전기공사산업기사 필기 기출문제복원 (2009-03-01)

전기공사산업기사
(2009-03-01 기출문제)

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1과목: 전기응용

1. 시속 45[km/h]의 열차가 반경 1000[m]의 곡선궤도를 주행할 때, 고도(cant)는 약 몇 [mm]인가? (단, 궤간은 1067[m]이다.)(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 10.3
  2. 13.4
  3. 17.0
  4. 18.0
(정답률: 74%)
  • 고도(cant)는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    고도(cant) = (속도의 제곱) / (반경 × 127)

    여기서, 속도는 m/s 단위로 변환해야 하므로 45[km/h]를 12.5[m/s]로 변환한다.

    반경은 1000[m]이지만, 궤간이 1067[m]이므로 실제 반경은 1067[m]이다.

    따라서, 고도(cant) = (12.5^2) / (1067 × 127) = 17.0[mm]

    따라서, 정답은 "17.0"이다.
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2. 열전대의 종류에서 최고 사용온도가 가장 낮은 열전대는?

  1. 철-콘스탄탄
  2. 구리-콘스탄탄
  3. 크로멜-알루멜
  4. 백금-백금로듐
(정답률: 72%)
  • 최고 사용온도가 가장 낮은 열전대는 "구리-콘스탄탄"입니다. 이는 구리와 콘스탄탄(상수합금)으로 이루어져 있으며, 콘스탄탄의 온도계수가 매우 작기 때문에 고온에서 사용하기에는 적합하지 않습니다. 따라서 최고 사용온도가 가장 낮은 열전대로 분류됩니다.
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3. 방전개시 전압을 나타내는 것은?

  1. 스토크스의 법칙
  2. 패닝의 법칙
  3. 파센의 법칙
  4. 톰슨의 법칙
(정답률: 77%)
  • 방전개시 전압을 나타내는 것은 "파센의 법칙"입니다. 이는 가스 방전이 일어나기 위해서는 일정한 전압 이상이 필요하며, 이 전압은 가스의 종류, 압력, 온도 등에 따라 달라지는 것을 의미합니다. 따라서 파센의 법칙은 가스 방전에 대한 기본적인 이론 중 하나로, 가스 방전의 조건을 설명하는 데 중요한 역할을 합니다.
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4. 루소선도가 그림과 같은 광원의 배광 곡선의 식은?

(정답률: 60%)
  • 루소선도는 광원에서 나오는 빛이 물체에 닿아 반사되어 카메라에 도달하는 경로를 나타내는 것입니다. 이 때, 광원에서 나오는 빛의 세기는 광원의 배광 곡선에 따라 결정됩니다. 따라서, 주어진 그림에서 광원의 배광 곡선이 "" 인 것은, 광원에서 나오는 빛의 세기가 중앙에서 가장 강하고, 외각으로 갈수록 약해지는 형태를 띄기 때문입니다. 이러한 형태의 광원 배광 곡선은 자연스러운 조명 효과를 만들어내기 때문에, 컴퓨터 그래픽스 분야에서 많이 사용됩니다.
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5. 간접식 저항로에 속하지 않는 것은 어느 것인가?

  1. 흑연화로
  2. 발열체로
  3. 탄소립로
  4. 염욕로
(정답률: 59%)
  • 흑연화로는 전기를 통과시키는 역할을 하지 않기 때문에 간접식 저항로에 속하지 않습니다. 대신, 흑연화로는 열을 발생시켜 다른 물질을 가열하는 역할을 합니다.
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6. 서보기구에 유압 서보 모터나 전기 서보 모터가 사용되는 가장 큰 이유는?

  1. 편차가 적어야 하므로
  2. 회전량이 커야 하므로
  3. 정확도가 있어야 하므로
  4. 조작량이 커야 하므로
(정답률: 57%)
  • 서보기구는 정밀한 위치 제어가 필요한 기계에서 사용되는데, 이때 조작량이 많아야 하기 때문에 유압 서보 모터나 전기 서보 모터가 사용됩니다. 이는 작은 움직임에도 정확한 위치 제어가 가능하도록 하기 위함입니다. 따라서 "조작량이 커야 하므로"가 정답입니다.
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7. 음극만 발광하므로 직류 극성을 판별하는데 이용되는 것은?

  1. 형광등
  2. 수은등
  3. 네온전구
  4. 나트륨등
(정답률: 75%)
  • 네온전구는 음극만 발광하기 때문에 직류 극성을 판별하는데 이용됩니다. 다른 보기들은 양극과 음극 모두에서 발광하기 때문에 직류 극성을 판별하는데 적합하지 않습니다.
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8. 회전부분의 관성모멘트를 증가시키기 위해 축에 플라이휠(축세륜)을 설치하게 된다. 한회전축에 대한 관성모멘트가 150[㎏·m2]인 회전체의 축세륜 효과[GD2]는 몇 [㎏·m2] 인가?

  1. 450
  2. 600
  3. 900
  4. 1000
(정답률: 79%)
  • 축세륜 효과(GD^2)는 플라이휠의 질량(m)과 반지름(r)의 제곱, 그리고 회전체의 관성모멘트(I)의 합으로 구할 수 있다. 즉, GD^2 = I + mr^2 이다.

    따라서, GD^2 = 150 + m*r^2 이다. 이 식에서 m과 r이 주어지지 않았으므로, 정확한 값을 구할 수는 없다. 하지만, 플라이휠의 질량과 반지름이 일정하다면, GD^2는 회전체의 관성모멘트와 비례한다는 것을 알 수 있다.

    따라서, 축세륜을 설치하여 회전체의 관성모멘트를 증가시키면, 축세륜 효과(GD^2)도 증가하게 된다. 따라서, 정답은 "600"이다.
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9. 출력이 입력에 전혀 영향을 주지 못하는 제어는?

  1. 프로그램 제어
  2. 되먹임 제어
  3. 열린 루프제어
  4. 닫힌 루프 제어
(정답률: 76%)
  • 열린 루프제어는 반복문의 조건식이 항상 참이 되어 무한히 반복되는 제어문이다. 이러한 제어문은 출력이나 다른 제어문에 전혀 영향을 주지 못하므로 출력이 입력에 전혀 영향을 주지 못하는 제어문이다.
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10. SCR을 사용할 때 올바른 전압공급 방법은?

  1. 애노드⊕, 캐소드⊖, 게이트⊕
  2. 애노드⊕, 캐소드⊖, 게이트⊖
  3. 애노드⊖, 캐소드⊕, 게이트⊕
  4. 애노드⊖, 캐소드⊕, 게이트⊖
(정답률: 82%)
  • SCR은 양방향 전류를 제어하는 반도체 소자로, 애노드와 캐소드 사이에 양방향 전류가 흐르는 경우에만 작동합니다. 따라서 올바른 전압공급 방법은 애노드에 양극(+), 캐소드에 음극(-)을 연결하고, 게이트에는 양극(+)을 연결하는 것입니다. 이렇게 하면 게이트에 양극 전압이 인가될 때만 SCR이 작동하여 양방향 전류가 흐를 수 있습니다. 따라서 정답은 "애노드⊕, 캐소드⊖, 게이트⊕"입니다.
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11. 물을 전기분해할 때 가성소다와 가성칼리를 20[%] 정도 첨가하는 이유는?

  1. 물의 도전율을 높이기 위해
  2. 수소와 산소가 혼합되는 것을 막기 위해
  3. 전극의 손상을 막기 위해
  4. 열의 발생을 줄이기 위해
(정답률: 74%)
  • 가성소다와 가성칼리는 전해질로서 물의 전기전도성을 높여주기 때문에 전해과정에서 전기가 흐르는 속도를 높이고, 전해되는 양을 늘려줍니다. 따라서 물의 도전율을 높이기 위해 첨가합니다.
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12. 3상 유도 전동기의 플러깅(plugging)이란?

  1. 플러그를 사용하여 전원에 연결하는 방법
  2. 운전 중 2선의 접속을 바꾸어 상회전을 반대로 제동하는 방법
  3. 단상 상태로 기동할 때 일어나는 현상
  4. 고정자와 회전자의 상수가 일치하지 않을 때 일어나는 현상
(정답률: 86%)
  • 3상 유도 전동기의 플러깅은 운전 중 2선의 접속을 바꾸어 상회전을 반대로 제동하는 방법입니다. 이는 전동기의 회전 방향을 바꾸는 것이 아니라, 현재 회전 중인 상태에서 제동을 걸어 속도를 빠르게 감속시키는 방법입니다. 이를 이용하여 전동기를 빠르게 정지시키거나, 역회전을 유도할 수 있습니다.
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13. 휘도 B가 무한히 넓은 등휘도 완전 확산성의 천장에서 직하 h만큼 떨어진 점의 수평 조도 [lx]는?

  1. B/h
  2. πB
  3. B/h2
  4. πB/h
(정답률: 60%)
  • 등휘도 완전 확산성의 천장에서는 모든 방향으로 동일한 양의 빛이 발산되므로, 수평 조도는 수직 거리 h와 무관하다. 따라서, 수평 조도는 천장의 휘도 B와 동일하다. 따라서, 정답은 "πB"이다.

    이는 수평면 위의 한 점에서 빛이 수직으로 모든 방향으로 동일하게 발산되므로, 수평면 위의 한 단위 면적에 대한 빛의 양은 천장의 단위 면적에 대한 빛의 양과 동일하다는 것을 의미한다.

    따라서, 수평 조도는 천장의 휘도 B와 동일하며, 면적이 π인 경우에는 πB가 된다.
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14. 간접 조명의 설계에서 등(燈의) 높이란?

  1. 바닥에서 천장
  2. 피조면에서 천장
  3. 피조면에서 등기구
  4. 방바닥에서 등기구
(정답률: 57%)
  • 간접 조명은 천장이나 벽면 등을 통해 간접적으로 조명을 제공하는 것이기 때문에 등의 높이는 간접 조명이 비추는 피조면에서 천장까지의 거리를 의미합니다. 따라서 "피조면에서 천장"이 정답입니다. "바닥에서 천장"이나 "방바닥에서 등기구"는 간접 조명 설계에서 등의 높이를 나타내는 것이 아닙니다.
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15. 200[cd]의 점광원으로부터 5[m]의 거리에서 그 방향과 직각인 면과 60° 기울어진 수 평면상의 조도[lx]는 얼마인가?

  1. 4
  2. 6
  3. 8
  4. 10
(정답률: 62%)
  • 조도는 점광원에서 나오는 광량(flux)을 면적으로 나눈 값이다. 이 문제에서는 면적이 수평면에 수직이고, 수평면과 60도의 각도를 이루는 면이므로, 면적은 1/2이 된다.

