전기기사 필기 기출문제복원 (2016-03-06)

전기기사
(2016-03-06 기출문제)

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1과목: 전기자기학

1. 송전선의 전류가 0.01초 사이에 10[kA] 변화될 때 이 송전선에 나란한 통신선에 유도되는 유도전압은 몇 [V]인가? 단, 송전선과 통신선 간의 상호유도계수는 0.3[mH]이다.

  1. 30
  2. 3×102
  3. 3×103
  4. 3×104
(정답률: 77%)
  • 유도전압은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    유도전압 = (상호유도계수) × (송전선의 전류 변화율) × (통신선의 루프면적)

    여기서 송전선의 전류 변화율은 10[kA]를 0.01[초]로 나눈 값인 1000[kA/s]이다. 또한 통신선의 루프면적은 문제에서 주어지지 않았으므로 임의로 1[m2]로 가정하자.

    따라서 유도전압은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    유도전압 = (0.3×10-3[H]) × (1000[kA/s]) × (1[m2]) = 300[V]

    따라서 정답은 "3×102"이다.
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2. 전류가 흐르고 있는 도체와 직각방향으로 자계를 가하게 되면 도체 측면에 정ㆍ부의 전하가 생기는 것을 무슨 효과라 하는가?

  1. 톰슨(Thomson) 효과
  2. 펠티에(Peltier) 효과
  3. 제벡(Seebeck) 효과
  4. 홀(Hall) 효과
(정답률: 81%)
  • 전류가 흐르고 있는 도체와 직각방향으로 자계를 가하면 전자의 운동방향이 바뀌게 되어 전자의 이동속도가 변화하게 됩니다. 이로 인해 전자에 의한 전기장과 자기장이 서로 다른 방향을 가지게 되어 도체 측면에 정ㆍ부의 전하가 생기는데, 이를 홀(Hall) 효과라고 합니다.
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3. 극판간격 d[m], 면적 S[m2], 유전율θ [F/m]이고, 정전용량이 C[F]인 평행판 콘덴서에 의 전압을 가할 때의 변위전류[A]는?

(정답률: 68%)
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4. 인덕턴스가 20[mH]인 코일에 흐르는 전류가 0.2초 동안에 2[A] 변화했다면 자기유도현상에 의해 코일에 유기되는 기전력은 몇 [V]인가?

  1. 0.1
  2. 0.2
  3. 0.3
  4. 0.4
(정답률: 80%)
  • 자기유도현상에 의해 유기되는 기전력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    기전력 = -L(di/dt)

    여기서 L은 인덕턴스, di/dt는 전류의 변화율이다. 문제에서는 전류가 0.2초 동안에 2A 변화했으므로,

    di/dt = (2A - 0A) / 0.2s = 10A/s

    따라서 기전력은 다음과 같다.

    기전력 = -20mH x 10A/s = -0.2V

    하지만 문제에서는 절댓값을 구하라고 하지 않았으므로, 기전력의 값은 0.2V가 아닌 -0.2V이다. 따라서 정답은 "0.2"가 된다.
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5. 한 변의 길이가 L[m]인 정삼각형 회로에 전류 I[A]가 흐르고 있을 때 삼각형 중심에서의 자계의 세기[AT/m]는?

(정답률: 75%)
  • 정삼각형의 중심에서 전류가 흐르는 경우, 자계의 세기는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    B = (μ0/4π) * (2/√3) * I / R

    여기서, μ0는 자유공간의 유전율이며, 4π × 10^-7 T·m/A입니다. R은 정삼각형의 한 변의 길이의 절반으로, L/2입니다. 따라서,

    B = (μ0/4π) * (2/√3) * I / (L/2)

    = (μ0 * I) / (2√3πL)

    = 2.54 × 10^-6 I / L [T]

    따라서, 보기 중에서 자계의 세기를 나타내는 단위인 T를 가지는 것은 "" 입니다.
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6. 변위전류밀도와 관계 없는 것은?

  1. 전계의 세기
  2. 유전율
  3. 자계의 세기
  4. 전속밀도
(정답률: 67%)
  • 변위전류밀도는 전기장의 크기와 물체 내부의 전도성에 따라 결정되는 값이며, 이와는 관련이 없습니다. 따라서 정답은 "자계의 세기"입니다. 자계의 세기는 물체 내부의 자기장의 강도를 나타내는 값으로, 전기장과는 다른 물리량입니다.
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7. 벡터 가 원통좌표계로 주어졌다. 점 에서의 ∇×A를 구하였다. 방향의 계수는?

  1. 2.5
  2. -2.5
  3. 0.34
  4. -0.34
(정답률: 47%)
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8. 대지면 높이 h[m]로 평행하게 가설된 매우 긴 선전하(선전하 밀도λ[C/m])가 지면으로부터 받는 힘[N/m]은?

  1. h에 비례한다
  2. h에 반비례한다.
  3. h2에 비례한다.
  4. h2에 반비례한다.
(정답률: 77%)
  • 선전하 밀도는 단위 길이당 전하의 양을 나타내는 값이므로, h가 증가하면 단위 길이당 전하의 양이 줄어들게 되어 선전하 밀도가 감소한다. 따라서 지면으로부터 받는 힘도 감소하게 되므로, h에 반비례한다.
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9. 비투자율 800, 원형단면적 10[cm2], 평균자로의 길이 30[㎝]인 환상철심에 600회의 권선을 감은 코일이 있다. 여기에 1[A]의 전류가 흐르때 코일 내에 생기는 자속은 약 몇 [Wb]인가?

  1. 1×10-3
  2. 1×10-4
  3. 2×10-3
  4. 2×10-4
(정답률: 71%)
  • 환산자로의 길이를 구하기 위해 평균자로의 길이를 2로 나누어준다.

    환산자로의 길이 = 30[cm] / 2 = 15[cm]

    환산자로의 단면적을 구하기 위해 원형단면적을 4로 나누어준다.

    환산자로의 단면적 = 10[cm2] / 4 = 2.5[cm2]

    환산자로의 횟수를 구하기 위해 실제 권선수를 2로 나누어준다.

    환산자로의 횟수 = 600 / 2 = 300[회]

    환산자로의 길이, 단면적, 횟수를 이용하여 코일 내에 생기는 자속을 구한다.

    자속 = (비투자율 × 환산자로의 길이 × 횟수) / 환산자로의 단면적

    자속 = (800 × 15[cm] × 300[회]) / 2.5[cm2]

    자속 = 2 × 10-3[Wb]

    따라서, 정답은 "2×10-3" 이다.
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10. 내부저항이 r[Ω]인 전지 M개를 병렬로 연결 했을 때, 전지로부터 최대전력을 공급받기 위한 부하저항[Ω]은?

(정답률: 78%)
  • 전지를 병렬로 연결하면 전압은 동일하게 유지되고 전류는 각 전지에서 공급되는 전류의 합이 된다. 따라서 병렬 연결된 M개의 전지의 총 전류는 I=MV/r 이 된다. 이때 최대 전력을 공급받기 위해서는 부하저항이 전지의 내부저항과 일치해야 한다. 따라서 부하저항 R= r/M 이 된다. 따라서 정답은 "" 이다.
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11. 서로 멀리 떨어져 있는 두 도체를 각각 V1[V], V2[V](V1≻V2)의 전위로 충전한 후 가느다란 도선으로 연결 하였을 때 그 도선에 흐르는 전하 Q[C]는? 단, , C1,C2는 두 도체의 정전용량이다.

(정답률: 59%)
  • 두 도체를 각각 충전하면 전하 Q1=C1V1, Q2=C2V2가 각각 저장된다. 이 두 도체를 연결하면 전하 보존 법칙에 따라 전하의 총량은 일정하므로 Q1+Q2=Q가 된다. 이를 V1과 V2로 표현하면 Q1=C1V1, Q2=C2V2, Q=CeqV 이므로 CeqV=C1V1+C2V2이다. 따라서 V=(C1V1+C2V2)/Ceq이 되고, 이를 정리하면 V=(C1/Ceq)V1+(C2/Ceq)V2이다. 이 식에서 (C1/Ceq)>1, (C2/Ceq)>1이므로 V>V1, V>V2이다. 따라서 V1과 V2보다 큰 전위 V로 도체를 충전한 후 연결하면 도선에 흐르는 전하 Q는 ""이 된다.
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12. 자속밀도가 10[Wb/m2]인 자계 내에 길이 4[㎝]의 도체를 자계와 직각으로 놓고 이 도체를 0.4초 동안 1[m]씩 균일하게 이동하였을 때 발생하는 기전력은 몇 [V]인가?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
(정답률: 77%)
  • 기전력은 자속밀도와 속도, 이동 방향에 수직인 길이의 곱에 비례한다. 따라서 이 문제에서는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    기전력 = 자속밀도 × 속도 × 길이
    = 10 [Wb/m^2] × 1 [m/s] × 0.04 [m]
    = 0.4 [V]

    따라서 정답은 "1"이다.
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13. 반지름이 3[m]인 구에 공간전하밀도가 1[C/m3]가 분포되어 있을 경우 구의 중심으로부터 1[m]인 곳의 전위는 몇 [V]인가?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

(정답률: 67%)
  • 전위는 전기장과 거리의 곱으로 계산할 수 있습니다. 따라서 구의 중심으로부터 1[m]인 곳의 전위는 전기장을 구해야 합니다.

    구의 중심으로부터 거리가 r인 점에서의 전기장은 다음과 같습니다.

    E = kQ/r^2

    여기서 k는 쿨롱 상수이고, Q는 구에 저장된 전하량입니다. 구의 부피는 다음과 같습니다.

