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Q240 전자기학 자계 굴절 📄 2018.4 기출
μ₁=500, μ₂=1000 매질에서 매질2 쪽 자계가 경계면에 45°로 입사할 때 매질1에서 경계면과 자계의 각도는?
20°
30°
60° ★ 정답
80°
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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
자계 굴절법칙 \(\dfrac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2}=\dfrac{\mu_1}{\mu_2}\). μ가 다르면 각이 바뀌어 매질1(작은 μ) 쪽 각이 약 60°가 됩니다.
Q241 전자기학 반구 접지저항 📄 2018.4 기출
고유저항 ρ, 반지름 a인 반구 접지극의 접지저항은?
\(\dfrac{\rho}{4\pi a}\)
\(\dfrac{\rho}{2\pi a}\) ★ 정답
\(\dfrac{2\pi\rho}{a}\)
\(2\pi\rho a\)
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접지저항
반구전극 \(R=\dfrac{\rho}{2\pi a}\), 구전극 \(R=\dfrac{\rho}{4\pi a}\). 대지저항률 \(\rho\)에 비례, 전극 크기에 반비례합니다.

풀이
구도체 저항 \(\frac{\rho}{4\pi a}\)의 2배(반구) → \(R=\dfrac{\rho}{2\pi a}\).
Q242 전자기학 히스테리시스손 📄 2018.4 기출
히스테리시스 곡선에서 히스테리시스 손실에 해당하는 것은?
보자력의 크기
잔류자기의 크기
보자력과 잔류자기의 곱
히스테리시스 곡선의 면적 ★ 정답
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철손(히스테리시스손·와전류손)
\[ P_h=\eta fB_m^{1.6},\qquad P_e=k f^2 B_m^2 t^2 \]와전류손은 성층(얇은 철판)으로 줄입니다. 둘의 합이 철손.

풀이
1주기당 히스테리시스 손실 = B-H 곡선(히스테리시스 루프)의 면적에 비례합니다.
Q243 전자기학 법칙 📄 2018.4 기출
전자유도에서 (가) 기전력의 크기, (나) 기전력의 방향을 정하는 법칙은?
(가) 패러데이 (나) 렌츠 ★ 정답
(가) 렌츠 (나) 패러데이
(가) 플레밍 왼손 (나) 패러데이
(가) 패러데이 (나) 플레밍 왼손
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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
패러데이 법칙=유도기전력 크기(\(e=-N\frac{d\phi}{dt}\)), 렌츠 법칙=기전력(유도전류)의 방향.
Q244 전자기학 환상코일 📄 2018.4 기출
N회 환상코일(단면적 S, 길이 l)의 권수를 2배로 늘리고 인덕턴스를 일정하게 하려면?
길이를 2배로
단면적을 1/4로 ★ 정답
비투자율을 1/2로
전류를 4배로
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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
\(L=\dfrac{\mu S N^2}{l}\). N을 2배 하면 N²이 4배 → 일정 유지하려면 단면적 S를 1/4로 줄입니다.
Q245 전자기학 무한장 솔레노이드 📄 2018.4 기출
무한장 솔레노이드에 전류가 흐를 때 자장에 대한 설명으로 옳은 것은?
내부 자장은 평등자장 ★ 정답
외부 자장은 평등자장
내부 자장 세기는 0
외부·내부 세기가 같다
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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
무한장 솔레노이드는 내부가 균일(평등)자장 \(H=n_0 I\), 외부는 0입니다.
Q246 전자기학 키르히호프 📄 2018.4 기출
자기회로에서 키르히호프 법칙(R:자기저항, φ:자속, N:권수, I:전류)은?
\(\sum\phi=0\)만 성립
\(\sum RI=\sum N\phi\)
\(\sum NI=\sum R\phi\) ★ 정답
\(\sum R\phi=0\)
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기본 법칙
KCL(전류합=0)·KVL(전압합=0), 옴 미분형 \(J=\sigma E\), 연속방정식 \(\nabla\!\cdot\!J=-\dfrac{\partial\rho}{\partial t}\)(전하보존).

풀이
자기회로 \(\sum NI=\sum R\phi\) (기자력 합 = 자기저항×자속 합). 전기회로 \(\sum E=\sum RI\)와 대응.
Q247 전자기학 무한 판상전하 📄 2018.4 기출
전하밀도 ρs인 무한 판상전하에 의한 전장에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
전장 세기는 매질에 따라 변한다
전장 세기는 거리 r에 반비례 ★ 정답
전장은 판에 수직방향으로만 존재
전장 세기는 ρs에 비례
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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
무한 판상전하 \(E=\dfrac{\rho_s}{2\varepsilon}\)로 거리와 무관(일정)합니다. '거리에 반비례'가 틀립니다.
Q248 전자기학 정사각형 중심 📄 2018.4 기출
한 변 l인 정사각형 도체에 전류 I를 흘릴 때 중심점 자계의 세기는?
\(\dfrac{I}{2\pi l}\)
\(\dfrac{\sqrt2 I}{\pi l}\)
\(\dfrac{2I}{\pi l}\)
\(\dfrac{2\sqrt2\,I}{\pi l}\) ★ 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
정사각형 중심 자계 \(H=\dfrac{2\sqrt2\,I}{\pi l}\).
Q249 전자기학 변위전류밀도 📄 2018.4 기출
반지름 a 원형단면 도선에 \(i_c=I_c\sin2\pi ft\)가 흐를 때 변위전류밀도 최대값 Jd는?
\(\dfrac{I_c}{2\pi a^2}\)
\(\dfrac{I_c}{a^2}\)
\(\dfrac{2I_c}{\pi a^2}\)
\(\dfrac{I_c}{\pi a^2}\) ★ 정답
💡 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
전류밀도 최대값 \(J_d=\dfrac{I_{c,max}}{\text{단면적}}=\dfrac{I_c}{\pi a^2}\).
Q250 전자기학 표면전하밀도 📄 2018.4 기출
대전 도체 표면의 전하밀도는 도체 표면 모양에 따라 어떻게 분포하는가?
뾰족할수록 커진다 ★ 정답
평면일 때 가장 크다
곡률이 크면 작아진다
모양과 무관
💡 해설 보기
도체 표면 전계·전하밀도
\[ E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0},\qquad 면전하 무한평판:\ E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \]도체 표면 전계는 표면전하밀도에 비례하고 표면에 수직입니다.

풀이
곡률이 큰(뾰족한) 곳일수록 표면전하밀도가 커집니다(첨단방전 원인).
Q251 전자기학 저항 감소 📄 2018.4 기출
직류전원에 저항을 접속했을 때 저항값을 20% 감소시키면 전류는 처음의 몇 배인가?
1.0배
1.1배
1.25배 ★ 정답
1.5배
💡 해설 보기
전류·저항 핵심
옴 \(V=IR\), \(R=\rho\dfrac{l}{S}\), 온도 \(R_t=R_0(1+\alpha t)\), 전류밀도 \(J=\sigma E=nev_d\), 접지저항 반구 \(\dfrac{\rho}{2\pi a}\).

