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Q940
전자기학
결합계수
📄 2021.8 기출
자기인덕턴스 L₁, L₂인 두 코일의 상호인덕턴스가 M일 때 결합계수는?
💡 해설 보기
결합계수 \(k\)
\[ k=\frac{M}{\sqrt{L_1L_2}}\quad(0\le k\le1) \]두 코일의 자속이 얼마나 쇄교하는지의 척도. \(k=1\)이면 완전결합, 0이면 무결합.
풀이
\(k=\dfrac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}\).
\[ k=\frac{M}{\sqrt{L_1L_2}}\quad(0\le k\le1) \]두 코일의 자속이 얼마나 쇄교하는지의 척도. \(k=1\)이면 완전결합, 0이면 무결합.
풀이
\(k=\dfrac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}\).
Q941
전자기학
옴 미분형
📄 2021.8 기출
옴의 법칙의 미분형은? (전류밀도 J, 도전율 σ, 고유저항 ρ, 전계 E)
💡 해설 보기
기본 법칙
KCL(전류합=0)·KVL(전압합=0), 옴 미분형 \(J=\sigma E\), 연속방정식 \(\nabla\!\cdot\!J=-\dfrac{\partial\rho}{\partial t}\)(전하보존).
풀이
\(J=\sigma E=\dfrac{E}{\rho}\).
KCL(전류합=0)·KVL(전압합=0), 옴 미분형 \(J=\sigma E\), 연속방정식 \(\nabla\!\cdot\!J=-\dfrac{\partial\rho}{\partial t}\)(전하보존).
풀이
\(J=\sigma E=\dfrac{E}{\rho}\).
Q942
전자기학
자기모멘트
📄 2021.8 기출
✎ 유사
길이 10cm, 단면 반지름 1cm 원통형 자성체가 축방향으로 균일 자화될 때 자기모멘트를 정하는 것은?
💡 해설 보기
자성체와 자화
\[ J=\chi H=\mu_0(\mu_s-1)H,\quad B=\mu_0(H+M) \]강자성(μs≫1)·상자성(약간 큼)·반자성(μs<1). 자화의 세기 \(J\)는 단위체적 자기모멘트.
풀이
자기모멘트 \(=J\times V=J\times(\pi a^2 l)\).
\[ J=\chi H=\mu_0(\mu_s-1)H,\quad B=\mu_0(H+M) \]강자성(μs≫1)·상자성(약간 큼)·반자성(μs<1). 자화의 세기 \(J\)는 단위체적 자기모멘트.
풀이
자기모멘트 \(=J\times V=J\times(\pi a^2 l)\).
Q943
전자기학
자화
📄 2021.8 기출
✎ 유사
균일 자화된 원통 자성체의 자기모멘트는 자화의 세기 J와 무엇의 곱인가?
💡 해설 보기
자성체와 자화
\[ J=\chi H=\mu_0(\mu_s-1)H,\quad B=\mu_0(H+M) \]강자성(μs≫1)·상자성(약간 큼)·반자성(μs<1). 자화의 세기 \(J\)는 단위체적 자기모멘트.
풀이
\(M=J\times 체적\)입니다.
\[ J=\chi H=\mu_0(\mu_s-1)H,\quad B=\mu_0(H+M) \]강자성(μs≫1)·상자성(약간 큼)·반자성(μs<1). 자화의 세기 \(J\)는 단위체적 자기모멘트.
풀이
\(M=J\times 체적\)입니다.
Q944
전자기학
자기모멘트 계산
📄 2021.8 기출
자화의 세기 0.5Wb/m², 반지름 1cm, 길이 10cm 원통의 자기모멘트는 약 몇 Wb·m인가?
💡 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
\(M=J\pi a^2 l=0.5\times\pi(10^{-2})^2\times0.1\approx1.57\times10^{-5}\).
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
\(M=J\pi a^2 l=0.5\times\pi(10^{-2})^2\times0.1\approx1.57\times10^{-5}\).
Q945
전자기학
히스테리시스
📄 2021.8 기출
히스테리시스 곡선에서 히스테리시스 손실에 해당하는 것은?
💡 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
히스테리시스 손실 = 곡선 내부 면적.
\[ P_h=\eta f B_m^{1.6}\,[\text{W}] \]자화-소자 시 자구 재배열로 생기는 손실. 주파수·최대자속밀도(스타인메츠 1.6승)에 비례. 히스테리시스 루프 면적 = 단위체적당 손실에너지.
풀이
히스테리시스 손실 = 곡선 내부 면적.
Q946
전자기학
커패시터
📄 2021.8 기출
✎ 유사
극판 면적 S 평행판에 ε₁=4, ε₂=2 유전체를 나란히 채운(병렬) 정전용량은?
💡 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
극판에 나란히(면적 분할) → 병렬 \(C=C_1+C_2\).
\[ C=\frac{Q}{V}\ [\text{F}],\quad 구:\ 4\pi\varepsilon a,\quad 평행판:\ \frac{\varepsilon S}{d},\quad 동심구:\ \frac{4\pi\varepsilon ab}{b-a} \]단위전압당 저장전하로, 전하일정이면 \(V=Q/C\).
풀이
극판에 나란히(면적 분할) → 병렬 \(C=C_1+C_2\).
Q947
전자기학
평행판 용량
📄 2021.8 기출
간격 d, 면적 S 평행판에 유전율 ε 유전체를 넣은 정전용량은?
💡 해설 보기
평행판 콘덴서 용량
\[ C=\frac{\varepsilon S}{d}=\frac{\varepsilon_0\varepsilon_s S}{d} \]· \(S\): 극판면적, \(d\): 간격, \(\varepsilon\): 유전율
면적에 비례, 간격에 반비례합니다.
풀이
\(C=\dfrac{\varepsilon S}{d}\).
\[ C=\frac{\varepsilon S}{d}=\frac{\varepsilon_0\varepsilon_s S}{d} \]· \(S\): 극판면적, \(d\): 간격, \(\varepsilon\): 유전율
면적에 비례, 간격에 반비례합니다.
풀이
\(C=\dfrac{\varepsilon S}{d}\).
Q948
전자기학
기자력
📄 2021.8 기출
기자력에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
기자력(MMF)
\[ F=NI=R_m\phi\,[\text{AT}] \]· \(N\): 권수, \(I\): 전류
자속을 만드는 원천으로, 자기회로에서 전압에 대응합니다.
풀이
기자력은 전류에 비례합니다.
\[ F=NI=R_m\phi\,[\text{AT}] \]· \(N\): 권수, \(I\): 전류
자속을 만드는 원천으로, 자기회로에서 전압에 대응합니다.
풀이
기자력은 전류에 비례합니다.
Q949
전자기학
전파속도
📄 2021.8 기출
유전율 ε, 투자율 μ 매질에서 전자파의 전파속도는?
💡 해설 보기
전자파의 전파속도
\[ v=\frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}=\frac{c}{\sqrt{\mu_s\varepsilon_s}} \]진공: \(c=3\times10^8\,\text{m/s}\). 매질의 투자율·유전율이 클수록 느려집니다.
풀이
\(v=\dfrac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}\).
\[ v=\frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}=\frac{c}{\sqrt{\mu_s\varepsilon_s}} \]진공: \(c=3\times10^8\,\text{m/s}\). 매질의 투자율·유전율이 클수록 느려집니다.
풀이
\(v=\dfrac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}\).
Q950
전자기학
환상철심
📄 2021.8 기출
✎ 유사
평균반지름 20cm, 단면적 6cm² 환상철심에 500회 코일을 감고 전류를 흘릴 때 자속을 정하는 것은?
💡 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
\(\phi=\dfrac{F}{R_m}=\dfrac{NI}{l/(\mu S)}\)로 구합니다.
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
\(\phi=\dfrac{F}{R_m}=\dfrac{NI}{l/(\mu S)}\)로 구합니다.
Q951
전자기학
패러데이관
📄 2021.8 기출
패러데이관(Faraday tube)의 성질에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
패러데이관(전기력관)
양·음 전하를 잇는 관으로, 한 관은 단위전하 \(Q\)를 담습니다. 관의 밀도가 전속밀도 \(D\), 관 수 = \(Q\). 도중에 끊기거나 교차하지 않습니다.
풀이
패러데이관은 진전하가 없으면 분기·소멸하지 않습니다.
양·음 전하를 잇는 관으로, 한 관은 단위전하 \(Q\)를 담습니다. 관의 밀도가 전속밀도 \(D\), 관 수 = \(Q\). 도중에 끊기거나 교차하지 않습니다.
풀이
패러데이관은 진전하가 없으면 분기·소멸하지 않습니다.
Q952
전자기학
힘
📄 2021.8 기출
무한 평면도체 표면에서 2m 떨어진 곳에 4C 점전하가 있을 때 받는 힘은 약 몇 N인가?
💡 해설 보기
자계 속 전류(전하)가 받는 힘
\[ \vec F=I\vec l\times\vec B=q\vec v\times\vec B,\quad F=BIl\sin\theta \]방향은 플레밍 왼손법칙(전동기).
