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Q420 전자기학 에너지밀도 📄 2015.5 기출
유전율 ε, 전계의 세기 E인 유전체의 단위 체적에 축적되는 에너지는?
\(\frac12\varepsilon E\)
\(\varepsilon E^2\)
\(\frac12\varepsilon E^2\) ★ 정답
\(\frac{E^2}{2\varepsilon}\)
💡 해설 보기
정전·정자 에너지밀도
\[ w_e=\tfrac12\varepsilon E^2=\tfrac{D^2}{2\varepsilon}\,[\text{J/m}^3],\qquad w_m=\tfrac12\mu H^2=\tfrac{B^2}{2\mu} \]단위체적에 저장되는 전계·자계 에너지입니다.

풀이
단위체적 정전에너지 \(w=\frac12\varepsilon E^2=\frac12 DE\).
Q421 전자기학 전위 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
반경 a 구도체에 −Q, 중심 O에서 10a 점 P에 10Q 점전하를 놓을 때 구도체 전위는?
0
\(\frac{9Q}{40\pi\varepsilon_0 a}\)
\(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}\) ★ 정답
\(\frac{10Q}{4\pi\varepsilon_0 a}\)
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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
구도체 전위 = 자체 전하(−Q)에 의한 전위 + 외부전하(10Q, 거리10a)에 의한 전위를 합산해 계산합니다.
Q422 전자기학 동축 자계 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
동축 왕복 전류회로에서 내부 도체(반지름 a)에 전류가 고르게 흐를 때 도체 내부 거리 r의 자계는?
\(\frac{Ir}{2\pi a^2}\) ★ 정답
\(\frac{I}{2\pi r}\)
\(\frac{Ir}{2\pi a}\)
0
💡 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
내부 도체 안(암페어) \(H=\dfrac{Ir}{2\pi a^2}\).
Q423 전자기학 동심 구콘덴서 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
내구 반지름 a, 외구 내반지름 b 동심 구형 콘덴서에서 내구 표면 전위경도가 최소가 되는 조건은?
b=a
b=2a ★ 정답
b=3a
b=√2·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
전위경도 최소 조건은 \(b=2a\)(내구 반지름이 외구의 절반일 때).
Q424 전자기학 가우스 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
다음 중 틀린 것은?
가우스 법칙은 폐곡면 전속=내부 전하
전기력선은 등전위면과 직교
도체 내부 전계는 0
점전하 전계는 거리에 반비례 ★ 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
점전하 전계는 거리의 제곱에 반비례합니다.
Q425 전자기학 단극유도 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
단극 유도장치에서 자속밀도 B, 반지름 a 원통이 각속도 ω로 회전할 때 유기기전력은?
\(\frac12 B\omega a^2\) ★ 정답
\(B\omega a^2\)
\(B\omega a\)
\(\frac12 B\omega a\)
💡 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
단극 유도 \(e=\frac12 B\omega a^2\).
Q426 전자기학 관계식 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
다음 중 식이 틀린 것은?
\(D=\varepsilon E\)
\(B=\mu H\)
\(J=\sigma E\)
\(E=\mu H\) ★ 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
\(E=\mu H\)는 성립하지 않습니다.
Q427 전자기학 영구자석 📄 2015.5 기출
영구자석에 관한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
잔류자속밀도 크다
보자력 크다
히스테리시스 면적 크다
투자율이 매우 크다 ★ 정답
💡 해설 보기
자성체·영구자석의 성질
영구자석 재료는 잔류자기 \(B_r\)와 보자력 \(H_c\)가 모두 큰(히스테리시스 면적 넓은) 경자성체. 전자석·철심은 보자력이 작은 연자성체를 씁니다.

풀이
영구자석은 보자력이 커 투자율이 작습니다. '매우 크다'는 틀립니다.
Q428 전자기학 단위벡터 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
원점에서 (−2,1,2)로 향하는 단위벡터에 수직이고 y=0 평면에 평행인 단위벡터는?
\(\frac{1}{\sqrt2}(a_x+a_z)\)의 형태 ★ 정답
\(a_y\)
\(a_x\)
\(a_z\)
💡 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
주어진 벡터에 수직이고 y성분이 0인 단위벡터를 외적/내적 조건으로 구합니다.
Q429 전자기학 막대자석 회전력 📄 2015.5 기출
자극세기 8×10⁻⁶Wb, 길이 3cm 막대자석을 120AT/m 평등자계 중 자력선과 30°로 놓을 때 회전력은?
1.44×10⁻⁵
2.88×10⁻⁵
1.44×10⁻⁶ ★ 정답
2.88×10⁻⁶
💡 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
\(T=MH\sin\theta=(8\times10^{-6}\times0.03)\times120\times\sin30°=1.44\times10^{-6}\,\text{N·m}\).
Q430 전자기학 편파 📄 2015.5 기출
수직 편파는?
대지에 수직인 전계 성분 ★ 정답
대지에 수평인 전계
자계가 수직
진행방향 성분
💡 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
수직편파는 전계가 대지에 수직인 전자파.
Q431 전자기학 자위 📄 2015.5 기출
자기 쌍극자에 의한 자위 U는? (자기모멘트 M, 거리 r, 각 θ)
\(\frac{M}{4\pi\mu_0 r}\)
\(\frac{M\sin\theta}{4\pi\mu_0 r^2}\)
\(\frac{M}{4\pi\mu_0 r^2}\)
\(\frac{M\cos\theta}{4\pi\mu_0 r^2}\) ★ 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
자기쌍극자 자위 \(U=\dfrac{M\cos\theta}{4\pi\mu_0 r^2}\).
Q432 전자기학 에너지밀도 📄 2015.5 기출
자계 H, 자속밀도 B, 투자율 μ일 때 단위체적당 에너지는?
\(\frac12\mu H\)
\(\frac12\mu H^2\) ★ 정답
\(\mu H^2\)
\(\frac{H^2}{2\mu}\)
💡 해설 보기
정전·정자 에너지밀도
\[ w_e=\tfrac12\varepsilon E^2=\tfrac{D^2}{2\varepsilon}\,[\text{J/m}^3],\qquad w_m=\tfrac12\mu H^2=\tfrac{B^2}{2\mu} \]단위체적에 저장되는 전계·자계 에너지입니다.

