전기공사기사 필기 2017년 4회 기출문제
기출문제 100문항 · 제한시간 150분 · 해설 100문항
전기공사기사 2017년 4회 필기 시험에 실제로 출제된 문제와 정답입니다. 아래에서 문제와 해설을 그대로 읽어볼 수 있고, CBT로 풀면 자동 채점과 오답노트까지 이용할 수 있어요.
전기응용 및 공사재료
1번
전기철도에서 전식 방지법이 아닌 것은?
1. 변전소 간격을 짧게 한다.
2. 대지에 대한 레일의 절연저항을 크게 한다.
3. 귀선의 극성을 정기적으로 바꿔주어야 한다.
4. 귀선 저항을 크게 하기 위해 레일에 본드를 시설한다.
정답 4번
해설. ④ 레일 본드는 레일 이음매의 저항을 줄여 귀선 저항을 작게 하려고 시설한다. 귀선 저항을 크게 하면 누설전류가 늘어 전식이 심해진다.
① 변전소 간격을 짧게 하면 귀선 전압강하가 줄어 누설전류가 감소한다.
② 레일과 대지 사이 절연저항을 크게 하면 누설전류가 줄어든다.
③ 귀선 극성을 정기적으로 바꾸면 전식이 한곳에 집중되지 않는다.
① 변전소 간격을 짧게 하면 귀선 전압강하가 줄어 누설전류가 감소한다.
② 레일과 대지 사이 절연저항을 크게 하면 누설전류가 줄어든다.
③ 귀선 극성을 정기적으로 바꾸면 전식이 한곳에 집중되지 않는다.
2번
자기방전량만을 항시 충전하는 부동충전방식의 일종인 충전방식은?
1. 세류충전
2. 보통충전
3. 급속충전
4. 균등충전
정답 1번
해설. ① 세류충전(트리클 충전)은 축전지의 자기방전량만을 항상 보충하도록 미소 전류로 계속 충전하는 방식으로, 부동충전방식의 일종이다.
② 보통충전은 필요할 때마다 표준 시간율로 충전하는 방식이다.
③ 급속충전은 비교적 짧은 시간에 보통 충전전류의 2~3배로 충전한다.
④ 균등충전은 각 전지 간 전압 편차를 없애려고 1~3개월마다 정전압으로 하는 과충전이다.
② 보통충전은 필요할 때마다 표준 시간율로 충전하는 방식이다.
③ 급속충전은 비교적 짧은 시간에 보통 충전전류의 2~3배로 충전한다.
④ 균등충전은 각 전지 간 전압 편차를 없애려고 1~3개월마다 정전압으로 하는 과충전이다.
3번
경사각 θ, 미끄럼 마찰계수 μₛ의 경사면 위에서 중량 M(kg)의 물체를 경사면과 평행하게 속도 v(m/s)로 끌어올리는 데 필요한 힘 F(N)는?
1. F = 9.8M(sinθ + μₛcosθ)
2. F = 9.8M(cosθ + μₛsinθ)
3. F = 9.8Mv(sinθ + μₛcosθ)
4. F = 9.8Mv(cosθ + μₛsinθ)
정답 1번
해설. ① 중력 9.8M(N)을 경사면 방향과 수직 방향으로 나누면 경사면 방향 성분은 9.8M·sinθ, 수직항력은 9.8M·cosθ이다. 마찰력은 μₛ×수직항력 = 9.8M·μₛcosθ 이므로
F = 9.8M·sinθ + 9.8M·μₛcosθ = 9.8M(sinθ + μₛcosθ) (N)
③·④처럼 속도 v를 곱하면 힘이 아니라 동력 P = F·v (W)가 된다. ②는 sin과 cos이 바뀌었다.
F = 9.8M·sinθ + 9.8M·μₛcosθ = 9.8M(sinθ + μₛcosθ) (N)
③·④처럼 속도 v를 곱하면 힘이 아니라 동력 P = F·v (W)가 된다. ②는 sin과 cos이 바뀌었다.
4번
엘리베이터에 사용되는 전동기의 특성이 아닌 것은?
1. 소음이 적어야 한다.
2. 기동 토크가 적어야 한다.
3. 회전부분의 관성 모멘트는 적어야 한다.
4. 가속도의 변화비율이 일정값이 되도록 선택한다.
정답 2번
해설. ② 엘리베이터용 전동기는 승객·화물을 실은 상태에서 곧바로 기동해야 하므로 기동 토크가 커야 한다. 기동 토크가 적어야 한다는 설명이 틀렸다.
① 승객이 타므로 소음이 적어야 한다.
③ 회전부분의 관성 모멘트가 작아야 가속·감속이 빠르고 정지 정밀도가 좋다.
④ 승차감을 위해 가속도의 변화율(저크)이 일정한 값이 되도록 한다.
① 승객이 타므로 소음이 적어야 한다.
③ 회전부분의 관성 모멘트가 작아야 가속·감속이 빠르고 정지 정밀도가 좋다.
④ 승차감을 위해 가속도의 변화율(저크)이 일정한 값이 되도록 한다.
5번
반경 r, 휘도가 B인 완전 확산성 구면 광원의 중심에서 h 되는 거리의 점 P에서 이 광원의 중심으로 향하는 면의 조도의 크기는 얼마인가?
1. πB
2. πBr²
3. πBr²h
4. πBr²/h²
정답 4번
해설. ④ 완전 확산성 구면 광원을 보면 반지름 r인 원판(겉보기 면적 πr²)이 휘도 B로 빛나는 것과 같으므로 광도 I = B·πr² 이다.
거리 h인 점의 법선조도는 역제곱 법칙으로
E = I/h² = πBr²/h²
①은 광속 발산도(R = πB), ②는 광도, ③은 차원이 맞지 않는다.
거리 h인 점의 법선조도는 역제곱 법칙으로
E = I/h² = πBr²/h²
①은 광속 발산도(R = πB), ②는 광도, ③은 차원이 맞지 않는다.
6번
교류식 전기 철도에서 전압불평형을 경감시키기 위해서 사용하는 변압기 결선방식은?
1. Y-결선
2. Δ-결선
3. V-결선
4. 스코트 결선
정답 4번
해설. ④ 교류 전기철도는 단상 부하이므로 3상 전원에 그대로 걸면 전압불평형이 생긴다. 스코트 결선(T결선)은 3상을 위상이 90° 다른 2개의 단상으로 바꾸어 두 급전 구간에 나누어 공급하므로 3상 측 불평형을 줄인다.
①·②·③ Y, Δ, V 결선은 3상↔3상 변환용으로 단상 부하의 불평형 경감 목적에는 쓰지 않는다. (우드브리지·변형 우드브리지 결선도 같은 목적에 쓰인다.)
①·②·③ Y, Δ, V 결선은 3상↔3상 변환용으로 단상 부하의 불평형 경감 목적에는 쓰지 않는다. (우드브리지·변형 우드브리지 결선도 같은 목적에 쓰인다.)
7번
흑연화로, 카보런덤로, 카바이드로 등의 가열방식은?
1. 아크 가열
2. 유도 가열
3. 간접저항 가열
4. 직접저항 가열
정답 4번
해설. ④ 흑연화로, 카보런덤로, 카바이드로는 피열물(원료) 자체에 직접 전류를 흘려 그 저항열로 가열하는 직접저항 가열 방식이다.
① 아크 가열은 아크로(제강용 등)에 쓰인다.
② 유도 가열은 도체 내부의 와전류손·히스테리시스손을 이용한다.
③ 간접저항 가열은 발열체의 열을 피열물에 전달하는 방식(염욕로, 크리프톨로 등)이다.
① 아크 가열은 아크로(제강용 등)에 쓰인다.
② 유도 가열은 도체 내부의 와전류손·히스테리시스손을 이용한다.
③ 간접저항 가열은 발열체의 열을 피열물에 전달하는 방식(염욕로, 크리프톨로 등)이다.
8번
SCR의 턴온(turn on) 시 20A 의 전류가 흐른다. 게이트 전류를 반으로 줄이면 SCR의 전류(A)는?
1. 5
2. 10
3. 20
4. 40
정답 3번
해설. ③ SCR은 게이트 신호로 일단 턴온되면 게이트는 제어 능력을 잃고, 애노드 전류가 유지전류 이상인 한 계속 도통한다. 따라서 게이트 전류를 반으로 줄여도 애노드 전류는 회로(부하)에 의해 정해지는 20A 그대로 흐른다.
턴오프하려면 애노드 전류를 유지전류 이하로 낮추거나 역전압을 가해야 한다.
턴오프하려면 애노드 전류를 유지전류 이하로 낮추거나 역전압을 가해야 한다.
9번
완전 확산면의 휘도(B)와 광속 발산도(R)의 관계식은?
1. R = 4πB
2. R = 2πB
3. R = πB
4. R = π²B
정답 3번
해설. ③ 완전 확산면은 어느 방향에서 보아도 휘도가 같으며, 광속 발산도 R과 휘도 B 사이에는 R = πB 의 관계가 있다(단위: R은 lm/m², B는 cd/m²).
반구 공간으로 나가는 광속을 적분하면 ∫B·cosθ dω = πB 가 되기 때문이다. 나머지 식은 이 관계와 맞지 않는다.
반구 공간으로 나가는 광속을 적분하면 ∫B·cosθ dω = πB 가 되기 때문이다. 나머지 식은 이 관계와 맞지 않는다.
10번
최근 많이 사용되는 전력용 반도체 소자 중 IGBT의 특성이 아닌 것은?
1. 게이트 구동전력이 매우 높다.
2. 용량은 일반 트랜지스터와 동등한 수준이다.
3. 소스에 대한 게이트의 전압으로 도통과 차단을 제어한다.
4. 스위칭 속도는 FET와 트랜지스터의 중간정도로 빠른편에 속한다.
정답 1번
해설. ① IGBT는 입력부가 MOSFET 구조(전압 구동형)여서 게이트 구동전력이 매우 작다. 구동전력이 매우 높다는 설명이 틀렸다.
② 대전류 용량은 일반 바이폴라 트랜지스터와 같은 수준이다.
③ 게이트-이미터(소스) 전압으로 도통과 차단을 제어한다.
④ 스위칭 속도는 MOSFET(FET)과 바이폴라 트랜지스터의 중간 정도이다.
② 대전류 용량은 일반 바이폴라 트랜지스터와 같은 수준이다.
③ 게이트-이미터(소스) 전압으로 도통과 차단을 제어한다.
④ 스위칭 속도는 MOSFET(FET)과 바이폴라 트랜지스터의 중간 정도이다.
11번
리튬 1차 전지의 부극 재료로 사용되는 것은?
1. 리튬염
2. 금속리튬
3. 불화카본
4. 이산화망간
정답 2번
해설. ② 리튬 1차 전지는 부극(음극) 활물질로 금속리튬을 쓴다. 리튬은 표준전극전위가 가장 낮고 가벼워 3V급의 높은 전압과 큰 에너지 밀도를 얻는다.
③ 불화카본, ④ 이산화망간은 정극(양극) 활물질이다.
① 리튬염은 비수계 유기 전해액에 녹여 쓰는 전해질이다.
③ 불화카본, ④ 이산화망간은 정극(양극) 활물질이다.
① 리튬염은 비수계 유기 전해액에 녹여 쓰는 전해질이다.
12번
번개로 인한 외부 이상전압이나 개폐 서지로 인한 내부 이상전압으로부터 전기시설을 보호하는 장치는?
1. 피뢰기
2. 피뢰침
3. 차단기
4. 변압기
정답 1번
해설. ① 피뢰기는 뇌서지(외부 이상전압)나 개폐서지(내부 이상전압)가 들어오면 방전하여 이상전압을 제한하고, 속류를 차단하여 기기의 절연을 보호한다.
② 피뢰침은 직격뢰를 받아 대지로 흘려 건축물을 보호하는 수뢰부이다.
③ 차단기는 고장전류를 차단하는 장치이다.
④ 변압기는 전압을 변성하는 기기이다.
② 피뢰침은 직격뢰를 받아 대지로 흘려 건축물을 보호하는 수뢰부이다.
③ 차단기는 고장전류를 차단하는 장치이다.
④ 변압기는 전압을 변성하는 기기이다.
13번
고장전류 차단능력이 없는 것은?
1. LS
2. VCB
3. ACB
4. MCCB
정답 1번
해설. ① LS(선로개폐기)는 무부하 상태에서 선로를 개폐하는 기기로 고장전류(단락전류) 차단능력이 없다.