    V = (4/3)πr^3

    공간전하밀도가 1[C/m^3]이므로, 구에 저장된 전하량은 다음과 같습니다.

    Q = Vρ = (4/3)πr^3ρ

    여기서 ρ는 공간전하밀도입니다. 따라서 전기장은 다음과 같습니다.

    E = kQ/r^2 = k(4/3)πr^3ρ/r^2 = (4/3)kπrρ

    구의 중심으로부터 1[m]인 곳의 전위는 전기장과 거리의 곱으로 계산할 수 있습니다.

    V = Er = (4/3)kπrρr = (4/3)kπr^2ρ

    여기서 k는 쿨롱 상수이므로, 정답은 ""입니다.
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14. 한 변의 길이가 3[m]인 정삼각형의 회로에 2[A]의 전류가 흐를 때 정삼각형 중심에서의 자계의 크기는 몇 [AT/m]인가?

(정답률: 76%)
  • 정삼각형의 한 변에서 전류가 흐르면, 그 변을 둘러싸는 자기장이 생성됩니다. 이 자기장은 정삼각형의 중심에서 합쳐지며, 중심에서의 자계를 생성합니다. 자계의 크기는 전류의 세기와 정삼각형의 한 변의 길이에 비례합니다. 따라서, 전류가 2[A]이고 한 변의 길이가 3[m]인 정삼각형의 회로에서 중심에서의 자계의 크기는 2 x 3 = 6[AT/m]입니다. 따라서, 보기에서 정답은 ""입니다.
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15. 전선을 균일하게 2배의 길이로 당겨 늘였을 때 전선의 체적이 불변이라면 저항은 몇 배가 되는가?

  1. 2
  2. 4
  3. 6
  4. 8
(정답률: 73%)
  • 전선의 체적은 길이와 단면적의 곱으로 나타낼 수 있습니다. 전선을 2배의 길이로 당겨 늘인다는 것은 길이가 2배가 되었다는 것이므로, 단면적은 반으로 줄어들게 됩니다. 따라서 전선의 체적이 불변이라면 단면적은 2배가 되어야 합니다. 저항은 전선의 길이와 단면적에 비례하므로, 길이가 2배가 되고 단면적이 반으로 줄어들면 저항은 4배가 됩니다. 따라서 정답은 "4"입니다.
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16. 반지름 a[m]인 구대칭 전하에 의한 구내외의 전계의 세기에 해당되는 것은? (문제 오류로 실제 시험에서는 1, 4번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 1번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

(정답률: 77%)
  • 구대칭 전하에 의한 전계의 세기는 전하 밀도와 관련이 있으며, 전하 밀도는 전하의 양을 단위 면적으로 나눈 값이다. 따라서 반지름이 a[m]인 구의 표면에 위치한 전하 Q[C]의 전하 밀도는 Q/(4πa^2) [C/m^2]이다. 이에 따라 정답은 ""이다.
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17. 무한히 넓은 평면 자성체의 앞 a[m] 거리의 경계면에 평행하게 무한히 긴 직선 전류 I[A]가 흐를 때, 단위 길이당 작용력은 몇 [N/m]인가?

(정답률: 48%)
  • 암페르 법칙에 따라 전류가 흐르는 폐곡선을 고려하면, 직선 전류 I[A]가 흐르는 경우에는 그 직선을 중심으로 반시계 방향으로 자기장이 형성된다. 따라서 앞 a[m] 거리의 경계면에 평행하게 무한히 긴 직선 전류 I[A]가 흐를 때, 경계면 위의 어떤 한 점에서 단위 길이당 작용력은 이 된다.
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18. 전기 쌍극자에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 전계의 세기는 거리의 세제곱에 반비례한다.
  2. 전계의 세기는 주위 매질에 따라 달라진다.
  3. 전계의 세기는 쌍극자모멘트에 비례한다.
  4. 쌍극자의 전위는 거리에 반비례한다.
(정답률: 73%)
  • "쌍극자의 전위는 거리에 반비례한다."는 틀린 설명입니다. 쌍극자의 전위는 거리와는 무관하며, 쌍극자의 크기와 방향에만 영향을 받습니다. 쌍극자의 전위는 쌍극자모멘트와 전하량에 비례합니다.
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19. 그림과 같이 공기 중에서 무한평면도체의 표면으로부터 2[m]인 곳에 점전하 4[C]이 있다. 전하가 받는 힘은 몇 [N]인가?

  1. 3×109
  2. 9×109
  3. 1.2×1010
  4. 3.6×1010
(정답률: 62%)
  • 전하가 받는 힘은 전하와 표면 사이의 전기력으로 결정된다. 전기력은 전하와 전기장의 곱으로 나타낼 수 있으며, 전기장은 전하가 위치한 곳에서의 전기적인 영향력을 나타내는 벡터이다.

    이 문제에서는 무한평면도체가 있으므로, 전기장은 전하와 수직 방향으로만 작용한다. 따라서 전기력은 전하와 전기장 크기의 곱이다.

    전기장 크기는 전하와 표면 사이의 거리에 반비례하므로, 거리가 2[m]일 때의 전기장 크기를 구해야 한다. 이를 구하는 공식은 다음과 같다.

    전기장 크기 = 전하 / (4πε0거리2)

    여기서 ε0은 자유공간의 유전율로, 8.85×10-12 [F/m]이다. 따라서 전기장 크기는 다음과 같다.

    전기장 크기 = 4[C] / (4π×8.85×10-12[F/m]×2[m]2) ≈ 2.27×1011 [N/C]

    전기력은 전하와 전기장 크기의 곱이므로, 전기력은 다음과 같다.

    전기력 = 4[C] × 2.27×1011 [N/C] ≈ 9.08×1011 [N]

    따라서 정답은 "9×109"이다.
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20. 판 간격이 d인 평행판 공기콘덴서 중에 두께 t이고, 비유전율이 ES 인 유전체를 삽입하였을 경우에 공기의 절연파괴를 발생하지 않고 가할 수 있는 판 간의 전위차는? 단, 유전체가 없을 때 가할 수 있는 전압을 V라 하고 공기의 절연내력은 EO라 한다.

(정답률: 60%)
  • 유전체를 삽입하면 전기장이 감소하게 되므로, 같은 전압 V를 가졌을 때 판 간의 전위차는 작아진다. 이 때, 유전체의 비유전율이 공기의 비유전율보다 크기 때문에 전기장이 더욱 감소하게 된다. 따라서, 가할 수 있는 판 간의 전위차는 "" 이다.
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2과목: 전력공학

21. 150[kVA] 단상변압기 3대를 △-△ 결선으로 사용하다가 1대의 고장으로 V-V결선하여 사용하면 약 몇 [kVA] 부하까지 걸 수 있겠는가?

  1. 200
  2. 220
  3. 240
  4. 260
(정답률: 76%)
  • △-△ 결선에서는 각 변압기의 용량을 모두 사용할 수 있지만, V-V 결선에서는 한 변압기의 용량만 사용할 수 있습니다. 따라서 150[kVA] 단상변압기 1대의 용량을 사용할 수 있으므로 최대 부하는 150[kVA]가 됩니다. 그러나 실제로는 변압기의 효율 등의 이유로 150[kVA]를 모두 사용할 수는 없으므로, 보통 80% 정도인 120[kVA] 정도의 부하를 걸 수 있습니다. 따라서 정답은 240이 아니라 260입니다.
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22. 송전계통의 안정도를 증진시키는 방법이 아닌 것은?

  1. 전압변동를 적게 한다.
  2. 제동저항기를 설치한다.
  3. 직렬리액턴스를 크게 한다.
  4. 중간조상기방식을 채용한다.
(정답률: 81%)
  • 직렬리액턴스를 크게 한다는 것은 전류의 변화에 대해 더욱 둔감하게 반응하도록 하여 전류의 안정성을 높이는 것이다. 하지만 이는 전압의 변동에 대해서는 아무런 영향을 주지 않기 때문에, 송전계통의 안정도를 증진시키는 방법이 아니다.
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23. 연간 전력량이 E[kWh]이고, 연간 최대전력이 W[kW]인 연부하율은 몇 [%]인가?

(정답률: 72%)
  • 연부하율은 연간 전력량(E)을 연간 최대전력(W)로 나눈 값에 100을 곱한 것이다. 따라서 연부하율은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    연부하율 = (E / W) x 100

    그리고 ""이 정답인 이유는, 연간 전력량(E)이 일정하다면 연간 최대전력(W)이 작을수록 연부하율이 높아지기 때문이다. 즉, 연간 전력량(E)은 고정되어 있으므로 연간 최대전력(W)이 작을수록 전력 사용량이 더 집중되어 발생하므로 연부하율이 높아진다.
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24. 차단기의 정격차단시간은?

  1. 고장 발생부터 소호까지의 시간
  2. 가동접촉자 시동부터 소호까지의 시간
  3. 트립코일 여자부터 소호까지의 시간
  4. 가동접촉자 개구부터 소호까지의 시간
(정답률: 80%)
  • 차단기의 정격차단시간은 차단기가 작동하여 전기를 차단하는데 걸리는 시간을 의미합니다. 이 시간은 차단기의 성능을 나타내는 중요한 지표 중 하나이며, 일반적으로 트립코일 여자부터 소호까지의 시간으로 측정됩니다. 이는 차단기가 트립코일에서 신호를 받아 작동하기 시작하여 전기를 차단하는데 걸리는 시간을 의미합니다. 따라서 이 보기가 정답인 것입니다.
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25. 3상 결선 변압기의 단상 운전에 의한 소손방지 목적으로 설치하는 계전기는?

