전기공사기사 필기 2018년 4회 기출문제
기출문제 100문항 · 제한시간 150분 · 해설 100문항
전기공사기사 2018년 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
출력 P[W], 속도 N[rpm]인 3상 유도전동기의 토크[kg·m]는?
1. 0.25·P/N
2. 0.716·P/N
3. 0.956·P/N
4. 0.975·P/N
정답 4번
해설. ④ T = P/ω = 60P/(2πN)[N·m] 이고 1 kg·m = 9.8 N·m 이므로 T = 60P/(2π×9.8×N) ≒ 0.975·P/N [kg·m] (P는 W 단위)이다.
P를 kW로 쓰면 T = 975·P/N [kg·m]가 된다. N·m 단위로는 T ≒ 9.55·P/N이다. ①②③의 계수는 이 관계와 맞지 않는다.
P를 kW로 쓰면 T = 975·P/N [kg·m]가 된다. N·m 단위로는 T ≒ 9.55·P/N이다. ①②③의 계수는 이 관계와 맞지 않는다.
2번
리튬전지의 특징이 아닌 것은?
1. 자기방전이 크다.
2. 에너지 밀도가 높다.
3. 기전력이 약 3V 정도로 높다.
4. 동작온도범위가 넓고 장기간 사용이 가능하다.
정답 1번
해설. ① 리튬전지는 자기방전이 매우 작아 장기 보존성이 좋다. 따라서 "자기방전이 크다"는 특징이 아니다.
②③④ 리튬은 가볍고 전위가 낮아 에너지 밀도가 높고, 기전력이 약 3 V로 높으며, 동작온도 범위가 넓고 수명이 길다.
②③④ 리튬은 가볍고 전위가 낮아 에너지 밀도가 높고, 기전력이 약 3 V로 높으며, 동작온도 범위가 넓고 수명이 길다.
3번
트랜지스터의 안정도가 제일 좋은 바이어스법은?
1. 고정 바이어스
2. 조합 바이어스
3. 전압궤환 바이어스
4. 전류궤환 바이어스
정답 2번
해설. ② 조합(전류궤환+전압궤환) 바이어스는 이미터 저항에 의한 전류궤환과 컬렉터-베이스 저항에 의한 전압궤환을 함께 써서 안정도가 가장 좋다.
① 고정 바이어스는 안정도가 가장 나쁘고, ③ 전압궤환, ④ 전류궤환 바이어스는 한 가지 궤환만 써서 조합 바이어스보다 안정도가 떨어진다.
① 고정 바이어스는 안정도가 가장 나쁘고, ③ 전압궤환, ④ 전류궤환 바이어스는 한 가지 궤환만 써서 조합 바이어스보다 안정도가 떨어진다.
4번
지름 2m의 작업면의 중심 바로 위 1m의 높이에서 각 방향의 광도가 100cd 되는 광원 1개로 조명할 때의 조명률은 약 몇 %인가?
1. 10
2. 15
3. 48
4. 65
정답 2번
해설. ② 풀이: 광원에서 작업면 가장자리를 보는 반각 θ는 tanθ = 1/1 → θ = 45°, cosθ = 1/√2.
입체각 ω = 2π(1 − cosθ) = 2π(1 − 0.707) ≒ 1.84 sr → 작업면 입사 광속 F = Iω = 100 × 1.84 ≒ 184 lm.
전광속 F₀ = 4πI = 4π × 100 ≒ 1257 lm → 조명률 U = 184/1257 ≒ 0.146 ≒ 15 %.
입체각 ω = 2π(1 − cosθ) = 2π(1 − 0.707) ≒ 1.84 sr → 작업면 입사 광속 F = Iω = 100 × 1.84 ≒ 184 lm.
전광속 F₀ = 4πI = 4π × 100 ≒ 1257 lm → 조명률 U = 184/1257 ≒ 0.146 ≒ 15 %.
5번
전등효율이 14lm/W인 100W LED 전등의 구면광도는 약 몇 cd인가?
1. 95
2. 111
3. 120
4. 127
정답 2번
해설. ② 풀이: 전광속 F = 효율 × 전력 = 14 × 100 = 1400 lm.
균등 점광원으로 보면 구면광도 I = F/4π = 1400/(4π) ≒ 111.4 cd ≒ 111 cd.
나머지 값은 F = 4πI 관계와 맞지 않는다.
균등 점광원으로 보면 구면광도 I = F/4π = 1400/(4π) ≒ 111.4 cd ≒ 111 cd.
