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Q980 전자기학 고유임피던스 📄 2022.4 기출
εr=81, μr=1인 매질의 고유임피던스는 약 몇 Ω인가?
120
188
377
41.9 ★ 정답
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매질의 고유(파동)임피던스
\[ \eta=\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\,[\Omega] \]
· \(\mu\): 투자율, \(\varepsilon\): 유전율. 진공에서 \(\eta_0=\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}\approx377\,\Omega\)
전자파의 전계와 자계 세기의 비(\(E/H\))입니다.

계산
\(\eta=\dfrac{377}{\sqrt{81}}=\dfrac{377}{9}\approx41.9\,\Omega\).
Q981 전자기학 바크하우젠 📄 2022.4 기출
강자성체 B-H 곡선에서 자속밀도가 순간적으로 계단적으로 변하는 현상은?
히스테리시스
자왜
바크하우젠 효과 ★ 정답
포화
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바크하우젠 효과
강자성체 자화 시 자구가 불연속적으로 계단상 이동하는 현상(자화곡선의 미세 계단). 자구 존재의 증거입니다.

풀이
자구의 불연속 회전 → 바크하우젠 효과.
Q982 전자기학 선전하 힘 📄 2022.4 기출
무한 평면도체에서 d 떨어진 곳에 선전하밀도 λ인 무한 직선도체가 평행할 때 받는 힘은?
\(\frac{\lambda^2}{2\pi\varepsilon_0 d}\)
\(\frac{\lambda^2}{2\pi\varepsilon_0 d^2}\)
\(\frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon_0 d}\) ★ 정답
\(\frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon_0 d^2}\)
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선(원통)전하 전계
\[ E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \]무한 선전하는 거리에 반비례. 도체원통 내부 전계는 0.

풀이
영상 선전하(거리 2d) 인력 \(f=\dfrac{\lambda^2}{2\pi\varepsilon_0(2d)}=\dfrac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon_0 d}\).
Q983 전자기학 커패시터 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
극판 사이에 ε₁, ε₂ 유전체를 나란히 채우고 일정 전압을 가할 때 합성 정전용량은?
직렬 합성
병렬 합 \(C_1+C_2\) ★ 정답
\(C_1-C_2\)
0
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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 채우면 병렬 \(C=C_1+C_2\).
Q984 전자기학 유전체 삽입 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
20μF 공기 커패시터에 0.1C을 충전한 후 유전체를 넣으면 전압은?
증가
불변
감소(εr배 낮아짐) ★ 정답
0
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유전체 삽입 효과
콘덴서에 비유전율 \(\varepsilon_s\) 유전체를 채우면 용량이 \(\varepsilon_s\)배. 전압일정이면 전하·에너지 증가, 전하일정이면 전압·전계 감소.

풀이
전하 일정 시 \(V=Q/C\), C가 εr배 커져 전압 감소.
Q985 전자기학 경계 평행력 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
ε₁, ε₂ 유전체가 평행하게 접할 때 ε₁ 영역의 전하에 작용하는 힘의 계산은?
영상법으로 구함 ★ 정답
직접 쿨롱
자속
전류
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유전체 경계면
수직입사: \(D\) 연속, 평행: \(E\) 연속. 경계에 작용하는 맥스웰 변형력 \(f=\tfrac12\varepsilon E^2\). 굴절 \(\tan\theta_1/\tan\theta_2=\varepsilon_1/\varepsilon_2\).

풀이
유전체 경계 문제는 영상법으로 힘을 구합니다.
Q986 전자기학 상호 📄 2022.4 기출
환상철심 A(100회), B(400회)에서 A의 자기인덕턴스 L_A일 때 상호인덕턴스는?
\(L_A\)
\(\frac{100}{400}L_A\)
\(16L_A\)
\(\frac{400}{100}L_A\) ★ 정답
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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
\(M=\dfrac{N_B}{N_A}L_A=\dfrac{400}{100}L_A=4L_A\).
Q987 전자기학 인덕턴스 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
평균자로 10cm, 단면적 2cm² 환상 솔레노이드의 자기인덕턴스가 5.4mH가 되게 하는 것은?
권수와 투자율
전류만 ★ 정답
전압만
면적만
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인덕턴스
\[ L=\frac{N\phi}{I}=\frac{N^2}{R_m}\,[\text{H}] \]권수의 제곱에 비례, 자기저항에 반비례. 축적에너지 \(W=\tfrac12LI^2\).

풀이
\(L=\dfrac{\mu_0\mu_r N^2 S}{l}\)에서 권수·투자율로 조정합니다.
Q988 전자기학 고유임피던스2 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
εr=81 매질의 고유임피던스를 정하는 식은?
\(377\sqrt{81}\)
\(\frac{377}{81}\)
\(377\)
\(\frac{377}{\sqrt{81}}\) ★ 정답
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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
\(\eta=\dfrac{377}{\sqrt{\varepsilon_r}}=\dfrac{377}{9}\approx41.9\,\Omega\).
Q989 전자기학 변위전류 📄 2022.4 기출
커패시터 유전체 내 변위전류밀도는? (전극면적 S, 전하 q)
\(\frac{1}{S}\frac{dq}{dt}\) ★ 정답
\(\frac{q}{S}\)
\(Sq\)
\(\frac{S}{q}\)
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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
\(J_d=\dfrac{\partial D}{\partial t}=\dfrac{1}{S}\dfrac{dq}{dt}\).
Q990 전자기학 쿨롱력 📄 2022.4 기출
점 (1,3)m에 −2×10⁻⁹C이 있을 때 점 (2,1)m의 1C이 받는 힘은 약 몇 N인가?
3.6 ★ 정답
1.8
7.2
5.0
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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 \(=\sqrt{1+4}=\sqrt5\), \(F=\dfrac{9\times10^9\times2\times10^{-9}}{5}=3.6\,\text{N}\).
Q991 전자기학 절반 삽입 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
정전용량 C₀ 공기 커패시터에 극판과 평행하게 절반 두께를 εr 유전체로 채우면?
감소
불변
증가(직렬 합성이나 공기보다 큼) ★ 정답
0
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정전계 핵심
쿨롱 \(F=9\times10^9\dfrac{Q_1Q_2}{r^2}\), 전계 \(E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\), 전위 \(V=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r}\), 용량 \(C=\dfrac{Q}{V}\), 에너지 \(W=\tfrac12CV^2\), 경계 \(E_{1t}=E_{2t},\ D_{1n}=D_{2n}\).