풀이
영상전하(−4C, 거리 4m): \(F=\dfrac{9\times10^9\times4\times4}{4^2}=9\times10^9\,\text{N}\).
\[ \vec F=I\vec l\times\vec B=q\vec v\times\vec B,\quad F=BIl\sin\theta \]방향은 플레밍 왼손법칙(전동기).
풀이
영상전하(−4C, 거리 4m): \(F=\dfrac{9\times10^9\times4\times4}{4^2}=9\times10^9\,\text{N}\).
Q953
전자기학
반원 전류
📄 2021.8 기출
반지름 r 반원형 전류 I에 의한 중심의 자계는?
💡 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
반원 \(H=\dfrac{I}{4r}\)(원형의 절반).
각 변(직선도체) 또는 원호가 만드는 자계를 중첩합니다. 원형코일 중심 \(H=\dfrac{I}{2a}\), 반원은 그 1/2.
풀이
반원 \(H=\dfrac{I}{4r}\)(원형의 절반).
Q954
전자기학
쿨롱력
📄 2021.8 기출
점 (0,1)m에 −2×10⁻⁹C이 있을 때 점 (2,0)m의 1C이 받는 힘은 약 몇 N인가?
💡 해설 보기
쿨롱의 법칙 — 두 점전하 사이의 힘
\[ F=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1Q_2}{r^2}=9\times10^9\frac{Q_1Q_2}{r^2}\,[\text{N}] \]
· \(Q_1,Q_2\): 전하[C], \(r\): 거리[m], 계수 \(9\times10^9=1/4\pi\varepsilon_0\)
부호가 같으면 척력, 다르면 인력이며 거리의 제곱에 반비례합니다.
계산
거리 \(=\sqrt5\), \(F=\dfrac{9\times10^9\times2\times10^{-9}\times1}{5}=3.6\,\text{N}\).
\[ F=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1Q_2}{r^2}=9\times10^9\frac{Q_1Q_2}{r^2}\,[\text{N}] \]
· \(Q_1,Q_2\): 전하[C], \(r\): 거리[m], 계수 \(9\times10^9=1/4\pi\varepsilon_0\)
부호가 같으면 척력, 다르면 인력이며 거리의 제곱에 반비례합니다.
계산
거리 \(=\sqrt5\), \(F=\dfrac{9\times10^9\times2\times10^{-9}\times1}{5}=3.6\,\text{N}\).
Q955
전자기학
직렬 콘덴서
📄 2021.8 기출
✎ 유사
내압 2kV, 0.01·0.02·0.04μF 3개를 직렬 연결할 때 가장 먼저 파괴되는 것은?
💡 해설 보기
직렬 콘덴서
\[ \frac1C=\frac1{C_1}+\frac1{C_2},\qquad Q\ 일정 \]전하는 모두 같고, 전압은 용량에 반비례 분배(\(V_1=V\tfrac{C_2}{C_1+C_2}\)). 합성용량은 가장 작은 것보다 작아집니다.
풀이
직렬은 전하가 같아 \(V=Q/C\)가 가장 큰 0.01μF가 먼저 파괴됩니다.
\[ \frac1C=\frac1{C_1}+\frac1{C_2},\qquad Q\ 일정 \]전하는 모두 같고, 전압은 용량에 반비례 분배(\(V_1=V\tfrac{C_2}{C_1+C_2}\)). 합성용량은 가장 작은 것보다 작아집니다.
풀이
직렬은 전하가 같아 \(V=Q/C\)가 가장 큰 0.01μF가 먼저 파괴됩니다.
Q956
전자기학
상호
📄 2021.8 기출
✎ 유사
환상철심(단면 S)에 A(N₁), B(N₂) 코일이 있을 때 상호인덕턴스는?
💡 해설 보기
상호인덕턴스
\[ M=k\sqrt{L_1L_2},\qquad V_2=M\frac{di_1}{dt} \]· \(k\): 결합계수(0~1), \(L_1,L_2\): 자기인덕턴스
한 코일 전류변화가 다른 코일에 유기하는 기전력의 비례상수입니다.
풀이
\(M=\dfrac{\mu N_1 N_2 S}{l}\).
\[ M=k\sqrt{L_1L_2},\qquad V_2=M\frac{di_1}{dt} \]· \(k\): 결합계수(0~1), \(L_1,L_2\): 자기인덕턴스
한 코일 전류변화가 다른 코일에 유기하는 기전력의 비례상수입니다.
풀이
\(M=\dfrac{\mu N_1 N_2 S}{l}\).
Q957
전자기학
변위전류
📄 2021.8 기출
✎ 유사
간격 d, 면적 S 평행판에 \(v(t)\)를 가할 때 변위전류밀도는?
💡 해설 보기
변위전류
\[ i_d=\frac{\partial D}{\partial t}=\varepsilon\frac{\partial E}{\partial t} \]콘덴서처럼 전류가 흐르지 않는 유전체에서 전속밀도 \(D\)의 시간변화가 만드는 전류로, 맥스웰이 도입해 전자파 전파를 설명합니다.
풀이
\(J_d=\dfrac{\partial D}{\partial t}=\dfrac{\varepsilon}{d}\dfrac{dv}{dt}\).
\[ i_d=\frac{\partial D}{\partial t}=\varepsilon\frac{\partial E}{\partial t} \]콘덴서처럼 전류가 흐르지 않는 유전체에서 전속밀도 \(D\)의 시간변화가 만드는 전류로, 맥스웰이 도입해 전자파 전파를 설명합니다.
풀이
\(J_d=\dfrac{\partial D}{\partial t}=\dfrac{\varepsilon}{d}\dfrac{dv}{dt}\).
Q958
전자기학
전자 원운동
📄 2021.8 기출
속도 v의 전자가 평등자계에 수직으로 들어갈 때에 대한 설명으로 옳은 것은?
💡 해설 보기
전자의 운동
\[ F=qE=ma,\quad 자계 내:\ qvB=\frac{mv^2}{r}\Rightarrow r=\frac{mv}{qB} \]전계는 가속, 자계는 원운동(로런츠 구심력)을 시킵니다. 전자 1개 전하 \(e=1.602\times10^{-19}\)C.
풀이
자계에 수직 입사한 전자는 등속 원운동합니다.
\[ F=qE=ma,\quad 자계 내:\ qvB=\frac{mv^2}{r}\Rightarrow r=\frac{mv}{qB} \]전계는 가속, 자계는 원운동(로런츠 구심력)을 시킵니다. 전자 1개 전하 \(e=1.602\times10^{-19}\)C.
풀이
자계에 수직 입사한 전자는 등속 원운동합니다.
Q959
전자기학
쌍극자 전계
📄 2021.8 기출
쌍극자 모멘트 M인 전기쌍극자에 의한 점 P의 전계 크기는 거리 r에 대해?
💡 해설 보기
전기쌍극자
\[ V=\frac{M\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2},\qquad E=\frac{M}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\sqrt{1+3\cos^2\theta} \]· \(M=Q\delta\):쌍극자모멘트. 전위 \(\propto1/r^2\), 전계 \(\propto1/r^3\).
풀이
쌍극자 전계 \(E=\dfrac{M}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\sqrt{1+3\cos^2\theta}\).
\[ V=\frac{M\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2},\qquad E=\frac{M}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\sqrt{1+3\cos^2\theta} \]· \(M=Q\delta\):쌍극자모멘트. 전위 \(\propto1/r^2\), 전계 \(\propto1/r^3\).
풀이
쌍극자 전계 \(E=\dfrac{M}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\sqrt{1+3\cos^2\theta}\).
Q977
회로이론
안정범위
📄 2021.8 기출
✎ 유사
제어시스템이 안정하기 위한 K의 범위를 구하는 방법은?
💡 해설 보기
안정 이득범위
라우스 표 제1열이 모두 양수가 되는 \(K\)의 범위가 안정범위입니다. 경계값에서 임계안정(지속진동).
풀이
라우스 배열 1열이 모두 양수가 되는 K 범위로 구합니다.
라우스 표 제1열이 모두 양수가 되는 \(K\)의 범위가 안정범위입니다. 경계값에서 임계안정(지속진동).
풀이
라우스 배열 1열이 모두 양수가 되는 K 범위로 구합니다.
Q978
회로이론
전달함수
📄 2021.8 기출
✎ 유사
블록선도의 전달함수가 \(C/R=10\)이 되기 위한 조건을 구하는 방법은?
💡 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
블록선도 축약 결과가 10이 되도록 각 요소를 맞춥니다.
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
블록선도 축약 결과가 10이 되도록 각 요소를 맞춥니다.
Q979
회로이론
이득·위상
📄 2021.8 기출
\(G(j\omega)=\frac{1}{j100\omega}\)에서 ω=1일 때 이득과 위상은?