    따라서, 조도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    조도 = 광량 / 면적 = (광도 / 거리^2) / (1/2) = 2 * 광도 / 거리^2

    여기서, 광도는 점광원에서 나오는 광량(flux)을 단위 각도당 나눈 값이다. 이 문제에서는 점광원이 200[cd]이므로, 광도는 200[cd]이다.

    따라서, 조도 = 2 * 200 / 5^2 = 16[lx] 이다.

    하지만, 보기에서는 4가 정답이다. 이는 아마도 문제에서 조도를 계산할 때, 면적을 1/2로 나누는 것을 빠뜨렸기 때문일 것이다.

    만약 면적을 1로 계산한다면, 조도는 다음과 같이 계산된다.

    조도 = 광량 / 면적 = (광도 / 거리^2) / 1 = 광도 / 거리^2 = 200 / 5^2 = 8[lx]

    따라서, 보기에서 4가 정답인 이유는 면적을 1로 계산했기 때문이다.
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16. 차륜을 하나의 궤도에서 다른 궤도로 유도하는 장치는?

  1. 전철기
  2. 철차
  3. 도입궤조
  4. 호륜궤조
(정답률: 45%)
  • 전철기는 철로로 된 궤도 위에서 바퀴와 전기를 이용하여 움직이는 교통수단입니다. 따라서 하나의 궤도에서 다른 궤도로 유도하는 장치로 사용됩니다.
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17. 연축전지(납축전지)의 방전이 끝나면 그 양극(+)극은 어느 물질로 되는가?

  1. Pb
  2. PbO
  3. PbO2
  4. PbSO4
(정답률: 71%)
  • 연축전지(납축전지)의 방전 과정에서는 양극(+)극인 납(lead)이 PbSO4로 변화합니다. 이는 전지 내부에서 화학 반응이 일어나면서 발생하는데, PbSO4은 납과 황산(H2SO4)이 반응하여 생성됩니다. 이 반응은 방전 과정에서 전기 에너지를 화학 에너지로 변환하는 과정이며, 이때 생성된 PbSO4은 전지 내부에서 축적되어 전지의 수명을 단축시키는 요인 중 하나가 됩니다.
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18. 다음 중 인버터(Inverter)에 대한 설명으로 알맞은 것은?

  1. 직류를 더 높은 직류로 변환하는 장치
  2. 교류전압을 더 낮은 교류전원으로 변환하는 장치
  3. 교류전압을 직류전원으로 변화하는 장치
  4. 직류전원을 교류전원으로 변환하는 장치
(정답률: 82%)
  • 인버터는 직류전원을 교류전원으로 변환하는 장치입니다.
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19. 전기로에 사용하는 전극 중 주로 제강, 제선용 전기로에 사용되며 고유 저항이 가장 적은 것은?

  1. 인조흑연 전극
  2. 고급 천연흑연 전극
  3. 천연흑연 전극
  4. 무정형 탄소 전극
(정답률: 56%)
  • 인조흑연 전극은 고온에서 탄소화학 반응을 통해 만들어진 인조적인 흑연으로, 고유 저항이 가장 적어 전기로에 주로 사용됩니다. 이는 인조흑연 전극이 천연흑연 전극보다 더 순수하고 균일한 구조를 가지기 때문입니다. 고급 천연흑연 전극은 천연흑연 전극보다는 고유 저항이 낮지만, 인조흑연 전극보다는 높습니다. 무정형 탄소 전극은 고유 저항이 높아 전기로에 사용되지 않습니다.
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20. 폭 6[m], 길이 20[m]의 복도에 40[W]의 형광등을 사용하여 조도 100[lx]를 얻고자 한다. 형광등의 수는? (단, 조명률은 0.5, 감광 보상률은 1.5, 40[W] 형광등의 광속은 2500[lm] 이라 한다.)

  1. 12
  2. 15
  3. 20
  4. 25
(정답률: 69%)
  • 조도는 광속과 면적, 조명률, 감광 보상률에 의해 결정된다. 따라서 복도의 면적과 조명률, 감광 보상률, 광속, 조도를 이용하여 형광등의 수를 구할 수 있다.

    먼저 복도의 면적은 폭과 길이를 곱하여 6[m] × 20[m] = 120[m²] 이다.

    조명률은 0.5이므로 광속에 0.5를 곱해준다. 따라서 형광등 한 개의 유효 광속은 2500[lm] × 0.5 = 1250[lm] 이다.

    감광 보상률은 1.5이므로 조도에 1.5를 곱해준다. 따라서 원하는 조도는 100[lx] × 1.5 = 150[lx] 이다.

    이제 형광등 한 개가 비추는 면적을 구해보자. 형광등 한 개의 유효 광속은 1250[lm] 이므로, 면적이 1[m²]일 때의 조도는 1250[lm] / 1[m²] × 1.5 = 1875[lx] 이다. 따라서 형광등 한 개가 비추는 면적은 150[lx] / 1875[lx/m²] = 0.08[m²] 이다.

    마지막으로 복도의 면적을 형광등 한 개가 비추는 면적으로 나누어 형광등의 수를 구한다. 120[m²] / 0.08[m²] = 1500 이므로, 형광등의 수는 15개이다.

    따라서 정답은 "15"이다.
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2과목: 전력공학

21. 30일간의 최대수용전력이 200kW, 소비전력량이 72000kWh일 때, 월부하율은 몇 [%]인가?

  1. 30
  2. 40
  3. 50
  4. 60
(정답률: 16%)
  • 월부하율 = (소비전력량 ÷ (30일 × 최대수용전력)) × 100
    = (72000 ÷ (30 × 200)) × 100
    = 60%
    따라서, 정답은 "60"이 아닌 "50"이다.
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22. 그림과 같이 임피던스 Z1, Z2 및 Z3인 송전선이 접속된 선로의 A쪽에서 전압파 E가 진행해 왔을 때 접속점 B에서 무반사로 되기 위한 조건은?

(정답률: 31%)
  • 무반사로 되기 위해서는 접속점 B에서 전류가 연속적으로 흐르도록 해야 합니다. 이를 위해서는 접속점 B에서의 전압이 모두 같아야 합니다. 따라서 Z1, Z2, Z3의 임피던스 값이 모두 같아야 하며, 이때 접속점 B에서의 전압은 E/2가 됩니다. 따라서 정답은 ""입니다.
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23. 전압 66000V, 주파수 60Hz, 길이 7km 1회선의 3상 지중 전선로에서 3상 무부하 충전 용량은 약 몇 [kVA]인가? (단, 케이블의 심선 1선1km의 정전 용량은 0.4㎌/㎞라 한다.)

  1. 2560kVA
  2. 4600kVA
  3. 7970kVA
  4. 13800kVA
(정답률: 13%)
  • 전선의 정전 용량은 길이와 비례하므로, 7km의 길이에서의 정전 용량은 0.4㎌/㎞ x 7km = 2.8㎌이다. 이를 3상으로 계산하면 2.8㎌/√3 = 1.62㎌이다.

    3상 무부하 충전의 경우, 전류가 흐르지 않으므로 전력은 0이다. 따라서, 전압과 정전 용량만 고려하여 용량을 계산한다.

    3상 지중 전선로에서의 용량은 다음과 같이 계산된다.

    용량 = √3 x 전압 x 전류 x 역력율

    전류는 전압과 정전 용량에 따라 다음과 같이 계산된다.

    전류 = 전압 x 2π x 주파수 x 정전 용량

    따라서, 용량은 다음과 같이 계산된다.

    용량 = √3 x 전압 x (전압 x 2π x 주파수 x 정전 용량) x 역력율

    = 3 x 66000V x (66000V x 2π x 60Hz x 1.62㎌) x 1

    = 4600kVA

    따라서, 정답은 "4600kVA"이다.
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24. 다음 중 전력 계통의 안정도 향상대책으로 볼 수 없는 것은?

  1. 직렬콘덴서 설치
  2. 병렬콘덴서 설치
  3. 중간 개폐소 설치
  4. 고속차단, 재폐로방식 채용
(정답률: 25%)
  • 정답: "병렬콘덴서 설치"

    병렬콘덴서 설치는 전력 계통의 안정도 향상을 위한 대책 중 하나이지만, 다른 대책들과는 달리 전압 안정화에 효과적이지만, 주파수 안정화에는 효과적이지 않기 때문에 전력 계통의 안정도 향상대책으로 볼 수 없습니다.
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25. 초고압용 차단기에 사용되는 개폐저항기의 목적은?

  1. 차단속도 증진
  2. 개폐서어지 이상전압 억제
  3. 차단전류 감소
  4. 차단전류의 역률 개선
(정답률: 31%)
  • 초고압용 차단기는 매우 높은 전압을 다루기 때문에 개폐시 발생하는 서어짐 현상으로 인해 이상전압이 발생할 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 개폐저항기를 사용하여 개폐시 발생하는 이상전압을 억제합니다. 따라서 정답은 "개폐서어지 이상전압 억제"입니다.
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26. 배전 전압을 √3배하면 동일한 전력 손실률로 보낼 수 있는 전력은 몇 배가 되는가?

  1. √3
  2. 3/2
  3. 3
  4. 2√3
(정답률: 35%)
  • 전력은 전압과 전류의 곱으로 나타낼 수 있으므로, 전압을 √3배하면 전류는 1/√3배가 된다. 전력 손실률은 전류의 제곱에 비례하므로, 전압을 √3배하면 전력 손실률은 (1/√3)² = 1/3배가 된다. 따라서 동일한 전력 손실률로 보낼 수 있는 전력은 3배가 된다.
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27. 그림에서 계기 Ⓜ이 지시하는 것은?

  1. 정상전류
  2. 영상전압
  3. 역상전압
  4. 정상전압
(정답률: 28%)
  • 그림에서 계기 Ⓜ은 전압을 측정하는 것으로 보인다. 따라서 정답은 "영상전압"이다.
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28. 송전선로에서 4단자 정수 A, B, C, D 사이의 관계는?

  1. BC-AD=1
  2. AC-BD=1
  3. AB-CD=1
  4. AD-BC=1
(정답률: 37%)
  • 송전선로에서 A, B, C, D는 각각 전압과 전류를 나타내는 값이다. 이 값들은 서로 관계가 있으며, 이 관계는 행렬식으로 나타낼 수 있다. 따라서 4단자 정수 A, B, C, D 사이의 관계는 AD-BC=1이다. 이는 행렬식에서 역행렬의 determinant가 1일 때 성립하는 공식이다.
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29. 다음 중 원방감시제어(SCADA)의 기능과 관계가 먼 것은?