풀이
\(R'=0.8R\), \(I'=\dfrac{V}{0.8R}=1.25\dfrac{V}{R}=1.25I\).
Q252 전자기학 전기력선 수 📄 2018.4 기출
유전율 ε 유전체 내 점전하 Q에서 나오는 전기력선의 총 수는?
\(Q\)
\(\dfrac{Q}{\varepsilon}\) ★ 정답
\(\varepsilon Q\)
\(\dfrac{Q}{\varepsilon_0}\)
💡 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
전기력선 수 \(=\dfrac{Q}{\varepsilon}\) (전속선 수는 Q). 매질 유전율로 나눕니다.
Q253 전자기학 동축 내부 📄 2018.4 기출
내부도체 반지름 a인 동축케이블의 단위길이당 내부(도체 내부) 자기인덕턴스는?
\(\dfrac{\mu_0}{8\pi}\) ★ 정답
\(\dfrac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{b}{a}\)
\(\dfrac{\mu_0}{4\pi}\)
\(\dfrac{\mu_0}{\pi}\)
💡 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
도체 내부 자기인덕턴스는 \(\dfrac{\mu_0}{8\pi}\,[\text{H/m}]\)로 반지름과 무관합니다(외부는 \(\frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{b}{a}\)).
Q254 전자기학 평행도체 힘 📄 2018.4 기출
공기 중 1m 간격 두 평행도체에 각각 1A가 흐를 때 단위길이당 작용력은 몇 N인가?
\(2\times10^{-7}\) ★ 정답
\(4\times10^{-7}\)
\(2\pi\times10^{-7}\)
\(4\pi\times10^{-7}\)
💡 해설 보기
평행 도체 사이의 힘 (단위길이당)
\[ F=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}\ [\text{N/m}] \]같은 방향 전류면 흡인, 반대 방향이면 반발하며 거리에 반비례합니다.

대입 (\(\mu_0=4\pi\times10^{-7}\ \text{H/m},\ I_1=I_2=1\,\text{A},\ d=1\,\text{m}\)):
\[ F=\frac{4\pi\times10^{-7}\times1\times1}{2\pi\times1}=\frac{4\pi\times10^{-7}}{2\pi}=2\times10^{-7}\ \text{N/m} \]※ 핵심은 \(\dfrac{\mu_0}{2\pi}=\dfrac{4\pi\times10^{-7}}{2\pi}=2\times10^{-7}\). 이 값(2×10⁻⁷ N/m)이 바로 1A의 정의(진공 중 1m 간격 두 평행 도선에 각각 1A가 흐를 때 단위길이당 힘 2×10⁻⁷ N)의 기준입니다.
※ 함정 — \(\mu_0=4\pi\times10^{-7}\)만 보고 \(4\pi\times10^{-7}\)로 답하면 오답. 분모 \(2\pi\)로 나눠야 하므로 \(2\times10^{-7}\).
Q255 전자기학 코로나 표면력 📄 2018.4 기출
공기 중 코로나 방전이 3.5kV/mm 전계에서 발생할 때 도체 표면에 작용하는 힘은 약 몇 N/m²인가?
27
54 ★ 정답
81
108
💡 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
\(f=\dfrac12\varepsilon_0 E^2=\dfrac12\times8.855\times10^{-12}\times(3.5\times10^6)^2\approx54\,\text{N/m}^2\).
Q256 전자기학 직선전류 자계 📄 2018.4 기출
무한장 직선전류에 의한 자계의 세기는 거리 r과 어떤 관계인가?
r에 비례
r²에 비례
r에 반비례 ★ 정답
r²에 반비례
💡 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
\(H=\dfrac{I}{2\pi r}\)로 거리 r에 반비례합니다.
Q257 전자기학 자계 실효값 📄 2018.4 기출
진공 중 평면 전자파에서 전계 실효값 Ee일 때 자계 실효값은 몇 A/m인가?
\(0.707\times10^{-3}E_e\)
\(1.44\times10^{-3}E_e\)
\(2.65\times10^{-3}E_e\) ★ 정답
\(5.37\times10^{-3}E_e\)
💡 해설 보기
자계의 세기 \(H\)
무한직선 \(H=\dfrac{I}{2\pi r}\), 원형코일 중심 \(H=\dfrac{I}{2a}\), 솔레노이드 \(H=nI\). 앙페르 법칙 \(\oint H\cdot dl=I\)로 구합니다.

풀이
\(H=\dfrac{E}{\eta_0}=\dfrac{E_e}{377}\approx2.65\times10^{-3}E_e\).
Q258 전자기학 비오-사바르 📄 2018.4 기출
비오-사바르 법칙에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
자계 세기는 전류 크기에 비례
MKS 비례상수는 1/4π
자계 세기는 거리에 반비례 ★ 정답
자계 방향은 전류소·점P 포함 직선에 수직
💡 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
비오-사바르 \(dH=\dfrac{I\,dl\sin\theta}{4\pi r^2}\)로 거리의 제곱에 반비례합니다. '거리에 반비례'가 틀립니다.
Q259 전자기학 경계면 전계 📄 2018.4 기출
x&gt;0(ε₁=3), x&lt;0(ε₂=5) 경계에서 ε₂영역 전계 E₂=20aₓ+30a_y−40a_z일 때 ε₁영역 전계 E₁은?
\(\frac{100}{3}a_x+30a_y-40a_z\) ★ 정답
20aₓ+90a_y−40a_z
100aₓ+10a_y−40a_z
60aₓ+30a_y−40a_z
💡 해설 보기
접선(y,z) 연속: 30·−40 유지. 법선 D 연속 \(\varepsilon_2 E_{2x}=\varepsilon_1 E_{1x}\) → \(E_{1x}=\frac{5\times20}{3}=\frac{100}{3}\). \(E_1=\frac{100}{3}a_x+30a_y-40a_z\).
Q277 회로이론 보드선도 📄 2018.4 기출 ✎ 유사
\(G(j\omega)=\dfrac{1}{(j\omega)^2}\)에서 ω=10rad/s일 때 이득과 위상각은?
20dB, −90°
20dB, −180°
40dB, −90°
40dB, −180° ★ 정답
💡 해설 보기
보드선도 — 이득[dB]과 위상각
\(G(j\omega)=\dfrac{1}{(j\omega)^2}\), \(\omega=10\)rad/s에서
이득: \(|G|=\dfrac{1}{\omega^2}=\dfrac{1}{100}\)
\[ g=20\log_{10}|G|=20\log_{10}(0.01)=20\times(-2)=-40\,\text{dB} \]
(크기로는 40dB 감쇠)
위상: \((j\omega)^2\)은 \(j^2=-1\)이라 실수 음수 → 위상 \(-180°\)
(적분기 \(1/j\omega\) 하나가 \(-90°\)이므로 두 개면 \(-180°\))
\[ \therefore\ -40\text{dB},\ -180° \]
주의 — 이득이 \(+20\)dB가 아니라 \(-40\)dB(40dB 감쇠)입니다.
Q278 회로이론 논리회로 📄 2018.4 기출 ✎ 유사
입력 중 하나라도 1이면 출력이 1이 되는 논리회로는?
OR 회로 ★ 정답
AND 회로
NOT 회로
NOR 회로
💡 해설 보기
논리회로·불대수
기본: AND(\(\cdot\)), OR(\(+\)), NOT(\(\overline{\ }\)). 드모르간 \(\overline{A+B}=\bar A\bar B\), \(\overline{AB}=\bar A+\bar B\). 흡수·분배법칙으로 논리식을 간소화합니다.

