전기기사 필기 기출문제복원 (2015-08-16)

전기기사 2015-08-16 필기 기출문제 해설

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전기기사
(2015-08-16 기출문제)

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1과목: 전기자기학

1. 패러데이의 법칙에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

  1. 정전유도에 의해 회로에 발생하는 기자력은 자속의 변화 방향으로 유도된다.
  2. 정전유도에 의해 회로에 발생되는 기자력은 자속 쇄교수의 시간에 대한 증가율에 비례한다.
  3. 전자유도에 의해 회로에 발생되는 기전력은 자속의 변화를 방해하는 반대방향으로 기전력이 유도된다.
  4. 전자유도에 의해 회로에 발생하는 기전력은 자속 쇄교수의 시간에 대한 변화율에 비례한다.
(정답률: 70%)
  • 패러데이의 법칙은 전자유도에 의해 발생하는 기전력의 크기가 자속 쇄교수의 시간에 대한 변화율(변화 속도)에 비례한다는 법칙입니다.

    오답 노트

    자속의 변화를 방해하는 반대 방향으로 유도된다는 설명은 렌쯔의 법칙에 해당합니다.
  • 패러데이 법칙
    전자유도에 의해 발생하는 기전력의 크기는 자속 쇄교수의 시간 변화율에 비례한다
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2. 반지름 a, b(b>a)[m]의 동심 구도체 사이에 유전율 ε[F/m]의 유전체가 채워졌을 때의 정전 용량은 몇 [F]인가?

(정답률: 81%)
  • 반지름이 $a, b$인 동심 구도체 사이의 정전 용량 공식은 $\frac{4\pi\epsilon}{\frac{1}{a}-\frac{1}{b}}$이며, 이를 통분하여 정리하면 다음과 같습니다.
    $$\frac{4\pi\epsilon}{\frac{b-a}{ab}} = \frac{4\pi\epsilon ab}{b-a}$$
    따라서 정답은 입니다.
  • 반지름 a,b인 동심구의 정전용량 C = 4επab/b-a
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3. 맥스웰의 전자방정식 중 패러데이의 법칙에서 유도된 식은?(단, D : 전속밀도, Pv : 공간 전하밀도, B : 자속 밀도, E : 전계의 세기, J : 전류밀도, H : 자계의 세기)

(정답률: 81%)
  • 패러데이의 법칙은 자속밀도의 시간적 변화가 전계의 회전(rot)을 생성한다는 원리입니다.
    따라서 정답은 $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$가 포함된 입니다.

    오답 노트

    가우스 법칙: ,
    암페어 주회적분 법칙:
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4. 특성 임피던스가 각각 n1, n2 인 두 매질의 경계면에 전자파가 수직으로 입사할 때 전계가 무반사로 되기 위한 가장 알맞은 조건은?

  1. n2=0
  2. n1=0
  3. n1=n2
  4. n1ㆍn2=0
(정답률: 87%)
  • 두 매질의 경계면에서 전자파의 반사 여부를 결정하는 조건에 관한 문제입니다. 반사계수가 $0$이 되어 무반사 상태가 되려면 두 매질의 특성 임피던스가 동일해야 합니다.
    반사계수 공식은 다음과 같습니다.
    $$\text{반사계수} = \frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1}$$
    여기서 $n_1 = n_2$일 때 반사계수가 $0$이 되어 전계가 무반사로 투과됩니다.
  • 반사계수 = η2-η1/η1+η2
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5. 전기력선의 성질에 대한 설명 중 옳은 것은?

  1. 전기력선은 도체 표면과 직교한다.
  2. 전기력선은 전위가 낮은 점에서 높은 점으로 향한다.
  3. 전기력선은 도체 내부에 존재할 수 있다.
  4. 전기력선은 등전위면과 평행하다.
(정답률: 81%)
  • 전기력선은 전하가 분포된 도체 표면에서 항상 수직으로 나가거나 들어오는 성질이 있어 도체 표면과 직교합니다.

    오답 노트

    전위가 낮은 점에서 높은 점으로 향한다: 전위가 높은 곳에서 낮은 곳으로 향함
    도체 내부에 존재할 수 있다: 도체 내부의 전계는 0이므로 존재 불가
    등전위면과 평행하다: 등전위면과 수직으로 교차함
  • 전기력선의 성질
    전기력선은 전위가 높은 점에서 낮은 점으로 향한다
    전기력선은 도체 내부에 존재 할 수 없다
    전기력선은 등전위면과 수직이다
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6. 반지름 a[m] 의 원형 단면을 가진 도선에 전도전류 ic=Icsin2πft[A]가 흐를 때 변위전류 밀도의 최대값 jd는 몇 [A/m2]가 되는가?(단, 도전율은 σ[S/m]이고, 비유전율은 εr 이다.)

(정답률: 62%)
  • 전도전류 밀도와 전계의 관계를 통해 변위전류 밀도 $j_d = \epsilon \frac{\partial E}{\partial t}$ 공식을 사용하여 최대값을 유도합니다.
    ① [기본 공식] $j_d = \frac{2\pi f \epsilon_0 \epsilon_r I_c}{\pi a^2 \sigma}$
    ② [숫자 대입] $j_d = \frac{2\pi f (8.854 \times 10^{-12}) \epsilon_r I_c}{\pi a^2 \sigma}$
    ③ [최종 결과] $j_d = \frac{f \epsilon_r I_c}{18\pi \times 10^9 \sigma a^2}$
    따라서 정답은 입니다.
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7. 자속밀도가 0.3[Wb/m2]인 평등자계 내에 5[A]의 전류가 흐르고 있는 길이 2[m]의 직선도체를 자계의 방향에 대하여 60°의 각도로 놓았을 때 이 도체가 받는 힘은 약 몇 [N] 인가?

  1. 1.3
  2. 2.6
  3. 4.7
  4. 5.2
(정답률: 84%)
  • 자계 내에서 전류가 흐르는 도체가 받는 힘은 자속밀도, 전류, 길이, 그리고 자계와 도체가 이루는 각도의 사인 값의 곱으로 계산합니다.
    ① [기본 공식] $F = B I l \sin \theta$
    ② [숫자 대입] $F = 0.3 \times 5 \times 2 \times \sin 60^{\circ}$
    ③ [최종 결과] $F = 2.6$
    따라서 힘은 약 $2.6\text{ N}$ 입니다.
  • F = BIlsin = 0.3x5x2xsin60 = 2.6[N]
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8. 무한 평면도체로부터 거리 a[m] 인 곳에 점전하 Q[C]가 있을 때 도체 표면에 유도되는 최대전하밀도는 몇 [C/m2]인가?

(정답률: 48%)
  • 전기영상법을 적용하면 무한 평면도체 표면에 유도되는 최대전하밀도는 점전하 $Q$와 거리 $a$에 의해 결정됩니다.
    ① [기본 공식] $\sigma_{max} = \frac{-Q}{2\pi a^{2}}$
    ② [숫자 대입] $\sigma_{max} = \frac{-Q}{2\pi a^{2}}$
    ③ [최종 결과] $\sigma_{max} = \frac{-Q}{2\pi a^{2}}$
  • 전기영상법에 의해 최대전하밀도 = Q/2πa^2
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9. 2[C]의 점전하가 전계 E = 2ax+ay-4az[V/m] 및 자계 B=-2ax+2ay-az[Wb/m2] 내에서 v=4ax-ay-2az[m/s]의 속도로 운동하고 있을 때 점전하에 작용하는 힘 F는 몇 [N]인가?

  1. -14ax+18ay+6az
  2. 14ax-18ay-6az
  3. -14ax+18ay+4az
  4. 14ax+18ay+4az
(정답률: 50%)
  • 전하가 전계와 자계 내에서 운동할 때 받는 힘은 로런츠 힘 공식을 사용하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $F = q(E + v \times B)$
    ② [숫자 대입] $F = 2((2\hat{a}_x + \hat{a}_y - 4\hat{a}_z) + (4\hat{a}_x - \hat{a}_y - 2\hat{a}_z) \times (-2\hat{a}_x + 2\hat{a}_y - \hat{a}_z))$
    ③ [최종 결과] $F = 14\hat{a}_x + 18\hat{a}_y + 4\hat{a}_z$
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10. 비투자율 350인 환상철심 중의 평균 자계의 세기가 280[AT/m]일 때, 자화의 세기는 약 몇 [Wb/m2]인가?

  1. 0.12
  2. 0.15
  3. 0.18
  4. 0.21
(정답률: 74%)
  • 자화의 세기 $J$는 자속밀도 $B$에서 진공 중의 자계에 의한 자속밀도를 뺀 값으로, 비투자율과 자계의 세기를 이용하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $J = \mu_0 (\mu_s - 1) H$
    ② [숫자 대입] $J = 4\pi \times 10^{-7} \times (350 - 1) \times 280$
    ③ [최종 결과] $J = 0.12$
  • 자화의 세기 J = μ0(μs-1)H

    4πx10^-7 x (350-1) x 280 = 0.12 [ Wb/m^2]
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11. Q[C]의 전하를 가진 반지름 a[m]의 도체구를 유전율 ε[F/m]의 기름탱크로부터 공기중으로 빼내는데 요하는 에너지는 몇 [J]인가?

(정답률: 46%)
  • 도체구를 유전체(기름)에서 공기 중으로 빼낼 때 필요한 에너지는 두 매질에서의 정전 에너지 차이로 구할 수 있습니다.
    에너지 공식 $W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$를 이용하여 공기 중 에너지에서 기름 속 에너지를 뺍니다.
    기름 속 정전용량 $C = 4\pi\epsilon a$, 공기 중 정전용량 $C_0 = 4\pi\epsilon_0 a$를 대입하여 정리하면 다음과 같습니다.
    ① [기본 공식] $W = \frac{Q^2}{8\pi a} (\frac{1}{\epsilon_0} - \frac{1}{\epsilon})$
    ② [숫자 대입] $W = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 a} (1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon})$
    ③ [최종 결과] $W = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 a} (1 - \frac{1}{\epsilon_s})$
    따라서 정답은 입니다.
  • 1/2 x Q^2 /4πε0a = Q^2/8πε0a (1-1/εs)
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12. 다음 설명 중 옳은 것은?