풀이
유전체 삽입으로 합성 정전용량이 증가합니다.
Q992 전자기학 동심구 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
반지름 a 구도체1과 내반 b·외반 c 구도체2의 동심 구 콘덴서 정전용량은?
\(4\pi\varepsilon_0 a\)
\(4\pi\varepsilon_0 c\)
\(\frac{4\pi\varepsilon_0}{c-b}\)
내·외 콘덴서 직렬 합성 ★ 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
내부·외부 정전용량의 직렬 합성으로 구합니다.
Q993 전자기학 자계 📄 2022.4 기출
자계의 세기를 나타내는 단위가 <u>아닌</u> 것은?
AT/m
A/m
N/Wb
Wb/m² ★ 정답
💡 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
Wb/m²는 자속밀도의 단위입니다.
Q994 전자기학 자계 0점 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
평행 무한장 직선 두 도선에 I, 4I가 흐를 때 두 도선 사이에서 자계가 0이 되는 점은?
중앙
4I 쪽에 가까움
I 쪽에서 전체 간격의 1/5 지점 ★ 정답
3I 쪽
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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
\(\frac{I}{x}=\frac{4I}{d-x}\Rightarrow x=\frac{d}{5}\)(I 쪽에 가까움).
Q995 전자기학 직렬 콘덴서 📄 2022.4 기출
내압 1000V-2μF, 700V-3μF, 600V-4μF, 300V-8μF을 직렬 연결할 때 먼저 파괴되는 것은?
2μF(내전하 2000μC 최소) ★ 정답
3μF
4μF
8μF
💡 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 \(Q_{max}=CV\)가 작은 2μF이 먼저 파괴됩니다.
Q996 전자기학 원형코일 📄 2022.4 기출
반지름 2m, 권수 120회 원형코일 중심 자계를 30AT/m로 하려면 전류는 몇 A인가?
1 ★ 정답
2
0.5
5
💡 해설 보기
원형코일·환상솔레노이드 자계
원형코일 중심 \(H=\dfrac{NI}{2a}\), 환상솔레노이드 내부 \(H=\dfrac{NI}{2\pi r}\). 앙페르 법칙으로 구합니다.

풀이
\(H=\dfrac{NI}{2r}=\dfrac{120I}{4}=30I=30\Rightarrow I=1\,\text{A}\).
Q997 전자기학 동심구 용량 📄 2022.4 기출
내구 5cm, 외구 10cm 공기 동심구 커패시터의 정전용량은 약 몇 pF인가?
11.1 ★ 정답
22.2
5.5
33.3
💡 해설 보기
정전용량
\[ C=\frac{Q}{V}\ [\text{F}],\quad 구:\ 4\pi\varepsilon a,\quad 평행판:\ \frac{\varepsilon S}{d},\quad 동심구:\ \frac{4\pi\varepsilon ab}{b-a} \]단위전압당 저장전하로, 전하일정이면 \(V=Q/C\).

풀이
\(C=4\pi\varepsilon_0\dfrac{ab}{b-a}=4\pi\varepsilon_0\dfrac{0.05\times0.1}{0.05}\approx11.1\,\text{pF}\).
Q998 전자기학 종류 📄 2022.4 기출
자성체 종류에 대한 설명으로 옳은 것은? (자화율 χm, 비투자율 μr)
강자성체 χm&lt;0
상자성체 μr&lt;1
반자성체 μr&gt;1
상자성체 χm&gt;0, μr&gt;1 ★ 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
상자성체는 \(\chi_m\gt 0,\ \mu_r\gt 1\)입니다.
Q999 전자기학 라플라시안 📄 2022.4 기출
구좌표계에서 \(\nabla^2 r\)의 값은?
0
\(\frac{2}{r}\) ★ 정답
\(\frac{1}{r}\)
\(r\)
💡 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
\(\nabla^2 r=\dfrac{1}{r^2}\dfrac{d}{dr}(r^2\cdot1)=\dfrac{2}{r}\).
Q1017 회로이론 전달함수 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
블록선도의 전달함수를 구하는 공식은?
라우스
직렬·병렬·피드백 축약 ★ 정답
보드
나이퀴스트
💡 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(직렬·병렬·피드백)으로 전달함수를 구합니다.
Q1018 회로이론 이득·위상 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
전달함수 \(G(s)=\frac{1}{s(s+1)}\)에서 ω=0.1일 때 이득·위상을 구하는 방법은?
\(|G(j0.1)|\)와 \(\angle G(j0.1)\) 계산 ★ 정답
최대값
초기값
무관
💡 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
\(G(j\omega)\)의 크기(dB)와 위상각을 대입해 구합니다.
Q1019 회로이론 논리등가 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
주어진 논리식과 등가인 것을 구하는 방법은?
카르노맵/불대수 간략화 ★ 정답
항상 1
항상 0
무관
💡 해설 보기
논리소자
NAND·NOR는 만능게이트(모든 논리 구현 가능). 드모르간으로 등가변환합니다.

풀이
불대수·카르노맵으로 간략화하여 등가식을 구합니다.
Q1020 회로이론 분리점 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
개루프 전달함수 근궤적이 실수축에서 이탈하는 분리점은 무엇으로 구하는가?
σ(Re)0−2분리점분리점: dK/ds = 0 의 실근
\(K=0\)
\(s=0\)
\(\frac{dK}{ds}=0\) ★ 정답
\(\frac{ds}{dK}=\infty\)
💡 해설 보기
근궤적의 분리점(이탈점, breakaway point) (그림)

실수축 위 근궤적에서 이득 \(K\)가 커지면 두 실근이 한 점에서 만나 실수축을 벗어나 (복소근이 되어) 갈라지는데, 이 점을 분리점이라 합니다.

특성방정식 \(1+K\,G(s)H(s)=0\)에서 \(K\)를 풀면:
\[ K=-\frac{1}{G(s)H(s)} \]분리점에서는 그 실축 구간에서 \(K\)가 극값(최대)이 되므로:
\[ \frac{dK}{ds}=0 \]의 실근이 분리점입니다. → 정답 ③.

오답 정리
• ① \(K=0\) — 근궤적의 출발점(=극점) 조건
• ② \(s=0\) — 단순히 원점(분리점과 무관)
• ④ \(\dfrac{ds}{dK}=\infty\) — \(\dfrac{dK}{ds}=0\)과 같은 조건(역수)이지만, 실제로는 \(K\)를 \(s\)로 미분해 \(\dfrac{dK}{ds}=0\)을 푸는 것이 표준 방법입니다.
∴ 정답 ③ \(\dfrac{dK}{ds}=0\).
Q1021 회로이론 z역변환 📄 2022.4 기출
\(F(z)=\frac{z}{z-e^{-aT}}\)의 역 z변환은?
\(u(k)\)
\(k\)
\(\delta(k)\)
\(e^{-akT}\) ★ 정답
💡 해설 보기
z 변환
\(z=e^{sT}\)로 s평면 좌반면 → z평면 단위원 내부에 사상. 단위원 안이면 안정. 역변환은 부분분수·나눗셈으로.

풀이
\(\dfrac{z}{z-e^{-aT}}\leftrightarrow e^{-akT}\).
Q1022 회로이론 비례요소 📄 2022.4 기출
기본 제어요소인 비례요소의 전달함수는? (K 상수)
\(K\) ★ 정답
\(\frac{K}{s}\)
\(Ks\)
\(\frac{K}{1+Ts}\)
💡 해설 보기
제어요소(PID)
P: 응답↑·잔류편차, I: 편차 제거·응답느림, D: 응답 빠름·안정도↑. 진상보상은 위상여유·응답속도 개선.

