전기기사 필기 기출문제복원 (2016-08-21)

전기기사 2016-08-21 필기 기출문제 해설

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전기기사
(2016-08-21 기출문제)

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1과목: 전기자기학

1. 반지름이 a[m]이고, 단위 길이에 대한 권수가 n인 무한장 솔레노이드의 단위 길이당 자기인덕턴스는 몇H/m 인가?

(정답률: 76%)
  • 무한장 솔레노이드의 자기인덕턴스 공식에서 단위 길이당 권수 $n$과 단면적 $S = \pi a^{2}$를 적용하여 유도합니다.
    ① [기본 공식] $L = \mu n^{2} S$ 단위 길이당 인덕턴스 = 투자율 $\times$ (단위 길이당 권수)$^{2}$ $\times$ 단면적
    ② [숫자 대입] $L = \mu n^{2} (\pi a^{2})$
    ③ [최종 결과] $L = \mu \pi a^{2} n^{2}$
    따라서 정답은 입니다.
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2. 선전하밀도 p[C/m]를 갖는 코일이 반원형의 형태를 취할 때, 반원의 중심에서 전계의 세기를 구하면 몇 V/m인가? (단, 반지름은 r[m]이다.)

(정답률: 55%)
  • 반원형 선전하에 의한 중심점의 전계 세기를 구하는 문제입니다. x축 성분은 대칭성에 의해 상쇄되고 y축 성분만 남게 됩니다.
    미소 전하 $dQ = \rho r d\theta$에 의한 전계의 y축 성분을 $0$부터 $\pi$까지 적분하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $E = \int_{0}^{\pi} \frac{\rho \sin\theta}{4\pi\epsilon_{0}r} d\theta$
    ② [숫자 대입] $E = \frac{\rho}{4\pi\epsilon_{0}r} \int_{0}^{\pi} \sin\theta d\theta = \frac{\rho}{4\pi\epsilon_{0}r} \times 2$
    ③ [최종 결과] $E = \frac{\rho}{2\pi\epsilon_{0}r}$
    따라서 정답은 입니다.
  • 선전하에 의한 전계의 세기 E = ρ / 2πε0r
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3. 비투자율 ㎲는 역자성체에서 다음 어느 값을 갖는가?

  1. ㎲ = 0
  2. ㎲ < 1
  3. ㎲ >1
  4. ㎲ = 1
(정답률: 90%)
  • 물질의 자성 특성에 따라 비투자율 $\mu_{s}$의 값이 결정됩니다. 역자성체는 외부 자기장에 대해 반발하는 성질을 가지므로 비투자율이 1보다 작습니다.

    오답 노트

    강자성체: $\mu_{s} \gg 1$
    상자성체: $\mu_{s} \ge 1$
  • 강자성체 μs >> 1
    반(역)자성체 μs < 1
    상자청제 μs > 1
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4. 도전율 σ, 투자율 μ인 도체에 교류 전류가 흐를 때 표피 효과의 영향에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. σ가 클수록 작아진다.
  2. μ가 클수록 작아진다.
  3. μs가 클수록 작아진다.
  4. 주파수가 높을수록 커진다.
(정답률: 85%)
  • 표피효과는 전류가 도체의 표면에 집중되어 흐르는 현상으로, 침투깊이 $\delta$가 작을수록 표피효과는 더 심해집니다.
    침투깊이 공식은 다음과 같습니다.
    $$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \sigma \mu}}$$
    위 식에서 주파수 $f$, 도전율 $\sigma$, 투자율 $\mu$가 클수록 침투깊이 $\delta$는 작아지므로, 주파수가 높을수록 표피효과는 커지게 됩니다.
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5. 자계와 전류계의 대응으로 틀린 것은?

  1. 자속 ↔ 전류
  2. 기자력 ↔ 기전력
  3. 투자율 ↔ 유전율
  4. 자계의 세기 ↔ 전계의 세기
(정답률: 84%)
  • 자기 회로와 전기 회로의 대응 관계를 이해하는 문제입니다. 투자율은 전기 회로의 도전율(전도율)과 대응됩니다.

    오답 노트

    유전율: 전계의 세기와 관련이 있으며, 투자율의 대응 쌍이 아닙니다.
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6. 다음의 관계식 중 성립할 수 없는 것은? (단, μ는 투자율, μ0는 진공의 투자율, x는 자화율, J는 자화의 세기이다.)

(정답률: 81%)
  • 자화의 세기 $J$는 자화율 $\chi$와 자기장의 세기 $H$의 곱으로 정의됩니다.
    핵심 원리: $J = \chi H$가 성립해야 합니다.


    오답 노트

    $\text{}$: 자화의 세기는 자기유도 $B$가 아니라 자기장의 세기 $H$에 비례하므로 성립할 수 없습니다.
  • 자화의 세기 J =μ0(μs-1)H = xH
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7. 베이클라이트 중의 전속밀도가 D[C/m2] 일때의 분극의 세기는몇 C/m2인가? (단, 베이클라이트의 비유전율은 이다.)

(정답률: 77%)
  • 전속밀도 $D$와 비유전율 $\epsilon_r$이 주어졌을 때 분극의 세기 $P$를 구하는 공식과 원리를 적용합니다.
    $$\text{분극의 세기 } P = D - \epsilon_0 E$$
    $$\text{여기서 } E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} \text{ 이므로 대입하면}$$
    $$P = D - \epsilon_0 (\frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r}) = D - \frac{D}{\epsilon_r}$$
    $$P = D(1 - \frac{1}{\epsilon_r})$$
  • 분극의 세기 P = ε0(εr-1)E = D-ε0E = D(1 -1 / εr)
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8. 철심부의 평균 길이가 l2, 공극의 길이가 l1, 단면적이 S인 자기회로이다. 자속밀도를 B[Wb/m2]로 하기 위한 기자력[AT]은?

(정답률: 61%)
  • 자기회로에서 기자력은 자속과 자기저항의 곱으로 계산하며, 공극과 철심부의 자기저항 합을 고려해야 합니다.
    ① [기본 공식] $F = \Phi R_{m} = B S \frac{1}{\mu_{0} S} (l_{1} + \frac{l_{2}}{\mu_{s}})$
    ② [숫자 대입] $F = \frac{B}{\mu_{0}} (l_{1} + \frac{l_{2}}{\mu_{s}})$
    ③ [최종 결과] $\frac{B}{\mu_{0}} (l_{1} + \frac{l_{2}}{\mu_{s}})$
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9. 자성체의 자화의 세기 J=8kA/m 자화율 xm=0.02일 때 자속밀도는 약 몇 T인가?

  1. 7000
  2. 7500
  3. 8000
  4. 8500
(정답률: 65%)
  • 자화의 세기와 자화율을 이용하여 자계의 세기를 먼저 구한 후, 자속밀도를 산출하는 문제입니다. 자화율 $\chi_m$이 $\mu_0$에 비해 매우 크므로 투자율 $\mu \approx \chi_m$으로 계산합니다.
    ① [기본 공식] $B = \mu H = \mu \frac{J}{\chi_m}$
    ② [숫자 대입] $B = 0.02 \times \frac{8000}{0.02}$
    ③ [최종 결과] $B = 8000$
  • 자속밀도 B = J+μ0H = J(1+μ0/x)

    8000 x (1+ 4π x 10^-7 / 0.02) = 8000
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10. 진공중의 자계 10AT/m인 점에 5×10-3Wb의 자극을 놓으면 그 자극에 작용하는 힘[N]은?

  1. 5×10-2
  2. 5×10-3
  3. 2.5×10-2
  4. 2.5×10-3
(정답률: 71%)
  • 자계 내에 놓인 자극이 받는 힘은 자극의 세기와 자계의 세기를 곱하여 구할 수 있습니다.
    ① [기본 공식] $F = m \times H$ 힘 = 자극의 세기 $\times$ 자계의 세기
    ② [숫자 대입] $F = 5 \times 10^{-3} \times 10$
    ③ [최종 결과] $F = 5 \times 10^{-2}$
  • 힘 F = mH = 5 x 10^-3 x 10 = 5 x 10^-2
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11. 전계와 자계와의 관계에서 고유임피던스는?

(정답률: 73%)
  • 전계와 자계의 관계에서 고유임피던스는 매질의 투자율과 유전율의 비에 루트를 씌운 값으로 정의됩니다.
    따라서 정답은 즉, $\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$ 입니다.
  • 고유 임피던스 Z0 = √Z/Y , √μ/ε , √L/C
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12. 자성체 3×4×20[cm3]가 자속밀도 B=130mT로 자화되었을 때 자기모멘트가 48[Am2]이었다면 자화의 세기(M)는 몇 [A/m]인가?

  1. 104
  2. 105
  3. 2×104
  4. 2×105
(정답률: 51%)
  • 자화의 세기는 단위 체적당 자기모멘트로 정의됩니다.
    ① [기본 공식] $M = \frac{m}{V}$ 자화의 세기 = 자기모멘트 / 체적
    ② [숫자 대입] $M = \frac{48}{3 \times 4 \times 20 \times 10^{-6}}$
    ③ [최종 결과] $M = 2 \times 10^{5}$
  • 48 / 3 x 4 x 20 x 10-6승 = 200000 = 2x 10의 5승
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13. 그림과 같은 평행판 콘덴서에 극판의 면적이 S[m2], 진전하 밀도를 σ[C/m2], 유전율이 각각 인 유전체를 채우고 a, b 양단에 V[V]의 전압을 인가할 때 인 유전체 내부의 전계의 세기 E1, E2와의 관계식은?