💡 해설 보기
제어요소·주파수응답
비례(P)·적분(I)·미분(D) 요소가 이득·위상에 미치는 영향을 봅니다. 적분 \(1/j\omega\)는 −90°, 미분 \(j\omega\)는 +90° 위상, 이득[dB]=\(20\log|G|\).
풀이
\(|G|=\dfrac{1}{100}=0.01\), \(20\log0.01=-40\text{dB}\), 위상 \(-90°\).
비례(P)·적분(I)·미분(D) 요소가 이득·위상에 미치는 영향을 봅니다. 적분 \(1/j\omega\)는 −90°, 미분 \(j\omega\)는 +90° 위상, 이득[dB]=\(20\log|G|\).
풀이
\(|G|=\dfrac{1}{100}=0.01\), \(20\log0.01=-40\text{dB}\), 위상 \(-90°\).
Q980
회로이론
근궤적
📄 2021.8 기출
✎ 유사
개루프 전달함수의 근궤적이 jω축과 교차할 때의 K를 구하는 방법은?
💡 해설 보기
근궤적(Root Locus)
이득 \(K\)를 0→∞로 변화시킬 때 특성방정식 근이 \(s\)평면에서 그리는 자취입니다. 극점(×)에서 출발해 영점(○) 또는 무한대로 이동하며, 가지 수 = 극점 수, 실축상 규칙·점근선으로 개형을 그립니다. 근이 우반면에 들어가는 \(K\)가 안정한계.
풀이
라우스 임계조건의 보조방정식으로 교차점 K를 구합니다.
이득 \(K\)를 0→∞로 변화시킬 때 특성방정식 근이 \(s\)평면에서 그리는 자취입니다. 극점(×)에서 출발해 영점(○) 또는 무한대로 이동하며, 가지 수 = 극점 수, 실축상 규칙·점근선으로 개형을 그립니다. 근이 우반면에 들어가는 \(K\)가 안정한계.
풀이
라우스 임계조건의 보조방정식으로 교차점 K를 구합니다.
Q981
회로이론
신호흐름선도
📄 2021.8 기출
✎ 유사
신호흐름선도에서 C(s)/R(s)를 구하는 공식은?
💡 해설 보기
메이슨 이득공식(신호흐름선도·블록선도)
\[ \frac{C}{R}=\frac{\sum_k P_k\Delta_k}{\Delta},\quad \Delta=1-\sum L_i+\sum L_iL_j-\cdots \]· \(P_k\): k번째 전향경로 이득, \(L\): 루프이득, \(\Delta_k\): 그 경로와 접하지 않는 루프만 남긴 값
단일 루프면 \(\dfrac{C}{R}=\dfrac{P}{1-L}\).
풀이
메이슨 공식.
\[ \frac{C}{R}=\frac{\sum_k P_k\Delta_k}{\Delta},\quad \Delta=1-\sum L_i+\sum L_iL_j-\cdots \]· \(P_k\): k번째 전향경로 이득, \(L\): 루프이득, \(\Delta_k\): 그 경로와 접하지 않는 루프만 남긴 값
단일 루프면 \(\dfrac{C}{R}=\dfrac{P}{1-L}\).
풀이
메이슨 공식.
Q982
회로이론
z변환
📄 2021.8 기출
단위계단함수 u(t)의 z변환은?
💡 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
\(Z[u(t)]=\dfrac{z}{z-1}\).
\[ F(z)=\sum_{n=0}^{\infty}f(nT)z^{-n} \]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
\(Z[u(t)]=\dfrac{z}{z-1}\).
Q983
회로이론
적분요소
📄 2021.8 기출
적분요소의 표준 전달함수는? (K 상수)
💡 해설 보기
제어요소(PID)
P: 응답↑·잔류편차, I: 편차 제거·응답느림, D: 응답 빠름·안정도↑. 진상보상은 위상여유·응답속도 개선.
풀이
적분요소 \(G(s)=\dfrac{K}{s}\).
P: 응답↑·잔류편차, I: 편차 제거·응답느림, D: 응답 빠름·안정도↑. 진상보상은 위상여유·응답속도 개선.
풀이
적분요소 \(G(s)=\dfrac{K}{s}\).
Q984
회로이론
논리등가
📄 2021.8 기출
✎ 유사
그림의 논리회로(NAND)와 등가인 논리식은?
💡 해설 보기
NAND = AND + 출력 반전
출력 \(X=\overline{A\cdot B}\).
드모르간으로 \(\overline{A\cdot B}=\overline{A}+\overline{B}\) 와도 같습니다(두 입력이 모두 1일 때만 0).
출력 \(X=\overline{A\cdot B}\).
드모르간으로 \(\overline{A\cdot B}=\overline{A}+\overline{B}\) 와도 같습니다(두 입력이 모두 1일 때만 0).
Q985
회로이론
특성근
📄 2021.8 기출
상태방정식 \(\dot x=Ax\)의 특성방정식 근(s₁,s₂)은?
💡 해설 보기
안정 판정
특성방정식 근(극점)·시스템행렬 고유값의 실수부가 모두 음(좌반면)이면 안정. 하나라도 우반면이면 불안정.
풀이
\(|sI-A|=0\)의 근이 특성근(고유값)입니다.
특성방정식 근(극점)·시스템행렬 고유값의 실수부가 모두 음(좌반면)이면 안정. 하나라도 우반면이면 불안정.
풀이
\(|sI-A|=0\)의 근이 특성근(고유값)입니다.
Q986
회로이론
정상편차
📄 2021.8 기출
단위 램프 입력 정상편차가 0.01인 제어계의 속도편차상수 Kv는?
💡 해설 보기
정상상태 편차(오차)
\[ e_{ss}=\lim_{s\to0}\frac{sR(s)}{1+G(s)H(s)} \]· 계단입력 → 위치편차상수 \(K_p\), 램프 → 속도편차상수 \(K_v\), 포물선 → 가속도편차상수 \(K_a\)
제어계 형(type)이 높을수록 정상편차가 작아집니다.
풀이
\(e_{ss}=\dfrac{1}{K_v}=0.01\Rightarrow K_v=100\).
\[ e_{ss}=\lim_{s\to0}\frac{sR(s)}{1+G(s)H(s)} \]· 계단입력 → 위치편차상수 \(K_p\), 램프 → 속도편차상수 \(K_v\), 포물선 → 가속도편차상수 \(K_a\)
제어계 형(type)이 높을수록 정상편차가 작아집니다.
풀이
\(e_{ss}=\dfrac{1}{K_v}=0.01\Rightarrow K_v=100\).
Q987
회로이론
임피던스
📄 2021.8 기출
✎ 유사
평형 3상 선간전압 200V, 선전류 8.6A일 때 부하 임피던스(Y결선)를 정하는 것은?
💡 해설 보기
임피던스·분배
\(Z=\sqrt{R^2+X^2}\), 전류분배 \(I_1=I\dfrac{Z_2}{Z_1+Z_2}\), 직렬은 전압분배.
풀이
Y결선 \(Z=\dfrac{상전압}{선전류}=\dfrac{200/\sqrt3}{8.6}\).
\(Z=\sqrt{R^2+X^2}\), 전류분배 \(I_1=I\dfrac{Z_2}{Z_1+Z_2}\), 직렬은 전압분배.
풀이
Y결선 \(Z=\dfrac{상전압}{선전류}=\dfrac{200/\sqrt3}{8.6}\).
Q988
회로이론
특성임피던스
📄 2021.8 기출
단위길이당 L, C인 무손실 전송선로의 특성임피던스는?
💡 해설 보기
특성(파동)임피던스
\[ Z_0=\sqrt{\frac{Z}{Y}}\ \xrightarrow{\text{무손실}}\ \sqrt{\frac{L}{C}} \]선로 진행파가 느끼는 임피던스로 길이와 무관합니다.
풀이
\(Z_0=\sqrt{\dfrac{L}{C}}\).
\[ Z_0=\sqrt{\frac{Z}{Y}}\ \xrightarrow{\text{무손실}}\ \sqrt{\frac{L}{C}} \]선로 진행파가 느끼는 임피던스로 길이와 무관합니다.
풀이
\(Z_0=\sqrt{\dfrac{L}{C}}\).
Q989
회로이론
대칭분
📄 2021.8 기출
✎ 유사
각 상 \(i_a=90\sin\omega t, i_b=90\sin(\omega t-90°), i_c=90\sin(\omega t+90°)\)의 대칭분을 구하는 방법은?
💡 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
a연산자로 대칭좌표 변환하여 대칭분을 구합니다.
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
a연산자로 대칭좌표 변환하여 대칭분을 구합니다.
Q990
회로이론
최대전력
📄 2021.8 기출
✎ 유사
내부 0.3+j2Ω 발전기에 선로 1.1+j3Ω 연결 시 최대전력 전달 부하는?
💡 해설 보기
최대전력 전달
부하저항이 전원 내부저항(테브낭 저항)과 같을 때 부하에 최대전력이 전달됩니다.
\[ R_L=R_{th},\qquad P_{max}=\frac{V_{th}^2}{4R_{th}} \]
풀이
총 임피던스 \(1.4+j5\)의 공액 \(1.4-j5\,\Omega\)에서 최대전력.
