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Q480 전자기학 접지구 유도전하 📄 2014.5 기출
반지름 0.01m 접지 구도체 중심에서 0.1m에 10μC 점전하를 놓을 때 구도체 유도전하는 몇 μC인가?
−0.5
−1 ★ 정답
−2
−10
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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
접지구 유도전하 \(Q'=-Q\dfrac{a}{d}=-10\times\dfrac{0.01}{0.1}=-1\,\mu C\).
Q481 전자기학 유전손실 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
손실 유전체를 채운 동축케이블의 전력손실을 결정하는 주된 인자는?
도체 저항만
유전체 도전율·전압·형상 ★ 정답
자속
권수
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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
유전손실 \(P=\dfrac{V^2}{R_{leak}}\)로 유전체 도전율·전압·형상으로 결정됩니다.
Q482 전자기학 전하밀도 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
비유전율 2인 공간에서 전위가 주어질 때 전하밀도는 무엇으로 구하는가?
\(\nabla V\)
\(\nabla\times V\)
포아송식 \(\nabla^2 V=-\rho/\varepsilon\) ★ 정답
\(\int V\)
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전하밀도·전속
가우스 법칙 \(\oint D\!\cdot\!dS=Q\), \(\nabla\!\cdot\!D=\rho\). 전속밀도 \(D=\varepsilon E\), 전속선의 원천은 (+)전하.

풀이
포아송 방정식 \(\rho=-\varepsilon\nabla^2 V\)로 전하밀도를 구합니다.
Q483 전자기학 자기에너지 📄 2014.5 기출
자기인덕턴스 L에 전류 I를 흘릴 때 축적 에너지 W는?
\(\frac12 LI^2\) ★ 정답
\(LI^2\)
\(\frac12 LI\)
\(\frac{L}{2I^2}\)
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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
\(W=\frac12 LI^2\).
Q484 전자기학 전기력선 📄 2014.5 기출
전기력선의 성질로 <u>틀린</u> 것은?
도체표면과 직교
등전위면과 직교
높은 전위→낮은 전위
도체 내부를 통과 ★ 정답
💡 해설 보기
전기력선·가우스 법칙
\[ \oint E\cdot dS=\frac{Q}{\varepsilon_0},\quad 전기력선 수=\frac{Q}{\varepsilon_0}(자유공간) \]전기력선은 (+)에서 나와 (−)로 들어가며 도중에 교차·소멸하지 않고, 밀도가 전계 세기를 나타냅니다.

풀이
전기력선은 도체 내부를 통과하지 않습니다.
Q485 전자기학 정전용량 📄 2014.5 기출
구도체에 50μC 전하가 있고 전위가 10V일 때 정전용량은 몇 μF인가?
2.5
3.3
5 ★ 정답
10
💡 해설 보기
정전용량
\[ C=\frac{Q}{V}\ [\text{F}],\quad 구:\ 4\pi\varepsilon a,\quad 평행판:\ \frac{\varepsilon S}{d},\quad 동심구:\ \frac{4\pi\varepsilon ab}{b-a} \]단위전압당 저장전하로, 전하일정이면 \(V=Q/C\).

풀이
\(C=\dfrac{Q}{V}=\dfrac{50}{10}=5\,\mu F\).
Q486 전자기학 자기차폐 📄 2014.5 기출
자기차폐에 가장 적합한 재료는?
강자성체(투자율 큰 물질) ★ 정답
상자성체
반자성체
절연체
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자기차폐
투자율이 큰 강자성체로 공간을 감싸면 자속이 차폐체 벽을 따라 흘러 내부로 거의 들어가지 않습니다(자기저항이 작은 경로 선택). 완전차폐는 불가.

풀이
자기차폐는 투자율이 큰 강자성체로 자속을 우회시킵니다.
Q487 전자기학 유전체 삽입 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
0.06μF 공기 콘덴서 극판 간격의 1/2 두께 유리판(εₛ)을 평행 삽입하면 정전용량은?
감소한다
변화없음
증가한다 ★ 정답
0이 된다
💡 해설 보기
유전체 삽입 효과
콘덴서에 비유전율 \(\varepsilon_s\) 유전체를 채우면 용량이 \(\varepsilon_s\)배. 전압일정이면 전하·에너지 증가, 전하일정이면 전압·전계 감소.

풀이
유전체 삽입으로 합성 정전용량이 증가합니다(직렬 합성이지만 공기보다 큼).
Q488 전자기학 무한솔레노이드 📄 2014.5 기출
무한장 솔레노이드의 외부 자계에 대한 설명으로 옳은 것은?
내부보다 크다
내부와 같다
외부 자계는 0 ★ 정답
거리에 비례
💡 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
무한장 솔레노이드 외부 자계는 0.
Q489 전자기학 정전 흡인력 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
공기 콘덴서 고정전극 A와 가동전극 B 간격 d=1mm일 때 극판 간 정전 흡인력은?
전압에 비례
전압 제곱에 비례 ★ 정답
간격에 비례
무관
💡 해설 보기
정전 흡인력·에너지
\[ f=\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}=\frac12\varepsilon_0E^2\,[\text{N/m}^2],\quad W=\tfrac12CV^2=\tfrac12QV \]극판 단위면적당 흡인력은 전계 제곱에 비례합니다.

풀이
정전 흡인력 \(F=\frac12\varepsilon\frac{V^2}{d^2}S\)로 전압 제곱에 비례.
Q490 전자기학 투자율 📄 2014.5 기출
단면적 4cm² 철심에 6×10⁻⁴Wb 자속을 통하게 하는 데 2800AT/m가 필요할 때 투자율은 약 몇 H/m인가?
\(2.7\times10^{-4}\)
\(3.6\times10^{-4}\)
\(4.5\times10^{-4}\)
\(5.4\times10^{-4}\) ★ 정답
💡 해설 보기
투자율
\[ \mu=\mu_0\mu_s,\qquad B=\mu H \]· \(\mu_0=4\pi\times10^{-7}\), \(\mu_s\):비투자율(강자성체 수백~수천)
자속이 잘 통하는 정도입니다.

풀이
\(B=\frac{6\times10^{-4}}{4\times10^{-4}}=1.5\), \(\mu=\frac{B}{H}=\frac{1.5}{2800}\approx5.4\times10^{-4}\).
Q491 전자기학 도체 기전력 📄 2014.5 기출
자속밀도 10Wb/m² 중 길이 0.1m 도체가 30°로 30m/s로 움직일 때 유기기전력은 몇 V인가?
15 ★ 정답
20
26
30
💡 해설 보기
운동도체의 기전력
\[ e=Blv\sin\theta \]자속밀도 \(B\), 도체길이 \(l\), 속도 \(v\)가 수직(θ=90°)이면 \(e=Blv\). 방향은 플레밍 오른손법칙(발전기).