  1. E1 = 2E2
  2. E1 = 4E2
  3. 2E1 = E2
  4. E1 = E2
(정답률: 80%)
  • 평행판 콘덴서 내부에 서로 다른 유전체가 채워져 있을 때, 경계면에서 전속밀도 $D$는 연속적(일정)입니다.
    전속밀도 $D$와 전계 $E$의 관계식 $D = \epsilon E$를 이용합니다.
    ① [기본 공식] $\epsilon_1 E_1 = \epsilon_2 E_2$
    ② [숫자 대입] $4 E_1 = 2 E_2$
    ③ [최종 결과] $2 E_1 = E_2$
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14. 쌍극자 모멘트가 M[C ㆍ m]인 전기쌍극자에 의한 임의의 점 P에서의 전계의 크기는 전기 쌍극자의 중심에서 축방향과 점 P를 잇는 선분 사이의 각이 얼마일 때 최대가 되는가?

  1. 0
  2. π/2
  3. π/3
  4. π/4
(정답률: 75%)
  • 전기쌍극자에 의한 임의의 점 $P$에서의 전계 크기는 쌍극자 모멘트의 방향과 관측점 $P$를 잇는 선분 사이의 각도 $\theta$에 따라 달라집니다.
    전계의 세기는 $\theta = 0$ (축 방향)일 때 최대가 되며, $\theta = \pi/2$ (수직 방향)일 때 최소가 됩니다.
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15. 원점에 +1[C], 점(2,0)에 -2[C]의 점전하가 있을 때 전계의 세기가 0인 점은?

(정답률: 50%)
  • 두 점전하에 의한 전계의 세기가 0이 되려면, 두 전하에 의한 전계의 크기가 같고 방향이 반대여야 합니다. 전하의 부호가 다르므로 전계가 0인 지점은 전하량이 작은 $+1\text{C}$ 전하의 바깥쪽(음의 x축 방향)에 위치합니다.
    원점에서 왼쪽으로 $d$만큼 떨어진 지점의 전계 평형 식은 다음과 같습니다.
    ① [기본 공식] $\frac{1}{d^2} = \frac{2}{(2+d)^2}$
    ② [숫자 대입] $(2+d)^2 = 2d^2 \Rightarrow 4 + 4d + d^2 = 2d^2 \Rightarrow d^2 - 4d - 4 = 0$
    ③ [최종 결과] $d = 2 + 2\sqrt{2}$
    좌표값으로는 $-d$이므로 점 $(-2-2\sqrt{2}, 0)$에서 전계가 0이 됩니다. 따라서 정답은 입니다.
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16. 반지름 2mm, 간격 1m의 평행왕복 도선이 있다. 도체간에 전압 6kV를 가했을 때 단위 길이당 작용하는 힘은 몇 N/m인가? (문제 오류로 실제 시험에서는 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 1번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

  1. 8.06 × 10-5
  2. 8.06 × 10-6
  3. 6.87 × 10-5
  4. 6.87 × 10-6
(정답률: 79%)
  • 평행왕복 도선 사이의 단위 길이당 작용하는 힘은 선전하밀도와 도선 간 거리, 유전율을 이용하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $f = \frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon d}$
    ② [숫자 대입] $f = \frac{(\frac{\pi\epsilon V}{\ln(d/r)})^2}{2\pi\epsilon d}$
    ③ [최종 결과] $f = 8.06 \times 10^{-5}$
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17. 유전율이 인 유전체 경계면에 수직으로 전계가 작용할 때 단위 면적당에 작용하는 수직력은?

(정답률: 80%)
  • 유전체 경계면에 전계가 수직으로 작용할 때, 단위 면적당 작용하는 수직력(압력)은 두 매질의 에너지 밀도 차이로 결정됩니다.
    전계가 수직인 경우 전속밀도 $D$가 일정하므로 다음과 같은 공식이 성립합니다.
    ① [기본 공식] $f_n = \frac{1}{2} ( \frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} ) D^2$
    따라서 정답은 입니다.
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18. 진공 중에서 +q[C]과 -q[C]의 점전하가 미소거리 a/m 만큼 떨어져 있을 때 이 쌍극자가 P점에 만드는 전계[V/m]와 전위[V]의 크기는?

(정답률: 61%)
  • 전기 쌍극자가 수직 이등분선 상의 점 P에 만드는 전계와 전위를 구하는 문제입니다.
    점 P는 두 전하로부터 거리가 같으므로 전위 $V$는 $0$이 되며, 전계 $E$는 쌍극자 모멘트 $M = qa$를 이용하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $E = \frac{qa}{4\pi\epsilon_{0}r^{3}}\sqrt{1+3\cos^{2}\theta}$
    ② [숫자 대입] ($\theta = 90^{\circ}$이므로 $\cos 90^{\circ} = 0$ 대입)
    ③ [최종 결과] $E = \frac{qa}{4\pi\epsilon_{0}r^{3}}, V = 0$
    따라서 정답은 입니다.
  • 전기 쌍극자에 의한 자계의 세기 E = M / 4π엡실론제로r^3 루트 1+3cos^2

    전기 쌍극자에 의한 전위 V = M / 4π앱실론제로r^2
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19. 반지름 a[m]인 원형코일에 전류 I[A]가 흘렀을 때 코일 중심에서의 자계의 세기 [At/m]는?

(정답률: 64%)
  • 반지름이 $a$인 원형 코일 중심에서의 자계 세기를 구하는 문제입니다. 원형 전류 도선 중심의 자계 공식 $H = \frac{I}{2a}$를 적용합니다.
    ① [기본 공식] $H = \frac{I}{2a}$
    ② [숫자 대입] (주어진 변수 $I, a$ 대입)
    ③ [최종 결과] $H = \frac{I}{2a}$
    따라서 정답은 입니다.
  • 원형코일 중심에서 자계의 세기 H = I/2a [AT/m]
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20. 손실 유전체에서 전자파에 대한 전파정수 r로서 옳은 것은?

(정답률: 61%)
  • 손실 유전체 내에서 전자파의 전파정수 $\gamma$는 전도도 $\sigma$가 존재하는 경우 복소수 형태로 나타납니다.
    전파정수의 일반식은 다음과 같습니다.
    $$\gamma = j\omega\sqrt{\mu\epsilon}\sqrt{1 - j\frac{\sigma}{\omega\epsilon}}$$
    따라서 정답은 입니다.
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2과목: 전력공학

21. 송전거리, 전력, 손실률 및 역률이 일정하다면 전선의 굵기는?

  1. 전류에 비례한다.
  2. 전류에 반비례한다.
  3. 전압의 제곱에 비례한다.
  4. 전압의 제곱에 반비례한다.
(정답률: 62%)
  • 송전 손실률 공식에서 손실률, 전력, 역률이 일정할 때 전선 굵기(단면적)와 전압의 관계를 분석하는 문제입니다.
    손실률 공식에 따라 전선 굵기 $S$는 전압의 제곱 $V^{2}$에 반비례하는 관계를 가집니다.
    ① [기본 공식] $S \propto \frac{1}{V^{2}}$
    ② [숫자 대입] (조건에 따라 비례 관계 분석)
    ③ [최종 결과] 전압의 제곱에 반비례한다.
  • 전선 굵기 A = ρlP^2 / V^2 cos^2θ Pl

    전압의 제곱과 역률 제곱에 반비례
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22. 보호계전기의 보호방식 중 표시선 계전방식이 아닌 것은?

  1. 방향 비교 방식
  2. 위상 비교 방식
  3. 전압 방향 방식
  4. 전류 순환 방식
(정답률: 51%)
  • 표시선 계전방식에는 방향 비교 방식, 전압 방향 방식, 전류 순환 방식이 포함됩니다. 위상 비교 방식은 모선 보호 계전방식의 한 종류입니다.
  • 표시선 계전방식의 종류 : 방향 비교방식 , 전압 반향 방식 , 전류 순환 방식
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23. 중성점 직접 접지 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 계통의 과도 안정도가 나쁘다.
  2. 변압기의 단절연이 가능하다.
  3. 1선 지락시 건전상의 전압은 거의 상승하지 않는다.
  4. 1선 지락전류가 적어 차단기의 차단능력이 감소된다.
(정답률: 61%)
  • 중성점 직접 접지 방식은 지락 임피던스가 매우 작아 1선 지락 전류가 최대가 되므로, 보호 계전기의 동작이 확실하며 차단기의 큰 차단 능력이 요구됩니다.

    오답 노트

    계통의 과도 안정도가 나쁘다: 지락 전류가 커서 전압 강하가 심하므로 맞음
    변압기의 단절연이 가능하다: 대지 전압 상승이 억제되어 맞음
    1선 지락 시 건전상의 전압은 거의 상승하지 않는다: 전위 상승이 최소화되어 맞음
  • 직접 접지 방식은 지락 전류가 가장 크기 때문에 차단기의 동작이 확실해진다.
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24. 단상 변압기 3대를 △결선으로 운전하던 중 1대의 고장으로 V결선 한 경우 V결선과 △결선의 출력비는 약 몇 %인가?

  1. 52.2
  2. 57.7
  3. 66.7
  4. 86.6
(정답률: 77%)
  • 델타($\Delta$) 결선 중 1대가 고장 나 V결선으로 운전할 때, 델타 결선 대비 V결선의 출력 비율을 구하는 문제입니다.
    $$\text{출력비} = \frac{\sqrt{3}VI}{3VI}$$
    $$\text{출력비} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$
    $$\text{출력비} = 0.577$$
  • V 결선 출력비57.7
    V 결선 이용률 86.6
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25. 전력선에 영상 전류가 흐를 때 통신선로에 발생되는 유도 장해는?