  1. 자계 내의 자속밀도는 벡터포텐셜을 폐로선적분하여 구할 수 있다.
  2. 벡터포텐셜은 거리에 반비례하며 전류의 방향과 같다.
  3. 자속은 벡터포텐셜의 curl 을 취하면 구할 수 있다.
  4. 스칼라포텐셜은 정전계와 정자계에서 모두 정의되나 벡터포텐셜은 정전계에서만 정의된다.
(정답률: 45%)
  • 벡터포텐셜 $\mathbf{A}$는 전류의 방향과 같으며, 거리 $r$에 반비례하는 특성을 가집니다.

    오답 노트

    자계 내의 자속밀도는 벡터포텐셜을 폐로선적분하여 구할 수 있다: 벡터포텐셜을 폐로선적분하면 자속 $\Phi$가 산출됩니다.
    자속은 벡터포텐셜의 curl 을 취하면 구할 수 있다: 벡터포텐셜의 $\text{curl}$을 취하면 자속밀도 $\mathbf{B}$가 산출됩니다.
    스칼라포텐셜은 정전계와 정자계에서 모두 정의되나 벡터포텐셜은 정전계에서만 정의된다: 벡터포텐셜은 정자계에서 정의되는 개념입니다.
  • 백터 포텐셜 A[wb/m] : 거리에 반비례하고,전류의 방향과 같다
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13. 한변의 저항이 R0인 그림과 같은 무한히 긴 회로에서 AB간의 합성저항은 어떻게 되는가?

(정답률: 67%)
  • 무한히 반복되는 회로의 특성상 $AB$ 간의 합성저항 $R_{ab}$는 $CD$ 간의 합성저항 $R_{cd}$와 동일합니다. 이를 이용하여 회로를 단순화하여 2차 방정식으로 풀이합니다.
    ① [기본 공식] $R_{ab} = \frac{(R_{0} + R_{0} + R_{ab}) \times R_{0}}{(R_{0} + R_{0} + R_{ab}) + R_{0}}$
    ② [숫자 대입] $R_{ab} = \frac{(2R_{0} + R_{ab}) R_{0}}{3R_{0} + R_{ab}}$
    ③ [최종 결과]
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14. 평면 전자파가 유전율 ε, 투자율 μ인 유전체 내를 전파한다. 전계의 세기가 E=Emsinω(t-x/y)[V/m]라면 자계의 세기 h[AT/m]는?

(정답률: 56%)
  • 전계의 세기 $E$와 자계의 세기 $H$의 관계는 매질의 고유 임피던스(파동 임피던스)에 의해 결정됩니다.
    ① [기본 공식] $H = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} E$
    ② [숫자 대입] $H = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} E_{m} \sin \omega (t - \frac{x}{v})$
    ③ [최종 결과]
  • E/H = √μ/ε = H = E x √ε/μ
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15. 높은 전압이나, 낙뢰를 맞는 자동차 안에는 승객이 안전한 이유가 아닌것은?

  1. 도전성 용기 내부의 장은 외부 전하나 자장이 정지 상태에서 영(zero)이다.
  2. 도전성 내부 벽에는 음(-)전하가 이동하여 외부에 같은 크기의 양(+) 전하를 준다.
  3. 도전성인 용기라도 속빈 경우에 그 내부에는 전기장이 존재하지 않는다.
  4. 표면의 도전성 코팅이나 프레임 사이에 도체의 연결이 필요없기 때문이다.
(정답률: 61%)
  • 속 빈 중공도체 내부에는 전기장이 존재하지 않으며, 내부 벽의 전하 분포로 인해 등전위가 형성되어 전위차가 없으므로 전류가 흐르지 않아 안전합니다. 따라서 표면의 도전성 코팅이나 프레임 사이에 도체의 연결이 필요없기 때문이라는 설명은 틀린 내용입니다.
  • 낙뢰를 맞은 자동차는 전기장이 존재하지 않는다
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16. 유도기전력의 크기는 폐회로에 쇄교하는 자속의 시간적인 변화율에 비례하는 정량적인 법칙은?

  1. 노이만의 법칙
  2. 가우스의 법칙
  3. 암페어의 주회적분 법칙
  4. 플레밍의 오른손 법칙
(정답률: 59%)
  • 유도기전력의 크기가 쇄교자속의 시간적 변화율에 비례한다는 정량적 법칙은 노이만의 법칙입니다. 이는 페러데이 법칙에 유도기전력의 방향을 결정하는 렌츠의 법칙이 결합된 형태입니다.
  • 노이만의 법칙 e = -Ndø/dt [V]
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17. 전계 E[V/m]가 두 유전체의 경계면에 평행으로 작용하는 경우 경계면의 단위면적당 작용하는 힘은 몇 [N/m2]인가?(단, ε1, ε2는 두 유전체의 유전율이다.)

(정답률: 85%)
  • 전계가 두 유전체의 경계면에 평행하게 작용할 때, 경계면의 단위면적당 작용하는 힘은 두 유전체의 유전율 차이와 전계 강도의 제곱에 비례합니다.
    $$f = \frac{1}{2}(\epsilon_1 - \epsilon_2)E^2$$
    따라서 정답은 입니다.
  • 전계가 유전체 경계면에 평행으로 작용할 때 경계면의 단위 면적당 힘 F = 1/2 (ε1 -ε2)E^2 [N/m^2]

    전계가 유전체 경계면에 수직으로 작용할 때 경계면의 단위 면적당 힘 F = 1/2 (1/ε2 - 1/ε1)D^2 [N/m^2]
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18. 지름 2mm, 길이 25m인 동선의 내부 인덕턴스는 몇 [μH]인가?

  1. 1.25
  2. 2.5
  3. 5.0
  4. 25
(정답률: 49%)
  • 동선의 내부 인덕턴스는 투자율과 길이에 비례하며, 지름과는 무관하게 결정되는 특성을 가집니다.
    ① [기본 공식] $L = \frac{\mu \ell}{8\pi}$ 내부 인덕턴스
    ② [숫자 대입] $L = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 25}{8\pi}$
    ③ [최종 결과] $L = 1.25$ $\mu\text{H}$
  • 도체 내부 인덕턴스 L = μ/8π = 4π x 10^-7 / 8π = 0.05[μH/m]
    전체 인덕턴스 L = 단위 길이당 인덕턴스 x 길이 = 0.05x25 = 1.25 [μ H]
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19. 아래의 그림과 같은 자기회로에서 A부분에만 코일을 감아서 전류를 인가할 때의 자기저항과 B부분에만 코일을 감아서 전류를 인가할 때의 자기저항 [AT/Wb]을 각각 구하면 어떻게 되는가?(단, 자기저항 R1=3[AT/Wb], R2=1, R3=2)

  1. RA=2.2, RB=3.67
  2. RA=3.67, RB=2.2
  3. RA=1.43, RB=2.83
  4. RA=2.2, RB=1.43
(정답률: 65%)
  • 자기회로에서 코일이 감긴 지점을 기준으로 나머지 회로를 바라본 합성 자기저항을 구합니다. 병렬 구간은 $\frac{R_{a} \times R_{b}}{R_{a} + R_{b}}$ 공식을 사용합니다.
    A부분에 전류 인가 시: $R_{1}$과 ($R_{2}, R_{3}$의 병렬) 합산
    ① [기본 공식] $R_{A} = R_{1} + \frac{R_{2} \times R_{3}}{R_{2} + R_{3}}$
    ② [숫자 대입] $R_{A} = 3 + \frac{1 \times 2}{1 + 2}$
    ③ [최종 결과] $R_{A} = 3.67$
    B부분에 전류 인가 시: $R_{2}$와 ($R_{1}, R_{3}$의 병렬) 합산
    ① [기본 공식] $R_{B} = R_{2} + \frac{R_{1} \times R_{3}}{R_{1} + R_{3}}$
    ② [숫자 대입] $R_{B} = 1 + \frac{3 \times 2}{3 + 2}$
    ③ [최종 결과] $R_{B} = 2.2$
  • RA = 3+ 1x2/1+2 =3.67
    RB = 1+ 2x3/2+3 = 2.2
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20. 5000[μF]의 콘덴서를 60[V]로 충전시켰을 때 콘덴서에 축적되는 에너지는 몇 [J]인가?

  1. 5
  2. 9
  3. 45
  4. 90
(정답률: 79%)
  • 콘덴서에 축적되는 정전 에너지를 구하는 공식과 주어진 값을 대입하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $W = \frac{1}{2}CV^{2}$
    ② [숫자 대입] $W = \frac{1}{2} \times 5000 \times 10^{-6} \times 60^{2}$
    ③ [최종 결과] $W = 9$
  • 콘덴서에 축적되는 에너지 W = CV^2 /2 =5000x10^-6 x 60^2 /2 = 9[J]
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2과목: 전력공학

21. 기력발전소 내의 보조기 중 예비기를 가장 필요로 하는 것은?

  1. 미분탄 송입기
  2. 급수펌프
  3. 강제 통풍기
  4. 급탄기
(정답률: 74%)
  • 기력발전소에서 급수펌프는 보일러에 물을 공급하는 핵심 설비로, 고장 시 보일러 파손 등 중대한 사고로 이어질 수 있습니다. 따라서 신뢰성 확보를 위해 반드시 예비기를 갖추어야 합니다.
  • 급수펌프에는 예비기가 필요함
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22. 유량의 크기를 구분할 때 갈수량이란?