풀이
\(e=Blv\sin\theta=10\times0.1\times30\times\sin30°=15\,\text{V}\).
Q492 전자기학 로런츠 힘 📄 2014.5 기출
진공 중 전하 e가 자계 B에 수직으로 v로 움직일 때 받는 힘은?
\(eB/v\)
\(ev/B\)
\(evB\) ★ 정답
\(\frac{e}{vB}\)
💡 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
\(F=evB\sin90°=evB\).
Q493 전자기학 경계면 📄 2014.5 기출
두 유전체 경계면에 대한 설명으로 옳은 것은?
전계의 접선성분 불연속
전속밀도 법선성분 불연속
전계 접선성분 연속·전속밀도 법선성분 연속 ★ 정답
모든 성분 불연속
💡 해설 보기
유전체 경계면
수직입사: \(D\) 연속, 평행: \(E\) 연속. 경계에 작용하는 맥스웰 변형력 \(f=\tfrac12\varepsilon E^2\). 굴절 \(\tan\theta_1/\tan\theta_2=\varepsilon_1/\varepsilon_2\).

풀이
경계면에서 E의 접선성분과 D의 법선성분이 연속(진전하 없을 때).
Q494 전자기학 히스테리시스 📄 2014.5 기출
규소강판과 같은 자심재료의 히스테리시스 곡선 특징은?
곡선 면적이 좁다(손실 작음) ★ 정답
면적이 넓다
보자력 크다
잔류자기 크다
💡 해설 보기
히스테리시스 손실
\[ P_h=\eta f B_m^{1.6}\,[\text{W}] \]자화-소자 시 자구 재배열로 생기는 손실. 주파수·최대자속밀도(스타인메츠 1.6승)에 비례. 히스테리시스 루프 면적 = 단위체적당 손실에너지.

풀이
자심재료는 히스테리시스 면적이 좁아 손실이 작습니다.
Q495 전자기학 맥스웰 📄 2014.5 기출
전자계에 대한 맥스웰 기본 이론이 <u>아닌</u> 것은?
시변자계는 전계를 만든다
시변전계는 자계를 만든다
전하는 전속의 근원
정지 전하는 자계를 만든다 ★ 정답
💡 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
정지 전하는 자계를 만들지 않습니다(전류가 필요).
Q496 전자기학 방정식 📄 2014.5 기출
맥스웰 방정식과 연관이 <u>없는</u> 것은?
가우스 법칙
패러데이 법칙
앙페르 법칙
쿨롱의 마찰전기 법칙 ★ 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
맥스웰 방정식은 가우스·패러데이·앙페르 법칙으로 구성됩니다.
Q497 전자기학 수직입사 📄 2014.5 기출
전자파가 매질1(ε₁,μ₁)에서 매질2(ε₂,μ₂)로 수직 입사할 때 반사·투과를 결정하는 것은?
주파수
진폭
위상
두 매질의 고유임피던스 ★ 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
반사·투과계수는 두 매질의 고유임피던스 비로 결정됩니다.
Q498 전자기학 정육각형 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
정육각형 꼭짓점에 동량·동질 점전하 Q가 놓일 때 한 변 길이 a 중심의 전위는?
0
\(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}\)
\(\frac{3Q}{2\pi\varepsilon_0 a}\)
\(\frac{6Q}{4\pi\varepsilon_0 a}\) ★ 정답
💡 해설 보기
다각형·원호 도체의 중심 자계
각 변(직선도체) 또는 원호가 만드는 자계를 중첩합니다. 원형코일 중심 \(H=\dfrac{I}{2a}\), 반원은 그 1/2.

풀이
중심~꼭짓점 거리=a, 전위 \(V=6\times\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}=\dfrac{6Q}{4\pi\varepsilon_0 a}\).
Q499 전자기학 직선 자계 📄 2014.5 기출
무한 직선도체에서 r 떨어진 점의 자계 크기는 2r 떨어진 점의 자계와 비교하면?
1/2
같다
2배 ★ 정답
4배
💡 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
\(H\propto\frac{1}{r}\)이므로 r에서의 자계는 2r에서의 2배.
Q510 회로이론 근궤적 교차 📄 2014.5 기출
근궤적이 s평면의 jω축과 교차할 때 폐루프 제어계는?
안정
불안정
임계안정(안정 한계) ★ 정답
과제동
💡 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
jω축 교차점은 임계안정(안정 한계).
Q511 회로이론 분지점 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
근궤적의 분지점(breakaway point)을 구하는 조건은?
\(\frac{dK}{ds}=0\) ★ 정답
\(K=0\)
\(s=0\)
\(\frac{ds}{dK}=\infty\)
💡 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
분지점은 \(\dfrac{dK}{ds}=0\)을 만족하는 실근에서 구합니다.
Q512 회로이론 논리소자 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
두 접점이 모두 닫혀야 동작하는 회로와 동일한 논리소자는?
AND ★ 정답
OR
NOT
NAND
💡 해설 보기
논리소자
NAND·NOR는 만능게이트(모든 논리 구현 가능). 드모르간으로 등가변환합니다.

풀이
직렬 접점 = AND.
Q513 회로이론 전달함수 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
RLC 직렬회로에서 입력전압 ei, 출력전류 i의 전달함수 I(s)/E(s)는?
\(\frac{1}{Ls+R+\frac{1}{Cs}}\) ★ 정답
\(Ls+R\)
\(\frac{1}{RCs}\)
\(\frac{Cs}{1+RCs}\)
💡 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
\(\dfrac{I(s)}{E(s)}=\dfrac{1}{Ls+R+\frac{1}{Cs}}\)(어드미턴스).
Q514 회로이론 메이슨 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
신호흐름선도 이득 \(Y_6/Y_1\)의 분자에 해당하는 것은?
전체 루프 곱
전방경로 이득×여인수(Δk)의 합 ★ 정답
특성식 Δ
1
💡 해설 보기
블록선도·전달함수
직렬 곱, 병렬 합, 부궤환 \(\dfrac{G}{1+GH}\). 복잡하면 메이슨 공식 \(\dfrac{\sum P_k\Delta_k}{\Delta}\).

풀이
메이슨 공식 분자 \(=\sum P_k\Delta_k\)(전방경로×여인수).
Q515 회로이론 공진주파수 📄 2014.5 기출
2차계에서 공진주파수 ωm, 고유주파수 ωn, 감쇠비 α의 관계는?
\(\omega_m=\omega_n\)
\(\omega_m=\omega_n\sqrt{1-\alpha^2}\)
\(\omega_m=\omega_n\sqrt{1-2\alpha^2}\) ★ 정답
\(\omega_m=\omega_n(1-\alpha)\)
💡 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
\(\omega_m=\omega_n\sqrt{1-2\alpha^2}\).
Q516 회로이론 자기차폐 📄 2014.5 기출
외부 자계 영향을 차폐하는 자기차폐에 적합한 재료는?
절연체
반자성체
강자성체(투자율 큰 물질) ★ 정답
상자성체
💡 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
자기차폐는 투자율이 큰 강자성체.
Q517 회로이론 보드선도 안정 📄 2014.5 기출
보드선도상의 안정조건을 옳게 나타낸 것은? (이득여유 gm, 위상여유 φm)
gm&gt;0, φm&gt;0 ★ 정답
gm&lt;0, φm&lt;0
gm&gt;0, φm&lt;0
gm&lt;0, φm&gt;0
💡 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
안정조건은 이득여유·위상여유가 모두 양(+).
Q518 회로이론 상태공간 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
\(\ddot y+3\dot y+2y=u\)의 상태방정식 계수행렬 A는?
\(\begin{bmatrix}0&1\\-2&-3\end{bmatrix}\) ★ 정답
\(\begin{bmatrix}0&1\\2&3\end{bmatrix}\)
\(\begin{bmatrix}-2&-3\\0&1\end{bmatrix}\)
\(\begin{bmatrix}1&0\\-3&-2\end{bmatrix}\)
💡 해설 보기
미분방정식 → 상태방정식 (위상변수형)
2계 미분방정식 \(\ddot y+3\dot y+2y=u\)를 1계 연립방정식으로 바꾼다. 출력과 그 미분을 상태변수로 잡는다.\[ x_1=y,\qquad x_2=\dot y \]
① 각 상태변수의 미분\[ \dot x_1=\dot y=x_2 \]원식을 최고차 항에 대해 풀면 \(\ddot y=-2y-3\dot y+u\)이므로,\[ \dot x_2=\ddot y=-2x_1-3x_2+u \]
② 행렬 형태 \(\dot{\mathbf{x}}=A\mathbf{x}+B u\)\[ \begin{bmatrix}\dot x_1\\ \dot x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1\\ -2&-3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}u \]따라서 \(A=\begin{bmatrix}0&1\\ -2&-3\end{bmatrix}\), 정답은 .