나머지 값은 F = 4πI 관계와 맞지 않는다.
6번
금속이나 반도체에 전류를 흘리고 이것과 직각 방향으로 자계를 가하면 전류와 자계가 이루는 면에 직각 방향으로 기전력이 발생한다. 이러한 현상은?
1. 홀(hall) 효과
2. 핀치(pinch) 효과
3. 제벡(seebeck) 효과
4. 펠티에(peltier) 효과
정답 1번
해설. ① 전류가 흐르는 도체·반도체에 직각으로 자계를 가하면 로렌츠 힘으로 전하가 한쪽으로 몰려 전류와 자계 모두에 직각인 방향으로 기전력이 생기는 현상이 홀 효과이다.
② 핀치 효과는 전류의 자장에 의한 수축, ③ 제벡 효과는 두 금속 접합점의 온도차에 의한 기전력, ④ 펠티에 효과는 전류에 의한 접합점의 흡열·발열이다.
② 핀치 효과는 전류의 자장에 의한 수축, ③ 제벡 효과는 두 금속 접합점의 온도차에 의한 기전력, ④ 펠티에 효과는 전류에 의한 접합점의 흡열·발열이다.
7번
단상 유도전동기 중 기동 토크가 가장 큰 것은?
1. 반발 기동형
2. 분상 기동형
3. 콘덴서 기동형
4. 세이딩 코일형
정답 1번
해설. ① 단상 유도전동기의 기동 토크 크기는 반발 기동형 > 반발 유도형 > 콘덴서 기동형 > 분상 기동형 > 셰이딩 코일형 순이다.
따라서 반발 기동형이 가장 크고, 셰이딩 코일형이 가장 작다.
따라서 반발 기동형이 가장 크고, 셰이딩 코일형이 가장 작다.
8번
형태가 복잡하게 생긴 금속 제품을 균일하게 가열하는데 가장 적합한 가열방식은?
1. 염욕로
2. 흑연화로
3. 카보런덤로
4. 페로알로이로
정답 1번
해설. ① 염욕로는 용융된 염(鹽)의 욕 속에 금속을 담가 가열하므로 형태가 복잡한 제품도 전체가 고르게 가열되어 담금질·뜨임 등 열처리에 적합하다.
② 흑연화로, ③ 카보런덤로, ④ 페로알로이로는 흑연·탄화규소·합금철을 만드는 저항로·아크로로, 제품의 균일 가열용이 아니다.
② 흑연화로, ③ 카보런덤로, ④ 페로알로이로는 흑연·탄화규소·합금철을 만드는 저항로·아크로로, 제품의 균일 가열용이 아니다.
9번
일정 전류를 통하는 도체의 온도상승 θ와 반지름 r의 관계는?
1. θ = k·r⁻²
2. θ = k·r⁻³
3. θ = k·r^(−2/3)
4. θ = k·r^(−3/2)
정답 2번
해설. ② 풀이: 발열 P = I²R = I²ρl/(πr²) ∝ r⁻², 방열은 표면적 2πrl 에 비례하므로 P = h·2πrl·θ.
두 식을 같게 놓으면 θ ∝ r⁻²/r = r⁻³ → θ = k·r⁻³.
즉, 같은 전류에서 도체가 굵을수록 온도상승은 반지름의 세제곱에 반비례하여 작아진다.
두 식을 같게 놓으면 θ ∝ r⁻²/r = r⁻³ → θ = k·r⁻³.
즉, 같은 전류에서 도체가 굵을수록 온도상승은 반지름의 세제곱에 반비례하여 작아진다.
10번
열차의 설비에 의한 전력 소비량을 감소시키는 방법이 아닌 것은?
1. 회생제동을 한다.
2. 직병렬 제어를 한다.
3. 기어비를 크게 한다.
4. 차량의 중량을 경감한다.
정답 3번
해설. ③ 기어비를 크게 하면 같은 열차 속도에서 전동기 회전수가 높아질 뿐 차량의 주행 저항이나 소비 에너지를 줄이지 못하므로 전력 소비 감소 방법이 아니다.
① 회생제동은 제동 에너지를 전원으로 되돌리고, ② 직병렬 제어는 기동 시 저항손을 줄이며, ④ 차량 중량을 줄이면 주행 저항과 가속 에너지가 줄어든다.
① 회생제동은 제동 에너지를 전원으로 되돌리고, ② 직병렬 제어는 기동 시 저항손을 줄이며, ④ 차량 중량을 줄이면 주행 저항과 가속 에너지가 줄어든다.