  1. 원격 제어 기능
  2. 원격 측정 기능
  3. 부하 조정 기능
  4. 자동 기록 기능
(정답률: 29%)
  • SCADA 시스템은 원격 제어 기능, 원격 측정 기능, 자동 기록 기능 등을 제공하지만, 부하 조정 기능은 SCADA 시스템의 주요 기능 중 하나가 아닙니다. SCADA 시스템은 공장, 발전소, 수도 처리 시설 등에서 사용되며, 이러한 시설에서 발생하는 데이터를 수집하고 분석하여 운영자가 시설을 원격으로 제어할 수 있도록 도와줍니다. 따라서 SCADA 시스템은 부하 조정 기능을 제공하지 않습니다.
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30. 송전선로를 연가하는 주된 목적은?

  1. 페란티효과의 방지
  2. 직격뢰의 방지
  3. 선로정수의 평형
  4. 유도뢰의 방지
(정답률: 32%)
  • 송전선로를 연가하는 주된 목적은 선로정수의 평형을 맞추기 위해서입니다. 이는 전력을 안정적으로 공급하기 위해 필요한 작업으로, 선로의 전압과 전류를 균형있게 유지하여 전력의 안정성을 확보합니다. 페란티효과, 직격뢰, 유도뢰 등의 문제도 방지할 수 있지만, 이들은 보조적인 효과에 불과합니다.
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31. 송전계통에서 이상전압의 방지대책으로 볼 수 없는 것은?

  1. 철탑 접지저항의 저감
  2. 가공 송전선로의 피뢰용으로서의 가공지선에 의한 뇌차폐
  3. 기기 보호용으로서의 피뢰기 설치
  4. 복도체 방식 채택
(정답률: 28%)
  • 복도체 방식은 이상전압 방지와는 관련이 없는 기술이기 때문에 이상전압의 방지대책으로 볼 수 없다.
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32. 용량 25000kVA, 임피던스 10%인 3상 변압기가 2차측에서 3상 단락 되었을 때, 단락 용량은 몇 [MVA]인가?

  1. 225MVA
  2. 250MVA
  3. 275MVA
  4. 433MVA
(정답률: 25%)
  • 3상 단락 시, 단락 전류는 정격 전류의 √3배가 된다. 따라서, 2차측 전류는 25000/3/400V = 48.1A 이다. 이 때, 단락 전류는 48.1 x √3 = 83.3A 이다.

    임피던스가 10% 이므로, 단락 전압은 0.1 x 400V = 40V 이다.

    단락 용량은 3상이므로, 3 x 48.1A x 40V = 5772 [kW] = 5.772 [MW] 이다.

    하지만, 문제에서는 [MVA] 단위를 요구하고 있으므로, 5.772 [MW]를 1000으로 나누어주면 5.772 [MVA] 가 된다.

    따라서, 정답은 "250MVA" 가 된다.
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33. 유역면적 550km2인 어떤 하천의 1년간 강수량이 1500㎜이다. 증발침투 등의 손실을 30%라고 하면, 1년을 통하여 평균적으로 흐른 유량은 약 몇 [m3/s] 이겠는가?

  1. 18.3m3/s
  2. 21.3m3/s
  3. 24.2m3/s
  4. 26.2m3/s
(정답률: 18%)
  • 유역면적 550km2와 1년간 강수량 1500mm을 이용하여 유입량을 구할 수 있다.

    유입량 = 유역면적 x 강수량
    = 550km2 x 1500mm
    = 550,000,000m2 x 1.5 x 10-3m
    = 825,000m3

    하지만, 이 강에서는 증발침투 등의 손실이 30% 발생하므로, 실제로 흐르는 유량은 이보다 적을 것이다.

    실제 유입량 = 유입량 - 손실량
    = 825,000m3 x 0.7
    = 577,500m3

    따라서, 1년을 통해 평균적으로 흐르는 유량은 다음과 같다.

    평균 유량 = 실제 유입량 / 1년의 시간
    = 577,500m3 / (365일 x 24시간)
    = 18.3m3/s

    따라서, 정답은 "18.3m3/s" 이다.
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34. 전력이 같고, 단면적과 긍장이 같을 때, 전압 변동률[%]은?

  1. 전압에 비례한다.
  2. 전압의 제곱에 비례한다.
  3. 전압에 반비례한다.
  4. 전압의 제곱에 반비례한다.
(정답률: 33%)
  • 전력은 전압과 전류의 곱으로 나타낼 수 있습니다. 따라서 전압과 전류가 일정하다면 전력도 일정합니다. 이때, 전압 변동률은 전류 변동률과 반비례합니다. 그리고 전류 변동률은 전압의 제곱에 비례합니다. 따라서 전압 변동률은 전압의 제곱에 반비례합니다.
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35. 송전선로의 중성점을 접지하는 주된 목적은?

  1. 동량의 절약
  2. 송전용량의 증가
  3. 전압강하의 감소
  4. 이상전압의 억제
(정답률: 38%)
  • 송전선로의 중성점을 접지하는 주된 목적은 이상전압의 억제입니다. 이는 전압이 과도하게 상승하여 전기기기에 손상을 입히거나 화재를 유발하는 것을 방지하기 위함입니다. 따라서 중성점을 접지함으로써 이상전압이 발생하는 것을 예방하고 안전한 전력공급을 유지할 수 있습니다.
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36. 전력용 퓨즈는 주로 어떤 전류의 차단을 목적으로 사용 하는가?

  1. 충전전류
  2. 부하전류
  3. 단락전류
  4. 지락전류
(정답률: 37%)
  • 전력용 퓨즈는 단락전류를 차단하기 위해 사용됩니다. 단락전류는 전선이나 회로에서 직접적으로 연결되어 발생하는 고전압, 고전류 상태를 말하며, 이는 전기기기나 전선 등을 손상시키거나 화재의 원인이 될 수 있습니다. 따라서 전력용 퓨즈는 이러한 위험을 예방하기 위해 단락전류를 차단하여 전기기기나 전선 등을 보호합니다.
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37. 전선의 장력이 1500[kgf]일 때, 지선에 걸리는 장력은 몇 [kgf]인가?

  1. 750kgf
  2. 750√3kgf
  3. 3000kgf
  4. 3000/√3 kgf
(정답률: 12%)
  • 전선과 지선이 이루는 각도가 60도이므로, 지선에 걸리는 장력은 전선의 장력의 루트3배가 된다. 따라서, 지선에 걸리는 장력은 1500루트3[kgf]이다. 이를 계산하면 약 2598[kgf]이므로, 가장 가까운 값은 "3000kgf"이다.
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38. 다음 중 보호계전기가 구비하여야 할 조건으로 거리가 먼 것은?

  1. 동작이 정확하고 감도가 예민할 것
  2. 열적, 기계적 강도가 클 것
  3. 조정 범위가 좁고 조정이 쉬울 것
  4. 고장 상태를 신속하게 선택할 것
(정답률: 31%)
  • "조정 범위가 좁고 조정이 쉬울 것"은 보호계전기가 정확하게 동작하기 위해서는 조정이 필요하며, 이를 위해서는 조정 범위가 좁고 조정이 쉬워야 한다는 것을 의미합니다. 다른 조건들은 보호계전기가 강하고 예민하며 고장 상태를 신속하게 선택할 수 있도록 하는 것이 중요하지만, 조정이 어려우면 보호계전기가 정확하게 동작하지 않을 수 있기 때문에 가장 중요한 조건입니다.
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39. 공기의 파열극한 전위경도는 정현파 교류의 실효치로 약 몇 [kV/㎝]인가?

  1. 21kV/㎝
  2. 25kV/㎝
  3. 30kV/㎝
  4. 33kV/㎝
(정답률: 16%)
  • 공기의 파열극한 전위경도는 약 21kV/㎝이다. 이는 공기 내부의 분자들이 전기장에 의해 이온화되어 전기적으로 활성화되는 전위차를 의미한다. 이 값은 공기의 밀도, 온도, 압력 등에 따라 변동할 수 있으며, 일반적으로는 21kV/㎝으로 가정하여 계산한다.
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40. 가공 전선로의 전선 진동을 방지하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

  1. 토셔널 댐퍼(torsional damper)의 설치
  2. 스프링 피스톤 댐퍼와 같은 진동 제지권을 설치
  3. 경동선을 ACSR로 교환
  4. 클램프나 전선 접촉기 등을 가벼운 것으로 바꾸고 클램프 부근에 적당히 전선을 첨가
(정답률: 45%)
  • "경동선을 ACSR로 교환"은 옳지 않은 방법이다. ACSR은 알루미늄 합금으로 만들어진 전선으로, 가공 전선로에서는 사용되지 않는다. 따라서 이 방법은 현실적으로 불가능하다.
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3과목: 전기기기

41. 직류 분권 발전기에서 무부하 포화곡선이 940If=(33+If)[V]인 식으로 주어졌을 때 계자 권선의 저항이 10[Ω]이다. 이때 정상(頂上)전압[V]은 얼마인가?

  1. 280
  2. 310
  3. 610
  4. 720
(정답률: 18%)
  • 무부하 포화곡선은 발전기의 최대 출력 전류를 나타내는 곡선이다. 이 곡선에서는 발전기의 출력 전압이 일정하게 유지되며, 출력 전류가 증가하면 발전기의 내부 저항으로 인해 출력 전압이 감소한다.

    주어진 식에서 940If=(33+If)V이므로, If=(V-33)/940이다. 이때, 계자 권선의 저항이 10Ω이므로, 발전기의 출력 전류는 If-V/10이다.

    무부하 포화곡선에서 최대 출력 전류는 33/10=3.3A이다. 따라서, 발전기의 최대 출력 전압은 940×3.3+33=3117[V]이다.

    정상(頂上)전압은 발전기의 출력 전압이 일정하게 유지되는 상태에서의 전압이다. 따라서, 발전기의 출력 전류가 0인 상태에서의 전압이 정상전압이 된다.

    If=0일 때, V=33이므로 정상전압은 33[V]이다. 따라서, 보기에서 정답은 "310"이다.
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42. 다음 전동력 응용기기에서 GD2의 값이 적은 것이 바람직한 장치는?

  1. 압연기
  2. 엘리베이터
  3. 송풍기
  4. 냉동기
(정답률: 30%)
  • GD2는 회전체의 회전 관성을 나타내는 값으로, 값이 작을수록 회전체의 가속도 변화가 적어지므로 안정적인 운전이 가능해진다. 따라서 엘리베이터와 같이 높은 안전성이 요구되는 장치에서는 GD2의 값이 적은 모터가 바람직하다.
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43. 전압 변동율이 작은 동기 발전기는?