풀이
비례요소 \(G(s)=K\).
Q1023 회로이론 천이행렬 📄 2022.4 기출
상태방정식으로 표현된 시스템의 상태천이행렬을 구하는 식은?
\(e^{At}=\mathcal{L}^{-1}[(sI-A)^{-1}]\) ★ 정답
\(At\)
\((sI-A)\)
\(e^{-At}\)
💡 해설 보기
상태천이행렬
\[ \phi(t)=e^{At}=\mathcal L^{-1}\{(sI-A)^{-1}\} \]초기상태로부터의 자유응답 \(x(t)=\phi(t)x(0)\)을 주며, \(\phi(0)=I\).

풀이
\(\phi(t)=e^{At}=\mathcal{L}^{-1}[(sI-A)^{-1}]\).
Q1024 회로이론 고유주파수 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
전달함수 \(\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}\)에서 고유주파수와 감쇠율을 구하는 방법은?
분모 계수 비교로 ωn·ζ 산출 ★ 정답
분자만
이득만
무관
💡 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
분모 \(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2\)의 계수 비교로 구합니다.
Q1025 회로이론 미분방정식 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
신호흐름도를 미분방정식으로 표현하는 방법은? (초기값 0)
적분기(1/s)를 미분으로 환원 ★ 정답
라우스
보드
나이퀴스트
💡 해설 보기
회로 미분방정식
KVL/KCL로 세운 미분방정식을 라플라스변환해 대수식으로 풀고 역변환합니다(초기조건 포함).

풀이
적분기 1/s를 시간영역 미분으로 환원해 미분방정식을 세웁니다.
Q1026 회로이론 라우스 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
특성방정식 \(s^4+s^3-3s^2-s+2=0\)의 s평면 우반면 근은 몇 개인가?
0
1
2 ★ 정답
3
💡 해설 보기
라우스(Routh) 안정도 판별
특성방정식 \(s^4+s^3-3s^2-s+2=0\)의 계수로 라우스 표를 만듭니다.
① 1·2행: 계수를 한 칸씩 건너 배열
차수1열2열3열
\(s^4\)1−32
\(s^3\)1−10
\(s^2\)\(\dfrac{1(-3)-1(-1)}{1}=-2\)\(\dfrac{1(2)-1(0)}{1}=2\)
\(s^1\)\(\dfrac{(-2)(-1)-1(2)}{-2}=0\ \to\ \varepsilon\)0
\(s^0\)\(\dfrac{\varepsilon(2)-(-2)(0)}{\varepsilon}=2\)
② 1열에 0이 나오는 특수경우
\(s^1\)행 1열이 0이 되면 그대로 나눌 수 없으므로 아주 작은 양수 \(\varepsilon(\gt 0)\)로 대체하고 다음 행을 계속 계산합니다.
③ 1열의 부호변화 세기
1열: \(1,\ 1,\ -2,\ \varepsilon(+),\ 2\)
부호: \(+,\ +,\ \mathbf{-},\ +,\ +\) → \(+\to-\) (1회), \(-\to+\) (2회)
\[ 부호변화\ 2회\ =\ s평면\ 우반면(불안정)\ 근\ \mathbf{2개} \]
④ 인수분해로 검증
\(s=1\) 대입: \(1+1-3-1+2=0\) → \((s-1)\) 인수. 나눠 정리하면
\[ s^4+s^3-3s^2-s+2=(s-1)^2(s+1)(s+2)=0 \]
근은 \(s=1(\text{중근}),\ -1,\ -2\). 이 중 \(s=1\)(실수부 \(+\))이 2개이므로 우반면 근이 2개 — 라우스 결과와 일치합니다.
핵심 — 특성방정식 계수에 음(−)이 섞여 있으면(또는 0이 있으면) 반드시 불안정이며, 정확한 우반면 근 개수는 라우스 1열의 부호변화 횟수로 셉니다.
Q1027 회로이론 전류 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
회로에서 6Ω에 흐르는 전류를 구하는 방법은?
중첩·KCL/KVL ★ 정답
패러데이
가우스
앙페르
💡 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
키르히호프 법칙(및 중첩)으로 전류를 구합니다.
Q1028 회로이론 시정수 📄 2022.4 기출
RL 직렬회로에서 시정수 0.03s, 저항 14.7Ω일 때 인덕턴스는 몇 mH인가?
441 ★ 정답
294
147
220
💡 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
\(L=\tau R=0.03\times14.7=0.441\,\text{H}=441\,\text{mH}\).
Q1029 회로이론 대칭분 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
상순 a-b-c 불평형에서 각 상 전류가 주어질 때 대칭분을 구하는 방법은?
1a (120°)a² (240°)1 + a + a² = 0
단순 평균
a연산자 대칭좌표 변환 ★ 정답
최대상
위상 무시
💡 해설 보기
대칭좌표법 — a연산자로 대칭분 구하기
불평형 3상 전류(전압)를 영상(0)·정상(1)·역상(2) 세 성분으로 분해하는 방법입니다.

a 연산자 (그림)
\(a=1\angle120^\circ=e^{j120^\circ}\) — 벡터를 120° 회전시키는 연산자.
성질: \(a^2=1\angle240^\circ,\quad a^3=1,\quad 1+a+a^2=0\).

대칭분 변환식 (전류 기준)
• 영상분 \(I_0=\dfrac13(I_a+I_b+I_c)\)
• 정상분 \(I_1=\dfrac13(I_a+a\,I_b+a^2 I_c)\)
• 역상분 \(I_2=\dfrac13(I_a+a^2 I_b+a\,I_c)\)

각 성분의 의미
영상분: 세 상이 크기·위상 같음(동상) → 대지·중성선으로 흐름
정상분: 정상 상순(a→b→c)의 평형분
역상분: 역상순(a→c→b)의 성분
※ ‘단순 평균’은 영상분만, ‘위상 무시’로는 정상·역상을 못 구합니다. a연산자로 각 상에 120°·240° 위상을 곱해줘야 정확히 분해됩니다. ∴ 정답 ②.
Q1030 회로이론 Z22 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
T형 4단자 회로의 임피던스 파라미터 Z₂₂는?
입력 개방 후 출력에서 본 임피던스 ★ 정답
입력 단락
전달
상호
💡 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
\(Z_{22}=\dfrac{V_2}{I_2}\Big|_{I_1=0}\).
Q1031 회로이론 선전류 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
부하에 선간전압 \(V_{ab}=100\angle30°\)인 평형 3상 전압을 가할 때 선전류를 정하는 것은?
상전압/임피던스 ★ 정답
선간×임피던스
역률만
0
💡 해설 보기
3상 결선
Y: \(V_l=\sqrt3V_p\), \(I_l=I_p\). Δ: \(V_l=V_p\), \(I_l=\sqrt3I_p\). 선전류=상전압/임피던스 등으로 계산.