패턴(외우기) — \(\ddot y+a_1\dot y+a_0 y=u\)의 위상변수형은\[ A=\begin{bmatrix}0&1\\ -a_0&-a_1\end{bmatrix} \]윗줄은 \([0\ 1]\), 아랫줄은 상수항 계수의 부호를 바꿔 \([-a_0\ -a_1]=[-2\ -3]\)로 넣는다.

보기 검토
• ② \(\begin{bmatrix}0&1\\ 2&3\end{bmatrix}\): 아랫줄 부호를 바꾸지 않음(−를 빠뜨림)
• ③ \(\begin{bmatrix}-2&-3\\ 0&1\end{bmatrix}\): 두 행의 순서가 뒤바뀜
• ④ \(\begin{bmatrix}1&0\\ -3&-2\end{bmatrix}\): 위상변수형 구조가 아님
Q519 회로이론 미분요소 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
RC 회로에서 RC≪1인 경우 이 회로는 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 양단)이면 미분요소로 동작합니다.
Q520 회로이론 구동점 임피던스 📄 2014.5 기출
4단자 정수 A,B,C,D에서 출력측을 개방했을 때 입력측 구동점 임피던스는?
\(\frac{A}{C}\) ★ 정답
\(\frac{B}{D}\)
\(\frac{A}{B}\)
\(\frac{D}{C}\)
💡 해설 보기
구동점 임피던스
한 단자쌍에서 본 \(Z(s)=V(s)/I(s)\). 영점=단락(전류 무한), 극점=개방(전류 0)에 대응합니다.

풀이
출력 개방 \(Z_{in}=\dfrac{A}{C}\).
Q521 회로이론 유도결합 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
직렬 유도결합 회로에서 a-b간 등가임피던스 Zab는? (가극성)
\(Z_1+Z_2\)
\(Z_1+Z_2-2M\omega\)
\(Z_1+Z_2-2j\omega M\)
\(Z_1+Z_2+2j\omega M\) ★ 정답
💡 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
가극성(가동) 직렬결합 \(Z_{ab}=Z_1+Z_2+2j\omega M\).
Q522 회로이론 RC 저역 📄 2014.5 기출
RC 저역 여파기에서 \(\omega=\frac{1}{RC}\)일 때 |G(jω)|의 값은?
1
\(\frac{1}{\sqrt2}\) ★ 정답
\(\frac12\)
0
💡 해설 보기
RC 저역통과 여파기(1차)
직렬 \(R\), 병렬 \(C\)에서 출력을 \(C\) 양단에서 취하면 전달함수는 전압 분배로
\[ G(j\omega)=\frac{V_o}{V_i}=\frac{\frac{1}{j\omega C}}{R+\frac{1}{j\omega C}}=\frac{1}{1+j\omega RC} \]① 이득(크기)
\[ |G(j\omega)|=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}} \]② 차단주파수 \(\omega=\dfrac{1}{RC}\) 대입
\(\omega RC=1\) 이므로
\[ |G|=\frac{1}{\sqrt{1+1^2}}=\frac{1}{\sqrt2}\approx0.707 \]③ 의미 — 왜 이 주파수가 ‘차단’인가
이 값은 통과대역 이득(\(=1\))의 \(\dfrac{1}{\sqrt2}\)배, 즉 전력이 절반으로 떨어지는 점이라 −3dB 차단주파수라 부릅니다. \(\big(20\log_{10}\frac{1}{\sqrt2}=-3.01\,\text{dB}\big)\)
※ 참고 — \(\omega\ll\frac{1}{RC}\)이면 \(|G|\to1\)(통과), \(\omega\gg\frac{1}{RC}\)이면 \(|G|\to0\)(차단). 위상은 차단주파수에서 \(-45^\circ\).
Q523 회로이론 직류 특성임피던스 📄 2014.5 기출
분포정수회로에 직류를 흘릴 때 특성임피던스는? (Z=R+jωL, Y=G+jωC)
\(\sqrt{\frac{L}{C}}\)
\(\sqrt{LC}\)
\(\sqrt{RG}\)
\(\sqrt{\frac{R}{G}}\) ★ 정답
💡 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
직류(ω=0) \(Z_0=\sqrt{\dfrac{R}{G}}\).
Q524 회로이론 역률 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
어떤 회로에 전압 V를 가하니 20A가 흘렀을 때 역률은 무엇으로 구하는가?
\(\frac{VI}{P}\)
\(\frac{R}{|Z|}=\frac{P}{VI}\) ★ 정답
\(\frac{X}{R}\)
\(\frac{Q}{P}\)
💡 해설 보기
역률
\[ \cos\theta=\frac{R}{Z}=\frac{P}{S}=\frac{유효전력}{피상전력} \]전압·전류 위상차의 코사인. 1에 가까울수록 유효전력 비중이 큽니다.

풀이
역률 \(\cos\theta=\dfrac{R}{|Z|}=\dfrac{P}{VI}\).
Q525 회로이론 대칭분 📄 2014.5 기출
대칭좌표법에서 대칭분을 상전압으로 표시한 것 중 <u>틀린</u> 것은?
\(V_0=\frac13(V_a+V_b+V_c)\)
\(V_1=\frac13(V_a+aV_b+a^2V_c)\)
\(V_2=\frac13(V_a+a^2V_b+aV_c)\)
\(V_a=V_0+V_1+V_2+V_3\) ★ 정답
💡 해설 보기
대칭좌표법(대칭분)
불평형 3상을 영상·정상·역상 성분으로 분해:
\[ V_0=\tfrac13(V_a+V_b+V_c),\ V_1=\tfrac13(V_a+aV_b+a^2V_c),\ V_2=\tfrac13(V_a+a^2V_b+aV_c) \]\(a=1\angle120°\). 각 고장별로 대칭분 회로를 연결해 해석합니다.