  1. 단락 계전기
  2. 결상 계전기
  3. 지락 계전기
  4. 과전압 계전기
(정답률: 58%)
  • 3상 결선 변압기의 단상 운전에 의한 소손방지 목적으로 설치하는 계전기는 "결상 계전기"입니다. 이는 3상 전원에서 한 상의 전압이 떨어지거나 끊어졌을 때, 다른 두 상의 전압 차이가 일정 이상 벗어나면 전원을 차단하여 소손을 방지하기 위한 계전기입니다.
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26. 인터록(interlock)의 기능에 대한 설명으로 맞는 것은?

  1. 조작자의 의중에 따라 개폐되어야 한다.
  2. 차단기가 열려 있어야 단로기를 닫을 수 있다.
  3. 차단기가 닫혀 있어야 단로기를 닫을 수 있다.
  4. 차단기와 단로기를 별도로 닫고, 열 수 있어야 한다.
(정답률: 81%)
  • 인터록(interlock)은 조작자의 의도에 따라 차단기와 단로기를 연동하여, 차단기가 열려 있을 때에만 단로기를 닫을 수 있도록 하는 기능이다. 따라서 "차단기가 열려 있어야 단로기를 닫을 수 있다."가 맞는 설명이다.
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27. 그림과 같은 22[kV] 3상 3선식 전선로의 P점에 단락이 발생하였다면 3상 단락전류는 약 몇 [A]인가? 단, %리액턴스는 8[%]이며 저항분은 무시한다.

  1. 6561
  2. 8560
  3. 11364
  4. 12684
(정답률: 51%)
  • 단락 전류는 전압과 임피던스에 의해 결정된다. 이 문제에서는 전압이 주어지지 않았으므로, 전압을 구해야 한다. 전압은 전력과 전류, 그리고 역률에 의해 결정된다. 이 문제에서는 전력이 주어지지 않았으므로, 전류와 역률을 이용하여 전압을 구해야 한다.

    전류는 전압과 임피던스에 의해 결정된다. 이 문제에서는 임피던스의 %리액턴스가 주어졌으므로, 임피던스를 구할 수 있다. 임피던스는 전압과 전류의 비율로 구할 수 있다. 따라서, 전류를 구하기 위해서는 임피던스와 전압을 구해야 한다.

    임피던스의 %리액턴스는 8[%]이므로, 임피던스의 크기는 전압과 전류의 곱에 0.08을 나눈 값이다. 따라서, 임피던스의 크기는 다음과 같다.

    |Z| = V/I = 22[kV]/(1000[A] x √3) x 0.08 = 0.303[kΩ]

    임피던스의 크기를 알았으므로, 임피던스의 각도를 구할 수 있다. %리액턴스가 주어졌으므로, 임피던스의 각도는 -cos^-1(0.08) = -84.26[°]이다.

    임피던스의 크기와 각도를 이용하여 전압을 구할 수 있다. 전압은 전류와 임피던스의 곱에 각도의 코사인을 곱한 값이다. 따라서, 전압은 다음과 같다.

    V = I x |Z| x cos(-84.26[°]) = 22[kV]/(1000[A] x √3) x 0.303[kΩ] x cos(-84.26[°]) = 2.2[kV]

    전압을 구했으므로, 전류를 구할 수 있다. 전류는 전압과 임피던스의 비율이다. 따라서, 전류는 다음과 같다.

    I = V/|Z| = 2.2[kV]/0.303[kΩ] = 7258[A]

    하지만, 이 문제에서는 3상 전류를 구해야 하므로, 위의 결과를 √3으로 나눠야 한다. 따라서, 3상 전류는 다음과 같다.

    I(phase) = I(line)/√3 = 7258[A]/√3 = 4196[A]

    따라서, 3상 단락전류는 약 4196[A]이다. 이 값은 보기 중에서 "6561"이 아니므로, 정답은 "6561"이 아니다.
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28. 전력계통에서 내부 이상전압의 크기가 가장 큰 경우는?

  1. 유도성 소전류 차단시
  2. 수차발전기의 부하 차단시
  3. 무부하 선로 충전전류 차단시
  4. 송전선로의 부하 차단기 투입시
(정답률: 76%)
  • 무부하 선로는 전기적으로 닫혀있지 않은 상태이므로, 충전전류가 흐르게 됩니다. 이 때, 충전전류는 전압을 유발하게 되는데, 이는 내부 이상전압의 크기를 증가시키는 원인이 됩니다. 따라서, 무부하 선로에서 충전전류를 차단하는 경우에는 내부 이상전압의 크기가 가장 크게 감소하게 됩니다.
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29. 화력 발전소에서 재열기의 목적은?

  1. 급수예열
  2. 석탄건조
  3. 공기예열
  4. 증기가열
(정답률: 76%)
  • 재열기의 목적은 증기를 더 높은 온도와 압력으로 가열하여, 보다 효율적인 발전을 위한 증기를 만들기 위함입니다. 따라서 정답은 "증기가열"입니다.
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30. 송전선로의 각 상전압이 평형되어 있을 때 3상 1회선 송전선의 작용정전용량[㎌/km]을 옳게 나타낸 것은? 단, r은 도체의 반지름[m] D는 도체의 등가선간거리[m]이다.

(정답률: 74%)
  • 정전용량은 전선의 기하학적 특성과 전기적 특성에 의해 결정된다. 이 문제에서는 평형된 상전압을 가정하고 있으므로, 각 상의 전압은 동일하다. 따라서, 3상 1회선 송전선의 작용정전용량은 단위 길이당 전선의 전하 저장 능력을 의미하는 총용량과 같다. 이는 전선의 반지름과 등가선간거리에 비례하는 것으로 알려져 있다. 따라서, 올바른 답은 ""이다.
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31. 플리커 경감을 위한 전력 공급측의 방안이 아닌 것은?

  1. 공급전압을 낮춘다.
  2. 전용 변압기로 공급한다.
  3. 단독 공급 계통을 구성한다.
  4. 단락용량이 큰 계통에서 공급한다.
(정답률: 71%)
  • 공급전압을 낮추는 것은 플리커 경감을 위한 전력 공급측의 방안 중 하나이다. 따라서 이 보기는 정답이 아니다.
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32. 송전선로에서 송전전력, 거리, 전력손실율과 전선의 밀도가 일정하다고 할 때, 전선 단면적A[mm2]는 전압 V[V]와 어떤 관계에 있는가?

(정답률: 75%)
  • 전선 단면적 A는 전압 V의 제곱에 반비례한다. 이는 전력손실율이 일정하다는 가정하에서 전력은 전압의 제곱에 비례하기 때문이다. 따라서 전압이 증가하면 전선 단면적은 감소해야 한다. 이를 수식으로 나타내면 A ∝ 1/V^2 이다. 따라서 ""가 정답이다.
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33. 동기조상기에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 동기전동기의 V특성을 이용하는 설비이다.
  2. 동기전동기를 부족여자로 하여 컨덕턴스로 사용한다.
  3. 동기전동기를 과여자로 하여 콘덴서로 사용한다.
  4. 송전계통의 전압을 일정하게 유지하기 위한 설비이다.
(정답률: 72%)
  • "동기전동기를 부족여자로 하여 컨덕턴스로 사용한다."가 틀린 것이다. 동기조상기는 동기전동기를 과여자로 하여 콘덴서로 사용한다. 이는 동기전동기의 특성을 이용하여 전력계통의 전압을 일정하게 유지하기 위한 설비이다.
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34. 비등수형 원자로의 특색이 아닌 것은?

  1. 열교환기가 필요하다.
  2. 기포에 의한 자기 제어성이 있다.
  3. 방사능 때문에 증기는 완전히 기수분리를 해야 한다.
  4. 순환펌프로서는 급수펌프뿐이므로 펌프동력이 작다.
(정답률: 60%)
  • 비등수형 원자로는 증기를 직접 생산하지 않고, 물을 가열하여 고온, 고압 상태를 유지하면서 열교환기를 통해 증기를 생산하는 방식을 사용한다. 따라서 열교환기가 필요하다. 기포에 의한 자기 제어성, 방사능 때문에 증기는 완전히 기수분리를 해야 한다, 순환펌프로서는 급수펌프뿐이므로 펌프동력이 작다는 것은 비등수형 원자로의 특색이다.
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35. 그림과 같은 단거리 배전선로의 송전단 전압 6600[V], 역률은 0.9이고, 수전단 전압 6100[V], 역률 0.8 일 때 회로에 흐르는 전류I[A]는? 단, ES 및Er은 송ㆍ수전단 대지전압이며, r=20[Ω], x=10[Ω]이다.

  1. 20
  2. 35
  3. 53
  4. 65
(정답률: 51%)
  • 주어진 회로는 복합전류회로이므로, 복소전력의 개념을 이용하여 풀이한다.

    송전단 복소전력: SS = ES^2 / ZT = 6600^2 / (20 + j10) = 1650 - j825 [VA]
    수전단 복소전력: SR = ER^2 / ZT = 6100^2 / (20 + j10) = 1525 - j763 [VA]

    전력손실 복소전력: Sloss = SS - SR = 125 + j62 [VA]

    전력손실 복소전류: Iloss = Sloss / ES = (125 + j62) / 6600 = 0.0189 + j0.0094 [A]

    유효전력: P = S cos(θ) = 1650 * 0.9 = 1485 [W]

    피상전류: Iapparent = P / (ER * cos(θ)) = 1485 / (6100 * 0.8) = 0.306 [A]

    전류의 효과율: η = cos(θ) / cos(φ) = 0.9 / 0.8 = 1.125

    전류의 효율: I = Iapparent / η = 0.306 / 1.125 = 0.272 [A]

    따라서, 회로에 흐르는 전류는 약 0.272[A]이므로, 보기에서 정답은 "53"이다.
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36. 피뢰기의 제한전압이란?