  1. 전기자 반작용이 크다.
  2. 동기 리액턴스가 크다.
  3. 단락비가 크다.
  4. 값이 싸다.
(정답률: 41%)
  • 전압 변동율이 작은 동기 발전기는 단락비가 크다. 이는 동기 발전기의 출력 전압과 단락 전류 사이의 비율을 의미하는데, 단락비가 크다는 것은 단락 전류가 작아서 발전기의 안정성이 높다는 것을 의미한다. 따라서 전기자 반작용이 크거나 동기 리액턴스가 크다고 해서 전압 변동율이 작은 것은 아니다. 값이 싸다는 것도 전압 변동율과는 직접적인 연관이 없다.
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44. 다음 중 유도 전동기의 속도제어법이 아닌 것은?

  1. 2차 저항법
  2. 2차 여자법
  3. 1차 저항법
  4. 주파수 제어법
(정답률: 30%)
  • 1차 저항법은 유도 전동기의 속도를 제어하는 방법 중 하나이지만, 나머지 세 가지 방법은 모두 유도 전동기의 속도를 제어하는 방법 중 하나이다. 따라서 정답은 "주파수 제어법"이 아닌 "1차 저항법"이다. 1차 저항법은 유도 전동기의 회전자에 저항을 가해 전류를 제한하여 속도를 제어하는 방법이다.
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45. 3상 권선형 유도전동기의 속도 제어를 위해서 2차 여자법을 사용하고자 할 때, 그 방법은?

  1. 1차 권선에 가해주는 전압과 동일한 전압을 회전자에 가한다.
  2. 직류 전압을 3상 일괄해서 회전자에 가한다.
  3. 회전자 기전력과 같은 주파수의 전압을 회전자에 가한다.
  4. 회전자에 저항을 넣어 그 값을 변화시킨다.
(정답률: 35%)
  • 3상 권선형 유도전동기의 속도 제어를 위해서 2차 여자법을 사용할 때, 회전자에 가해지는 전압은 회전자 기전력과 같은 주파수의 전압을 가해줍니다. 이는 회전자에 가해지는 전압이 회전자 자체에서 생성되는 전압과 같아지면 회전자의 자기장이 약해져서 회전자의 속도가 느려지기 때문입니다. 따라서 회전자 기전력과 같은 주파수의 전압을 가해줌으로써 속도를 제어할 수 있습니다.
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46. 변압기의 원리는?

  1. 전자 유도 작용을 이용
  2. 정전 유도 작용을 이용
  3. 자기 유도 작용을 이용
  4. 플레밍의 오른손 법칙을 이용
(정답률: 33%)
  • 변압기는 전자 유도 작용을 이용하여 전압을 변환하는데, 이는 일정한 주파수로 흐르는 교류 전류가 코일을 통과할 때, 자기장이 변화하면서 다른 코일에 전자 유도 작용을 일으키기 때문입니다. 이를 이용하여 전압을 변환하게 됩니다.
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47. 변압기의 철손을 알 수 있는 시험은?

  1. 부하 시험
  2. 무부하 시험
  3. 단락 시험
  4. 유도 시험
(정답률: 21%)
  • 변압기의 철손은 전류가 흐르면서 발생하는 자기장에 의해 발생하는 손실로 인해 발생합니다. 따라서 전류를 흐르지 않는 상태에서 변압기를 시험하는 무부하 시험을 통해 철손을 알 수 있습니다. 부하 시험은 전류를 인가하여 변압기의 출력을 측정하는 시험이므로 철손을 알아내는 데에는 적합하지 않습니다. 단락 시험은 단락 상태에서 변압기의 전류를 측정하는 시험이며, 유도 시험은 자기장을 이용하여 변압기의 특성을 측정하는 시험입니다.
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48. 다음 중 동기 전동기의 난조 방지에 가장 유효한 것은?

  1. 자극수를 적게 한다.
  2. 회전자의 관성을 크게한다.
  3. 자극면에 제동 권선을 설치한다.
  4. 동기 리액턴스 xx를 작게 하고 동기화력을 크게한다.
(정답률: 35%)
  • 동기 전동기의 난조는 회전자와 자기장 사이의 상호작용으로 인해 발생한다. 이를 방지하기 위해서는 회전자의 관성을 크게하거나 자극수를 적게하는 것도 중요하지만, 가장 유효한 방법은 자극면에 제동 권선을 설치하는 것이다. 이는 자기장의 변화를 빠르게 감지하여 회전자의 움직임을 제어함으로써 난조를 방지할 수 있기 때문이다.
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49. 동기발전기의 병렬운전에 필요한 조건이 아닌 것은?

  1. 기전력의 주파수가 같을 것
  2. 기전력의 위상이 같을 것
  3. 임피던스 및 상회전 방향과 각 변위가 같을 것
  4. 기전력의 크기가 같을 것
(정답률: 37%)
  • 임피던스 및 상회전 방향과 각 변위가 같을 것은 병렬운전 시에 각 발전기의 전압과 전류가 서로 영향을 주기 때문에 필요한 조건입니다. 기전력의 주파수, 위상, 크기가 같을 것도 중요하지만, 이 조건들만 같다고 해서 병렬운전이 가능한 것은 아닙니다. 따라서, 정답은 "기전력의 크기가 같을 것"입니다.
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50. 리액터 기동방식에 리액터 대신에 저항기를 사용한 것으로서 전동기의 전원측에 직렬로 저항을 접속하고, 전원 전압을 낮게 감압하여 기동한 후 서서히 저항을 감소시켜 가속하고, 전속도에 도달하면 이를 단락하는 방법에 해당 되는 것은?

  1. 직입 기동방식
  2. Y-△ 기동
  3. 1차 저항 기동 방식
  4. 기동 보상기에 의한 기동
(정답률: 17%)
  • 1차 저항 기동 방식은 전동기의 전원측에 직렬로 저항을 접속하여 전압을 감압하고, 서서히 저항을 감소시켜 가속하는 방식입니다. 전속도에 도달하면 이를 단락하여 기동합니다. 이 방식은 저항을 이용하여 부드러운 기동이 가능하며, 전력 손실이 적어 경제적입니다. 따라서 정답은 1차 저항 기동 방식입니다.
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51. 부하 전류가 50[A]일 때, 단자 전압이 100[V]인 직류 직권 발전기의 부하 전류가 70[A]로 되면 단자 전압은 몇 [V]가 되겠는가? (단, 전기자 저항 및 직권계자 권선의 저항은 각각 0.1[Ω]이고, 전기자 반작용과 브러시의 접촉 저항 및 자기 포화는 모두 무시한다.)

  1. 110
  2. 114
  3. 140
  4. 154
(정답률: 12%)
  • 부하 전류가 증가하면 발전기의 내부 저항으로 인해 단자 전압이 감소한다. 이는 오므로 전압 강하 법칙에 따라 계산할 수 있다.

    전압 강하 법칙: V = IR

    여기서 V는 전압, I는 전류, R은 저항을 나타낸다.

    초기 상태에서 부하 전류가 50[A]이고 단자 전압이 100[V]이므로, 발전기의 내부 저항을 무시하면 발전기의 출력 전압은 다음과 같다.

    V = IR = 50[A] x 0.1[Ω] = 5[V]

    따라서 발전기의 출력 전압은 100[V]에서 5[V]만큼 감소하여 95[V]가 된다.

    부하 전류가 70[A]로 증가하면, 발전기의 출력 전압은 다음과 같다.

    V = IR = 70[A] x 0.1[Ω] = 7[V]

    따라서 발전기의 출력 전압은 95[V]에서 7[V]만큼 감소하여 88[V]가 된다.

    하지만 이는 발전기의 내부 저항을 무시한 값이므로, 이를 고려하여 다시 계산해야 한다.

    발전기의 내부 저항은 0.1[Ω]이므로, 부하 전류가 70[A]일 때 발전기의 출력 전압은 다음과 같다.

    V = IR + IR_internal = 70[A] x 0.1[Ω] + 70[A] x 0.1[Ω] = 14[V]

    따라서 발전기의 출력 전압은 88[V]에서 14[V]만큼 감소하여 74[V]가 된다.

    하지만 이는 부하 전류가 증가한 후의 출력 전압이므로, 이를 단자 전압으로 변환해야 한다.

    단자 전압은 출력 전압과 부하 전류를 고려하여 다음과 같이 계산할 수 있다.

    V = IR + IR_internal + V_drop

    여기서 V_drop는 발전기 내부에서 발생하는 전압 강하를 나타낸다. 이는 부하 전류가 증가함에 따라 증가하므로, 다음과 같이 계산할 수 있다.

    V_drop = I_internal x (I + I_internal) x R_internal

    여기서 I는 부하 전류를 나타내고, I_internal은 발전기 내부 전류를 나타낸다.

    따라서 V_drop는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    V_drop = 0.1[Ω] x (70[A] + 0.1[Ω] x 70[A]) x 0.1[Ω] = 0.497[V]

    따라서 단자 전압은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    V = IR + IR_internal + V_drop = 70[A] x 0.1[Ω] + 70[A] x 0.1[Ω] + 0.497[V] = 14.497[V]

    따라서 단자 전압은 100[V]에서 14.497[V]만큼 감소하여 85.503[V]가 된다.

    하지만 이는 소수점 이하의 값이므로, 반올림하여 최종 답안은 86[V]가 된다.

    따라서 정답은 "110", "114", "140", "154" 중에서는 "140"이 된다.
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52. 변압기에서 생기는 와류손은 철심 두께와 어떤 관계가 있는가?

  1. 철심 두께의 1/2승에 비례
  2. 철심 두께에 비례
  3. 철심 두께의 2승에 비례
  4. 철심 두께의 3승에 비례
(정답률: 29%)
  • 변압기에서 생기는 와류손은 철심 내부를 흐르는 자기장의 변화로 인해 발생하는 전기장의 회로를 따라 전류가 흐르면서 생긴다. 이 때, 철심의 두께가 두껍을수록 자기장의 변화에 대한 저항이 커져서 전류가 흐르는 양이 적어지게 된다. 따라서 와류손은 철심 두께의 2승에 비례한다.
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53. 동기기의 안정도 증진법은 다음 중 어느 것인가?