풀이
상전압 \(V_a=V_0+V_1+V_2\)이며 \(V_3\)항은 없습니다.
Q526 회로이론 Y파라미터 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
π형 4단자 회로의 어드미턴스 파라미터 Y₂₂는?
출력측 개방 후 입력 어드미턴스
입력측 개방하고 본 출력측 어드미턴스 ★ 정답
전달 어드미턴스
상호 어드미턴스
💡 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
\(Y_{22}=\dfrac{I_2}{V_2}\Big|_{V_1=0}\): 입력측 단락 후 출력에서 본 어드미턴스.
Q527 회로이론 역변환 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
\(X(s)=\frac{1}{s(s+1)}\)의 역변환 x(t)는? (x(0)=x'(0)=0)
\(1-e^{-t}\) ★ 정답
\(e^{-t}\)
\(1+e^{-t}\)
\(t e^{-t}\)
💡 해설 보기
라플라스 역변환
\(F(s)\)를 부분분수 전개해 표준형으로 나눈 뒤 각 항을 시간함수로 되돌립니다. 예: \(\dfrac1{s(s+a)}=\dfrac1a\!\left(\dfrac1s-\dfrac1{s+a}\right)\to\dfrac1a(1-e^{-at})\).

풀이
부분분수 \(\frac1s-\frac{1}{s+1}\Rightarrow x(t)=1-e^{-t}\).
Q528 회로이론 라플라스 📄 2014.5 기출
\(\cos t\cdot\sin t\)의 라플라스 변환은?
\(\frac{1}{s^2+4}\) ★ 정답
\(\frac{s}{s^2+4}\)
\(\frac{2}{s^2+4}\)
\(\frac{1}{s^2+1}\)
💡 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
\(\cos t\sin t=\frac12\sin2t\Rightarrow\frac12\cdot\frac{2}{s^2+4}=\frac{1}{s^2+4}\).
Q529 회로이론 왜형률 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
기본파 실효값 I₁, 고조파 실효값 Ih인 왜형파의 왜형률은?
\(\frac{I_1}{I_h}\)
\(\frac{I_h+I_1}{I_1}\)
\(I_1 I_h\)
\(\frac{I_h}{I_1}\) ★ 정답
💡 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
왜형률 \(=\dfrac{전고조파 실효값}{기본파 실효값}=\dfrac{I_h}{I_1}\).
Q511 전력공학 차단용량 📄 2014.5 기출
3상용 차단기의 정격 차단용량은 정격전압·정격차단전류의 곱을 몇 배한 것인가?
1배
\(\frac{1}{\sqrt3}\)배
3배
√3배 ★ 정답
💡 해설 보기
3상 차단기의 차단용량
\[ P_s=\sqrt3\,V_n I_s\,[\text{MVA}] \]
· \(V_n\): 정격(선간)전압, \(I_s\): 정격차단전류
또는 \(P_s=\dfrac{100}{\%Z}P_n\). 단락 시 계통이 감당해야 할 용량입니다.

계산
3상 차단용량 \(P_s=\sqrt3 VI_s\).
Q512 전력공학 ACSR 📄 2014.5 기출
ACSR은 같은 길이·같은 전기저항의 경동연선에 비해 어떠한가?
지름이 크고 가볍다 ★ 정답
지름이 작다
무겁다
저항이 크다
💡 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
ACSR은 강심알루미늄으로 지름이 크고 가볍습니다.
Q513 전력공학 재열기 📄 2014.5 기출
화력발전소에서 재열기가 가열하는 것은?
급수
연소용 공기
보일러수
고압터빈에서 나온 증기 ★ 정답
💡 해설 보기
재열 사이클·재열기
고압터빈을 지난 증기를 보일러로 되돌려 재가열 후 저압터빈으로 보냅니다. 열효율 향상·습분 감소(터빈 날개 보호) 효과.

풀이
재열기는 고압터빈 배기 증기를 재가열합니다.
Q514 전력공학 절탄기 📄 2014.5 기출
보일러에서 절탄기의 용도는?
증기 과열
공기 예열
보일러 급수 예열 ★ 정답
재열
💡 해설 보기
절탄기(이코노마이저)
보일러 배기가스의 여열로 급수를 예열해 열효율을 높이는 장치입니다(공기예열기와 함께 폐열 회수).

풀이
절탄기는 배기가스로 급수를 예열합니다.
Q515 전력공학 특성 📄 2014.5 기출
발·변전소 피뢰기에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
제한전압이 낮을 것
속류 차단
충격방전 개시전압 낮을 것
방전내량이 작을 것 ★ 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
피뢰기는 방전내량이 커야 합니다.
Q516 전력공학 차폐선 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
전력선-통신선 사이 차폐선 설치 시 차폐효과를 결정하는 것은?
차폐선 색상
상호임피던스와 자기임피던스 비 ★ 정답
전압
주파수만
💡 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
차폐계수는 상호임피던스 \(Z_{1s},Z_{2s}\)와 차폐선 자기임피던스 \(Z_{ss}\)로 결정됩니다.
Q517 전력공학 지락전류 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
66kV, 송전전력 20000kW, 역률 0.8 선로에서 a상 완전 지락 시 지락전류를 결정하는 주 인자는?
부하전류
대지정전용량·중성점접지 ★ 정답
역률
송전전력
💡 해설 보기
1선 지락전류
중성점 접지방식에 따라 크게 달라집니다. 직접접지는 단락전류급으로 큼, 비접지·소호리액터는 작음. 대칭분으로 \(I_g=3I_0\).

풀이
1선 지락전류는 대지정전용량과 중성점 접지방식으로 결정됩니다.
Q518 전력공학 수용률 📄 2014.5 기출
전력설비의 수용률을 옳게 나타낸 것은?
평균전력/최대전력
최대수용전력/설비용량×100 ★ 정답
설비용량/최대전력
부하율×부등률
💡 해설 보기
수용률
\[ 수용률=\frac{최대수용전력}{설비용량}\times100\,[\%]\ (\le100) \]설비를 동시에 얼마나 쓰는지의 비율입니다.

풀이
\(수용률=\dfrac{최대수용전력}{설비용량}\times100\).
Q519 전력공학 직류송전 📄 2014.5 기출
직류 송전방식에 관한 설명으로 <u>잘못된</u> 것은?
유전체손·표피효과 없음
안정도 문제 없음
전압변환이 쉽다 ★ 정답
리액턴스 없음
💡 해설 보기
직류송전(HVDC)
장점: 무효전력·표피효과 없음, 안정도 무관·계통연계, 유전체손 없음, 절연 유리. 단점: 교직 변환설비 고가, 차단 곤란, 고조파.

풀이
직류는 변압(전압변환)이 어렵습니다.
Q520 전력공학 저항접지 📄 2014.5 기출
6600V Y결선 3상 발전기 1선 지락전류를 100A로 제한하는 접지저항은 약 몇 Ω인가?
19
28
38 ★ 정답
66
💡 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
\(R=\dfrac{E}{I}=\dfrac{6600/\sqrt3}{100}\approx38\,\Omega\).
Q521 전력공학 영상전류 📄 2014.5 기출
변전소에서 지락사고 시 계전기에 영상전류를 공급하기 위해 설치하는 것은?
PT
영상변류기(ZCT) ★ 정답
CT
콘덴서
💡 해설 보기
1선 지락·영상전류
지락전류 \(I_g=3I_0\). 대칭분(영상·정상·역상) 회로를 직렬 연결해 해석하며, 접지방식에 크게 의존합니다.