풀이
자계 에너지밀도 \(w=\frac12\mu H^2=\frac12 BH\).
Q433 전자기학 막대자석 자위 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
길이 l, 반지름 a 원통이 균일 자화 J일 때 축상 자위와 관련된 물리량은?
자화의 세기 ★ 정답
자기저항
보자력
히스테리시스손
💡 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
균일 자화 원통의 자위는 자화의 세기 J로 표현됩니다.
Q434 전자기학 자계세기 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
공기 중 평면전자파의 전계세기가 E일 때 자계세기 H는? (고유임피던스 377Ω)
\(377E\)
\(E/377\) ★ 정답
\(E\)
\(\sqrt{377}E\)
💡 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
\(H=E/377\)(자유공간 고유임피던스).
Q435 전자기학 분극전하 📄 2015.5 기출
비유전율 10 유전체를 5V/m 전계에 놓을 때 표면 전하밀도(분극)는 몇 C/m²인가?
\(2.2\times10^{-10}\)
\(3.98\times10^{-10}\) ★ 정답
\(4.4\times10^{-9}\)
\(5.0\times10^{-9}\)
💡 해설 보기
표면 분극전하밀도 = 분극의 세기 P
전계에 수직인 유전체 표면의 분극전하밀도는 분극의 세기와 같습니다: \(\sigma_p=P\cdot\mathbf{n}=P\).

분극의 세기
\[ P=\varepsilon_0(\varepsilon_s-1)E\ [\text{C/m}^2] \](\(\varepsilon_s\): 비유전율, \(\varepsilon_0=8.854\times10^{-12}\) F/m)

대입 (\(\varepsilon_s=10,\ E=5\) V/m):
\[ P=8.854\times10^{-12}\times(10-1)\times5=8.854\times10^{-12}\times45\approx3.98\times10^{-10}\ \text{C/m}^2 \]∴ \(\sigma_p=3.98\times10^{-10}\) C/m².
※ 다른 방법 — 전속밀도 \(D=\varepsilon_s\varepsilon_0 E\approx4.43\times10^{-10}\), \(P=D-\varepsilon_0 E=D\!\left(1-\dfrac{1}{\varepsilon_s}\right)\)로도 같은 값이 나옵니다.
※ 함정 — 보기 \(4.4\times10^{-9}\)은 \(D\)값(약 \(4.43\times10^{-10}\))을 P로 착각 + 자릿수 오류한 오답입니다.
Q436 전자기학 동축케이블 📄 2015.5 기출
내경 1mm, 외경 3mm 동축케이블 단위길이당 인덕턴스는 약 몇 μH/m인가?
0.11
0.22 ★ 정답
0.33
0.44
💡 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
\(L=\frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{b}{a}=2\times10^{-7}\times\ln3\approx0.22\,\mu H/m\).
Q437 전자기학 📄 2015.5 기출
평면 도체 표면에서 d 떨어진 점전하 Q를 무한원까지 옮기는 데 필요한 일은?
\(\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 d}\)
\(\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 d}\)
\(\frac{Q^2}{32\pi\varepsilon_0 d}\)
\(\frac{Q^2}{16\pi\varepsilon_0 d}\) ★ 정답
💡 해설 보기
전하 이동에 필요한 일
\[ W=QV=Q(V_B-V_A)\,[\text{J}] \]등전위면 상 이동은 일이 0. 전계에 거슬러 이동하면 (+)일.

풀이
영상전하 인력에 대해 한 일 \(W=\dfrac{Q^2}{16\pi\varepsilon_0 d}\).
Q438 전자기학 동심구 전위 📄 2015.5 기출
반경 r₁, r₂ 동심 구껍질에 각각 +Q₁, +Q₂가 있을 때 바깥 구(r₂) 전위는?
\(\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_2}\)
\(\frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_2}\)
\(\frac{Q_1-Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_2}\)
\(\frac{Q_1+Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_2}\) ★ 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
바깥 구 전위 \(V=\dfrac{Q_1+Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_2}\)(총전하 기준).
Q439 전자기학 패러데이 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
( ㄱ )과 ( ㄴ ): 시간에 따라 변하는 (ㄱ)은 (ㄴ)을 만든다.
ㄱ자속, ㄴ기전력 ★ 정답
ㄱ전류, ㄴ자속
ㄱ전압, ㄴ전류
ㄱ전하, ㄴ전위
💡 해설 보기
패러데이 전자유도 법칙
\[ e=-N\frac{d\phi}{dt} \]쇄교자속의 시간변화율에 비례하는 기전력이 유기되고, (−)는 이를 방해하는 방향(렌츠 법칙)입니다.

풀이
변화하는 자속기전력을 유도합니다(패러데이).
Q450 회로이론 연산증폭기 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
반전 연산증폭기(입력저항 R1, 궤환저항 Rf)의 출력전압 V0는?
\(-\frac{R_f}{R_1}V_i\) ★ 정답
\(\frac{R_f}{R_1}V_i\)
\(-\frac{R_1}{R_f}V_i\)
\((1+\frac{R_f}{R_1})V_i\)
💡 해설 보기
이상적 연산증폭기
입력전류 0·가상단락(\(V_+=V_-\)). 반전 \(-\dfrac{R_f}{R_1}\), 비반전 \(1+\dfrac{R_f}{R_1}\).

풀이
반전증폭기 \(V_0=-\dfrac{R_f}{R_1}V_i\).
Q451 회로이론 안정필요조건 📄 2015.5 기출
특성방정식이 안정될 필요조건을 갖춘 것은?
\(s^3+2s^2-s+4\)
\(s^3+s^2+4s+2\) ★ 정답
\(s^3-s^2+2s+1\)
\(s^3+2s^2+3\)
💡 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
모든 계수가 존재하고 부호가 같아야 함 → \(s^3+s^2+4s+2\).
Q452 회로이론 신호흐름선도 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
그림의 신호흐름선도에서 \(C/R\)를 구하면?
Rx₁Cabc
\(\frac{ab}{1-bc}\) ★ 정답
\(\frac{ab}{1-c}\)
\(\frac{a}{1-bc}\)
\(abc\)
💡 해설 보기
메이슨 공식 적용 \(\dfrac{C}{R}=\dfrac{\sum P_k\Delta_k}{\Delta}\)