  1. 하천의 수위 중에서 1년을 통하여 355일간 이보다 내려가지 않는 수위
  2. 하천의 수위 중에서 1년을 통하여 275일간 이보다 내려가지 않는 수위
  3. 하천의 수위 중에서 1년을 통하여 185일간 이보다 내려가지 않는 수위
  4. 하천의 수위 중에서 1년을 통하여 95일간 이보다 내려가지 않는 수위
(정답률: 74%)
  • 유황곡선에서 유량의 크기를 구분할 때, 갈수량은 1년 365일 중 355일 동안 이보다 내려가지 않는 수위를 의미합니다.

    오답 노트

    275일간 내려가지 않는 수위: 저수량
    185일간 내려가지 않는 수위: 평수량
    95일간 내려가지 않는 수위: 풍수량
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23. 송전선로에서 변압기의 유기 기전력에 의해 발생하는 고조파중 제 3고조파를 제거하기 위한 방법으로 가장 적당한 것은?

  1. 변압기를 Δ결선한다.
  2. 동기 조상기를 설치한다.
  3. 직렬 리액터를 설치한다.
  4. 전력용 콘덴서를 설치한다.
(정답률: 75%)
  • 변압기에서 발생하는 제 3고조파는 델타($\Delta$) 결선을 통해 폐회로 내에서 순환하게 함으로써 외부 선로로 유출되는 것을 제거할 수 있습니다.

    오답 노트

    직렬 리액터 설치: 제 5고조파 제거 목적
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24. 전압 V1[k/V] 에 대한 %리액턴스 값이 Xp1이고, 전압 V2[k/V] 에 대한 %리액턴스 값이 Xp2 일 때, 이들 사이의 관계로 옳은 것은?

(정답률: 61%)
  • 퍼센트 리액턴스는 전압의 제곱에 반비례하는 특성을 가집니다. 따라서 전압 $V_1$과 $V_2$에 따른 퍼센트 리액턴스 $X_{p1}, X_{p2}$의 관계는 다음과 같습니다.
    ① [기본 공식] $X_{p1} \times V_1^2 = X_{p2} \times V_2^2$
    ② [숫자 대입] $X_{p1} = \frac{X_{p2} \times V_2^2}{V_1^2}$
    ③ [최종 결과] $X_{p1} = (\frac{V_2}{V_1})^2 X_{p2}$
    따라서 정답은 입니다.
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25. 22.9[kV-Y] 가공배전선로에서 주 공급선로의 정전사고시 예비전원 선로로 자동 전환되는 개폐장치는?

  1. 기중부하 개폐기
  2. 고장구간 자동 개폐기
  3. 자동선로 구분 개폐기
  4. 자동부하 전환 개폐기
(정답률: 66%)
  • 자동부하 전환 개폐기(ALTS)는 자가용 수용가에 예비전원 설비가 갖춰진 경우, 주 공급선로의 정전사고 시 자동으로 상시전원을 개방하고 예비전원으로 절체하여 부하에 전원을 공급함으로써 정전을 방지하는 장치입니다.
  • 자동부하 전환 개폐기 (ALTS)
    가공 배전선로에서 주 공급선로의 정전 사고시 예비전원 설로로 자동 전환되는 개폐장치
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26. 보호 계전기의 반한시·정한시 특성은?

  1. 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧게 되는 특성
  2. 최소 동작전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 동작하는 특성
  3. 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에 동작하는 특성
  4. 동작전류가 적은 동안에는 동작 전류가 커질수록 동작시간이 짧아지고, 어떤 전류 이상이 되면 동작전류의 크기에 관계 없이 일정한 시간에서 동작하는 특성
(정답률: 87%)
  • 반한시 특성은 전류가 커질수록 동작 시간이 짧아지는 성질이며, 정한시 특성은 전류 크기와 상관없이 일정 시간 후 동작하는 성질입니다.
    반한시·정한시 특성은 낮은 전류 영역에서는 전류가 커질수록 동작 시간이 짧아지다가, 특정 전류 이상이 되면 일정 시간 후에 동작하는 복합적인 특성을 가집니다.
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27. 송전계통의 안정도를 증진시키는 방법이 아닌것은?

  1. 속응 여자방식을 채택한다.
  2. 고속도 재폐로 방식을 채용한다.
  3. 발전기나 변압기의 리액턴스를 크게한다.
  4. 고장전류를 줄이고 고속도 차단방식을 채용한다.
(정답률: 84%)
  • 발전기나 변압기의 리액턴스를 크게 하면 전압 변동률이 커지고 역률과 효율이 저하되어 계통의 안정도가 떨어집니다.
    안정도를 높이기 위해서는 리액턴스를 작게 유지해야 합니다.
  • 안정도를 향상시키기 위해서는 리액턴스를 작게 해야 함
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28. 송전계통의 중성점을 직접 접지할 경우 관계가 없는 것은?

  1. 과도 안정도 증진
  2. 계전기 동작 확실
  3. 기기의 절연수준 저감
  4. 단절연 변압기 사용 가능
(정답률: 58%)
  • 중성점 직접 접지 방식은 지락 사고 시 지락 전류가 매우 크게 흐르기 때문에 계통의 과도 안정도가 저하됩니다.
    따라서 과도 안정도 증진은 직접 접지 방식과 관계가 없거나 오히려 반대되는 효과입니다.
  • 중성점 직접 접지를 하면, 지락 전류가 커지기 때문에 과도 안정도는 나빠짐
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29. 송전선로의 수전단을 단락할 경우 송전단에서 본 임피던스가 300Ω이고 수전단을 개방한 경우에는 900Ω일 때, 이 선로의 특성임피던스 Z0[Ω] 는 약 얼마인가?

  1. 490
  2. 500
  3. 510
  4. 520
(정답률: 61%)
  • 송전선로의 특성임피던스는 단락 시 임피던스($Z$)와 개방 시 어드미턴스($Y$)의 비율의 제곱근으로 계산합니다.
    ① [기본 공식] $Z_0 = \sqrt{\frac{Z}{Y}}$
    ② [숫자 대입] $Z_0 = \sqrt{\frac{300}{1/900}}$
    ③ [최종 결과] $Z_0 = 519.6$
  • 루트 300/ 1/900

    1먼저 쓰고 다시 분모늘리고 900써야 저 값이 나옴
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30. 제 5고조파 전류의 억제를 위해 전력용 콘덴서에 직렬로 삽입하는 유도 리액턴스의 값으로 적당한 것은?

  1. 전력용 콘덴서 용량의 약 6%정도
  2. 전력용 콘덴서 용량의 약 12%정도
  3. 전력용 콘덴서 용량의 약 18%정도
  4. 전력용 콘덴서 용량의 약 24%정도
(정답률: 69%)
  • 제 5고조파를 억제하기 위해 전력용 콘덴서에 직렬로 삽입하는 리액터의 용량은 이론적으로는 약 $4\%$이나, 실제 현장에서는 3상 기준 약 $6\%$ 정도의 용량을 사용합니다.
  • 5고조파를 제거하기 위한 직렬 리액터 용량
    이론상 4% 실제상 5~6%
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31. 각 수용가의 수용률 및 수용가 사이의 부등률이 변화할 때 수용가군 총합의 부하율에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 수용률에 비례하고 부등률에 반비례한다.
  2. 부등률에 비례하고 수용률에 반비례한다.
  3. 부등률과 수용률에 모두 반비례한다.
  4. 부등률과 수용률에 모두 비례한다.
(정답률: 63%)
  • 부하율은 평균 수용전력을 최대 수용전력으로 나눈 값입니다. 이때 최대 수용전력은 수용률에 비례하고 부등률에 반비례하므로, 분모에 위치한 최대 수용전력의 관계를 통해 부하율은 부등률에 비례하고 수용률에 반비례하게 됩니다.
    $$\text{부하율} = \frac{\text{평균 수용전력}}{\text{최대 수용전력}} \times 100$$
    $$\text{최대 수용전력} = \frac{\text{수용률} \times \text{부하설비용량}}{\text{부등률}}$$
  • 부하률 = 평균전력/최대전력 , 평균전력/설비용량

    부등률이 커지면 설비용량이 작아지므로 부하율은 커짐
    수용률이 커지면 설비용량이 커지므로 부하율은 작아짐
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32. 송전단 전압이 3.4kV, 수전단 전압이 3kV인 배전선로에서 수전단의 부하를 끊은 경우의 수전단 전압이 3.2kV로 되었다면 이때의 전압 변동률은 약 몇 %인가?

  1. 5.88
  2. 6.25
  3. 6.67
  4. 11.76
(정답률: 58%)
  • 전압 변동률은 정격 부하 시의 수전단 전압과 무부하 시의 수전단 전압의 차이를 정격 부하 시의 수전단 전압으로 나눈 비율입니다.
    $$\epsilon = \frac{V_{r0} - V_r}{V_r} \times 100$$
    $$\epsilon = \frac{3.2 - 3}{3} \times 100$$
    $$\epsilon = 6.67$$
  • 전압변동률 = 무부하전압-수전단 전압/수전단전압 = 3.2-3/3 x100%=6.67
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33. 전력계통에서 무효전력을 조정하는 조상설비 중 전력용 콘덴서를 동기 조상기와 비교할 때 옳은 것은?

  1. 전력손실이 크다.
  2. 지상 무효전력분을 공급할 수 있다.
  3. 전압 조정을 계단적으로 밖에 못한다.
  4. 송전선로를 시송전할 때 선로를 충전할 수 있다.
(정답률: 67%)
  • 전력용 콘덴서는 진상 무효전력만을 공급하며, 설비의 투입과 개방을 통해 전압을 계단적으로 조정한다는 특징이 있습니다.

    오답 노트

    전력손실이 크다: 동기 조상기의 특징
    지상 무효전력분 공급: 분로 리액터나 동기 조상기의 특징
    시송전 시 선로 충전: 동기 조상기의 특징
  • 동기 조상기는 전력 손실이 크고, 진.지상 무효전력을 모두 공급 할 수 있으며, 전압 조정을 순차적으로 할 수 있고, 시송전시 사용할수있다.