풀이
지락 영상전류 검출은 영상변류기(ZCT).
Q522 전력공학 향상 대책 📄 2014.5 기출
송배전 계통 안정도 향상 대책이 <u>아닌</u> 것은?
속응여자
직렬리액턴스 감소
중간조상
계통 분할(리액턴스 증가) ★ 정답
💡 해설 보기
안정도 향상 대책
직렬리액턴스↓(복도체·직렬콘덴서·병행2회선), 전압변동↓(속응여자·계통연계), 고장 신속제거(고속차단·재폐로), 중간조상 설치.

풀이
리액턴스를 증가시키는 계통 분할은 안정도에 불리합니다.
Q523 전력공학 중성선 연결 📄 2014.5 기출
다중접지 3상4선식에서 1차·2차 중성선을 전기적으로 연결하는 목적은?
역률 개선
전압강하 감소
손실 저감
이상전압 억제·보호협조 ★ 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
1·2차 중성선 연결은 이상전압 억제 및 보호협조가 목적.
Q524 전력공학 동기조상기 📄 2014.5 기출
전력용 콘덴서와 비교할 때 동기조상기의 특징은?
계단적 조정
진상만 공급
진상·지상 모두 연속 조정 ★ 정답
손실 작음
💡 해설 보기
동기조상기
무부하 동기전동기. 계자를 조정해 과여자→진상(콘덴서 작용), 부족여자→지상(리액터 작용)으로 연속적 무효전력 조정. 진상·지상 양쪽 가능(콘덴서·리액터는 한쪽만).

풀이
동기조상기는 진상·지상 무효전력을 연속 조정합니다.
Q525 전력공학 인덕턴스 📄 2014.5 기출
파동임피던스 300Ω 가공송전선의 1km당 인덕턴스는 약 몇 mH/km인가?
0.5
1.0 ★ 정답
1.5
2.0
💡 해설 보기
가공선 작용인덕턴스
\[ L=0.05+0.4605\log\frac{D}{r}\,[\text{mH/km}] \]· \(D\):등가선간거리, \(r\):전선 반지름. 복도체는 등가반지름↑ → L↓.

풀이
\(Z_0=138\log\frac{D}{r}=300\Rightarrow\log\frac{D}{r}=2.17\), \(L=0.05+0.4605\times2.17\approx1.0\,\text{mH/km}\).
Q526 전력공학 인터록 📄 2014.5 기출
차단기와 단로기 인터록에 대한 설명으로 옳은 것은?
동시 개방 방지
부하전류 차단은 단로기
차단기 개방 상태에서만 단로기 조작 ★ 정답
단로기로 부하 차단
💡 해설 보기
인터록(interlock)
차단기(CB)가 열린 상태에서만 단로기(DS)를 조작할 수 있도록 하는 오조작 방지 연동장치입니다.

풀이
인터록은 차단기가 열린 상태에서만 단로기를 조작하도록 합니다.
Q527 전력공학 전선 구비조건 📄 2014.5 기출
가공전선로 전선의 구비조건으로 <u>틀린</u> 것은?
도전율 클 것
기계적 강도 클 것
비중이 클 것 ★ 정답
가요성 클 것
💡 해설 보기
전선·정격
도전율 크고 인장강도 크며 비중 작고 값싼 전선(경동선·ACSR). 복도체 등가반지름 \(r_e=\sqrt[n]{r\cdot d^{n-1}}\).

풀이
전선은 비중(무게)이 작아야 합니다.
Q528 전력공학 전자유도 📄 2014.5 기출
지락 시 전력선-통신선 상호인덕턴스에 의해 발생하는 장해는?
정전유도장해
전자유도장해 ★ 정답
고조파장해
열적장해
💡 해설 보기
전자유도장해
송전선 영상전류·지락전류가 통신선에 전자적으로 유도하는 장해. 유도전압 \(E_m=-j\omega M\cdot3I_0\cdot l\). 대책: 이격·연가·차폐선·중성점 저항접지.

풀이
상호인덕턴스·영상전류에 의한 것은 전자유도장해.
Q529 전력공학 한류리액터 📄 2014.5 기출
한류리액터를 사용하는 가장 큰 목적은?
역률 개선
전압강하 보상
고조파 제거
단락전류 제한 ★ 정답
💡 해설 보기
한류리액터
선로에 직렬로 삽입해 단락전류를 제한, 차단기 차단용량을 경감합니다. 리액턴스가 클수록 제한효과가 크지만 전압강하·손실이 증가합니다.

풀이
한류리액터는 단락전류를 제한합니다.
Q530 전력공학 작용정전용량 📄 2014.5 기출
각 도체-연피 간 C₀, 도체 간 Cm인 3심 케이블 1조당 작용정전용량은?
\(C_0\)
\(C_0+C_m\)
\(C_0+2C_m\)
\(C_0+3C_m\) ★ 정답
💡 해설 보기
작용정전용량
\[ C=\frac{0.02413}{\log(D/r)}\,[\mu\text{F/km}] \]· \(D\):등가선간거리, \(r\):전선 반지름. 충전전류·페란티에 관여.

풀이
3심 케이블 작용정전용량 \(=C_0+3C_m\).
Q560 전기기기 혼합브리지 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
단상 혼합 브리지 정류회로의 직류 평균전압은? (E 실효값, 점호각 α)
\(\frac{\sqrt2 E}{\pi}(1+\cos\alpha)\) ★ 정답
\(\frac{\sqrt2 E}{\pi}\cos\alpha\)
\(\frac{2\sqrt2 E}{\pi}\cos\alpha\)
\(\frac{E}{\pi}(1-\cos\alpha)\)
💡 해설 보기
전력변환 핵심
단상전파 \(V_d=0.9E\), 3상전파·6상반파 \(V_d=1.35E\), 위상제어 \(V_d\cos\alpha\), 맥동률(3상전파 최소), 역첨두전압 PIV, 인버터/컨버터/사이클로컨버터.

풀이
혼합(반제어) 브리지 \(V_d=\dfrac{\sqrt2 E}{\pi}(1+\cos\alpha)\).
Q561 전기기기 동력계 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
5kW, 100V 직류 분권전동기를 전기동력계로 시험할 때 측정하는 것은?
전압만
토크(반작용 힘)와 회전수 ★ 정답
자속만
저항만
💡 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
전기동력계는 반작용 토크와 회전수로 출력을 측정합니다.
Q562 전기기기 전등부하 입력 📄 2014.5 기출
1차 6000V, 권수비 20 단상변압기로 전등부하에 10A 공급할 때 입력은 몇 kW인가?
1.5
3 ★ 정답
4.5
6
💡 해설 보기
출력·입력
3상 \(P=\sqrt3\,V_lI_l\cos\theta\), 발전기 출력·전동기 입력을 역률 포함해 계산합니다.

풀이
2차전압 300V, \(I_1=10/20=0.5A\), \(P=6000\times0.5=3000W=3\,\text{kW}\)(역률1).
Q563 전기기기 직권 속도 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
직권전동기 공급 100V, 전기자전류 4A에서 1500rpm일 때 부하(전류)가 증가하면 속도는?
증가
일정
무관
감소 ★ 정답
💡 해설 보기
속도특성·제어
유도기 \(N=\dfrac{120f}{P}(1-s)\): 주파수·극수·2차저항 제어. 직류기 \(N=\dfrac{V-I_aR_a}{k\phi}\): 전압·계자·저항 제어.