그림의 선도에서 전향경로는 \(R\to x_1\to C\)로 \(P_1=a\cdot b\) 하나, 폐루프는 \(x_1\to C\to x_1\)로 \(L_1=b\cdot c\) 하나입니다.
· \(\Delta=1-L_1=1-bc\)
· 전향경로가 루프와 접촉하므로 \(\Delta_1=1\)
\[ \frac{C}{R}=\frac{P_1\Delta_1}{\Delta}=\frac{ab}{1-bc} \]즉 (전향경로 이득)/(1−루프 이득) 형태입니다. ※ 루프 이득 \(bc\)의 부호에 주의(부귀환이면 \(c\)가 음수라 분모가 \(1+|bc|\)).
Q453 회로이론 z변환 안정 📄 2015.5 기출
z변환 샘플치 제어계가 안정되려면 1+G(z)H(z)=0의 근은?
단위원 밖
허수축 위
단위원 안(원 내부) ★ 정답
실수축
💡 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
z평면에서 특성근이 단위원 내부에 있어야 안정합니다.
Q454 회로이론 z변환 📄 2015.5 기출
\(f(t)=ke^{-at}\)의 z변환은?
\(\frac{kz}{z-e^{-aT}}\) ★ 정답
\(\frac{k}{z-e^{-aT}}\)
\(\frac{kz}{z+e^{-aT}}\)
\(\frac{k}{z-a}\)
💡 해설 보기
z 변환(이산시스템)
\[ F(z)=\sum_{n=0}^{\infty}f(nT)z^{-n} \]샘플링된 신호를 다루며 \(z=e^{sT}\). 주요쌍: 단위계단 \(\tfrac{z}{z-1}\), \(e^{-aT}\to\tfrac{z}{z-e^{-aT}}\). 이산제어계의 전달함수·안정도(단위원 기준)에 사용.

풀이
\(Z[ke^{-at}]=\dfrac{kz}{z-e^{-aT}}\).
Q455 회로이론 계단응답 📄 2015.5 기출
단위계단 입력에 대한 2차계의 출력응답은?
일정한 값
지수·정현 감쇠 후 정상값 도달 ★ 정답
무한 증가
계단 유지
💡 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
안정한 계는 감쇠 진동/지수 후 정상값에 수렴합니다.
Q456 회로이론 과도응답 📄 2015.5 기출
자동제어계 과도응답 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
상승시간 10~90%
오버슈트는 최대초과량
정정시간 오차범위 도달
감쇠비 클수록 진동 심함 ★ 정답
💡 해설 보기
임펄스·과도응답
임펄스응답 \(h(t)=\mathcal L^{-1}\{G(s)\}\). 극점 위치가 응답 형태(지수·진동·감쇠)를 결정합니다.

풀이
감쇠비가 클수록 진동이 줄어듭니다. ④가 틀립니다.
Q457 회로이론 벡터궤적 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
미분요소 G(s)=s의 벡터궤적은?
실축 양의 반직선
음의 허수축
양의 허수축(원점→+j∞) ★ 정답
단위원
💡 해설 보기
벡터궤적(주파수궤적)
주파수 변화에 따라 임피던스·전달함수가 복소평면에 그리는 자취. RL·RC 직렬은 직선, 병렬·공진회로는 원 궤적을 그립니다.

풀이
\(G(j\omega)=j\omega\)이므로 양의 허수축을 따라 이동합니다.
Q458 회로이론 감쇠비 📄 2015.5 기출
2차계의 감쇠비 δ가 δ&gt;1이면?
무제동
과제동 ★ 정답
임계제동
부족제동
💡 해설 보기
2차계 과도응답
\[ G=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2} \]감쇠비 \(\zeta\)<1 부족제동(진동), =1 임계, >1 과제동. \(\omega_n\):고유주파수.

풀이
δ>1은 과제동(비진동).
Q459 회로이론 라우스 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
특성방정식이 K, T로 주어진 계가 안정되기 위한 관계는?
K&gt;0만
T&gt;0만
라우스 배열 1열이 모두 양(+) ★ 정답
무관
💡 해설 보기
라우스(Routh) 안정도 판별
특성방정식 계수로 라우스 표를 만들어 제1열의 부호변화 횟수 = s평면 우반면(불안정) 근의 개수입니다. 부호변화가 없으면 안정.

풀이
라우스 배열 첫 열이 모두 양수가 되는 K·T 조건을 구합니다.
Q460 회로이론 반파대칭 📄 2015.5 기출
반파 대칭 왜형파에 포함되는 고조파는?
직류분
짝수 고조파
홀수 고조파 ★ 정답
모든 고조파
💡 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
반파대칭 파형은 홀수 고조파만 포함합니다.
Q461 회로이론 Y결선 📄 2015.5 기출
R 3개를 Y접속하고 선간전압 200V 3상에 연결 시 선전류 10A이면 R는 몇 Ω인가?
11.5 ★ 정답
20
34.6
57.7
💡 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, \(R=115.5/10\approx11.5\,\Omega\).
Q462 회로이론 시정수 📄 2015.5 기출
RL 직렬에서 시정수 0.03s, 저항 14.7Ω일 때 인덕턴스는 몇 mH인가?
441 ★ 정답
294
147
44.1
💡 해설 보기
시정수 \(\tau\)
\[ RL:\ \tau=\frac{L}{R},\qquad RC:\ \tau=RC\,[\text{s}] \]
과도현상이 최종값의 63.2%에 도달하는 데 걸리는 시간입니다. \(\tau\)가 클수록 응답이 느립니다.

계산
\(L=\tau R=0.03\times14.7=0.441\,\text{H}=441\,\text{mH}\).
Q463 회로이론 위상차 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
전류 \(i=I_m\sin(\omega t)\)와 기전력 \(e=E_m\sin(\omega t+\theta)\) 사이 위상차는?
0
θ ★ 정답
θ/2
💡 해설 보기
대칭 n상 위상차
인접 상 위상차 \(=\dfrac{2\pi}{n}\), 성형 결선 기전력 \(=2\sin\dfrac{\pi}{n}\times\)상전압.

풀이
두 정현파의 위상차는 θ입니다.
Q464 회로이론 전달함수 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
RC 적분회로(출력=콘덴서 전압)의 전달함수는?
\(sRC\)
\(\frac{1}{1+sRC}\) ★ 정답
\(\frac{sRC}{1+sRC}\)
\(1+sRC\)
💡 해설 보기
전달함수 \(G(s)\)
모든 초기값을 0으로 놓았을 때 출력의 라플라스변환 ÷ 입력의 라플라스변환입니다.
\[ G(s)=\frac{C(s)}{R(s)} \]선형시불변(LTI) 시스템의 입출력 관계를 \(s\)영역에서 나타냅니다.