    답 3번
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34. 송전선로의 코로나 방지에 가장 효과적인 방법은?

  1. 전선의 높이를 가급적 낮게 한다.
  2. 코로나 임계전압을 낮게 한다.
  3. 선로의 절연을 강화한다.
  4. 복도체를 사용한다.
(정답률: 84%)
  • 코로나 현상은 전선 주변의 공기가 절연 파괴되어 방전되는 현상입니다. 이를 방지하기 위해서는 전선의 지름을 크게 하거나 복도체를 사용하여 전선 표면의 전위 경도를 낮추는 것이 가장 효과적입니다.
  • 코로나 방지 - 복도체 사용
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35. 일반적으로 화력발전소에서 적용하고 있는 열사이클 중 가장 열효율이 좋은 것은?

  1. 재생 사이클
  2. 랭킨 사이클
  3. 재열 사이클
  4. 재생재열 사이클
(정답률: 71%)
  • 화력발전소의 열효율을 높이기 위해 급수를 가열하는 재생 사이클과 증기를 다시 가열하는 재열 사이클을 모두 적용한 재생재열 사이클이 가장 열효율이 좋으며, 주로 대용량 발전소에서 채택합니다.
  • 열 효율이 가장 좋은 사이클 : 재생 재열 사이클
    가장 기본적인 사이클 : 랭킨 사이클
    가장 이상적인 사이클 : 카르노 사이클
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36. 한류 리액터를 사용하는 가장 큰 목적은?

  1. 충전 전류의 제한
  2. 접지 전류의 제한
  3. 누설 전류의 제한
  4. 단락 전류의 제한
(정답률: 84%)
  • 한류 리액터(Current Limiting Reactor)는 계통에 단락 사고가 발생했을 때 흐르는 과도한 단락 전류를 제한하여 기기를 보호하는 것이 주 목적입니다.
  • 한류 리액터 : 단락 전류 제한
    소호 리액터 : 지락 전류 제한
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37. 송전 계통의 절연협조에 있어서 절연 레벨을 가장 낮게 잡고 있는 기기는?

  1. 차단기
  2. 피뢰기
  3. 단로기
  4. 변압기
(정답률: 79%)
  • 송전 계통의 절연 레벨은 보호 대상 기기보다 보호 기기의 레벨을 낮게 설정합니다. 절연 레벨 순서는 선로애자 > 콘덴서 > 부싱 > 변압기 > 피뢰기 순이며, 따라서 피뢰기가 가장 낮습니다.
  • 절연 레벨 순서 : 선로애자 > 콘덴서 > 부싱 > 변압기 > 피뢰기
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38. 송전계통에서 절연협조의 기본이 되는것은?

  1. 애자의 섬락전압
  2. 권선의 절연내력
  3. 피뢰기의 제한전압
  4. 변압기 부싱의 섬락전압
(정답률: 69%)
  • 절연협조란 기기 간의 절연 강도를 적절히 배치하여 사고 시 피해를 최소화하는 것으로, 그 기준이 되는 기본은 피뢰기의 제한전압입니다.
  • 절연 협조의 기본은 피뢰기
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39. 154[kV] 송전선로에서 송전거리가 154[km]라 할때 송전용량 계수법에 의한 송전용량은 몇 [kW]인가? (단, 송전용량 계수는 1200으로 한다.)

  1. 61600
  2. 92400
  3. 123200
  4. 184800
(정답률: 63%)
  • 송전용량 계수법을 이용하여 송전용량을 계산하는 문제입니다.
    $$P = \frac{K \times V^{2}}{\ell}$$
    $$P = \frac{1200 \times 154^{2}}{154}$$
    $$P = 184800$$
  • 송전 용량 P = KE^2/l = 1200x 154^2 / 154 =184800
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40. 22.9[kV], Y결선된 자가용 수전설비의 계기용 변압기의 2차측 정격전압은 몇 V인가?

  1. 110
  2. 190
  3. 110√3
  4. 190√3
(정답률: 70%)
  • 계기용 변압기(PT)의 표준 정격 전압에 관한 암기 문제입니다. 우리나라 전력 계통에서 사용하는 계기용 변압기의 2차측 정격 전압은 표준적으로 $110\text{V}$를 사용합니다.
  • 계기용 변압기 2차측 정격 전압 : 110[V]
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3과목: 전기기기

41. 단상 변압기의 1차 전압 E1 , 1차 저항 r1 , 2차 저항 r2 , 1차 누설리액턴스 x1 , 2차 누설리액턴스 x2 , 권수비 a라 하면 2차 권선을 단락했을 때의 1차 단락 전류는?

(정답률: 55%)
  • 변압기 2차측 단락 시 1차측에 흐르는 단락 전류를 구하는 문제입니다. 2차측 임피던스를 1차측으로 환산하여 전체 임피던스를 구한 뒤 옴의 법칙을 적용합니다.
    ① [기본 공식]
    $$I_{1s} = \frac{E_1}{\sqrt{(r_1 + a^2 r_2)^2 + (x_1 + a^2 x_2)^2}}$$
    ② [숫자 대입]
    $$I_{1s} = \frac{E_1}{\sqrt{(r_1 + a^2 r_2)^2 + (x_1 + a^2 x_2)^2}}$$
    ③ [최종 결과]
    $$I_{1s} = \frac{E_1}{\sqrt{(r_1 + a^2 r_2)^2 + (x_1 + a^2 x_2)^2}}$$
    따라서 정답은 입니다.
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42. 그림과 같이 180° 도통형 인버터의 상태일 때 u상과 v상의 상전압 및 u-v 선간전압은?

(정답률: 54%)
  • 180° 도통형 인버터의 스위칭 상태에 따른 전압을 분석하는 문제입니다.
    선간전압 $u-v$는 전원 $E$와 병렬 연결되어 있으므로 $E$가 됩니다. 또한 $u$상과 $w$상은 동일한 전위에 연결되어 전위차가 $0$이며, 3상 평형 상태($u+v+w=0$)를 만족해야 하므로 $u, w = \frac{1}{3}E$, $v = -\frac{2}{3}E$가 도출됩니다.
    따라서 정답은 입니다.
  • u지점 1/3 E , v 지점 : - 2/3 E , w지점 1/3 E
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43. 그림은 동기 발전기의 구동 개념도이다. 그림에서 2를 발전기라 할때 3의 명칭으로 적합한 것은?

  1. 전동기
  2. 여자기
  3. 원동기
  4. 제동기
(정답률: 78%)
  • 동기 발전기의 구동 개념도에서 각 구성 요소의 명칭을 묻는 문제입니다. 그림의 구성은 다음과 같습니다.
    1: 모선
    2: 발전기
    3: 여자기
    4: 전동기
    따라서 3의 명칭은 발전기에 자속을 공급하는 여자기입니다.
  • 2 : 발전기
    3 : 여자기
    4 : 전동기
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44. 극수 6, 회전수 1200rpm의 교류 발전기와 병렬운전하는 극수 8의 교류 발전기의 회전수[rpm]은?

  1. 600
  2. 750
  3. 900
  4. 1200
(정답률: 82%)
  • 교류 발전기의 병렬운전 조건 중 하나는 두 발전기의 주파수가 동일해야 한다는 것입니다. 먼저 첫 번째 발전기의 주파수를 구한 뒤, 이를 이용해 두 번째 발전기의 회전수를 계산합니다.
    ① [기본 공식] $N = \frac{120f}{P}$
    ② [숫자 대입] $1200 = \frac{120f}{6} \rightarrow f = 60\text{ Hz} \rightarrow N_{2} = \frac{120 \times 60}{8}$
    ③ [최종 결과] $N_{2} = 900\text{ rpm}$
  • Ns = 120f/P

    f = NsP/120

    = 1200x6/120 =60[Hz]
    Ns = 120x60/8 = 900[rpm]
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45. 3상 동기 발전기에서 그림과 같이 1상의 권선을 서로 똑같은 2조로 나누어서 그 1조의 권선전압을 E[V], 각 권선의 전류를 I[A]라 하고 지그재그 Y형[zigzag star]으로 결선하는 경우 선간전압, 선전류 및 피상 전력은?

(정답률: 68%)
  • 지그재그 Y형 결선은 Y 결선이 두 번 중첩된 구조입니다. Y 결선에서 선간전압은 상전압의 $\sqrt{3}$배이며, 이 구조가 중첩되어 전압은 $3E$가 됩니다. 선전류는 상전류와 동일하므로 $I$이며, 전체 피상 전력은 3상 전력 공식을 적용합니다.
    ① [기본 공식] $V_{L} = 3E, I_{L} = I, P = \sqrt{3} \times V_{L} \times I_{L}$
    ② [숫자 대입] $P = \sqrt{3} \times 3E \times I$
    ③ [최종 결과] $3E, I, 5.2EI$
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46. 동기 발전기에서 동기속도와 극수와의 관계를 표시한 것은?(단, N : 동기속도, P : 극수이다.)

(정답률: 82%)
  • 동기속도 $N$과 극수 $P$의 관계는 다음과 같은 공식으로 정의되며, 주파수가 일정할 때 동기속도는 극수에 반비례합니다.
    $$N = \frac{120f}{P}$$
    따라서 극수 $P$가 증가할수록 동기속도 $N$은 감소하는 반비례 곡선 형태인 가 정답입니다.
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47. 4극, 60Hz의 회전 변류기가 있는데 회전 전기자형이다. 이 회전 변류기의 회전 방향과 회전 속도는 다음 중 어느 것인가?

  1. 회전자계의 방향으로 1800rpm 속도로 회전한다.
  2. 회전자계의 방향으로 1800rpm 이하의 속도로 회전한다.
  3. 회전자계의 반대 방향으로 1800rpm 속도로 회전한다.
  4. 회전자계의 반대 방향으로 1800rpm 이상의 속도로 회전한다.
(정답률: 50%)
  • 회전변류기는 동기전동기와 유사한 구조로 동기속도로 회전합니다. 특히 회전전기자형의 경우, 회전 방향은 회전자계의 반대 방향으로 회전하며, 속도는 동기속도로 회전합니다.
    동기속도 계산: $N_{s} = \frac{120 \times 60}{4} = 1800\text{ rpm}$
  • 회전 변류기는 동기 전동기와 구조적 특성이 동일하기 때문에 회전 자계의 반대 방향으로 동기속도로 회전한다
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48. 변압기 단락시험에서 변압기의 임피던스 전압이란?