풀이
직권전동기는 부하(전류) 증가 시 속도가 감소합니다(\(N\propto1/I\)).
Q564 전기기기 최대 전압변동률 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
역률 0.6에서 전압변동률이 최대인 변압기의 역률 1일 때 변동률이 3%이면 최대 전압변동률은?
3
4
5 ★ 정답
6
💡 해설 보기
먼저 문제 조건을 정리
· “역률 1일 때 변동률이 3%” → \(\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\)에서 역률 1이면 \(\cos\theta=1,\ \sin\theta=0\) → \(\varepsilon=p\). 즉 %저항강하 \(p=3\)입니다.
· “역률 0.6에서 변동률이 최대” → 최대가 되는 역률이 0.6이라는 힌트로, 여기서 \(q\)를 알아냅니다.

① 전압변동률 공식
\[ \varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta \]
\(p\)=%저항강하, \(q\)=%리액턴스강하, \(\theta\)=부하 역률각.

② 언제 최대가 되나? (핵심 개념)
\(p,q\)는 변압기가 정해지면 고정이고, 변하는 건 부하의 역률각 \(\theta\)뿐입니다. \(p\cos\theta+q\sin\theta\)는 삼각함수의 합성으로
\[ \varepsilon=\sqrt{p^2+q^2}\,\sin(\theta+\alpha) \]
형태라서, \(\sin(\cdot)=1\)일 때 최댓값 \(\sqrt{p^2+q^2}\)가 됩니다. 이때의 역률이
\[ \cos\theta=\frac{p}{\sqrt{p^2+q^2}} \]
입니다. 즉 최대 전압변동률 = %임피던스강하 \(\sqrt{p^2+q^2}\)이고, 그 조건이 \(\cos\theta=p/\sqrt{p^2+q^2}\).

③ 조건 대입
최대가 되는 역률이 0.6이라 했으므로
\[ \cos\theta=\frac{p}{\sqrt{p^2+q^2}}=0.6 \]
\(p=3\)을 넣으면
\[ \frac{3}{\sqrt{p^2+q^2}}=0.6\ \Rightarrow\ \sqrt{p^2+q^2}=\frac{3}{0.6}=5 \]

④ 최대 전압변동률
\[ \varepsilon_{max}=\sqrt{p^2+q^2}=\boxed{5\,[\%]} \]
(참고로 \(q\)도 구할 수 있습니다: \(\sqrt{9+q^2}=5\Rightarrow q^2=16\Rightarrow q=4\).)

한 줄 요약 — 최대 전압변동률은 곧 %임피던스강하 \(\sqrt{p^2+q^2}\). ‘역률 1 → \(p\)’로 \(p\)를 얻고, ‘최대역률 0.6 → \(p/\sqrt{p^2+q^2}=0.6\)’으로 \(\sqrt{p^2+q^2}\)를 바로 구하면 끝.
Q565 전기기기 단권변압기 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
단권변압기(1차 V₁, 2차 V₂, V₁&gt;V₂)를 Y결선할 때 등가용량과 부하용량의 비는?
\(\frac{V_1-V_2}{V_1}\) ★ 정답
\(\frac{V_1-V_2}{V_2}\)
\(\frac{V_1}{V_1-V_2}\)
\(\frac{V_2}{V_1}\)
💡 해설 보기
단권변압기
1·2차가 권선 일부를 공유. 자기용량/부하용량 = (V_h−V_l)/V_h로, 승압비가 작을수록 경제적(동량·손실↓, 소형). 단점: 단락전류 큼·1·2차 절연 미분리.

풀이
단권변압기 \(\dfrac{자기용량}{부하용량}=\dfrac{V_1-V_2}{V_1}\).
Q566 전기기기 여자 조정 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
병렬운전 중 A발전기의 여자를 B보다 강하게 하면 B발전기는?
진상(앞선) 무효전류 ★ 정답
지상 무효전류
유효전류 증가
변화없음
💡 해설 보기
동기기 여자·V곡선
계자전류로 역률 조정: 과여자→진상, 부족여자→지상, 역률1에서 전기자전류 최소(V곡선 최저점).

풀이
A가 과여자되면 무효순환전류로 B는 진상 무효전류를 받습니다.
Q567 전기기기 기전력식 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
단상 직권 정류자 전동기의 유기기전력식에서 자속과 관련된 인자는?
주파수만
자극수·병렬회로수·도체수·자속 ★ 정답
저항
슬립
💡 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
기전력 \(E=\dfrac{pZ\phi_m N}{60a}\) 형태로 자극수·도체수·병렬회로수·자속이 관여합니다.
Q568 전기기기 고주파발전기 📄 2014.5 기출
수백~20000Hz 고주파 발전기에 쓰이는 회전자형은?
돌극형
유도자형 ★ 정답
원통형
농형
💡 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
고주파 발전기는 회전자에 권선이 없는 유도자형.
Q569 전기기기 위상특성곡선 📄 2014.5 기출
동기전동기 위상특성곡선(V곡선)에 대한 설명으로 옳은 것은?
계자전류 I_f전기자전류 I_a역률 1부족여자(지상)과여자(진상)
가로축 계자전류, 세로축 전기자전류 ★ 정답
가로축 부하, 세로축 전기자전류
가로축 속도, 세로축 토크
가로축 전기자전류, 세로축 계자전류
💡 해설 보기
동기전동기 위상특성곡선(V곡선)
계자전류 \(I_f\)를 바꾸며 전기자전류 \(I_a\)를 측정해 그린 곡선입니다. 가로축 \(I_f\)(계자전류), 세로축 \(I_a\)(전기자전류)이며 V자(아래로 볼록) 모양입니다(그림).

해석
최저점 — 역률 1일 때 전기자전류가 최소.
왼쪽(부족여자) — 지상 역률(리액터처럼 작용).
오른쪽(과여자) — 진상 역률(콘덴서처럼 작용).
※ 계자전류(여자)만 조정해 역률을 진상↔지상으로 바꿀 수 있어, 동기전동기를 동기조상기(위상·역률 조정)로 활용합니다. 부하가 커지면 곡선 전체가 위로 올라갑니다.
Q570 전기기기 정류 📄 2014.5 기출
직류기의 정류작용에 관한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
보극으로 개선
탄소브러시 사용
저항정류
정류주기가 길수록 불량 ★ 정답
💡 해설 보기
직류기 정류
브러시·정류자에서 코일 전류방향이 바뀌는 과정. 양호한 정류: 리액턴스전압 \(e=L\dfrac{di}{dt}\)를 작게(저항정류·전압정류), 보극·보상권선 설치, 브러시 접촉저항 이용. 불량 시 불꽃 발생.

풀이
정류주기가 길수록 정류가 양호합니다.
Q571 전기기기 최대효율 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
무유도 전부하 효율 96%, 전압변동률 3%인 변압기의 최대효율은 약 몇 %인가?
96 ★ 정답
96.5
97
97.5
💡 해설 보기
변압기·기기 최대효율 조건
\[ 철손(고정손)=동손(부하손) \]철손은 부하와 무관, 동손 \(\propto I^2\). 두 손실이 같아지는 부하율 \(m=\sqrt{P_i/P_c}\)에서 효율 최대.