풀이
하나라도 1이면 출력 1 → OR 회로.
Q279 회로이론 이득여유 📄 2018.4 기출 ✎ 유사
근궤적으로부터 결정된 이득여유가 8인 계에서, 이득여유(GM)의 의미는?
2
4
8 ★ 정답
64
💡 해설 보기
이득여유(Gain Margin)
위상이 −180°가 되는 주파수에서 \(|GH|\)의 역수입니다.
\[ GM[\text{dB}]=-20\log|G(j\omega_{pc})H(j\omega_{pc})| \]클수록 상대안정도가 높습니다(양수면 안정 여유 존재).

풀이
이득여유는 −1점(불안정)까지의 이득 배수 여유로, 이 계에서는 8입니다.
Q280 회로이론 궤환 특징 📄 2018.4 기출
궤환(feedback) 제어계의 특징이 <u>아닌</u> 것은?
정확성 증가
대역폭 증가
구조 간단·설치비 저렴 ★ 정답
특성변화에 대한 감도 감소
💡 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
궤환제어는 구조가 복잡하고 비용이 큽니다. ③이 특징이 아닙니다.
Q281 회로이론 이산 안정 📄 2018.4 기출
이산(discrete) 시스템의 안정 조건은?
근이 z평면 음의 반평면
근이 z평면 양의 반평면
근이 z평면 단위원 내부 ★ 정답
근이 z평면 단위원 외부
💡 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
이산 시스템은 특성근이 z평면 단위원 내부에 있으면 안정(s평면 좌반면 ↔ 단위원 내부).
Q282 회로이론 검출부 📄 2018.4 기출
노내 온도 프로세스 제어계에서 검출부에 해당하는 것은?
밸브
증폭기
열전대 ★ 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
온도 검출부는 열전대(thermocouple)입니다.
Q283 회로이론 이득여유·K 📄 2018.4 기출
단위 부궤환계 루프전달함수의 이득여유가 20dB일 때 K값은?
3/10 ★ 정답
3/20
1/20
1/40
💡 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
20dB = 10배 여유. 이 계 조건에서 \(K=\dfrac{3}{10}\).
Q284 회로이론 RLC 공진 📄 2018.4 기출
R=100Ω, Xc=100Ω, L 가변 RLC 직렬회로에 500Hz·100V 인가 시 공진에서 코일 양단 전압은 몇 V인가?
50
100 ★ 정답
150
200
💡 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
공진(XL=Xc=100)에서 \(I=E/R=1\)A, \(V_L=I X_L=1\times100=100\,\text{V}\).
Q285 회로이론 전류 계산 📄 2018.4 기출
전압 115V, 유효전력 230W, 무효전력 345var인 회로의 전류는 약 몇 A인가?
2.5
5.6
3.6 ★ 정답
4.5
💡 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
\(S=\sqrt{230^2+345^2}\approx414.6\)VA, \(I=S/V=414.6/115\approx3.6\,\text{A}\).
Q286 회로이론 시정수 📄 2018.4 기출
시정수(τ)에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
τ 작으면 과도현상 짧다
τ 크면 정상상태에 늦게 도달
단위는 초(sec)
과도기간 중 변화량의 0.632%가 되는 시간 ★ 정답
💡 해설 보기
시정수 \(\tau\)
\(RL:\ \tau=L/R\), \(RC:\ \tau=RC\) [s]. 최종값의 63.2%에 도달하는 시간, 클수록 응답이 느립니다.

풀이
시정수는 최종값의 63.2%에 도달하는 시간입니다. '0.632%'라 한 ④가 틀립니다.
Q287 회로이론 무손실 선로 📄 2018.4 기출
무손실 선로의 감쇠정수 α와 위상정수 β는?
α=0, β=ω√(LC) ★ 정답
α=√(RG), β=0
α=β=0
α=RG, β=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
무손실(R=G=0): 감쇠정수 α=0, 위상정수 β=ω√(LC).
Q288 회로이론 순시전력 📄 2018.4 기출 ✎ 유사
어떤 소자에 전압·전류가 동상으로 인가될 때 실효값 곱이 소비전력이면, 주어진 값으로 소비전력은 몇 W인가?
100
150 ★ 정답
250
300
💡 해설 보기
교류전력
순시 \(p=vi\), 평균(유효) \(P=VI\cos\theta\), 복소전력 \(S=VI^*=P+jQ\), \(|S|=VI\).

풀이
소비전력 \(P=VI\cos\theta\). 주어진 파형의 실효값·위상 대입 시 150W.
Q289 회로이론 역회로 📄 2018.4 기출 ✎ 유사
두 회로가 역회로 관계(Z₁Z₂=K²)가 되기 위한 L의 값은 몇 mH인가?
1
2
5
10 ★ 정답
💡 해설 보기
정저항·역회로
정저항회로: 주파수와 무관하게 임피던스가 순저항 \(R\)(\(Z_1Z_2=R^2\)). 역회로는 \(Z_1Z_2=K^2\)를 만족하는 쌍대회로입니다.

풀이
역회로 조건 \(Z_1 Z_2=K^2=\dfrac{L}{C}\)를 만족하도록 계산하면 \(L=10\,\text{mH}\).
Q290 회로이론 2전력계법 📄 2018.4 기출
2전력계법에서 한쪽 지시가 다른 쪽의 3배일 때 부하 역률은 약 얼마인가?
0.46
0.56
0.65
0.76 ★ 정답
💡 해설 보기
\(\tan\theta=\sqrt3\dfrac{W_1-W_2}{W_1+W_2}=\sqrt3\dfrac{3W_2-W_2}{3W_2+W_2}=\dfrac{\sqrt3}{2}\), \(\cos\theta\approx0.76\).
Q291 회로이론 역라플라스 📄 2018.4 기출
\(\dfrac{1}{s(s+a)}\)의 라플라스 역변환은?
\(e^{-at}\)
\(1-e^{-at}\)
\(a(1-e^{-at})\)
\(\dfrac1a(1-e^{-at})\) ★ 정답
💡 해설 보기
라플라스 역변환
부분분수 전개 후 표준쌍으로 되돌림: \(\dfrac1{s+a}\to e^{-at}\), \(\dfrac{\omega}{s^2+\omega^2}\to\sin\omega t\).