  1. 여자 전류가 흐를 때의 2차측 단자전압
  2. 정격 전류가 흐르때의 2차측 단자전압
  3. 2차 단락 전류가 흐를 때의 변압기 내의 전압 강하
  4. 정격 전류가 흐를 때의 변압기 내의 전압 강하
(정답률: 59%)
  • 변압기의 임피던스 전압이란 2차측을 단락시킨 상태에서 1차측 전압을 서서히 높여 정격 전류가 흐르게 했을 때, 변압기 내부에서 발생하는 전체 전압 강하를 의미합니다.
  • 변압기의 임피던스 전압이란 변압기 내의 전체 전압강하이다
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49. 정격전압 100V, 정격전류 50A인 분권 발전기의 유기기전력은 몇 V인가? (단, 전기자 저항 0.2Ω, 계자전류 및 전기자 반작용은 무시한다.)

  1. 110
  2. 120
  3. 125
  4. 127.5
(정답률: 80%)
  • 분권 발전기의 유기기전력은 단자전압에 전기자 저항에 의한 전압 강하분을 더하여 계산합니다.
    ① [기본 공식]
    $$E = V + I_a R_a$$
    ② [숫자 대입]
    $$E = 100 + 50 \times 0.2$$
    ③ [최종 결과]
    $$E = 110$$
  • 유기기전력 E = V + Iara = 100+50 x 0.2 = 110[V]
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50. 권선형 유도전동기 2대를 직렬종속으로 운전하는 경우 그 동기속도는 어떤 전동기의 속도와 같은가?

  1. 두 전동기 중 적은 극수를 갖는 전동기
  2. 두 전동기 중 많은 극수를 갖는 전동기
  3. 두 전동기의 극수의 합과 같은 극수를 갖는 전동기
  4. 두 전동기의 극수의 차와 같은 극수를 갖는 전동기
(정답률: 76%)
  • 권선형 유도전동기 2대를 직렬종속으로 운전할 경우, 전체 시스템의 동기속도는 두 전동기의 극수를 합산한 값에 의해 결정됩니다.
    $$N_s = \frac{120f}{p_1 + p_2}$$
  • 직렬 종속 운전 Ns = 120f /p1+p2
    정답 3
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51. 사이리스터를 이용한 교류전압 크기 제어방식은?

  1. 정지 레오나드 방식
  2. 초퍼 방식
  3. 위상제어 방식
  4. TRC 방식
(정답률: 64%)
  • 사이리스터의 게이트에 인가하는 펄스의 위상을 조절함으로써 전압의 크기를 제어하는 방식을 위상제어 방식이라고 합니다. 이는 순변환회로(rectifier)와 역변환회로(inverter) 모두에 활용됩니다.
  • 사이리스터는 위상제어 방식으로 전압의 크기를 제어함
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52. 전체 도체수는 100, 단중 중권이며 자극수는 4, 자속수는 극당 0.628Wb인 직류 분권 전동기가 있다. 이 전동기의 부하시 전기자에 5A가 흐르고 있었다면 이때의 토크[N·m]는?

  1. 12.5
  2. 25
  3. 50
  4. 100
(정답률: 58%)
  • 직류 전동기의 토크 공식을 사용하여 계산합니다. 중권 전동기이므로 병렬 회로수 $a$는 극수 $P$와 같습니다.
    ① [기본 공식] $T = \frac{P Z \Phi I}{2 \pi a}$
    ② [숫자 대입] $T = \frac{4 \times 100 \times 0.628 \times 5}{2 \times \pi \times 4}$
    ③ [최종 결과] $T = 49.97 \approx 50$
  • 토크 = PZøIa / 2πa = 4x100x0.628x5 / 2πx4 = 50 [N.m]

    중권에서 병렬회로수는 극수와 같음
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53. 변압기에서 콘서베이터의 용도는?

  1. 통풍 장치
  2. 변압유의 열화방지
  3. 강제 순환
  4. 코로나 방지
(정답률: 74%)
  • 콘서베이터는 변압기 내부의 유량이 온도 변화에 따라 팽창 및 수축할 때, 변압유가 공기와 직접 접촉하는 것을 방지하여 변압유의 열화를 방지하는 역할을 합니다.
  • 콘서베이터 : 열화방지
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54. 3상 농형 유도전동기의 기동방법으로 틀린 것은?

  1. Y-Δ기동
  2. 2차 저항에 의한 기동
  3. 전전압 기동
  4. 리액터 기동
(정답률: 76%)
  • 2차 저항에 의한 기동은 회전자에 권선이 감겨 있는 권선형 유도전동기에서만 가능한 방법입니다. 농형 유도전동기는 구조적으로 2차 저항이 없으므로 사용할 수 없습니다.

    오답 노트

    Y-Δ기동, 전전압 기동, 리액터 기동: 모두 농형 유도전동기에 적용 가능한 기동법입니다.
  • 3상 농형 유도 전동기 기동법
    전전압 기동법 : Y-델타 기동법 , 기동 보상기법 , 리액터 기동법
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55. 스테핑 모터에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 회전속도는 스테핑 주파수에 반비례한다.
  2. 총 회전각도는 스텝각과 스텝수의 곱이다.
  3. 분해능은 스텝각에 반비례한다.
  4. 펄스구동 방식의 전동기이다.
(정답률: 63%)
  • 스테핑 모터의 회전속도는 입력되는 펄스 신호의 주파수에 비례하여 결정됩니다. 따라서 회전속도가 주파수에 반비례한다는 설명은 틀린 것입니다.
  • 스테핑 모터에서 회전속도는 주파수에 비례
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56. 전기철도에 가장 적합한 직류 전동기는?

  1. 분권 전동기
  2. 직권 전동기
  3. 복권 전동기
  4. 자여자 분권 전동기
(정답률: 71%)
  • 직권 전동기는 기동 토크가 매우 크고 부하 변동에 강한 특성이 있어, 큰 힘으로 출발해야 하는 전기철도나 기중기 등에 가장 적합합니다.
  • 전기철도 : 직권 전동기
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57. 3상 전원을 이용하여 2상 전압을 얻고자 할 때 사용하는 결선 방법은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. Scott 결선
  2. Fork 결선
  3. 환상 결선
  4. 2중 3각 결선
(정답률: 72%)
  • 3상 전원을 이용하여 2상 전압을 얻기 위해 사용하는 대표적인 결선 방법은 Scott 결선입니다.

    오답 노트

    Fork 결선: 3상에서 6상을 얻기 위해 사용하며 주로 수은정류기 부하에 적용됩니다.
  • 3상에서 2상을 얻는 방법
    스코트 결선,메이어 결선,우드 브리지 결선
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58. 직류 분권 발전기를 서서히 단락상태로 하면 어떤 상태로 되는가?

  1. 과전류로 소손된다.
  2. 과전압이 된다.
  3. 소전류가 흐른다.
  4. 운전이 정지된다.
(정답률: 52%)
  • 분권 발전기를 서서히 단락하면 부하 증가로 인해 전기자 저항강하와 전기자 반작용에 의한 감자 현상이 발생하여 단자전압이 급격히 떨어집니다. 이에 따라 계자전류가 감소하고 유도기전력이 함께 낮아지면서 결국 매우 작은 소전류가 흐르는 상태가 됩니다.
  • 매우 작은 단락 전류에 머무르게 됨
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59. 권선형 유도전동기와 직류 분권전동기와의 유사한 점으로 가장 옳은 것은?

  1. 정류자가 있고, 저항으로 속도조정을 할 수 있다.
  2. 속도 변동률이 크고, 토크가 전류에 비례한다.
  3. 속도 가변이 용이하며, 기동토크가 기동 전류에 비례한다.
  4. 속도 변동률이 적고, 저항으로 속도 조정을 할 수 있다.
(정답률: 51%)
  • 권선형 유도전동기는 2차 저항 제어법을 통해, 직류 분권전동기는 직렬저항 제어법을 통해 속도를 조절할 수 있으며, 두 전동기 모두 속도 변동률이 적다는 공통점이 있습니다.
  • 권선형 유도 전동기와 직류 분권 전동기는 속도 변동률이 적고, 저항을 가감하여 속도 조정을 함
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60. 동기 발전기에서 전기자 권선과 계자 권선이 모두 고정되고 유도자가 회전하는 것은?

  1. 수차 발전기
  2. 고주파 발전기
  3. 터빈 발전기
  4. 엔진 발전기
(정답률: 63%)
  • 고주파 발전기는 계자극과 전기자를 모두 고정시키고, 그 중앙에 권선이 없는 유도자(회전자)를 회전시켜 수백~수만 $\text{Hz}$의 고주파를 발생시키는 구조를 가집니다.
  • 유도자 형 : 계자극과 전가지가 고정되어 있으며, 권선이 없는 회전자를 갖춘 고주파 발전기 사용
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4과목: 회로이론 및 제어공학

61. 전달함수의 크기가 주파수 0에서 최대값을 갖는 저역통과 필터가 있다. 최대값의 70.7% 또는 -3dB로 되는 크기까지의 주파수로 정의되는 것은?

  1. 공진 주파수
  2. 첨두 공진점
  3. 대역폭
  4. 분리도
(정답률: 59%)
  • 저역통과 필터에서 최대 전력(또는 크기)의 $70.7\%$ (즉, $-3\text{dB}$)가 되는 지점까지의 주파수 범위를 대역폭이라고 정의합니다.
  • 대역폭(BW) : 최댓값의 70.7%가 되는 구간
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62. 어떤 제어계의 전달함수 에서 안정성을 판정하면?