풀이
최대효율은 철손=동손 지점으로 전부하 효율보다 약간 높은 값(≈96%대)입니다.
Q572 전기기기 V곡선 그림 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
동기전동기 위상특성곡선을 옳게 나타낸 것은? (P 출력, If 계자, Ia 전기자)
계자전류 I_f전기자전류 I_a역률 1 (Ia 최소)부족여자(지상)과여자(진상)(출력 P 일정)
If-Ia 관계의 V자 곡선 ★ 정답
If-P 직선
Ia-P 직선
cosθ-P 직선
💡 해설 보기
동기전동기 위상특성곡선(V곡선)
출력(부하) P를 일정하게 둔 채 계자전류 \(I_f\)(여자)를 바꾸며 전기자전류 \(I_a\)를 측정한 곡선입니다.
가로축 \(I_f\), 세로축 \(I_a\), 모양은 V자(아래로 볼록).

왜 V자인가
부족여자(\(I_f\) 작음): 지상 역률 → \(I_a\) 큼 (왼쪽 위)
적정 여자: 역률 1 → \(I_a\) 최소 (V자 최저점)
과여자(\(I_f\) 큼): 진상 역률 → \(I_a\) 다시 큼 (오른쪽 위)
여자가 너무 적거나 많으면 무효분 전류 때문에 \(I_a\)가 커지고, 역률 1 부근에서 최소가 되어 V자를 이룹니다.

보기 판별
• ① \(I_f\)–\(I_a\) (정답): V곡선의 정의.
• ②③④ \(I_f\)–P, \(I_a\)–P, \(\cos\theta\)–P: V곡선은 P를 일정하게 둔 조건에서 그리므로 P를 축으로 삼지 않으며, 직선도 아닙니다.
※ 부하 P가 커지면 V곡선 전체가 위로 올라갑니다. 여자만 조정해 역률을 진상↔지상으로 바꿀 수 있어 동기조상기로 활용합니다.
Q573 전기기기 유도전압조정기 📄 2014.5 기출
단상 유도전압조정기 2차전압 100±30V, 직렬권선 전류 6A일 때 정격용량은 몇 kVA인가?
0.18 ★ 정답
0.6
3
6
💡 해설 보기
유도전압조정기
1·2차 권선의 상대 위치를 바꿔 연속적으로 전압을 조정. 단상은 교번자계, 3상은 회전자계 이용. 분로·직렬권선의 유도로 출력전압을 가감합니다.

풀이
\(P=E_2\times I=30\times6=180\,\text{VA}=0.18\,\text{kVA}\)(조정전압×전류).
Q574 전기기기 게르게스 📄 2014.5 기출
유도전동기에 게르게스 현상이 생기는 슬립은 대략 얼마인가?
0.25
0.5 ★ 정답
0.75
1.0
💡 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
게르게스 현상은 슬립 0.5 부근에서 발생(권선형 2차 단선).
Q575 전기기기 타코미터 📄 2014.5 기출
AC 타코미터의 제어권선 전압 e(t)와 회전각 θ의 관계는?
\(e\propto\theta\)
\(e\propto\frac{d\theta}{dt}\) ★ 정답
\(e\propto\int\theta\)
\(e\propto\theta^2\)
💡 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
타코미터 출력은 각속도에 비례 \(e\propto\dfrac{d\theta}{dt}\).
Q576 전기기기 슬립 관계 📄 2014.5 기출
3상 유도전동기가 슬립 s로 회전할 때 2차 유기전압과 2차 주파수는?
\(E_{2s}=sE_2,\ f_{2s}=sf_2\) ★ 정답
\(E_{2s}=E_2/s\)
\(f_{2s}=f_2\)
\(E_{2s}=E_2\)
💡 해설 보기
유도기 전력·토크
\[ P_2:P_{c2}:P_o=1:s:(1-s),\quad 동기와트=P_2,\quad 2차효율=1-s \]동기와트로 토크를 표시. s<0이면 발전기.

풀이
회전 시 \(E_{2s}=sE_2\), \(f_{2s}=sf_2\).
Q577 전기기기 타여자 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
600rpm 타여자 발전기의 유기기전력 150V, 여자전류 5A일 때 1000rpm으로 올리면 기전력은?(자속 일정)
150
200
250 ★ 정답
300
💡 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
\(E\propto N\): \(150\times\frac{1000}{600}=250\,\text{V}\).
Q578 전기기기 무한솔레노이드 📄 2014.5 기출
무한장 솔레노이드 외부 자계에 대한 설명으로 옳은 것은? (기기 응용)
외부 자계는 0 ★ 정답
내부와 같다
거리에 비례
무한대
💡 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
무한장 솔레노이드 외부 자계는 0.
Q579 전기기기 결선 📄 2014.5 기출
변압기 결선방식에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
Δ-Δ는 제3고조파 순환
Y-Y는 중성점 접지 가능
V-V는 이용률 100% ★ 정답
Δ-Y는 승압용
💡 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
V-V결선의 이용률은 86.6%이며 100%가 아닙니다.
Q510 전기설비기술기준 종류 📄 2014.5 기출
전선로 지지물 양쪽 경간의 차가 큰 곳에 사용하는 철탑은?
직선형
각도형
인류형
내장형 ★ 정답
💡 해설 보기
전선로·설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·시설물에 따른 시설방법·이격·굵기·격벽·접지 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
경간차가 큰 곳에는 내장형 철탑을 사용합니다.
Q511 전기설비기술기준 합성수지몰드 📄 2014.5 기출
합성수지 몰드 공사에 의한 저압 옥내배선 시설방법으로 옳지 <u>않은</u> 것은?
전선은 절연전선
몰드 안 접속점 없게
홈 폭·깊이 35mm 이하
전선 접속은 몰드 안에서 자유롭게 ★ 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
몰드 내부에서는 전선 접속점을 두지 않습니다.
Q512 전기설비기술기준 전화설비 📄 2014.5 기출
전력보안 통신용 전화설비 시설장소로 <u>틀린</u> 것은?
급전소
발전소
2차 변전소
일반 수용가 옥내 ★ 정답
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전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
일반 수용가 옥내는 보안통신용 전화설비 필수 장소가 아닙니다.
Q513 전기설비기술기준 교량 전선 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
교량 위에 시설하는 조명용 저압 가공전선에 사용하는 경동선의 최소 굵기는 몇 mm인가?
2.6
3.2
4 ★ 정답
5
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
교량 조명용 저압 가공전선 경동선 지름 4mm 이상.
Q514 전기설비기술기준 종별 📄 2014.5 기출
다음 중 국내의 전압 종별이 <u>아닌</u> 것은?
저압
고압
특고압
초고압(별도 종별) ★ 정답
💡 해설 보기
옥내(주택) 배선
대지전압 300V 이하, 욕실 등 습기장소 콘센트는 누전차단기(인체보호 15mA·0.03초), 타임스위치(현관등 소등) 등 규정을 적용합니다.