풀이
상전압(선간/√3, −30°)을 임피던스로 나눠 선전류를 구합니다.
Q1032 회로이론 특성임피던스 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
무손실 선로에서 \(L=1\,\mu\text{H/m}\), \(C=100\,\text{pF/m}\)일 때 특성임피던스 \(Z_0\)[Ω]는?
\(50\)
\(100\) ★ 정답
\(200\)
\(316\)
💡 해설 보기
무손실 선로의 특성임피던스
분포정수 선로의 특성(파동)임피던스는 직렬임피던스 \(Z\)와 병렬어드미턴스 \(Y\)로\[ Z_0=\sqrt{\dfrac{Z}{Y}}=\sqrt{\dfrac{R+j\omega L}{G+j\omega C}} \]로 정의된다. 무손실 선로는 \(R=0,\ G=0\)이므로 \(\omega\)(주파수)가 소거되어\[ Z_0=\sqrt{\dfrac{j\omega L}{j\omega C}}=\sqrt{\dfrac{L}{C}} \]가 되며, 주파수·선로 길이와 무관한 순저항이 된다.

수치 대입\[ Z_0=\sqrt{\dfrac{L}{C}}=\sqrt{\dfrac{1\times10^{-6}}{100\times10^{-12}}} \]\[ =\sqrt{\dfrac{10^{-6}}{10^{-10}}}=\sqrt{10^{4}}=100\;[\Omega] \]정답은 ② 100Ω.

보기 검토
• ① 50Ω: \(L/C\)가 아니라 \(\sqrt{L\cdot C}\)나 절반으로 잘못 계산한 값
• ③ 200Ω·④ 316Ω: 지수(\(10^{-6},10^{-12}\)) 계산이나 제곱근 처리를 잘못한 경우

참고 — 손실이 있는 일반 선로라면 \(Z_0=\sqrt{\dfrac{R+j\omega L}{G+j\omega C}}\)로 복소수가 되지만, 무손실·무왜형 조건에서는 \(\sqrt{L/C}\)의 순저항으로 단순화된다.
Q1033 회로이론 Y-Δ 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
Y결선 저항을 Δ결선으로 등가변환할 때 Rab는?
\(R_a+R_b\)
\(\frac{R_a R_b}{R_c}\) 형태의 합
\(R_a+R_b+\frac{R_a R_b}{R_c}\) ★ 정답
\(\frac{R_a}{3}\)
💡 해설 보기
3상 회로 핵심
Y: \(V_l=\sqrt3V_p,\ I_l=I_p\); Δ: \(V_l=V_p,\ I_l=\sqrt3I_p\). 전력 \(P=\sqrt3V_lI_l\cos\theta\), 2전력계 \(P=W_1+W_2\), 대칭분(영상·정상·역상).

풀이
Y→Δ: \(R_{ab}=R_a+R_b+\dfrac{R_a R_b}{R_c}\).
Q1034 회로이론 평균전력 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
비정현파 전압 v(t)와 전류 i(t)의 평균전력을 구하는 방법은?
같은 차수 성분끼리 \(\sum V_n I_n\cos\theta_n\) ★ 정답
모든 곱의 합
최대값
실효값 곱
💡 해설 보기
교류전력
순시 \(p=vi\), 평균(유효) \(P=VI\cos\theta\), 복소전력 \(S=VI^*=P+jQ\), \(|S|=VI\).

풀이
\(P=\sum V_n I_n\cos\theta_n\)(동일 차수 성분).
Q1035 회로이론 전력 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
\(I_3=5A, Z_3=1Ω\)일 때 부하 전체 소비전력을 정하는 것은?
각 부하 \(I^2 R\) 합 ★ 정답
전압만
전류만
무관
💡 해설 보기
교류전력
\[ P=VI\cos\theta,\ Q=VI\sin\theta,\ S=VI=\sqrt{P^2+Q^2} \]유효·무효·피상전력. 3상은 \(\sqrt3\) 배.

풀이
각 부하의 \(I^2 R\)을 합하여 전체 소비전력을 구합니다.
Q1036 회로이론 라플라스 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
높이 E, 폭 T 구형펄스의 라플라스 변환은?
\(\frac{E}{s}e^{-Ts}\)
\(\frac{E}{s^2}\)
\(\frac{E}{s}(1-e^{-Ts})\) ★ 정답
\(\frac{E}{s}(1+e^{-Ts})\)
💡 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
\(\frac{E}{s}(1-e^{-Ts})\).
Q1011 전력공학 방전전압 📄 2022.4 기출
피뢰기의 충격방전 개시전압은 무엇으로 표시하는가?
실효값
평균값
파고값(최대값) ★ 정답
순시값
💡 해설 보기
피뢰기·애자
피뢰기는 이상전압을 방전시켜 제한전압 이하로 억제하고 속류를 차단. 애자 초호각(아킹혼)은 섬락 시 아크를 유도해 애자를 보호.

풀이
충격방전 개시전압은 파고값으로 표시.
Q1012 전력공학 동기조상기 📄 2022.4 기출
전력용 콘덴서에 비해 동기조상기의 이점으로 옳은 것은?
손실이 적음
계단 조정
진상만
진상·지상 모두 연속 조정 가능 ★ 정답
💡 해설 보기
동기조상기
무부하 동기전동기. 계자를 조정해 과여자→진상(콘덴서 작용), 부족여자→지상(리액터 작용)으로 연속적 무효전력 조정. 진상·지상 양쪽 가능(콘덴서·리액터는 한쪽만).

풀이
동기조상기는 진상·지상 무효전력을 연속 조정합니다.
Q1013 전력공학 단락보호 📄 2022.4 기출
단락 보호방식에 관한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
방사상 선로는 과전류계전기
환상 선로는 방향거리
평행 2회선은 방향비교
단락보호에 지락계전기 사용 ★ 정답
💡 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
지락계전기는 지락보호용이며 단락보호에 쓰지 않습니다.
Q1014 전력공학 밸런서 📄 2022.4 기출
밸런서의 설치가 가장 필요한 배전방식은?
3상3선식
단상3선식 ★ 정답
3상4선식
단상2선식
💡 해설 보기
밸런서
단상 3선식 부하 불평형 시 중성선 전류를 줄이고 전압을 평형시키는 권수비 1의 단권변압기입니다.

풀이
단상3선식의 불평형 완화에 밸런서가 필요합니다.
Q1015 전력공학 단로기 📄 2022.4 기출
부하전류는 개폐할 수 없으나 점검·수리를 위해 회로를 분리하는 데 쓰는 것은?
차단기
단로기 ★ 정답
전력퓨즈
리클로저
💡 해설 보기
단로기(DS)
무부하(충전전류·여자전류) 상태에서만 회로를 개폐하는 기기. 아크 소호능력이 없어 부하전류·고장전류는 차단 불가. 차단기(CB)를 연 뒤 조작하며, 기기 점검 시 확실한 회로 분리·안전확보용입니다.

