은?
1000kVA
5000kVA 이상 경보·10000kVA 이상 차단 ★ 정답
500kVA
100kVA
💡 해설 보기
과전류·지락 보호
간선·분기회로에 과부하·단락 보호장치를 시설하고, 분기점~보호장치 거리(3m·8m 규정), 지락 시 자동차단을 적용합니다.

해당 규정
5000~10000kVA 경보, 10000kVA 이상 자동차단.
Q577 전기설비기술기준 제3종 굵기 📄 2013.6 기출
(개정 전) 제3종 접지공사에 사용하는 접지선의 최소 굵기는 몇 mm²인가?
1.5
2.5 ★ 정답
4
6
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
제3종 접지선 최소 2.5mm² 연동선.
Q578 전기설비기술기준 시가지 통신선 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
시가지 특고압 가공전선로 지지물에 통신선을 시설할 때 허용되는 조건은?
절연전선과 동등 이상의 절연효력이 있을 것 ★ 정답
나전선 사용
조건 없음
금지
💡 해설 보기
경간·높이 규정
지지물 종류·전압·장소(시가지·도로·철도)별 최대경간과 지표상 최소높이를 적용합니다(시가지는 강화).

해당 규정
통신선이 절연전선과 동등 이상 절연효력이 있으면 시설 가능.
Q579 전기설비기술기준 무대 📄 2013.6 기출
무대·오케스트라 박스 등 사람·도구 접촉 우려 장소의 저압 옥내배선 사용전압은 몇 V 이하인가?
110
150
220
400 ★ 정답
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
무대 등 저압 옥내배선 사용전압 400V 이하.
Q580 전기설비기술기준 전기욕기 📄 2013.6 기출
전기욕기용 전원장치의 2차측 사용전압은 몇 V 이하로 한정하는가?
5
10 ★ 정답
30
60
💡 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
전기욕기 2차 사용전압 10V 이하.
Q581 전기설비기술기준 플로어덕트 📄 2013.6 기출
플로어덕트 공사에 의한 저압 옥내배선으로 적합하지 <u>않은</u> 것은?
절연전선 사용
덕트 접지
전선 접속점을 덕트 안에 두지 않음
단선 16mm² 초과 사용 ★ 정답
💡 해설 보기
덕트·관 공사
버스덕트·플로어덕트·합성수지관·금속덕트 등 공사방법별 시설조건(전선 점유율, 지지간격, 접지, 습기·중량물 장소 제한)을 적용합니다.

해당 규정
플로어덕트는 원칙적으로 연선을 사용(단선은 10mm² 이하만).
Q582 전기설비기술기준 직류 전차선 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
가공 방식 직류식 전기철도용 전차선로에서 사용전압이 직류 고압인 경우 시설 장소는?
일반 도로
횡단보도교 밑
사람 통행 없는 전용부지 등 규정 장소 ★ 정답
임의
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
직류 고압 전차선로는 규정된 장소(전용부지 등)에 시설합니다.
Q583 전기설비기술기준 고압 경동선 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
고압 가공전선으로 경동선 또는 내열 동합금선을 쓸 때의 굵기 기준은?
2.6mm 이상
5.0mm 이상(인장강도 8.01kN) ★ 정답
1.6mm
4mm
💡 해설 보기
전선 종류·굵기
절연전선·나전선·경동연선 등. 전압·장소·공사방법별 최소 굵기(지름·단면적)를 적용합니다.

해당 규정
고압 가공전선 경동선은 지름 5.0mm 이상.
Q584 전기설비기술기준 기초안전율 📄 2013.6 기출
철탑의 이상 시 상정하중이 가해질 때 기초에 대한 안전율은 얼마 이상인가?
1.0
1.33 ★ 정답
2.0
2.5
💡 해설 보기
지지물 기초 안전율
가공전선로 지지물(철탑 제외)의 기초 안전율은 2.0 이상이어야 합니다(상정하중의 2/3를 적용하는 이상 시에는 1.33까지). 지지물이 넘어지지 않도록 하는 기준.

해당 값
이상 시 상정하중에 대한 철탑 기초 안전율 1.33 이상.
Q585 전기설비기술기준 도로 횡단 📄 2013.6 기출
저압·고압 가공전선이 도로를 횡단할 때 지표상 높이는 몇 m 이상인가?
4
5
6 ★ 정답
6.5
💡 해설 보기
가공전선의 도로 횡단 높이
저압·고압·특고압 가공전선이 도로를 횡단할 때 지표상 6m 이상이어야 합니다(횡단보도교·철도는 별도).

해당 값
도로 횡단 가공전선 지표상 6m 이상.
Q586 전기설비기술기준 목조 📄 2013.6 기출 ✎ 유사
저압 옥측전선로에서 목조 조영물에 시설이 가능한 공사는?
금속관공사
애자사용·합성수지관공사 ★ 정답
금속몰드
케이블(연피)
💡 해설 보기
지락·자동차단 보호
금속외함 기계기구·옥내전로 등에는 지락 시 자동차단(누전차단기 등)을 시설합니다. 사용전압·장소별 감도·시설 예외를 확인합니다.

해당 규정
목조 조영물에는 애자사용·합성수지관 공사가 가능(금속피복 계열 제한).
Q587 전기설비기술기준 제2차 접근 📄 2013.6 기출
'제2차 접근상태'의 정의로 옳은 것은?
3m 이내
가공전선이 다른 시설물 위쪽에서 수평거리 3m 미만으로 접근한 상태 ★ 정답
1m 이내
접촉 상태
💡 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
제2차 접근상태: 다른 시설물 위쪽에서 수평거리 3m 미만으로 접근.
Q588 전기설비기술기준 발판볼트 📄 2013.6 기출
가공전선로 지지물의 발판볼트 등은 원칙적으로 지표상 몇 m 미만에 시설하지 않는가?
1.2
1.5
1.8 ★ 정답
2.0
💡 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
발판볼트는 감전방지를 위해 지표상 1.8m 미만에 시설하지 않습니다.
Q589 전기설비기술기준 전선로 📄 2013.6 기출
전선로에 대한 설명으로 옳은 것은?
전선과 이를 지지·수용하는 시설물의 총칭 ★ 정답
전선 한 가닥
애자만
지지물만
💡 해설 보기
전선로·설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·시설물에 따른 시설방법·이격·굵기·격벽·접지 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
전선로 = 전선 및 이를 지지·수용하는 시설물의 총칭.
100%
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