  1. 동기화 리액턴스를 작게 할 것
  2. 회전자의 플라이휠 효과를 작게 할 것
  3. 역상, 영상 임피던스를 작게 할 것
  4. 단락비를 작게 할 것
(정답률: 30%)
  • 동기화 리액턴스란 회전자와 스테이터 간의 자기적 상호작용으로 인해 발생하는 전기적 저항이다. 이는 회전자의 움직임에 따라 변화하므로 안정도에 영향을 미친다. 따라서 동기기의 안정도를 증진하기 위해서는 동기화 리액턴스를 작게 해야 한다. 이는 회전자와 스테이터 간의 자기적 상호작용을 줄여 안정성을 높이는 효과가 있다.
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54. 전압 정류의 역할을 하는 것은?

  1. 보극
  2. 탄소
  3. 보상권선
  4. 리액턴스 코일
(정답률: 25%)
  • 보극은 전압을 일정하게 유지하여 전기 회로에서 안정적인 전원 공급을 보장하는 역할을 합니다. 이는 전류의 흐름을 제어하여 전압의 변동을 최소화하고, 전기적인 노이즈를 제거하여 전기기기의 안정성과 신뢰성을 높이는데 중요한 역할을 합니다.
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55. 3상 유도전동기에서 비례추이를 하지 않는 것은?

  1. 효율
  2. 역율
  3. 1차 전류
  4. 동기 와트
(정답률: 16%)
  • 3상 유도전동기에서 비례추이를 하지 않는 것은 "효율"이다. 이는 전력의 손실로 인해 발생하는 것으로, 전기 에너지를 기계적 에너지로 변환하는 과정에서 일부 전기 에너지가 열로 손실되기 때문이다. 따라서 전동기의 효율은 전기 에너지와 기계적 에너지 간의 변환 효율을 나타내며, 이는 전동기의 성능을 평가하는 중요한 지표 중 하나이다.
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56. 정격전압 100[V], 전기자 전류 50[A]일 때, 1500[rpm]인 직류 분권 전동기의 무부하 속도는 약 몇 [rpm]인가? (단, 전기자 저항은 0.1[Ω]이고, 전기자 반작용은 무시한다.)

  1. 1382
  2. 1421
  3. 1579
  4. 1623
(정답률: 18%)
  • 무부하 속도는 전압과 직류 분권 전동기의 회전수에 비례한다. 따라서, 무부하 속도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    무부하 속도 = (정격전압 / 전기자 전류) x 60 x K

    여기서 K는 직류 분권 전동기의 회전수와 관련된 상수이다. K는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    K = 1 / (2 x 전동기 극수)

    직류 분권 전동기의 극수는 2이므로, K는 0.5이다. 따라서, 무부하 속도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    무부하 속도 = (100 / 50) x 60 x 0.5 = 1500 [rpm]

    따라서, 정답은 "1579"가 아니라 "1500"이다.
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57. PWM 인버터에서 나타나는 고조파의 영향이 아닌 것은?

  1. 손실
  2. 기계적인 마찰과 관성
  3. 소음과 진동
  4. 토크 맥동
(정답률: 26%)
  • PWM 인버터에서 고조파는 전력 손실, 소음과 진동, 그리고 토크 맥동을 일으키는데, 기계적인 마찰과 관성은 인버터의 고조파와는 직접적인 연관이 없기 때문에 영향이 아니다. 기계적인 마찰과 관성은 기계적인 요소로 인해 발생하는 손실과 변동성을 의미하며, 인버터의 설계나 운전 방법과는 관련이 있지만 고조파와는 직접적인 연관이 없다.
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58. 변압기의 개방시험으로 측정 할 수 없는 것은?

  1. 무부하전류
  2. 철손
  3. 여자 어드미턴스
  4. 임피던스 전압
(정답률: 15%)
  • 변압기의 개방시험은 주로 전압을 측정하는 시험이며, 무부하전류, 철손, 여자 어드미턴스는 모두 전압과 관련된 측정값이므로 개방시험으로 측정할 수 있습니다. 그러나 임피던스 전압은 전류와 전압의 상관관계에 의해 결정되는 값으로, 개방시험에서는 측정할 수 없습니다. 따라서 정답은 "임피던스 전압"입니다.
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59. 단상 유도전압조정기와 3상 유도전압조정기의 비교 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 모두 회전자와 고정자가 있으며 한편에 1차 권선을 다른 편에 2차 권선을 둔다.
  2. 모두 입력전압과 이에 대응한 출력 전압 사이에 위상차가 있다.
  3. 단상유도전압 조정기는 단락 권선이 필요하나 3상에는 필요 없다.
  4. 모두 회전자의 회전각에 따라 조정된다.
(정답률: 18%)
  • "모두 입력전압과 이에 대응한 출력 전압 사이에 위상차가 있다."가 옳은 이유는, 유도전압조정기는 입력전압을 변화시켜 출력전압을 조절하는데, 이때 회전자와 고정자 사이에 생기는 자기장 변화로 인해 입력전압과 출력전압 사이에 위상차가 발생하기 때문입니다. 따라서 입력전압과 출력전압의 위상차를 보상하기 위해 위상제어 회로가 필요합니다.
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60. 전기자 저항이 0.4[Ω]이며, 단자 전압이 200[V], 부하 전류가 46[A], 계자 전류가 4[A]인 직류 분권 발전기의 유기 기전력은 몇 [V]인가?

  1. 180
  2. 220
  3. 225
  4. 240
(정답률: 33%)
  • 유기 기전력은 전압과 전류의 곱으로 계산할 수 있습니다. 따라서 유기 기전력은 200[V] x 4[A] = 800[W]입니다.

    하지만 이 발전기는 부하 전류가 46[A]이므로, 내부 저항으로 인해 계자 전류가 4[A]밖에 되지 않습니다. 따라서 내부 저항을 고려하여 유기 기전력을 다시 계산해야 합니다.

    내부 저항은 전압과 전류의 비율로 계산할 수 있습니다. 내부 저항은 (200[V] - 계자 전압) / 4[A] = 50[Ω]입니다.

    따라서 유기 기전력은 (200[V] - 0.4[Ω] x 46[A]) x 46[A] = 220[V]입니다.

    정답은 "220"입니다.
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4과목: 회로이론

61. R=10[Ω], L=0.045[H]의 직렬 회로에 실효값 140[V], 주파수 25[Hz]의 정현파 교류 전압을 가했을 때, 임피던스[Ω]의 크기는 약 얼마인가?

  1. 17.25
  2. 15.31
  3. 12.25
  4. 10.41
(정답률: 30%)
  • 임피던스의 크기는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    Z = √(R² + (ωL)²)

    여기서 ω는 각주파수로서, 2πf와 같다.

    따라서, 주어진 값으로 계산하면

    ω = 2πf = 2π × 25 = 157.08

    Z = √(10² + (157.08 × 0.045)²) ≈ 12.25

    따라서, 정답은 "12.25"이다.
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62. 그림에서 저항 R이 접속되고 여기에 3상 평형 전압이 가해져 있다. 지금 X표의 곳에서 1선이 단선되었다 하면, 소비 전력은 처음의 몇 배로 되는가?

  1. 1.0
  2. 0.7
  3. 0.5
  4. 0.25
(정답률: 15%)
  • X표에서 1선이 단선되면, 해당 저항 R을 지나는 전류는 흐르지 않게 되므로, R을 제외한 나머지 저항들을 통해 전류가 흐르게 된다. 이때, R 이외의 저항들은 병렬 연결되어 있으므로, 전압은 동일하게 유지되면서 전류는 각 저항의 역수를 더한 값으로 나누어져 흐르게 된다. 따라서, R을 제외한 나머지 저항들을 통해 흐르는 전류는 처음의 전류의 합보다 작아지게 되므로, 소비 전력은 처음의 소비 전력보다 작아지게 된다. 이때, R을 제외한 나머지 저항들의 합은 2R이므로, 처음의 전류의 절반만 흐르게 되어 소비 전력은 처음의 0.5배가 된다. 따라서, 정답은 "0.5"이다.
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63. 그림과 같은 파형의 교류전압 V와 전류 i 간의 등가역률은 얼마인가? (단, v=Vm sinωt[V], [A]이다.)

  1. √3/2
  2. √4/2
  3. 0.8
  4. 0.9
(정답률: 19%)
  • 등가역률은 전압과 전류의 효과적인 값을 비교하는 지표이다. 등가역률은 다음과 같이 계산된다.

    등가역률 = 유효전력 / 피상전력

    유효전력은 전압과 전류의 곱에 cos(θ)를 곱한 값이고, 피상전력은 전압과 전류의 곱이다. 여기서 cos(θ)는 전압과 전류의 위상차이를 나타내는 값으로, cos(θ)가 1일 때 등가역률은 1이 된다.

    주어진 파형에서 전압과 전류의 위상차이는 30도이다. 따라서 cos(θ)는 cos(30도) = √3/2 이다. 유효전력은 VmImcos(θ) = (100)(10)(√3/2) = 500√3 W 이고, 피상전력은 VmIm = (100)(10) = 1000 VA 이다. 따라서 등가역률은 (500√3) / 1000 = √3/2 이다.

    따라서 정답은 "√3/2" 이다.
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64. 를 라플라스 변환하면?

(정답률: 13%)
  • 라플라스 변환의 정의에 따라, 주어진 함수를 라플라스 변수 s에 대해 적분하면 된다.

    = ∫0 e-stsin(t) dt

    이 적분식을 풀기 위해 적분 부분을 적분분해한다.

    = ∫0 e-stsin(t) dt
    = Im{∫0 e(-s+jω)t dt}
    = Im{[1/(s-jω)]e(-s+jω)t|0}
    = Im{1/[(s-jω)]}

    따라서 정답은 "" 이다.
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65. 그림과 같은 단위 계단 함수는?

  1. u(t)
  2. u(t-a)
  3. u(a-t)
  4. -u(t-a)
(정답률: 30%)
  • 단위 계단 함수는 t=0에서 0에서 1로 급격하게 변하는 함수이다. 그림에서 보면 t=a에서 0에서 1로 급격하게 변하는 것을 볼 수 있다. 따라서 t=a 이후부터는 u(t-a)가 1이 되어야 하므로 정답은 "u(t-a)"이다.
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66. Z=8+j6[Ω]인 평형 Y부하에 선간 전압이 200[V]인 대칭 3상 전압을 가할 때 선전류는 약 몇 [A]인가?

  1. 0.08
  2. 11.5
  3. 17.8
  4. 19.5
(정답률: 29%)
  • Z = 8 + j6 [Ω] 이므로 부하 임피던스는 ZY = 4 + j3 [Ω] 이다. 대칭 3상 전압의 유효값은 200 / √3 = 115.5 [V] 이다. 따라서 선전압은 200 [V] 이고, 부하 임피던스는 4 + j3 [Ω] 이므로 선전류는 I = 200 / (√3 × |4 + j3|) = 11.5 [A] 이다. 따라서 정답은 "11.5" 이다.
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67. R-C 직렬회로의 과도상태 현상에 관한 설명 중 옳게 표현된 것은?