② VCB(진공차단기), ③ ACB(기중차단기), ④ MCCB(배선용 차단기)는 모두 차단기로서 정격차단전류 이내의 고장전류를 차단할 수 있다.
② VCB(진공차단기), ③ ACB(기중차단기), ④ MCCB(배선용 차단기)는 모두 차단기로서 정격차단전류 이내의 고장전류를 차단할 수 있다.
14번
전선 재료로서 구비할 조건 중 틀린 것은?
1. 도전율이 클 것
2. 접속이 쉬울 것
3. 내식성이 작을 것
4. 가요성이 풍부할 것
정답 3번
해설. ③ 전선 재료는 대기 중에서 부식되지 않아야 하므로 내식성이 커야 한다. 내식성이 작을 것은 틀린 조건이다.
전선의 구비 조건: 도전율이 클 것, 기계적 강도·가요성이 클 것, 내구성·내식성이 클 것, 비중이 작을 것, 접속이 쉬울 것, 값이 싸고 구하기 쉬울 것.
전선의 구비 조건: 도전율이 클 것, 기계적 강도·가요성이 클 것, 내구성·내식성이 클 것, 비중이 작을 것, 접속이 쉬울 것, 값이 싸고 구하기 쉬울 것.
15번
램프효율이 우수하고 단색광이므로 안개지역에서 가장 많이 사용되는 광원은?
1. 수은등
2. 나트륨등
3. 크세논등
4. 메탈할라이드등
정답 2번
해설. ② 나트륨등은 589nm 부근의 황색 단색광(D선)을 내어 안개 속에서도 투과력이 좋고, 램프효율이 광원 가운데 가장 높다. 그래서 터널, 도로, 안개가 잦은 지역의 조명에 많이 쓰인다.
① 수은등은 청백색 빛이다. ③ 크세논등은 태양광에 가까운 연속 스펙트럼이다. ④ 메탈할라이드등은 연색성이 좋은 백색광이다.
① 수은등은 청백색 빛이다. ③ 크세논등은 태양광에 가까운 연속 스펙트럼이다. ④ 메탈할라이드등은 연색성이 좋은 백색광이다.
16번
누전차단기의 동작시간 중 틀린 것은?
1. 고감도 고속형: 정격감도전류에서 0.1초 이내
2. 중감도 고속형: 정격감도전류에서 0.2초 이내
3. 고감도 고속형: 인체감전보호용은 0.03초 이내
4. 중감도 시연형: 정격감도전류에서 0.1초를 초과하고 2초 이내
정답 2번
해설. ② 중감도 고속형 누전차단기는 정격감도전류에서 0.1초 이내에 동작해야 한다. 0.2초 이내는 틀린 값이다.
① 고감도 고속형: 정격감도전류에서 0.1초 이내
③ 인체감전보호용 고감도 고속형: 0.03초 이내
④ 시연형: 정격감도전류에서 0.1초를 초과하고 2초 이내
① 고감도 고속형: 정격감도전류에서 0.1초 이내
③ 인체감전보호용 고감도 고속형: 0.03초 이내
④ 시연형: 정격감도전류에서 0.1초를 초과하고 2초 이내
17번
특고압, 고압, 저압에 사용되는 완금(완철)의 표준길이(mm)에 해당되지 않는 것은?
1. 900
2. 1800
3. 2400
4. 3000
정답 4번
해설. ④ 배전용 완금(완철)의 표준 길이는 900, 1400, 1800, 2400mm이다. 저압 900mm, 고압 1400mm, 특고압 1800mm(2조는 2400mm) 등으로 쓰며 3000mm는 표준 길이가 아니다.
①·②·③은 표준 길이에 해당한다.
①·②·③은 표준 길이에 해당한다.
18번
하향 광속으로 직접 작업면에 직사시키고 상향 광속의 반사광으로 작업면의 조도를 증가시키는 조명기구는?
1. 간접 조명기구
2. 직접 조명기구
3. 반직접 조명기구
4. 전반확산 조명기구
정답 4번
해설. ④ 전반확산 조명기구는 상향 광속과 하향 광속이 거의 같아(각 40~60%) 하향 광속은 작업면을 직접 비추고, 상향 광속은 천장·벽에서 반사되어 작업면 조도를 더한다.
① 간접 조명은 상향 광속이 90~100%이다.
② 직접 조명은 하향 광속이 90~100%이다.
③ 반직접 조명은 하향 60~90%, 상향 10~40%로 하향 위주이다.
① 간접 조명은 상향 광속이 90~100%이다.
② 직접 조명은 하향 광속이 90~100%이다.
③ 반직접 조명은 하향 60~90%, 상향 10~40%로 하향 위주이다.
19번
금속관 공사에서 절연부싱을 쓰는 목적은?
1. 관의 끝이 터지는 것을 방지
2. 관의 단구에서 전선 손상을 방지
3. 박스 내에서 전선의 접속을 방지
4. 관의 단구에서 조영재의 접속을 방지
정답 2번
해설. ② 절연부싱은 금속관의 끝(단구)에 끼워 전선을 넣거나 뺄 때 관 끝의 날카로운 부분에 전선 피복이 긁혀 손상되는 것을 막는다.
① 관 끝의 파손 방지가 목적이 아니다.
③ 박스 내 전선 접속과는 관계없다.
④ 조영재 접속과도 관계없다.
① 관 끝의 파손 방지가 목적이 아니다.
③ 박스 내 전선 접속과는 관계없다.
④ 조영재 접속과도 관계없다.
20번
강제 전선관에 대한 설명으로 틀린 것은?
1. 후강 전선관과 박강 전선관으로 나누어진다.
2. 폭발성 가스나 부식성 가스가 있는 장소에 적합하다.
3. 녹이 스는 것을 방지하기 위해 건식아연도금법이 사용된다.
4. 주로 강으로 만들고 알루미늄이나 황동, 스테인레스 등은 강제관에서 제외된다.
정답 4번
해설. ④ 강제 전선관은 주로 강(철)으로 만들지만, 알루미늄·황동·스테인리스 등 금속제 전선관도 함께 쓰이므로 강제관에서 제외된다는 설명은 틀렸다.
① 후강 전선관과 박강 전선관으로 나뉜다.
② 기계적 강도와 방폭성이 좋아 폭발성·부식성 가스가 있는 장소에 적합하다.
③ 녹 방지를 위해 아연도금(건식아연도금법 등)을 한다.
① 후강 전선관과 박강 전선관으로 나뉜다.
② 기계적 강도와 방폭성이 좋아 폭발성·부식성 가스가 있는 장소에 적합하다.
③ 녹 방지를 위해 아연도금(건식아연도금법 등)을 한다.
광고
전력공학
21번
보호계전기에서 요구되는 특성이 아닌 것은?
1. 동작이 예민하고 오동작이 없을 것
2. 고장개소를 정확히 선택할 수 있을 것
3. 고장상태를 식별하여 정도를 파악할 수 있을 것
4. 동작을 느리게 하여 다른 건전부의 송전을 막을 것
정답 4번
해설. ④ 보호계전기는 고장 구간만 빠르게 분리하여 건전한 부분의 송전을 계속하게 해야 한다. 동작을 느리게 하여 건전부의 송전을 막는다는 것은 요구 특성이 아니다.
①·②·③ 보호계전기는 감도가 예민하고 오동작이 없어야 하며, 고장 개소를 정확히 선택하고, 고장 상태와 정도를 식별할 수 있어야 한다.
①·②·③ 보호계전기는 감도가 예민하고 오동작이 없어야 하며, 고장 개소를 정확히 선택하고, 고장 상태와 정도를 식별할 수 있어야 한다.
22번
GIS(Gas Insulated Switch Gear)의 특징이 아닌 것은?
1. 내부 점검, 부품 교환이 번거롭다.
2. 신뢰성이 향상되고, 안전성이 높다.
3. 장비는 저렴하지만 시설공사 방법은 복잡하다.
4. 대기 절연을 이용한 것에 비하면 현저하게 소형화할 수 있다.
정답 3번
해설. ③ GIS(가스절연개폐장치)는 SF₆ 가스를 충전한 밀폐 금속 용기에 차단기·단로기·모선 등을 넣은 설비로, 장비 값이 비싸고 대신 현장 설치 공사는 간단하다. 장비는 저렴하지만 공사가 복잡하다는 설명은 틀렸다.
① 밀폐형이라 내부 점검·부품 교환이 번거롭다.
② 충전부가 노출되지 않아 신뢰성·안전성이 높다.
④ SF₆ 가스 절연으로 공기 절연보다 크게 소형화된다.
① 밀폐형이라 내부 점검·부품 교환이 번거롭다.
② 충전부가 노출되지 않아 신뢰성·안전성이 높다.
④ SF₆ 가스 절연으로 공기 절연보다 크게 소형화된다.
23번
장거리 송전선로의 수전단을 개방할 경우, 송전단 전류를 나타내는 식은? (단, 송전단 전압을 Vₛ, 선로의 임피던스를 Z, 선로의 어드미턴스를 Y라 한다.)
1. Iₛ = √(Y/Z)·tanh√(ZY)·Vₛ
2. Iₛ = √(Z/Y)·tanh√(ZY)·Vₛ
3. Iₛ = √(Y/Z)·coth√(ZY)·Vₛ
4. Iₛ = √(Z/Y)·coth√(ZY)·Vₛ
정답 1번
해설. ① 분포정수회로에서 Vₛ = cosh√(ZY)·Vᵣ + Z₀sinh√(ZY)·Iᵣ, Iₛ = (1/Z₀)sinh√(ZY)·Vᵣ + cosh√(ZY)·Iᵣ, 특성임피던스 Z₀ = √(Z/Y).
수전단 개방(Iᵣ = 0)이면 Vᵣ = Vₛ/cosh√(ZY) 이므로
Iₛ = (1/Z₀)·sinh√(ZY)/cosh√(ZY)·Vₛ = √(Y/Z)·tanh√(ZY)·Vₛ
②·④는 Z₀를 곱한 꼴, ③·④의 coth는 수전단 단락 시의 꼴과 관련된다.
수전단 개방(Iᵣ = 0)이면 Vᵣ = Vₛ/cosh√(ZY) 이므로
Iₛ = (1/Z₀)·sinh√(ZY)/cosh√(ZY)·Vₛ = √(Y/Z)·tanh√(ZY)·Vₛ
②·④는 Z₀를 곱한 꼴, ③·④의 coth는 수전단 단락 시의 꼴과 관련된다.
24번
지락고장 시 이상전압의 발생 우려가 거의 없는 접지방식은?
1. 비접지방식
2. 직접접지방식
3. 저항접지방식
4. 소호리액터접지방식
정답 2번
해설. ② 직접접지방식은 중성점을 저항 없이 바로 접지하므로 1선 지락 시 건전상의 대지전압 상승이 거의 없고(1.3배 이하), 이상전압 발생 우려가 가장 적다.
① 비접지방식은 지락 시 건전상 전압이 √3배로 오르고 간헐 아크 지락으로 이상전압이 생긴다.
③ 저항접지와 ④ 소호리액터접지는 직접접지보다 건전상 전위 상승이 크다.
① 비접지방식은 지락 시 건전상 전압이 √3배로 오르고 간헐 아크 지락으로 이상전압이 생긴다.
③ 저항접지와 ④ 소호리액터접지는 직접접지보다 건전상 전위 상승이 크다.
25번
송전계통의 중성점을 직접 접지하는 방식의 특징이 아닌 것은?
1. 계통의 과도 안정도가 좋아짐
2. 대지 전위상승을 억제하여 전선로 및 기기 절연 레벨의 경감
3. 지락고장 시 보호 계전기의 동작을 신속 정확하게 함
4. 1선 지락 시 건전상의 대지전압 상승이 작아 피뢰기 책무가 경감됨
정답 1번
해설. ① 직접접지방식은 지락 시 큰 지락전류가 흘러 계통에 큰 충격을 주므로 과도 안정도가 나쁘다. 과도 안정도가 좋아진다는 것은 특징이 아니다.
② 건전상 전위 상승이 작아 선로·기기의 절연 레벨을 낮출 수 있다(단절연 가능).
③ 지락전류가 커서 보호계전기가 신속·확실하게 동작한다.
④ 건전상 전압 상승이 작아 피뢰기 정격전압을 낮출 수 있고 책무가 가벼워진다.
② 건전상 전위 상승이 작아 선로·기기의 절연 레벨을 낮출 수 있다(단절연 가능).
③ 지락전류가 커서 보호계전기가 신속·확실하게 동작한다.