풀이
RC 저역통과 \(G(s)=\dfrac{1}{1+sRC}\).
Q465 회로이론 정합 변압비 📄 2015.5 기출
전원측 1kΩ, 부하 10Ω 정합을 위한 이상변압기 변압비 n:1에서 n은?
100
10 ★ 정답
√10
1000
💡 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
\(n^2=\frac{1000}{10}=100,\ n=10\).
Q466 회로이론 라플라스 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
높이 E, 폭 T의 구형 펄스 파형의 라플라스 변환은?
\(\frac{E}{s}(1-e^{-Ts})\) ★ 정답
\(\frac{E}{s}e^{-Ts}\)
\(\frac{E}{s^2}(1-e^{-Ts})\)
\(\frac{E}{s}(1+e^{-Ts})\)
💡 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
구형펄스 \(=E[u(t)-u(t-T)]\Rightarrow\dfrac{E}{s}(1-e^{-Ts})\).
Q467 회로이론 평균값 📄 2015.5 기출
정현파 교류전압의 실효값에 어떤 수를 곱하면 평균값이 되는가?
0.9 ★ 정답
1.11
0.637
0.707
💡 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
\(\frac{평균}{실효}=\frac{(2/\pi)V_m}{V_m/\sqrt2}=0.9\).
Q468 회로이론 등가전류원 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
전압원(E, 직렬 Z)을 전류원으로 등가변환하면 I와 Z는?
\(I=E/Z,\ Z\)(병렬 동일) ★ 정답
\(I=EZ,\ Z\)
\(I=E/Z,\ 1/Z\)
\(I=E,\ Z\)
💡 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
전압원→전류원: \(I=E/Z\), 임피던스는 그대로 병렬로 붙입니다.
Q469 회로이론 최종값 📄 2015.5 기출
\(F(s)=\frac{5}{s(s+2)}\)일 때 \(f(t)\)의 최종값은?
1.5
2.5 ★ 정답
5
0
💡 해설 보기
초기값·최종값 정리
\[ f(0^+)=\lim_{s\to\infty}sF(s),\qquad f(\infty)=\lim_{s\to0}sF(s) \]역변환 없이 시간응답의 처음·끝 값을 구합니다(최종값 정리는 안정할 때만 유효).

풀이
\(\lim_{s\to0}sF(s)=\frac{5}{2}=2.5\).
Q451 전력공학 이도 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
경간 200m 수평 가공전선에서 전선의 단위길이 하중 \(w=2\,\text{kg/m}\), 수평장력 \(T=2000\,\text{kg}\)일 때 이도(딥) \(D\)는 약 몇 m인가?
3.7
4.2
5.0 ★ 정답
6.3
💡 해설 보기
이도(Dip) 공식
\[ D=\frac{wS^2}{8T} \]
· \(w\): 전선 단위길이 하중[kg/m], \(S\): 경간[m], \(T\): 수평장력[kg]
\[ D=\frac{2\times200^2}{8\times2000}=\frac{2\times40000}{16000}=\frac{80000}{16000}=5\,\text{m} \]
의미 — 이도는 경간의 제곱에 비례하고 장력에 반비례합니다. 경간이 2배면 이도는 4배로 커집니다.
Q452 전력공학 충전전류 📄 2015.5 기출
3상 66000V, 60Hz, 10km, 1선당 정전용량 0.3464μF일 때 충전전류는 약 몇 A인가?
3.5
4.98 ★ 정답
6.2
8.6
💡 해설 보기
송전선로의 충전전류
\[ I_c=\frac{E}{X_c}=2\pi f C E=2\pi f C\frac{V}{\sqrt3}\cdot l \]
· \(E=V/\sqrt3\): 상전압, \(C\): 작용정전용량(길이 \(l\) 곱), \(f\): 주파수
전압보다 90° 앞선 진상전류로, 장거리·케이블에서 커져 페란티 현상의 원인이 됩니다.

계산
\(I_c=2\pi fC\frac{V}{\sqrt3}=377\times0.3464\times10^{-6}\times38105\approx4.98\,\text{A}\).
Q453 전력공학 π형 회로 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
중거리 송전선로 π형에서 송전단 전류 Is는? (Z 직렬임피던스, Y 병렬어드미턴스)
ZY/2Y/2IsIrVsVr
\(I_r+\frac{Y}{2}V_r\)
\(I_r+YV_r\)
\((1+\frac{ZY}{2})I_r\)
\((1+\frac{ZY}{2})I_r+Y(1+\frac{ZY}{4})V_r\) ★ 정답
💡 해설 보기
중거리 송전선로 — 공칭 π형(nominal π)
π형은 직렬 임피던스 \(Z\)를 가운데 두고, 병렬 어드미턴스 \(Y\)를 양 끝에 \(Y/2\)씩 나누어 붙인 회로입니다(그림).

수전단(오른쪽)부터 차례로
① 수전단 병렬 \(Y/2\)에 흐르는 전류: \(\dfrac{Y}{2}V_r\).
② 직렬 \(Z\)를 흐르는 전류: \(I_Z=I_r+\dfrac{Y}{2}V_r\).
③ 송전단 전압: \(V_s=V_r+Z\,I_Z=\left(1+\dfrac{ZY}{2}\right)V_r+Z\,I_r\).
④ 송전단 병렬 \(Y/2\) 전류까지 더하면 송전단 전류: \(I_s=I_Z+\dfrac{Y}{2}V_s\).

대입·정리
\(I_s=\left(I_r+\dfrac{Y}{2}V_r\right)+\dfrac{Y}{2}\left[\left(1+\dfrac{ZY}{2}\right)V_r+Z\,I_r\right]\)
\(=\left(1+\dfrac{ZY}{2}\right)I_r+Y\left(1+\dfrac{ZY}{4}\right)V_r.\)

ABCD 파라미터로 보면 \(\begin{cases}V_s=A V_r+B I_r\\ I_s=C V_r+D I_r\end{cases}\)에서
\(A=D=1+\dfrac{ZY}{2},\quad B=Z,\quad C=Y\left(1+\dfrac{ZY}{4}\right)\) 이고 \(AD-BC=1\)(대칭 회로).
※ 오답 주의: \(I_r+\dfrac{Y}{2}V_r\)는 ‘직렬 \(Z\)를 흐르는 전류 \(I_Z\)’일 뿐 송전단 전류가 아닙니다. 송전단 쪽 \(Y/2\)를 한 번 더 더해야 \(I_s\)가 됩니다.
Q454 전력공학 선택지락계전기 📄 2015.5 기출
선택지락계전기(SGR)의 용도로 옳은 것은?
과부하 보호
다회선에서 지락 고장회선 선택 차단 ★ 정답
단락 보호
과전압 보호
💡 해설 보기
지락보호(SGR·ZCT)
영상변류기(ZCT)로 지락 시 영상전류를 검출하고, 선택지락계전기(SGR)가 고장 회선을 선택 차단합니다.