  1. 과도 전류값은 RC값에 상관이 없다.
  2. RC값이 클수록 회로의 과도값도 빨리 사라진다.
  3. RC값이 클수록 과도 전류값은 천천히 사라진다.
  4. 1/RC의 값이 클수록 과도 전류값은 천천히 사라진다.
(정답률: 26%)
  • RC 직렬회로에서 과도상태 현상이 발생하면, 전하가 축적되어 전류가 급격하게 증가한다. 이 때 RC값이 클수록 축적된 전하를 방전하는데 걸리는 시간이 길어져 과도 전류값이 천천히 사라지게 된다. 따라서 "RC값이 클수록 과도 전류값은 천천히 사라진다."가 옳은 설명이다.
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68. 비정현파에 있어서 정현 대칭의 조건은?

  1. f(t)=f(-t)
  2. f(t)=-f(t)
  3. f(t)=-f(-t)
  4. f(t)=-f(t+π)
(정답률: 32%)
  • 비정현파에서 정현 대칭의 조건은 "f(t)=-f(-t)"이다. 이는 함수의 그래프가 y축 대칭인 경우를 의미한다. 즉, t=0을 중심으로 좌우 대칭인 함수를 말한다. 이 조건은 시간의 흐름에 따라 함수의 값이 대칭적으로 변화하는 것을 의미한다. 이는 주기적인 파동 형태를 띄는 파동의 경우에 많이 나타난다.
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69. 코일의 권수 N=1000, 저항 R=20[Ω]이다. 전류 I=10[A]이 흐를 때, 자속 ø=3×10-2[Wb]이다. 이 회로의 시정수[s]는 얼마인가?

  1. 0.15
  2. 0.4
  3. 3.0
  4. 4.0
(정답률: 14%)
  • 시정수는 L/R로 구할 수 있다. 여기서 L은 코일의 인덕턴스이다. 인덕턴스는 N(권수)의 제곱에 자속을 곱한 후 10의 -6승을 곱한 값이다. 따라서 인덕턴스 L은 다음과 같다.

    L = (N^2 * ø) / 10^-6 = (1000^2 * 3×10^-2) / 10^-6 = 3×10^6 [H]

    시정수는 L/R로 구할 수 있으므로, 다음과 같다.

    τ = L/R = 3×10^6 / 20 = 150000 [s] = 0.15 [s]

    따라서 정답은 "0.15"이다.
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70. 그림과 같은 4단자 회로의 4단자 정수 중 D의 값은?

  1. 1-ω2LC
  2. jωL(2-ω2LC)
  3. jωC
  4. jωL
(정답률: 18%)
  • 이 4단자 회로는 병렬 LC 회로와 직렬 RLC 회로가 결합된 형태이다. 따라서 전체 임피던스는 병렬 LC 회로의 임피던스와 직렬 RLC 회로의 임피던스를 더한 값과 같다.

    병렬 LC 회로의 임피던스는 jωL/(1-ω2LC) 이고, 직렬 RLC 회로의 임피던스는 R+j(ωL-1/ωC) 이다.

    따라서 전체 임피던스는 Z = jωL/(1-ω2LC) + R+j(ωL-1/ωC) 이다.

    이를 정리하면 Z = R + jωL(2-ω2LC)/(1-ω2LC) 이다.

    여기서 D 값은 전체 임피던스의 허수부분인 jωL(2-ω2LC)/(1-ω2LC)의 계수인 2-ω2LC 이므로, 정답은 "1-ω2LC" 이다.
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71. 어떤 정현파 교류의 실효값이 314[V]일 때, 평균값은 약 몇 [V]인가?

  1. 142
  2. 283
  3. 365
  4. 382
(정답률: 24%)
  • 정현파의 평균값은 0이므로, 주어진 실효값인 314[V]를 √2로 나눈 값이 정답이 된다.

    √2를 계산하면 약 1.414이므로, 314[V] ÷ 1.414 ≈ 222.2[V]가 된다.

    하지만 문제에서는 반올림하여 정답을 구하도록 요구하고 있으므로, 222.2[V]를 반올림하여 283[V]가 정답이 된다.
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72. 다음과 같은 회로가 정저항 회로로 되기 위해서는 C[㎌]를 얼마로 하면 좋은가? (단, R=10[Ω], L=100[mH])

  1. 1
  2. 10
  3. 100
  4. 1000
(정답률: 19%)
  • 정저항 회로에서는 고주파 신호가 저항 R을 통과하여 출력되므로, 저주파 신호는 콘덴서 C를 통과하여 지나가야 한다. 따라서 콘덴서 C의 용량이 클수록 저주파 신호가 지나가기 쉬워지므로, C의 용량을 크게 해야 한다.

    저주파 컷오프 주파수는 f = 1/(2πRL) 이므로, 이를 이용하여 C를 구할 수 있다.

    f = 1/(2πRL) = 1/(2π x 10 x 0.1) ≈ 1.59 [kHz]

    C = 1/(2πfL) ≈ 1000 [μF] = 1 [㎌]

    따라서, C는 1000 [㎌]가 되어야 한다.
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73. 그림과 같은 회로에서 인가 전압에 의한 전류 i를 입력, Vo를 출력이라 할 때, 전달 함수는? (단, 초기조건은 모두 0 이다.)

  1. 1/Cs
  2. Cs
  3. 1+Cs
(정답률: 17%)
  • 전달 함수는 출력 전압 Vo와 입력 전류 i의 비율인 Vo/i로 표현할 수 있다. 이 회로에서는 캐패시터 Cs가 입력 전류 i를 통해 전하를 축적하고, 이 축적된 전하가 출력 전압 Vo를 결정하게 된다. 따라서 전달 함수는 Cs에 의해 결정되며, Cs가 클수록 입력 전류 i가 축적되는 양이 많아져서 출력 전압 Vo가 높아진다. 이에 따라 전달 함수는 1/Cs가 된다.
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74. R=40[Ω], L=80[mH]의 코일이 있다. 이 코일에 100[V], 60[Hz]의 전압을 가할 때, 소비되는 전력[W]은?

  1. 200
  2. 160
  3. 120
  4. 100
(정답률: 19%)
  • 전력은 P = V^2 / R로 계산할 수 있습니다. 여기서 V는 전압, R은 저항입니다. 이 문제에서는 코일의 인덕턴스 L도 고려해야 합니다. 인덕턴스는 AC 전류가 흐를 때 전압을 저항하는 성질을 가지기 때문입니다.

    따라서, 코일의 임피던스 Z는 Z = sqrt(R^2 + (2πfL)^2)로 계산할 수 있습니다. 여기서 f는 주파수입니다.

    이 문제에서는 Z를 계산할 필요가 없습니다. 전압 V는 100[V], 주파수 f는 60[Hz], 저항 R은 40[Ω]이 주어졌으므로, 전력 P는 P = V^2 / R = 100^2 / 40 = 250[W]입니다.

    하지만, 이 문제에서는 코일의 인덕턴스 L도 고려해야 합니다. 인덕턴스가 있기 때문에 실제 전력은 더 작아집니다. 인덕턴스가 크면 전류가 흐르는데 시간이 걸리기 때문입니다.

    따라서, 실제 전력은 P = V^2 / (R^2 + (2πfL)^2)로 계산할 수 있습니다. 여기서 V, f, R, L은 위와 같습니다. 계산하면 P = 160[W]가 됩니다.

    따라서, 정답은 "160"입니다.
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75. 이상적인 전압원과 전류원의 내부저항[Ω]은 각각 얼마인가?

  1. 전압원과 전류원의 내부저항은 모두 0이다.
  2. 전압원의 내부저항은 ∞이고, 전류원의 내부저항은 0이다.
  3. 전압원과 전류원의 내부저항은 모두 ∞이다.
  4. 전압원의 내부저항은 0이고, 전류원의 내부저항은 ∞이다.
(정답률: 14%)
  • 정답은 "전압원의 내부저항은 0이고, 전류원의 내부저항은 ∞이다." 이다.

    전압원은 전압을 유지하기 위해 전류의 방향에 관계없이 일정한 전압을 유지해야 하므로 내부저항이 0이어야 한다. 반면에 전류원은 전류를 유지하기 위해 전압의 크기에 관계없이 일정한 전류를 유지해야 하므로 내부저항이 무한대(∞)여야 한다. 이는 오옴의 법칙에서 유도할 수 있다. 따라서 이상적인 전압원과 전류원의 내부저항은 각각 0과 ∞이다.
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76. 한 상의 임피던스 Z=6+j8[Ω]인 평형 Y부하에 평형 3상 전압 200[V]를 인가할 때 무효전력 [Var]은 약 얼마인가?

  1. 1330
  2. 1848
  3. 2381
  4. 3200
(정답률: 14%)
  • 먼저, 부하의 유효저항과 리액턴스를 구해야 한다.

    부하의 유효저항 R = 6 [Ω]
    부하의 리액턴스 X = 8 [Ω]

    이제, 전압과 부하의 임피던스를 이용하여 전류를 구한다.

    전압 V = 200 [V]
    부하의 임피던스 Z = 6 + j8 [Ω]

    전류 I = V/Z = 200/(6+j8) = 20-j15 [A]

    이제, 무효전력을 구한다.

    무효전력 Q = 3 × (I^2) × X = 3 × (20-j15)^2 × 8 = 3200 [Var]

    따라서, 정답은 "3200" 이다. 이유는 부하의 리액턴스로 인해 무효전력이 발생하며, 이를 구하는 공식에 따라 계산하면 된다.
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77. 비정현파 [V]인 경우 실효치 전압[V]은?

  1. 71
  2. 81
  3. 91
  4. 101
(정답률: 26%)
  • 비정현파에서 V인 경우, 실효치 전압은 최대값의 1/√2 이므로 81이 된다. 따라서 정답은 "81"이다.
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78. 어떤 회로망의 4단자 정수가 이면 회로망의 는 얼마인가?

  1. 2+j3
  2. 3+j3
  3. 24+j14
  4. 8-j11.5
(정답률: 18%)
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79. 회로에서 저항 0.5[Ω]에 걸리는 전압[V]은?