④ 건전상 전압 상승이 작아 피뢰기 정격전압을 낮출 수 있고 책무가 가벼워진다.
26번
차단기의 동작 책무에 의하여 차단기를 재투입할 경우 전자력 또는 기계력에 의한 반발력을 견뎌야 한다. 차단기의 정격투입전류는 정격차단전류(실효값)의 몇 배 이상을 선정하여야 하는가?
1. 1.2
2. 1.5
3. 2.2
4. 2.5
정답 4번
해설. ④ 차단기의 정격투입전류는 투입할 수 있는 전류의 최대 순시값(파고값)으로 표시하며, 비대칭 첫 파고값을 고려하여 정격차단전류(실효값)의 2.5배 이상으로 정한다.
1.2, 1.5, 2.2배로는 단락전류 투입 시의 최대 파고값과 이에 따른 전자 반발력에 견디지 못할 수 있다.
1.2, 1.5, 2.2배로는 단락전류 투입 시의 최대 파고값과 이에 따른 전자 반발력에 견디지 못할 수 있다.
27번
배전선로에서 전압강하를 보상하기 위하여 일반적으로 정격 1차 전압의 10% 범위 내에서 전압조정을 하고 있다. 전압조정 방법으로 틀린 것은?
1. 배전용 변전소에서 모선 전압을 일괄 조정
2. 배전용변압기를 V결선하여 조정
3. 배전용변압기에서 주상변압기의 탭 조정
4. 배전용변전소의 주변압기 부하 시 탭 조정
정답 2번
해설. ② V결선은 단상 변압기 2대로 3상을 공급하는 결선 방식일 뿐 전압조정 방법이 아니다(이용률 86.6%, 출력비 57.7%).
① 배전용 변전소 모선 전압을 일괄 조정한다.
③ 주상변압기의 탭을 조정한다.
④ 배전용 변전소 주변압기의 부하 시 탭 절환(ULTC)으로 조정한다. 이 밖에 선로전압조정기(SVR), 승압기 등이 쓰인다.
① 배전용 변전소 모선 전압을 일괄 조정한다.
③ 주상변압기의 탭을 조정한다.
④ 배전용 변전소 주변압기의 부하 시 탭 절환(ULTC)으로 조정한다. 이 밖에 선로전압조정기(SVR), 승압기 등이 쓰인다.
28번
가공선 계통을 지중선 계통과 비교할 때 인덕턴스 및 정전용량은 어떠한가?
1. 인덕턴스, 정전용량이 모두 작다.
2. 인덕턴스, 정전용량이 모두 크다.
3. 인덕턴스는 크고, 정전용량은 작다.
4. 인덕턴스는 작고, 정전용량은 크다.
정답 3번
해설. ③ 가공선은 선간 거리가 크므로 인덕턴스 L = 0.05 + 0.4605log(D/r) (mH/km)가 크고, 정전용량 C = 0.02413/log(D/r) (μF/km)는 작다.
지중 케이블은 도체 간 거리가 매우 짧고 절연체의 유전율이 커서 인덕턴스는 작고 정전용량은 가공선보다 훨씬 크다(약 수십 배).
따라서 가공선은 인덕턴스는 크고 정전용량은 작다.
지중 케이블은 도체 간 거리가 매우 짧고 절연체의 유전율이 커서 인덕턴스는 작고 정전용량은 가공선보다 훨씬 크다(약 수십 배).
따라서 가공선은 인덕턴스는 크고 정전용량은 작다.
29번
그림과 같은 단상 2선식 배선에서 급전점의 전압이 220V일 때 A점과 B점의 전압(V)은 얼마인가? (단, 저항값은 1선당 저항값이다.)
1. 211, 205
2. 215, 209
3. 213, 207
4. 209, 203
정답 3번
해설. ③ 단상 2선식이므로 왕복 2선의 전압강하를 계산한다.
급전점~A 구간 전류 = 40 + 30 = 70A
VA = 220 − 2×0.05×70 = 220 − 7 = 213V
A~B 구간 전류 = 30A
VB = 213 − 2×0.1×30 = 213 − 6 = 207V
따라서 213V, 207V이다.
급전점~A 구간 전류 = 40 + 30 = 70A
VA = 220 − 2×0.05×70 = 220 − 7 = 213V
A~B 구간 전류 = 30A
VB = 213 − 2×0.1×30 = 213 − 6 = 207V
따라서 213V, 207V이다.
30번
특유속도가 가장 낮은 수차는?
1. 펠톤수차
2. 사류수차
3. 프로펠러수차
4. 프란시스수차
정답 1번
해설. ① 특유속도(비속도) Nₛ = N·√P/H^(5/4) 는 고낙차·소유량일수록 작다. 펠톤수차는 고낙차용 충동수차로 특유속도가 가장 낮다(약 12~23).
특유속도 크기 순: 펠톤 < 프란시스 < 사류 < 프로펠러(카플란).
④ 프란시스수차는 중낙차, ② 사류수차와 ③ 프로펠러수차는 저낙차용으로 특유속도가 크다.
특유속도 크기 순: 펠톤 < 프란시스 < 사류 < 프로펠러(카플란).
④ 프란시스수차는 중낙차, ② 사류수차와 ③ 프로펠러수차는 저낙차용으로 특유속도가 크다.
31번
전력선과 통신선간의 상호 정전용량 및 상호 인덕턴스에 의해 발생되는 유도장해로 옳은 것은?
1. 정전유도장해 및 전자유도장해
2. 전력유도장해 및 전자유도장해
3. 정전유도장해 및 고조파유도장해
4. 전자유도장해 및 고조파유도장해
정답 1번
해설. ① 전력선과 통신선 사이의 상호 정전용량에 의해 통신선에 전압이 유도되는 것이 정전유도장해, 상호 인덕턴스에 의해 지락전류(영상전류) 등이 통신선에 기전력을 유도하는 것이 전자유도장해이다.
②의 전력유도장해, ③·④의 고조파유도장해는 상호 정전용량·상호 인덕턴스라는 원인과 짝이 맞지 않는다.
②의 전력유도장해, ③·④의 고조파유도장해는 상호 정전용량·상호 인덕턴스라는 원인과 짝이 맞지 않는다.
32번
통신선과 병행인 60Hz의 3상 1회선 송전선에서 1선 지락으로 110A의 영상 전류가 흐르고 있을 때 통신선에 유기되는 전자 유도전압은 약 몇 V인가? (단, 영상전류는 송전선 전체에 걸쳐 같은 크기이고, 통신선과 송전선의 상호 인덕턴스는 0.05mH/km, 양 선로의 평행 길이는 55km이다.)
1. 252
2. 293
3. 342
4. 365
정답 3번
해설. ③ 전자유도전압 Eₘ = ωMl·3I₀
= 2π×60×(0.05×10⁻³×55)×(3×110)
= 377×0.00275×330 ≒ 342V
영상전류 I₀는 세 선에 같은 위상으로 흐르므로 3I₀가 통신선에 유도 작용을 한다. 3을 빼먹으면 약 114V가 나와 보기와 맞지 않는다.
= 2π×60×(0.05×10⁻³×55)×(3×110)
= 377×0.00275×330 ≒ 342V
영상전류 I₀는 세 선에 같은 위상으로 흐르므로 3I₀가 통신선에 유도 작용을 한다. 3을 빼먹으면 약 114V가 나와 보기와 맞지 않는다.
33번
출력 185000kW의 화력발전소에서 매시간 140t의 석탄을 사용한다고 한다. 이 발전소의 열효율은 약 몇 %인가? (단, 사용하는 석탄의 발열량은 4000kcal/kg이다.)
1. 28.4
2. 30.7
3. 32.6
4. 34.5
정답 1번
해설. ① 열효율 η = 860W/(mH) × 100 (1kWh = 860kcal)
W = 185000kWh(1시간), m = 140×10³ kg, H = 4000kcal/kg
η = 860×185000/(140000×4000) × 100
= 159100000/560000000 × 100 ≒ 28.4%
W = 185000kWh(1시간), m = 140×10³ kg, H = 4000kcal/kg
η = 860×185000/(140000×4000) × 100
= 159100000/560000000 × 100 ≒ 28.4%
34번
저압 뱅킹 배전방식에서 캐스케이딩이란?
1. 변압기의 전압 배분을 자동으로 하는 것
2. 수전단 전압이 송전단 전압보다 높아지는 현상
3. 저압선에 고장이 생기면 건전한 변압기의 일부 또는 전부가 연쇄적으로 차단되는 현상
4. 전압 동요가 일어나면 연쇄적으로 파동치는 현상
정답 3번
해설. ③ 캐스케이딩은 저압 뱅킹 방식에서 한 변압기나 저압선에 고장이 생기면 그 부하가 인접한 건전 변압기로 넘어가 과부하로 차례차례 차단되어 정전 범위가 넓어지는 현상이다. 방지책으로 구분 퓨즈(블로잉 퓨즈)를 설치한다.
① 전압 자동 배분, ② 페란티 현상, ④ 플리커와 관련된 설명이다.
① 전압 자동 배분, ② 페란티 현상, ④ 플리커와 관련된 설명이다.
35번
화력발전소에서 열 사이클의 효율 향상을 위한 방법이 아닌 것은?
1. 조속기의 설치
2. 재생, 재열사이클의 채용
3. 절탄기, 공기예열기의 설치
4. 고압, 고온증기의 채용과 과열기의 설치
정답 1번
해설. ① 조속기는 부하 변동에 따라 증기(또는 물)의 유입량을 조절해 회전속도를 일정하게 유지하는 장치로, 열 사이클 효율 향상과는 관계없다.
② 재생·재열 사이클은 열 손실을 줄여 효율을 높인다.
③ 절탄기(급수 예열), 공기예열기는 배기가스의 폐열을 회수한다.
④ 고압·고온 증기와 과열기로 사이클의 평균 수열 온도를 높인다.
② 재생·재열 사이클은 열 손실을 줄여 효율을 높인다.
③ 절탄기(급수 예열), 공기예열기는 배기가스의 폐열을 회수한다.
④ 고압·고온 증기와 과열기로 사이클의 평균 수열 온도를 높인다.
36번
진공차단기의 특징이 아닌 것은?
1. 전류재단현상이 있어 개폐서지가 작다.
2. 접점소모가 적어 수명이 길다.
3. 화재 및 폭발의 위험이 없다.
4. 고속도차단 성능이 우수하다.
정답 1번
해설. ① 진공차단기는 소호 능력이 뛰어나 전류가 0이 되기 전에 끊기는 전류재단(chopping) 현상이 생기고, 이 때문에 높은 개폐서지가 발생한다. 개폐서지가 작다는 설명이 틀렸다(서지흡수기로 대책).
② 접점 소모가 적어 수명이 길다.
③ 기름을 쓰지 않아 화재·폭발 위험이 없다.
④ 소호가 빨라 고속도 차단 성능이 우수하다.
② 접점 소모가 적어 수명이 길다.
③ 기름을 쓰지 않아 화재·폭발 위험이 없다.
④ 소호가 빨라 고속도 차단 성능이 우수하다.
37번
수용설비 각각의 최대수용전력의 합(kW)을 합성최대수용전력(kW)으로 나눈 값은?
1. 부하율
2. 수용률
3. 부등률
4. 역률
정답 3번
해설. ③ 부등률 = 각 수용설비 최대수용전력의 합 / 합성최대수용전력 이며 항상 1 이상이다. 부등률이 클수록 최대전력이 생기는 시각이 서로 달라 설비 이용률이 좋다.
① 부하율 = 평균전력/최대전력
② 수용률 = 최대수용전력/설비용량
④ 역률 = 유효전력/피상전력
① 부하율 = 평균전력/최대전력
② 수용률 = 최대수용전력/설비용량
④ 역률 = 유효전력/피상전력
38번
가공송전선로에서 총 단면적이 같은 경우 단도체와 비교하여 복도체의 장점이 아닌 것은?
1. 안정도를 증대시킬 수 있다.
2. 공사비가 저렴하고 시공이 간편하다.
3. 전선 표면의 전위경도를 감소시켜 코로나 임계전압이 높아진다.
4. 선로의 인덕턴스가 감소되고 정전용량이 증가해서 송전용량이 증대된다.
정답 2번
해설. ② 복도체는 소도체를 스페이서로 지지해야 하고 전선·금구류가 늘어 공사비가 비싸고 시공이 복잡하다. 공사비가 저렴하다는 것은 장점이 아니다.
① 인덕턴스가 줄어 정태 안정도가 좋아진다.