부하저항이 전원 내부저항(테브낭 저항)과 같을 때 부하에 최대전력이 전달됩니다.
\[ R_L=R_{th},\qquad P_{max}=\frac{V_{th}^2}{4R_{th}} \]
풀이
총 임피던스 \(1.4+j5\)의 공액 \(1.4-j5\,\Omega\)에서 최대전력.
Q991
회로이론
라플라스
📄 2021.8 기출
✎ 유사
높이 E, 폭 T 구형펄스의 라플라스 변환은?
💡 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
\(\frac{E}{s}(1-e^{-Ts})\).
\[ F(s)=\int_0^\infty f(t)e^{-st}dt \]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
\(\frac{E}{s}(1-e^{-Ts})\).
Q992
회로이론
전하량
📄 2021.8 기출
t=0에 스위치를 닫은 후 \(i=2t+3t^2\)이 흐를 때 30초까지 통과한 전하량은 몇 C인가?
💡 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
\(Q=\int_0^{30}(2t+3t^2)dt=[t^2+t^3]_0^{30}=900+27000=27900\,\text{C}\).
\(Z=\sqrt{R^2+X^2}\), \(X_L=\omega L,\ X_C=\tfrac1{\omega C}\), 공진 \(f_0=\dfrac1{2\pi\sqrt{LC}}\), 실효값 \(\tfrac{V_m}{\sqrt2}\), 전력 \(P=VI\cos\theta\), 테브낭 등가.
풀이
\(Q=\int_0^{30}(2t+3t^2)dt=[t^2+t^3]_0^{30}=900+27000=27900\,\text{C}\).
Q993
회로이론
고조파 전류
📄 2021.8 기출
✎ 유사
\(v(t)\)를 RL직렬(R=8Ω)에 가할 때 제3고조파 전류 실효값을 정하는 것은?
💡 해설 보기
고조파 전류
n고조파에 대해 \(X_L=n\omega L\)(증가), \(X_C=\dfrac1{n\omega C}\)(감소). 각 차수별 전류를 구한 뒤 실효값은 \(\sqrt{\sum I_n^2}\)로 합성합니다.
풀이
\(I_3=\dfrac{V_3}{\sqrt{R^2+(3\omega L)^2}}\).
n고조파에 대해 \(X_L=n\omega L\)(증가), \(X_C=\dfrac1{n\omega C}\)(감소). 각 차수별 전류를 구한 뒤 실효값은 \(\sqrt{\sum I_n^2}\)로 합성합니다.
풀이
\(I_3=\dfrac{V_3}{\sqrt{R^2+(3\omega L)^2}}\).
Q994
회로이론
RC 응답
📄 2021.8 기출
✎ 유사
R=2Ω 회로에 \(v_1=e^{-4t}\)를 인가할 때 출력 v₂를 구하는 방법은?
💡 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
\(V_2(s)=H(s)V_1(s)\)를 역변환하여 구합니다.
\[ G=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2} \]감쇠비 \(\zeta\)<1 부족제동(진동), =1 임계, >1 과제동. \(\omega_n\):고유주파수.
풀이
\(V_2(s)=H(s)V_1(s)\)를 역변환하여 구합니다.
Q995
회로이론
전류
📄 2021.8 기출
✎ 유사
동일 저항 R 6개를 결선하고 대칭 3상 전압 V를 가할 때 전류를 정하는 것은?
💡 해설 보기
교류회로의 전류
\[ I=\frac{V}{Z},\quad Z=\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2},\quad X_L=\omega L,\ X_C=\frac1{\omega C} \]전류는 임피던스 크기로 나눠 구하고, 위상은 \(\theta=\tan^{-1}\frac{X}{R}\)만큼 전압과 차이납니다.
풀이
Y·Δ 결선에 따른 합성 임피던스로 전류를 계산합니다.
\[ I=\frac{V}{Z},\quad Z=\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2},\quad X_L=\omega L,\ X_C=\frac1{\omega C} \]전류는 임피던스 크기로 나눠 구하고, 위상은 \(\theta=\tan^{-1}\frac{X}{R}\)만큼 전압과 차이납니다.
풀이
Y·Δ 결선에 따른 합성 임피던스로 전류를 계산합니다.
Q996
회로이론
4단자 C
📄 2021.8 기출
✎ 유사
4단자 정수 A=8, B=j2, D=1.625+j일 때 C를 구하는 식은?
💡 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
\(AD-BC=1\Rightarrow C=\dfrac{AD-1}{B}\).
\(Z=\sqrt{R^2+X^2}\), \(X_L=\omega L,\ X_C=\tfrac1{\omega C}\), 공진 \(f_0=\dfrac1{2\pi\sqrt{LC}}\), 실효값 \(\tfrac{V_m}{\sqrt2}\), 전력 \(P=VI\cos\theta\), 테브낭 등가.
풀이
\(AD-BC=1\Rightarrow C=\dfrac{AD-1}{B}\).
Q971
전력공학
계전기 분류
📄 2021.8 기출
동작시간에 따른 보호계전기 분류 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
보호계전기 시한·협조
순한시(즉시)·정한시(일정)·반한시(전류↑→동작 빠름)·반한시성정한시. 후비보호와 동작시간·전류를 계단적으로 협조시킵니다.
풀이
반한시정한시는 큰 전류에서 정한시가 됩니다.
순한시(즉시)·정한시(일정)·반한시(전류↑→동작 빠름)·반한시성정한시. 후비보호와 동작시간·전류를 계단적으로 협조시킵니다.
풀이
반한시정한시는 큰 전류에서 정한시가 됩니다.
Q972
전력공학
환상선로
📄 2021.8 기출
환상선로의 단락보호에 주로 사용하는 계전방식은?
💡 해설 보기
환상(루프)선로
양방향 급전으로 신뢰도가 높습니다. 각 구간 전류는 키르히호프 법칙으로, 전위가 같아지는 점(전류 분기점)을 찾아 해석합니다.
풀이
환상선로 단락보호는 방향거리계전방식.
양방향 급전으로 신뢰도가 높습니다. 각 구간 전류는 키르히호프 법칙으로, 전위가 같아지는 점(전류 분기점)을 찾아 해석합니다.
풀이
환상선로 단락보호는 방향거리계전방식.
Q973
전력공학
단상3선
📄 2021.8 기출
✎ 유사
단상 2선식을 단상 3선식으로 변경할 때 전선 1선당 공급전력은 약 몇 배 증가하는가?
💡 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
단상3선식 1선당 공급전력은 2선식의 약 1.33배.
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
단상3선식 1선당 공급전력은 2선식의 약 1.33배.
Q974
전력공학
차단용량
📄 2021.8 기출
3상용 차단기의 정격 차단용량은 정격전압·정격차단전류의 곱을 몇 배한 것인가?
💡 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
\(P_s=\sqrt3 VI_s\).
\[ P_s=\sqrt3\,V_n I_s\,[\text{MVA}] \]
· \(V_n\): 정격(선간)전압, \(I_s\): 정격차단전류
또는 \(P_s=\dfrac{100}{\%Z}P_n\). 단락 시 계통이 감당해야 할 용량입니다.
계산
\(P_s=\sqrt3 VI_s\).
Q975
전력공학
유량
📄 2021.8 기출
유효낙차 100m, 최대유량 20m³/s 수차에서 낙차가 81m로 감소하면 유량은 약 몇 m³/s인가?
💡 해설 보기
수력 발전
출력 \(P=9.8QH\eta\,[\text{kW}]\), 특유속도 \(N_s=N\dfrac{P^{1/2}}{H^{5/4}}\). 낙차·유량이 출력을 결정.
풀이
\(Q\propto\sqrt H\): \(20\times\sqrt{81/100}=20\times0.9=18\).
출력 \(P=9.8QH\eta\,[\text{kW}]\), 특유속도 \(N_s=N\dfrac{P^{1/2}}{H^{5/4}}\). 낙차·유량이 출력을 결정.
풀이
\(Q\propto\sqrt H\): \(20\times\sqrt{81/100}=20\times0.9=18\).
Q976
전력공학
모선임피던스
📄 2021.8 기출
단락용량 3000MVA, 모선전압 154kV일 때 등가 모선 임피던스는 약 몇 Ω인가?
💡 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
\(Z=\dfrac{V^2}{P_s}=\dfrac{154^2}{3000}\approx7.9\,\Omega\).
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
\(Z=\dfrac{V^2}{P_s}=\dfrac{154^2}{3000}\approx7.9\,\Omega\).
Q977
전력공학
직접접지
📄 2021.8 기출
직접접지 송전방식에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
중성점 직접접지 방식
중성점을 직접 대지에 연결. 장점: 이상전압 최저·절연 경감(단절연), 계전기 동작 확실. 단점: 지락전류(=단락전류급)가 커서 통신선 유도장해·차단기 부담 증가. 154·345kV 계통에 채택.