  1. 임계상태
  2. 불안정
  3. 안정
  4. 알수 없다.
(정답률: 71%)
  • 제어계의 안정성은 특성방정식(분모=0)의 모든 근이 복소평면의 좌반평면(실수부가 음수)에 위치할 때 확보됩니다.
    주어진 전달함수 $G(s) = \frac{s}{(s+2)(s^2+2s+2)}$의 분모를 전개하면 $s^3+4s^2+6s+4=0$이 됩니다.
    홀비츠 판별법을 적용하면 다음과 같습니다.
    ① [기본 공식] $D_1 = a_1, D_2 = a_1 a_2 - a_0 a_3$
    ② [숫자 대입] $D_1 = 4, D_2 = (4 \times 6) - (1 \times 4) = 20$
    ③ [최종 결과] $D_1 > 0, D_2 > 0$
    모든 행렬식의 값이 양수이므로 이 시스템은 안정합니다.
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63. 그림과 같은 신호흐름선도에서 C(s)/R(s)의 값은?

  1. -(24/159)
  2. -(12/79)
  3. 24/65
  4. 24/159
(정답률: 72%)
  • 메이슨의 이득 공식(Mason's Gain Formula)을 사용하여 신호흐름선도의 전달함수를 구합니다. 전방 경로 이득과 루프 이득을 분석하여 계산합니다.
    $$G(s) = \frac{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 1}{1 - (3 \times 5) - (2 \times 3 \times 4 \times 6)}$$
    $$G(s) = \frac{24}{1 - 15 - 144}$$
    $$G(s) = -\frac{24}{158} = -\frac{12}{79}$$
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64. G(s) = K/s 인 적분요소의 보드선도에서 이득곡선의 1decade당 기울기는 몇 dB인가?

  1. 10
  2. 20
  3. -10
  4. -20
(정답률: 61%)
  • 적분요소의 이득곡선은 주파수 $\omega$가 10배 증가(1 decade)할 때마다 이득이 $20\log_{10}(1/10) = -20\text{dB}$씩 감소하는 특성을 가집니다.
    ① [기본 공식] $Gain = 20\log_{10} | \frac{K}{j\omega} |$
    ② [숫자 대입] $20\log_{10} \frac{1}{10} = -20$
    ③ [최종 결과] $-20$
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65. 자동제어계에서 과도응답 중 최종값의 10%에서 90%에 도달하는데 걸리는 시간은?

  1. 정정시간
  2. 지연시간
  3. 상승시간
  4. 응답시간
(정답률: 78%)
  • 상승시간은 과도응답 시 응답값이 최종값의 $10\%$에서 $90\%$까지 도달하는 데 걸리는 시간을 의미합니다.

    오답 노트

    정정시간: 응답이 허용 범위($\pm 5\%$) 내에 안정될 때까지의 시간
    지연시간: 응답이 최종값의 $50\%$에 도달하는 시간
    응답시간: 요구하는 오차 이내로 정착되는 시간
  • 상승시간 : 과도응답 중 최종값의 10~90%에 도달하는데 걸리는 시간
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66. 연산증폭기의 성질에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 전압 이득이 매우 크다.
  2. 입력 임피던스가 매우 작다.
  3. 전력 이득이 매우 크다.
  4. 출력 임피던스가 매우 작다.
(정답률: 51%)
  • 이상적인 연산증폭기는 입력단으로 전류가 흐르지 않아야 하므로 입력 임피던스가 무한대($\infty$ )여야 합니다.

    오답 노트

    전압 이득/전력 이득: 매우 커야 함
    출력 임피던스: 매우 작아야 함(0에 수렴)
  • 이상적인 연산증폭기의 성질
    입력 임피던스가 무한대, 출력 임피던스가 0,전압이득과 대역폭이 무한대
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67. 다음 중 온도를 전압으로 변환시키는 요소는?

  1. 차동 변압기
  2. 열전대
  3. 측온저항
  4. 광전지
(정답률: 81%)
  • 열전대는 서로 다른 두 종류의 금속선을 접합하여 온도 차이가 발생할 때 전압이 생성되는 제베크 효과를 이용해 온도를 전압으로 변환하는 소자입니다.

    오답 노트

    차동 변압기: 변위를 전압으로 변환
    측온저항: 온도를 임피던스로 변환
    광전지: 빛을 전압으로 변환
  • 열전대 : 온도를 전압으로 변환 시키는 요소
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68. 다음 블록선도의 전달함수는?

(정답률: 74%)
  • 피드백 제어계의 전달함수는 전향 경로 이득을 1 더하기 (전향 경로 이득 × 피드백 경로 이득)으로 나눈 값으로 계산합니다.
    ① [기본 공식] $T = \frac{G_{forward}}{1 + G_{forward} H}$
    ② [숫자 대입] $T = \frac{G_{1} G_{2}}{1 + G_{1} G_{2} G_{3}}$
    ③ [최종 결과]
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69. e(t)의 z변환을 E(z)라 했을 때 e(t)의 초기값은?

(정답률: 50%)
  • z-변환된 함수 $E(z)$에서 시간 영역의 초기값 $e(0)$을 구하는 초기값 정리는 $z$를 무한대로 보낼 때의 극한값으로 정의됩니다.
    $$\lim_{z \to \infty} E(z)$$
    따라서 정답은 입니다.
  • e(t) 의 초기값 lim z->무한
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70. 특성 방정식이s4+s3+2s2+3s+2=0인 경우 불안정한 근의 수는?

  1. 0개
  2. 1개
  3. 2개
  4. 3개
(정답률: 76%)
  • 루스-허위츠(Routh-Hurwitz) 판별법을 사용하여 특성 방정식의 계수들로 루스 배열을 작성하면, 부호가 $+$에서 $-$로, 다시 $-$에서 $+$로 총 2번 변합니다. 부호 변화 횟수는 곧 우반평면에 존재하는 불안정한 근의 수와 같으므로 불안정한 근은 2개입니다.
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71. 3상 불평형 전압을 Va, Vb, Vc 라고 할 때 역상전압 V2는?

(정답률: 65%)
  • 3상 불평형 전압에서 역상분 전압 $V_2$는 각 상전압에 벡터 연산자 $a$를 이용하여 다음과 같이 정의됩니다.
    $$\frac{1}{3}(V_a + a^2 V_b + a V_c)$$
    따라서 정답은 입니다.
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72. 단위 길이당 인덕턴스 및 커패시턴스가 각각 L및 C일 때 전송선로의 특성임피던스는?(단, 무손실 선로임)

  1. L/C
  2. C/L
(정답률: 82%)
  • 무손실 선로에서는 저항 $R$과 컨덕턴스 $G$가 $0$이므로, 특성 임피던스는 인덕턴스 $L$과 커패시턴스 $C$의 비율에 대한 제곱근으로 결정됩니다.
    $$\sqrt{\frac{L}{C}}$$
    따라서 정답은 입니다.
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73. 그림과 같은 회로에 주파수 60Hz, 교류전압 200V의 전원이 인가되었다. R의 전력손실을 L=0인 때의 1/2로 하면, L의 크기는 약 몇 H인가? (단, R=600Ω이다.)

  1. 0.59
  2. 1.59
  3. 3.62
  4. 4.62
(정답률: 53%)
  • 저항 $R$의 전력 손실 $P = I^2 R$이 $L=0$일 때의 $1/2$이 되려면, 회로의 전체 임피던스 $Z$에 의해 전류 $I$가 $1/\sqrt{2}$배로 감소해야 합니다. 이는 저항 성분 $R$과 유도 리액턴스 $X_L = \omega L$의 크기가 같을 때 성립합니다.
    ① [기본 공식] $L = \frac{R}{2\pi f}$
    ② [숫자 대입] $L = \frac{600}{2 \times \pi \times 60}$
    ③ [최종 결과] $L = 1.59$
  • XL = 2πfL = 600
    L = 600 / 2π x 60 = 1.59 [H]
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74. 다음 함수의 라플라스 역변환은?

  1. e-t-e-2t
  2. et-e-2t
  3. e-t+e-2t
  4. et+e-2t
(정답률: 64%)
  • 주어진 함수 $I(s) = \frac{2s + 3}{(s + 1)(s + 2)}$를 해비사이드 부분분수 전개를 통해 분리하여 역변환을 수행합니다.
    $$I(s) = \frac{A}{s + 1} + \frac{B}{s + 2}$$
    계수를 구하면 $A = \frac{2(-1) + 3}{-1 + 2} = 1$, $B = \frac{2(-2) + 3}{-2 + 1} = 1$이 됩니다.
    따라서 $I(s) = \frac{1}{s + 1} + \frac{1}{s + 2}$이며, 이를 라플라스 역변환하면 $e^{-t} + e^{-2t}$가 됩니다.
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75. 평형 3상 회로에서 그림과 같이 변류기를 접속하고 전류계를 연결하였을 때, A2에 흐르는 전류 [A]는?

  1. 5√3
  2. 5√2
  3. 5
  4. 0
(정답률: 60%)
  • 평형 3상 회로에서 변류기의 차동 접속 시, 각 상의 전류가 평형을 이룬다면 키르히호프의 전류 법칙(KCL)에 의해 $A_2$에 흐르는 전류는 다른 두 전류의 벡터 합으로 나타납니다. 이 경우 위상차 $\pi/3$를 고려한 벡터 합산 결과, 각 상의 전류값에 $\sqrt{3}$을 곱한 값이 흐르게 됩니다.
    ① [기본 공식] $I_{A2} = \sqrt{3} \times I_{phase}$
    ② [숫자 대입] $I_{A2} = \sqrt{3} \times 5$
    ③ [최종 결과] $I_{A2} = 5\sqrt{3}$
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76. 그림과 같은 전기회로의 전달함수는? (단, ei(t)는 입력전압, e0(t)는 출력전압이다.)