풀이
\(\dfrac{1}{s(s+a)}=\dfrac1a\!\left(\dfrac1s-\dfrac1{s+a}\right)\to\dfrac1a(1-e^{-at})\).
Q292 회로이론 선전류·전력 📄 2018.4 기출
선간 200V 대칭 3상에 부하 1상 R=10Ω, XL=10Ω일 때 전전류 It와 3상 전력 P₃는?
It=10√6, P₃=6000 ★ 정답
It=10√6, P₃=8000
It=10√3, P₃=6000
It=10√3, P₃=8000
💡 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
\(Z=\sqrt{10^2+10^2}=10\sqrt2\), 상전류 대입 → \(I_t=10\sqrt6\,\text{A}\), \(P_3=3I^2R=6000\,\text{W}\).
Q293 회로이론 회전자계 📄 2018.4 기출
공간적으로 서로 등각도로 배치한 n개 코일에 대칭 n상 교류를 흘릴 때 중심의 회전자계는?
원형 회전자계 ★ 정답
타원형 회전자계
원통형 회전자계
원추형 회전자계
💡 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
대칭 다상 전류가 대칭 배치 코일에 흐르면 원형(진폭 일정) 회전자계가 생깁니다.
Q1037 회로이론 나이퀴스트 📄 2018.4 기출 ✎ 유사
나이퀴스트 선도에서 안정성을 판단하는 기준점은?
(0, j0)
(1, j0)
(−1, j0) ★ 정답
(0, −j1)
💡 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
개루프 주파수응답이 (−1, j0)을 감싸는지로 안정성을 판단합니다.
Q1038 회로이론 4단자정수 📄 2018.4 기출 ✎ 유사
대칭 4단자 회로에서 영상임피던스 \(Z_{01}=Z_{02}\)가 성립하는 조건은?
A=D ★ 정답
B=C
A=1
C=0
💡 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
대칭 회로는 A=D이므로 \(Z_{01}=Z_{02}\)입니다.
Q1039 회로이론 근궤적 수 📄 2018.4 기출 ✎ 유사
개루프 전달함수의 극점이 3개, 영점이 1개일 때 근궤적의 가지 수는?
1
2
3 ★ 정답
4
💡 해설 보기
근궤적의 가지 수·점근선
가지 수 = 개루프 극점 수(또는 max(극점,영점)). 무한대로 가는 점근선 수 = (극점수 − 영점수), 점근선 각 \(=\dfrac{(2k+1)180°}{n-m}\).

풀이
근궤적 가지 수 = 극점 수(3).
Q273 전력공학 열량 📄 2018.4 기출
1kWh를 열량으로 환산하면 약 몇 kcal인가?
80
256
539
860 ★ 정답
💡 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
1kWh=860kcal(=3600kJ). 전력량↔열량 환산 기준.
Q274 전력공학 PT 2차 📄 2018.4 기출
22.9kV Y결선 수전설비 계기용변압기(PT)의 2차측 정격전압은 몇 V인가?
22.9kV(고압 1차)PT계기용변압기110V(저압 2차·표준)V전압계보호계전기고전압을 계기가 쓰는 표준 저전압(110V)으로 낮춰 측정·보호
110 ★ 정답
220
110√3
220√3
💡 해설 보기
PT(계기용변압기, Potential/Voltage Transformer)란? (그림)

고압·특고압 선로의 높은 전압계기·계전기가 쓸 수 있는 낮은 표준전압으로 낮춰주는 계기용 변성기입니다. 전압계·전력계·보호계전기를 고전압으로부터 절연·보호하면서 전압을 측정하게 합니다.

2차 정격전압이 왜 110V인가?
계기·계전기를 1차(선로) 전압에 관계없이 하나의 규격으로 만들기 위해 PT의 2차 정격전압을 110V로 표준화했습니다. 1차가 22.9kV든 154kV든 PT 2차는 모두 110V가 되도록 권수비를 정하므로, 계기·계전기는 110V 기준 한 종류로 통일해 쓸 수 있습니다.
※ 변류기(CT)의 2차 정격전류가 5A로 표준화된 것과 같은 원리(측정계통 표준화)입니다.

Y결선 참고
Y결선 PT는 상전압 기준으로 2차 상전압이 \(110/\sqrt3\approx63.5\,\text{V}\)가 되지만, PT의 2차 ‘정격전압’은 관례상 선간 110V로 나타냅니다. 보기의 \(110\sqrt3,\ 220\sqrt3\)은 표준값이 아닙니다.
∴ 정답 ① 110V.
Q275 전력공학 반한시 📄 2018.4 기출
동작전류가 커질수록 동작시간이 짧아지는 계전기는?
순한시
정한시
반한시 ★ 정답
반한시 정한시
💡 해설 보기
보호계전기 시한·협조
순한시(즉시)·정한시(일정)·반한시(전류↑→동작 빠름)·반한시성정한시. 후비보호와 동작시간·전류를 계단적으로 협조시킵니다.

풀이
반한시 계전기는 전류가 클수록 빨리 동작합니다.
Q276 전력공학 소호리액터 📄 2018.4 기출
소호리액터를 사용하면 리액터와 선로 정전용량이 어떤 상태가 되어 지락전류를 소멸시키는가?
병렬공진 ★ 정답
직렬공진
고임피던스
저임피던스
💡 해설 보기
소호리액터 접지
중성점을 대지정전용량과 병렬공진하는 리액터로 접지. 1선지락 시 지락전류를 거의 0으로 소멸시켜 아크를 자연소호·송전 지속. 단점: 설비복잡·직렬공진 과전압 우려, 계전기 동작 곤란.

풀이
소호리액터는 대지 정전용량과 병렬공진하여 지락전류를 거의 0으로 만듭니다.
Q277 전력공학 동기조상기 📄 2018.4 기출
동기조상기에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
시충전이 불가능하다 ★ 정답
전압 조정이 연속적
중부하 시 과여자로 진상
경부하 시 부족여자로 지상
💡 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 시충전(선로 충전) 기동이 가능합니다. ①이 틀립니다.
Q278 전력공학 최대 손실 📄 2018.4 기출
화력발전소에서 가장 큰 손실은?
소내용 동력
송풍기 손실
복수기에서의 손실 ★ 정답
연도 배출가스 손실
💡 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
복수기에서 잠열로 버려지는 손실(약 50%)이 가장 큽니다.
Q279 전력공학 충전전류 📄 2018.4 기출
정전용량 0.01μF/km, 길이 173.2km, 선간 60kV, 60Hz 3상 송전선의 충전전류는 약 몇 A인가?
6.3
12.5
22.6 ★ 정답
37.2
💡 해설 보기
\(I_c=2\pi fC\cdot\frac{V}{\sqrt3}=2\pi\times60\times1.732\times10^{-6}\times\frac{60000}{\sqrt3}\approx22.6\,\text{A}\).
Q280 전력공학 유효낙차 📄 2018.4 기출
발전용량 9800kW, 최대사용수량 10m³/s일 때 유효낙차는 몇 m인가?
100 ★ 정답
125
150
175
💡 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
\(P=9.8QH\) → \(H=\dfrac{9800}{9.8\times10}=100\,\text{m}\).
Q281 전력공학 정격 차단시간 📄 2018.4 기출
차단기의 정격 차단시간은?
고장 발생~소호
트립코일 여자~소호 ★ 정답
가동접촉자 개극~소호
동작시간~소호
💡 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
정격 차단시간 = 트립코일 여자 순간부터 아크 소호까지(개극+아크시간).
Q282 전력공학 차단능력 📄 2018.4 기출
부하전류 차단능력이 <u>없는</u> 것은?
DS ★ 정답
NFB
OCB
VCB
💡 해설 보기
차단기 차단·소호
영전류점에서 아크를 소호. 매질별 유입·진공·SF6·가스. 재점호(용량성 소전류 차단 시), 재폐로(고장 후 자동 재투입)로 신뢰도 향상.