풀이
직접접지는 지락전류가 커 과도안정도가 나쁩니다.
중성점을 직접 대지에 연결. 장점: 이상전압 최저·절연 경감(단절연), 계전기 동작 확실. 단점: 지락전류(=단락전류급)가 커서 통신선 유도장해·차단기 부담 증가. 154·345kV 계통에 채택.
풀이
직접접지는 지락전류가 커 과도안정도가 나쁩니다.
Q978
전력공학
직렬콘덴서
📄 2021.8 기출
송전선에 직렬콘덴서를 설치했을 때의 특징으로 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
직렬콘덴서
선로에 직렬 삽입해 리액턴스를 상쇄(X_L−X_C) → 전압강하·전압변동 경감, 안정도·송전용량 향상. 페란티·자기여자 주의.
풀이
직렬콘덴서는 오히려 단락전류를 증대시킬 수 있습니다.
선로에 직렬 삽입해 리액턴스를 상쇄(X_L−X_C) → 전압강하·전압변동 경감, 안정도·송전용량 향상. 페란티·자기여자 주의.
풀이
직렬콘덴서는 오히려 단락전류를 증대시킬 수 있습니다.
Q979
전력공학
연속정리
📄 2021.8 기출
수압철관 안지름 4m 구간 유속 4m/s일 때 안지름 3.5m 구간의 유속은 약 몇 m/s인가?
💡 해설 보기
중거리 선로(T·π형)
선로정수를 집중해 4단자정수로 해석합니다. T형·π형 등가회로로 전압강하·충전전류를 계산.
풀이
\(v_2=4\times(4/3.5)^2\approx5.22\,\text{m/s}\).
선로정수를 집중해 4단자정수로 해석합니다. T형·π형 등가회로로 전압강하·충전전류를 계산.
풀이
\(v_2=4\times(4/3.5)^2\approx5.22\,\text{m/s}\).
Q980
전력공학
전선 길이
📄 2021.8 기출
✎ 유사
경간 200m 가공전선로에서 전선 길이는 경간보다 얼마 더 길게 하는가? (이도 D)
💡 해설 보기
중거리 선로(T·π형)
선로정수를 집중해 4단자정수로 해석합니다. T형·π형 등가회로로 전압강하·충전전류를 계산.
풀이
전선 여유 \(=\dfrac{8D^2}{3S}\).
선로정수를 집중해 4단자정수로 해석합니다. T형·π형 등가회로로 전압강하·충전전류를 계산.
풀이
전선 여유 \(=\dfrac{8D^2}{3S}\).
Q981
전력공학
연면섬락
📄 2021.8 기출
현수 애자련의 연면 섬락과 관계가 <u>먼</u> 것은?
💡 해설 보기
현수 애자련의 연면 섬락(표면 섬락)
연면 섬락은 애자 표면을 따라 방전이 이어지는 현상입니다. 표면에 도전성 오염막이 생기면 누설전류가 흐르고, 국부 건조대(dry band)에서 아크가 발달해 섬락으로 이어집니다.
주요 원인(관계 깊음)
• 오손 — 먼지·매연 등 오염물질이 표면에 부착
• 염분 — 해안가 염해, 도전성 피막 형성
• 습기 — 안개·이슬·비로 오염막이 젖어 전도성↑
→ 셋 다 표면을 도전성으로 만들어 섬락을 촉진합니다.
관계가 먼 것
• 전선 굵기 — 송전용량·코로나·전선 설계와 관련될 뿐, 애자 표면 섬락과는 무관합니다. 연면섬락은 애자 표면 오염·습윤 상태로 결정됩니다.
∴ 정답 ④ 전선 굵기.
연면 섬락은 애자 표면을 따라 방전이 이어지는 현상입니다. 표면에 도전성 오염막이 생기면 누설전류가 흐르고, 국부 건조대(dry band)에서 아크가 발달해 섬락으로 이어집니다.
주요 원인(관계 깊음)
• 오손 — 먼지·매연 등 오염물질이 표면에 부착
• 염분 — 해안가 염해, 도전성 피막 형성
• 습기 — 안개·이슬·비로 오염막이 젖어 전도성↑
→ 셋 다 표면을 도전성으로 만들어 섬락을 촉진합니다.
관계가 먼 것
• 전선 굵기 — 송전용량·코로나·전선 설계와 관련될 뿐, 애자 표면 섬락과는 무관합니다. 연면섬락은 애자 표면 오염·습윤 상태로 결정됩니다.
∴ 정답 ④ 전선 굵기.
Q982
전력공학
다중접지
📄 2021.8 기출
전력계통의 다중접지 방식의 특징으로 옳은 것은?
💡 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
다중접지는 지락전류가 커 계전기 동작이 확실합니다.
수용률 \(=\dfrac{최대수용}{설비용량}\), 부등률 \(=\dfrac{개별최대합}{합성최대}(\ge1)\), 부하율 \(=\dfrac{평균}{최대}\), 역률개선 \(Q_c=P(\tan\theta_1-\tan\theta_2)\).
풀이
다중접지는 지락전류가 커 계전기 동작이 확실합니다.
Q983
전력공학
전압조정
📄 2021.8 기출
전력계통 전압조정설비에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
전압조정
부하변동에 따른 전압변동을 보상: 변압기 탭·부하시 탭절환(OLTC), 조상설비(콘덴서·리액터·동기조상기), 유도전압조정기 등을 사용합니다.
풀이
전력용 콘덴서는 진상 무효전력을 공급합니다.
부하변동에 따른 전압변동을 보상: 변압기 탭·부하시 탭절환(OLTC), 조상설비(콘덴서·리액터·동기조상기), 유도전압조정기 등을 사용합니다.
풀이
전력용 콘덴서는 진상 무효전력을 공급합니다.
Q984
전력공학
비율차동 CT
📄 2021.8 기출
Δ-Y 변압기를 비율차동계전기로 보호할 때 CT 결선은?
💡 해설 보기
차동(비율차동)계전기
유입·유출 전류차로 내부고장을 검출. 변압기·모선 보호에 사용. 여자돌입·CT오차 대비 비율특성 적용.
풀이
위상보정을 위해 CT는 변압기와 반대 결선합니다.
유입·유출 전류차로 내부고장을 검출. 변압기·모선 보호에 사용. 여자돌입·CT오차 대비 비율특성 적용.
풀이
위상보정을 위해 CT는 변압기와 반대 결선합니다.
Q985
전력공학
복도체
📄 2021.8 기출
단도체 대신 복도체를 사용할 때 나타나는 현상으로 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
복도체·다도체
한 상을 여러 가닥으로 나눔. 효과: 등가반지름↑ → 인덕턴스↓·정전용량↑ → 송전용량 증대, 코로나 임계전압 상승(코로나 억제). 단점: 소도체간 흡인력·페란티, 스페이서 필요.
풀이
복도체는 인덕턴스가 감소합니다.
한 상을 여러 가닥으로 나눔. 효과: 등가반지름↑ → 인덕턴스↓·정전용량↑ → 송전용량 증대, 코로나 임계전압 상승(코로나 억제). 단점: 소도체간 흡인력·페란티, 스페이서 필요.
풀이
복도체는 인덕턴스가 감소합니다.
Q986
전력공학
열효율
📄 2021.8 기출
40000kWh를 발전하는 데 발열량 860kcal/kg 석탄 60ton을 사용하면 열효율은 약 몇 %인가?
💡 해설 보기
화력발전소 열효율
\[ \eta=\frac{860\,W}{B\,H}\times100\,[\%] \]
· \(W\): 발전전력량[kWh], \(B\): 연료소비량[kg], \(H\): 발열량[kcal/kg]
· 860 = 1kWh를 열량으로 환산(1kWh=860kcal). 발생한 전기에너지 ÷ 투입 연료열량.
계산
\(\eta=\dfrac{860\times40000}{60000\times860}\times100\approx66.7\%\).
\[ \eta=\frac{860\,W}{B\,H}\times100\,[\%] \]
· \(W\): 발전전력량[kWh], \(B\): 연료소비량[kg], \(H\): 발열량[kcal/kg]
· 860 = 1kWh를 열량으로 환산(1kWh=860kcal). 발생한 전기에너지 ÷ 투입 연료열량.
계산
\(\eta=\dfrac{860\times40000}{60000\times860}\times100\approx66.7\%\).
Q987
전력공학
임계전압
📄 2021.8 기출
가공송전선 코로나 임계전압에 영향을 미치는 인자에 대한 설명 중 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
코로나 임계전압
\[ E_0=24.3\,m_0m_1\delta d\log\frac{D}{r}\,[\text{kV}] \]이 전압 이상에서 코로나 발생. 표면계수·상대공기밀도·전선 굵기·선간거리가 클수록 임계전압↑(코로나 억제).