풀이
SGR은 여러 회선 중 지락 고장 회선을 선택하여 차단합니다.
Q455 전력공학 등가선간거리 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
전선이 수평 배치되고 인접 간격 D일 때 등가선간거리는?
D
\(\sqrt2 D\)
\(\sqrt[3]{2}\,D\) ★ 정답
2D
💡 해설 보기
등가선간거리
\[ D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}} \]3상 전선 배치의 기하평균 거리로, 인덕턴스·정전용량 계산에 사용합니다.

풀이
수평배치 \(D_e=\sqrt[3]{D\cdot D\cdot 2D}=\sqrt[3]{2}\,D\).
Q456 전력공학 내부원인 📄 2015.5 기출
이상전압의 내부적 원인이 <u>아닌</u> 것은?
개폐 서지
1선 지락
직격뢰 ★ 정답
고장전류 차단
💡 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
직격뢰는 외부적(외뢰) 원인입니다.
Q457 전력공학 낙차 📄 2015.5 기출
수력발전소 건설 시 낙차를 얻는 방법으로 적합하지 <u>않은</u> 것은?
댐식
수로식
댐수로식
방수로 매몰식 ★ 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
방수로를 매몰하는 방식은 낙차 확보 방법이 아닙니다.
Q458 전력공학 개폐저항기 📄 2015.5 기출
초고압 차단기에서 개폐저항기를 사용하는 주된 이유는?
차단속도 향상
개폐 서지 이상전압 억제 ★ 정답
소호 능력 향상
접점 마모 방지
💡 해설 보기
개폐저항기
차단기 접점에 병렬로 저항을 삽입해 개폐 시 서지(개폐 이상전압)를 억제합니다.

풀이
개폐저항기는 개폐 시 이상전압(서지)을 억제합니다.
Q459 전력공학 피뢰기 📄 2015.5 기출
이상전압 파고치를 저감시켜 기기를 보호하기 위해 설치하는 것은?
직렬리액터
피뢰기 ★ 정답
소호리액터
분로리액터
💡 해설 보기
피뢰기·애자
피뢰기는 이상전압을 방전시켜 제한전압 이하로 억제하고 속류를 차단. 애자 초호각(아킹혼)은 섬락 시 아크를 유도해 애자를 보호.

풀이
피뢰기가 이상전압 파고치를 제한합니다.
Q460 전력공학 스케일 📄 2015.5 기출
보일러 급수 중 염류가 굳어 내벽에 부착되어 열전도·물순환을 방해하는 것은?
스케일 ★ 정답
슬래그
캐리오버
포밍
💡 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 염류 고착물은 스케일(관석).
Q461 전력공학 제거 📄 2015.5 기출
송전선로에서 고조파 제거 방법이 <u>아닌</u> 것은?
직렬리액터
차단기 개방 ★ 정답
3권선 변압기 Δ결선
필터 설치
💡 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
차단기 개방은 고조파 제거 방법이 아닙니다.
Q462 전력공학 시설물 📄 2015.5 기출
감전·기계손상 방지를 위한 시설물이 <u>아닌</u> 것은?
접지
피뢰기
보호계전기
전력용 콘덴서 ★ 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
전력용 콘덴서는 역률개선용으로 보호목적이 아닙니다.
Q463 전력공학 분포부하 손실 📄 2015.5 기출
선로에 균일 분포된 부하의 전력손실은 말단 집중부하일 때의 몇 배인가?
동일
1/2
2/3
1/3 ★ 정답
💡 해설 보기
분포부하 손실·전압강하
말단 집중부하 대비, 균등 분포부하는 전압강하 1/2, 전력손실 1/3입니다.

풀이
균일분포부하 손실은 말단집중의 1/3.
Q464 전력공학 반사계수 📄 2015.5 기출
서지파가 파동임피던스 Z₁에서 Z₂로 진행할 때 반사계수 β는?
\(\frac{Z_2-Z_1}{Z_2+Z_1}\) ★ 정답
\(\frac{Z_1-Z_2}{Z_1+Z_2}\)
\(\frac{2Z_2}{Z_1+Z_2}\)
\(\frac{2Z_1}{Z_1+Z_2}\)
💡 해설 보기
계통 안정도·기타
4단자정수 \(\begin{bmatrix}A&B\\C&D\end{bmatrix}\)(\(AD-BC=1\)), 안정도 향상(리액턴스↓·속응여자·고속차단), 페란티(경부하 수전단 전압상승).

풀이
반사계수 \(\beta=\dfrac{Z_2-Z_1}{Z_2+Z_1}\).
Q465 전력공학 비접지 지락 📄 2015.5 기출
비접지 3상 송전선로 1선 지락 시 건전상 대지전압은?
변화 없음
√3배 상승 ★ 정답
2배 상승
0
💡 해설 보기
중성점 비접지 방식
지락전류가 작아 통신선 유도장해 적고 1선지락 시 계속 송전 가능. 단점: 이상전압 높음, 지락검출 곤란. 저전압·단거리에 적용.

풀이
비접지 1선 지락 시 건전상 대지전압은 √3배 상승합니다.
Q466 전력공학 직렬리액터 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
전력용 콘덴서 용량 C에 대한 제5고조파 억제 직렬리액터 용량 결정식은?
\(\omega L=\frac{1}{\omega C}\)
\(5\omega L=\frac{1}{5\omega C}\) ★ 정답
\(\omega L=\frac{1}{5\omega C}\)
\(5\omega L=\frac{1}{\omega C}\)
💡 해설 보기
직렬리액터
진상용 콘덴서와 직렬로 설치해 제5고조파 등에 의한 파형왜곡·돌입전류를 억제합니다. 이론상 콘덴서 용량의 4%(실용 6%) 리액턴스.

풀이
제5고조파 공진: \(5\omega L=\dfrac{1}{5\omega C}\)로 리액터 용량 결정(이론 4%).
Q467 전력공학 3상단락 📄 2015.5 기출
Y결선 발전기 3상 단락 시 단락전류는? (Z₀, Z₁, Z₂ 대칭분 임피던스)
\(\frac{E}{Z_0}\)
\(\frac{E}{Z_2}\)
\(\frac{E}{Z_1}\) ★ 정답
\(\frac{3E}{Z_0+Z_1+Z_2}\)
💡 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
3상 단락은 정상분만 관여 \(I_s=\dfrac{E}{Z_1}\).
Q468 전력공학 단상3선식 📄 2015.5 기출
같은 선로·부하에서 단상 3선식은 단상 2선식에 비해 전압강하와 배전효율은?
강하 작고 효율 좋다 ★ 정답
강하 크고 효율 나쁘다
강하 같고 효율 같다
강하 크고 효율 좋다
💡 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
단상 3선식은 전압강하가 작고 배전효율이 좋습니다.
Q469 전력공학 열효율 📄 2015.5 기출
발전량 E[kWh], 연료 W[kg], 발열량 C[kcal/kg] 화력발전소 열효율은?
\(\frac{860E}{WC}\times100\) ★ 정답
\(\frac{WC}{860E}\times100\)
\(\frac{E}{WC}\times100\)
\(\frac{860WC}{E}\times100\)
💡 해설 보기
화력발전 열효율
\[ \eta=\frac{860W}{BH}\times100\,[\%] \](W:kWh, B:연료kg, H:발열량kcal/kg, 1kWh=860kcal)