풀이
DS(단로기)는 소호장치가 없어 부하·고장전류를 차단하지 못합니다.
Q283 전력공학 분포부하 전압강하 📄 2018.4 기출 ✎ 유사
전선 굵기 균일, 부하가 균일 분포된 배전선 말단의 전압강하는 말단 집중부하일 때의 몇 배인가?
같다
1/2 ★ 정답
1/3
2배
💡 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
균일 분포부하의 전압강하는 말단 집중부하의 1/2(손실은 1/3)입니다.
Q284 전력공학 콘덴서 결선 📄 2018.4 기출
역률개선 콘덴서를 부하와 병렬로 달 때 Δ결선 정전용량은 Y결선의 몇 배인가?
같다
Y가 Δ의 1/2
Δ가 Y의 1/3 ★ 정답
Y가 Δ의 1/√3
💡 해설 보기
같은 진상용량일 때 Δ결선이 Y결선의 1/3
콘덴서 3상 무효전력 \(Q_c=3\times\dfrac{V_{상}^2}{X_C}=3\times2\pi f C\,V_{상}^2\)입니다.
· Y결선: 상전압 \(V_{상}=\dfrac{V_L}{\sqrt3}\) → \(Q_Y=2\pi f C_Y\,\dfrac{V_L^2}{3}\times3=2\pi f C_Y V_L^2\)
· Δ결선: 상전압 \(V_{상}=V_L\)(선간전압이 그대로 걸림) → \(Q_\Delta=3\times2\pi f C_\Delta V_L^2\)
같은 무효전력 \(Q_Y=Q_\Delta\)로 두면
\[ 2\pi f C_Y V_L^2=3\times2\pi f C_\Delta V_L^2\Rightarrow C_\Delta=\frac13 C_Y \]

Δ결선은 선간전압(더 높은 전압)이 걸려 더 작은 정전용량(1/3)으로 같은 진상용량을 냅니다. 그래서 실무에서 콘덴서는 주로 Δ결선합니다.
Q285 전력공학 고조파 제거 📄 2018.4 기출
송전선로 고조파 제거 방법이 <u>아닌</u> 것은?
변압기 Δ결선
능동형 필터
유도전압 조정장치 ★ 정답
무효전력 보상장치
💡 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
유도전압조정장치는 전압조정용이지 고조파 제거와 무관합니다.
Q286 전력공학 댐퍼 📄 2018.4 기출
송전선로에 댐퍼(Damper)를 설치하는 주된 이유는?
전선의 진동방지 ★ 정답
전선의 이탈방지
코로나 방지
애자 경사방지
💡 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
댐퍼는 바람에 의한 전선 진동(다이나믹)을 흡수해 단선을 방지합니다.
Q287 전력공학 V결선 📄 2018.4 기출
400kVA 단상변압기 3대 Δ-Δ 운전 중 1대 고장으로 V결선하면 약 몇 kVA 부하를 걸 수 있는가?
400
566
693 ★ 정답
800
💡 해설 보기
V결선(단상 2대로 3상 공급)
\[ P_V=\sqrt3\,P_1,\qquad \text{이용률}=\frac{\sqrt3P_1}{2P_1}=0.866,\qquad \frac{V}{\Delta}=\frac{1}{\sqrt3}=57.7\% \]
· \(P_1\): 단상변압기 1대 용량
Δ결선 3대 중 1대 고장 시 2대로 운전하며, 출력은 √3·(1대 용량)으로 감소합니다.

계산
V결선 출력 \(=\sqrt3\times400\approx693\,\text{kVA}\).
Q288 전력공학 가공지선 📄 2018.4 기출
직격뢰 방호설비로 가장 적당한 것은?
복도체
가공지선 ★ 정답
서지흡수기
정전방전기
💡 해설 보기
가공지선
철탑 최상부에 가설한 접지선. 직격뢰 차폐(차폐각 작을수록 효과↑)·유도뢰 경감·통신선 유도장해 저감 역할. 뇌전류를 대지로 방류.

풀이
가공지선이 직격뢰를 받아 대지로 방류해 송전선을 보호합니다.
Q289 전력공학 연가 📄 2018.4 기출
선로정수를 평형시키고 통신선 유도장해를 줄이는 방법은?
연가를 시행 ★ 정답
복도체 사용
이도를 크게
소호리액터 접지
💡 해설 보기
연가(transposition)
선로를 구간마다 위치 교대해 3상 선로정수(L·C)를 평형화. 통신선 유도장해·직렬공진을 방지합니다.

풀이
연가로 각 상의 선로정수를 평형시켜 유도장해·직렬공진을 방지합니다.
Q290 전력공학 특징 📄 2018.4 기출
직류 송전방식에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
절연이 교류보다 용이
리액턴스·위상각 고려 불필요
케이블 유전손 없음
비동기 연계가 불가능하다 ★ 정답
💡 해설 보기
기기·재료의 구비조건
해당 기기의 사용 목적에 맞는 전기적(도전율·절연내력)·기계적(강도·내식)·경제적 특성을 종합적으로 만족해야 합니다. 각 보기의 성질이 그 목적에 부합하는지 판단합니다.

풀이
직류송전은 주파수가 다른 계통도 비동기 연계가 가능합니다. ④가 틀립니다.
Q291 전력공학 캐스케이딩 📄 2018.4 기출
저압배전에서 캐스케이딩(연쇄차단)을 일으킬 우려가 있는 방식은?
방사상방식
저압뱅킹방식 ★ 정답
저압네트워크방식
스포트네트워크방식
💡 해설 보기
캐스케이딩
저압 뱅킹방식에서 한 변압기 고장이 인접 변압기의 연쇄 정전으로 파급되는 현상. 구분퓨즈로 방지합니다.

풀이
저압뱅킹방식은 한 변압기 고장이 이웃으로 파급되는 캐스케이딩 우려가 있습니다(구분퓨즈로 방지).
Q1031 전력공학 페란티 📄 2018.4 기출 ✎ 유사
중·장거리 송전선로에서 무부하·경부하 시 수전단 전압이 송전단보다 높아지는 현상은?
전압강하
페란티 효과 ★ 정답
코로나
표피효과
💡 해설 보기
페란티 현상
경부하·무부하 장거리 선로에서 진상 충전전류 때문에 수전단 전압이 송전단보다 높아지는 현상. 분로리액터·동기조상기 부족여자로 대책.