11번
금속관(규격품) 1본의 길이는 약 몇 m인가?
1. 4.44
2. 3.66
3. 3.56
4. 3.3
정답 2번
해설. ② 금속관(전선관) 1본의 표준 길이는 3.66 m(12 ft)이다.
후강·박강 전선관 모두 한쪽 끝에 커플링을 붙여 3.66 m 단위로 생산되며, 나머지 값은 규격 길이가 아니다. 공사 물량 산출 시 이 길이로 본 수를 계산한다.
후강·박강 전선관 모두 한쪽 끝에 커플링을 붙여 3.66 m 단위로 생산되며, 나머지 값은 규격 길이가 아니다. 공사 물량 산출 시 이 길이로 본 수를 계산한다.
12번
지선과 지선용 근가를 연결하는 금구는?
1. 볼쇄클
2. U볼트
3. 지선 롯트
4. 지선밴드
정답 3번
해설. ③ 지선 롯트(지선 로드)는 지선용 근가(지선 앵커 블록)에 연결되어 땅 위로 나와 지선과 근가를 이어 주는 금구이다.
① 볼쇄클은 현수애자 연결용, ② U볼트는 근가·완금 고정용, ④ 지선밴드는 전주에 지선을 붙이는 밴드이다.
① 볼쇄클은 현수애자 연결용, ② U볼트는 근가·완금 고정용, ④ 지선밴드는 전주에 지선을 붙이는 밴드이다.
13번
비포장 퓨즈의 종류가 아닌 것은?
1. 실퓨즈
2. 핀퓨즈
3. 고리퓨즈
4. 플러그퓨즈
정답 4번
해설. ④ 플러그퓨즈는 가용체를 자기(磁器) 등의 용기에 넣은 포장 퓨즈이다.
①②③ 실퓨즈·핀퓨즈·고리퓨즈는 가용체가 밖으로 드러난 비포장 퓨즈이다. 비포장 퓨즈에는 이 밖에 판퓨즈 등이 있다.
①②③ 실퓨즈·핀퓨즈·고리퓨즈는 가용체가 밖으로 드러난 비포장 퓨즈이다. 비포장 퓨즈에는 이 밖에 판퓨즈 등이 있다.
14번
수전설비를 주차단장치의 구성으로 분류하는 방법이 아닌 것은?
1. CB형
2. PF-S형
3. PF-CB형
4. PF-PF형
정답 4번
해설. ④ 수전설비는 주차단장치 구성에 따라 CB형(차단기), PF-CB형(전력퓨즈+차단기), PF-S형(전력퓨즈+고압 개폐기)으로 나눈다.
전력퓨즈만 두 번 겹친 PF-PF형이라는 구성은 없다. PF-S형은 소용량 수전에 쓰이며, 큰 설비는 CB형·PF-CB형을 쓴다.
전력퓨즈만 두 번 겹친 PF-PF형이라는 구성은 없다. PF-S형은 소용량 수전에 쓰이며, 큰 설비는 CB형·PF-CB형을 쓴다.
15번
행거밴드란 무엇인가?
1. 완금을 전주에 설치하는데 필요한 밴드
2. 완금에 암타이를 고정시키기 위한 밴드
3. 전주 자체에 변압기를 고정시키기 위한 밴드
4. 전주에 COS 또는 LA를 고정시키기 위한 밴드
정답 3번
해설. ③ 행거밴드는 주상변압기를 전주에 직접 고정할 때 쓰는 밴드이다.
① 완금을 전주에 설치할 때는 완금밴드, ② 암타이 고정은 암타이밴드, ④ COS·LA 고정은 브래킷·COS 밴드 등을 쓴다.
① 완금을 전주에 설치할 때는 완금밴드, ② 암타이 고정은 암타이밴드, ④ COS·LA 고정은 브래킷·COS 밴드 등을 쓴다.
16번
백열전구의 앵커에 사용되는 재료는?
1. 철
2. 크롬
3. 망간
4. 몰리브덴
정답 4번
해설. ④ 백열전구의 앵커(필라멘트 지지선)는 고온에서도 강도를 유지하고 팽창이 적은 몰리브덴선을 쓴다.
도입선은 듀멧선, 필라멘트는 텅스텐이 쓰인다. 철·크롬·망간은 앵커 재료가 아니다.
도입선은 듀멧선, 필라멘트는 텅스텐이 쓰인다. 철·크롬·망간은 앵커 재료가 아니다.
17번
저압의 전선로 및 인입선의 중성선 또는 접지측 전선을 애자의 빛깔에 의하여 식별하는 경우 어떤 빛깔의 애자를 사용하는가?