풀이
\(\eta=\dfrac{860E}{WC}\times100\,[\%]\)(1kWh=860kcal).
Q470 전력공학 순한시 📄 2015.5 기출
고장 즉시(정정치 이상이면 바로) 동작하는 계전기는?
순한시 계전기 ★ 정답
반한시 계전기
정한시 계전기
반한시정한시 계전기
💡 해설 보기
보호계전기 시한·협조
순한시(즉시)·정한시(일정)·반한시(전류↑→동작 빠름)·반한시성정한시. 후비보호와 동작시간·전류를 계단적으로 협조시킵니다.

풀이
순한시 계전기가 고장 즉시 동작합니다.
Q500 전기기기 병렬운전 📄 2015.5 기출
2대의 동기발전기 병렬운전 중 동기화 전류가 흐르는 경우는?
기전력 크기 다를 때
기전력 위상 다를 때 ★ 정답
주파수 다를 때
파형 다를 때
💡 해설 보기
변압기 병렬운전 조건
① 극성이 같을 것 ② 권수비(정격전압)가 같을 것 ③ %임피던스가 같을 것 ④ 저항:리액턴스 비가 같을 것 (3상은 상회전방향·각변위도 일치). 부하분담은 %임피던스에 반비례합니다.

풀이
기전력 위상차가 있을 때 동기화 전류가 흘러 위상을 맞춥니다.
Q501 전기기기 Δ-Y 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
단상변압기 3대를 Δ-Y 결선(권수비 a)할 때 2차 선간전압 V2와 2차 전류 I2는? (1차 V1, I1)
\(V_2=\frac{V_1}{a},I_2=aI_1\)
\(V_2=\sqrt3\frac{V_1}{a},I_2=\frac{aI_1}{\sqrt3}\) ★ 정답
\(V_2=\frac{\sqrt3 V_1}{a},I_2=\frac{I_1}{\sqrt3 a}\)
\(V_2=\frac{V_1}{\sqrt3 a},I_2=\sqrt3 aI_1\)
💡 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
Δ-Y 결선의 상·선 전압/전류 변환을 반영하면 \(V_2=\sqrt3\frac{V_1}{a}\) 형태가 됩니다.
Q502 전기기기 극수 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
1000kW, 500V 직류발전기, 246rpm, 슬롯192, 슬롯당 도체6, 중권일 때 극수는?
4
6
8
10 ★ 정답
💡 해설 보기
극수·전기각
\[ 전기각=\frac{P}{2}\times기계각,\qquad N_s=\frac{120f}{P} \]극수가 많을수록 동기속도가 낮아집니다.

풀이
기전력식 \(E=\frac{pZ\phi N}{60a}\)(중권 a=p)에 대입해 극수를 구합니다.
Q503 전기기기 크로우링 📄 2015.5 기출
유도전동기의 크로우링(crawling) 현상으로 맞는 것은?
고조파에 의해 저속에서 안정 운전(속도 상승 안 됨) ★ 정답
기동 불능
과전압 발생
역회전
💡 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
크로우링은 고조파 자속으로 저속에서 머물러 속도가 안 오르는 현상(농형).
Q504 전기기기 손실 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
다음 중 <u>틀린</u> 것은?
철손=히스테리시스손+와류손
동손은 부하손
무부하손은 철손
와류손은 주파수에 비례 ★ 정답
💡 해설 보기
변압기 손실
무부하손(철손: 히스테리시스+와류, 부하무관)과 부하손(동손 \(\propto I^2\)). 와류손 \(\propto f^2B^2\).

풀이
와류손은 주파수의 제곱(및 두께²)에 비례합니다.
Q505 전기기기 기전력 📄 2015.5 기출
60kW, 4극, 도체300, 중권, 매극 자속 0.05Wb 직류발전기의 회전수가 1000rpm일 때 기전력은?
150
200
250 ★ 정답
300
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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
\(E=\frac{pZ\phi N}{60a}=\frac{4\times300\times0.05\times1000}{60\times4}=250\,\text{V}\).
Q506 전기기기 주파수변경 📄 2015.5 기출
50Hz 설계 3상 유도전동기를 60Hz·단자전압 110%로 쓸 때 일어나지 <u>않는</u> 것은?
동기속도 증가
자속 거의 일정
기동토크 감소
철손 크게 증가 ★ 정답
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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/f가 유지되어 자속이 일정하므로 철손이 크게 증가하지 않습니다.
Q507 전기기기 전기자전류 📄 2015.5 기출
역기전력 220V, 1200rpm, 토크 15kg·m 직류전동기의 전기자전류는 약 몇 A인가?
64
74
84 ★ 정답
94
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유도기 기동
Y-Δ 기동은 기동전류·토크를 전전압의 1/3로. 단상유도기는 기동토크가 없어 보조권선(분상·콘덴서·셰이딩)으로 기동.

풀이
\(P=T\omega=147\times125.7\approx18480\)W, \(I_a=P/E=18480/220\approx84\,\text{A}\).
Q508 전기기기 퍼센트강하 📄 2015.5 기출
5kVA 3300/210V 변압기 단락시험에서 임피던스전압 120V, 동손 150W일 때 %저항강하는?
1.5
3 ★ 정답
3.6
4.2
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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
\(\%r=\frac{P_c}{P}\times100=\frac{150}{5000}\times100=3\%\).
Q509 전기기기 전압변동 토크 📄 2015.5 기출
3상 유도전동기 전원전압이 80%로 감소하면 토크는? (회전수 일정)
0.64배 ★ 정답
0.8배
0.9배
변화없음
💡 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
토크 \(\propto V^2\)이므로 \(0.8^2=0.64\)배.
Q510 전기기기 설계조건 📄 2015.5 기출
정류기 설계조건이 <u>아닌</u> 것은?
첨두 역전압
평균 순전류
최대 순전류
역률 ★ 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
역률은 정류소자 설계조건이 아닙니다.
Q511 전기기기 병렬운전 📄 2015.5 기출
2차환산 임피던스가 0.03+j0.02Ω, 0.02+j0.03Ω인 단상변압기 2대 병렬운전 시 부하분담은?
임피던스 크기에 반비례 ★ 정답
임피던스에 비례
용량에 반비례
같다
💡 해설 보기
변압기 병렬운전 조건
① 극성이 같을 것 ② 권수비(정격전압)가 같을 것 ③ %임피던스가 같을 것 ④ 저항:리액턴스 비가 같을 것 (3상은 상회전방향·각변위도 일치). 부하분담은 %임피던스에 반비례합니다.