  1. 고조파 유도장해
  2. 전력 유도장해
  3. 전자 유도장해
  4. 정전 유도장해
(정답률: 71%)
  • 지락 사고 시 발생하는 영상 전류가 전력선과 통신선 사이의 상호 인덕턴스에 의해 전압을 유기시키는 현상을 전자 유도장해라고 합니다.

    오답 노트

    정전 유도장해: 영상 전압과 상호 정전 용량에 의해 발생
  • 전자 유도 : 영상 전류에 의해 발생
    정전 유도 : 영상 전압에 의해 발생
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26. 변압기의 결선 중에서 1차에 제3고조파가 있을 때 2차에 제 3고조파 전압이 외부로 나타나는 결선은?

  1. Y - Y
  2. Y - △
  3. △ - Y
  4. △ - △
(정답률: 65%)
  • Y-Y 결선은 제3고조파를 제거할 수 있는 델타($\Delta$) 결선 경로가 없으며, 중성점 접지 시 제3고조파 전압이 외부로 나타나게 됩니다.

    오답 노트

    Y-$\Delta$, $\Delta$-Y, $\Delta$-$\Delta$ 결선: 델타($\Delta$) 결선 내에서 제3고조파가 순환하여 외부로 나타나지 않음
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27. 3상 3선식의 전선 소요량에 대한 3상 4선식의 전선 소요량의 비는 얼마인가? (단, 배전거리, 배전전력 및 전력손실은 같고, 4선식의 중성선의 굵기는 외선의 굵기와 같으며, 외선과 중성선간의 전압은 3선식의 선간전압과 같다.)

  1. 4/9
  2. 2/3
  3. 3/4
  4. 1/3
(정답률: 56%)
  • 단상 2선식을 기준으로 했을 때 3상 3선식의 전선 소요량은 $3/4$이며, 3상 4선식의 전선 소요량은 $1/3$입니다. 문제에서 요구하는 것은 3상 3선식 대비 3상 4선식의 소요량 비입니다.
    ① [기본 공식]
    $$\text{비율} = \frac{\text{3상 4선식 소요량}}{\text{3상 3선식 소요량}}$$
    ② [숫자 대입]
    $$\text{비율} = \frac{1/3}{3/4}$$
    ③ [최종 결과]
    $$\text{비율} = 4/9$$
  • 단상 3선식 3/8
    3상 3선식 3/4
    3상 4선식 1/3
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28. 수전단의 전력원 방정식이 으로 표현되는 전력계통에서 가능한 최대로 공급할 수 있는 부하전력 Pr과 이때 전압을 일정하게 유지하는데 필요한 무효전력 Qr은 각각 얼마인가?

  1. Pr = 500, Qr = -400
  2. Pr = 400, Qr = 500
  3. Pr = 300, Qr = 100
  4. Pr = 200, Qr = -300
(정답률: 84%)
  • 전력원 방정식 $P_{r}^{2} + (Q_{r} + 400)^{2} = 250000$에서 최대 부하전력 $P_{r}$을 구하려면 무효전력 항 $(Q_{r} + 400)^{2}$이 0이 되어야 합니다.
    ① [기본 공식]
    $$P_{r} = \sqrt{250000}$$
    $$Q_{r} + 400 = 0$$
    ② [숫자 대입]
    $$P_{r} = \sqrt{250000}$$
    $$Q_{r} = -400$$
    ③ [최종 결과]
    $$P_{r} = 500, Q_{r} = -400$$
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29. 그림과 같이 부하가 균일한 밀도로 도중에서 분기되어 선로전류가 송전단에 이를수록 직선적으로 증가할 경우 선로의 전압강하는 이 송전단 전류와 같은 전류의 부하가 선로의 말단에만 집중되어 있을 경우의 전압강하보다 어떻게 되는가? (단, 부하 역률은 모두 같다고 한다.)

  1. 1/3
  2. 1/2
  3. 1
  4. 2
(정답률: 71%)
  • 부하가 선로에 균일하게 분포되어 있을 때의 전압강하는 모든 부하가 말단에 집중되어 있을 때의 전압강하와 비교하여 $1/2$배가 됩니다.
  • 전력 소실 : 1/3
    전압 강하 : 1/2
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30. 컴퓨터에 의한 전력 조류 계산에서 슬랙(slack)모선의 지정값은?(단, 슬랙 모선을 기준모선으로 한다.)

  1. 유효전력과 무효전력
  2. 모선 전압의 크기와 유효전력
  3. 모선 전압의 크기와 무효전력
  4. 모선 전압의 크기와 모선 전압의 위상각
(정답률: 70%)
  • 전력 조류 계산 시 기준이 되는 슬랙 모선은 계통의 전압과 위상각을 고정하여 다른 모선들의 값을 계산하는 역할을 합니다. 따라서 슬랙 모선에서 지정해야 할 값은 모선 전압의 크기와 모선 전압의 위상각입니다.
  • 슬랙 모선에서 기지량과 미지량
    기지량(입력 데이터) : 모선 전압의 크기와 위상
    미지량(출력 데이터) : 유효전력,무효전력,계통의 전 송전손실
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31. 동일 모선에 2개 이상의 급전선(Feeder)을 가진 비접지 배전계통에서 지락사고에 대한 보호계전기는?

  1. OCR
  2. OVR
  3. SGR
  4. DFR
(정답률: 76%)
  • 비접지 배전계통에서 2회선 이상의 급전선이 있을 때, 특정 회선에서 발생한 지락 사고를 검출하여 해당 회선만을 선택적으로 차단하는 계전기는 선택지락계전기(SGR)입니다.
  • SGR : 비접지 계통의 지락사고 검출에 사용
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32. 차단기의 차단능력이 가장 가벼운 것은?

  1. 중성점 직접접지 계통의 지락 전류 차단
  2. 중성점 저항접지 계통의 지락 전류 차단
  3. 송전선로의 단락사고시의 단락사고 차단
  4. 중성점을 소호리액터로 접지한 장거리 송전선로의 지락전류 차단
(정답률: 70%)
  • 차단능력이 가볍다는 것은 차단해야 할 사고 전류의 크기가 가장 작다는 것을 의미합니다.
    중성점 소호리액터 접지 방식은 지락 사고 시 리액터의 정전용량과 상쇄되어 지락 전류가 최소가 되므로 차단기의 부담이 가장 적습니다.

    오답 노트

    중성점 직접접지 계통: 지락 전류가 최대이므로 차단능력이 가장 커야 함
  • 소호 리액터 접지방식의 경우 지락사고시 지락전류가 최소가 되므로 차단기의 부담이 가장 적다
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33. 한류리액터의 사용 목적은?

  1. 누설전류의 제한
  2. 단락전류의 제한
  3. 접지전류의 제한
  4. 이상전압 발생의 방지
(정답률: 84%)
  • 한류 리액터는 계통에 직렬로 삽입하여 임피던스를 증가시킴으로써 사고 시 발생하는 단락전류의 크기를 제한하여 기기를 보호하는 것이 목적입니다.

    오답 노트

    접지전류의 제한: 접지 리액터의 목적
    이상전압 발생의 방지: 피뢰기의 목적
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34. 통신선과 평행인 주파수 60㎐의 3상 1회선 송전선이 있다. 1선 지락 때문에 영상전류가 100A 흐르고 있다면 통신선에 유도되는 전자유도전압은 약 몇 V인가? (단, 영상전류는 전 전선에 걸쳐서 같으며, 송전선과 통신선과의 상호인덕턴스는 0.06mH/㎞, 그 평행 길이는 40㎞이다.)

  1. 156.6
  2. 162.8
  3. 230.2
  4. 271.4
(정답률: 59%)
  • 통신선에 유도되는 전자유도전압은 영상전류의 3배가 흐르는 효과를 고려하여 계산합니다.
    ① [기본 공식]
    $$E_m = 2\pi f M \ell (3I_0)$$
    ② [숫자 대입]
    $$E_m = 2 \times 3.14 \times 60 \times 0.06 \times 10^{-3} \times 40 \times 3 \times 100$$
    ③ [최종 결과]
    $$E_m = 271.4$$
  • 전자유도전압 Em = ωMl(3I0)

    = 2π x 60 x 0.06 x 10-3승 x 40 x 3 x 100 = 271.43
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35. 중거리 송전선로의 특성은 무슨 회로로 다루어야 하는가?

  1. RL 집중 정수 회로
  2. RLC 집중 정수 회로
  3. 분포 정수 회로
  4. 특성 임피던스 회로
(정답률: 68%)
  • 송전선로의 길이에 따라 해석 모델이 달라집니다. 중거리 송전선로는 저항($R$), 인덕턴스($L$), 정전용량($C$)을 고려하여 집중 정수 회로로 해석합니다.

    오답 노트

    RL 집중 정수 회로: 단거리 송전선로 특성
    분포 정수 회로: 장거리 송전선로 특성
  • 단거리 : R,L 집중정수회로
    중거리 : R,L,C 집중정수회로
    장거리 : R,L,C,G 분포정수회로
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36. 전력용 콘덴서의 사용전압을 2배로 증가시키고자 한다. 이 때 정전용량을 변화시켜 동일 용량으로 유지하려면 승압전의 정전용량보다 어떻게 변화하면 되는가?

  1. 4배로 증가
  2. 2배로 증가
  3. 1/2로 감소
  4. 1/4로 감소
(정답률: 51%)
  • 전력용 콘덴서의 용량 $Q$를 일정하게 유지할 때, 정전용량 $C$는 전압 $V$의 제곱에 반비례합니다.
    $$\text{용량 } Q = 2\pi f C V^{2}$$
    $$C = \frac{Q}{2\pi f V^{2}}$$
    $$C' = \frac{Q}{2\pi f (2V)^{2}} = \frac{1}{4} \frac{Q}{2\pi f V^{2}}$$
    $$C' = \frac{1}{4} C$$
  • 전압이 2배가 되면 정전용량 C는 1/4배가 되어야한다.
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37. 발전기의 단락비가 작은 경우의 현상으로 옳은 것은?