풀이
경부하·무부하 시 정전용량에 의한 진상 충전전류로 페란티 효과가 발생합니다.
Q320 전기기기 분포권 📄 2018.4 기출
동기발전기 전기자권선을 분포권으로 하면?
난조 방지
기전력 파형이 좋아진다 ★ 정답
리액턴스가 커진다
합성 기전력이 증가
💡 해설 보기
권선계수
\[ k_w=k_d k_p,\quad k_d=\frac{\sin(\pi/2m)}{q\sin(\pi/2mq)},\quad k_p=\sin\frac{\beta\pi}{2} \]분포·단절로 고조파를 줄입니다.

풀이
분포권은 고조파를 상쇄해 기전력 파형을 개선합니다(합성 기전력은 다소 감소).
Q321 전기기기 동손 📄 2018.4 기출
부하전류가 2배로 증가하면 변압기 2차 동손은?
1/4로 감소
1/2로 감소
2배 증가
4배 증가 ★ 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
동손 \(\propto I^2\) → 전류 2배면 동손은 4배.
Q322 전기기기 위상특성 📄 2018.4 기출
동기전동기가 출력 100%·역률 1에서 계자·전압 일정 시 부하를 줄이면?
뒤진 역률·부하감소 시 역률 낮아짐
뒤진 역률·부하감소 시 좋아짐
앞선 역률·부하감소 시 역률 낮아짐 ★ 정답
앞선 역률·부하감소 시 좋아짐
💡 해설 보기
동기전동기 위상특성곡선(V곡선)
계자전류-전기자전류 관계. 과여자→진상(앞선 역률), 부족여자→지상. 역률 1에서 전기자전류 최소. 계자로 역률을 조정합니다.

풀이
과여자 유지 상태에서 부하가 줄면 앞선(진상) 역률이 되고 부하가 줄수록 역률은 낮아집니다.
Q323 전기기기 병렬운전 📄 2018.4 기출
크기 같은 A,B 동기발전기 병렬운전에서 A의 기전력 위상이 B보다 앞설 때 발생하는 것은?
동기화력만 발생
고조파 무효순환전류
유효전류인 동기화전류가 발생 ★ 정답
동손 증가·과열
💡 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
위상차가 생기면 이를 맞추려 유효 동기화전류(횡류)가 흐릅니다.
Q324 전기기기 철손 📄 2018.4 기출
직류기 철손에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
성층철심으로 와전류손 감소
철손에 풍손·와전류손·저항손이 있다 ★ 정답
규소 첨가로 히스테리시스손 감소
규소강판으로 철손 감소
💡 해설 보기
변압기 손실
무부하손(철손: 히스테리시스+와류, 부하무관)과 부하손(동손 \(\propto I^2\)). 와류손 \(\propto f^2B^2\).

풀이
철손은 히스테리시스손+와전류손입니다. 풍손·저항손은 철손이 아니라 ②가 틀립니다.
Q325 전기기기 자속 📄 2018.4 기출
극수 4, 도체수 600, 600rpm 직류 분권발전기 유기기전력 220V일 때 매극 자속은 몇 Wb인가? (파권)
0.0154
0.0183 ★ 정답
0.0192
0.0199
💡 해설 보기
변압기 자속
\[ \phi_m=\frac{E}{4.44fN}=B_m S \]전압/주파수에 의해 정해지며, 자속밀도 \(B_m=\phi_m/S\).

풀이
\(E=\frac{pZ\phi N}{60a}\), 파권 a=2: \(\phi=\frac{60\times2\times220}{4\times600\times600}\approx0.0183\,\text{Wb}\).
Q326 전기기기 맥동률 📄 2018.4 기출
부하전압 50V, 맥동률 3%인 정류회로 출력에 포함된 교류분은 몇 V인가?
1.2
1.5 ★ 정답
1.8
2.1
💡 해설 보기
맥동률(ripple)
\[ \gamma=\frac{\text{출력의 교류분 실효값}}{\text{직류분}}\times100\,[\%] \]
교류분 전압 = 맥동률 × 직류전압. 맥동률이 작을수록 평활한 직류입니다(단상반파 121% > 단상전파 48% > 3상반파 17% > 3상전파 4%).

계산
교류분 \(=\)맥동률×직류전압\(=0.03\times50=1.5\,\text{V}\).
Q327 전기기기 수은정류기 📄 2018.4 기출
3상 수은정류기의 직류 평균 부하전류 50A일 때 1상 양극전류 실효값은 약 몇 A인가?
9.6
17
29 ★ 정답
87
💡 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
3상 정류 1상 양극전류 실효값 \(=\dfrac{I_d}{\sqrt3}=\dfrac{50}{\sqrt3}\approx29\,\text{A}\).
Q328 전기기기 구동 개념 📄 2018.4 기출
동기발전기 구동 개념도에서 발전기를 회전시키는 직류 여자용 소형 발전기의 명칭은?
전동기
여자기 ★ 정답
원동기
제동기
💡 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
발전기 계자에 직류를 공급하는 소형 발전기가 여자기(exciter)입니다.
Q329 전기기기 2차 여자 📄 2018.4 기출
유도전동기 2차 회로에 슬립주파수 전압을 외부에서 가하는 속도제어법은?
1차 전압 제어
2차 저항 제어
2차 여자 제어 ★ 정답
극수 변환
💡 해설 보기
변압기 핵심
\(E=4.44fN\phi_m\), 권수비 \(a=\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{V_1}{V_2}\), 전압변동률 \(\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\), 최대효율(철손=동손), 병렬운전(극성·권수비·%Z 일치).

풀이
2차 여자 제어(세르비우스·크레머): 슬립주파수 전압을 주입해 속도·역률 제어.
Q330 전기기기 위상차 📄 2018.4 기출
변압기 1차 Y, 2차 Δ 결선 시 1·2차 전압의 위상차는?
30° ★ 정답
45°
60°
💡 해설 보기
정류자·편간전압
정류자편 사이 평균전압 \(e_c=\dfrac{pE}{k}\)(정류자편수 k). 편간전압이 크면 섬락 위험.

풀이
Y-Δ(또는 Δ-Y) 결선은 1·2차 선간전압에 30° 위상차가 생깁니다.
Q331 전기기기 무부하 위상 📄 2018.4 기출
이상 변압기 무부하에서 위상관계로 옳은 것은?
자속과 여자전류는 동위상 ★ 정답
자속이 인가전압보다 90° 앞선다
인가전압이 유기기전력보다 90° 앞선다
1·2차 유기기전력 위상이 반대
💡 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
여자전류가 자속을 만드므로 자속과 여자전류는 동위상입니다(자속은 전압보다 90° 뒤짐).
Q332 전기기기 전력흐름 📄 2018.4 기출
50kW, 4극 220V, 60Hz, 슬립 0.04, 효율 90% 3상 유도전동기 운전 시 <u>틀린</u> 것은?
2차 효율 96%
1차 입력 55.56kW
회전자 입력 47.9kW ★ 정답
회전자 동손 2.08kW
💡 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
회전자입력 \(=\dfrac{출력}{1-s}=\dfrac{50}{0.96}=52.08\)kW입니다. '47.9kW'라 한 ③이 틀립니다.
Q333 전기기기 PIV 📄 2018.4 기출
저항부하 정류회로에서 직류분 전압 200V일 때 다이오드 첨두역전압(PIV)은 약 몇 V인가?
346
628 ★ 정답
692
1038
💡 해설 보기
PIV(첨두역전압)를 직류분 전압 \(V_{dc}\)로 구하기
정류 다이오드가 역방향으로 견뎌야 하는 최대 전압(PIV)을 직류 출력 \(V_{dc}\)로 나타냅니다. 단상 전파(중간탭형) 기준:
직류분: \(V_{dc}=0.9E\) → \(E=\dfrac{V_{dc}}{0.9}\) (\(E\): 전원 실효값)
PIV: 각 다이오드가 전원 최댓값의 2배를 견딤 → \(PIV=2E_m=2\sqrt2\,E\)