1. 흑색
2. 청색
3. 녹색
4. 백색
정답 2번
해설. ② 저압 전선로·인입선에서 중성선 또는 접지측 전선을 애자 빛깔로 식별할 때는 청색 애자를 쓰고, 다른 전선에는 백색 애자를 쓴다.
현행 KEC 121.2 전선 식별색에서도 중성선(N)은 청색이다. 흑색·녹색은 해당하지 않는다.
현행 KEC 121.2 전선 식별색에서도 중성선(N)은 청색이다. 흑색·녹색은 해당하지 않는다.
18번
방전등의 일종으로서 효율이 대단히 좋으며, 광색은 순황색이고 연기나 안개 속을 잘 투과하며 대비성이 좋은 것은?
1. 수은등
2. 형광등
3. 나트륨등
4. 요오드등
정답 3번
해설. ③ 나트륨등은 589 nm 부근의 순황색 단색광을 내며 발광효율이 매우 높고, 파장이 길어 연기·안개 속 투과력이 좋고 대비성이 좋아 터널·도로 조명에 쓴다.
① 수은등은 청백색, ② 형광등은 백색 계열, ④ 요오드등(할로겐등)은 백열전구 계열로 순황색광이 아니다.
① 수은등은 청백색, ② 형광등은 백색 계열, ④ 요오드등(할로겐등)은 백열전구 계열로 순황색광이 아니다.
19번
금속덕트 공사에서 금속덕트의 설명으로 틀린 것은?
1. 덕트 철판의 두께가 1.2mm 이상일 것
2. 폭이 40mm 이상인 철판으로 제작할 것
3. 덕트의 바깥면만 산화방지를 위한 아연도금을 할 것
4. 덕트의 안쪽 면은 전선의 피복을 손상시키는 돌기가 없을 것
정답 3번
해설. ③ 금속덕트는 안쪽 면과 바깥 면 모두에 산화 방지를 위한 아연도금 또는 동등 이상의 도장을 하여야 하므로 "바깥면만"은 틀리다.
①② 폭 40 mm 이상, 두께 1.2 mm 이상의 철판으로 견고하게 제작하고, ④ 안쪽 면에는 전선 피복을 손상시키는 돌기가 없어야 한다.
※ 현행 KEC 232.31.2 기준에 맞게 보기를 고쳤다.
①② 폭 40 mm 이상, 두께 1.2 mm 이상의 철판으로 견고하게 제작하고, ④ 안쪽 면에는 전선 피복을 손상시키는 돌기가 없어야 한다.
※ 현행 KEC 232.31.2 기준에 맞게 보기를 고쳤다.
20번
보호계전기의 종류가 아닌 것은?
1. ASS
2. OVR
3. SGR
4. OCGR
정답 1번
해설. ① ASS(자동고장구분개폐기)는 수전 인입구에서 고장 구간을 자동 분리하는 개폐기로 보호계전기가 아니다.
② OVR 과전압 계전기, ③ SGR 선택지락 계전기, ④ OCGR 지락과전류 계전기는 모두 보호계전기이다.
② OVR 과전압 계전기, ③ SGR 선택지락 계전기, ④ OCGR 지락과전류 계전기는 모두 보호계전기이다.
광고
전력공학
21번
밸런서의 설치가 가장 필요한 배전방식은?
1. 단상 2선식
2. 단상 3선식
3. 3상 3선식
4. 3상 4선식
정답 2번
해설. ② 단상 3선식은 부하가 불평형이면 중성선 전류로 양쪽 전압이 불평형해지고, 중성선이 끊어지면 경부하 쪽 전압이 크게 오른다. 이를 막기 위해 선로 끝에 권수비 1:1의 단권변압기인 밸런서를 설치한다.
①③④ 방식에서는 밸런서가 필요하지 않다.
①③④ 방식에서는 밸런서가 필요하지 않다.
22번
전력용 피뢰기에서 직렬 갭의 주된 사용 목적은?
1. 충격방전 개시전압을 높게 하기 위함
2. 방전내량을 크게 하고 장시간 사용하여도 열화를 적게 하기 위함
3. 상시는 누설전류를 방지하고 충격파 방전 종료 후에는 속류를 즉시 차단하기 위함
4. 충격파가 침입할 때 대지에 흐르는 방전전류를 크게하여 제한전압을 낮게 하기 위함
정답 3번
해설. ③ 직렬 갭은 평상시 특성요소를 선로와 분리하여 누설전류가 흐르지 않게 하고, 충격파 방전이 끝난 뒤 뒤따르는 상용주파 속류를 차단하는 역할을 한다.