풀이
부하분담은 누설임피던스 크기에 반비례합니다.
Q512 전기기기 히스테리시스손 📄 2015.5 기출
히스테리시스손과 관계가 <u>없는</u> 것은?
주파수
최대자속밀도
철심 재질
권선 저항 ★ 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
히스테리시스손 \(P_h=k_h f B_m^{1.6}\)로 권선 저항과 무관합니다.
Q513 전기기기 특성 📄 2015.5 기출
동기전동기에 관한 설명 중 <u>틀린</u> 것은?
역률 1로 운전 가능
기동토크가 크다 ★ 정답
여자로 역률 조정
속도 일정
💡 해설 보기
기기 특성
부하 변화에 따른 전압·속도·토크·효율의 관계를 나타냅니다. 각 기기의 결선·여자방식에 따른 고유 특성으로 보기를 판단합니다.

풀이
동기전동기는 기동토크가 없어(작아) 별도 기동이 필요합니다.
Q514 전기기기 분포권계수 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
동기발전기 분포권계수를 나타내는 식은? (매극매상 슬롯수 q, 상수 m)
\(\frac{\sin\frac{\pi}{2m}}{q\sin\frac{\pi}{2mq}}\) ★ 정답
\(\sin\frac{\pi}{2m}\)
\(q\sin\frac{\pi}{2mq}\)
\(\frac{1}{q}\)
💡 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
분포권계수 \(k_d=\dfrac{\sin\frac{\pi}{2m}}{q\sin\frac{\pi}{2mq}}\).
Q515 전기기기 기동 📄 2015.5 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 기동해 동기속도에 도달시킵니다.
Q516 전기기기 설명 📄 2015.5 기출
특수전동기에 대한 설명 중 <u>틀린</u> 것은?
스테핑모터는 펄스구동
서보모터는 응답 빠름
릴럭턴스모터는 돌극 이용
스테핑모터 회전속도는 주파수에 반비례 ★ 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
스테핑모터 회전속도는 펄스 주파수에 비례합니다.
Q517 전기기기 와류손 📄 2015.5 기출
와류손 200W인 3300/210V, 60Hz 단상변압기를 50Hz, 3000V에서 쓰면 와류손은?
150
160
165 ★ 정답
180
💡 해설 보기
변압기 손실
무부하손(철손: 히스테리시스+와류, 부하무관)과 부하손(동손 \(\propto I^2\)). 와류손 \(\propto f^2B^2\).

풀이
와류손 \(P_e\propto V^2\)(f무관): \((3000/3300)^2\times200\approx165\,\text{W}\).
Q518 전기기기 사이리스터 📄 2015.5 기출
반도체 소자 중 3단자 사이리스터가 <u>아닌</u> 것은?
DIAC ★ 정답
SCR
GTO
TRIAC
💡 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
DIAC은 2단자 소자입니다.
Q519 전기기기 위상특성 📄 2015.5 기출
역률 100%로 운전 중인 동기전동기의 여자전류를 증가시키면 역률과 전기자전류는?
진상·감소
지상·증가
진상·증가 ★ 정답
지상·감소
💡 해설 보기
동기전동기 위상특성곡선(V곡선)
계자전류-전기자전류 관계. 과여자→진상(앞선 역률), 부족여자→지상. 역률 1에서 전기자전류 최소. 계자로 역률을 조정합니다.

풀이
과여자 → 진상 역률, 전기자전류 증가(V곡선 오른쪽).
Q450 전기설비기술기준 제2종 📄 2015.5 기출
제2종 접지공사의 접지저항값 150/I[Ω]에서 I에 해당하는 것은?
1선 지락전류 ★ 정답
3상 단락전류
정격전류
충전전류
💡 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
제2종 접지저항 \(=\frac{150}{I_g}\), I는 1선 지락전류.
Q451 전기설비기술기준 관등회로 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
옥내 관등회로 사용전압이 1kV 초과 네온방전등(방전관) 공사 시설 방법으로 옳은 것은?
전선을 조영재에 접촉
점검 불가 은폐장소 가능
전개된 곳·점검 가능한 은폐장소에 시설 ★ 정답
습기 있는 곳 자유
💡 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
1kV 초과 방전등은 전개된 곳 또는 점검할 수 있는 은폐장소에 시설.
Q452 전기설비기술기준 병가 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
저압·고압 가공전선 병가에서 고압에 케이블 사용 시 케이블과 저압선 이격거리는 몇 cm 이상인가?
30 ★ 정답
50
60
75
💡 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
고압 케이블 사용 시 이격거리 30cm 이상(일반 병가 50cm).
Q453 전기설비기술기준 케이블트레이 📄 2015.5 기출
케이블트레이 시설에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
금속제는 접지
수용 케이블 총 단면적 제한
적당한 방식조치
전선은 반드시 나전선 ★ 정답
💡 해설 보기
케이블·고압 공사
케이블공사·트레이·지중 매설의 방호·이격·지지간격·접지 기준과 고압 기계기구 시설(울타리·높이) 규정을 적용합니다.

해당 규정
케이블트레이에는 절연·외장 케이블을 사용하며 나전선은 안 됩니다.
Q454 전기설비기술기준 시험전압 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
22.9kV 3상4선식 다중접지 지중전선로 절연내력을 직류로 시험할 때 시험전압은 약 몇 V인가?
16221
21068
28950
42136 ★ 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
AC시험전압(최대사용전압×0.92)의 2배를 직류로 인가합니다(≈42136V).
Q455 전기설비기술기준 시가지 통신선 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
시가지에서 특고압 가공전선로 지지물에 시설할 수 <u>없는</u> 통신선은?
광섬유케이블
절연전선 ★ 정답
첨가통신선
접지된 조가선
💡 해설 보기
경간·높이 규정
지지물 종류·전압·장소(시가지·도로·철도)별 최대경간과 지표상 최소높이를 적용합니다(시가지는 강화).