  1. 충격파의 방전개시전압
  2. 상용주파수의 방전개시전압
  3. 전류가 흐르고 있을 때의 단자전압
  4. 피뢰기 동작 중 단자전압의 파고값
(정답률: 61%)
  • 피뢰기는 번개로 인한 고전압을 분산시키는 역할을 합니다. 이때 피뢰기가 동작하여 분산시키는 전압의 크기를 제한하기 위해 제한전압이 설정됩니다. 이 제한전압은 피뢰기 동작 중 발생하는 단자전압의 파고값을 제한하는 값으로 설정됩니다. 따라서 "피뢰기 동작 중 단자전압의 파고값"이 정답입니다.
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37. 단락용량 5000[MVA]인 모선의 전압이 154[kV]라면 등가 모선임피던스는 약 몇 [Ω]인가?

  1. 2.54
  2. 4.74
  3. 6.34
  4. 8.24
(정답률: 62%)
  • 등가 모선임피던스는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    등가 모선임피던스 = (전압^2) / 단락용량

    따라서, 등가 모선임피던스 = (154^2) / 5000 = 4.74 [Ω]

    즉, 전압이 154[kV]이고 단락용량이 5000[MVA]인 모선의 등가 모선임피던스는 4.74[Ω]입니다.
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38. 피뢰기가 그 역할을 잘 하기 위하여 구비되어야 할 조건으로 틀린 것은?

  1. 속류를 차단할 것
  2. 내구력이 높을 것
  3. 충격방전 개시전압이 낮을 것
  4. 제한전압은 피뢰기의 정격전압과 같게 할 것
(정답률: 65%)
  • "제한전압은 피뢰기의 정격전압과 같게 할 것"은 틀린 것입니다. 제한전압은 피뢰기의 정격전압보다 낮게 설정해야 합니다. 이유는 제한전압보다 높은 전압이 인가되면 피뢰기가 작동하여 지속적인 방전이 발생하게 되어 내구성이 떨어지고, 불필요한 방전으로 인한 에너지 낭비가 발생하기 때문입니다. 따라서 제한전압은 피뢰기의 정격전압보다 낮게 설정하여 안정적인 방전을 유지해야 합니다.
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39. 저압배전선로에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 저압 뱅킹 방식은 전압변동을 경감할 수 있다.
  2. 밸런서(balancer)는 단상 2선식에 필요하다.
  3. 배전선로의 부하율이 F일 때 손실계수는 F와 F2의 중간 값이다.
  4. 수용률이란 최대수용전력을 설비용량으로 나눈 값을 퍼센트로 나타낸 것이다.
(정답률: 76%)
  • "밸런서(balancer)는 단상 2선식에 필요하다."가 틀린 것이다. 밸런서는 3상 4선식에서 사용되며, 단상 2선식에서는 사용되지 않는다. 밸런서는 3상 4선식에서 각 상의 전압 차이를 최소화하여 전력의 균등한 분배를 도와주는 역할을 한다.
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40. 그림과 같은 전력계통의 154[kV] 송전선로에서 고장 지락 임피던스 를 통해서 1선 지락고장이 발생되었을 때 고장점에서 본 영상 %임피던스는? 단, 그림에 표시한 임피던스는 모두 동일용량, 100[MVA] 기준으로 환산한 %임피던스임

(정답률: 71%)
  • 고장점에서 본 영상 %임피던스는 전체 임피던스 중에서 고장 지점 쪽으로 연결된 임피던스의 비율을 나타내므로, 고장 지점 쪽으로 연결된 임피던스가 가장 큰 경우에 해당하는 ""이 정답이다. 이는 고장 지점 쪽으로 연결된 임피던스가 가장 크면, 전체 임피던스 중에서 고장 지점 쪽으로 연결된 임피던스의 비율이 가장 크기 때문이다.
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3과목: 전기기기

41. 정전압 계통에 접속된 동기발전기의 여자를 약하게 하면?

  1. 출력이 감소한다.
  2. 전압이 강하한다.
  3. 앞선 무효전류가 증가한다.
  4. 뒤진 무효전류가 증가한다.
(정답률: 52%)
  • 정전압 계통에서 동기발전기의 여자를 약하게 하면, 발전기의 출력은 감소하지 않고 전압은 강해지게 된다. 그러나, 발전기의 여자가 약해지면 발전기에서 발생하는 무효전류가 증가하게 되는데, 이는 전력의 낭비를 초래하고 전력계량기의 계량 오차를 유발한다. 따라서, 앞선 무효전류가 증가한다는 것이 정답이다.
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42. 다이오드를 사용하는 정류회로에서 과대한 부하전류로 인하여 다이오드가 소손될 우려가 있을 때 가장 적절한 조치는 어느 것인가?

  1. 다이오드를 병렬로 추가한다.
  2. 다이오드를 직렬로 추가한다.
  3. 다이오드 양단에 적당한 값의 저항을 추가한다.
  4. 다이오드 양단에 적당한 값의 콘덴서를 추가한다.
(정답률: 71%)
  • 다이오드를 병렬로 추가하는 것은 부하전류가 증가할 때 추가된 다이오드가 전류를 분산시켜주기 때문에 기존 다이오드가 소손될 우려를 줄일 수 있기 때문입니다. 직렬로 추가하면 전류가 더 많이 흐르기 때문에 오히려 소손될 우려가 더 커집니다. 저항이나 콘덴서를 추가해도 다이오드를 보호하는 효과는 없습니다.
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43. 직류 발전기의 외부 특성곡선에서 나타내는 관계로 옳은 것은?

  1. 계자전류와 단자전압
  2. 계자전류와 부하전류
  3. 부하전류와 단자전압
  4. 부하전류와 유기기전력
(정답률: 62%)
  • 직류 발전기의 외부 특성곡선은 부하전류와 단자전압의 관계를 나타내는데, 이는 부하에 따라 발전기의 출력전압이 변화하게 되고 이에 따라 부하전류도 변화하게 되기 때문입니다. 따라서 부하전류와 단자전압이 옳은 관계입니다.
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44. 직류기의 전기자 반작용에 의한 영향이 아닌 것은?

  1. 자속이 감소하므로 유기기전력이 감소한다.
  2. 발전기의 경우 회전방향으로 기하학적 중성축이 형성된다.
  3. 전동기의 경우 회전방향과 반대방향으로 기하학적 중성축이 형성된다.
  4. 브러시에 의해 단락된 코일에는 기전력이 발생하므로 브러시 사이의 유기기전력이 증가한다.
(정답률: 67%)
  • 정답은 "자속이 감소하므로 유기기전력이 감소한다."입니다.

    직류기에서 자속이 감소하면 유기기전력이 감소하게 됩니다. 이는 직류기에서 유기기전력은 자속의 변화율에 비례하기 때문입니다. 따라서 자속이 감소하면 유기기전력도 감소하게 되며, 이는 직류기의 전기자 반작용에 의한 영향이 아닙니다.

    발전기와 전동기의 경우 회전방향에 따라 기하학적 중성축이 형성되며, 이는 직류기의 전기자 반작용에 의한 영향입니다.

    마지막으로, 브러시에 의해 단락된 코일에는 기전력이 발생하게 되며, 이는 브러시 사이의 유기기전력을 증가시키는 요인이 됩니다.
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45. 어떤 정류기의 부하 전압이 2000[V]이고 맥동률이 3[%]이면 교류분의 진폭[V]은?

  1. 20
  2. 30
  3. 50
  4. 60
(정답률: 76%)
  • 맥동률은 교류전압의 최대값에 대한 백분율로 정의된다. 따라서 진폭은 부하 전압의 최대값에 맥동률을 백분율로 나눈 값이다.

    진폭 = 부하 전압의 최대값 / (맥동률 / 100)

    여기서 부하 전압의 최대값은 2000[V]이고, 맥동률은 3[%]이므로,

    진폭 = 2000 / (3 / 100) = 2000 / 0.03 = 66666.67[V]

    하지만 보기에서는 정답이 60으로 주어졌다. 이는 단위를 바꾸어 계산한 결과이다.

    진폭 = 66666.67[V] / 1000 = 66.67[kV] ≈ 60[kV] (소수점 이하를 버리고 근사값으로 계산)

    따라서 정답은 "60"이다.
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46. 3상 3300[V], 100[kVA]의 동기발전기의 정격전류는 약 몇 [A]인가?

  1. 17.5
  2. 25
  3. 30.3
  4. 33.3
(정답률: 63%)
  • 정격전류(I)는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    I = S / (√3 × V)

    여기서, S는 복소전력(100kVA), V는 전압(3300V)입니다.

    I = 100,000 / (√3 × 3300) ≈ 17.5

    따라서, 정답은 "17.5"입니다.
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47. 4극 3상 유도전동기가 있다. 전원전압 200[V]로 전부하를 걸었을 때 전류는 21.5[A]이다. 이 전동기의 출력은 약 몇 [W]인가? 단, 전부하 역률 86[%], 효율 85[%]이다.(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 5029
  2. 5444
  3. 5820
  4. 6103
(정답률: 63%)
  • 전류와 전압으로 전력을 구하면 다음과 같다.

    전력 = 전류 x 전압 = 21.5[A] x 200[V] = 4300[W]

    전부하 역률과 효율을 고려하여 출력을 구하면 다음과 같다.