  1. 단락전류가 커진다.
  2. 안정도가 높아진다.
  3. 전압 변동률이 커진다.
  4. 선로를 충전할 수 있는 용량이 증가한다.
(정답률: 64%)
  • 단락비가 작다는 것은 동기 임피던스가 크다는 것을 의미하며, 이로 인해 전압 변동률이 커지고 안정도가 낮아지는 특성을 갖습니다.

    오답 노트

    단락전류가 커진다: 임피던스가 크므로 단락전류는 작아집니다.
    안정도가 높아진다: 임피던스가 크므로 안정도는 낮아집니다.
    선로를 충전할 수 있는 용량이 증가한다: 단락비가 작으면 충전 용량이 감소합니다.
  • 단락비가 작은 경우

    동기 임피던스가 크다
    단락전류가 작다
    전압 변동률이 크다
    전기자 반작용이 크다
    안정도가 낮다
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38. 송전선로에서 1선 지락시에 건전상의 전압 상승이 가장 적은 접지 방식은?

  1. 비접지 방식
  2. 직접 접지 방식
  3. 저항 접지 방식
  4. 소호 리액터 접지 방식
(정답률: 60%)
  • 중성점 직접 접지 방식은 지락 사고 시 지락 전류는 매우 크지만, 건전상의 대지 전압 상승이 가장 낮아 변압기의 절연 레벨을 낮출 수 있는(단절연) 장점이 있습니다.
  • 직접 방식 장점
    1선 지락사고시 건전상 대지전압 상승이 거의없다
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39. 배전 선로의 손실을 경감하기 위한 대책으로 적절하지 않은 것은?

  1. 누전 차단기 설치
  2. 배전 전압의 승압
  3. 전력용 콘덴서 설치
  4. 전류 밀도의 감소와 평형
(정답률: 54%)
  • 배전 선로의 전력 손실을 줄이기 위해서는 전압을 높여 전류를 줄이거나, 역률을 개선하고 전류 밀도를 균형 있게 유지해야 합니다.

    오답 노트

    누전 차단기 설치: 전력 손실 경감이 아닌 감전 및 화재 예방을 위한 안전 장치입니다.
  • 누전 차단기는 인체감전 보호를 위하여 사용된다
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40. 댐의 부속설비가 아닌 것은?

  1. 수로
  2. 수조
  3. 취수구
  4. 흡출관
(정답률: 79%)
  • 흡출관은 반동수차의 낙차를 크게 하기 위해 설치하는 수차의 부속 설비이며, 댐의 부속 설비가 아닙니다.
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3과목: 전기기기

41. 정격출력이 7.5kW의 3상 유도전동기가 전부하 운전에서 2차 저항손이 300W이다. 슬립은 약 몇%인가?

  1. 3.85
  2. 4.61
  3. 7.51
  4. 9.42
(정답률: 58%)
  • 전부하 운전 시 2차 동손과 2차 입력의 비율로 슬립을 구할 수 있습니다.
    ① [기본 공식] $s = \frac{P_{c}}{P_{0} + P_{c}}$
    ② [숫자 대입] $s = \frac{300}{7500 + 300}$
    ③ [최종 결과] $s = 0.0385$
    따라서 슬립은 $3.85\%$ 입니다.
  • 슬립 s =Pc2 / Pc2 + P
    0.3 / 0.3 + 7.5 x 100 = 3.846 = 3.85
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42. 직류 분권 발전기를 병렬 운전을 하기 위해서는 발전기 용량 P와 정격전압 V는?

  1. P와 V 모두 달라도 된다.
  2. P는 같고, V는 달라도 된다.
  3. P와 V가 모두 같아야 한다.
  4. P는 달라도 V는 같아야 한다.
(정답률: 69%)
  • 직류 발전기의 병렬 운전 조건은 극성이 동일하고 단자(정격) 전압이 같아야 하며, 외부 특성 곡선이 수하 특성일 것입니다. 따라서 용량 $P$는 달라도 되지만 전압 $V$는 반드시 같아야 합니다.
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43. 권선형 유도 전동기 기동 시 2차측에 저항을 넣는 이유는?

  1. 회전수 감소
  2. 기동전류 증대
  3. 기동 토크 감소
  4. 기동전류 감소와 기동 토크 증대
(정답률: 77%)
  • 권선형 유도 전동기의 비례추이 원리에 따라 2차측 저항을 증가시키면 기동 전류는 감소하고 기동 토크는 증대되어 기동 특성이 개선됩니다.
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44. 변압기에서 철손을 구할 수 있는 시험은?

  1. 유도 시험
  2. 단락 시험
  3. 부하 시험
  4. 무부하 시험
(정답률: 72%)
  • 변압기의 무부하 시험(개방 시험)을 통해 철손, 무부하 전류, 여자 어드미턴스를 구할 수 있습니다.

    오답 노트

    단락 시험: 동손과 임피던스 전압을 측정함
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45. 권선형 유도 전동기의 2차 권선의 전압 같은 위상의 전압 Ec를 공급하고 있다. Ec를 점점 크게 하면 유도 전동기의 회전방향과 속도는 어떻게 변하는가?

  1. 속도는 회전자계와 같은 방향으로 동기속도까지만 상승한다.
  2. 속도는 회전자계와 반대 방향으로 동기속도까지만 상승한다.
  3. 속도는 회전자계와 같은 방향으로 동기속도 이상으로 회전할 수 있다.
  4. 속도는 회전자계와 반대 방향으로 동기속도 이상으로 회전할 수 있다.
(정답률: 53%)
  • 권선형 유도 전동기의 2차 여자법에서 2차 전압 $sE_2$와 같은 위상의 외부 전압 $E_c$를 공급하면, 전체 전압 $E = sE_2 + E_c$가 일정할 때 $E_c$가 증가함에 따라 슬립 $s$가 감소하게 됩니다.
    슬립 $s$가 0보다 작아지는 음수 영역으로 진입하면 회전 속도 $N = (1-s)N_s$가 동기속도 $N_s$보다 커지게 되므로, 속도는 회전자계와 같은 방향으로 동기속도 이상으로 회전할 수 있습니다.
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46. 주파수 60㎐ 슬립 0.2인 경우 회전자 속도가 720rpm일 때 유도 전동기의 극수는?

  1. 4
  2. 6
  3. 8
  4. 12
(정답률: 72%)
  • 회전자의 속도와 동기속도의 관계 및 동기속도 공식을 이용하여 극수를 구할 수 있습니다.
    ① [기본 공식]
    $$N_s = \frac{120f}{p}$$
    ② [숫자 대입]
    $$p = \frac{120 \times 60}{\frac{720}{1 - 0.2}}$$
    ③ [최종 결과]
    $$p = 8$$
  • 회전자 속도 N = (1-s) x 120f /P

    극수 P = (1-s) 120f / N = 60 x 120 / 720 x (1-0.2) = 8극
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47. 단락비가 큰 동기기에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 안정도가 높다.
  2. 기계가 소형이다.
  3. 전압 변동률이 크다.
  4. 전기자 반작용이 크다.
(정답률: 71%)
  • 단락비가 크다는 것은 공극이 넓어 전기자 반작용이 작아지고, 결과적으로 전압 변동률이 작아지며 안정도가 높아짐을 의미합니다.

    오답 노트

    기계가 소형이다: 기계가 대형화됨
    전압 변동률이 크다: 전압 변동률이 작아짐
    전기자 반작용이 크다: 전기자 반작용이 작아짐
  • 단락비가 크면
    안정도가 높다
    전기자 반작용이 작다.
    전압변동률이 작다
    기계의 중량이 크며 고가이다.
    효율이 나쁘다
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48. 유도전동기의 1차 전압 변화에 의한 속도 제어시 SCR을 사용하여 변화시키는 것은?

  1. 토크
  2. 전류
  3. 주파수
  4. 위상각
(정답률: 68%)
  • SCR을 이용한 전압 제어는 SCR의 점호각을 조절하여 전압의 위상각을 변화시키는 위상 제어 방식을 사용합니다.
  • SCR은 3단자 사이리스터로 위상제어 소자이다.
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49. 비철극형 3상 동기발전기의 동기 리액턴스 Xs=10Ω, 유도기전력 E=6000V 단자전압 V=5000V 부하각 δ=30°일 때 출력은 몇 kW인가? (단, 전기자 권선저항은 무시한다. )

  1. 1500
  2. 3500
  3. 4500
  4. 5500
(정답률: 52%)
  • 3상 동기발전기의 출력은 유도기전력, 단자전압, 동기 리액턴스와 부하각의 사인 값을 이용하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $P = 3 \times \frac{E \times V}{X_{s}} \times \sin \delta$
    ② [숫자 대입] $P = 3 \times \frac{6000 \times 5000}{10} \times \sin 30^{\circ}$
    ③ [최종 결과] $P = 4500 \text{ kW}$
  • 출력 P =3 x EV / Xs sin

    3 x 6000 x 5000 / 10 x sin30 x 10-3승 = 4500
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50. 3상 유도전동기 원선도에서 역률[%]을 표시하는 것은?

(정답률: 68%)
  • 헤이랜드 원선도에서 $y$축은 유효전력을, $x$축은 무효전력을 나타냅니다. 역률은 전압과 전류의 위상차를 의미하며, 원선도 상의 기하학적 비율로 다음과 같이 표시합니다.
    $$\frac{\overline{OP'}}{\overline{OP}} \times 100$$
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51. 상수 m, 매극 매상당 슬롯수 q인 동기 발전기에서 n차 고조파분에 대한 분포계수는?