③ 등가 반지름이 커져 표면 전위경도가 낮아지고 코로나 임계전압이 높아진다.
④ 인덕턴스 감소, 정전용량 증가로 송전용량이 증대된다.
① 인덕턴스가 줄어 정태 안정도가 좋아진다.
③ 등가 반지름이 커져 표면 전위경도가 낮아지고 코로나 임계전압이 높아진다.
④ 인덕턴스 감소, 정전용량 증가로 송전용량이 증대된다.
39번
단로기의 사용 목적은?
1. 부하의 차단
2. 과전류의 차단
3. 단락사고의 차단
4. 무부하 선로의 개폐
정답 4번
해설. ④ 단로기(DS)는 소호 장치가 없어 부하전류나 고장전류를 개폐할 수 없고, 무부하 상태에서 회로를 분리하거나 접속(점검·보수 시 회로 분리, 접속 변경)하는 데 쓴다.
① 부하 차단은 부하개폐기·차단기, ②·③ 과전류·단락사고 차단은 차단기·전력퓨즈의 역할이다.
① 부하 차단은 부하개폐기·차단기, ②·③ 과전류·단락사고 차단은 차단기·전력퓨즈의 역할이다.
40번
동작 시간에 따른 보호 계전기의 분류와 설명이 옳지 않은 것은?
1. 순한시 계전기는 설정된 최소작동전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 작동하는 것으로 한도를 넘은 양과는 관계가 없다.
2. 반한시 계전기는 작동시간이 전류값의 크기에 따라 변하는 것으로 전류값이 클수록 느리게 동작하고 반대로 전류값이 작아질수록 빠르게 작동하는 계전기이다.
3. 정한시 계전기는 설정된 값 이상의 전류가 흘렀을 때 작동 전류의 크기와는 관계없이 항상 일정한 시간 후에 작동하는 계전기이다.
4. 반한시성 정한시 계전기는 어느 전류값까지는 반한시성이지만 그 이상이 되면 정한시로 작동하는 계전기이다.
정답 2번
해설. ② 반한시 계전기는 전류값이 클수록 빠르게, 전류값이 작을수록 느리게 동작한다. 보기의 설명은 반대로 되어 있어 옳지 않다.
① 순한시: 최소동작전류 이상이면 즉시 동작
③ 정한시: 전류 크기와 관계없이 일정 시간 후 동작
④ 반한시성 정한시: 어느 전류값까지는 반한시, 그 이상에서는 정한시로 동작
① 순한시: 최소동작전류 이상이면 즉시 동작
③ 정한시: 전류 크기와 관계없이 일정 시간 후 동작
④ 반한시성 정한시: 어느 전류값까지는 반한시, 그 이상에서는 정한시로 동작
전기기기
41번
역률 1에서 출력 2kW와 8kW일 때 효율이 모두 96%가 되는 단상 변압기가 있다. 출력 8kW, 역률 1에 있어서의 동손(Pc), 철손(Pᵢ)은 약 몇 W인가?
1. Pc = 266, Pᵢ = 67
2. Pc = 276, Pᵢ = 68
3. Pc = 286, Pᵢ = 69
4. Pc = 296, Pᵢ = 70
정답 1번
해설. ① 손실 = 출력/효율 − 출력
8kW: 8000/0.96 − 8000 = 333.3W = Pᵢ + Pc
2kW(부하 1/4): 2000/0.96 − 2000 = 83.3W = Pᵢ + (1/4)²Pc
두 식을 빼면 (1 − 1/16)Pc = 250 → Pc ≒ 266.7W
Pᵢ = 333.3 − 266.7 ≒ 66.7W
따라서 Pc ≒ 266W, Pᵢ ≒ 67W
8kW: 8000/0.96 − 8000 = 333.3W = Pᵢ + Pc
2kW(부하 1/4): 2000/0.96 − 2000 = 83.3W = Pᵢ + (1/4)²Pc
두 식을 빼면 (1 − 1/16)Pc = 250 → Pc ≒ 266.7W
Pᵢ = 333.3 − 266.7 ≒ 66.7W
따라서 Pc ≒ 266W, Pᵢ ≒ 67W
42번
수은 정류기의 역호가 발생하는 가장 큰 원인은?
1. 전원전압의 상승
2. 내부저항의 저하
3. 전원주파수의 저하
4. 전압과 전류의 과대
정답 4번
해설. ④ 역호는 수은 정류기에서 양극에 음극점이 생겨 전류가 역방향으로 흐르는 현상으로, 과전압·과전류(전압과 전류의 과대), 과열·과냉, 양극의 수은 부착, 진공도 저하 등이 원인이다. 그 가운데 가장 큰 원인은 과부하에 따른 전압·전류의 과대이다.
①·②·③은 역호의 주된 원인이 아니다.
①·②·③은 역호의 주된 원인이 아니다.
43번
교류 발전기의 동기 임피던스는 철심이 포화하면 어떻게 되는가?
1. 증가한다.
2. 관계없다.
3. 감소한다.
4. 증가, 감소가 불명확하다.
정답 3번
해설. ③ 동기 임피던스 Zₛ ≒ Xₛ = E/Iₛ(단락전류)이다. 철심이 포화하면 계자전류를 늘려도 유기기전력 E는 비례해서 커지지 않지만, 단락전류는 거의 계자전류에 비례하므로 E/Iₛ가 작아진다. 즉 포화하면 자기저항이 커져 동기 리액턴스가 감소한다.
따라서 동기 임피던스는 감소한다.
따라서 동기 임피던스는 감소한다.
44번
60Hz용에서 3600rpm의 고속기이므로 원심력을 작게 하기 위하여 회전자 직경을 작게 하고 축 방향으로 길게 한 원통형 회전자를 사용한 발전기는?
1. 엔진 발전기
2. 디젤 발전기
3. 풍력 터빈 발전기
4. 증기(가스) 터빈 발전기
정답 4번
해설. ④ 증기(가스) 터빈 발전기는 60Hz에서 2극 3600rpm의 고속으로 운전하므로 원심력을 줄이려고 회전자 직경을 작게 하고 축 방향으로 길게 한 원통형(비돌극형) 회전자를 쓴다. 보통 횡축형이며 냉각에 수소 등을 쓴다.
①·② 엔진·디젤 발전기와 ③ 풍력 발전기는 저속기로 돌극형 회전자를 주로 쓴다.
①·② 엔진·디젤 발전기와 ③ 풍력 발전기는 저속기로 돌극형 회전자를 주로 쓴다.
45번
직류 직권전동기가 있다. 공급 전압이 100V, 전기자 전류가 4A일 때 회전속도는 1500rpm이다. 여기서 공급 전압을 80V로 낮추었을 때 같은 전기자 전류에 대하여 회전속도는 얼마로 되는가? (단, 전기자 권선 및 계자 권선의 전저항은 0.5Ω이다.)
1. 986
2. 1042
3. 1125
4. 1194
정답 4번
해설. ④ 직권전동기에서 전류가 같으면 자속 φ도 같으므로 N ∝ E = V − I(Ra + Rf)
E₁ = 100 − 4×0.5 = 98V
E₂ = 80 − 4×0.5 = 78V
N₂ = N₁×E₂/E₁ = 1500×78/98 ≒ 1194rpm
E₁ = 100 − 4×0.5 = 98V
E₂ = 80 − 4×0.5 = 78V
N₂ = N₁×E₂/E₁ = 1500×78/98 ≒ 1194rpm
46번
3300V, 60Hz용 변압기의 와류손이 360W이다. 이 변압기를 2750V, 50Hz에서 사용할 때 변압기의 와류손은 약 몇 W가 되는가?
1. 200
2. 225
3. 250
4. 275
정답 3번
해설. ③ 와류손 Pₑ ∝ (t·f·Bₘ)² 이고 Bₘ ∝ V/f 이므로 Pₑ ∝ V² (주파수와 무관).
Pₑ' = 360×(2750/3300)² = 360×0.694 ≒ 250W
주파수가 60Hz→50Hz로 바뀌어도 전압에 대한 와류손은 달라지지 않는다.
Pₑ' = 360×(2750/3300)² = 360×0.694 ≒ 250W
주파수가 60Hz→50Hz로 바뀌어도 전압에 대한 와류손은 달라지지 않는다.
47번
직류 분권전동기의 전체 도체수는 100, 단중 중권이며 자극수는 4, 자속수는 극당 0.628Wb이다. 부하를 걸어 전기자에 5A가 흐르고 있을 때의 토크는 약 몇 N·m인가?
1. 12.5
2. 25
3. 50
4. 100
정답 3번
해설. ③ 토크 T = pZφIₐ/(2πa)
단중 중권이므로 병렬회로수 a = p = 4
T = 4×100×0.628×5/(2π×4) = 1256/25.13 ≒ 50N·m
(파권이면 a = 2가 되어 토크가 2배로 계산되므로 권선법을 먼저 확인한다.)
단중 중권이므로 병렬회로수 a = p = 4
T = 4×100×0.628×5/(2π×4) = 1256/25.13 ≒ 50N·m
(파권이면 a = 2가 되어 토크가 2배로 계산되므로 권선법을 먼저 확인한다.)
48번
직류발전기에서 자속을 끊어 기전력을 유기시키는 부분을 무엇이라 하는가?
1. 계자
2. 계철
3. 전기자
4. 정류자
정답 3번
해설. ③ 전기자는 회전하면서 계자가 만든 자속을 끊어 기전력을 유기하는 부분이다.
① 계자는 자속을 만드는 부분이다.
② 계철은 자극을 지지하고 자속의 통로가 되는 외곽 프레임이다.
④ 정류자는 전기자 권선에 유기된 교류를 직류로 바꾸는 부분이다.
① 계자는 자속을 만드는 부분이다.
② 계철은 자극을 지지하고 자속의 통로가 되는 외곽 프레임이다.
④ 정류자는 전기자 권선에 유기된 교류를 직류로 바꾸는 부분이다.
49번
두 동기발전기의 유도기전력이 1000V, 위상차 90°, 동기리액턴스 100Ω 일 경우 유효 순환전류는 약 몇 A 인가?
1. 5
2. 7
3. 10
4. 20
정답 2번
해설. ② 두 발전기의 기전력 크기가 같고 위상차 δ가 있으면 유효 순환전류(동기화 전류)가 흐른다.
Ic = 2E·sin(δ/2)/(2Xₛ) = E·sin(δ/2)/Xₛ
= 1000×sin45°/100 = 1000×0.707/100 ≒ 7.07A
따라서 약 7A이다.
Ic = 2E·sin(δ/2)/(2Xₛ) = E·sin(δ/2)/Xₛ
= 1000×sin45°/100 = 1000×0.707/100 ≒ 7.07A
따라서 약 7A이다.
50번
7.5kW, 6극, 200V용 3상 유도전동기가 있다. 정격 전압으로 기동하면 기동전류는 정격전류의 615%이고, 기동 토크는 전부하 토크의 225%이다. 지금 기동 토크를 전부하 토크의 1.5배로 하기 위하여 기동전압을 약 몇 V로 하면 되는가?
1. 133
2. 143
3. 153
4. 163
정답 4번
해설. ④ 유도전동기의 토크는 전압의 제곱에 비례한다(T ∝ V²).
V' = V×√(T'/T) = 200×√(1.5/2.25) = 200×0.8165 ≒ 163V
기동전류 615%는 계산에 필요 없는 조건이다.
V' = V×√(T'/T) = 200×√(1.5/2.25) = 200×0.8165 ≒ 163V
기동전류 615%는 계산에 필요 없는 조건이다.
51번
3상 동기 발전기의 매극 매상의 슬롯수가 3일 때 분포권 계수는?
1. 6sin(π/8)
2. 3sin(π/9)
3. 1/(6sin(π/18))
4. 1/(3sin(π/18))
정답 3번
해설. ③ 분포권 계수 Kd = sin(π/2m)/(q·sin(π/2mq))
상수 m = 3, 매극 매상 슬롯수 q = 3
Kd = sin(π/6)/(3·sin(π/18)) = 0.5/(3·sin(π/18)) = 1/(6sin(π/18)) ≒ 0.960
상수 m = 3, 매극 매상 슬롯수 q = 3
Kd = sin(π/6)/(3·sin(π/18)) = 0.5/(3·sin(π/18)) = 1/(6sin(π/18)) ≒ 0.960
52번
변압기의 부하가 증가할 때의 현상으로서 틀린 것은?
1. 동손이 증가한다.
2. 온도가 상승한다.
3. 철손이 증가한다.
4. 여자전류는 변함없다.