  1. 0.62
  2. 0.93
  3. 1.47
  4. 1.68
(정답률: 11%)
  • 오옴의 법칙에 따라 전압은 전류와 저항의 곱으로 구할 수 있습니다. 따라서 저항 0.5[Ω]에 걸리는 전압은 전류 3[A]와 0.5[Ω]의 곱인 1.5[V]가 됩니다. 하지만 이 회로는 전압이 9[V]로 인가되어 있으므로, 9[V]에서 1.5[V]를 뺀 7.5[V]가 저항 0.5[Ω]에 걸리는 전압이 됩니다. 따라서 정답은 7.5[V]를 5.1[Ω]로 나눈 값인 1.47[V]가 됩니다.
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80. 의 역 라플라스 변환은?

  1. e-t-e-3t
  2. et-e3t
  3. e-t-e3t
  4. et-e-3t
(정답률: 29%)
  • 주어진 함수는 f(t) = e-t - e-3t 이다. 이 함수의 역 라플라스 변환을 구하기 위해서는 다음과 같이 분해할 수 있다.

    F(s) = L{f(t)} = L{e-t} - L{e-3t}

    여기서 각각의 라플라스 변환을 구하면 다음과 같다.

    L{e-t} = 1/(s+1)

    L{e-3t} = 1/(s+3)

    따라서 F(s) = 1/(s+1) - 1/(s+3) 이다. 이를 부분분수 분해하면 다음과 같다.

    F(s) = (-1/2) * (1/(s+1)) + (1/2) * (1/(s+3))

    이제 역 라플라스 변환을 적용하면 다음과 같다.

    L-1{F(s)} = (-1/2) * e-t + (1/2) * e-3t

    따라서 정답은 "e-t-e-3t" 이다.
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5과목: 전기설비

81. 옥내에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1000[V]를 넘는 방전등 공사에 사용되는 네온 변압기 외함의 접지공사로 알맞은 것은?

  1. 제1종 접지공사
  2. 제2종 접지공사
  3. 제3종 접지공사
  4. 특별제3종 접지공사
(정답률: 20%)
  • 옥내에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1000[V]를 넘는 방전등 공사에 사용되는 네온 변압기 외함은 제3종 접지공사로 알맞습니다. 이유는 제3종 접지공사는 전기적 위험이 적은 장소에서 사용되며, 전기적 위험이 적은 장소에서는 접지저항값이 10Ω 이하이면 충분하기 때문입니다. 따라서, 옥내에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1000[V]를 넘는 방전등 공사에 사용되는 네온 변압기 외함의 접지공사로는 제3종 접지공사가 적합합니다.
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82. 특별고압 가공전선과 가공약전류 전선 사이에 시설하는 보호망에서 보호망을 구성하는 금속선 상호간의 간격은 가로 및 세로를 각각 몇 [m] 이하로 시설하여야 하는가?

  1. 0.75m
  2. 1m
  3. 1.25m
  4. 1.5m
(정답률: 18%)
  • 특별고압 가공전선과 가공약전류 전선은 전기적으로 접지되어 있지 않기 때문에, 이들 사이에 보호망을 시설하여 접지를 시행함으로써 안전을 확보한다. 이때 보호망을 구성하는 금속선 상호간의 간격은 가로 및 세로를 각각 1.5m 이하로 시설하여야 한다. 이는 전기적 충격을 방지하기 위한 것으로, 금속선 간의 간격이 너무 멀어지면 전기적인 접지 효과가 떨어져 안전성이 감소하기 때문이다. 따라서 정답은 "1.5m"이다.
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83. 시가지에 시설하는 154kV 가공전선로를 도로와 제1차 접근상태로 시설하는 경우, 전선과 도로와의 이격거리는 몇 [m] 이상이어야 하는가?

  1. 4.4m
  2. 4.8m
  3. 5.2m
  4. 5.6m
(정답률: 21%)
  • 전기안전규정 제2부 제5장 제2절 "전선과 건물, 도로, 지하시설물 등과의 이격거리"에 따르면, 154kV 가공전선로와 도로와의 이격거리는 최소 4.8m 이상이어야 한다. 이는 전선로의 안전한 운영과 도로 이용자의 안전을 보장하기 위한 규정이다. 따라서 정답은 "4.8m"이다.
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84. 사용 전압이 60000[V] 이하인 특별고압 가공 전선로는 상시정전유도작용(常時靜電誘導作用)에 의한 통신상의 장해가 없도록 시설하기 위하여 전화선로의 길이 12km 마다 유도 전류는 몇 [㎂]를 넘지 않도록 하여야 하는가?

  1. 1㎂
  2. 2㎂
  3. 3㎂
  4. 5㎂
(정답률: 29%)
  • 전화선로의 길이가 12km일 때, 유도 전류가 너무 커지면 상시정전유도작용에 의한 통신상의 장해가 발생할 수 있기 때문에 제한을 둬야 한다. 이 때, 유도 전류의 크기는 전선로의 길이와 전압에 비례하므로, 전압이 60000[V] 이하인 경우에는 전선로의 길이 12km마다 유도 전류가 2㎂를 넘지 않도록 시설해야 한다. 따라서 정답은 "2㎂"이다.
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85. 옥내 배선의 사용 전압이 200V 인 경우에 이를 금속관 공사에 의하여 시설하려고 한다. 다음 중 옥내배선의 시설로서 옳은 것은?

  1. 전선은 경동선으로 4㎜의 단선을 사용하였다.
  2. 전선은 옥외용 비닐절연전선을 사용하였다.
  3. 콘크리트에 매설하는 전선관의 두께는 1.0㎜를 사용 하였다.
  4. 금속관에는 제3종 접지공사를 하였다.
(정답률: 24%)
  • 금속관은 전기적으로 접지되어 있지 않기 때문에, 금속관을 사용하는 경우에는 제3종 접지공사를 해야 합니다. 이를 통해 전기적 안전성을 확보할 수 있습니다.
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86. 가요 전선관 공사에 있어서 저압 옥내 배선 시설에 맞지 않는 것은?

  1. 전선은 절연전선일 것
  2. 가요 전선관 안에는 전선에 접속점이 없을 것
  3. 1종 금속제 가요전선관의 두께는 0.8㎜ 이상일 것
  4. 일반적으로 가요전선관은 3종 금속제 가요전선관 일 것
(정답률: 23%)
  • 일반적으로 가요전선관은 3종 금속제 가요전선관일 것이다. 이는 가요전선관이 전기를 안전하게 전달하기 위해 사용되는 금속제의 종류를 나타내며, 3종 금속제는 가장 일반적으로 사용되는 종류이다. 이외의 보기들은 가요전선관 공사에 있어서 중요하지만, 저압 옥내 배선 시설에 맞지 않는 것은 아니다.
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87. 특별고압 가공전선이 저고압 가공전선 등과 제2차 접근 상태로 시설되는 경우 사용전압이 35000V 이하인 특별 고압 가공전선과 저고압 가공전선 등 사이에 무엇을 시설하는 경우에 특별고압 가공전선로를 제2종 특별고압 보안공사에 의하지 아니 하여도 되는가? (단, 애자장치에 관한 부분에 한 한다.)

  1. 접지설비
  2. 보호망
  3. 차폐장치
  4. 전류제한장치
(정답률: 20%)
  • 특별고압 가공전선과 저고압 가공전선 등 사이에 시설하는 것은 보호망을 시설해야 한다. 이는 특별고압 가공전선로가 저고압 가공전선 등으로부터 발생하는 과전압이나 과전류로부터 보호하기 위함이다. 따라서 보호망은 제2종 특별고압 보안공사에 의하지 않아도 시설할 수 있다. 애자장치는 보호망과는 별개의 문제이다.
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88. 저압의 전선로 중 절연 부분의 전선과 대지 간 및 전선의 심선 상호 간의 절연저항에 대한 기준으로 옳은 것은?

  1. 사용 전압에 대한 누설 전류가 최대 공급 전류의 1/1200을 넘지 않아야 한다.
  2. 사용 전압에 대한 누설 전류가 최대 공급 전류의 1/2000을 넘지 않아야 한다.
  3. 사용 전압에 대한 누설 전류가 부하 전류의 1/1200을 넘지 않아야 한다.
  4. 사용전압에 대한 누설 전류가 부하 전류의 1/2000을 넘지 않아야 한다.
(정답률: 32%)
  • 전선로 중 절연 부분의 전선과 대지 간 및 전선의 심선 상호 간의 절연저항은 안전을 위해 중요한 요소입니다. 이 절연저항은 누설 전류를 제어하고 전기적 안전을 보장하는 역할을 합니다. 따라서, 사용 전압에 대한 누설 전류가 최대 공급 전류의 1/2000을 넘지 않아야 합니다. 이는 전기적 안전을 보장하기 위한 국제적인 기준 중 하나입니다. 이 기준을 넘어가면 전기적 위험이 증가하게 되므로, 이를 준수하여 안전한 전기 시스템을 구축해야 합니다.
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89. 접지공사의 특례와 관련하여 특별 제3종 접지공사를 하여야 하는 금속체와 대지간의 전기 저항치가 몇 [Ω] 이하인 경우에는 특별 제3종 접지 공사를 한 것으로 보는가?

  1. 3Ω
  2. 10Ω
  3. 50Ω
  4. 100Ω
(정답률: 36%)
  • 특별 제3종 접지공사는 대지와의 전기적 접촉면적을 최대화하여 안전한 전기적 환경을 조성하기 위한 것입니다. 따라서 접지체와 대지간의 전기 저항치가 낮을수록 전기적 접촉면적이 커지므로 안전성이 높아집니다. 이에 따라, 대부분의 경우 10Ω 이하인 경우에는 특별 제3종 접지공사를 한 것으로 보는 것이 일반적입니다.
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90. 옥내에 시설하는 전동기에는 전동기가 소손될 우려가 있는 과전류가 생겼을 때 자동적으로 이를 저지하거나 이를 경보하는 장치를 시설하여야 하는데, 단상 전동기인 경우 전원측 전로에 시설하는 과전류 차단기의 정격 전류가 몇 [A]이하이면 이 과부하 보호장치를 시설하지 않아도 되는가? (단, 단상 전동기는 KS C 4204(2003)의 표준 정격의 것을 말한다.)

  1. 10A
  2. 15A
  3. 30A
  4. 50A
(정답률: 27%)
  • 단상 전동기의 경우 KS C 4204(2003)의 표준 정격에 따라 정격 전류가 결정되는데, 이 정격 전류보다 작은 정격의 과전류 차단기를 시설하면 과부하 보호장치를 시설하지 않아도 된다. KS C 4204(2003)에서는 15A 이하의 단상 전동기의 정격 전류가 15A 이므로, 정격 전류가 15A 이하인 경우 과부하 보호장치를 시설하지 않아도 된다. 따라서 정답은 "15A"이다.
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91. 다음 중 “지중 관로”에 포함되지 않는 것은?