(정답률: 67%)
  • 동기 발전기에서 $n$차 고조파분에 대한 분포계수는 기본파 분포계수의 분자 부분에 고조파 차수 $n$을 곱하여 산출합니다.
    $$\frac{\sin \frac{n\pi}{2m}}{q \sin \frac{n\pi}{2mq}}$$
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52. 유도 전동기 1극의 자속 및 2차 도체에 흐르는 전류와 토크와의 관계는?

  1. 토크는 1극의 자속과 2차 유효전류의 곱에 비례한다.
  2. 토크는 1극의 자속과 2차 유효전류의 제곱에 비례한다.
  3. 토크는 1극의 자속과 2차 유효전류의 곱에 반비례한다.
  4. 토크는 1극의 자속과 2차 유효전류의 제곱에 반비례한다.
(정답률: 51%)
  • 유도 전동기의 토크는 기본적으로 자속과 전류의 곱에 비례하는 원리를 가집니다.
    $$T = k \Phi I_2 \cos \theta$$
    따라서 토크는 1극의 자속과 2차 유효전류의 곱에 비례합니다.
  • 토크 = køI2cosθ2
    토크는 1극 자속과 2차 유효전류의 곱에 비례한다
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53. 동기 전동기의 기동법 중 자기동법에서 계자권선을 저항을 통해서 단락시키는 이유는?

  1. 기동이 쉽다.
  2. 기동 권선으로 이용한다.
  3. 고전압의 유도를 방지한다.
  4. 전기자 반작용을 방지한다.
(정답률: 48%)
  • 자기동법 기동 시, 전기자 권선에 의해 형성된 회전자계가 계자 권선을 가로지르며 매우 높은 전압을 유도합니다. 이때 계자 권선을 그대로 두면 고전압으로 인해 절연이 파괴될 위험이 있으므로, 외부 저항을 통해 단락시켜 고전압의 유도를 방지해야 합니다.
  • 동기 전동기의 기동법 중 자기동법에서 계자권선을 저항을 통해서 단락시키는 이유는 고전압 유도를 방지한다
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54. 슬롯수 36의 고정자 철심이 있다. 여기에 3상 4극의 2층권으로 권선할 때 매극 매상의 슬롯수와 코일 수는?

  1. 3과 18
  2. 9와 36
  3. 3과 36
  4. 8과 18
(정답률: 56%)
  • 매극 매상 슬롯수는 전체 슬롯수를 상수와 극수의 곱으로 나누어 구하며, 코일 수는 2층권일 때 총 슬롯수와 동일합니다.
    ① [매극 매상 슬롯수] $S = \frac{S_{total}}{m \times p}$
    ② [숫자 대입] $S = \frac{36}{3 \times 4}$
    ③ [최종 결과] $S = 3$

    ① [코일 수] $C = \frac{S_{total} \times n}{2}$
    ② [숫자 대입] $C = \frac{36 \times 2}{2}$
    ③ [최종 결과] $C = 36$
  • 코일 수 36x2 / 2 = 36
    슬롯수 36 / 3x4 = 3
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55. 3단자 사이리스터가 아닌 것은?

  1. SCR
  2. GTO
  3. SCS
  4. TRIAC
(정답률: 69%)
  • SCS는 게이트 단자가 2개인 4단자 사이리스터이므로 3단자 소자가 아닙니다.
  • SCS = 4단자 소자
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56. 단상 변압기를 병렬 운전할 경우 부하 전류의 분담은?

  1. 용량에 비례하고 누설 임피던스에 비례
  2. 용량에 비례하고 누설 임피던스에 반비례
  3. 용량에 반비례하고 누설 리액턴스에 비례
  4. 용량에 반비례하고 누설리액턴스의 제곱에 비례
(정답률: 72%)
  • 단상 변압기를 병렬 운전할 때, 각 변압기가 분담하는 부하 전류는 변압기의 용량에 비례하고 누설 임피던스에는 반비례하여 분배됩니다.
    $$I \propto \frac{P}{Z}$$
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57. 6극 직류 발전기의 정류자 편수가 132, 유기기전력이 210V, 직렬 도체수가 132개이고 중권이다. 정류자 편간 전압은 약 몇 V인가?

  1. 4
  2. 9.5
  3. 12
  4. 16
(정답률: 63%)
  • 정류자 편간 전압은 극수와 유기기전력의 곱을 전체 정류자 편수로 나누어 계산합니다.
    ① [기본 공식]
    $$V = \frac{P \times E}{C}$$
    ② [숫자 대입]
    $$V = \frac{6 \times 210}{132}$$
    ③ [최종 결과]
    $$V = 9.5$$
  • 정류자 편간 전압 e = pE / K
    210 x 6 / 132 = 9.54
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58. 직류 발전기의 전기자 반작용의 영향이 아닌 것은?

  1. 주자속이 증가한다.
  2. 전기적 중성축이 이동한다.
  3. 정류작용에 악영향을 준다.
  4. 정류자편 사이의 전압이 불균일하게 된다.
(정답률: 73%)
  • 전기자 반작용은 전기자 전류에 의해 발생한 자기장이 주자속을 감소시키는 현상입니다.
    따라서 주자속이 증가한다는 설명은 전기자 반작용의 영향이 아닙니다.

    오답 노트

    전기적 중성축 이동: 주자속의 왜곡으로 인해 발생
    정류작용 악영향 및 전압 불균일: 브러시 위치의 중성축 이동으로 인해 불꽃 섬락 발생
  • 전기자 반작용의 영향
    전기적 중성척 이동
    주자속 감소
    정류자 편간의 불꽃 섬락 발생
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59. 3000V의 단상 배전선 전압을 3300V로 승압하는 단권 변압기의 자기 용량은 약 몇 kVA인가? (단, 여기서 부하 용량은 100kVA이다.)

  1. 2.1
  2. 5.3
  3. 7.4
  4. 9.1
(정답률: 67%)
  • 단권 변압기의 자기 용량은 부하 용량에 전압 변동 비율을 곱하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $\text{자기용량} = \frac{V_{h} - V_{L}}{V_{h}} \times \text{부하용량}$
    ② [숫자 대입] $\text{자기용량} = \frac{3300 - 3000}{3300} \times 100$
    ③ [최종 결과] $\text{자기용량} = 9.09 \approx 9.1 \text{ kVA}$
  • 자가용량 = e2/Vh x 부하용량

    3300-3000 / 3300 x 100 = 9.09 = 9.1
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60. 변압기 운전에 있어 효율이 최대가 되는 부하는 전부하의 75%였다고 하면, 전부하에서의 철손과 동손의 비는?

  1. 4 : 3
  2. 9 : 16
  3. 10 : 15
  4. 18 : 30
(정답률: 77%)
  • 변압기의 최대 효율 조건은 철손($P_{i}$)과 동손($P_{c}$)이 같을 때이며, 부하율 $m$과 손실의 관계를 이용합니다.
    최대 효율 부하율 $m = \sqrt{\frac{P_{i}}{P_{c}}}$ 공식을 사용합니다.
    ① [기본 공식] $m = \sqrt{\frac{P_{i}}{P_{c}}}$
    ② [숫자 대입] $0.75 = \sqrt{\frac{P_{i}}{P_{c}}}$
    ③ [최종 결과] $\frac{P_{i}}{P_{c}} = 0.75^{2} = \frac{9}{16}$
  • 최대효율 조건 Pi =m^2Pc

    75% = 3/4

    (3/4)제곱 = 9 : 16
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4과목: 회로이론 및 제어공학

61. 단위 피드백 제어계의 개루프 전달함수가 일 때 단위 계단 입력에 대한 정상 편차는?

  1. 1/3
  2. 2/3
  3. 1
  4. 4/3
(정답률: 59%)
  • 단위 계단 입력에 대한 정상 상태 오차(위치 편차)는 위치 제어 상수 $K_{p}$를 이용하여 구합니다.
    개루프 전달함수 $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$에서 $s \to 0$일 때 $K_{p} = \frac{1}{1 \times 2} = \frac{1}{2}$입니다.
    ① [기본 공식] $e_{ss} = \frac{1}{1 + K_{p}}$
    ② [숫자 대입] $e_{ss} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}$
    ③ [최종 결과] $e_{ss} = \frac{2}{3}$
  • lim s->0 이면 1/2 .

    1 / 1+1/2 = 2/3
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62. 에서 점근선의 교차점을 구하면?

(정답률: 75%)
  • 근궤적에서 점근선의 교차점 $\sigma$는 (극점의 합 - 영점의 합)을 (극점의 수 - 영점의 수)로 나누어 구합니다.
    주어진 전달함수 $\text{}$에서 극점은 $0, 0, -2, -3$이고 영점은 $-1$입니다.
    ① [기본 공식] $\sigma = \frac{\sum P - \sum Z}{P - Z}$
    ② [숫자 대입] $\sigma = \frac{(0 + 0 - 2 - 3) - (-1)}{4 - 1}$
    ③ [최종 결과] $\sigma = -\frac{4}{3}$
  • 영점 0 , 0 , -2 , -3 4개
    극점 -1 1개

    분모 4-1 = 3
    분자 -2-3 -(-1) = -4

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63. 그림의 블록선도에서 K에 대한 폐루프 전달함수 의 감도 는?