해당 규정
시가지 지지물 통신선은 절연 조건이 강화되어 단순 절연전선(나전선류)은 사용 불가.
Q456 전기설비기술기준 자동차단 📄 2015.5 기출
특별 제3종 접지 저압전로에 지기 발생 시 몇 초 이내에 자동차단하면 접지저항을 완화하는가?
0.1
0.5 ★ 정답
1
2
💡 해설 보기
지락·자동차단 보호
금속외함 기계기구·옥내전로 등에는 지락 시 자동차단(누전차단기 등)을 시설합니다. 사용전압·장소별 감도·시설 예외를 확인합니다.

해당 규정
지기 시 0.5초 이내 자동차단 조건에서 완화 적용.
Q457 전기설비기술기준 경동선 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
사용전압 400V 미만 저압 보안공사에 경동선을 쓸 때 지름은 몇 mm 이상인가?
2.6
4.0
5.0 ★ 정답
6.0
💡 해설 보기
전선 종류·굵기
절연전선·나전선·경동연선 등. 전압·장소·공사방법별 최소 굵기(지름·단면적)를 적용합니다.

해당 규정
저압 보안공사 경동선 지름 5.0mm 이상.
Q458 전기설비기술기준 높이 📄 2015.5 기출
사람이 상시 통행하는 터널 안 배선(애자공사)의 설치 높이는 노면상 몇 m 이상인가?
2.0
2.3
2.5 ★ 정답
3.0
💡 해설 보기
가공전선·통신선의 지표상 높이 (대표값)
구분높이
도로 횡단6m 이상
철도·궤도 횡단레일면상 6.5m 이상
횡단보도교 위(저·고압)노면상 3.5m 이상
일반 장소5m 이상
해당 값
터널 애자공사 노면상 2.5m 이상.
Q459 전기설비기술기준 배전반 📄 2015.5 기출
발·변전소 배전반 시설에서 법규상 확보할 사항이 <u>아닌</u> 것은?
기기 조작 통로
점검 통로
유지보수 공간
환기설비 색상 ★ 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
배전반 환기설비 색상은 규정 확보사항이 아닙니다.
Q460 전기설비기술기준 전선 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
345kV 가공전선로를 제1종 특고압 보안공사로 시설할 때 사용 전선으로 <u>부적합</u>한 것은?
인장강도 77.47kN 이상 연선
단면적 150mm² 이상 경동연선
ACSR 상당
인장강도 8.71kN 연선 ★ 정답
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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
제1종 특고압 보안공사는 굵은 전선이 필요해 인장강도 8.71kN(가는 전선)은 부적합.
Q461 전기설비기술기준 철도횡단 📄 2015.5 기출
사용전압 22.9kV 가공전선이 철도를 횡단할 때 레일면상 높이는 몇 m 이상인가?
5
5.5
6
6.5 ★ 정답
💡 해설 보기
가공전선의 철도·궤도 횡단 높이
저압·고압·특고압 모두 레일면상 6.5m 이상이어야 합니다(터널 등 부득이한 경우는 별도 규정).

해당 값
특고압 가공전선 철도 횡단 시 레일면상 6.5m 이상.
Q462 전기설비기술기준 이격 📄 2015.5 기출
교류 전차선과 식물 사이의 이격거리 기준(KEC)은?
0.5m 이상
1m 이상
감전 우려 없도록 유지 ★ 정답
2m 이상
💡 해설 보기
이격거리 규정
충전부·전선과 다른 시설물의 접촉·근접 사고를 막는 최소 간격으로, 대상물과 전압등급에 따라 정해집니다.

해당 규정
교류 전차선-식물 이격은 감전 위험이 없도록 유지(수치 대신 안전확보).
Q463 전기설비기술기준 매설깊이 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
전체길이 16m, 설계하중 6.8kN 초과 9.8kN 이하 철근콘크리트주를 연약지반에 시설할 때 묻는 깊이 가감은?
기준대로
0.3m 더 깊게
0.5m 이상 더 깊게 ★ 정답
가감 없음
💡 해설 보기
지중전선 매설깊이
중량물 압력 받는 곳 1.0m 이상, 기타 0.6m 이상(직접매설식).

해당 규정
6.8kN 초과 하중·연약지반은 기준 매설깊이에 0.5m 이상 가산.
Q464 전기설비기술기준 계통 📄 2015.5 기출
전원의 한 점을 직접 접지하고 노출도전부를 전원 접지극과 <b>독립적으로</b> 접지하는 계통은?
TT 계통 ★ 정답
TN-S
TN-C
IT 계통
💡 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
전원 접지와 설비 접지가 별개 → TT 계통.
Q465 전기설비기술기준 나전선 📄 2015.5 기출
옥내 저압 애자공사(전개된 곳)에서 나전선 사용이 허용되지 <u>않는</u> 경우는?
전기로용 전선
절연물 부식 장소 ★ 정답
취급자 외 출입금지 장소
전선 피복 손상 우려 없는 곳
💡 해설 보기
전선 종류·굵기
절연전선·나전선·경동연선 등. 전압·장소·공사방법별 최소 굵기(지름·단면적)를 적용합니다.

해당 규정
절연물이 부식하는 장소에서는 나전선 사용 불가.
Q466 전기설비기술기준 철탑 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
강관 철탑의 갑종풍압하중은 수직 투영면적 1m²당 몇 Pa를 기초로 계산하는가?
1255 ★ 정답
1117
588
745
💡 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
강관 철탑 갑종풍압 1255 Pa.
Q467 전기설비기술기준 전화선 📄 2015.5 기출
사용전압 25kV 이하 특고압 가공전선로는 전화선로 길이 12km마다 유도전류가 몇 μA를 넘지 않아야 하는가?
1
2 ★ 정답
3
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
12km마다 유도전류 2μA 이하.
Q468 전기설비기술기준 울타리 📄 2015.5 기출 ✎ 유사
고압·특고압 기계기구를 옥외 발·변전소에 시설할 때 울타리·담 등의 높이와 지표 간 거리 합은 몇 m 이상인가? (35kV 이하)
4
5 ★ 정답
6
3
💡 해설 보기
발·변전소 울타리·담 규정
· 울타리·담 높이 2m 이상, 지표면~하단 간격 0.15m 이하
· (울타리 높이)+(울타리~충전부 거리)의 합: 35kV 이하 5m 이상, 35~160kV 6m 이상

해당 값
울타리 높이+거리 합 5m 이상(35kV 이하).
Q469 전기설비기술기준 변압기 📄 2015.5 기출
발·변전소 주요 변압기에 시설하지 <u>않아도</u> 되는 계측장치는?
역률계 ★ 정답
전압계
전류계
전력계
💡 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 역률계는 의무가 아닙니다.
100%
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