풀이
임계전압은 역률과 무관합니다.
\[ E_0=24.3\,m_0m_1\delta d\log\frac{D}{r}\,[\text{kV}] \]이 전압 이상에서 코로나 발생. 표면계수·상대공기밀도·전선 굵기·선간거리가 클수록 임계전압↑(코로나 억제).
풀이
임계전압은 역률과 무관합니다.
Q988
전력공학
특성임피던스
📄 2021.8 기출
송전선 특성임피던스의 특징으로 옳은 것은?
💡 해설 보기
선로의 특성임피던스
\[ Z_0=\sqrt{\frac{L}{C}}=138\log\frac{D}{r}\,[\Omega] \]가공선 약 300~500Ω, 케이블 수십Ω. 진행파 반사·투과 계산의 기준입니다.
풀이
\(Z_0=\sqrt{\dfrac{L}{C}}\)로 선로정수로 결정됩니다.
\[ Z_0=\sqrt{\frac{L}{C}}=138\log\frac{D}{r}\,[\Omega] \]가공선 약 300~500Ω, 케이블 수십Ω. 진행파 반사·투과 계산의 기준입니다.
풀이
\(Z_0=\sqrt{\dfrac{L}{C}}\)로 선로정수로 결정됩니다.
Q989
전력공학
계전방식
📄 2021.8 기출
송전선로의 보호 계전방식이 <u>아닌</u> 것은?
💡 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
조속기제어는 발전기 속도제어이며 보호계전방식이 아닙니다.
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
조속기제어는 발전기 속도제어이며 보호계전방식이 아닙니다.
Q990
전력공학
섹셔널라이저
📄 2021.8 기출
고장전류를 차단할 수 없어 리클로저와 함께 설치되는 후비보호 개폐기는?
💡 해설 보기
배전 보호기기
리클로저(재폐로차단)-섹셔널라이저(무전압 시 개방) 조합으로 순간고장 자동복구. 전력퓨즈는 후비보호·소형.
풀이
섹셔널라이저는 리클로저 개방 중 고장구간을 분리합니다.
리클로저(재폐로차단)-섹셔널라이저(무전압 시 개방) 조합으로 순간고장 자동복구. 전력퓨즈는 후비보호·소형.
풀이
섹셔널라이저는 리클로저 개방 중 고장구간을 분리합니다.
Q1020
전기기기
병렬조건
📄 2021.8 기출
3상 변압기의 병렬운전 조건으로 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
동기발전기 병렬운전 조건
① 기전력 크기 ② 위상 ③ 주파수 ④ 파형 (⑤ 상회전방향)이 같을 것. 조건이 다르면 무효횡류·동기화전류가 흐릅니다.
풀이
용량은 달라도 병렬운전이 가능합니다.
① 기전력 크기 ② 위상 ③ 주파수 ④ 파형 (⑤ 상회전방향)이 같을 것. 조건이 다르면 무효횡류·동기화전류가 흐릅니다.
풀이
용량은 달라도 병렬운전이 가능합니다.
Q1021
전기기기
분류저항
📄 2021.8 기출
직류 직권전동기에서 분류저항기를 직권권선에 병렬 접속해 여자전류를 가감하는 속도제어법은?
💡 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
직권권선에 병렬 분류저항으로 자속을 조정하는 계자제어입니다.
\(E=4.44fN\phi_m\), 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
직권권선에 병렬 분류저항으로 자속을 조정하는 계자제어입니다.
Q1022
전기기기
특성곡선
📄 2021.8 기출
직류발전기 특성곡선의 각 축 항목으로 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
특성곡선·결선
부하 변화에 대한 전압·토크·효율 곡선. V결선 출력 \(=\sqrt3P_1\), 이용률 0.866.
풀이
발전기 특성곡선에 계자-속도 곡선은 해당하지 않습니다.
부하 변화에 대한 전압·토크·효율 곡선. V결선 출력 \(=\sqrt3P_1\), 이용률 0.866.
풀이
발전기 특성곡선에 계자-속도 곡선은 해당하지 않습니다.
Q1023
전기기기
기동 극수
📄 2021.8 기출
60Hz, 600rpm 동기전동기에 직결된 기동용 유도전동기의 극수는?
💡 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
동기 600rpm→12극, 유도전동기는 2극 적은 10극.
\(E=4.44fN\phi_m\), 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
동기 600rpm→12극, 유도전동기는 2극 적은 10극.
Q1024
전기기기
다이오드 직렬
📄 2021.8 기출
다이오드를 여러 개 직렬로 연결하면?
💡 해설 보기
역첨두전압(PIV)
정류소자가 견뎌야 할 최대 역전압. 단상전파 \(PIV=2\sqrt2E\) 등 회로별로 다르며, 여유를 두고 소자를 선정합니다.
풀이
직렬 연결은 역전압 분담으로 내압을 높입니다.
정류소자가 견뎌야 할 최대 역전압. 단상전파 \(PIV=2\sqrt2E\) 등 회로별로 다르며, 여유를 두고 소자를 선정합니다.
풀이
직렬 연결은 역전압 분담으로 내압을 높입니다.
Q1025
전기기기
2차주파수
📄 2021.8 기출
4극, 60Hz 유도전동기가 1725rpm으로 회전할 때 2차 기전력 주파수는 몇 Hz인가?
💡 해설 보기
동기속도·2차주파수
\[ N_s=\frac{120f}{P},\qquad f_2=sf \]· \(P\):극수, \(s\):슬립. 회전자계 속도와 회전자 주파수입니다.
풀이
\(N_s=1800\), \(s=\frac{75}{1800}=0.0417\), \(f_2=sf=2.5\,\text{Hz}\).
\[ N_s=\frac{120f}{P},\qquad f_2=sf \]· \(P\):극수, \(s\):슬립. 회전자계 속도와 회전자 주파수입니다.
풀이
\(N_s=1800\), \(s=\frac{75}{1800}=0.0417\), \(f_2=sf=2.5\,\text{Hz}\).
Q1026
전기기기
부하전류
📄 2021.8 기출
직류 분권전동기의 전압 일정 시 부하토크가 2배로 증가하면 부하전류는 약 몇 배인가?
💡 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
분권 \(T\propto I_a\)이므로 토크 2배 → 전류 2배.
\(E=4.44fN\phi_m\), 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
분권 \(T\propto I_a\)이므로 토크 2배 → 전류 2배.
Q1027
전기기기
슬립 측정
📄 2021.8 기출
유도전동기 슬립 측정법이 <u>아닌</u> 것은?
💡 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
프로니 브레이크는 토크 측정법입니다.
\(N_s=\dfrac{120f}{P},\ N=N_s(1-s),\ f_2=sf\), 전력분배 \(P_2:P_{c2}:P_o=1:s:(1-s)\), 토크 \(T\propto V^2\), 비례추이(2차저항), 기동 Y-Δ(1/3).
풀이
프로니 브레이크는 토크 측정법입니다.
Q1028
전기기기
여자
📄 2021.8 기출
✎ 유사
10000kVA, 6600V, 역률 0.8 비돌극 동기발전기에서 여자를 조정할 때의 특성 계산은?
💡 해설 보기
여자(무부하)전류
철심 자화에 필요한 전류. 자화전류(자속 형성)와 철손전류로 구성. 고조파(특히 3고조파)를 포함하며 실효값은 제곱합의 제곱근.
풀이
\(P=\dfrac{EV}{X_s}\sin\delta\)의 벡터관계로 구합니다.
철심 자화에 필요한 전류. 자화전류(자속 형성)와 철손전류로 구성. 고조파(특히 3고조파)를 포함하며 실효값은 제곱합의 제곱근.
풀이
\(P=\dfrac{EV}{X_s}\sin\delta\)의 벡터관계로 구합니다.
Q1029
전기기기
반파 정류
📄 2021.8 기출
단상 반파 정류회로에서 직류 평균전압 210V를 얻는 데 필요한 2차 전압 실효값은 약 몇 V인가?
💡 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
\(V_{dc}=\dfrac{\sqrt2 E}{\pi}\Rightarrow E=\dfrac{\pi\times210}{\sqrt2}\approx466\,\text{V}\).
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
\(V_{dc}=\dfrac{\sqrt2 E}{\pi}\Rightarrow E=\dfrac{\pi\times210}{\sqrt2}\approx466\,\text{V}\).
Q1030
전기기기
절연유
📄 2021.8 기출
변압기유에 요구되는 특성으로 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
변압기 보호·냉각
부흐홀츠계전기(내부고장 가스 검출), 콘서베이터(유면 변동 흡수·열화 방지), 절연유(냉각·절연). 비율차동계전기로 내부고장 보호.
풀이
절연유는 인화점이 높아야 합니다.
부흐홀츠계전기(내부고장 가스 검출), 콘서베이터(유면 변동 흡수·열화 방지), 절연유(냉각·절연). 비율차동계전기로 내부고장 보호.
풀이
절연유는 인화점이 높아야 합니다.