  1. -1
  2. -0.5
  3. 0.5
  4. 1
(정답률: 55%)
  • 폐루프 전달함수 $T$의 $K$에 대한 감도 $S_{k}^{T}$를 구하는 문제입니다. 주어진 블록선도에서 전달함수 $T$를 구하면 다음과 같습니다.
    $$T = \frac{KG}{1 + KG \times \frac{1}{K}} = \frac{KG}{1 + G}$$
    감도 공식에 따라 $K$로 미분하여 계산하면 다음과 같습니다.
    ① [기본 공식] $S_{k}^{T} = \frac{K}{T} \times \frac{dT}{dK}$
    ② [숫자 대입] $S_{k}^{T} = \frac{K}{\frac{KG}{1 + G}} \times \frac{G}{1 + G}$
    ③ [최종 결과] $S_{k}^{T} = 1$
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64. 다음의 전달함수 중에서 극점이 영점이 -2인 것은?

(정답률: 69%)
  • 전달함수에서 분모를 0으로 만드는 값은 극점, 분자를 0으로 만드는 값은 영점입니다.
    제시된 의 경우:
    1. 영점: 분자 $s + 2 = 0$에서 $s = -2$
    2. 극점: 분모 $(s + 1)^2 + 4 = 0$에서 $(s + 1)^2 = -4$, 즉 $s + 1 = \pm j2$이므로 $s = -1 \pm j2$
    따라서 극점이 $-1 \pm j2$이고 영점이 $-2$ 인 조건에 부합합니다.
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65. 비례요소를 나타내는 전달함수는?

(정답률: 74%)
  • 비례요소는 입력에 일정한 이득 $K$를 곱하여 출력하는 요소로, 전달함수는 다음과 같이 상수로 표현됩니다.
    $$G(s) = K$$
    따라서 가 정답입니다.

    오답 노트

    미분요소: $G(s) = Ks$
    적분요소: $G(s) = \frac{K}{s}$
    1차 지연요소: $G(s) = \frac{K}{Ts+1}$
  • G(s) = K 비례요소
    G(s) = Ks 미분요소
    G(s) = K / s 적분요소
    G(s) = K / Ts+1 1차 지연 요소
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66. 다음의 논리회로를 간단히 하면?

(정답률: 73%)
  • 제시된 논리회로 $\text{}$를 불 대수를 이용하여 간소화합니다.
    1. 첫 번째 NAND 게이트의 출력: $\overline{AB}$
    2. 두 번째 NAND 게이트의 출력: $X = \overline{\overline{AB} \cdot B}$
    3. 드모르간 법칙 적용: $X = \overline{\overline{AB}} + \overline{B} = AB + \overline{B}$
    4. 분배 법칙 적용: $X = (A + \overline{B})(B + \overline{B})$
    5. $B + \overline{B} = 1$이므로, 최종 결과는 $A + \overline{B}$가 됩니다.
    따라서 정답은 $\text{}$ 입니다.
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67. 근궤적에 대한 설명 중 옳은 것은?

  1. 점근선은 허수축에서만 교차한다.
  2. 근궤적이 허수축을 끊는 K의 값은 일정하다.
  3. 근궤적은 절대 안정도 및 상대안정도와 관계가 없다.
  4. 근궤적의 개수는 극점의 수와 영점의 수 중에서 큰 것과 일치한다.
(정답률: 73%)
  • 근궤적의 수 $N$은 시스템의 극점(pole)의 수 $p$와 영점(zero)의 수 $z$ 중에서 더 큰 값과 일치한다는 것이 핵심 원리입니다.

    오답 노트

    점근선은 허수축이 아닌 실수축 상에서 교차합니다.
    근궤적이 허수축을 끊는 $K$ 값은 임계점으로, 시스템의 안정성이 변하는 지점입니다.
    근궤적은 시스템의 절대 안정도 및 상대 안정도를 분석하는 데 직접적으로 사용됩니다.
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68. 에서 시스템이 안정하기 위한 K의 범위는?

  1. 0 < K < 8
  2. -8 < K< 0
  3. 1 < K < 8
  4. -1 < K < 8
(정답률: 76%)
  • 특성방정식 $\text{}$ (즉, $s^{3} + 4s^{2} + 2s + K = 0$)의 시스템 안정도를 판별하기 위해 루스-허위츠(Routh-Hurwitz) 판별법을 사용합니다.
    루스 배열표를 작성하면 $s^{1}$ 행의 계수는 $\frac{(4 \times 2) - K}{4} = \frac{8-K}{4}$가 되며, $s^{0}$ 행의 계수는 $K$가 됩니다.
    시스템이 안정하려면 모든 계수가 양수여야 하므로 $K > 0$이고 $8-K > 0$이어야 합니다.
    따라서 최종 범위는 $0 < K < 8$ 입니다.
  • s3 1 2
    s2 4 k

    s1 8-k/4 0

    s0 k

    양수가 되려면 0보단 k가 커야하고 8보단 작아야한다
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69. 전달함수 인 제어계의 임펄스응답 c(t)는?

(정답률: 61%)
  • 전달함수가 주어졌을 때 임펄스 응답은 전달함수를 역라플라스 변환하여 구할 수 있습니다. $t^n e^{-at}$ 형태의 라플라스 변환 쌍을 이용합니다.
    $$\mathcal{L}\{t^n e^{-at}\} = \frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$$
    $$\mathcal{L}^{-1}[\frac{1}{(s+a)^2}] \text{ 에서 } n=1 \text{ 이므로}$$
    $$\mathcal{L}^{-1}[\frac{1!}{(s+a)^{1+1}}] = te^{-at}$$
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70. 는?

(정답률: 55%)
  • 주어진 라플라스 변환 식의 역변환을 구하는 문제입니다. 분자를 분모의 형태에 맞춰 변형하여 부분분수로 분리해 풉니다.
    $$\mathcal{L}^{-1}[\frac{s}{(s+1)^2}]$$
    $$\mathcal{L}^{-1}[\frac{s+1-1}{(s+1)^2}] = \mathcal{L}^{-1}[\frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2}]$$
    $$e^{-t} - te^{-t}$$
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71. 전하 보존의 법칙과 가장 관계가 있는 것은?

  1. 키르히호프의 전류법칙
  2. 키르히호프의 전압법칙
  3. 옴의 법칙
  4. 렌츠의 법칙
(정답률: 72%)
  • 키르히호프의 전류법칙(KCL)은 회로의 임의의 마디에서 유입되는 전류의 총합과 유출되는 전류의 총합이 같다는 법칙으로, 이는 전하가 생성되거나 소멸되지 않는다는 전하 보존의 법칙에 근거합니다.
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72. 그림과 같은 직류 전압의 라플라스 변환을 구하면?

(정답률: 72%)
  • 크기가 $E$인 직류 전압(단위 계단 함수)의 라플라스 변환을 구하는 문제입니다.
    상수 함수 $f(t) = E$의 라플라스 변환 공식은 다음과 같습니다.
    $$\mathcal{L}\{E\} = \frac{E}{s}$$
  • r(t) = E
    R(s) = E/s
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73. 의 전류가 도선을 30초간 흘렀을 때 통과한 전체 전기량[Ah]은?

  1. 4.25
  2. 6.75
  3. 7.75
  4. 8.25
(정답률: 64%)
  • 전체 전기량은 전류를 시간에 대해 적분하여 구할 수 있습니다. 주어진 전류 식 $\text{}$ (즉, $i = 3t^{2} + 2t$)를 $0$초부터 $30$초까지 적분합니다.
    ① [전기량 공식] $Q = \int_{0}^{30} (3t^{2} + 2t) dt = [t^{3} + t^{2}]_{0}^{30}$
    ② [숫자 대입] $Q = 30^{3} + 30^{2} = 27000 + 900 = 27900\text{ C}$
    ③ [단위 변환] $Q = \frac{27900}{3600} = 7.75\text{ Ah}$
  • t^3+t^2

    (30)^3 + (30)^2 = 27900.
    27900에서 Ah 시간당 단위이니 나누기 3600 = 7.75
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74. 인덕턴스 L=20[mH]인 코일에 실효값 E=50[V], 주파수 f=60[㎐]인 정현파 전압을 인가했을 때 코일에 축적되는 평균 자기에너지는 약 몇 J인가?

  1. 6.3
  2. 4.4
  3. 0.63
  4. 0.44
(정답률: 51%)
  • 코일에 축적되는 평균 자기에너지를 구하기 위해 먼저 회로에 흐르는 전류를 구한 뒤 에너지 공식을 적용합니다.
    ① [전류 공식] $I = \frac{E}{2\pi f L}$
    ② [숫자 대입] $I = \frac{50}{2 \times 3.14 \times 60 \times 20 \times 10^{-3}} = 6.63$
    ③ [에너지 공식] $W = \frac{1}{2} L I^{2}$
    ④ [숫자 대입] $W = \frac{1}{2} \times 20 \times 10^{-3} \times 6.63^{2}$
    ⑤ [최종 결과] $W = 0.44$
  • W = 1/2LI^2 = 1/2 L ( V/2πfL)^2

    1/2 x 20 x 10-3승 x (50 / 2π x 60 x 20 x 10^-3)^2

    = 0.4397 = 0.44
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75. 그림의 사다리꼴 회로에서 부하전압 VL의 크기는 몇 V인가?

  1. 3.0
  2. 3.25
  3. 4.0
  4. 4.15
(정답률: 60%)
  • 회로의 오른쪽 끝부터 합성 저항을 구해나가며 전압 분배 법칙을 적용합니다.
    ① [기본 공식]
    $$V_L = V_{source} \times \frac{R_L}{R_{total}}$$
    ② [숫자 대입]
    $$\text{합성저항 계산을 통해 최종적으로 } 24\text{V} \times \frac{10}{10+10+20+20} \text{ 등의 분배 과정을 거침}$$
    ③ [최종 결과]
    $$V_L = 3.0$$
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76. 전압비 106을 데시벨[dB]로 나타내면?