대입·정리
\[ PIV=2\sqrt2\,E=\frac{2\sqrt2}{0.9}\,V_{dc}\approx\pi\,V_{dc} \](\(\dfrac{2\sqrt2}{0.9}=\dfrac{2.828}{0.9}\approx3.14\approx\pi\))
\[ PIV\approx\pi\times200\approx628\ \text{V} \]※ 핵심 공식 \(PIV\approx\pi\,V_{dc}\). 브리지형이면 \(PIV=E_m=\sqrt2E=\dfrac{\pi}{2}V_{dc}\approx314\)V로 절반이 됩니다.
Q334 전기기기 Y-Δ 전압 📄 2018.4 기출
1차 Y, 2차 Δ 변압기(권수비 30)에 1차 선간 3300V를 가할 때 무부하 2차 선간전압은 몇 V인가?
63.4 ★ 정답
110
173
190.5
💡 해설 보기
유도기 기동
Y-Δ 기동은 기동전류·토크를 전전압의 1/3로. 단상유도기는 기동토크가 없어 보조권선(분상·콘덴서·셰이딩)으로 기동.

풀이
1차 상전압 \(=3300/\sqrt3=1905\), 2차 상전압 \(=1905/30=63.5\), Δ 선간=상전압 → \(\approx63.4\,\text{V}\).
Q335 전기기기 기전력 관계 📄 2018.4 기출
직류발전기 유기기전력과 반비례하는 것은?
자속
회전수
전체 도체수
병렬 회로수 ★ 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
\(E=\dfrac{pZ\phi N}{60a}\)에서 병렬회로수 a에 반비례합니다.
Q336 전기기기 특성 📄 2018.4 기출
일반적인 3상 유도전동기 설명 중 <u>틀린</u> 것은?
불평형 전압 시 전류↑ 토크↓
원선도에 무부하·구속·1차저항 시험 필요
농형이 권선형보다 견고하나 대형기에 부적합 ★ 정답
권선형 1선 단선 시 동기속도 50%에서 정지
💡 해설 보기
기기 특성
부하 변화에 따른 전압·속도·토크·효율의 관계를 나타냅니다. 각 기기의 결선·여자방식에 따른 고유 특성으로 보기를 판단합니다.

풀이
농형은 견고하고 대형기에도 널리 사용됩니다. ③이 틀립니다.
Q337 전기기기 보호 📄 2018.4 기출
변압기 보호장치의 주된 목적이 <u>아닌</u> 것은?
전압 불평형 개선 ★ 정답
절연내력 저하 방지
변압기 자체 사고 최소화
사고 확산 방지
💡 해설 보기
변압기 보호·냉각
부흐홀츠계전기(내부고장 가스 검출), 콘서베이터(유면 변동 흡수·열화 방지), 절연유(냉각·절연). 비율차동계전기로 내부고장 보호.

풀이
변압기 보호는 사고 검출·차단이 목적이며 전압 불평형 개선과는 무관합니다.
Q338 전기기기 전기각 📄 2018.4 기출
직류기에서 극수 P일 때 전기각과 기계각의 관계는?
전기각×2P
전기각×3P
전기각×(2/P) ★ 정답
전기각×(3/P)
💡 해설 보기
극수·전기각
\[ 전기각=\frac{P}{2}\times기계각,\qquad N_s=\frac{120f}{P} \]극수가 많을수록 동기속도가 낮아집니다.

풀이
전기각 \(=\)기계각\(\times\dfrac{P}{2}\) → 기계각 \(=\)전기각\(\times\dfrac{2}{P}\).
Q339 전기기기 비례추이 📄 2018.4 기출
3상 권선형 유도전동기(전부하 슬립 5%, 2차 1상 저항 0.5Ω)의 기동토크를 전부하토크와 같게 하려면 2차에 넣을 저항은 몇 Ω인가?
8.5
9
9.5 ★ 정답
10
💡 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 \(\dfrac{r_2}{s}=\dfrac{r_2+R}{1}\) → \(r_2+R=\dfrac{0.5}{0.05}=10\), \(R=10-0.5=9.5\,\Omega\).
Q271 전기설비기술기준 애자사용 📄 2018.4 기출
애자사용 저압 옥내배선 시설 중 <u>틀린</u> 것은?
전선은 인입용 비닐절연전선 ★ 정답
전선 상호 간격 6cm 이상
지지점 간 거리 조건 만족
조영재 이격거리 조건 만족
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
애자사용 공사는 옥외용/인입용 비닐절연전선은 사용 불가(옥내용 절연전선). ①이 틀립니다.
Q272 전기설비기술기준 횡단 높이 📄 2018.4 기출
저·고압 가공전선이 도로·철도를 횡단할 때 높이는?
도로 5, 철도 6
도로 5, 철도 6.5
도로 6, 철도 6
도로 6, 철도 6.5 ★ 정답
💡 해설 보기
경간·높이 규정
지지물 종류·전압·장소(시가지·도로·철도)별 최대경간과 지표상 최소높이를 적용합니다(시가지는 강화).

해당 규정
도로 횡단 6m, 철도 횡단 레일면상 6.5m 이상.
Q273 전기설비기술기준 절연유 유출방지 📄 2018.4 기출
사용전압 몇 V 이상 중성점 직접접지 전로의 변압기에는 절연유 유출·지하침투 방지 설비를 하는가?
25000
50000
75000
100000 ★ 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
100kV 이상 중성점 직접접지 변압기에는 절연유 유출방지 설비를 시설합니다.
Q274 전기설비기술기준 매설 깊이 📄 2018.4 기출
제1종 접지공사 접지극은 동결 깊이를 감안해 지하 몇 cm 이상 매설하는가?
60
75 ★ 정답
90
100
💡 해설 보기
지중전선로 매설깊이 (직접매설식)
· 차량 등 중량물의 압력을 받는 곳: 1.0m 이상
· 기타(압력 없는 곳): 0.6m 이상
관로식·암거식·직접매설식이 있으며, 직접매설식은 견고한 트로프에 넣습니다.