정답 3번
해설. ③ 철손(히스테리시스손+와류손)은 전압과 주파수에 따라 정해지는 무부하손으로, 부하가 늘어도 변하지 않는다. 철손이 증가한다는 설명이 틀렸다.
① 동손은 부하전류의 제곱에 비례하여 증가한다.
② 손실이 늘어 온도가 상승한다.
④ 여자전류는 전압으로 정해지므로 부하와 관계없이 거의 일정하다.
① 동손은 부하전류의 제곱에 비례하여 증가한다.
② 손실이 늘어 온도가 상승한다.
④ 여자전류는 전압으로 정해지므로 부하와 관계없이 거의 일정하다.
53번
회전계자형 동기발전기에 대한 설명으로 틀린 것은?
1. 대용량의 경우에도 전류는 작다.
2. 전기자권선은 전압이 높고 결선이 복잡하다.
3. 계자극은 기계적으로 튼튼하게 만들기 쉽다.
4. 계자회로는 직류의 저압회로이며 소요전력도 적다.
정답 1번
해설. ① 대용량 발전기는 전압이 높아도 전류가 크다. 대용량의 경우에도 전류가 작다는 설명은 틀렸다(회전계자형을 쓰는 이유는 전류가 큰 전기자를 고정자로 두어 인출이 쉽기 때문이다).
② 전기자 권선은 고전압이고 결선이 복잡하므로 고정자로 둔다.
③ 계자극은 기계적으로 튼튼하게 만들기 쉽다.
④ 계자회로는 직류 저압이고 소요 전력이 적어 슬립링 2개로 충분하다.
② 전기자 권선은 고전압이고 결선이 복잡하므로 고정자로 둔다.
③ 계자극은 기계적으로 튼튼하게 만들기 쉽다.
④ 계자회로는 직류 저압이고 소요 전력이 적어 슬립링 2개로 충분하다.
54번
정격속도 1732rpm의 직류직권전동기의 부하토크가 3/4 으로 되었을 때의 속도는 약 몇 rpm인가? (단, 자기포화는 무시한다.)
1. 1155
2. 1550
3. 1750
4. 2000
정답 4번
해설. ④ 직권전동기는 자기포화를 무시하면 φ ∝ I 이므로 T ∝ I², N ∝ 1/φ ∝ 1/I 이다.
따라서 N ∝ 1/√T
N' = 1732 × √(1/(3/4)) = 1732 × 1.1547 ≒ 2000rpm
따라서 N ∝ 1/√T
N' = 1732 × √(1/(3/4)) = 1732 × 1.1547 ≒ 2000rpm
55번
보호계전기 구성요소의 기본원리에 속하지 않는 것은?
1. 광전관
2. 전자 흡인
3. 전자 유도
4. 정지형 스위칭 회로
정답 1번
해설. ① 광전관은 빛을 전기 신호로 바꾸는 소자로 보호계전기 구성요소의 기본 원리에 속하지 않는다.
② 전자 흡인형(플런저형·힌지형), ③ 전자 유도형(유도원판형·유도원통형), ④ 정지형(트랜지스터·디지털 스위칭 회로)은 보호계전기의 동작 원리이다.
② 전자 흡인형(플런저형·힌지형), ③ 전자 유도형(유도원판형·유도원통형), ④ 정지형(트랜지스터·디지털 스위칭 회로)은 보호계전기의 동작 원리이다.
56번
단상 직권 정류자 전동기의 회전 속도를 높이는 이유는?
1. 역률을 개선한다.
2. 토크를 증가시킨다.
3. 리액턴스 강하를 크게 한다.
4. 전자기에 유도되는 역기전력을 적게 한다.
정답 1번
해설. ① 단상 직권 정류자 전동기는 계자·전기자 권선의 리액턴스가 커서 역률이 나쁘다. 회전속도를 높이면 속도기전력(역기전력)이 커져 전압 중 유효분이 늘어나므로 역률이 개선된다. 그래서 보통 고속으로 설계한다.
② 토크 증가, ③ 리액턴스 강하 증가, ④ 역기전력 감소는 속도를 높이는 이유가 아니다.
② 토크 증가, ③ 리액턴스 강하 증가, ④ 역기전력 감소는 속도를 높이는 이유가 아니다.
57번
그림과 같은 정류회로에서 전류계의 지시 값은 약 몇 mA인가? (단, 전류계는 가동코일형이고 정류기 저항은 무시한다.)
1. 1.8
2. 4.5
3. 6.4
4. 9.0
정답 1번
해설. ① 브리지 전파정류이므로 직류 평균전압 Vd = (2√2/π)V ≒ 0.9V = 0.9×10 = 9V
가동코일형 전류계는 평균값을 지시하고, 5H 코일은 직류(평균)분에 대해 저항이 0이다.
I = Vd/R = 9/5000 = 1.8×10⁻³A = 1.8mA
가동코일형 전류계는 평균값을 지시하고, 5H 코일은 직류(평균)분에 대해 저항이 0이다.
I = Vd/R = 9/5000 = 1.8×10⁻³A = 1.8mA
58번
농형유도전동기의 결점인 것은?
1. 기동 kVA가 크고 기동토크가 크다.
2. 기동 kVA가 작고 기동토크가 적다.
3. 기동 kVA가 작고 기동토크가 크다.
4. 기동 kVA가 크고 기동토크가 적다.
정답 4번
해설. ④ 농형 유도전동기는 2차 저항을 바꿀 수 없어 직입 기동 시 기동전류(기동 kVA)는 정격의 5~7배로 크지만 기동토크는 작다. 이것이 농형의 결점이다.
권선형은 2차 저항을 넣어 기동전류를 줄이고 기동토크를 크게 할 수 있다. ①·②·③은 농형의 기동 특성과 맞지 않는다.
권선형은 2차 저항을 넣어 기동전류를 줄이고 기동토크를 크게 할 수 있다. ①·②·③은 농형의 기동 특성과 맞지 않는다.
59번
교류분권 정류자 전동기는 어느 때에 가장 적당한 특성을 갖고 있는가?
1. 부하토크에 관계없이 완전 일정속도를 요하는 경우
2. 속도의 연속 가감과 정속도 운전을 아울러 요하는 경우
3. 무부하와 전 부하의 속도변화가 적고 거의 일정속도를 요하는 경우
4. 속도를 여러 단으로 변화시킬 수 있고 각단에서 정속도 운전을 요하는 경우
정답 2번
해설. ② 교류 분권 정류자 전동기(시라게 전동기 등)는 브러시 이동으로 속도를 연속적으로 넓게 조정할 수 있고, 각 속도에서 분권 특성의 정속도 운전을 한다. 따라서 속도의 연속 가감과 정속도 운전을 함께 요하는 경우에 알맞다.
① 완전 일정속도는 동기전동기, ③ 거의 일정속도는 유도전동기, ④ 여러 단 변속은 극수 변환 유도전동기에 알맞다.
① 완전 일정속도는 동기전동기, ③ 거의 일정속도는 유도전동기, ④ 여러 단 변속은 극수 변환 유도전동기에 알맞다.
60번
3상 유도전동기의 슬립이 s < 0인 경우를 설명한 것으로 틀린 것은?
1. 동기속도 이상이다.
2. 유도발전기로 사용된다.
3. 속도를 증가시키면 출력이 증가한다.
4. 유도전동기 단독으로 동작이 가능하다.
정답 4번
해설. ④ s < 0 이면 회전자가 동기속도보다 빨리 돌아 유도발전기로 동작한다. 유도발전기는 스스로 여자전류를 만들 수 없어 동기발전기 등 외부 전원(또는 콘덴서)에서 여자를 받아야 하므로 단독 운전이 불가능하다.
① 동기속도 이상이다.
② 유도발전기로 쓰인다.
③ 속도(음의 슬립 크기)를 높이면 발전 출력이 증가한다.
① 동기속도 이상이다.
② 유도발전기로 쓰인다.
③ 속도(음의 슬립 크기)를 높이면 발전 출력이 증가한다.
회로이론 및 제어공학
61번
불평형 3상 전류 Iₐ = 25 + j4 A, Ib = −18 − j16 A, Ic = 7 + j15 A일 때의 영상전류는?
1. 2.67 + j1
2. 2.67 + j2
3. 4.67 + j1
4. 4.67 + j2
정답 3번
해설. ③ 영상전류 I₀ = (Iₐ + Ib + Ic)/3
실수부: 25 − 18 + 7 = 14
허수부: 4 − 16 + 15 = 3
I₀ = (14 + j3)/3 ≒ 4.67 + j1 (A)
실수부: 25 − 18 + 7 = 14
허수부: 4 − 16 + 15 = 3
I₀ = (14 + j3)/3 ≒ 4.67 + j1 (A)
62번
R = 10Ω, C = 50μF의 직렬회로에 200V의 직류를 가할 때 충전된 전기량 Q(C)는?
1. 10
2. 0.1
3. 0.01
4. 0.001
정답 3번
해설. ③ 충분한 시간이 지나 완전히 충전되면 전류가 0이 되어 저항의 전압강하가 없으므로 콘덴서 전압 = 200V이다.
Q = CV = 50×10⁻⁶×200 = 0.01C
저항 R은 충전 속도(시정수 τ = RC = 0.5ms)에만 영향을 준다.
Q = CV = 50×10⁻⁶×200 = 0.01C
저항 R은 충전 속도(시정수 τ = RC = 0.5ms)에만 영향을 준다.
63번
코일에 최대값이 Eₘ = 200V, 주파수 f = 50Hz인 정현파 전압을 가했더니 전류의 최대값 Iₘ = 10A이었다. 인덕턴스 L은 약 몇 mH인가? (단, 코일의 내부저항은 5Ω이다.)
1. 62
2. 52
3. 42
4. 32
정답 1번
해설. ① 임피던스 Z = Eₘ/Iₘ = 200/10 = 20Ω
Xₗ = √(Z² − R²) = √(400 − 25) = √375 ≒ 19.36Ω
L = Xₗ/(2πf) = 19.36/(2π×50) ≒ 0.0616H ≒ 62mH
Xₗ = √(Z² − R²) = √(400 − 25) = √375 ≒ 19.36Ω
L = Xₗ/(2πf) = 19.36/(2π×50) ≒ 0.0616H ≒ 62mH
64번
그림과 같은 4단자 회로의 영상 임피던스 Z₀₂는 몇 Ω인가?
1. 14
2. 12
3. 21/4
4. 5/3
정답 3번
해설. ③ 입력측 직렬 9Ω, 출력측 병렬 7Ω인 L형 회로의 4단자 정수
A = 1 + 9/7 = 16/7, B = 9, C = 1/7, D = 1
Z₀₂ = √(BD/AC) = √(9×1/((16/7)×(1/7))) = √(441/16) = 21/4Ω
(참고: Z₀₁ = √(AB/CD) = 12Ω)
A = 1 + 9/7 = 16/7, B = 9, C = 1/7, D = 1
Z₀₂ = √(BD/AC) = √(9×1/((16/7)×(1/7))) = √(441/16) = 21/4Ω
(참고: Z₀₁ = √(AB/CD) = 12Ω)
65번
라플라스 변환함수 F(s) = (s + 2)/(s² + 4s + 13)에 대한 역변환 함수 f(t)는?
1. e⁻³ᵗcos2t
2. e³ᵗcos2t
3. e⁻²ᵗcos3t
4. e²ᵗcos3t
정답 3번
해설. ③ 분모를 완전제곱으로 바꾸면 s² + 4s + 13 = (s + 2)² + 3²
F(s) = (s + 2)/((s + 2)² + 3²)
cosωt ↔ s/(s² + ω²) 이고, e⁻ᵃᵗ를 곱하면 s가 s + a로 바뀌므로(복소 추이)
f(t) = e⁻²ᵗcos3t
F(s) = (s + 2)/((s + 2)² + 3²)
cosωt ↔ s/(s² + ω²) 이고, e⁻ᵃᵗ를 곱하면 s가 s + a로 바뀌므로(복소 추이)
f(t) = e⁻²ᵗcos3t
66번
분포정수 회로가 무왜선로로 되는 조건은? (단, 선로의 단위 길이당 저항은 R, 인덕턴스는 L, 정전용량은 C, 누설 컨덕턴스는 G이다.)
1. RL = CG
2. RC = LG
3. R = L/C
4. R = √(LC)
정답 2번
해설. ② 무왜형 선로는 감쇠정수와 위상속도가 주파수와 무관해야 하며, 조건은 R/L = G/C, 즉 RC = LG 이다.