  1. 20
  2. 60
  3. 100
  4. 120
(정답률: 70%)
  • 전압비를 데시벨(dB)로 변환할 때는 $20\log$ 공식을 사용합니다.
    ① [기본 공식]
    $$dB = 20\log(V_{ratio})$$
    ② [숫자 대입]
    $$dB = 20\log(10^6)$$
    ③ [최종 결과]
    $$dB = 120$$
  • 이득 g = 20log lG(s)l

    20logl10^6l = 120
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77. 상전압이 120V인 평형 3상 Y결선의 전원에 Y결선 부하를 도선으로 연결하였다. 도선의 임피던스는 이고 부하의 임피던스는 이다. 이때 부하에 걸리는 전압은 약 몇 V인가?

  1. 67.18∠-25.4°
  2. 101.62∠0°
  3. 113.14∠-1.1°
  4. 118.42∠-30°
(정답률: 51%)
  • 도선 임피던스와 부하 임피던스가 직렬로 연결된 회로이므로, 전압분배법칙을 사용하여 부하에 걸리는 전압을 구할 수 있습니다.
    ① [기본 공식] $V_{L} = V \times \frac{Z_{2}}{Z_{1} + Z_{2}}$
    ② [숫자 대입] $V_{L} = 120 \times \frac{20 + j10}{(1 + j) + (20 + j10)}$
    ③ [최종 결과] $V_{L} = 113.14\angle-1.1^{\circ} V$
  • VZL = ZL / ZL+Zl x Vp

    20+10i / (20+10i) + (1+i) x 120 = 쉬프트 2-3번 .
    = 113.18 ∠ 1.08
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78. 전송선로의 특성 임피던스가 100Ω이고, 부하저항이 400Ω일 때 전압 정재파비 S는 얼마인가?

  1. 0.25
  2. 0.6
  3. 1.67
  4. 4.0
(정답률: 50%)
  • 전송선로의 전압 정재파비는 반사계수를 이용하여 구할 수 있습니다.
    ① [기본 공식]
    $$\rho = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}, \quad S = \frac{1 + \rho}{1 - \rho}$$
    ② [숫자 대입]
    $$\rho = \frac{400 - 100}{400 + 100} = 0.6, \quad S = \frac{1 + 0.6}{1 - 0.6}$$
    ③ [최종 결과]
    $$S = 4.0$$
  • 400-100 / 400+100 = 0.6

    1+0.6 / 1-0.6 = 4
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79. 구동점 임피던스 함수에 있어서 극점은?

  1. 개방 회로 상태를 의미한다.
  2. 단락 회로 상태를 의미한다.
  3. 아무 상태도 아니다.
  4. 전류가 많이 흐르는 상태를 의미한다.
(정답률: 65%)
  • 구동점 임피던스 함수에서 극점(Pole)은 임피던스가 무한대가 되는 지점으로, 이는 회로의 개방 회로 상태를 의미합니다.

    오답 노트

    단락 회로 상태: 영점(Zero)에 해당함
  • 구동점 임피던스에서 극점은 분모를 0으로 하는 값=임피던스 무한대

    임피던스의 무한대는 개방상태를 의미
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80. 그림과 같은 파형의 파고율은?

  1. 0.707
  2. 1.414
  3. 1.732
  4. 2.000
(정답률: 71%)
  • 구형파 반파의 파고율을 구하는 문제입니다. 파고율은 파형의 최댓값을 실효값으로 나눈 값입니다.
    ① [기본 공식] $\text{파고율} = \frac{I_{m}}{I_{rms}} = \frac{I_{m}}{I_{m}/\sqrt{2}}$
    ② [숫자 대입] $\text{파고율} = \sqrt{2}$
    ③ [최종 결과] $\text{파고율} = 1.414$
  • 반파 구형파.
    파고율 = 최대값 / 실효값
    반파 구형파 실효값 1/루트2
    최대값 vm

    루트2 = 1.414
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5과목: 전기설비기술기준 및 판단기준

81. 태양전지 발전소에 시설하는 태양전지 모듈, 전선 및 개폐기의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 전선은 공칭단면적 2.5mm2이상의 연동선을 사용할 것
  2. 태양전지 모듈에 접속하는 부하측 전로에는 개폐기를 시설할 것
  3. 태양전지 모듈을 병렬로 접속하는 전로에 과전류 차단기를 시설할 것
  4. 옥측에 시설하는 경우 금속관 공사, 합성수지관 공사, 애자 사용 공사로 배선할 것.
(정답률: 58%)
  • 태양전지 발전소의 옥외 시설 배선 시 합성수지관, 금속전선관, 가요전선관 또는 케이블 공사를 적용해야 하며, 애자 사용 공사는 사용할 수 없습니다.
  • 옥측 또는 옥외에 시설할 경우 합성 수지관 공사, 금속관 공사, 금속제가요전선관공사, 케이블공사의 규정에 준하여 시설할 것
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82. 가요전선관 공사에 대한 설명 중 틀린 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

  1. 가요전선관 안에서는 전선의 접속점이 없어야 한다.
  2. 1종 금속제 가요 전선관의 두께는 1.2mm 이상이어야 한다.
  3. 가요전선관 내에 수용되는 전선은 연선이어야 하며 단면적 10mm2 이하는 무방하다.
  4. 가요전선관 내에 수용되는 전선은 옥외용 비닐 절연전선을 제외하고는 절연전선이어야 한다.
(정답률: 75%)
  • 가요전선관 공사 시 1종 금속제 가요 전선관의 두께는 $0.8\text{mm}$이상이어야 합니다.
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83. 직류 귀선은 궤도 근접 부분이 금속제 지중 관로와 접근하거나 교차하는 경우에 전기부식 방지를 위한 상호 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

  1. 1.0
  2. 1.5
  3. 2.5
  4. 3.0
(정답률: 68%)
  • 전기부식 방지를 위해 직류 귀선의 궤도 근접 부분이 금속제 지중 관로와 접근하거나 교차할 때 유지해야 하는 최소 이격거리는 $1.0\text{m}$이상입니다.
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84. 가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시방세목을 설명한 것 중 옳은 것은?

  1. 안전율은 1.2 이상일 것
  2. 허용 인장하중의 최저는 5.26kN 으로 할 것
  3. 소선은 지름 1.6mm 이상인 금속선을 사용할 것
  4. 지선에 연선을 사용할 경우 소선 3가닥 이상의 연선일 것
(정답률: 78%)
  • 가공전선로 지지물에 사용하는 지선의 시방세목에 대한 규정입니다. 지선에 연선을 사용할 경우에는 소선 3가닥 이상의 연선을 사용해야 합니다.

    오답 노트

    안전율: $2.5$이상
    허용 인장하중 최저치: $4.31\text{kN}$
    소선 지름: $2.6\text{mm}$이상
  • 안전율 2.5이상 허용 인장하중의 최저는 4.31kN
    소선 3가닥 이상의 연선
    소선의 지름이 2.6mm 이상
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85. 시가지내에 시설하는 154kV 가공 전선로에 지락 또는 단락이 생겼을 때 몇 초 안에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 하는가?

  1. 1
  2. 3
  3. 5
  4. 10
(정답률: 65%)
  • 시가지 내에 시설하는 $154\text{kV}$가공 전선로는 사고 발생 시 피해를 최소화하기 위해 매우 빠르게 차단해야 합니다. 규정에 따라 $100\text{kV}$이상의 전선로가 시가지에 설치된 경우, 지락 또는 단락 시 1초 이내에 자동 차단하는 장치를 시설해야 합니다.
  • 사용 전압 100kV 초과하는 특고압 가공전선에 지락 또는 단락이 생겼을때 1초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설
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86. 발전소, 변전소, 개폐소의 시설부지 조성을 위해 산지를 전용할 경우에 전용하고자 하는 산지의 평균 경사도는 몇 도 이하이어야 하는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

  1. 10
  2. 15
  3. 20
  4. 25
(정답률: 72%)
  • 전기설비 기술기준에 따라 발전소, 변전소, 개폐소를 산지에 시설하여 부지를 조성할 경우, 안전 확보를 위해 산지의 평균 경사도는 $25^{\circ}$이하여야 합니다.
  • 산지의 평균 경사도가 25도 이하여야 한다
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87. 가공전선로에 사용하는 지지물의 강도 계산에 적용하는 갑종 풍압하중을 계산할 때 구성재의 수직 투영면적 1m2에 대한 풍압 값[Pa]의 기준으로 틀린 것은?

  1. 목주 : 588
  2. 원형 철주 : 588
  3. 원형 철근 콘크리트주 : 1038
  4. 강관으로 구성된 철탑(단주는 제외) : 1255
(정답률: 76%)
  • 가공전선로 지지물의 갑종 풍압하중 기준에서 원형 형태의 구성재는 동일한 풍압 값을 적용합니다.
    목주, 원형 철주, 원형 철근 콘크리트주는 모두 $588\text{ Pa}$를 기준으로 합니다.

    오답 노트

    원형 철근 콘크리트주: $588\text{ Pa}$가 올바른 기준입니다.
  • 목주 : 588Pa
    원형 철주 : 588Pa
    원형 철근 콘크리트 주 : 588Pa
    강관으로 구성된 철탑 : 1255Pa
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88. 특고압 가공전선이 도로, 횡단보도교, 철도 또는 궤도와 제 1차 접근상태로 시설되는 경우 특고압 가공전선로는 제 몇 종 보안공사에 의하여야 하는가?