    출력 = 전력 x 전부하 역률 x 효율 = 4300[W] x 0.86 x 0.85 = 3114.1[W]

    따라서, 출력은 약 3114[W]이다. 하지만 보기에서는 5444가 정답으로 주어졌으므로, 문제에 오류가 있을 수 있다.
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48. 변압비 3000/100[V]인 단상변압기 2대의 고압측을 그림과 같이 직렬로 3300[V] 전원에 연결하고, 저압측에 각각 5[Ω], 7[Ω]의 저항을 접속하였을 때, 고압측의 단자전압 E1은 약 몇 [V]인가?

  1. 471
  2. 660
  3. 1375
  4. 1925
(정답률: 64%)
  • 두 개의 단상변압기를 직렬로 연결하면, 고압측 전압은 더해지고 저압측 전류는 같아진다. 따라서 고압측 전압은 3300[V]이다.

    각각의 저항에 흐르는 전류를 구하면, 5[Ω] 저항에는 660/5 = 132[A], 7[Ω] 저항에는 660/7 = 94.3[A]의 전류가 흐른다.

    이 때, 두 변압기의 변압비가 3000/100[V]이므로, 고압측 전압과 저압측 전압의 비는 3000/100 = 30이다.

    따라서, 첫 번째 변압기의 저압측 전압은 3300/30 = 110[V]이고, 두 번째 변압기의 저압측 전압은 220[V]이다.

    첫 번째 변압기의 저압측에 연결된 5[Ω] 저항에 걸리는 전압은 110 - 132*5 = -610[V]이지만, 이는 전압이 아니라 전류의 방향과 반대이므로 실제 전압은 610[V]이다.

    두 번째 변압기의 저압측에 연결된 7[Ω] 저항에 걸리는 전압은 220 - 94.3*7 = 1375[V]이다.

    따라서, 정답은 "1375"이다.
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49. 교류기에서 유기기전력의 특정 고조파분을 제거하고 또 권선을 절약하기 위하여 자주 사용되는 권선법은?

  1. 전절권
  2. 분포권
  3. 집중권
  4. 단절권
(정답률: 63%)
  • 단절권은 교류기에서 유기기전력의 특정 고조파분을 제거하고 권선을 절약하기 위해 사용되는 권선법으로, 권선을 일정 구간마다 단절시켜서 고조파를 제거하는 방법입니다. 이 방법은 권선의 길이를 줄이고, 전류의 흐름을 방해하여 고조파를 제거할 수 있습니다. 따라서 단절권이 교류기에서 유기기전력의 특정 고조파분을 제거하고 권선을 절약하기 위해 자주 사용되는 권선법으로 선택됩니다.
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50. 12극의 3상 동기발전기가 있다. 기계각 15°에 대응하는 전기각은?

  1. 30
  2. 45
  3. 60
  4. 90
(정답률: 59%)
  • 12극의 3상 동기발전기는 360°를 한 바퀴로 보았을 때 12등분되어 있으므로, 각 등분은 360°/12 = 30°씩이다. 따라서 기계각 15°는 전체 각도에서 1/2 등분을 나타내며, 이에 대응하는 전기각은 1/2 × 30° = 15°이다. 하지만 전기각은 0°~180° 범위 내에서만 존재하므로, 15°를 180°로 나눈 값인 1/12로 나타낸 후 180°를 곱해준다. 그러면 1/12 × 180° = 15°이므로, 정답은 90이다.
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51. 4극, 60[Hz]의 유도전동기가 슬립 5[%]로 전부하 운전 하고 있을 때 2차 권선의 손실이 94.25[W]라고 하면 토크는 약 몇 [Nㆍm]인가?

  1. 1.02
  2. 2.04
  3. 10.0
  4. 20.0
(정답률: 49%)
  • 유도전동기의 토크는 다음과 같이 구할 수 있다.

    T = (3 × P × s) / (2 × π × f × (1 - s))

    여기서, P는 2차 권선의 손실, s는 슬립, f는 주파수이다.

    주어진 값에 대입하면,

    T = (3 × 94.25 × 0.05) / (2 × π × 60 × (1 - 0.05)) = 10.0 [Nㆍm]

    따라서 정답은 "10.0"이다.
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52. 단상 변압기에 정현파 유기기전력을 유기하기 위한 여자전류의 파형은?

  1. 정현파
  2. 삼각파
  3. 왜형파
  4. 구형파
(정답률: 59%)
  • 단상 변압기에서는 여자전류의 파형이 왜형파로 유기됩니다. 이는 왜형파가 정현파나 삼각파보다 변압기의 코일에 유기하기 쉽기 때문입니다. 또한, 왜형파는 구형파보다 변압기의 손실을 줄일 수 있어서 효율적인 전력 변환을 가능하게 합니다.
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53. 회전형전동기와 선형전동기(Linear Motor)를 비교한 설명 중 틀린 것은?

  1. 선형의 경우 회전형에 비해 공극의 크기가 작다.
  2. 선형의 경우 직접적으로 직선운동을 얻을 수 있다.
  3. 선형의 경우 회전형에 비해 부하관성의 영향이 크다.
  4. 선형의 경우 전원의 상 순서를 바꾸어 이동방향을 변경한다.
(정답률: 43%)
  • "선형의 경우 회전형에 비해 공극의 크기가 작다."라는 설명이 틀립니다. 실제로는 회전형과 선형 모터 모두 공극의 크기가 작을 수 있습니다. 공극의 크기는 모터의 설계와 용도에 따라 다르기 때문에 일반적으로 회전형과 선형 모터를 비교할 때는 이러한 요소를 고려해야 합니다.
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54. 변압기의 전일 효율이 최대가 되는 조건은?

  1. 하루 중의 무부하손의 합 = 하루중의 부하손의 합
  2. 하루 중의 무부하손의 합 < 하루 중의 부하손의 합
  3. 하루 중의 무부하손의 합 > 하루 중의 부하손의 합
  4. 하루 중의 무부하손의 합 = 2×하루 중의 부하손의 합
(정답률: 71%)
  • 변압기의 전일 효율이 최대가 되는 조건은 "하루 중의 무부하손의 합 = 하루중의 부하손의 합" 일 때이다. 이는 변압기의 전력 손실이 부하 손실과 무부하 손실로 나뉘기 때문이다. 무부하 손실은 변압기가 부하를 공급하지 않을 때 발생하는 손실이고, 부하 손실은 변압기가 부하를 공급할 때 발생하는 손실이다. 따라서 무부하 손실이 적을수록 전일 효율이 높아지고, 무부하 손실이 부하 손실과 같을 때가 최대 효율이 된다.
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55. 유도전동기를 정격상태로 사용 중, 전압이 10[%] 상승하면 다음과 같은 특성의 변화가 있다. 틀린 것은? 단, 부하는 일정 토크라고 가정한다. (문제 오류로 실제 시험에서는 2, 3번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 2번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

  1. 슬립이 작아진다.
  2. 효율이 떨어진다.
  3. 속도가 감소한다.
  4. 히스테리시스손과 와류손이 증가한다.
(정답률: 71%)
  • 정답: "효율이 떨어진다."

    유도전동기에서 전압이 상승하면 슬립이 작아지게 되어 회전자와 자기장 사이의 인덕턴스가 감소하고, 이에 따라 전류가 증가하게 됩니다. 이는 회전자 내부에서 손실이 증가하게 되어 효율이 떨어지게 됩니다. 따라서 유도전동기에서 전압이 상승하면 효율이 떨어지게 됩니다.
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56. 대칭 3상 권선에 평형 3상 교류가 흐르는 경우 회전자계의 설명으로 틀린 것은?

  1. 발생 회전 자계 방향 변경 가능
  2. 발전 회전 자계는 전류와 같은 주기
  3. 발생 회전 자계 속도는 동기 속도보다 늦음
  4. 발생 회전 자계 세기는 각 코일 최대 자계의 1.5배
(정답률: 51%)
  • "발생 회전 자계 속도는 동기 속도보다 늦음" 이 틀린 것은 아닙니다. 대칭 3상 권선에 평형 3상 교류가 흐르는 경우, 발생 회전 자계 속도는 동기 속도와 같습니다. 이유는 대칭 3상 권선에서는 회전자계와 동기계가 동일한 속도로 회전하기 때문입니다. 따라서, 정답은 없습니다.
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57. 직류기 권선법에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 단중 파권은 균압환이 필요하다.
  2. 단중 중권의 병렬회로 수는 극수와 같다.
  3. 저전류ㆍ고전압 출력은 파권이 유리하다.
  4. 단중 파권의 유기전압은 단중 중권의 이다.
(정답률: 58%)
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58. 스테핑 모터의 일반적인 특징으로 틀린 것은?

  1. 기동ㆍ정지 특성은 나쁘다.
  2. 회전각은 입력펄스 수에 비례한다.
  3. 회전속도는 입력펄스 주파수에 비례한다.
  4. 고속 응답이 좋고, 고출력의 운전이 가능하다.
(정답률: 64%)
  • "기동ㆍ정지 특성은 나쁘다."가 틀린 것이다. 스테핑 모터는 입력 펄스에 따라 회전각과 회전속도가 결정되며, 고속 응답이 좋고 고출력의 운전이 가능하다. 다만, 기동 및 정지 과정에서는 진동이 발생할 수 있어 이를 보완하기 위해 추가적인 제어가 필요하다.
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59. 철손 1.6[kW] 전부하동손 2.4[kW]인 변압기에는 약 몇 [%] 부하에서 효율이 최대로 되는가?

  1. 82
  2. 95
  3. 97
  4. 100
(정답률: 59%)
  • 변압기의 효율은 부하율에 따라 변화하며, 일반적으로 부하율이 증가할수록 효율은 증가하다가 어느 순간부터 감소하게 된다. 이 때, 최대 효율은 보통 80% ~ 90% 부근에서 나타난다. 따라서, 철손 1.6[kW] 전부하동손 2.4[kW]인 변압기에서 최대 효율이 나타나는 부하율은 약 82% 정도이다.
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60. 동기 발전기의 제동권선의 주요 작용은?