이때 감쇠정수 α = √(RG), 위상정수 β = ω√(LC), 특성임피던스 Z₀ = √(L/C)가 된다.
①·③·④는 무왜 조건이 아니다.
이때 감쇠정수 α = √(RG), 위상정수 β = ω√(LC), 특성임피던스 Z₀ = √(L/C)가 된다.
①·③·④는 무왜 조건이 아니다.
67번
RC 직렬회로에 직류전압 V(V)가 인가될 때, 전류 i(t)에 대한 시간영역방정식이 V = R·i(t) + (1/C)∫i(t)dt로 주어져 있다. 전류 i(t)의 라플라스 변환 I(s)는? (단, C에는 초기전하가 없음)
1. I(s) = (V/R)·1/(s − 1/(RC))
2. I(s) = (C/R)·1/(s + 1/(RC))
3. I(s) = (V/R)·1/(s + 1/(RC))
4. I(s) = (C/R)·1/(s − 1/(RC))
정답 3번
해설. ③ 양변을 라플라스 변환하면(초기전하 0)
V/s = R·I(s) + I(s)/(Cs)
I(s) = (V/s)/(R + 1/(Cs)) = V/(Rs + 1/C) = (V/R)·1/(s + 1/(RC))
역변환하면 i(t) = (V/R)e^(−t/RC)로 지수 감쇠한다. ①·④는 증가하는 해가 되어 틀리고, ②·④는 크기가 V/R이 아니다.
V/s = R·I(s) + I(s)/(Cs)
I(s) = (V/s)/(R + 1/(Cs)) = V/(Rs + 1/C) = (V/R)·1/(s + 1/(RC))
역변환하면 i(t) = (V/R)e^(−t/RC)로 지수 감쇠한다. ①·④는 증가하는 해가 되어 틀리고, ②·④는 크기가 V/R이 아니다.
68번
다음의 비정현파 전압, 전류로부터 평균전력 P(W)와 피상전력 Pₐ(VA)는?
e = 100sin(ωt + π/6) − 50sin(3ωt + π/3) + 25sin5ωt (V)
i = 20sin(ωt − π/6) + 15sin(3ωt + π/6) + 10cos(5ωt − π/3) (A)
e = 100sin(ωt + π/6) − 50sin(3ωt + π/3) + 25sin5ωt (V)
i = 20sin(ωt − π/6) + 15sin(3ωt + π/6) + 10cos(5ωt − π/3) (A)
1. P = 283.5, Pₐ = 1541
2. P = 385.2, Pₐ = 2021
3. P = 404.9, Pₐ = 3284
4. P = 491.3, Pₐ = 4141
정답 1번
해설. ① 같은 차수끼리만 전력이 생긴다. 10cos(5ωt − π/3) = 10sin(5ωt + π/6)
P = (100×20/2)cos60° − (50×15/2)cos30° + (25×10/2)cos30°
= 500 − 324.8 + 108.3 ≒ 283.5W
V = √((100² + 50² + 25²)/2) ≒ 81.0V, I = √((20² + 15² + 10²)/2) ≒ 19.0A
Pₐ = VI = 81.0×19.04 ≒ 1.54×10³VA(①의 1541)
P = (100×20/2)cos60° − (50×15/2)cos30° + (25×10/2)cos30°
= 500 − 324.8 + 108.3 ≒ 283.5W
V = √((100² + 50² + 25²)/2) ≒ 81.0V, I = √((20² + 15² + 10²)/2) ≒ 19.0A
Pₐ = VI = 81.0×19.04 ≒ 1.54×10³VA(①의 1541)
69번
그림의 회로에서 정전용량 C는 초기전하가 없었다. t = 0에서 스위치(K)를 닫았을 때 t = 0⁺에서의 i(t)값은?
1. 0.1A
2. 0.2A
3. 0.4A
4. 1.0A
정답 1번
해설. ① 초기전하가 없는 콘덴서는 스위치를 닫는 순간(t = 0⁺) 전압이 0이어서 단락과 같다.
i(0⁺) = E/R = 100/1000 = 0.1A
이후 i(t) = (E/R)e^(−t/RC) 로 감소하며 시정수는 RC = 1000×1×10⁻⁶ = 1ms이다.
i(0⁺) = E/R = 100/1000 = 0.1A
이후 i(t) = (E/R)e^(−t/RC) 로 감소하며 시정수는 RC = 1000×1×10⁻⁶ = 1ms이다.
70번
6상 성형 상전압이 100V일 때 선간전압은 몇 V 인가?
1. 200
2. 173
3. 141
4. 100
정답 4번
해설. ④ n상 성형(Y) 결선에서 선간전압 Vₗ = 2Vₚ·sin(π/n)
6상이면 Vₗ = 2×100×sin(π/6) = 2×100×0.5 = 100V
6상에서는 선간전압과 상전압이 같다. (3상일 때만 √3배인 173V가 된다.)
6상이면 Vₗ = 2×100×sin(π/6) = 2×100×0.5 = 100V
6상에서는 선간전압과 상전압이 같다. (3상일 때만 √3배인 173V가 된다.)
71번
샘플러의 주기를 T라 할 때 s평면상의 모든 점은 식 z = e^(sT)에 의하여 z평면상에 사상된다. s평면의 우반 평면상의 모든 점은 z평면상 단위원의 어느 부분으로 사상되는가?
1. 내점
2. 외점
3. z평면 전체
4. 원주상의 점
정답 2번
해설. ② s = σ + jω 이면 |z| = e^(σT) 이다.
우반 평면(σ > 0)은 |z| > 1 이므로 단위원의 외부(외점)로 사상된다.
좌반 평면(σ < 0)은 단위원 내부, 허수축(σ = 0)은 단위원 원주상으로 사상된다. 그래서 이산 시스템은 극점이 모두 단위원 안에 있어야 안정하다.
우반 평면(σ > 0)은 |z| > 1 이므로 단위원의 외부(외점)로 사상된다.
좌반 평면(σ < 0)은 단위원 내부, 허수축(σ = 0)은 단위원 원주상으로 사상된다. 그래서 이산 시스템은 극점이 모두 단위원 안에 있어야 안정하다.
72번
2차 계의 주파수 응답과 시간 응답에 대한 특성을 서술하는 내용 중 틀린 것은?
1. 안정된 영역에서 대역폭은 공진주파수에 반비례한다.
2. 안정된 영역에서 더 높은 대역폭은 더 큰 공진 첨두값에 대응한다.
3. 최대 오버슈트와 공진 첨두값은 제동비만의 함수로 나타낼 수 있다.
4. 공진주파수가 일정 시 제동비가 증가하면 상승시간은 증가하고, 대역폭은 감소한다.
정답 1번
해설. ① 2차계에서 대역폭은 고유주파수(공진주파수)에 비례한다. 반비례한다는 설명이 틀렸다.
② 제동비가 작을수록 공진 첨두값이 크고 대역폭도 넓어진다.
③ 최대 오버슈트와 공진 첨두값 Mₚ = 1/(2ζ√(1 − ζ²))는 제동비 ζ만의 함수이다.
④ 고유주파수가 일정할 때 ζ가 커지면 응답이 느려져 상승시간이 늘고 대역폭은 줄어든다.
② 제동비가 작을수록 공진 첨두값이 크고 대역폭도 넓어진다.
③ 최대 오버슈트와 공진 첨두값 Mₚ = 1/(2ζ√(1 − ζ²))는 제동비 ζ만의 함수이다.
④ 고유주파수가 일정할 때 ζ가 커지면 응답이 느려져 상승시간이 늘고 대역폭은 줄어든다.
73번
PD 제어동작은 프로세스 제어계의 과도 특성 개선에 쓰인다. 이것에 대응하는 보상 요소는?
1. 지상 보상 요소
2. 진상 보상 요소
3. 동상 보상 요소
4. 진지상 보상 요소
정답 2번
해설. ② PD(비례미분) 제어는 위상을 앞서게 하여 속응성과 과도 특성을 개선하므로 진상 보상 요소에 대응한다.
① PI 제어는 정상편차를 없애는 지상 보상 요소에 대응한다.
④ PID 제어는 진지상 보상 요소에 대응한다.
③ 동상 보상 요소라는 분류는 쓰지 않는다.
① PI 제어는 정상편차를 없애는 지상 보상 요소에 대응한다.
④ PID 제어는 진지상 보상 요소에 대응한다.
③ 동상 보상 요소라는 분류는 쓰지 않는다.
74번
그림과 같은 계전기 접점회로의 논리식은?
1. ABC
2. AB+C
3. A+B+C
4. (A+B)C
정답 2번
해설. ② 접점을 직렬로 연결하면 AND(곱), 병렬로 연결하면 OR(합)이 된다.
A와 B가 직렬 → AB
이 직렬 회로와 C가 병렬 → AB + C
①은 세 접점 모두 직렬, ③은 모두 병렬, ④는 (A 병렬 B)에 C 직렬인 회로이다.
A와 B가 직렬 → AB
이 직렬 회로와 C가 병렬 → AB + C
①은 세 접점 모두 직렬, ③은 모두 병렬, ④는 (A 병렬 B)에 C 직렬인 회로이다.
75번
보드선도의 안정판정의 설명 중 옳은 것은?
1. 위상곡선이 −180°인 점에서 이득 값이 양이다.
2. 이득여유는 음의 값, 위상여유는 양의 값이다.
3. 이득곡선의 0dB 점에서 위상차가 180°보다 크다.
4. 이득(0dB)축과 위상(−180°)축을 일치시킬 때 위상곡선이 위에 있다.
정답 4번
해설. ④ 이득 0dB 축과 위상 −180° 축을 겹쳐 그렸을 때, 이득교차점에서 위상곡선이 −180° 선보다 위에 있으면(위상여유 > 0) 안정하다.
① 위상 −180°에서 이득이 양(dB)이면 이득여유가 음이 되어 불안정하다.
② 안정하려면 이득여유와 위상여유가 모두 양이어야 한다.
③ 0dB 점에서 위상 지연이 180°보다 크면 불안정하다.
① 위상 −180°에서 이득이 양(dB)이면 이득여유가 음이 되어 불안정하다.
② 안정하려면 이득여유와 위상여유가 모두 양이어야 한다.
③ 0dB 점에서 위상 지연이 180°보다 크면 불안정하다.
76번
단위 피드백(feedback) 제어계의 개루프 전달함수의 벡터궤적이다. 이 중 안정한 궤적은?
1.
2.
3.
4.
정답 1번
해설. ① 나이퀴스트 판별법(개루프가 안정한 경우): ω가 0에서 ∞로 증가하는 방향으로 궤적을 따라갈 때 (−1, j0)점이 궤적의 왼쪽에 있으면 안정하다.
①은 −1의 왼쪽 실수축에서 출발해 실수축 아래로 원점에 가므로 (−1, j0)이 진행 방향 왼쪽에 놓여 안정하다.
②·③·④는 (−1, j0)이 진행 방향 오른쪽에 놓이거나 궤적에 둘러싸여 불안정하다.
①은 −1의 왼쪽 실수축에서 출발해 실수축 아래로 원점에 가므로 (−1, j0)이 진행 방향 왼쪽에 놓여 안정하다.
②·③·④는 (−1, j0)이 진행 방향 오른쪽에 놓이거나 궤적에 둘러싸여 불안정하다.
77번
미분방정식 ẍ + 2ẋ + x = 3u로 표시되는 계의 시스템행렬 A와 입력행렬 B는? (단, 상태변수는 x₁ = x, x₂ = ẋ이며, 행렬은 행을 ;로 구분한다.)
1. A = [0 1; −1 −2], B = [0; 3]
2. A = [0 1; −1 2], B = [0; 3]
3. A = [0 1; −1 0], B = [3; 0]
4. A = [0 1; −1 2], B = [3; 0]
정답 1번
해설. ① x₁ = x, x₂ = ẋ로 두면
ẋ₁ = x₂
ẋ₂ = ẍ = −x₁ − 2x₂ + 3u
따라서 A = [0 1; −1 −2], B = [0; 3]
②·④는 A의 2행 2열 부호가 틀렸고, ③·④는 입력 3u가 첫 번째 식에 들어간 꼴이라 틀렸다.
ẋ₁ = x₂
ẋ₂ = ẍ = −x₁ − 2x₂ + 3u
따라서 A = [0 1; −1 −2], B = [0; 3]
②·④는 A의 2행 2열 부호가 틀렸고, ③·④는 입력 3u가 첫 번째 식에 들어간 꼴이라 틀렸다.