① 방전개시전압은 낮게, ④ 제한전압을 낮추는 것은 특성요소의 역할이며, ② 방전내량·열화 특성도 특성요소와 관계된다.
① 방전개시전압은 낮게, ④ 제한전압을 낮추는 것은 특성요소의 역할이며, ② 방전내량·열화 특성도 특성요소와 관계된다.
23번
최소 동작 전류값 이상이면 일정한 시간에 동작하는 특성을 갖는 계전기는?
1. 정한시 계전기
2. 반한시 계전기
3. 순한시 계전기
4. 반한시성 정한시 계전기
정답 1번
해설. ① 정한시 계전기는 동작 전류값 이상이면 전류 크기와 관계없이 일정한 시간 뒤에 동작한다.
② 반한시는 전류가 클수록 빨리 동작, ③ 순한시는 즉시 동작, ④ 반한시성 정한시는 일정 전류까지 반한시, 그 이상에서 정한시 특성을 가진다.
② 반한시는 전류가 클수록 빨리 동작, ③ 순한시는 즉시 동작, ④ 반한시성 정한시는 일정 전류까지 반한시, 그 이상에서 정한시 특성을 가진다.
24번
3상 송전계통에서 수전단 전압이 60000V, 전류가 200A, 선로의 저항이 9Ω, 리액턴스가 13Ω일 때, 송전단 전압과 전압강하율은 약 얼마인가? (단, 수전단 역률은 0.6이라고 한다.)
1. 송전단 전압 : 65473V, 전압강하율 : 9.1%
2. 송전단 전압 : 65473V, 전압강하율 : 8.1%
3. 송전단 전압 : 82453V, 전압강하율 : 9.1%
4. 송전단 전압 : 82453V, 전압강하율 : 8.1%
정답 1번
해설. ① 풀이: Vₛ = Vᵣ + √3·I(Rcosθ + Xsinθ) = 60000 + √3 × 200 × (9 × 0.6 + 13 × 0.8)
= 60000 + 346.4 × 15.8 ≒ 65473 V.
전압강하율 ε = (Vₛ − Vᵣ)/Vᵣ × 100 = 5473/60000 × 100 ≒ 9.1 %.
= 60000 + 346.4 × 15.8 ≒ 65473 V.
전압강하율 ε = (Vₛ − Vᵣ)/Vᵣ × 100 = 5473/60000 × 100 ≒ 9.1 %.
25번
화력발전소의 위치를 선정할 때 고려하지 않아도 되는 것은?
1. 전력 수요지에 가까울 것
2. 바람이 불지 않도록 산으로 둘러싸여 있을 것
3. 값이 싸고 풍부한 용수와 냉각수를 얻을 수 있을 것
4. 연료의 운반과 저장이 편리하며 지반이 견고할 것
정답 2번
해설. ② 화력발전소는 매연·온배수 확산과 대기 환경을 고려해야 하므로 바람이 통하지 않도록 산으로 둘러싸인 곳은 오히려 부적합하다.
① 수요지 근접(송전손실 감소), ③ 풍부한 냉각수, ④ 연료 운반·저장 편리와 견고한 지반은 입지 선정 시 고려사항이다.
① 수요지 근접(송전손실 감소), ③ 풍부한 냉각수, ④ 연료 운반·저장 편리와 견고한 지반은 입지 선정 시 고려사항이다.
26번
변전소 전압의 조정방법 중 선로전압강하 보상기(LDC)의 역할은?
1. 승압기로 저하된 전압을 보상
2. 분로 리액터로 전압상승을 억제
3. 직렬 콘덴서로 선로 리액턴스를 보상
4. 선로의 전압강하를 고려하여 기준 전압을 조정
정답 4번
해설. ④ 선로전압강하 보상기(LDC)는 부하전류에 따른 선로의 전압강하를 모의 계산하여 변전소 송출 전압(기준 전압)을 조정함으로써 부하 끝 전압을 일정하게 유지한다.
①②③은 승압기, 분로 리액터, 직렬 콘덴서의 역할이다.
①②③은 승압기, 분로 리액터, 직렬 콘덴서의 역할이다.
27번
단도체 대신 같은 단면적의 복도체를 사용할 때의 설명으로 옳은 것은?
1. 인덕턴스가 증가한다.
2. 코로나 임계전압이 높아진다.
3. 선로의 작용정전용량이 감소한다.