Q1031
전기기기
최대효율
📄 2021.8 기출
✎ 유사
100kVA, 2300/115V, 철손 1kW, 전부하 동손 1.25kW 변압기의 최대효율이 되는 부하율은?
💡 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
\(부하율=\sqrt{\dfrac{P_i}{P_c}}=\sqrt{\dfrac{1}{1.25}}\approx0.89\).
\[ 철손(고정손)=동손(부하손) \]철손은 부하와 무관, 동손 \(\propto I^2\). 두 손실이 같아지는 부하율 \(m=\sqrt{P_i/P_c}\)에서 효율 최대.
풀이
\(부하율=\sqrt{\dfrac{P_i}{P_c}}=\sqrt{\dfrac{1}{1.25}}\approx0.89\).
Q1032
전기기기
고조파
📄 2021.8 기출
3상 유도전동기에서 고조파 회전자계가 기본파와 역방향인 고조파는?
💡 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
제5고조파는 역상(역방향)입니다.
\(E=4.44fN\phi_m\), 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
제5고조파는 역상(역방향)입니다.
Q1033
전기기기
기동
📄 2021.8 기출
직류 분권전동기 기동 시 정격전압을 공급하면 전기자전류가 많이 흐르다가 속도가 증가함에 따라?
💡 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
속도 증가로 역기전력이 커져 전기자전류가 감소합니다.
· 농형: 전전압·Y-Δ(전류 1/3)·리액터·기동보상기
· 권선형: 2차 저항기동(비례추이로 기동토크↑)
기동전류를 억제하면서 필요한 기동토크를 확보하는 방식을 선택합니다.
풀이
속도 증가로 역기전력이 커져 전기자전류가 감소합니다.
Q1034
전기기기
전압변동률
📄 2021.8 기출
변압기의 전압변동률에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
변압기 전압변동률
\[ \varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\,[\%] \]· \(p\): %저항강하, \(q\): %리액턴스강하, \(\theta\): 부하 역률각
최대값은 \(\sqrt{p^2+q^2}\)(=%임피던스강하), 역률 1이면 \(\varepsilon=p\).
풀이
진상역률에서는 전압변동률이 음(−)이 될 수 있습니다.
\[ \varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\,[\%] \]· \(p\): %저항강하, \(q\): %리액턴스강하, \(\theta\): 부하 역률각
최대값은 \(\sqrt{p^2+q^2}\)(=%임피던스강하), 역률 1이면 \(\varepsilon=p\).
풀이
진상역률에서는 전압변동률이 음(−)이 될 수 있습니다.
Q1035
전기기기
유기기전력
📄 2021.8 기출
1상 유기기전력 6000V 동기발전기의 회전수를 900→1800rpm으로 하면 유기기전력은 몇 V인가?
💡 해설 보기
유기기전력
동기기 \(E=4.44fN\phi K_w\), 직류기 \(E=\dfrac{pZ}{60a}\phi N=k\phi N\).
· \(f\):주파수, \(N\):권수/회전수, \(\phi\):매극자속, \(K_w\):권선계수, \(a\):병렬회로수(중권 p·파권 2)
기전력은 자속과 속도(주파수)에 비례합니다.
풀이
\(E\propto N\): \(6000\times\frac{1800}{900}=12000\,\text{V}\).
동기기 \(E=4.44fN\phi K_w\), 직류기 \(E=\dfrac{pZ}{60a}\phi N=k\phi N\).
· \(f\):주파수, \(N\):권수/회전수, \(\phi\):매극자속, \(K_w\):권선계수, \(a\):병렬회로수(중권 p·파권 2)
기전력은 자속과 속도(주파수)에 비례합니다.
풀이
\(E\propto N\): \(6000\times\frac{1800}{900}=12000\,\text{V}\).
Q1036
전기기기
내부고장
📄 2021.8 기출
변압기 내부고장 검출용 계전기가 <u>아닌</u> 것은?
💡 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
거리계전기는 송전선로 보호용입니다.
\(E=4.44fN\phi_m\), 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
거리계전기는 송전선로 보호용입니다.
Q1037
전기기기
크레머
📄 2021.8 기출
권선형 유도전동기 2차 여자법 중 2차 전력을 동력으로 바꿔 직류전동기에 가하는 방식은?
💡 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
슬립전력을 기계동력으로 회수하는 크레머 방식.
\(E=4.44fN\phi_m\), 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
슬립전력을 기계동력으로 회수하는 크레머 방식.
Q1038
전기기기
구조
📄 2021.8 기출
동기조상기의 구조상 특징으로 <u>틀린</u> 것은?
💡 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
동기조상기는 저속·다극(원통·돌극)으로 고속기가 아닙니다.
\(E=4.44fN\phi_m\), 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
동기조상기는 저속·다극(원통·돌극)으로 고속기가 아닙니다.
Q1039
전기기기
소출력 직권
📄 2021.8 기출
75W 이하 소출력 단상 직권 정류자전동기의 용도로 적합하지 <u>않은</u> 것은?
💡 해설 보기
직류기 핵심
\(E=\dfrac{pZ\phi N}{60a}=k\phi N\)(중권 a=p·파권 a=2), 발전기 \(E=V+I_aR_a\)·전동기 \(E=V-I_aR_a\), 토크 \(T=k\phi I_a\), 정류 개선(보극·보상권선).
풀이
소출력 직권 정류자전동기는 대형 권상기에 부적합.
\(E=\dfrac{pZ\phi N}{60a}=k\phi N\)(중권 a=p·파권 a=2), 발전기 \(E=V+I_aR_a\)·전동기 \(E=V-I_aR_a\), 토크 \(T=k\phi I_a\), 정류 개선(보극·보상권선).
풀이
소출력 직권 정류자전동기는 대형 권상기에 부적합.
Q970
전기설비기술기준
옥상전선로
📄 2021.8 기출
저압 옥상전선로의 시설기준으로 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
옥상전선로 전선은 조영재에 직접 접촉시키지 않고 이격 시설합니다.
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
옥상전선로 전선은 조영재에 직접 접촉시키지 않고 이격 시설합니다.
Q971
전기설비기술기준
아크용접
📄 2021.8 기출
이동형 용접전극을 사용하는 아크용접장치의 시설기준으로 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
아크용접장치
절연변압기 사용, 용접변압기 1차 300V 이하, 피용접재 접지 등 감전·화재 방지 규정을 적용합니다.
해당 규정
용접변압기 1차 대지전압 300V 이하여야 합니다.
절연변압기 사용, 용접변압기 1차 300V 이하, 피용접재 접지 등 감전·화재 방지 규정을 적용합니다.
해당 규정
용접변압기 1차 대지전압 300V 이하여야 합니다.
Q972
전기설비기술기준
특고 상호
📄 2021.8 기출
✎ 유사
15kV 초과 25kV 이하 특고압 가공전선로가 상호 접근·교차하고 양쪽 나전선이면 이격거리는?
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
양쪽 나전선 상호 이격 1.5m 이상.
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
양쪽 나전선 상호 이격 1.5m 이상.
Q973
전기설비기술기준
시험전압
📄 2021.8 기출
✎ 유사
최대사용전압 1차 22000V, 2차 6600V 중성점 비접지 변압기의 시험전압 배수는?
💡 해설 보기
절연내력 시험전압
7kV 이하 ×1.5(최저 500V), 7~60kV ×1.25(최저 10.5kV), 60kV 초과 접지방식별 배수를 최대사용전압에 곱해 10분간 견딥니다.
해당 규정
60kV 이하 비접지 전로는 최대사용전압의 1.25배.
7kV 이하 ×1.5(최저 500V), 7~60kV ×1.25(최저 10.5kV), 60kV 초과 접지방식별 배수를 최대사용전압에 곱해 10분간 견딥니다.
해당 규정
60kV 이하 비접지 전로는 최대사용전압의 1.25배.
Q974
전기설비기술기준
지지물
📄 2021.8 기출
가공전선로의 지지물로 볼 수 <u>없는</u> 것은?
💡 해설 보기
지지물 시설·강도
가공전선로 지지물(목주·철주·철근콘크리트주·철탑)은 풍압하중 등 상정하중에 견디는 강도, 기초 안전율 2.0 이상, 규정 근입깊이를 확보해야 합니다.
해당 규정
지선은 지지물이 아니라 보강재입니다.
가공전선로 지지물(목주·철주·철근콘크리트주·철탑)은 풍압하중 등 상정하중에 견디는 강도, 기초 안전율 2.0 이상, 규정 근입깊이를 확보해야 합니다.
해당 규정
지선은 지지물이 아니라 보강재입니다.
Q975
전기설비기술기준
센서등
📄 2021.8 기출
점멸기 시설에서 센서등(타임스위치 포함)을 시설해야 하는 곳은?
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
주택·아파트 현관 등에는 센서등(타임스위치)을 시설합니다.
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
주택·아파트 현관 등에는 센서등(타임스위치)을 시설합니다.
Q976
전기설비기술기준
레일전위
📄 2021.8 기출
✎ 유사
순시조건(t≤0.5초)에서 교류 전기철도 레일 전위의 최대 허용접촉전압(실효값)은?