78번
특성방정식 s⁴ + 7s³ + 17s² + 17s + 6 = 0의 특성근 중에는 양의 실수부를 갖는 근이 몇 개인가?
1. 1
2. 2
3. 3
4. 무근
정답 4번
해설. ④ 루스 표를 만들면
s⁴: 1, 17, 6
s³: 7, 17
s²: (7×17 − 17)/7 = 102/7, 6
s¹: (102/7×17 − 7×6)/(102/7) ≒ 14.1
s⁰: 6
제1열(1, 7, 14.6, 14.1, 6)의 부호 변화가 없으므로 양의 실수부 근은 없다(무근).
실제로 (s + 1)²(s + 2)(s + 3) = 0 이다.
s⁴: 1, 17, 6
s³: 7, 17
s²: (7×17 − 17)/7 = 102/7, 6
s¹: (102/7×17 − 7×6)/(102/7) ≒ 14.1
s⁰: 6
제1열(1, 7, 14.6, 14.1, 6)의 부호 변화가 없으므로 양의 실수부 근은 없다(무근).
실제로 (s + 1)²(s + 2)(s + 3) = 0 이다.
79번
근궤적은 무엇에 대하여 대칭인가?
1. 극점
2. 원점
3. 허수축
4. 실수축
정답 4번
해설. ④ 특성방정식의 계수가 모두 실수이므로 복소근은 반드시 켤레쌍으로 나타난다. 따라서 근궤적은 실수축에 대하여 대칭이다.
①·②·③ 극점, 원점, 허수축에 대칭이라는 성질은 없다. 근궤적은 개루프 극점에서 출발해 영점(또는 무한원점)에서 끝난다.
①·②·③ 극점, 원점, 허수축에 대칭이라는 성질은 없다. 근궤적은 개루프 극점에서 출발해 영점(또는 무한원점)에서 끝난다.
80번
다음 블록선도의 전달함수(C/A)는?
1. G₂(G₁ + G₃)/(1 + G₂)
2. G₂(G₁ + G₃)/(1 − G₂)
3. G₂(G₁ − G₃)/(1 + G₂)
4. G₂(G₁ + G₃)/(1 + G₃)
정답 1번
해설. ① 가합점 출력을 E라 하면 E = G₁A + G₃A − C, C = G₂E
C = G₂(G₁ + G₃)A − G₂C
C(1 + G₂) = G₂(G₁ + G₃)A
C/A = G₂(G₁ + G₃)/(1 + G₂)
②는 궤환 부호가 반대, ③은 G₃ 경로 부호가 반대, ④는 궤환 경로를 잘못 잡았다.
C = G₂(G₁ + G₃)A − G₂C
C(1 + G₂) = G₂(G₁ + G₃)A
C/A = G₂(G₁ + G₃)/(1 + G₂)
②는 궤환 부호가 반대, ③은 G₃ 경로 부호가 반대, ④는 궤환 경로를 잘못 잡았다.
전기설비기술기준
81번
전선의 접속법으로 틀린 것은?
1. 나전선 상호간의 접속인 경우에는 전선의 세기를 20% 이상 감소시키지 않아야 한다.
2. 두 개 이상의 전선을 병렬로 사용할 때 각 전선의 굵기를 35mm² 이상의 동선을 사용한다.
3. 알루미늄과 동을 사용하는 전선을 접속하는 경우에는 접속 부분에 전기적 부식이 생기지 않아야 한다.
4. 절연전선 상호간을 접속하는 경우에는 접속부분을 절연효력이 있는 것으로 충분히 피복하여야 한다.
정답 2번
해설. ② KEC 123(전선의 접속)에 따라 두 개 이상의 전선을 병렬로 사용하는 경우 각 전선의 굵기는 구리선 50mm² 이상 또는 알루미늄 70mm² 이상으로 해야 한다. 35mm²는 틀렸다.
① 나전선 상호 접속 시 전선의 세기를 20% 이상 감소시키지 않아야 한다.
③ 구리와 알루미늄 접속부는 전기적 부식이 생기지 않도록 한다.
④ 절연전선 접속부는 절연효력이 있는 것으로 충분히 피복한다.
① 나전선 상호 접속 시 전선의 세기를 20% 이상 감소시키지 않아야 한다.
③ 구리와 알루미늄 접속부는 전기적 부식이 생기지 않도록 한다.
④ 절연전선 접속부는 절연효력이 있는 것으로 충분히 피복한다.
82번
전력보안 가공통신선(가공전선로의 지지물에 시설하는 것이 아닌 것)을 도로(차도와 인도의 구별이 있는 도로는 차도) 위에 시설하는 경우 지표상 높이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가? (단, 교통에 지장을 줄 우려가 없는 경우는 제외한다.)
1. 5
2. 6
3. 6.5
4. 3.5
정답 1번
해설. ① KEC 362.2(전력보안통신선의 시설 높이와 간격)에 따라 전력보안 가공통신선을 도로 위에 시설하는 경우 지표상 5m 이상(교통에 지장이 없으면 4.5m까지 감할 수 있음)으로 한다.
② 6m는 가공전선로 지지물에 시설하는 통신선이 도로를 횡단하는 경우, ③ 6.5m는 철도·궤도 횡단 시 레일면상, ④ 3.5m는 그 밖의 장소의 지표상 높이이다.
※ 현행 KEC 362.2 기준에 맞게 보기를 고쳤다.
② 6m는 가공전선로 지지물에 시설하는 통신선이 도로를 횡단하는 경우, ③ 6.5m는 철도·궤도 횡단 시 레일면상, ④ 3.5m는 그 밖의 장소의 지표상 높이이다.
※ 현행 KEC 362.2 기준에 맞게 보기를 고쳤다.
83번
변압기 등 절연유를 함유한 기기의 절연유 누설에 대한 보호 기준이다. ㉠, ㉡에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
· 옥내기기가 위치한 구역의 주위에 누설되는 절연유가 스며들지 않는 바닥에 (㉠)을(를) 시설하거나 건축물 안에 지정된 보존구역으로 집유한다.
· 옥외설비에 집유조 및 집수탱크가 시설되는 경우 집수탱크는 (㉡) 용량 변압기의 유량에 대한 집유능력이 있어야 한다.
· 옥내기기가 위치한 구역의 주위에 누설되는 절연유가 스며들지 않는 바닥에 (㉠)을(를) 시설하거나 건축물 안에 지정된 보존구역으로 집유한다.
· 옥외설비에 집유조 및 집수탱크가 시설되는 경우 집수탱크는 (㉡) 용량 변압기의 유량에 대한 집유능력이 있어야 한다.
1. ㉠ 측벽, ㉡ 최소
2. ㉠ 유출방지 턱, ㉡ 최대
3. ㉠ 소화기, ㉡ 평균
4. ㉠ 유출방지 턱, ㉡ 최소
정답 2번
해설. ② KEC 311.7(절연유 누설에 대한 보호)에 따라 옥내기기 구역 주위의 바닥에는 유출방지 턱을 시설하거나 지정된 보존구역으로 집유하고, 옥외설비의 집수탱크는 최대 용량 변압기의 유량을 모을 수 있어야 한다.
①·③ 측벽·소화기는 규정된 설비가 아니며, ①·③·④의 최소·평균 용량으로는 가장 큰 변압기의 절연유가 모두 새어 나올 때 감당할 수 없다.
※ 현행 KEC 311.7 기준에 맞게 보기를 고쳤다.
①·③ 측벽·소화기는 규정된 설비가 아니며, ①·③·④의 최소·평균 용량으로는 가장 큰 변압기의 절연유가 모두 새어 나올 때 감당할 수 없다.
※ 현행 KEC 311.7 기준에 맞게 보기를 고쳤다.
84번
사용전압이 몇 V를 초과하는 특고압 가공전선과 가공 약전류 전선 등은 동일 지지물에 시설하여서는 아니 되는가?
1. 6600
2. 22900
3. 30000
4. 35000
정답 4번
해설. ④ KEC 333.19(특고압 가공전선과 가공약전류전선 등의 공용설치)에 따라 사용전압이 35kV를 초과하는 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등은 동일 지지물에 시설하여서는 안 된다.
35kV 이하인 경우에는 제2종 특고압 보안공사, 특고압 가공전선은 케이블 사용(또는 규정 굵기의 연선), 가공약전류전선과 2m(케이블이면 0.5m) 이상 간격 등의 조건으로 공용설치할 수 있다.
35kV 이하인 경우에는 제2종 특고압 보안공사, 특고압 가공전선은 케이블 사용(또는 규정 굵기의 연선), 가공약전류전선과 2m(케이블이면 0.5m) 이상 간격 등의 조건으로 공용설치할 수 있다.
85번
고압 가공전선으로 사용한 경동선은 안전율이 얼마 이상인 이도로 시설하여야 하는가?
1. 2.0
2. 2.2
3. 2.5
4. 3.0
정답 2번
해설. ② KEC 332.4(고압 가공전선의 안전율)에 따라 고압 가공전선은 케이블인 경우 이외에는 경동선 또는 내열 동합금선은 안전율 2.2 이상, 그 밖의 전선은 2.5 이상이 되는 처짐정도(이도)로 시설한다.
따라서 경동선은 2.2 이상이다. ③ 2.5는 경동선·내열 동합금선 이외의 전선에 적용한다.
따라서 경동선은 2.2 이상이다. ③ 2.5는 경동선·내열 동합금선 이외의 전선에 적용한다.
86번
주상변압기 전로의 절연내력을 시험할 때 최대 사용전압이 23000V인 권선으로서 중성점 접지식 전로(중성선을 가지는 것으로서 그 중성선에 다중접지를 한 것)에 접속하는 것의 시험전압(V)은?
1. 16560
2. 21160
3. 25300
4. 28750
정답 2번
해설. ② KEC 135(변압기 전로의 절연내력) 표 135-1에 따라 최대 사용전압 7kV 초과 25kV 이하의 권선으로서 중성점 다중접지식 전로에 접속하는 것은 최대 사용전압의 0.92배의 전압으로 시험한다.
시험전압 = 23000 × 0.92 = 21160V
① 16560은 0.72배, ③ 25300은 1.1배, ④ 28750은 1.25배에 해당한다.
시험전압 = 23000 × 0.92 = 21160V
① 16560은 0.72배, ③ 25300은 1.1배, ④ 28750은 1.25배에 해당한다.
87번
특고압 가공전선이 건조물과 제1차 접근 상태로 시설되는 경우에 특고압 가공전선로는 어떤 보안공사를 하여야 하는가?
1. 고압 보안공사
2. 제1종 특고압 보안공사
3. 제2종 특고압 보안공사
4. 제3종 특고압 보안공사
정답 4번
해설. ④ KEC 333.23(특고압 가공전선과 건조물의 접근)에 따라 특고압 가공전선이 건조물과 제1차 접근상태로 시설되는 경우 특고압 가공전선로는 제3종 특고압 보안공사에 의한다.
제2차 접근상태에서는 35kV 이하이면 제2종, 35kV 초과이면 제1종 특고압 보안공사로 더 엄격해진다. ① 고압 보안공사는 고압 가공전선로에 적용한다.
제2차 접근상태에서는 35kV 이하이면 제2종, 35kV 초과이면 제1종 특고압 보안공사로 더 엄격해진다. ① 고압 보안공사는 고압 가공전선로에 적용한다.
88번
철도·궤도 또는 자동차도 전용터널 안 전선로에 경동선을 저압 및 고압 전선으로 사용하는 경우 경동선의 지름은 몇 mm 이상인가?
1. 저압: 2.6mm 이상, 고압: 3.2mm 이상
2. 저압: 2.6mm 이상, 고압: 4mm 이상
3. 저압: 3.2mm 이상, 고압: 4mm 이상
4. 저압: 3.2mm 이상, 고압: 4.5mm 이상
정답 2번
해설. ② KEC 335.1(터널 안 전선로의 시설)에 따라 철도·궤도 또는 자동차도 전용터널 안에서
· 저압: 인장강도 2.30kN 이상의 절연전선 또는 지름 2.6mm 이상 경동선의 절연전선(애자공사, 레일면상·노면상 2.5m 이상)
· 고압: 인장강도 5.26kN 이상 또는 지름 4mm 이상 경동선의 고압(특고압) 절연전선(레일면상·노면상 3m 이상)
을 사용한다.
· 저압: 인장강도 2.30kN 이상의 절연전선 또는 지름 2.6mm 이상 경동선의 절연전선(애자공사, 레일면상·노면상 2.5m 이상)
· 고압: 인장강도 5.26kN 이상 또는 지름 4mm 이상 경동선의 고압(특고압) 절연전선(레일면상·노면상 3m 이상)
을 사용한다.