4. 전선 표면의 전위경도를 증가시킨다.
정답 2번
해설. ② 복도체는 등가 반지름이 커져 전선 표면의 전위경도가 낮아지므로 코로나 임계전압이 높아진다.
① 인덕턴스는 감소, ③ 작용정전용량은 증가, ④ 전위경도는 감소하므로 나머지는 틀리다.
① 인덕턴스는 감소, ③ 작용정전용량은 증가, ④ 전위경도는 감소하므로 나머지는 틀리다.
28번
수차에 있어서 비속도가 높다는 의미는?
1. 속도변동률이 높다는 것이다.
2. 유수의 유속이 빠르다는 것이다.
3. 수차의 실제의 회전수가 높다는 것이다.
4. 유수에 대한 수차 러너의 상대속도가 빠르다는 것이다.
정답 4번
해설. ④ 비속도는 수차를 기하학적으로 닮게 줄여 낙차 1 m에서 1 kW를 낼 때의 회전수로, 값이 크다는 것은 유수에 대한 러너의 상대속도가 빠르다는 뜻이다.
비속도는 실제 회전수나 유속 자체, 속도변동률을 뜻하지 않는다.
비속도는 실제 회전수나 유속 자체, 속도변동률을 뜻하지 않는다.
29번
출력 30000㎾h의 화력발전소에서 6000kcal/㎏의 석탄을 매시간 15톤의 비율로 사용하고 있다고 한다. 이 발전소의 종합효율은 약 몇 %인가?
1. 28.7
2. 31.7
3. 33.7
4. 36.7
정답 1번
해설. ① 풀이: η = 860·W/(m·H) × 100
= 860 × 30000/(15000 × 6000) × 100
= 25800000/90000000 × 100 ≒ 28.7 %.
(1 kWh = 860 kcal, 석탄 15톤 = 15000 kg/h)
= 860 × 30000/(15000 × 6000) × 100
= 25800000/90000000 × 100 ≒ 28.7 %.
(1 kWh = 860 kcal, 석탄 15톤 = 15000 kg/h)
30번
3상 단락고장을 대칭좌표법으로 해석을 할 경우 필요한 것은?
1. 정상임피던스도
2. 정상임피던스도 및 역상임피던스도
3. 정상임피던스도 및 영상임피던스도
4. 역상임피던스도 및 영상임피던스도
정답 1번
해설. ① 3상 단락고장은 평형 고장이므로 영상분·역상분이 생기지 않고 정상분만 존재한다. 따라서 정상임피던스도만 있으면 된다.
② 선간단락은 정상·역상, 1선 지락은 정상·역상·영상 임피던스가 모두 필요하다.
② 선간단락은 정상·역상, 1선 지락은 정상·역상·영상 임피던스가 모두 필요하다.
31번
송전계통에서 안정도 증진과 관계없는 것은?
1. 차폐선의 채용
2. 고속재폐로 방식의 채용
3. 계통의 전달 리액턴스 감소
4. 발전기 속응여자 방식의 채용
정답 1번
해설. ① 차폐선(가공지선 등)은 유도장해 경감이나 뇌 차폐를 위한 것으로 안정도 증진과 관계없다.
② 고속재폐로, ③ 전달 리액턴스 감소(복도체·직렬 콘덴서), ④ 속응여자 방식은 모두 안정도 향상 대책이다.
② 고속재폐로, ③ 전달 리액턴스 감소(복도체·직렬 콘덴서), ④ 속응여자 방식은 모두 안정도 향상 대책이다.
32번
정격전압 154kV, 1선의 유도리액턴스가 20Ω인 3상 3선식 송전선로에서 154kV, 100MVA 기준으로 환산한 이 선로의 %리액턴스는 약 몇 %인가?
1. 1.4
2. 2.2
3. 4.2
4. 8.4
정답 4번
해설. ④ 풀이: %X = P·X/(10·V²) (P[kVA], V[kV])
= 100000 × 20/(10 × 154²) = 2000000/237160 ≒ 8.4 %.
나머지 값은 이 식과 맞지 않는다.
= 100000 × 20/(10 × 154²) = 2000000/237160 ≒ 8.4 %.
나머지 값은 이 식과 맞지 않는다.
33번
전력계통의 전압조정과 무관한 것은?
1. 전력용콘덴서
2. 자동전압조정기
3. 발전기의 조속기
4. 부하시 탭 조정장치
정답 3번
해설. ③ 발전기의 조속기는 회전속도(주파수)와 유효전력을 조정하는 장치로 전압조정과는 직접 관계가 없다.