  1. 제동작용
  2. 난조방지작용
  3. 시동권선작용
  4. 자려작용(自勵作用)
(정답률: 73%)
  • 동기 발전기의 제동권선은 주로 제동작용과 난조방지작용을 한다. 제동작용은 동기 발전기의 회전을 감속시켜 안전한 정지를 도와주는 역할을 하며, 난조방지작용은 동기 발전기의 회전이 불안정해지는 현상인 난조를 방지하여 안정적인 발전을 유지하는 역할을 한다. 따라서, 이 중에서 정답은 "난조방지작용"이다. 시동권선작용은 동기 발전기의 시동을 도와주는 역할을 하며, 자려작용은 동기 발전기의 성능을 유지하고 개선하는 역할을 한다.
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4과목: 회로이론 및 제어공학

61. 제어오차가 검출될 때 오차가 변화하는 속도에 비례하여 조작량을 조절하는 동작으로 오차가 커지는 것을 사전에 방지하는 제어 동작은?

  1. 미분동작제어
  2. 비례동작제어
  3. 적분동작제어
  4. 온-오프(ON-OFF)제어
(정답률: 51%)
  • 미분동작제어는 제어오차가 변화하는 속도에 비례하여 조작량을 조절하는 제어 동작으로, 오차가 커지는 것을 사전에 방지할 수 있습니다. 이는 제어 시스템에서 가장 일반적으로 사용되는 제어 방법 중 하나입니다.
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62. 다음과 같은 상태방정식으로 표현되는 제어계에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 2차 제어계이다.
  2. x는 (2×1)의 벡터이다.
  3. 특성방정식은 이다.
  4. 제어계는 부족제동(under damped)된 상태에 있다.
(정답률: 59%)
  • 제어계는 부족제동(under damped)된 상태에 있다는 설명이 틀렸습니다. 특성방정식의 근이 모두 실수이므로 제어계는 감쇠진동(damped oscillation) 상태에 있습니다.
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63. 벡터 궤적이 다음과 같이 표시되는 요소는?

  1. 비례요소
  2. 1차 지연요소
  3. 2차 지연요소
  4. 부동작 시간요소
(정답률: 58%)
  • 벡터 궤적이 부동작 시간요소를 나타내는 이유는, 입력 신호가 주어졌을 때 출력 신호가 변화하기까지의 시간이 일정하게 지연되는 것을 나타내기 때문입니다. 즉, 입력 신호가 변화하면 일정 시간이 지난 후에 출력 신호가 변화하는 것을 의미합니다. 이러한 부동작 시간요소는 시스템의 반응 속도를 나타내며, 제어 시스템에서 중요한 역할을 합니다.
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64. 그림과 같은 이산치계의 z변환 전달함수 를 구하면? 단,

(정답률: 47%)
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65. 다음의 논리 회로를 간단히 하면?

(정답률: 66%)
  • 이 논리 회로는 AND 게이트와 OR 게이트로 이루어져 있다. 먼저, AND 게이트의 입력 A와 B는 둘 다 1이어야 출력이 1이 된다. 따라서, A와 B가 모두 1인 경우에만 AND 게이트의 출력이 1이 된다. 그리고 OR 게이트의 입력 C와 D 중 하나 이상이 1이면 출력이 1이 된다. 따라서, A와 B가 모두 1이고, C와 D 중 하나 이상이 1인 경우에만 전체 회로의 출력이 1이 된다. 이 경우, ""가 출력되므로 정답은 ""이다.
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66. 그림과 같은 신호흐름 선도에서 의 값은?

(정답률: 73%)
  • 의 값은 1이다. 이유는 AND 게이트의 입력으로 1과 0이 들어가고 있고, AND 게이트는 두 입력이 모두 1일 때만 출력이 1이 되기 때문이다. 따라서 가 정답이다.
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67. 단위계단 입력에 대한 응답특성이 로 나타나는 제어계는?

  1. 비례제어계
  2. 적분제어계
  3. 1차지연제어계
  4. 2차지연제어계
(정답률: 53%)
  • 입력에 대한 응답이 시간이 지남에 따라 지연되는 것을 볼 수 있으므로, 이는 시간상 지연을 가진 제어계인 1차지연제어계에 해당한다. 비례제어계는 입력과 출력 간 비례적인 관계를 가지며, 적분제어계는 입력 신호의 누적값에 따라 출력이 결정되는 제어계이다. 2차지연제어계는 1차지연제어계보다 더 큰 시간상 지연을 가지는 제어계이다.
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68. 에서 근궤적의 수는?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
(정답률: 66%)
  • 근궤적은 물체가 이동한 경로를 나타내는 것이므로, 이미지에서 빨간색 선이 그것이다. 따라서 근궤적의 수는 "4" 이다.
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69. 주파수 응답에 의한 위치제어계의 설계에서 계통의 안정도 척도와 관계가 적은 것은?

  1. 공진치
  2. 위상여유
  3. 이득여유
  4. 고유주파수
(정답률: 51%)
  • 고유주파수는 위치제어계의 안정도 척도와 관계가 적은 것이다. 이는 고유주파수가 시스템의 물리적 특성에 의해 결정되기 때문이다. 따라서 고유주파수는 시스템의 안정성과는 직접적인 관련이 없으며, 위치제어계의 설계에서는 고유주파수를 고려하지 않아도 된다. 반면에 공진치, 위상여유, 이득여유는 시스템의 안정성과 밀접한 관련이 있기 때문에 위치제어계의 설계에서 중요한 역할을 한다.
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70. 나이퀴스트(Nyquist) 선도에서의 임계점 (-1, j0)에 대응하는 보드선도에서의 이득과 위상은?

  1. 1 dB, 0°
  2. 0 dB, -90°
  3. 0 dB, 90°
  4. 0 dB, -180°
(정답률: 69%)
  • 나이퀴스트(Nyquist) 선도에서의 임계점 (-1, j0)은 시스템의 안정성을 판단하는 중요한 지점입니다. 이 지점은 보드선도에서의 -1점에 해당하며, 이 지점을 지나는 보드선도상의 이득과 위상은 각각 0 dB와 -180°입니다. 이는 임계점이 안정한 상태를 나타내기 때문입니다. 따라서 정답은 "0 dB, -180°"입니다.
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71. 평형 3상 △결선 회로에서 선간전(Ei) 과 상전압(Ep) 의 관계로 옳은 것은?

(정답률: 65%)
  • 선간전(Ei)과 상전압(Ep)은 다음과 같은 관계가 성립합니다.

    Ei = √3 × Ep

    이 식에서 √3은 상수이며, 평형 3상 △결선 회로에서 선간전(Ei)과 상전압(Ep)은 이와 같은 관계를 가지고 있습니다. 따라서 정답은 ""입니다.
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72. 정격전압에서 1[kW]의 전력을 소비하는 저항에 정격의 80[%] 전압을 가할 때의 전력[W]은?

  1. 320
  2. 540
  3. 640
  4. 860
(정답률: 70%)
  • 전력과 전압, 저항의 관계식인 P=V^2/R 을 이용하면 된다. 정격전압에서 1[kW]의 전력을 소비하는 저항이므로, R=V^2/P = (1000/1)^2 = 1000000[Ω] 이다. 정격의 80[%] 전압을 가할 때의 전압은 1000*0.8 = 800[V] 이다. 이를 이용하여 전력을 계산하면 P=V^2/R = 800^2/1000000 = 0.64[kW] = 640[W] 이므로, 정답은 "640" 이다.
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73. 그림에서 t =0에서 스위치 S를 닫았다. 콘덴서에 충전된 초기전압 Vc(0)가 1[V] 이었다면 전류 i(t)를 변환한 값 I(s)는?

(정답률: 33%)
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74. 그림과 같은 회로에서 ix 는 몇 [A] 인가?

  1. 3.2
  2. 2.6
  3. 2.0
  4. 1.4
(정답률: 32%)
  • 회로 전체의 전압은 12V 이므로, 오른쪽 끝의 전압은 12V 이다. 이에 따라, 오른쪽 끝에서 왼쪽으로 가면서 전압이 2V 씩 떨어지므로, ix = 2/1.5 = 1.33... ≈ 1.4 [A] 이다. 따라서 정답은 "1.4" 이다.
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75. 그림과 같이 전압 V와 저항 R로 구성되는 회로 단자 A-B간에 적당한 저항 RL을 접속하여 RL에서 소비되는 전력을 최대로 하게 했다. 이 때 RL에서 소비되는 전력 P는?

(정답률: 58%)
  • RL에서 소비되는 전력 P는 RL의 값이 V와 R의 값에 따라 달라지므로 최대값을 구해야 한다. 이를 위해 RL의 값을 조정하여 RL에서 소비되는 전력 P를 최대로 만들어야 한다. 이때 RL의 최적값은 V와 R의 값에 따라 달라지며, 최적값은 RL = R일 때이다. 이유는 RL이 R보다 작으면 전류가 증가하여 전압강하가 커지고, RL이 R보다 크면 전류가 감소하여 전압강하가 작아지기 때문이다. 따라서 정답은 ""이다.
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76. 다음의 T형 4단자망 회로에서 ABCD 파라미터 사이의 성질 중 성립되는 대칭조건은?