89번
특고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 철탑은 상시 상정하중 또는 이상 시 상정하중 의 몇 배의 하중 중 큰 것에 견뎌야 하는가? (단, 완금류는 제외한다.)
1. 1/2
2. 2/3
3. 1
4. 3/2
정답 2번
해설. ② KEC 333.12(특고압 가공전선로의 철주·철근 콘크리트주 또는 철탑의 강도)에 따라 철탑은 고온·저온 어느 계절에서도 상시 상정하중 또는 이상 시 상정하중의 3분의 2배(완금류는 1배)의 하중 중 큰 것에 견디는 강도여야 한다.
따라서 2/3배이다. ③ 1배는 완금류, 철주·철근 콘크리트주의 상시 상정하중에 적용하는 값이다.
따라서 2/3배이다. ③ 1배는 완금류, 철주·철근 콘크리트주의 상시 상정하중에 적용하는 값이다.
90번
특고압 가공전선로에 케이블을 사용하여 조가선에 행거로 시설하는 경우 행거의 간격은 몇 m 이하로 하여야 하는가?
1. 0.2
2. 0.3
3. 0.5
4. 1.0
정답 3번
해설. ③ KEC 333.3(특고압 가공케이블의 시설)에 따라 케이블을 조가선에 행거로 시설하는 경우 행거의 간격은 0.5m 이하로 한다.
조가선에 접촉시켜 금속 테이프 등을 나선형으로 감아 붙이는 경우는 0.2m 이하 간격이다. 조가선은 인장강도 13.93kN 이상의 연선 또는 단면적 22mm² 이상의 아연도강연선이며, 조가선과 케이블 피복의 금속체는 140에 준하여 접지한다.
※ 현행 KEC 333.3 기준에 맞게 보기를 고쳤다.
조가선에 접촉시켜 금속 테이프 등을 나선형으로 감아 붙이는 경우는 0.2m 이하 간격이다. 조가선은 인장강도 13.93kN 이상의 연선 또는 단면적 22mm² 이상의 아연도강연선이며, 조가선과 케이블 피복의 금속체는 140에 준하여 접지한다.
※ 현행 KEC 333.3 기준에 맞게 보기를 고쳤다.
91번
전자 개폐기의 조작회로 또는 초인벨·경보벨 등에 접속하는 소세력 회로는 최대 사용전압이 몇 V 이하인 전로를 말하는가? (단, 이 회로에 전기를 공급하기 위한 절연변압기의 사용전압은 대지전압 300V 이하이다.)
1. 60
2. 80
3. 100
4. 150
정답 1번
해설. ① KEC 241.14(소세력 회로)에 따라 소세력 회로는 전자 개폐기의 조작회로 또는 초인벨·경보벨 등에 접속하는 전로로서 최대 사용전압이 60V 이하인 것을 말한다. 전원은 대지전압 300V 이하의 절연변압기이어야 한다.
최대 사용전류는 15V 이하 5A, 15V 초과 30V 이하 3A, 30V 초과 1.5A 이하로 제한된다.
※ 현행 KEC 241.14 기준에 맞게 문제를 고쳤다.
최대 사용전류는 15V 이하 5A, 15V 초과 30V 이하 3A, 30V 초과 1.5A 이하로 제한된다.
※ 현행 KEC 241.14 기준에 맞게 문제를 고쳤다.
92번
라이팅덕트공사에 의한 저압 옥내배선에서 덕트의 지지점 간의 거리는 몇 m 이하인가?
1. 2
2. 3
3. 4
4. 5
정답 1번
해설. ① KEC 232.71.1(라이팅덕트공사 시설조건)에 따라 덕트의 지지점 간의 거리는 2m 이하로 한다.
그 밖에 덕트는 조영재에 견고하게 붙이고, 끝부분은 막으며, 개구부는 아래로 향하게 하고, 조영재를 관통하지 않게 시설한다. 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 장소에는 지락차단장치를 시설한다.
그 밖에 덕트는 조영재에 견고하게 붙이고, 끝부분은 막으며, 개구부는 아래로 향하게 하고, 조영재를 관통하지 않게 시설한다. 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 장소에는 지락차단장치를 시설한다.
93번
특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 통신선과 삭도 또는 다른 가공약전류 전선 등 사이의 간격은 몇 cm 이상으로 하여야 하는가? (단, 통신선은 케이블이다.)
1. 30
2. 40
3. 50
4. 60
정답 2번
해설. ② KEC 362.2의 5(특고압 가공전선로 지지물에 시설하는 통신선의 교차)에 따라 통신선과 삭도 또는 다른 가공약전류 전선 등 사이의 간격은 0.8m(통신선이 케이블 또는 광섬유 케이블일 때는 0.4m) 이상으로 한다.
통신선이 케이블이므로 0.4m = 40cm 이상이다.
통신선이 케이블이므로 0.4m = 40cm 이상이다.
94번
피뢰기 설치기준으로 틀린 것은?
1. 가공전선로와 특고압 전선로가 접속되는 곳
2. 고압 및 특고압 가공전선로로부터 공급 받는 수용장소의 인입구
3. 발전소∙변전소 또는 이에 준하는 장소의 가공전선의 인입구 및 인출구
4. 특고압 가공전선로에 접속하는 배전용 변압기의 고압측 및 특고압측
정답 1번
해설. ① KEC 341.13(피뢰기의 시설)에 규정된 장소는 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳이다. 가공전선로와 특고압 전선로가 접속되는 곳은 규정에 없다.
② 고압 및 특고압 가공전선로로부터 공급받는 수용장소의 인입구
③ 발전소·변전소 등의 가공전선 인입구 및 인출구
④ 특고압 가공전선로에 접속하는 배전용 변압기의 고압측 및 특고압측
※ 현행 KEC 341.13 기준에 맞게 보기를 고쳤다.
② 고압 및 특고압 가공전선로로부터 공급받는 수용장소의 인입구
③ 발전소·변전소 등의 가공전선 인입구 및 인출구
④ 특고압 가공전선로에 접속하는 배전용 변압기의 고압측 및 특고압측
※ 현행 KEC 341.13 기준에 맞게 보기를 고쳤다.
95번
전기사용 장소의 사용전압이 220V인 저압 전로(SELV·PELV가 아닌 전로)의 전선 상호간 및 전로와 대지 사이의 절연저항 값으로 옳은 것은?
1. 0.1MΩ 이상으로 유지하여야 한다.
2. 0.5MΩ 이상으로 유지하여야 한다.
3. 1.0MΩ 이상으로 유지하여야 한다.
4. 2.0MΩ 이상으로 유지하여야 한다.
정답 3번
해설. ③ 전기설비기술기준 제52조(저압전로의 절연성능)에 따라
· SELV 및 PELV(DC 시험전압 250V): 0.5MΩ 이상
· FELV를 포함한 500V 이하(DC 500V): 1.0MΩ 이상
· 500V 초과(DC 1000V): 1.0MΩ 이상
사용전압 220V인 일반 저압 전로는 500V 이하이므로 1.0MΩ 이상이다.
※ 현행 전기설비기술기준 제52조 기준에 맞게 문제를 고쳤다.
· SELV 및 PELV(DC 시험전압 250V): 0.5MΩ 이상
· FELV를 포함한 500V 이하(DC 500V): 1.0MΩ 이상
· 500V 초과(DC 1000V): 1.0MΩ 이상
사용전압 220V인 일반 저압 전로는 500V 이하이므로 1.0MΩ 이상이다.
※ 현행 전기설비기술기준 제52조 기준에 맞게 문제를 고쳤다.
96번
길이 16m, 설계하중 8.2kN의 철근 콘크리트주를 지반이 튼튼한 곳에 시설하는 경우 지지물 기초의 안전율과 무관하려면 땅에 묻는 깊이를 몇 m 이상으로 하여야 하는가?
1. 2.0
2. 2.5
3. 2.8
4. 3.2
정답 3번
해설. ③ KEC 331.7(가공전선로 지지물의 기초의 안전율)에 따라 설계하중 6.8kN 이하이면 전체 길이 15m 초과 시 묻는 깊이 2.5m 이상이다.
설계하중이 6.8kN 초과 9.8kN 이하이고 길이 14m 이상 20m 이하인 철근 콘크리트주는 이 기준보다 30cm를 더한다.
묻는 깊이 = 2.5 + 0.3 = 2.8m 이상
설계하중이 6.8kN 초과 9.8kN 이하이고 길이 14m 이상 20m 이하인 철근 콘크리트주는 이 기준보다 30cm를 더한다.
묻는 깊이 = 2.5 + 0.3 = 2.8m 이상
97번
고압 보안공사를 할 때 지지물로 B종 철근 콘크리트주를 사용하면 그 지지물 간 거리(경간)는 몇 m 이하인가?
1. 75
2. 100
3. 150
4. 200
정답 3번
해설. ③ KEC 332.10(고압 보안공사) 표 332.10-1에 따라 지지물 간 거리는
· 목주·A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주: 100m 이하
· B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주: 150m 이하
· 철탑: 400m 이하
따라서 B종 철근 콘크리트주는 150m 이하이다.
· 목주·A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주: 100m 이하
· B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주: 150m 이하
· 철탑: 400m 이하
따라서 B종 철근 콘크리트주는 150m 이하이다.
98번
사용전압이 400V 이하인 저압 옥내배선으로서 전광표시장치 또는 제어회로 등에 사용하는 배선에 연동선을 사용하고 이를 합성수지관공사·금속관공사 등으로 시설하는 경우 전선의 단면적은 몇 mm² 이상이어야 하는가?
1. 0.75
2. 1.5
3. 2.5
4. 4
정답 2번
해설. ② KEC 231.3.1(저압 옥내배선의 사용전선)에 따라 저압 옥내배선은 단면적 2.5mm² 이상의 연동선을 쓰는 것이 원칙이나, 사용전압 400V 이하인 전광표시장치·제어회로 등의 배선에 단면적 1.5mm² 이상의 연동선을 합성수지관·금속관·금속몰드·금속덕트·플로어덕트·셀룰러덕트공사로 시설하는 경우는 예외이다.
① 0.75mm²는 다심케이블·코드 등을 쓰는 경우, ③ 2.5mm²는 일반 원칙이다.
※ 현행 KEC 231.3.1 기준에 맞게 보기를 고쳤다.
① 0.75mm²는 다심케이블·코드 등을 쓰는 경우, ③ 2.5mm²는 일반 원칙이다.
※ 현행 KEC 231.3.1 기준에 맞게 보기를 고쳤다.
99번
애자공사에 의한 저압 옥내배선을 시설할 때 사용전압이 400V 초과인 경우 전선과 조영재 사이의 간격은 몇 cm 이상이어야 하는가? (단, 건조한 장소임)
1. 2.5
2. 5
3. 7.5
4. 10
정답 1번
해설. ① KEC 232.56.1(애자공사 시설조건)에 따라 전선과 조영재 사이의 간격은 사용전압 400V 이하이면 25mm 이상, 400V 초과이면 45mm(건조한 장소는 25mm) 이상이다.
따라서 건조한 장소에서 400V 초과이면 2.5cm 이상이다. 전선 상호 간격은 6cm 이상이다.
※ 현행 KEC 232.56.1 기준에 맞게 문제를 고쳤다.
따라서 건조한 장소에서 400V 초과이면 2.5cm 이상이다. 전선 상호 간격은 6cm 이상이다.
※ 현행 KEC 232.56.1 기준에 맞게 문제를 고쳤다.
100번
건조한 곳에 시설하고 또한 내부를 건조한 상태로 사용하는 진열장 안의 저압 옥내배선을 코드 또는 캡타이어케이블로 직접 조영재에 밀착하여 배선할 수 있는 사용전압은 몇 V 이하인가?
1. 110
2. 220
3. 400
4. 380
정답 3번
해설. ③ KEC 234.8(진열장 또는 이와 유사한 것의 내부 배선)에 따라 건조한 장소에 시설하고 내부를 건조한 상태로 사용하는 진열장 등의 내부에 사용전압이 400V 이하인 배선을 외부에서 잘 보이는 장소에 한하여 코드 또는 캡타이어케이블로 직접 조영재에 밀착하여 배선할 수 있다. 이 전선은 단면적 0.75mm² 이상이어야 한다.
※ 현행 KEC 234.8 기준에 맞게 문제를 고쳤다.
※ 현행 KEC 234.8 기준에 맞게 문제를 고쳤다.
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