해당 규정
전압 종별은 저압·고압·특고압이며 초고압은 별도 종별이 아닙니다.
Q515 전기설비기술기준 의료 절연변압기 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
의료장소 안전을 위한 의료용 절연변압기에 대한 설명으로 옳은 것은?
정격출력 10kVA 이하·2차 250V 이하 ★ 정답
정격 50kVA
2차 440V
단상만
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전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
의료용 절연변압기는 정격출력 10kVA 이하, 2차 250V 이하.
Q516 전기설비기술기준 제1종 접지선 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
제1종 접지공사의 접지선에 대한 설명으로 옳은 것은?
공칭단면적 6mm² 이상 연동선 ★ 정답
2.5mm² 연동선
알루미늄만
접지선 불필요
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전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
제1종 접지선은 공칭단면적 6mm² 이상 연동선.
Q517 전기설비기술기준 특고-약전류 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
35kV 이하 특고압 가공전선과 가공 약전류전선을 동일 지지물에 시설할 때 특고압 전선은?
케이블 사용 불가
약전류전선 위·이격 미준수
케이블 또는 이격 확보한 절연전선, 약전류전선 위쪽 ★ 정답
접지 불필요
💡 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.
Q518 전기설비기술기준 특고 케이블 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
특고압 가공전선으로 케이블을 사용하는 경우 시설로 옳지 <u>않은</u> 것은?
조가선에 행거로 시설
조가선 접지 ★ 정답
케이블 지지 간격 준수
조가선 없이 직접 가선
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특고압·전선 시설기준(KEC)
전압등급·대상물별 이격·절연·접지·굵기 규정과 누설전류(최대공급전류의 1/2000 이하) 등을 적용합니다.

해당 규정
특고압 케이블은 반드시 조가선에 조가하여 시설합니다(직접 가선 불가).
Q519 전기설비기술기준 고압 공사 📄 2014.5 기출
고압 옥내배선을 할 수 있는 공사방법은?
금속몰드
합성수지몰드
라이팅덕트
케이블·애자사용·케이블트레이 ★ 정답
💡 해설 보기
케이블·고압 공사
케이블공사·트레이·지중 매설의 방호·이격·지지간격·접지 기준과 고압 기계기구 시설(울타리·높이) 규정을 적용합니다.

해당 규정
고압 옥내배선은 애자사용·케이블·케이블트레이 공사로 시설.
Q520 전기설비기술기준 기초안전율 📄 2014.5 기출
가공전선로 지지물 기초의 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?
1.5
2 ★ 정답
2.5
3
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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
지지물 기초 안전율 2 이상.
Q521 전기설비기술기준 누전차단기 📄 2014.5 기출
금속제 외함 저압 기계기구로 사람 접촉 우려가 있는 곳의 지락 시 시설하는 것은?
과전류차단기
누전차단기 ★ 정답
피뢰기
콘덴서
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누전차단기(ELB) 시설
금속제 외함을 가지는 사용전압 50V 초과 기계기구로 습기·물기 있는 장소 등에는 정격감도전류 30mA·동작시간 0.03초 이내 누전차단기를 시설합니다(인체 감전보호). 이중절연·절연변압기 등은 예외.

해당 규정
지락 시 누전차단기를 시설해 자동차단합니다.
Q522 전기설비기술기준 온천 승온기 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
전극식 온천용 승온기 시설로 적합하지 <u>않은</u> 것은?
절연변압기 사용
차폐장치 시설
1차 400V 초과 사용 ★ 정답
접지 시행
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전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
전극식 승온기는 1차 대지전압 400V 이하로 제한됩니다.
Q523 전기설비기술기준 전원장치 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
전기부식방지 시설에서 전원장치를 사용하는 경우 적합한 것은?
교류 전용
직류로 지중·수중 금속체 방식 ★ 정답
전압 무제한
접지 생략
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전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
전기방식은 직류로 금속체를 음극화하여 부식을 방지합니다.
Q524 전기설비기술기준 은폐 건조 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
400V 미만, 점검할 수 없는 은폐장소이며 건조한 곳의 공사방법은?
금속관·합성수지관 공사 ★ 정답
애자사용
라이팅덕트
버스덕트
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옥내(주택) 배선
대지전압 300V 이하, 욕실 등 습기장소 콘센트는 누전차단기(인체보호 15mA·0.03초), 타임스위치(현관등 소등) 등 규정을 적용합니다.

해당 규정
점검불가 은폐·건조 장소는 금속관·합성수지관(또는 케이블) 공사.
Q525 전기설비기술기준 빈칸 📄 2014.5 기출
( ): 전선로를 지지하기 위한 철탑·철주·목주 등을 무엇이라 하는가?
애자
지지물 ★ 정답
완금
지선
💡 해설 보기
규정 빈칸 채우기
해당 KEC 조문의 수치·용어를 규정에 맞게 적용합니다.

해당 규정
전선로를 지지하는 구조물을 지지물이라 합니다.
Q526 전기설비기술기준 이격 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
발·변전소를 산지에 시설할 때 절토면 최하단부에서 설비까지 최소 이격거리 기준으로 옳은 것은?
제한 없음
보안울타리·외곽도로 등 확보 후 안전거리 유지 ★ 정답
1m
2m
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이격거리 규정
충전부·전선과 다른 시설물의 접촉·근접 사고를 막는 최소 간격으로, 대상물과 전압등급에 따라 정해집니다.

해당 규정
산지 시설 시 보안울타리·외곽도로 등을 확보하고 안전 이격거리를 둡니다.
Q527 전기설비기술기준 특고압 상호 📄 2014.5 기출 ✎ 유사
345kV 가공전선과 154kV 가공전선의 최소 이격거리는 몇 m 이상인가?
3.6
4.48
5.48 ★ 정답
6.48
💡 해설 보기
특고압 가공전선과 다른 특고압 가공전선의 이격거리 (KEC)
\[ 이격거리 = 2.0\,\text{m} + (\text{60kV 초과분 단수})\times0.12\,\text{m} \]
· 기본값: 60kV 이하는 2.0m 이상
· 가산: 60kV 초과 시 초과분 10kV마다 0.12m씩(단수는 올림/절상)

345kV 계산
① 60kV 초과분 = \(345-60=285\,\text{kV}\)
② 단수 = \(\dfrac{285}{10}=28.5\to\) 올림 29단
③ 이격 = \(2.0+29\times0.12=5.48\,\text{m}\)

절상(올림) 이유 — 안전 여유를 위해 소수 단수는 무조건 올립니다.
Q528 전기설비기술기준 주택 배선 📄 2014.5 기출
일반 주택 저압 옥내배선 점검 결과 시공이 <u>잘못된</u> 것은?
접지 시행
분기회로 차단기
중성선에 과전류차단기 설치 ★ 정답
전선 규격 준수
💡 해설 보기
옥내(주택) 배선
대지전압 300V 이하, 욕실 등 습기장소 콘센트는 누전차단기(인체보호 15mA·0.03초), 타임스위치(현관등 소등) 등 규정을 적용합니다.

해당 규정
접지측(중성선)에는 과전류차단기를 설치하면 안 됩니다.
Q529 전기설비기술기준 누설전류 📄 2014.5 기출
22900/220V, 30kVA 변압기 단상 2선식 옥내배선의 누설전류 최대 한도는 약 몇 mA인가?
34
45
55
68 ★ 정답
💡 해설 보기
특고압·전선 시설기준(KEC)
전압등급·대상물별 이격·절연·접지·굵기 규정과 누설전류(최대공급전류의 1/2000 이하) 등을 적용합니다.

해당 규정
\(I=\frac{30000}{220}\approx136A\), 누설한도 \(=\frac{I}{2000}=68\,\text{mA}\).
100%
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