(정답률: 65%)
  • 전달함수는 입력 전압에 대한 출력 전압의 비로 정의됩니다. 회로에서 출력 전압은 저항 $R$에 걸리는 전압이며, 입력 전압은 커패시터 $C$와 저항 $R$의 직렬 합에 걸리는 전압입니다.
    전달함수 $G(s) = \frac{e_0(t)}{e_i(t)} = \frac{R}{\frac{1}{sC} + R}$
    분자분모에 $sC$를 곱하여 정리하면 다음과 같습니다.
    $$G(s) = \frac{RCs}{1 + RCs}$$
    따라서 정답은 입니다.
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77. v=3+5√2sinωt + 10√2sin(3ωt-π/3)[V] 의 실효값 [V]은?

  1. 9.6
  2. 10.6
  3. 11.6
  4. 12.6
(정답률: 76%)
  • 비정현파 교류의 실효값은 각 고조파 성분의 실효값의 제곱합의 제곱근으로 계산합니다. 직류분은 그대로 더하고, 사인파 성분은 최댓값을 $\sqrt{2}$로 나눈 실효값을 사용합니다.
    ① [기본 공식] $V_{rms} = \sqrt{V_0^2 + V_{1rms}^2 + V_{3rms}^2}$
    ② [숫자 대입] $V_{rms} = \sqrt{3^2 + 5^2 + 10^2}$
    ③ [최종 결과] $V_{rms} = 11.6$
  • V = √3^2 + 5^2 + 10^2 = 11.6[V]
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78. RL 직렬회로에서 R=20Ω, L=40mH이다. 이 회로의 시정수[sec]는?

  1. 2
  2. 2×10-3
  3. 1/2
  4. 1/2×10-3
(정답률: 78%)
  • RL 직렬회로의 시정수는 회로의 응답 속도를 나타내며, 인덕턴스를 저항으로 나눈 값으로 정의합니다.
    ① [기본 공식] $ \tau = \frac{L}{R} $
    ② [숫자 대입] $ \tau = \frac{40 \times 10^{-3}}{20} $
    ③ [최종 결과] $ \tau = 2 \times 10^{-3} $
  • 시정수 = L/R = 40x10^-3 / 20 = 2x10^-3[sec]
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79. 0.1[μF]의 콘덴서에 주파수 1[kHz], 최대전압 2000[V]를 인가할 때 전류의 순시값[A]은?

  1. 4.446 sin(ωt+90°)
  2. 4.446 cos(ωt-90°)
  3. 1.256 sin(ωt+90°)
  4. 1.256 cos(ωt-90°)
(정답률: 57%)
  • 콘덴서 회로에서 전류는 전압보다 위상이 $90^{\circ}$ 앞서는 진상 전류이며, 순시값은 최대전류 $I_{m}$을 이용하여 표현합니다.
    ① [기본 공식] $i = 2\pi f C V_{m} \sin(\omega t + 90^{\circ})$
    ② [숫자 대입] $i = 2\pi \times 1000 \times 0.1 \times 10^{-6} \times 2000 \sin(\omega t + 90^{\circ})$
    ③ [최종 결과] $i = 1.256 \sin(\omega t + 90^{\circ})$
  • 콘덴서만의 회로이므로 전류의 위상은 전압보다 90도 빠르다
    전류의 최댓값 I = 2π x 1000 x 2000 x 0.1 x 10^-6 = 1.256[A]
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80. 그림과 같은 직류회로에서 저항 R[Ω]의 값은?

  1. 10
  2. 20
  3. 30
  4. 40
(정답률: 54%)
  • 테브난의 정리를 이용하여 부하 저항 $R$을 구하는 문제입니다. 전압원을 단락시킨 등가저항 $R_{Th}$와 개방 회로 전압 $V_{Th}$를 구해 회로를 단순화하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $R = \frac{V_{Th}}{I} - R_{Th}$
    ② [숫자 대입] $R = \frac{42.4}{2} - 1.2$
    ③ [최종 결과] $R = 20$
  • 전류원 개방 Vth = 3x2/3+2 x 106 =42.4
    전압원 단락 Rth = 2x3/2+3 = 1.2
    전체 저항 Rt = V/I = 42.4/1.2 = 21.2

    전체저항 21.2 옴에서 1.2옴이 직렬 저항으로 있으니 R 은 20옴
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5과목: 전기설비기술기준 및 판단기준

81. 시가지에 시설하는 특고압 가공전선로용 지지물로 사용될 수 없는 것은? (단, 사용전압이 170kV 이하의 전선로인 경우이다.)

  1. 철근 콘크리트주
  2. 목주
  3. 철탑
  4. 철주
(정답률: 73%)
  • 시가지에 시설하는 특고압 가공 전선로용 지지물로는 철주, 철근 콘크리트주, 또는 철탑만을 사용할 수 있으며, 목주는 안전 및 내구성 문제로 사용할 수 없습니다.
  • 시가지 등에서 특고압 가공 전선로의 시설
    지지물에는 철주.철근 콘크리트 주 또는 철탑을 사용 할 것
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82. 고압 및 특고압 전로의 절연내력 시험을 하는 경우 시험 전압을 연속해서 몇 분간 가하여 견디어야 하는가?

  1. 1
  2. 3
  3. 5
  4. 10
(정답률: 78%)
  • 고압 및 특고압 전로의 절연내력 시험 시, 해당 시험전압을 연속해서 10분간 가하여 견디어야 합격으로 판정합니다.
  • 시험전압은 10분간 견디어야함
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83. 의료장소에서 전기설비 시설로 적합하지 않는 것은?

  1. 그룹 0 장소는 TN 또는 TT 접지 계통 적용
  2. 의료 IT 계통의 분전반은 의료장소의 내부 혹은 가까운 외부에 설치
  3. 그룹 1 또는 그룹 2 의료장소의 수술등, 내시경 조명등은 정전시 0.5초 이내 비상전원 공급
  4. 의료 IT 계통의 누설전류 계측시 10mA에 도달하면 표시 및 경보 하도록 시설
(정답률: 50%)
  • 의료 IT 계통의 누설전류 계측 시, 안전을 위해 누설전류가 $5\text{mA}$에 도달했을 때 표시 및 경보가 이루어지도록 시설해야 합니다.

    오답 노트

    10mA: 경보 기준치 초과
  • 의료장소
    TT계통 또는 TN 계통
    의료 IT 계통의 분전반은 의료장소의 내부 혹은 가까운 외부에 설치할 것
    절환시간 0.5초 이내에 비상전원을 공급하는 장치 또는 기기
    그룹 1또는 그룹 2의 의료장소의 수술등 내시경 수술실 테이블,기타 필수 조명
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84. 전력용 콘덴서 또는 분로 리액터의 내부에 고장 또는 과전류 및 과전압이 생긴 경우에 자동적으로 동작하여 전로로부터 자동차단하는 장치를 시설해야 하는 뱅크 용량은?

  1. 500kVA를 넘고 7500kVA 미만
  2. 7500kVA를 넘고 10000kVA 미만
  3. 10000kVA를 넘고 15000kVA 미만
  4. 15000kVA 이상
(정답률: 55%)
  • 전력용 콘덴서 또는 분로 리액터의 내부 고장, 과전류 및 과전압 발생 시 전로로부터 자동 차단하는 장치를 설치해야 하는 기준 뱅크 용량은 15000kVA 이상입니다.
  • 자동적으로 동작하여 전로로부터 자당차단하는 장치를 시설하는뱅크 용량 15,000kVA 이상
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85. 가공전선로의 지지물로 볼 수 없는 것은?

  1. 철주
  2. 지선
  3. 철탑
  4. 철근 콘크리트주
(정답률: 73%)
  • 특고압 가공전선로의 지지물은 전선을 지지하기 위한 구조물로 철주, 철근 콘크리트주, 철탑을 사용합니다. 지선은 지지물이 쓰러지지 않도록 고정하는 보조 와이어이므로 지지물 자체로 볼 수 없습니다.
  • 지지물이란 목주,철주,철근 콘크리트주 및 철탑과 이와 유사한 시설물
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86. 전로와 대지 간 절연내력시험을 하고자 할 때 전로의 종류와 그에 따른 시험전압의 내용으로 옳은 것은?

  1. 7000V 이하 - 2배
  2. 60000V 초과 중성점 비접지 - 1.5배
  3. 60000V 초과 중성점 접지 - 1.1배
  4. 170000V 초과 중성점 직접접지 - 0.72배
(정답률: 52%)
  • 전로와 대지 간 절연내력시험 전압은 전로의 종류와 접지 방식에 따라 결정됩니다. 60000V 초과 중성점 접지 방식의 경우 시험전압은 최대사용전압의 1.1배를 적용합니다.

    오답 노트

    7000V 이하: 1.5배 적용
    60000V 초과 중성점 비접지: 1.25배 적용
    170000V 초과 중성점 직접접지: 0.64배 적용
  • 7kV 이하 1.5배
    60kV 초과 중성점 비접지 1.25배
    170kV 초과 중성점 직접접지 0.64배
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87. 특고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기를 시설하여서는 안되는 것은?

  1. 교류식 전기철도용 신호회로에 전기를 공급하기 위한 변압기
  2. 1차 전압이 22.9kV이고, 1차측과 2차측 권선이 혼촉한 경우에 자동적으로 전로로부터 차단되는 차단기가 설치된 변압기
  3. 1차 전압 66kV의 변압기로서 1차측과 2차측 권선 사이에 제 2종 접지공사를 한 금속제 혼촉방지판이 있는 변압기
  4. 1차 전압이 22kV이고 Δ 결선된 비접지 변압기로서 2차측 부하설비가 항상 일정하게 유지되는 변압기
(정답률: 41%)
  • 특고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기는 안전을 위해 특정 조건(혼촉 방지 장치, 특정 전압 이하 등)을 갖추어야 합니다. 1차 전압이 $22\text{kV}$이고 $\Delta$ 결선된 비접지 변압기로서 2차측 부하설비가 항상 일정하게 유지되는 경우는 시설 금지 대상에 해당합니다.
  • 1,2,3 번이 시설하여서는 안되는것
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88. 고압 이상의 전압 조정기 내장권선을 이상전압으로부터 보호하기 위하여 특히 필요한 경우에는 그 권선에 제 몇 종 접지 공사를 하여야 하는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

  1. 제 1종 접지공사
  2. 제 2종 접지공사
  3. 제 3종 접지공사
  4. 특별 제 3종 접지 공사
(정답률: 64%)
  • 고압 이상의 전압 조정기 내장권선을 이상전압으로부터 보호하기 위해 필요한 접지 공사는 제 1종 접지공사입니다.