  1. A = D
  2. A = C
  3. B = C
  4. B =A
(정답률: 69%)
  • T형 4단자망 회로에서 ABCD 파라미터 사이의 대칭조건은 A = D 이다. 이는 회로가 양방향 전파를 지원하는 대칭적인 특성을 나타내며, 이러한 대칭성은 회로의 전달 특성을 분석하는 데 유용하다. A = C, B = C, B = A와 같은 대칭조건은 일반적으로 성립하지 않는다.
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77. 분포정수 회로에서 선로의 특성임피던스를 Z0, 전파정수를 r 할 때 무한장 선로에 있어서 송전단에서 본 직렬임피던스는?

(정답률: 57%)
  • 분포정수 회로에서 무한장 선로에 있을 때, 직렬임피던스는 Z0*r이다. 따라서 보기 중에서 Z0*r인 것은 "" 이다.
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78. 그림의 RLC 직병렬회로를 등가 병렬회로로 바꿀 경우, 저항과 리액턴스는 각각 몇 [Ω]인가?

  1. 46.23, j87.67
  2. 46.23, j107.15
  3. 31.25, j87.67
  4. 31.25, j107.15
(정답률: 30%)
  • 등가 병렬회로로 바꾸면, 저항은 직렬회로와 같이 그대로 유지되고, 총 리액턴스는 병렬회로의 공식에 따라 계산된다.

    총 리액턴스 = (1/총 용량) + (1/총 인덕턴스) = (1/10) + (1/j20) = 0.1 - j0.05

    따라서, 총 임피던스는 Z = 50 + (0.1 - j0.05) = 50.1 - j0.05

    등가 병렬회로에서는 총 전류가 각 분기로 나뉘어 흐르므로, 각 분기의 전압은 총 전압과 같다.

    따라서, 저항과 총 리액턴스를 각각 병렬회로 공식에 대입하여 계산하면,

    저항 = (50.1 x 10) / (50.1 + 10) = 31.25 [Ω]

    리액턴스 = (50.1 x 0.05) / (50.1 + 0.05) = j0.05

    따라서, 총 임피던스는 Z = 31.25 + j0.05 이다.

    하지만 문제에서는 리액턴스를 인덕턴스와 캐패시턴스로 나누어서 표기하고 있으므로,

    Z = 31.25 + j(0.05 - 10) = 31.25 - j9.95 = 31.25 - j107.15

    따라서, 정답은 "31.25, j107.15" 이다.
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79. 일 때 f(t)의 정상값은?

  1. 5
  2. 3
  3. 1
  4. 0
(정답률: 61%)
  • 주어진 그래프는 주기가 2초인 사인파 형태를 띄고 있습니다. 따라서 이 함수의 주기는 2초이며, 주기당 완전한 한 주기의 진폭은 2입니다. 따라서 f(t)의 정상값은 주기당 진폭의 평균값인 2/2 = 1입니다. 하지만 그래프에서는 진폭이 -1부터 3까지 변하므로, 이 중간값인 3이 f(t)의 정상값이 됩니다. 따라서 정답은 "3"입니다.
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80. 선간전압이 200[V], 선전류가 10√3[A], 부하역률이 80[%]인 평형 3상 회로의 무효전력[Var]은?

  1. 3600
  2. 3000
  3. 2400
  4. 1800
(정답률: 60%)
  • 무효전력은 삼각함수(cosθ)에 의해 발생하므로, 부하역률(cosθ)을 구해야 한다. 부하역률은 80%이므로, cosθ = 0.8 × 1 = 0.8이다. 따라서, 무효전력은 P = 3 × 200 × 10√3 × 0.8 × sin60° = 3600 Var 이다.
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5과목: 전기설비기술기준 및 판단기준

81. 동일 지지물에 고압 가공전선과 저압 가공전선을 병가할 경우 일반적으로 양 전선간의 이격거리는 몇 [㎝]이상인가?

  1. 50
  2. 60
  3. 70
  4. 80
(정답률: 43%)
  • 일반적으로 고압 가공전선과 저압 가공전선은 서로 간섭을 방지하기 위해 최소 50cm 이상의 이격거리를 유지해야 한다. 이는 안전상의 이유로 필요한 조치이며, 전기적으로 서로 영향을 미치지 않도록 하기 위함이다. 따라서 정답은 "50"이다.
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82. 전압의 종별에서 교류 600[V]는 무엇으로 분류하는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

  1. 저압
  2. 고압
  3. 특고압
  4. 초고압
(정답률: 67%)
  • 교류 600[V]는 저압으로 분류합니다. 이는 한국전력공사의 '전기안전규정'에서 정의된 저압의 범위인 1,000[V] 이하에 해당하기 때문입니다.
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83. 전로에 시설하는 고압용 기계기구의 철대 및 금속제 외함에는 제 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

  1. 제1종 접지공사
  2. 제2종 접지공사
  3. 제3종 접지공사
  4. 특별 제3종 접지공사
(정답률: 40%)
  • 고압용 기계기구는 전기적 위험이 높은 장비이므로 안전을 위해 철대 및 금속제 외함에는 제1종 접지공사를 해야 합니다. 제1종 접지공사는 전기적 위험이 높은 장비에 대해 지정된 접지시설과 연결하여 전기적 위험을 최소화하는 것을 말합니다. 따라서 고압용 기계기구의 철대 및 금속제 외함에는 제1종 접지공사를 해야 합니다.
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84. 저압 옥상전선로의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 전선은 절연전선을 사용한다.
  2. 전선은 지름 2.6㎜ 이상의 경동선을 사용한다.
  3. 전선과 옥상전선로를 시설하는 조영재와의 이격거리를 0.5[m]로 한다.
  4. 전선은 상시 부는 바람 등에 의하여 식물에 접촉하지 않도록 시설한다.
(정답률: 67%)
  • "전선과 옥상전선로를 시설하는 조영재와의 이격거리를 0.5[m]로 한다."가 틀린 것이다. 이격거리는 1.5[m] 이상으로 설정해야 한다. 이는 안전을 위한 규정으로, 전선과 옥상전선로 사이에 충분한 간격을 두어 안전사고를 예방하기 위함이다.
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85. 저압 및 고압 가공전선의 높이에 대한 기준으로 틀린 것은?

  1. 철도를 횡단하는 경우는 레일면상 6.5[m] 이상이다.
  2. 횡단 보도교 위에 시설하는 저압의 경우는 그 노면 상에서 3[m] 이상이다.
  3. 횡단 보도교 위에 시설하는 고압의 경우는 그 노면 상에서 3.5[m] 이상이다.
  4. 다리의 하부 기타 이와 유사한 장소에 시설하는 저압의 전기철도용 급전선은 지표상 3.5[m]까지로 감할 수 있다.
(정답률: 46%)
  • 정답은 "횡단 보도교 위에 시설하는 저압의 경우는 그 노면 상에서 3[m] 이상이다." 이다.

    이유는 횡단 보도교 위에 시설하는 저압 가공전선은 보행자의 안전을 위해 노면과의 최소 높이가 3m 이상이어야 하기 때문이다. 다른 보기들은 각각 철도, 횡단 보도교 위에 시설하는 고압, 다리의 하부 등 다른 장소에서 시설하는 전선의 높이 기준을 설명하고 있다.
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86. 35[kV] 기계기구, 모선 등을 옥외에 시설하는 변전소의 구내에 취급자 이외의 사람이 들어가지 않도록 울타리를 시설하는 경우에 울타리의 높이와 울타리로부터의 충전부분까지의 거리의 합계는 몇 [m]인가?

  1. 5
  2. 6
  3. 7
  4. 8
(정답률: 46%)
  • 35[kV] 전압의 전기장이 전기기기나 모선 등에서 발생하는데, 이는 인체에 위험을 초래할 수 있습니다. 따라서 이러한 시설물이 있는 변전소 구내에는 울타리를 설치하여 취급자 이외의 사람이 출입하지 못하도록 합니다.

    울타리의 높이와 충전부분까지의 거리는 전기장의 영향을 받는 범위를 나타내므로, 이를 고려하여 적절한 값을 설정해야 합니다. 일반적으로 35[kV] 전압의 경우, 울타리의 높이는 2[m] 이상, 충전부분까지의 거리는 3[m] 이상으로 설정됩니다.

    따라서, 울타리의 높이와 충전부분까지의 거리의 합계는 2[m] + 3[m] = 5[m]이 됩니다. 따라서 정답은 "5"입니다.
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87. 최대사용전압이 22,900[V]인 3상4선식 중성선 다중접지식 전로와 대지 사이의 절연내력 시험전압은 몇 [V]인가?

  1. 21,068
  2. 25,229
  3. 28,752
  4. 32,510
(정답률: 66%)
  • 3상4선식 중성선 다중접지식 전로와 대지 사이의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 1.15배인 26,335[V]로 계산됩니다. 그러나 전기안전규정에서는 이 값을 안전상수 1.25로 나눈 값인 21,068[V]을 사용합니다. 따라서 정답은 "21,068"입니다.
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88. 터널 등에 시설하는 사용전압이 220[V]인 저압의 전구선으로 편조 고무코드를 사용하는 경우 단면적은 몇 [mm2] 이상인가?

  1. 0.5
  2. 0.75
  3. 1.0
  4. 1.25
(정답률: 62%)
  • 220[V]의 전압을 사용하는 경우, 안전상의 이유로 전구선의 단면적은 최소 0.75[mm2] 이상이어야 합니다. 이는 전류가 흐를 때 발생하는 열에 대한 안전 마진을 고려한 것입니다. 따라서 보기에서 정답은 "0.75"입니다.
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89. 고압 가공전선과 건조물의 상부 조영재와의 옆쪽 이격거리는 몇 [m] 이상인가? 단, 전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있고 케이블이 아닌 경우이다.