① 전력용 콘덴서, ② 자동전압조정기(AVR), ④ 부하시 탭 조정장치(OLTC)는 전압조정 수단이다.
① 전력용 콘덴서, ② 자동전압조정기(AVR), ④ 부하시 탭 조정장치(OLTC)는 전압조정 수단이다.
34번
저압 뱅킹 배전방식으로 운전 중 변압기 또는 선로사고에 의하여 뱅킹 내의 건전한 변압기의 일부 또는 전부가 연쇄적으로 회로로부터 차단되는 현상은?
1. 아킹(Arcing)
2. 댐핑(Damping)
3. 플리커(Flicker)
4. 캐스케이딩(Cascading)
정답 4번
해설. ④ 저압 뱅킹 방식에서 한 변압기나 선로에 사고가 나면 건전한 변압기가 과부하로 차례로 차단되는 현상을 캐스케이딩이라 하며, 구분 퓨즈를 설치해 방지한다.
① 아킹은 아크 발생, ② 댐핑은 진동 감쇠, ③ 플리커는 전압의 깜박임 현상이다.
① 아킹은 아크 발생, ② 댐핑은 진동 감쇠, ③ 플리커는 전압의 깜박임 현상이다.
35번
중성점 직접 접지방식의 장점이 아닌 것은?
1. 다른 접지방식에 비하여 개폐 이상전압이 낮다.
2. 1선 지락 시 건전상의 대지전압이 거의 상승하지 않는다.
3. 1선 지락전류가 작으므로 차단기가 처리해야 할 전류가 작다.
4. 중성점 전압이 항상 0이므로 변압기의 가격과 중량을 줄일 수 있다.
정답 3번
해설. ③ 직접 접지방식은 1선 지락 시 지락전류가 매우 커서 차단기가 차단해야 할 전류가 크고, 통신선 유도장해도 크다. 따라서 "지락전류가 작다"는 장점이 아니다.
①②④ 이상전압이 낮고 건전상 전위 상승이 거의 없어 변압기 절연을 낮출(단절연) 수 있다.
①②④ 이상전압이 낮고 건전상 전위 상승이 거의 없어 변압기 절연을 낮출(단절연) 수 있다.
36번
그림과 같이 반지름 r인 세 전선 a, b, c를 간격 D로 일직선 배치하고 완전 연가한 경우의 등가 선간거리는?
1. √D
2. √2·D
3. ∛2·D
4. ∛3·D
정답 3번
해설. ③ 풀이: 등가 선간거리 Dₑ = ∛(Dab·Dbc·Dca)
Dab = D, Dbc = D, Dca = 2D → Dₑ = ∛(D × D × 2D) = ∛2·D ≒ 1.26D.
정삼각형 배치라면 Dₑ = D가 되고, ①②④는 기하평균 관계와 맞지 않는다.
Dab = D, Dbc = D, Dca = 2D → Dₑ = ∛(D × D × 2D) = ∛2·D ≒ 1.26D.
정삼각형 배치라면 Dₑ = D가 되고, ①②④는 기하평균 관계와 맞지 않는다.
37번
전원이 양단에 있는 환상선로의 단락보호에 사용되는 계전기는?
1. 방향거리 계전기
2. 부족전압 계전기
3. 선택접지 계전기
4. 부족전류 계전기
정답 1번
해설. ① 전원이 양단에 있는 환상(루프) 선로에서는 고장전류가 양방향에서 흘러오므로 방향 판별과 거리 측정이 함께 되는 방향거리 계전기로 단락보호를 한다.
② 부족전압, ④ 부족전류 계전기는 방향 선택성이 없고, ③ 선택접지 계전기는 지락보호용이다.
② 부족전압, ④ 부족전류 계전기는 방향 선택성이 없고, ③ 선택접지 계전기는 지락보호용이다.
38번
전력 퓨즈(Power Fuse)는 고압, 특고압기기의 주로 어떤 전류의 차단을 목적으로 설치하는가?
1. 충전전류
2. 부하전류
3. 단락전류
4. 영상전류
정답 3번
해설. ③ 전력 퓨즈는 소형·경량으로 큰 차단용량을 가져 주로 단락전류를 차단하기 위해 설치한다.
부하전류의 개폐나 충전전류 차단에는 적합하지 않아 개폐기와 함께 쓰며, 영상전류 검출은 지락계전기가 맡는다.
부하전류의 개폐나 충전전류 차단에는 적합하지 않아 개폐기와 함께 쓰며, 영상전류 검출은 지락계전기가 맡는다.