풀이
단로기는 무부하 회로 분리용.
Q1016 전력공학 충전전류 📄 2022.4 기출
0.01μF/km, 173.2km, 60kV, 60Hz 3상 송전선로의 충전전류는 약 몇 A인가?
11.3
17.4
22.6 ★ 정답
34.6
💡 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
\(C=1.732\mu F\), \(I_c=2\pi fC\frac{V}{\sqrt3}\approx22.6\,\text{A}\).
Q1017 전력공학 반한시정한시 📄 2022.4 기출
보호계전기의 반한시·정한시 특성은?
전류 클수록 즉시
전류와 무관 일정
작은 전류엔 반한시·큰 전류엔 정한시 ★ 정답
최소전류 이상 즉시
💡 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
작은 전류 구간 반한시, 큰 전류 구간 정한시로 동작.
Q1018 전력공학 종류 📄 2022.4 기출
전력계통 안정도의 종류에 <u>해당하지 않는</u> 것은?
정태안정도
과도안정도
동태안정도
전압안정도 ★ 정답
💡 해설 보기
전력계통 안정도의 종류 (고전적 3분류)
정태안정도 — 부하를 서서히 증가시킬 때 탈조 없이 안정하게 송전할 수 있는 능력(정상상태).
과도안정도 — 사고·급변(외란) 발생 직후에도 탈조하지 않고 안정 운전으로 복귀하는 능력.
동태안정도 — AVR·조속기 등 자동제어기의 작용을 고려한 안정도.

즉 안정도의 종류는 정태·과도·동태이며, 전압안정도는 이 고전적 3분류에 포함되지 않는 별도 개념(무효전력·전압붕괴 관점의 현대적 분류)입니다.
∴ ‘해당하지 않는 것’ = 전압안정도.
※ 함정 — 과도안정도는 가장 대표적인 안정도 종류이므로 ‘해당하지 않는 것’이 아닙니다.
Q1019 전력공학 효과 📄 2022.4 기출
배전선로의 역률 개선에 따른 효과로 적합하지 <u>않은</u> 것은?
전력손실 감소
전압강하 감소
공급능력 증대
선로전류 증가 ★ 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
역률 개선 시 선로전류는 감소합니다.
Q1020 전력공학 캐스케이딩 방지 📄 2022.4 기출
저압 뱅킹에서 캐스케이딩을 방지하기 위해 인접 변압기 연락 저압선 중간에 설치하는 것은?
구분 퓨즈 ★ 정답
콘덴서
리액터
피뢰기
💡 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
저압선 중간에 구분 퓨즈를 두어 방지합니다.
Q1021 전력공학 승압기 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
2차 정격전압 e, 자기용량 W인 단상 승압기가 Ve→Vh로 승압할 때 공급 부하용량은?
\(W\times\frac{V_h}{e}\) ★ 정답
\(We\)
\(\frac{W}{e}\)
\(W\)
💡 해설 보기
승압의 효과
전압을 \(n\)배 하면 전력손실·전압강하율 \(1/n^2\), 공급전력 \(n^2\)배, 전선량 \(1/n^2\). 장거리 대전력 송전에 유리.

풀이
승압기 부하용량 \(=자기용량\times\dfrac{V_h}{e}\).
Q1022 전력공학 절탄기 📄 2022.4 기출
배기가스 여열로 보일러 급수를 예열해 연료 소비를 줄이는 설비는?
과열기
재열기
절탄기 ★ 정답
공기예열기
💡 해설 보기
절탄기(이코노마이저)
보일러 배기가스의 여열로 급수를 예열해 열효율을 높이는 장치입니다(공기예열기와 함께 폐열 회수).

풀이
급수를 예열하는 것은 절탄기.
Q1023 전력공학 직렬콘덴서 📄 2022.4 기출
직렬콘덴서를 선로에 삽입할 때의 이점이 <u>아닌</u> 것은?
전압강하 감소
안정도 향상
리액턴스 보상
단락전류 감소 ★ 정답
💡 해설 보기
직렬콘덴서
선로에 직렬 삽입해 리액턴스를 상쇄(X_L−X_C) → 전압강하·전압변동 경감, 안정도·송전용량 향상. 페란티·자기여자 주의.

풀이
직렬콘덴서는 단락전류를 오히려 증대시킬 수 있습니다.
Q1024 전력공학 분포부하 손실 📄 2022.4 기출
전선 굵기 균일·부하 균등분포 배전선로의 전력손실은 말단 집중부하의 몇 배인가?
동일
1/3 ★ 정답
2/3
1/2
💡 해설 보기
분포부하 손실·전압강하
말단 집중부하 대비, 균등 분포부하는 전압강하 1/2, 전력손실 1/3입니다.

풀이
균등분포부하 손실은 말단집중의 1/3.
Q1025 전력공학 송전전력 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
송전 161kV, 수전 154kV, 상차각 35°, 리액턴스 60Ω일 때 송전전력은 약 몇 MW인가?
180
210
237 ★ 정답
300
💡 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
\(P=\dfrac{V_s V_r}{X}\sin\delta=\dfrac{161\times154}{60}\sin35°\approx237\,\text{MW}\).
Q1026 전력공학 직접접지 📄 2022.4 기출
직접접지 방식에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
단절연 가능
지락전류 큼
계전기 확실 동작
과도안정도가 좋다 ★ 정답
💡 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.
Q1027 전력공학 이도 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
고저차 없는 경간 AB, BC에 전선이 가설될 때 이도를 정하는 것은?
\(D=\frac{wS^2}{8T}\)
전류 ★ 정답
저항
전압
💡 해설 보기
이도(Dip)
\[ D=\frac{wS^2}{8T},\qquad 전선실장=S+\frac{8D^2}{3S} \]· \(w\):하중, \(S\):경간, \(T\):장력. 경간 제곱에 비례.

풀이
이도 \(D=\dfrac{wS^2}{8T}\)로 경간·하중·장력으로 계산.
Q1028 전력공학 캐비테이션 📄 2022.4 기출
수차의 캐비테이션 방지책으로 <u>틀린</u> 것은?
흡출고 낮게 ★ 정답
비속도 작게
러너 재질 개선
과부하 운전
💡 해설 보기
캐비테이션(공동현상)
수차에서 국부 저압으로 물이 기화→기포 붕괴로 침식·진동·효율저하. 대책: 흡출수두 제한·비속도 낮춤·재료 개선.

풀이
과부하 운전은 캐비테이션을 조장합니다.
Q1029 전력공학 매설지선 📄 2022.4 기출
송전선로에 매설지선을 설치하는 목적은?
코로나 방지
역률 개선
페란티 방지
탑각 접지저항 저감(역섬락 방지) ★ 정답
💡 해설 보기
매설지선
철탑 탑각접지저항을 낮추기 위해 땅속에 매설하는 도체. 역섬락(철탑→전선 방전)을 방지해 뇌해를 줄입니다.