  1. 제 1종 특고압 보안공사
  2. 제 2종 특고압 보안공사
  3. 제 3종 특고압 보안공사
  4. 제 4종 특고압 보안공사
(정답률: 52%)
  • 특고압 가공전선이 도로, 횡단보도교, 철도 또는 궤도와 접근 상태로 시설될 때, 제1차 접근상태인 경우에는 제3종 특고압 보안공사를 적용해야 합니다.

    오답 노트

    제2차 접근상태: 제2종 특고압 보안공사
  • 특고압 가공전선이 도로, 횡단보도교, 철도 또는 궤도와 접근 상태

    제1차 접근 상태 = 제 3종 특고압 보안 공사
    제2차 접근 상태 = 제 2종 특고압 보안 공사
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89. 통신선과 저압 가공전선 또는 특고압 가공전선로의 다중 접지를 한 중성선 사이의 이격거리는 몇 cm 이상인가?

  1. 15
  2. 30
  3. 60
  4. 90
(정답률: 56%)
  • 통신선과 저압 가공전선 또는 특고압 가공전선로의 다중 접지를 한 중성선 사이의 이격거리는 $60\text{cm}$이상으로 규정되어 있습니다.

    오답 노트

    전력선과의 이격거리: $75\text{cm}$
  • 시설 높이와 이격 거리
    저압 및 중성선 나선,절연전선,케이블 = 0.6m 이상
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90. 철탑의 강도계산에 사용하는 이상시 상정하중이 가하여지는 경우의 그 이상시 상정 하중에 대한 철탑의 기초에 대한 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?

  1. 1.2
  2. 1.33
  3. 1.5
  4. 2.5
(정답률: 72%)
  • 가공 전선로 지지물 기초의 일반적인 안전율은 $2$이상이지만, 이상시 상정하중이 가해지는 경우의 철탑 기초 안전율은 $1.33$이상으로 규정하고 있습니다.
  • 가공 전선로의 지지물의 기초 안전율 : 2 이상
    이상 시 상중하중에 대한 철탑의 기초에 대하여는 1.33 이상
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91. 사용전압 22.9kV인 가공 전선과 지지물과의 이격거리는 일반적으로 몇 cm 이상이어야 하는가?

  1. 5
  2. 10
  3. 15
  4. 20
(정답률: 60%)
  • 가공 전선의 굵기에 따른 지지물과의 이격거리는 규정되어 있으며, 사용전압 $22.9\text{kV}$ 전선의 일반적인 굵기 범위인 $15\text{mm}^2$이상 $25\text{mm}^2$ 미만일 때 이격거리는 $20\text{cm}$이상이어야 합니다.
  • 15kV 이상 25kV 미만 이격거리 0.2m
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92. 전기방식시설의 전기방식 회로의 전선 중 지중에 시설하는 것으로 틀린 것은?(2021년 KEC 개정된 규정 적용됨)

  1. 전선은 공칭단면적 4.0mm2의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것
  2. 양극에 부속하는 전선은 공칭 단면적 2.5mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것을 사용할 수 있을 것
  3. 전선을 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우 차량 기타의 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 것에 매설 깊이를 1.2m 이상으로 할 것
  4. 입상 부분의 전선 중 깊이 60cm 미만인 부분은 사람이 접촉할 우려가 없고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 적당한 방호장치를 할 것
(정답률: 72%)
  • KEC 개정 규정에 따라 지중 전선로를 직접 매설식으로 시설하는 경우, 매설 깊이는 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소는 $1.0\text{m}$이상, 그 외의 장소는 $0.6\text{m}$이상으로 해야 합니다.
  • 전선을 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우 차량 기타의 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 것에 매설 깊이를 1.0m 이상
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93. 수소 냉각식 발전기 또는 이에 부속하는 수소 냉각 장치에 관한 시설 기준으로 틀린 것은?

  1. 발전기안의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설할 것
  2. 조상기안의 수소의 압력 계측 장치 및 압력 변동에 대한 경보 장치를 시설할 것
  3. 발전기안의 수소의 순도가 70% 이하로 저하할 경우에 경보하는 장치를 시설할 것
  4. 발전기는 기밀 구조의 것이고 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것
(정답률: 80%)
  • 수소 냉각식 발전기의 수소 순도가 저하될 때 경보하는 장치는 순도가 $85\%$이하로 저하될 때 작동하도록 시설해야 합니다.
  • 순도 85%이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것
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94. 전동기의 절연내력 시험은 권선과 대지간에 계속하여 시험전압을 가할 경우, 최소 몇 분간은 견디어야 하는가?

  1. 5
  2. 10
  3. 20
  4. 30
(정답률: 81%)
  • 회전기 및 정류기의 절연내력 시험 시, 권선과 대지 사이에 시험전압을 연속하여 가하는 시간은 $10\text{분}$간 견뎌야 합니다.
  • 권선과 대지 사이 연속하여 10분
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95. 고압 가공전선이 안테나와 접근상태로 시설되는 경우에 가공전선과 안테나 사이의 수평이격거리는 최소 몇 cm 이상이어야 하는가? (단, 가공전선으로는 케이블을 사용하지 않는다고 한다.)

  1. 60
  2. 80
  3. 100
  4. 120
(정답률: 53%)
  • 고압 가공전선과 안테나 사이의 수평 이격거리는 전선의 종류에 따라 결정됩니다.
    본 문제에서는 케이블을 사용하지 않는 고압 가공전선이므로 $80\text{cm}$이상을 유지해야 합니다.

    오답 노트

    60: 저압 가공전선 기준
    40: 고압 케이블 사용 시 기준
  • 고압 가공 전선과 안테나의 접근 또는 교차

    이격거리

    저압 0.6m , 고압 0.8m
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96. 옥내에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1000V를 초과하는 방전등 공사에 사용되는 네온 변압기 외함의 접지공사로 옳은 것은? (관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

  1. 제 1종 접지공사
  2. 제 2종 접지공사
  3. 제 3종 접지공사
  4. 특별 제 3종 접지공사
(정답률: 74%)
  • 네온 변압기의 외함에는 제 3종 접지공사를 실시해야 합니다.
    암기 팁: '조지네' (조가용선, 지중전선로, 네온변압기 $\rightarrow$ 제 3종 접지공사)
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97. 주택의 옥내를 통과하여 그 주택 이외의 장소에 전기를 공급하기 위한 옥내 배선을 공사하는 방법이다. 사람이 접촉할 우려가 없는 은폐된 장소에서 시행하는 공사의 종류가 아닌 것은? (단, 주택의 옥내 전로의 대지전압은 300V이다.)

  1. 금속관 공사
  2. 케이블 공사
  3. 금속덕트 공사
  4. 합성 수지관 공사
(정답률: 50%)
  • 주택 옥내의 은폐된 장소에서 타 장소로 전기를 공급하기 위한 배선 공사 방법으로는 합성수지관 공사, 금속관 공사, 케이블 공사가 허용됩니다.

    오답 노트

    금속덕트 공사 : 은폐된 장소에서 허용되는 공사 종류에 해당하지 않습니다.
  • 주택의 옥내를 통과하여 그 주택 이외의 장소에 전기를 공급하기 위한 배선은 사람이 접촉할 우려가 없는 은폐된 장소에

    '합성수지관공사' , '금속관공사' , '케이블공사'

    에 의하여 시설하여야 함
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98. 전기 울타리의 시설에 관한 규정 중 틀린 것은?

  1. 전선과 수목 사이의 이격거리는 50cm 이상이어야 한다.
  2. 전기 울타리는 사람이 쉽게 출입하지 아니하는 곳에 시설하여야 한다.
  3. 전선은 인장강도 1.38kN 이상의 것 또는 지름 2mm 이상의 경동선이어야 한다.
  4. 전기 울타리용 전원 장치에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 250V 이하이어야 한다.
(정답률: 56%)
  • 전기 울타리 시설 규정상 전선과 수목 사이의 이격거리는 $30\text{cm}$이상으로 유지해야 합니다.

    오답 노트

    전선과 수목 사이의 이격거리는 $50\text{cm}$이상이어야 한다 : $30\text{cm}$이상이 올바른 기준입니다.
  • 전기울타리 수목과의 이격거리는 0.3m 이상
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99. 주택 등 저압 수용 장소에서 고정 전기설비에 TN-C-S 접지 방식으로 접지공사 시 중성선 겸용 보호도체(PEN)를 알루미늄으로 사용할 경우 단면적은 몇 mm2이상이어야 하는가?

  1. 2.5
  2. 6
  3. 10
  4. 16
(정답률: 61%)
  • TN-C-S 접지 방식에서 중성선 겸용 보호도체(PEN)의 최소 단면적은 재질에 따라 규정되어 있습니다.
    ① [기본 공식] 구리 $\ge 10\text{mm}^2$, 알루미늄 $\ge 16\text{mm}^2$
    ② [숫자 대입] 알루미늄 사용 시 $\ge 16\text{mm}^2$
    ③ [최종 결과] $16$
  • 주택 등 저압수용장소 접지

    도체의 단면적 구리는 10mm^2 이상
    알루미늄은 16mm^2 이상
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100. 유도장해의 방지를 위한 규정으로 사용전압 60kV 이하인 가공 전선로의 유도전류는 전화선로의 길이 12km마다 몇 μA를 넘지 않도록 하여야 하는가?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
(정답률: 75%)
  • 유도장해 방지 규정에 따라 사용전압 $60\text{kV}$이하인 가공 전선로의 경우, 전화선로 $12\text{km}$마다 유도전류가 $2\mu\text{A}$를 넘지 않아야 합니다.

    오답 노트

    60kV 초과 시: $40\text{km}$마다 $3\mu\text{A}$이하
  • 유도장해의 방지
    사용전압이 60kV 이하인 경우 전화선로 길이 12km 마다 유도전류가 2μA를 넘지 않도록 할 것
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