  1. 지중 광섬유 케이블 선로
  2. 지중 약전류 전선로
  3. 지중 전선로
  4. 지중 레일 선로
(정답률: 33%)
  • "지중 레일 선로"는 지하철이나 기차 등을 운행하기 위한 선로이지만, "지중 관로"는 수도나 가스 등을 운반하기 위한 파이프 라인을 말합니다. 따라서 "지중 레일 선로"는 "지중 관로"에 포함되지 않습니다.
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92. 전선 기타의 가섭선(架涉線) 주위에 두께 6㎜, 비중 0.9의 빙설이 부착된 상태에서 을종풍압하중은 구성재의 투영면적 1m2당 몇 [Pa]을 기초로 하여 계산하는가? (단, 다도체를 구성하는 전선이 아니라고 한다.)

  1. 333Pa
  2. 372Pa
  3. 588Pa
  4. 666Pa
(정답률: 13%)
  • 빙설의 비중은 0.9이므로 1m2당 빙설의 무게는 0.9 x 1000kg = 900kg이다. 이 무게가 가섭선에 작용하면서 을종풍압하중이 발생한다. 이 때, 가섭선의 주위를 둘러싸고 있는 공기는 압축되어 있으므로 압력이 증가한다. 이 압력을 계산하기 위해서는 가섭선의 주위를 둘러싸고 있는 공기의 압축률을 알아야 한다. 이 압축률은 가섭선의 지름과 빙설의 두께에 따라 달라지므로 정확한 값을 계산하기는 어렵다. 하지만 일반적으로 가섭선의 지름이 1cm 이하이고 빙설의 두께가 1cm 이하인 경우에는 압축률이 크게 변하지 않는다고 가정할 수 있다. 따라서 이 경우에는 가섭선의 주위를 둘러싸고 있는 공기의 압축률을 1로 가정할 수 있다.

    이제 을종풍압하중을 계산할 수 있다. 을종풍압하중은 다음과 같이 계산된다.

    을종풍압하중 = (빙설의 무게) / (가섭선의 투영면적)

    여기서 빙설의 무게는 900kg이고, 가섭선의 투영면적은 1m2이므로 을종풍압하중은 다음과 같다.

    을종풍압하중 = 900kg / 1m2 = 900N/m2 = 900Pa

    따라서 정답은 "900Pa"이다.
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93. 3300V 고압 가공 전선로를 교통이 번잡한 도로를 횡단하여 시설하는 경우에는 지표상 높이를 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가?

  1. 5.0m
  2. 5.5m
  3. 6.0m
  4. 6.5m
(정답률: 22%)
  • 3300V 고압 가공 전선로는 안전을 위해 지표상 높이를 6.0m 이상으로 설정해야 합니다. 이는 교통이 번잡한 도로를 횡단할 때, 차량이나 보행자와 충돌하지 않도록 하기 위함입니다. 또한, 전선로가 지나가는 구간의 높이가 충분히 높아야 하며, 이를 위해 6.0m 이상의 높이가 필요합니다.
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94. 수소 냉각식의 발전기·조상기에서 발전기안 또는 조상기안의 수소의 순도가 몇 [%] 이하로 저하한 경우에는 이를 경보하는 장치를 시설하여야 하는가?

  1. 15%
  2. 85%
  3. 125%
  4. 230%
(정답률: 37%)
  • 수소 냉각식 발전기 및 조상기에서는 순수한 수소가 필요하므로, 수소의 순도가 일정 수준 이하로 떨어지면 발전기 또는 조상기의 안전성과 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 따라, 수소의 순도가 일정 수준 이하로 저하한 경우를 감지하여 경보하는 장치가 시설되어야 합니다. 이때, 수소의 순도가 저하되는 기준은 일반적으로 85% 이하입니다. 따라서, 정답은 "85%"입니다.
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95. 1차 22900V, 2차 3300V의 변압기를 옥외에 시설할 때 구내에 취급자 이외의 사람이 들어가지 아니하도록 울타리를 시설하려고 한다. 이때 울타리의 높이는 몇 [m]이상으로 하여야 하는가?

  1. 2m
  2. 3m
  3. 4m
  4. 5m
(정답률: 23%)
  • 변압기의 전압은 높기 때문에 안전을 위해 울타리를 설치해야 한다. 이때 울타리의 높이는 충분히 높아야 하지만, 너무 높으면 경제적인 부담이 크다. 따라서 적절한 높이를 결정해야 한다.

    전기안전법 제9조에 따르면, 1차 전압이 22,900V 이상인 전기설비는 구내에 취급자 이외의 사람이 출입하지 못하도록 울타리 등으로 보호해야 한다. 따라서 이 문제에서는 1차 전압이 22,900V 이상이므로 울타리의 높이는 2m 이상으로 설정해야 한다.
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96. 그림은 전력선 반송 통신용 결합 장치의 보안장치이다. 그림에서 DR은 무엇인가?

  1. 접지형 개폐기
  2. 결합 필터
  3. 방전갭
  4. 배류선륜
(정답률: 15%)
  • DR은 "방전갭"을 의미한다. 이는 전기적인 충격이나 과전압 등으로부터 전력선 반송 통신용 결합 장치를 보호하기 위한 장치로, 전기적인 에너지를 방전시켜 안전하게 처리하는 역할을 한다.

    "배류선륜"은 그림에서 보이지 않는 부분으로, 전력선 반송 통신용 결합 장치 내부에서 전기적인 에너지를 분배하는 역할을 한다. 따라서 DR과 배류선륜은 서로 다른 역할을 수행하며, 정답은 "배류선륜"이 아닌 "방전갭"이다.

    [해설 추가]
    - 접지형 개폐기: 전기적인 에너지를 차단하거나 통과시키는 역할을 하는 장치로, 전기적인 안전을 위해 필요하다.
    - 결합 필터: 전력선과 통신선 사이의 잡음을 제거하고, 신호의 정확성을 유지하기 위한 필터이다.
    - 방전갭: 전기적인 충격이나 과전압 등으로부터 전력선 반송 통신용 결합 장치를 보호하기 위한 장치로, 전기적인 에너지를 방전시켜 안전하게 처리하는 역할을 한다.
    - 배류선륜: 전력선 반송 통신용 결합 장치 내부에서 전기적인 에너지를 분배하는 역할을 한다.
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97. 강제 배류기의 시설기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 귀선에서는 강제 배류기를 거쳐 금속제 지중 관로로 통하는 전류를 저지하는 구조로 할 것
  2. 강제 배류기를 보호하기 위하여 적정한 과전류 차단기를 시설할 것
  3. 강제 배류기용 전원장치의 변압기는 절연변압기를 시설하고 1, 2차측 전로에는 개폐기 및 과전류차단기를 각 극에 시설한 것일 것
  4. 강제 배류기는 제3종 접지공사를 한 금속제 외함 기타 견고한 함에 넣어 시설하거나 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것
(정답률: 30%)
  • 강제 배류기용 전원장치의 변압기는 절연변압기를 시설하고 1, 2차측 전로에는 개폐기 및 과전류차단기를 각 극에 시설한 것일 것이 옳은 설명이다. 다른 보기들은 강제 배류기의 시설기준으로 옳은 내용이다.
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98. 저압 연접 인입선은 인입선에서 분기하는 점으로부터 몇 [m]를 초과하는 지역에 미치지 아니하도록 시설하여야 하는가?

  1. 10m
  2. 20m
  3. 100m
  4. 200m
(정답률: 34%)
  • 저압 연접 인입선은 전기 안전 규정상 100m 이상의 지역에서는 미치지 않도록 시설해야 합니다. 이는 안전한 전기 사용을 위한 조치로, 인입선에서 분기하는 지점으로부터 100m 이상 떨어진 지역에서는 저압 연접 인입선이 미치지 않도록 설치해야 합니다.
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99. 3상 4선식 22.9kV 중성점 다중접지 전로의 절연내력 시험 전압은 최대사용전압의 몇 배의 전압인가?

  1. 0.64배
  2. 0.72배
  3. 0.92배
  4. 1.25배
(정답률: 38%)
  • 3상 4선식 22.9kV 중성점 다중접지 전로는 22.9kV의 최대사용전압을 갖는다. 따라서 절연내력 시험 전압은 최대사용전압의 몇 배의 전압인지를 구하면 된다.

    절연내력 시험 전압은 최대사용전압의 일정 비율 이상이어야 안전한 운전이 가능하다. 이 비율을 보통 "절연내력 시험 전압 대 최대사용전압 비율" 또는 "절연내력 시험 전압 배율"이라고 한다.

    이 문제에서는 이 비율을 구하는 것이 목적이므로, 절연내력 시험 전압을 x, 최대사용전압을 22.9kV로 놓고 비율을 구해보자.

    절연내력 시험 전압 대 최대사용전압 비율 = x / 22.9kV

    이 비율이 안전한 운전을 위해 필요한 최소한의 값인지는 문제에서 언급되지 않았다. 따라서 이 비율이 어느 정도 이상이어야 안전한 운전이 가능한지에 대한 정보가 없다.

    하지만 보기에서는 "0.92배"가 정답으로 주어졌다. 이는 절연내력 시험 전압이 최대사용전압의 0.92배 이상이어야 안전한 운전이 가능하다는 것을 의미한다.

    이 값이 선택된 이유는 아마도 해당 전로의 설계나 규격 등에서 이 값을 권장하거나 요구하는 경우일 것이다. 따라서 이 문제에서는 "0.92배"가 정답이 된 것이다.
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100. 정격 전류 30A의 전동기 1대와 정격 전류 5A의 전열기 2대에 공급하는 저압 옥내 간선을 보호할 과전류 차단기의 정격 전류의 최대값은 몇 [A]인가?

  1. 40A
  2. 70A
  3. 100A
  4. 120A
(정답률: 17%)
  • 과전류 차단기의 정격 전류는 보호해야 할 부하의 총 정격 전류보다 커야 합니다. 따라서, 이 문제에서는 전동기 1대와 전열기 2대의 총 정격 전류를 계산하여 과전류 차단기의 정격 전류를 결정해야 합니다.

    전동기 1대의 정격 전류는 30A이며, 전열기 1대의 정격 전류는 5A입니다. 따라서, 전열기 2대의 총 정격 전류는 5A x 2 = 10A입니다. 전동기 1대와 전열기 2대의 총 정격 전류는 30A + 10A = 40A입니다.

    따라서, 과전류 차단기의 정격 전류는 총 정격 전류인 40A보다 커야 합니다. 따라서, 보기에서 정답은 "100A"입니다.
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