풀이
매설지선은 탑각 접지저항을 낮춰 역섬락을 방지합니다.
Q1030 전력공학 4단자정수 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
1회선 송전선+변압기 조합(여자 어드미턴스 무시)에서 송수전단 관계를 나타내는 것은?
4단자 정수(ABCD) ★ 정답
단상 등가
임의
무관
💡 해설 보기
4단자정수 A B C D
\[ \begin{bmatrix}V_s\\I_s\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A&B\\C&D\end{bmatrix}\begin{bmatrix}V_r\\I_r\end{bmatrix},\quad AD-BC=1 \]· \(A\):전압비, \(B\):임피던스[Ω], \(C\):어드미턴스[S], \(D\):전류비

풀이
4단자 정수(ABCD)로 송수전단 전압·전류 관계를 나타냅니다.
Q1060 전기기기 여자전류 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
단상변압기 무부하 상태에 \(v_1=200\sin(\omega t+30°)\)를 인가할 때 여자전류 Io는?
정현파
약간 앞선 첨두(왜형)파 ★ 정답
구형파
삼각파
💡 해설 보기
여자(무부하)전류
철심 자화에 필요한 전류. 자화전류(자속 형성)와 철손전류로 구성. 고조파(특히 3고조파)를 포함하며 실효값은 제곱합의 제곱근.

풀이
철심 포화로 여자전류는 첨두(왜형)파가 됩니다.
Q1061 전기기기 단상직권 📄 2022.4 기출
단상 직권 정류자전동기의 전기자·계자 권선에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
계자권선 권수 적게
보상권선 사용
전기자 권선 저항 작게
계자 권수를 매우 크게 ★ 정답
💡 해설 보기
단상 직권 정류자전동기
교·직 양용(만능전동기). 계자·전기자 직렬로 큰 기동토크. 정류 개선 위해 계자권선수↓·보상권선 사용. 전기청소기·드릴 등.

풀이
단상 직권은 계자 리액턴스를 줄이려 계자 권수를 적게 합니다.
Q1062 전기기기 과복권 📄 2022.4 기출
전부하 시 단자전압이 무부하보다 높은 직류발전기는?
분권
차동복권
과복권 ★ 정답
타여자
💡 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
과복권 발전기는 전부하 전압이 무부하보다 높습니다.
Q1063 전기기기 다중중권 📄 2022.4 기출
직류기 다중 중권 권선법에서 병렬회로수 a와 극수 P의 관계는? (다중도 m)
\(a=2\)
\(a=P\)
\(a=m\)
\(a=mP\) ★ 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
다중 중권 \(a=mP\).
Q1064 전기기기 비례추이 📄 2022.4 기출
슬립 st에서 최대토크를 내는 유도전동기의 2차 저항이 r₂일 때 최대토크 발생 조건은?
\(\frac{r_2}{s_t}=const\)(비례추이) ★ 정답
\(r_2 s_t\)
\(r_2^2\)
무관
💡 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 \(\dfrac{r_2}{s_t}=\dfrac{r_2+R}{s_t'}\)로 저항에 비례해 이동.
Q1065 전기기기 병렬 분담 📄 2022.4 기출
단상변압기 병렬운전 시 부하전류의 분담은?
용량 비례·임피던스 반비례 ★ 정답
임피던스 비례
균등
전압 비례
💡 해설 보기
변압기 병렬운전
극성·권수비·%Z 일치. 부하분담은 용량에 비례, %임피던스에 반비례. %Z 다르면 순환전류.

풀이
부하분담은 용량에 비례, %임피던스에 반비례합니다.
Q1066 전기기기 스텝모터 📄 2022.4 기출
스텝 모터의 장점으로 <u>틀린</u> 것은?
위치제어 용이
펄스로 구동
디지털 제어 적합
연속 고속회전에 유리 ★ 정답
💡 해설 보기
서보·스테핑 모터
서보모터: 위치·속도 제어용, 기동토크 크고 응답 빠름, 관성 작음. 스테핑모터: 펄스 1개당 일정 각 회전 → 디지털 위치제어에 적합.

풀이
스텝모터는 저속·위치제어용이며 고속 연속회전에는 불리합니다.
Q1067 전기기기 전압변동 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
380V, 60Hz, 4극, 10kW 유도전동기(전부하 슬립 4%)의 전압을 10% 낮추면 슬립·토크는?
슬립 감소
토크 증가
변화없음
슬립 증가·토크 감소(V² 비례) ★ 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
토크 \(\propto V^2\)로 전압 감소 시 토크 감소, 슬립 증가.
Q1068 전기기기 최대토크 📄 2022.4 기출
3상 권선형 유도전동기 기동 시 2차 저항을 2배로 하면 최대토크는?
1/2
2배
√2배
변하지 않는다 ★ 정답
💡 해설 보기
유도전동기 최대토크
최대토크는 2차저항과 무관하게 일정하고, 발생 슬립은 \(s_{mT}=\dfrac{r_2}{x_2}\)입니다. 2차저항을 키우면 최대토크 슬립이 커집니다(비례추이).

풀이
최대토크는 2차 저항과 무관 → 변하지 않음(슬립만 이동).
Q1069 전기기기 정출력 📄 2022.4 기출
직류 분권전동기에서 정출력 가변속도 용도에 적합한 속도제어법은?
계자제어 ★ 정답
전압제어
저항제어
극수변환
💡 해설 보기
속도특성·제어
유도기 \(N=\dfrac{120f}{P}(1-s)\): 주파수·극수·2차저항 제어. 직류기 \(N=\dfrac{V-I_aR_a}{k\phi}\): 전압·계자·저항 제어.

풀이
계자제어가 정출력 특성.
Q1070 전기기기 토크 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
전기자전류 10A에서 5N·m 토크를 내는 분권전동기의 토크는 자속·전류와 어떤 관계인가?
\(T\propto I_a\) (자속 일정) ★ 정답
\(T\propto\frac{1}{I_a}\)
\(T\propto I_a^2\)
무관
💡 해설 보기
유도전동기 토크
\[ T=974\frac{P[\text{kW}]}{N}[\text{kg·m}],\qquad T\propto V^2 \]토크는 공극전력 \(P_2\)에 비례하고 전압의 제곱에 비례합니다(\(P_2:P_{c2}:P_o=1:s:1-s\)).

풀이
분권(자속 일정) \(T\propto\phi I_a\propto I_a\).
Q1071 전기기기 Δ-Y 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
권수비 a인 단상변압기 3대를 1차 Δ, 2차 Y로 결선할 때 2차 선간전압은?
\(\sqrt3\,\dfrac{V_1}{a}\) ★ 정답
\(\dfrac{V_1}{a}\)
\(\dfrac{V_1}{\sqrt3\,a}\)
\(a\,V_1\)
💡 해설 보기
Δ-Y 결선의 2차 선간전압
권수비 \(a=\dfrac{\text{1차 상전압}}{\text{2차 상전압}}\) (변압기 1대 기준).