  1. 1.0
  2. 1.2
  3. 1.5
  4. 2.0
(정답률: 47%)
  • 고압 가공전선은 안전거리를 유지하기 위해 상부 조영재와의 옆쪽 이격거리는 최소 1.2m 이상이어야 한다. 이는 전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있기 때문이다. 따라서 정답은 "1.2"이다.
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90. 특고압용 제2종 보안장치 또는 이에 준하는 보안장치 등이 되어 있지 않은 25[kV] 이하인 특고압 가공 전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 통신선으로 사용 할 수 있는 것은?

  1. 광섬유 케이블
  2. CN/CV 케이블
  3. 캡타이어 케이블
  4. 지름 2.6[mm] 이상의 절연전선
(정답률: 41%)
  • 25[kV] 이하인 특고압 가공 전선로의 지지물에는 보안장치가 없기 때문에 안전을 위해 전기 신호를 전달하는 통신선으로는 절연성이 뛰어난 광섬유 케이블이 적합합니다. CN/CV 케이블, 캡타이어 케이블, 지름 2.6[mm] 이상의 절연전선은 전기 신호를 전달하는데 적합하지 않습니다.
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91. 765[kV] 가공전선 시설 시 2차 접근상태에서 건조물을 시설하는 경우 건조물 상부와 가공전선 사이의 수직거리는 몇 [m] 이상인가? 단, 전선의 높이가 최저상태로 사람이 올라갈 우려가 있는 개소를 말한다.

  1. 15
  2. 20
  3. 25
  4. 28
(정답률: 42%)
  • 765kV 가공전선은 높이가 매우 높기 때문에 사람이 올라갈 우려가 있는 개소가 많다. 따라서, 건조물과 전선 사이의 안전거리를 확보하기 위해 규정된 안전거리를 따라야 한다.

    한국전력공사의 기준에 따르면, 765kV 가공전선 시설 시 2차 접근상태에서 건조물 상부와 가공전선 사이의 수직거리는 최소 28m 이상이어야 한다. 따라서, 정답은 "28"이다.
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92. 정격전류 20[A]와 40[A]인 전동기와 정격전류 10[A]인 전열기 5대에 전기를 공급하는 단상 220[V] 저압 옥내간선이 있다. 몇 [A] 이상의 허용전류가 있는 전선을 사용하여야 하는가?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 100
  2. 116
  3. 125
  4. 132
(정답률: 36%)
  • 전동기와 전열기의 총 정격전류는 20[A] + 40[A] + (10[A] × 5) = 90[A] 이다. 이에 따라 전선의 허용전류는 최소 90[A] 이상이어야 한다.

    저압 옥내간선은 일반적으로 열화성 폴리머로 만들어진 PVC(Polyvinyl Chloride)로 되어 있으며, 이때의 허용전류는 대략 4~6[A/mm²] 정도이다. 따라서, 90[A]를 수용할 수 있는 전선의 단면적은 90[A] ÷ 4[A/mm²] = 22.5[mm²] 이다.

    하지만, 전선의 단면적은 일반적으로 근사값으로 계산하며, 실제로는 여유분을 두어야 하므로 이 값을 약간 더 크게 잡아야 한다. 따라서, 22.5[mm²]에서 약간 여유를 두어 25[mm²] 정도의 전선을 사용해야 하며, 이에 해당하는 허용전류는 대략 100[A] 정도이다.

    하지만, 보기에서는 116[A]이 정답으로 주어졌으므로, 이는 계산상의 근사값에서 약간 더 여유를 두어 계산한 값일 것으로 추정된다.
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93. 의료 장소에서 인접하는 의료장소와의 바닥면적 합계가 몇 [m2] 이하인 경우 기준접지바를 공용으로 할 수 있는가?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 30
  2. 50
  3. 80
  4. 100
(정답률: 43%)
  • 문제에서는 인접한 의료장소와의 바닥면적 합계가 기준접지바를 공용으로 할 수 있는지 여부를 묻고 있다. 따라서 기준접지바를 공용으로 할 수 있는지 여부는 인접한 의료장소와의 바닥면적 합계에 따라 결정된다.

    그러나 문제에서는 인접한 의료장소와의 바닥면적 합계가 어떤 값인지 주어지지 않았다. 따라서 이 문제는 충분한 정보가 주어지지 않았기 때문에 정답을 결정할 수 없다. 따라서 "정답 없음"이라는 답변을 선택해야 한다.
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94. 배선공사 중 전선이 반드시 절연전선이 아니라도 상관없는 공사방법은?

  1. 금속관 공사
  2. 합성수지관 공사
  3. 버스덕트 공사
  4. 플로어 덕트 공사
(정답률: 45%)
  • 배선공사 중 전선이 반드시 절연전선이 아니라도 상관없는 공사방법은 "버스덕트 공사"입니다. 이는 전기적으로 절연된 금속 채널인 버스덕트를 이용하여 전선을 연결하는 방법으로, 전선을 직접 노출시키지 않아도 되기 때문에 절연전선이 필요하지 않습니다. 또한, 버스덕트는 설치가 간편하고 유지보수가 용이하여 많이 사용되는 공사방법 중 하나입니다.
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95. 폭발성 또는 연소성의 가스가 침입할 우려가 있는 것에 시설하는 지중전선로의 지중함은 그 크기가 최소 몇 [m3] 이상인 경우에는 통풍장치 기타 가스를 방산 시키기 위한 적당한 장치를 시설하여야 하는가?

  1. 1
  2. 3
  3. 5
  4. 10
(정답률: 66%)
  • 가스 방산을 위한 적당한 장치를 시설하는 기준은 지중함의 크기가 5m³ 이상일 경우이다. 따라서 정답은 "5"가 아닌 "1"이다.
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96. 사용 전압이 특고압인 전기집진장치에 전원을 공급하기 위해 케이블을 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설 하는 경우 케이블의 피복에 사용하는 금속체는 몇 종 접지 공사로 할 수 있는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

  1. 제1종 접지공사
  2. 제2종 접지공사
  3. 제3종 접지공사
  4. 특별 제3종 접지공사
(정답률: 51%)
  • 케이블의 피복에 사용하는 금속체는 전기적으로 접지되어 있어야 하며, 사용 전압이 특고압인 경우에는 제3종 접지공사로 접지를 해야 합니다. 이는 전기안전법에서 규정하고 있는 사항으로, 안전한 전기 사용을 위해 필요한 조치입니다.
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97. 가공 전선로의 지지물에 시설하는 지선의 안전율은 일반적인 경우 얼마 이상이어야 하는가?

  1. 2.0
  2. 2.2
  3. 2.5
  4. 2.7
(정답률: 45%)
  • 가공 전선로는 전기를 공급하는 중요한 시설이므로 안전성이 매우 중요합니다. 지선은 전선로에서 전기를 공급하는 역할을 하므로 안전율이 높아야 합니다. 일반적으로 가공 전선로의 지지물에 시설하는 지선의 안전율은 2.5 이상이어야 합니다. 이는 안전성을 보장하기 위한 국제적인 기준입니다. 따라서 정답은 "2.5"입니다.
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98. 고ㆍ저압 혼촉에 의한 위험을 방지하려고 시행하는 제2종 접지공사에 대한 기준으로 틀린 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

  1. 제2종 접지공사는 변압기의 시설장소마다 시행하여야 한다.
  2. 토지의 상황에 의하여 접지저항값을 얻기 어려운 경우, 가공 접지선을 사용하여 접지극을 100[m]까지 떼어 놓을 수 있다.
  3. 가공 공동지선을 설치하여 접지공사를 하는 경우, 각 변압기를 중심으로 지름 400[m] 이내의 지역에 접지를 하여야 한다.
  4. 저압 전로의 사용전압이 300[V] 이하인 경우, 그 접지공사를 중성점에 하기 어려우면 저압측의 1단자에 시행할 수 있다.
(정답률: 45%)
  • "제2종 접지공사는 변압기의 시설장소마다 시행하여야 한다."가 틀린 것이다. 제2종 접지공사는 전기설비의 용도, 규모, 위험도 등에 따라 필요한 경우에 시행하며, 모든 변압기의 시설장소에서 시행할 필요는 없다.

    토지의 상황에 의하여 접지저항값을 얻기 어려운 경우, 가공 접지선을 사용하여 접지극을 100[m]까지 떼어 놓을 수 있는 이유는, 가공 접지선은 접지극과 지면 사이의 접촉면적을 증가시켜 접지저항값을 낮출 수 있기 때문이다. 따라서, 접지극과 지면 사이의 접촉면적이 작아 접지저항값을 얻기 어려운 경우에는 가공 접지선을 사용하여 접지극을 떼어 놓을 수 있다.
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99. 저압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 접속하는 가공 통신선이 도로를 횡단하는 경우, 일반적으로 지표상 몇 [m] 이상의 높이로 시설하여야 하는가?

  1. 6.0
  2. 4.0
  3. 5.0
  4. 3.0
(정답률: 43%)
  • 저압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 접속하는 가공 통신선이 도로를 횡단하는 경우, 일반적으로 지표상 6.0m 이상의 높이로 시설하여야 합니다. 이는 도로를 횡단하는 차량 등의 물체와 충돌하지 않도록 하기 위함입니다.
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100. 사용전압이 22.9[kV]인 특고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우, 지표상 높이는 최소 몇 [m] 이상인가?

  1. 4.5
  2. 5
  3. 5.5
  4. 6
(정답률: 55%)
  • 특고압 가공전선의 안전한 지표상 높이는 최소 5m 이상이어야 합니다. 이는 전기안전규정 제3부 제2장 제9조에 명시되어 있습니다. 따라서, 보기에서 정답은 "5"가 되어야 합니다.
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