    오답 노트

    제 2종, 제 3종, 특별 제 3종 접지공사는 해당 보호 목적의 규격에 맞지 않습니다.
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89. 제 1종 특고압 보안공사로 시설하는 전선로의 지지물로 사용할 수 없는 것은?

  1. 철탑
  2. B종 철주
  3. B종 철근 콘크리트주
  4. 목주
(정답률: 70%)
  • 제 1종 특고압 보안공사에서는 높은 신뢰성이 요구되므로 지지물 선정에 제한이 있습니다. 목주와 A종 지지물은 강도 및 내구성 문제로 사용할 수 없습니다.
  • 제 1종 특고압 보안공사에서 전선로의 지지물에는 B종 철주,B종 콘크리트 주 또는 철탑을 사용 할 것
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90. 가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로 연선을 사용할 경우, 소선은 몇 가닥 이상이어야 하는가?

  1. 2
  2. 3
  3. 5
  4. 9
(정답률: 84%)
  • 한국전기설비규정(KEC)에 따라 지선에 연선을 사용할 경우, 강도와 안정성을 위해 소선은 3가닥 이상을 사용해야 합니다.
  • 소선 3가닥 이상의 연선
    소선의 지름이 2.6mm 이상의 금속선
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91. 교류 전기철도에서는 단상 부하를 사용하기 때문에 전압 불평형이 발생하기 쉽다. 이때 전압 불평형으로 인하여 전력 기계 기구에 장해가 발생하게 되는데 다음중 장해가 발생하지 않는 기기는?

  1. 발전기
  2. 조상설비
  3. 변압기
  4. 계기용 변성기
(정답률: 43%)
  • 계기용 변성기는 $1$상의 전압과 전류를 변성하여 측정하는 기기이므로, 전압 불평형의 영향을 받지 않습니다.
  • 계기용 변성기는 1상의 전압,전류를 변성하기 때문에 전압 불평형으로 인한 장해가 발생하지 않는다
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92. 가로등, 경기장, 공장 등의 일반조명을 위하여 시설하는 고압 방전등의 효율은 몇 lm/W 이상인가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

  1. 10
  2. 30
  3. 50
  4. 70
(정답률: 65%)
  • 관련 규정 개정 전 기준에 따라 가로등, 경기장, 공장 등의 일반조명을 위해 시설하는 고압 방전등의 효율은 $70\text{lm/W}$이상이어야 합니다.
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93. 단상 2선식 220V로 공급하는 간선의 굵기를 결정할 때 근거가 되는 전류의 최소값은 몇 A인가? (단, 수용률 100%, 전등 부하의 합계 5A, 한 대의 정격전류 10A인 전열기 2대, 정격전류 40A인 전동기 1대이다.)

  1. 55
  2. 65
  3. 75
  4. 130
(정답률: 38%)
  • 간선의 굵기를 결정하는 최소 전류는 전동기 부하의 $1.25$배와 나머지 부하의 합계로 계산합니다.
    ① [기본 공식] $I = (I_{m} \times 1.25) + I_{l} + I_{h}$
    ② [숫자 대입] $I = (40 \times 1.25) + 5 + (10 \times 2)$
    ③ [최종 결과] $I = 75$
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94. 철재 물탱크에 전기부식방지 시설을 하였다. 수중에 시설하는 양극과 그 주위 1m 안에 있는 점과의 전위차는 몇 V 미만이며, 사용전압은 직류 몇 V 이하이어야 하는가?

  1. 전위차 : 5, 전압 : 30
  2. 전위차 : 10, 전압 : 60
  3. 전위차 : 15, 전압 : 90
  4. 전위차 : 20, 전압 : 120
(정답률: 61%)
  • 전기부식방지 시설의 기준에 따라 수중에 시설하는 양극과 그 주위 $1\text{m}$ 안에 있는 점과의 전위차는 $10\text{V}$ 미만이어야 하며, 사용전압은 직류 $60\text{V}$이하로 제한됩니다.
  • 전기 부식 방지 회로의 전압
    전기부식 방지 회로의 전압은 직류 60V이하 일 것
    수중에 시설하는 양극과 그 주위 1m 이내의 거리에 있는 임의점과의 사이의 전위차는 10V를 넘지 않아야함
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95. 저·고압 가공전선과 가공약전류 전선 등을 동일 지지물에 시설하는 경우로 틀린 것은?

  1. 가공전선을 가공약전류 전선 등의 위로하고 별개의 완금류에 시설할 것
  2. 전선로의 지지물로 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것
  3. 가공전선과 가공약전류 전선 등 사이의 이격거리는 저압과 고압 모두 75cm 이상일 것
  4. 가공전선이 가공약전류 전선에 대하여 유도작용에 의한 통신상의 장해를 줄 우려가 있는 경우에는 가공전선을 적당한 거리에서 연가할 것
(정답률: 64%)
  • 가공전선과 가공약전류 전선을 동일 지지물에 시설할 때, 이격거리는 저압(다중 접지된 중성선 제외)은 $75\text{cm}$이상, 고압은 $1.5\text{m}$이상이어야 합니다. 따라서 저압과 고압 모두 $75\text{cm}$이상이라고 설명한 내용은 틀린 것입니다.
  • 고압 가공전선과 가공약전류전선 등의 공용 설치
    가공 약전류 전선 저압 0.75m , 고압 1.5m
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96. 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공 통신선의 높이에 대한 설명으로 적합한 것은?

  1. 도로를 횡단하는 경우에는 지표상 5m 이상
  2. 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 6.5m 이상
  3. 횡단보도교 위에 시설하는 경우에는 그 노면상 3.5m 이상
  4. 도로를 횡단하며 교통에 지장이 없는 경우에는 4.5m 이상
(정답률: 72%)
  • 가공 통신선의 시설 높이에 대한 규정을 묻는 문제입니다.
    철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 $6.5\text{m}$이상으로 시설하는 것이 적합합니다.

    오답 노트

    도로 위 시설: 지표상 $5\text{m}$이상 (교통 지장 없을 시 $4.5\text{m}$까지 가능)
    횡단보도교 위 시설: 노면상 $3\text{m}$이상
    그 외의 경우: 지표상 $3.5\text{m}$이상
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97. 동일 지지물에 저압 가공전선(다중접지된 중성선은 제외)과 고압 가공전선을 시설하는 경우 저압 가공전선은?

  1. 고압 가공전선의 위로 시설하고 동일 완금류에 시설
  2. 고압 가공전선과 나란하게 하고 동일 완금류에 시설
  3. 고압 가공전선의 아래로 하고 별개의 완금류에 시설
  4. 고압 가공전선과 나란하게 하고 별개의 완금류에 시설
(정답률: 70%)
  • 동일 지지물에 고압 가공전선과 저압 가공전선을 함께 시설하는 병가 기준에 대한 문제입니다.
    안전을 위해 상부에는 고압 가공전선을, 하부에는 저압 가공전선을 배치하며, 서로 간섭을 피하기 위해 반드시 별개의 완금류에 시설해야 합니다.
  • 저압 가공전선을 고압 가공전선의 아래로 하고 별개의 완금류에 시설 할 것
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98. 지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 시설하는 경우 그 깊이는 몇 m 이상인가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)

  1. 1
  2. 1.2
  3. 1.5
  4. 2
(정답률: 74%)
  • KEC 규정에 따른 지중 전선로 직접 매설식의 매설 깊이 기준을 묻는 문제입니다.
    차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 시설하는 경우 매설 깊이는 $1\text{m}$이상으로 시설해야 합니다.

    오답 노트

    기타 장소: $0.6\text{m}$이상
  • 개정 후
    기타 중량물의 압력 을 받을 우려가 있는 장소 1m
    기타 장소 0.6m
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99. 440V를 사용하는 전로의 절연저항은 몇 MΩ 이상인가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)

  1. 0.3 MΩ
  2. 0.4 MΩ
  3. 0.8 MΩ
  4. 1 MΩ
(정답률: 55%)
  • KEC 규정에 따라 전로의 사용전압이 $500\text{V}$이하인 경우(440V 포함)의 절연저항 기준을 묻는 문제입니다.
    KEC 규정상 $500\text{V}$이하 전로의 절연저항은 $1\text{M}\Omega$이상이어야 합니다.
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100. 옥내에 시설하는 전동기에 과부하 보호장치의 시설을 생략할 수 없는 경우는?

  1. 정격 출력이 0.75kW인 전동기
  2. 타인이 출입할 수 없고 전동기가 소손할 정도의 과전류가 생길 우려가 없는 경우
  3. 전동기가 단상의 것으로 전원측 전로에 시설하는 배선용 차단기의 정격전류가 20A 이하인 경우
  4. 전동기를 운전 중 상시 취급자가 감시 할 수 있는 위치에 시설한 경우
(정답률: 63%)
  • 전동기의 과부하 보호장치는 원칙적으로 시설해야 하지만, 정격출력이 $0.2\text{kW}$이하인 경우에는 생략이 가능합니다.
    정격 출력이 $0.75\text{kW}$인 전동기는 생략 기준인 $0.2\text{kW}$를 초과하므로 반드시 보호장치를 시설해야 합니다.
  • 정격 출력이 0.2kW 이하인 것은 제외
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