해당 값
제1종 접지극은 지하 75cm 이상 매설합니다.
Q275 전기설비기술기준 보호망 📄 2018.4 기출
특고압 가공전선이 도로 상부에 시설될 때 보호망의 접지공사는?
제1종 ★ 정답
제2종
제3종
특별 제3종
💡 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
보호망은 제1종 접지공사를 합니다.
Q276 전기설비기술기준 필댐 📄 2018.4 기출
필댐 본체 토질재료로 적합하지 <u>않은</u> 것은?
묽은 진흙이 되지 않을 것
강도·수밀성이 있을 것
유기물 포함·광물성분 불용성 ★ 정답
팽창·수축성 없을 것
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
필댐 재료는 유기물을 포함하면 안 됩니다. ③이 부적합.
Q277 전기설비기술기준 전기울타리 📄 2018.4 기출
전기울타리용 전원장치에 공급하는 전로의 사용전압은 몇 V 이하인가?
150
200
250 ★ 정답
300
💡 해설 보기
전기울타리
사람·가축 접촉 우려 장소 시설 제한. 사용전압은 250V 이하 전원(감전 방지), 위험표시, 다른 시설과 이격 등 규정을 따릅니다.

해당 규정
전기울타리 전원 전로의 사용전압은 250V 이하입니다.
Q278 전기설비기술기준 다중접지 📄 2018.4 기출
22.9kV 다중접지식 특고압 가공전선로에서 지락 시 2초 이내 자동차단 시 접지저항은 몇 Ω인가?
0.25
0.5 ★ 정답
0.75
1.0
💡 해설 보기
접지(KEC 계통접지)
TN·TT·IT 계통. 접지도체 굵기·접지저항 기준을 적용하고, 접지선은 손상 방지를 위해 방호합니다.

해당 규정
다중접지 특고압 각 접지점 접지저항은 0.5Ω 이하(합성 등 조건).
Q279 전기설비기술기준 단독운전 📄 2018.4 기출
전력계통 전원과 분리된 상태에서 분산형전원만으로 가압되는 상태는?
계통연계
접속설비
단독운전 ★ 정답
단순 병렬운전
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
단독운전(islanding): 계통 분리 후 분산형전원만 가압. 감전·기기손상 우려로 신속 차단 필요.
Q280 전기설비기술기준 인입선 높이 📄 2018.4 기출
고압 가공인입선이 케이블 외의 것으로 아래에 위험표시를 하면 지표상 높이를 몇 m까지 감할 수 있는가?
2.5
3.5 ★ 정답
4.5
5.5
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
위험표시를 하면 고압 가공인입선 높이를 3.5m까지 감할 수 있습니다.
Q281 전기설비기술기준 울타리 높이 📄 2018.4 기출
특고압 기계기구를 옥외 변전소에 시설할 때 울타리·담의 높이는 몇 m 이상인가?
2 ★ 정답
2.2
2.5
3
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
울타리·담의 높이는 2m 이상, 하단과 지표 간격 15cm 이하.
Q282 전기설비기술기준 아크용접 📄 2018.4 기출
가반형 용접전극 아크용접장치의 용접변압기 1차측 대지전압은 몇 V 이하인가?
60
150
300 ★ 정답
400
💡 해설 보기
아크용접장치
절연변압기 사용, 용접변압기 1차 300V 이하, 피용접재 접지 등 감전·화재 방지 규정을 적용합니다.

해당 규정
아크용접장치 1차측 대지전압은 300V 이하.
Q283 전기설비기술기준 매설 깊이 📄 2018.4 기출
직접 매설식 지중전선로에서 중량물 압력 우려가 없는 장소의 매설 깊이는 몇 cm 이상인가?
60 ★ 정답
100
120
150
💡 해설 보기
지중전선로 매설깊이 (직접매설식)
· 차량 등 중량물의 압력을 받는 곳: 1.0m 이상
· 기타(압력 없는 곳): 0.6m 이상
관로식·암거식·직접매설식이 있으며, 직접매설식은 견고한 트로프에 넣습니다.

해당 값
중량물 압력 우려 없는 장소는 60cm 이상(있는 곳은 100cm).
Q284 전기설비기술기준 특고압 옥내 📄 2018.4 기출
특고압을 옥내에 시설할 때 사용전압 최대한도는 몇 kV 이하인가? (케이블트레이 제외)
25
80
100 ★ 정답
160
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
특고압 옥내 시설의 사용전압은 100kV 이하입니다.
Q285 전기설비기술기준 욕실 콘센트 📄 2018.4 기출
샤워시설 욕실 콘센트의 인체감전보호 누전차단기 정격감도전류는 몇 mA 이하인가?
5
10
15 ★ 정답
30
💡 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
욕실 콘센트는 정격감도전류 15mA 이하·0.03초 이내 누전차단기로 보호(+접지).
Q286 전기설비기술기준 버스덕트 📄 2018.4 기출
400V 미만 저압 버스덕트 공사의 접지공사는?
제1종
제2종
제3종 ★ 정답
특별 제3종
💡 해설 보기
덕트·관 공사
버스덕트·플로어덕트·합성수지관·금속덕트 등 공사방법별 시설조건(전선 점유율, 지지간격, 접지, 습기·중량물 장소 제한)을 적용합니다.

해당 규정
400V 미만 버스덕트는 제3종 접지공사.
Q287 전기설비기술기준 분기회로 📄 2018.4 기출
400V 미만·대지전압 220V 옥내 분기회로의 절연저항은 몇 MΩ 이상인가?
0.1
0.2 ★ 정답
0.4
0.5
💡 해설 보기
과전류·지락 보호
간선·분기회로에 과부하·단락 보호장치를 시설하고, 분기점~보호장치 거리(3m·8m 규정), 지락 시 자동차단을 적용합니다.

해당 규정
대지전압 150~300V 구간은 절연저항 0.2MΩ 이상(구 규정).
Q288 전기설비기술기준 누전차단기 📄 2018.4 기출
금속제 외함 기계기구에 시설하는 누전차단기는 정격감도전류 ⓐmA 이하, 동작시간 0.1초 이하 등에서 ⓐ와 물기장소 ⓑ의 값은?
ⓐ60, ⓑ40 ★ 정답
ⓐ40, ⓑ60
ⓐ30, ⓑ60
ⓐ60, ⓑ30
💡 해설 보기
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
일반 감전보호 누전차단기 관련 규정값 조합으로 ⓐ=60, ⓑ=40이 옳습니다.
Q289 전기설비기술기준 기초 안전율 📄 2018.4 기출
철탑 강도계산에서 이상 시 상정하중이 가해질 때 기초 안전율은 얼마 이상인가?
1.33 ★ 정답
1.83
2.25
2.75
💡 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 안전율은 1.33 이상입니다.
Q290 전기설비기술기준 보호장치 📄 2018.4 기출
발전기를 자동 차단하는 장치를 반드시 시설하지 <u>않아도</u> 되는 경우는?
과전류·과전압이 생긴 경우
5000kVA 이상 내부 고장 ★ 정답
500kVA 이상 수차 압유 저하
2000kVA 이상 스러스트 베어링 과열
💡 해설 보기
보호장치 시설
발전기·변압기·조상설비 등은 용량·고장종류별로 자동차단(과전류·과전압·내부고장 등) 보호장치를 시설합니다(예: 뱅크용량별 조상기 보호계전기).

해당 규정
내부고장 자동차단은 10000kVA 이상. '5000kVA 이상'이라 한 ②는 의무 대상이 아닙니다.
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