① 1차(Δ) 상전압 — Δ결선은 상전압 = 선간전압이므로 각 변압기 1차 상전압 \(=V_1\).
② 2차(Y) 상전압 — 각 변압기 2차 상전압 \(=\dfrac{V_1}{a}\).
③ 2차(Y) 선간전압 — Y결선은 선간전압 \(=\sqrt3\times\)상전압:
\[ V_{2\ell}=\sqrt3\times\dfrac{V_1}{a}=\sqrt3\,\dfrac{V_1}{a} \]※ 함정 — \(\dfrac{V_1}{a}\)는 2차 상전압(선간전압 아님). Y결선이라 \(\sqrt3\)배 해야 선간전압. Δ-Y는 2차 선간전압이 √3배 커지는 승압용 결선입니다.
Q1072 전기기기 위상제어 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
3상 전원 220V를 3상 반파 SCR 정류에서 위상각 60°로 제어할 때 직류전압은?
\(1.17E\)
\(1.17E\cos60°\) ★ 정답
\(0.45E\)
\(\frac{E}{\pi}\)
💡 해설 보기
위상제어 정류(SCR)
점호각 \(\alpha\)를 조절해 출력 직류전압을 제어합니다.
\[ 단상전파:\ V_d=\frac{2\sqrt2\,E}{\pi}\cos\alpha,\quad 3상:\ V_d=1.35E\cos\alpha \]\(\alpha\)가 커질수록 출력전압이 낮아지며, 유도부하에서는 환류다이오드로 역률·맥동을 개선합니다.

풀이
3상 반파 \(V_d=1.17E\cos\alpha=1.17\times220\times\cos60°\).
Q1073 전기기기 유도자형 📄 2022.4 기출
유도자형 동기발전기에 대한 설명으로 옳은 것은?
회전 전기자형
계자 회전형
저주파용
전기자·계자 고정, 유도자만 회전(고주파용) ★ 정답
💡 해설 보기
유도자형 발전기
계자·전기자를 고정하고 유도자(철심)만 회전. 고주파 발전기 등 고속·고주파용에 적합(브러시·정류자 없음).

풀이
유도자형은 전기자·계자 고정, 유도자만 회전(고주파 발전).
Q1074 전기기기 동기임피던스 📄 2022.4 기출
여자전류 10A에서 단자전압 1000√3V, 3상 단락전류 50A인 동기발전기의 동기임피던스는 몇 Ω인가?
10
15
20 ★ 정답
25
💡 해설 보기
동기임피던스
\[ Z_s=\frac{V_{oc}/\sqrt3}{I_{sc}}\ (3상),\qquad \%Z_s=\frac{100}{K_s} \]무부하포화·3상단락 곡선으로 구하며, 단락비 \(K_s\)의 역수(백분율)입니다.

풀이
\(Z_s=\dfrac{E_{상}}{I_s}=\dfrac{1000\sqrt3/\sqrt3}{50}=\dfrac{1000}{50}=20\,\Omega\).
Q1075 전기기기 단락비 📄 2022.4 기출
무부하 정격전압 여자전류 Ifo, 정격부하 정격전압 여자전류 If1일 때 단락비 관련 값은?
\(\frac{I_{f1}}{I_{fo}}\)
\(\frac{I_{fo}}{I_{fs}}\) ★ 정답
\(I_{fo}I_{f1}\)
1
💡 해설 보기
동기발전기 단락비 \(K_s\)
\[ K_s=\frac{I_{fs}}{I_{fn}}=\frac{I_s}{I_n}=\frac{100}{\%Z_s} \]무부하 정격전압 계자전류 ÷ 3상단락 정격전류 계자전류. 단락비가 큰 기계(철기계)는 %동기임피던스가 작고 전압변동률이 작으며 안정도가 높습니다(단, 크고 무거움).

풀이
단락비 \(K_s=\dfrac{I_{fo}}{I_{fs}}\)(무부하 정격전압/단락 정격전류 여자전류).
Q1076 전기기기 건조법 📄 2022.4 기출
변압기의 습기를 제거해 절연을 향상시키는 건조법이 <u>아닌</u> 것은?
열풍법
단락법
진공법
가압법 ★ 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
건조법은 열풍·단락·진공법이며 가압법은 아닙니다.
Q1077 전기기기 권선 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
극수 20, 60Hz, 2층 중권, 전 슬롯 180인 3상 동기발전기의 매극매상 슬롯수는?
2
3 ★ 정답
4
6
💡 해설 보기
매극매상 슬롯수 \(q\)
\[ q=\frac{\text{총 슬롯수}}{\text{극수}\times\text{상수}}=\frac{180}{20\times3}=3 \]
· 총 슬롯 180, 극수 20, 3상
한 극·한 상이 차지하는 슬롯 수가 \(q=3\)개라는 뜻입니다.
활용 — 이 \(q\)는 분포권계수 \(k_d=\dfrac{\sin(\pi/2m)}{q\,\sin(\pi/2mq)}\) 계산의 기본값이 됩니다(\(m\)=상수).
Q1078 전기기기 TRIAC 📄 2022.4 기출
2방향성 3단자 사이리스터는?
SCR
GTO
DIAC
TRIAC ★ 정답
💡 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
양방향 3단자 소자는 TRIAC.
Q1079 전기기기 특성 📄 2022.4 기출
일반적인 3상 유도전동기에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
회전자계로 회전
슬립이 있어야 토크 발생
동기속도 이상은 발전기
무부하 슬립이 1이다 ★ 정답
💡 해설 보기
기기 특성
부하 변화에 따른 전압·속도·토크·효율의 관계를 나타냅니다. 각 기기의 결선·여자방식에 따른 고유 특성으로 보기를 판단합니다.

풀이
무부하 슬립은 0에 가깝습니다(1이 아님).
Q1010 전기설비기술기준 풍력 피뢰 📄 2022.4 기출
풍력터빈의 피뢰설비 시설기준에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
수뢰부 시설
인하도선
접지
블레이드 피뢰 생략 가능 ★ 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
풍력 블레이드에도 피뢰 시스템을 시설해야 합니다.
Q1011 전기설비기술기준 욕실 콘센트 📄 2022.4 기출
샤워시설이 있는 욕실 등 인체가 물에 젖는 장소의 콘센트에 시설하는 것은?
과전류차단기
일반 콘센트
인체감전보호용 누전차단기(15mA·0.03초) ★ 정답
무접지
💡 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
물 사용 장소는 정격감도 15mA 이하, 0.03초 누전차단기.
Q1012 전기설비기술기준 강관 철탑 📄 2022.4 기출
강관으로 구성된 철탑의 갑종 풍압하중은 수직투영 1m²당 몇 Pa인가?
1255 ★ 정답
588
745
1039
💡 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 갑종 풍압 1255Pa.
Q1013 전기설비기술기준 보호도체 📄 2022.4 기출
감전에 대한 보호 등 안전을 위해 제공되는 도체를 무엇이라 하는가?
중성선
보호도체(PE) ★ 정답
상도체
접지선만
💡 해설 보기
접지(KEC 계통접지)
TN·TT·IT 계통. 접지도체 굵기·접지저항 기준을 적용하고, 접지선은 손상 방지를 위해 방호합니다.