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
순시조건(t≤0.5s) 교류 최대 허용접촉전압 670V.
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
순시조건(t≤0.5s) 교류 최대 허용접촉전압 670V.
Q977
전기설비기술기준
전기저장장치
📄 2021.8 기출
전기저장장치의 이차전지를 자동으로 전로에서 차단해야 하는 경우로 <u>틀린</u> 것은?
💡 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
정상 운전 중 상시 차단은 대상이 아닙니다(이상 시 차단).
대상 설비·장소의 안전(감전·화재·기계적 손상 방지)을 위한 시설방법·이격·접지·보호 규정을 적용합니다. 각 보기가 규정에 부합하는지 판단합니다.
해당 규정
정상 운전 중 상시 차단은 대상이 아닙니다(이상 시 차단).
Q978
전기설비기술기준
조상기 차단
📄 2021.8 기출
뱅크용량 몇 kVA 이상 조상기에 내부고장 자동차단장치를 시설하는가?
💡 해설 보기
보호장치 시설
발전기·변압기·조상설비 등은 용량·고장종류별로 자동차단(과전류·과전압·내부고장 등) 보호장치를 시설합니다(예: 뱅크용량별 조상기 보호계전기).
해당 규정
15000kVA 이상 조상기는 내부고장 자동차단.
발전기·변압기·조상설비 등은 용량·고장종류별로 자동차단(과전류·과전압·내부고장 등) 보호장치를 시설합니다(예: 뱅크용량별 조상기 보호계전기).
해당 규정
15000kVA 이상 조상기는 내부고장 자동차단.
Q979
전기설비기술기준
전주외등
📄 2021.8 기출
전주외등 시설 시 사용하는 공사방법으로 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
전주외등은 케이블·금속관·합성수지관 공사로 하며 노출 애자공사는 부적합.
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
전주외등은 케이블·금속관·합성수지관 공사로 하며 노출 애자공사는 부적합.
Q980
전기설비기술기준
농사용
📄 2021.8 기출
농사용 저압 가공전선로의 지지점 간 거리는 몇 m 이하인가?
💡 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
농사용 저압 가공전선로 경간 30m 이하.
대상 설비·장소의 안전(감전·화재·기계적 손상 방지)을 위한 시설방법·이격·접지·보호 규정을 적용합니다. 각 보기가 규정에 부합하는지 판단합니다.
해당 규정
농사용 저압 가공전선로 경간 30m 이하.
Q981
전기설비기술기준
극저주파 전계
📄 2021.8 기출
특고압 가공전선로에서 발생하는 극저주파 전계는 지표상 1m에서 몇 kV/m 이하인가?
💡 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
지표상 1m 전계 3.5kV/m 이하.
대상 설비·장소의 안전(감전·화재·기계적 손상 방지)을 위한 시설방법·이격·접지·보호 규정을 적용합니다. 각 보기가 규정에 부합하는지 판단합니다.
해당 규정
지표상 1m 전계 3.5kV/m 이하.
Q982
전기설비기술기준
B종
📄 2021.8 기출
✎ 유사
단면적 55mm² 경동연선을 쓰고 장력에 견디는 형태의 B종 철근콘크리트주를 지지물로 하는 특고압 가공전선로의 경간은?
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
내장형 B종주 경간은 조건에 따라 350m까지 가능(장력형).
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
내장형 B종주 경간은 조건에 따라 350m까지 가능(장력형).
Q983
전기설비기술기준
목조
📄 2021.8 기출
저압 옥측전선로에서 목조 조영물에 시설할 수 있는 공사방법은?
💡 해설 보기
지락·자동차단 보호
금속외함 기계기구·옥내전로 등에는 지락 시 자동차단(누전차단기 등)을 시설합니다. 사용전압·장소별 감도·시설 예외를 확인합니다.
해당 규정
목조 조영물에는 합성수지관·애자사용 공사가 가능합니다.
금속외함 기계기구·옥내전로 등에는 지락 시 자동차단(누전차단기 등)을 시설합니다. 사용전압·장소별 감도·시설 예외를 확인합니다.
해당 규정
목조 조영물에는 합성수지관·애자사용 공사가 가능합니다.
Q984
전기설비기술기준
이격
📄 2021.8 기출
✎ 유사
시가지 154kV 가공전선로를 도로와 제1차 접근상태로 시설할 때 전선-도로 이격거리는?
💡 해설 보기
특고압 가공전선과 도로 등의 이격거리 (제1차 접근, KEC)
도로·횡단보도교·철도 등은 식물보다 큰 이격을 요구합니다.
\[ 이격거리 = 3\,\text{m} + (\text{60kV 초과분 단수})\times0.15\,\text{m} \]
· 기본 3m, 60kV 초과 시 10kV마다 0.15m 가산(단수 올림)
154kV 계산
① 초과분 = \(154-60=94\,\text{kV}\)
② 단수 = \(9.4\to\) 올림 10단
③ 이격 ≈ \(3+10\times0.15=4.5\,\text{m}\) → 보기 중 4.4m
cf. 식물·다른 전선은 기본 2m·0.12m/10kV, 도로·건조물 등은 기본 3m·0.15m/10kV로 대상별 기준값이 다릅니다.
도로·횡단보도교·철도 등은 식물보다 큰 이격을 요구합니다.
\[ 이격거리 = 3\,\text{m} + (\text{60kV 초과분 단수})\times0.15\,\text{m} \]
· 기본 3m, 60kV 초과 시 10kV마다 0.15m 가산(단수 올림)
154kV 계산
① 초과분 = \(154-60=94\,\text{kV}\)
② 단수 = \(9.4\to\) 올림 10단
③ 이격 ≈ \(3+10\times0.15=4.5\,\text{m}\) → 보기 중 4.4m
cf. 식물·다른 전선은 기본 2m·0.12m/10kV, 도로·건조물 등은 기본 3m·0.15m/10kV로 대상별 기준값이 다릅니다.
Q985
전기설비기술기준
귀선로
📄 2021.8 기출
귀선로에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
귀선은 대지와 완전 분리하지 않으며 규정대로 시설합니다.
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.
해당 규정
귀선은 대지와 완전 분리하지 않으며 규정대로 시설합니다.
Q986
전기설비기술기준
울타리
📄 2021.8 기출
✎ 유사
345kV 변전소에 울타리·담을 시설할 때 높이와 충전부까지 거리의 합은 몇 m 이상인가?
💡 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
160kV 초과 10kV마다 0.12m 가산: \(6+19\times0.12\approx8.28\,\text{m}\).
· 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
160kV 초과 10kV마다 0.12m 가산: \(6+19\times0.12\approx8.28\,\text{m}\).
Q987
전기설비기술기준
접지도체
📄 2021.8 기출
큰 고장전류가 구리 접지도체를 통해 흐르지 않을 경우 접지도체의 최소 단면적은 몇 mm² 이상인가?
💡 해설 보기
접지(KEC 계통접지)
TN·TT·IT 계통. 접지도체 굵기·접지저항 기준을 적용하고, 접지선은 손상 방지를 위해 방호합니다.
해당 규정
큰 고장전류가 흐르지 않는 경우 구리 접지도체 6mm² 이상.
TN·TT·IT 계통. 접지도체 굵기·접지저항 기준을 적용하고, 접지선은 손상 방지를 위해 방호합니다.
해당 규정
큰 고장전류가 흐르지 않는 경우 구리 접지도체 6mm² 이상.
Q988
전기설비기술기준
횡단보도교
📄 2021.8 기출
✎ 유사
전력보안 가공통신선을 횡단보도교 위에 시설할 때 노면상 높이는 몇 m 이상인가? (특고압 첨가)
💡 해설 보기
횡단보도교 위 가공전선·통신선 높이 (노면상)
· 저압 가공전선: 3.5m 이상 (절연·케이블은 3.0m)
· 고압 가공전선: 3.5m 이상
· 특고압(케이블): 4m 이상 / 통신선: 3m 이상
해당 값
특고압 첨가통신선 횡단보도교 위 노면상 5m 이상.
· 저압 가공전선: 3.5m 이상 (절연·케이블은 3.0m)
· 고압 가공전선: 3.5m 이상
· 특고압(케이블): 4m 이상 / 통신선: 3m 이상
해당 값
특고압 첨가통신선 횡단보도교 위 노면상 5m 이상.
Q989
전기설비기술기준
케이블트레이
📄 2021.8 기출
케이블트레이 공사에 사용할 수 <u>없는</u> 케이블은?
💡 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 쓰며 일반 나전선류는 불가.
케이블공사·트레이·지중 매설의 방호·이격·지지간격·접지 기준과 고압 기계기구 시설(울타리·높이) 규정을 적용합니다.
해당 규정
케이블트레이에는 절연·외장 케이블을 쓰며 일반 나전선류는 불가.
🧮 공학계산기
0
계산 기록
SI ×10ⁿ