해당 규정
안전용 도체는 보호도체(PE).
Q1014 전기설비기술기준 방지 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
통신상의 유도장해 방지 시설에 대한 규정에서 ( )에 들어갈 조치는?
이격거리 확보·차폐·연가 ★ 정답
무조치
전압 승압
접지 생략
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
유도장해 방지는 이격·차폐·연가 등으로 합니다.
Q1015 전기설비기술기준 전기저장장치 📄 2022.4 기출
주택 전기저장장치 축전지에 접속하는 부하측 옥내배선에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
케이블배선
사람 접촉 우려 없게
전선 손상 방지
나전선 노출 시설 ★ 정답
💡 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
부하측 옥내배선을 나전선으로 노출 시설하지 않습니다.
Q1016 전기설비기술기준 구분 📄 2022.4 기출
전압의 구분에 대한 설명으로 옳은 것은?
교류 저압 600V 이하
직류 저압 1000V 이하
교류 고압 1kV 초과 7kV 이하 ★ 정답
특고압 10kV 초과
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
고압: 교류 1kV 초과 7kV 이하(직류 1.5kV 초과 7kV 이하).
Q1017 전기설비기술기준 굵기 📄 2022.4 기출
고압 가공전선로 가공지선에 나경동선을 쓸 때 최소 지름은 몇 mm 이상인가?
2.6
3.2
4 ★ 정답
5
💡 해설 보기
전선로·설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·시설물에 따른 시설방법·이격·굵기·격벽·접지 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
고압 가공지선 나경동선 지름 4mm 이상.
Q1018 전기설비기술기준 고유임피던스 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
εr=81 매질의 고유임피던스는 약 몇 Ω인가? (설비 응용)
120
188
377
41.9 ★ 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
\(\eta=\dfrac{377}{\sqrt{81}}\approx41.9\,\Omega\).
Q1019 전기설비기술기준 합성수지관 📄 2022.4 기출
합성수지관 및 부속품의 시설에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
관 상호 접속은 커플링
관 안 전선 접속 없게
삽입 깊이 준수
관 안에서 전선 접속 ★ 정답
💡 해설 보기
덕트·관 공사
버스덕트·플로어덕트·합성수지관·금속덕트 등 공사방법별 시설조건(전선 점유율, 지지간격, 접지, 습기·중량물 장소 제한)을 적용합니다.

해당 규정
합성수지관 관 안에서 전선을 접속하지 않습니다.
Q1020 전기설비기술기준 철도횡단 📄 2022.4 기출
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 레일면상 6.5m 이상.
Q1021 전기설비기술기준 철도횡단 📄 2022.4 기출
가공전선로 지지물의 통신선이 철도·궤도를 횡단할 때 레일면상 높이는 몇 m 이상인가?
3
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
통신선 철도 횡단 레일면상 6.5m 이상.
Q1022 전기설비기술기준 조가선 📄 2022.4 기출
전력보안통신설비의 조가선은 단면적 몇 mm² 이상의 아연도강연선을 사용하는가?
16
22 ★ 정답
38
55
💡 해설 보기
전기설비 시설기준(KEC)
전압등급·장소·대상물에 따른 시설방법·이격·높이·굵기·접지·보호 규정을 적용해 감전·화재·기계적 손상을 방지합니다.

해당 규정
조가선은 단면적 22mm² 이상 아연도강연선.
Q1023 전기설비기술기준 가요전선관 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
가요전선관 및 부속품의 시설에서 ( )에 들어갈 내용은?
관 상호·박스 접속은 견고·전기적 연속성 확보 ★ 정답
임의
절연 생략
접지 불필요
💡 해설 보기
배선공사·전선 규정
공사방법(금속관·가요전선관·금속덕트·케이블 등)별 시설조건과 전선 굵기·절연·접지 기준을 적용합니다. 저압·고압·특고압 및 장소(습기·전개 등)에 따라 허용 공사방법이 다릅니다.

해당 규정
관 상호·박스 접속은 견고하고 전기적 연속성을 확보합니다.
Q1024 전기설비기술기준 제1종 전선 📄 2022.4 기출
154kV 전선로를 제1종 특고압 보안공사로 시설할 때 경동연선 단면적은 몇 mm² 이상인가?
55
95
150 ★ 정답
200
💡 해설 보기
특고압·전선 시설기준(KEC)
전압등급·대상물별 이격·절연·접지·굵기 규정과 누설전류(최대공급전류의 1/2000 이하) 등을 적용합니다.

해당 규정
100kV 초과 제1종 특고압 보안공사 경동연선 150mm² 이상.
Q1025 전기설비기술기준 애자 간격 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
400V 이하 저압 옥측전선로를 애자공사로 시설할 때 전선 상호 간격은 몇 cm 이상인가?
4
5
6 ★ 정답
2
💡 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
400V 이하 애자공사 옥측 전선 상호 간격 6cm 이상.
Q1026 전기설비기술기준 유도장해 📄 2022.4 기출
지중전선로는 기설 지중약전류전선로에 대하여 통신장해를 주지 않도록 어떻게 하는가?
충분히 이격 또는 차폐 ★ 정답
접촉 시설
무조치
전압 승압
💡 해설 보기
유도장해 방지
전력선이 통신선에 주는 정전·전자유도장해를 이격·연가·차폐선·중성점 저항접지 등으로 억제합니다.

해당 규정
충분한 이격 또는 차폐·연가로 통신장해를 방지합니다.
Q1027 전기설비기술기준 회전기 📄 2022.4 기출
최대사용전압 10.5kV 초과 교류 회전기의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 몇 배인가?
1.0
1.1
1.25 ★ 정답
1.5
💡 해설 보기
특고압·전선 시설기준(KEC)
전압등급·대상물별 이격·절연·접지·굵기 규정과 누설전류(최대공급전류의 1/2000 이하) 등을 적용합니다.

해당 규정
10.5kV 초과 회전기 시험전압 = 최대사용전압의 1.25배.
Q1028 전기설비기술기준 폭연성 분진 📄 2022.4 기출
폭연성 분진·화약류 분말로 폭발 우려가 있는 곳의 저압 옥내 전기설비 공사방법은?
애자사용
합성수지몰드
라이팅덕트
금속관 또는 케이블 공사 ★ 정답
💡 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
폭연성 분진 장소는 금속관·케이블 공사로 시설.
Q1029 전기설비기술기준 퓨즈 📄 2022.4 기출 ✎ 유사
과전류차단기로 저압전로에 사용하는 범용 퓨즈의 용단 특성 기준으로 옳은 것은?
1.1배에 견디고 규정 배수·시간에 용단 ★ 정답
2배 즉시
정격에서 용단
무관
💡 해설 보기
고압 컷아웃/퓨즈
과전류·단락 시 용단되어 회로를 보호. 포장퓨즈는 정격 1.3배에 견디고 2배에 120분 내 용단, 비포장은 1.25배 견딤·2배 2분 내 용단 등 규정이 있습니다.

해당 규정
범용 퓨즈는 정격의 1.1배에 견디고 규정 배수·시간 내에 용단됩니다.
100%
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