39번
3상 3선식 송전선로에서 선간전압을 3000V에서 5200V로 높일 때 전선이 같고 송전 손실률과 역률이 같다고 하면 송전전력[㎾]은 약 몇 배로 증가하는가?
1. √3
2. 3
3. 5.4
4. 6
정답 2번
해설. ② 풀이: 손실률 k = Pₗ/P = ρl·P/(A·V²·cos²θ) 에서 전선(A, l)·손실률·역률이 같으면 P ∝ V².
P₂/P₁ = (5200/3000)² ≒ 3.0배.
(5200 ≒ √3 × 3000 이므로 정확히 약 3배가 된다.)
P₂/P₁ = (5200/3000)² ≒ 3.0배.
(5200 ≒ √3 × 3000 이므로 정확히 약 3배가 된다.)
40번
진공차단기의 특징에 적합하지 않은 것은?
1. 화재위험이 거의 없다.
2. 소형 경량이고 조작 기구가 간단하다.
3. 동작 시 소음이 크지만 소호실의 보수가 거의 필요하지 않다.
4. 차단시간이 짧고 차단성능이 회로 주파수의 영향을 받지 않는다.
정답 3번
해설. ③ 진공차단기는 진공 속에서 아크를 소호하므로 동작 시 소음이 작고, 소호실 보수도 거의 필요 없다. 따라서 "소음이 크다"는 틀리다.
① 화재위험이 거의 없고, ② 소형·경량에 조작 기구가 간단하며, ④ 차단시간이 짧고 주파수 영향을 받지 않는다.
① 화재위험이 거의 없고, ② 소형·경량에 조작 기구가 간단하며, ④ 차단시간이 짧고 주파수 영향을 받지 않는다.
전기기기
41번
3상 유도전동기의 슬립 범위를 1~2로 하여 3선 중 2선의 접속을 바꾸어 제동하는 방법은?
1. 회생제동
2. 단상제동
3. 역상제동
4. 직류제동
정답 3번
해설. ③ 운전 중 3선 중 2선을 바꾸면 회전자계가 반대로 돌아 슬립이 s = (Nₛ + N)/Nₛ, 즉 1~2 범위가 되며 큰 제동 토크가 생긴다. 이것이 역상(플러깅) 제동이다.
① 회생제동은 s < 0, ④ 직류제동은 고정자에 직류를 흘리는 방식, ② 단상제동은 단상 전원을 가하는 방식이다.
① 회생제동은 s < 0, ④ 직류제동은 고정자에 직류를 흘리는 방식, ② 단상제동은 단상 전원을 가하는 방식이다.
42번
극수가 4극이고 전기자권선이 단중 중권인 직류발전기의 전기자전류가 40A이면 전기자권선의 각 병렬회로에 흐르는 전류[A]는?
1. 4
2. 6
3. 8
4. 10
정답 4번
해설. ④ 풀이: 단중 중권의 병렬회로 수 a = 극수 p = 4.
각 병렬회로 전류 = Iₐ/a = 40/4 = 10 A.
(파권이면 극수와 관계없이 a = 2가 되어 각 병렬회로 전류는 20 A가 된다.)
각 병렬회로 전류 = Iₐ/a = 40/4 = 10 A.
(파권이면 극수와 관계없이 a = 2가 되어 각 병렬회로 전류는 20 A가 된다.)
43번
다음 그림은 어떤 전동기의 1차측 결선도인가?
1. 콘덴서 전동기
2. 반발 유도전동기
3. 모노사이클릭기동전동기
4. 반발기동 단상 유도전동기
정답 3번
해설. ③ 3상 권선의 한 단자(W)를 외부의 리액턴스 X와 저항 R의 접속점에 연결하고 단상 전원 V₁을 가하면, Vₓ와 Vᵣ의 위상이 달라 불평형 3상 전압이 권선에 걸려 회전자계가 생긴다. 이것이 모노사이클릭 기동전동기이다.
① 콘덴서 전동기는 보조권선에 콘덴서를, ②④ 반발형은 정류자와 브러시를 쓴다.
① 콘덴서 전동기는 보조권선에 콘덴서를, ②④ 반발형은 정류자와 브러시를 쓴다.
44번
누설변압기의 설명 중 틀린 것은?
1. 2차 전류가 증가하면 누설자속이 증가한다.
2. 리액턴스가 크기 때문에 전압변동률이 크다.
3. 2차 전류가 증가하면 2차 전압강하가 증가한다.
4. 누설자속이 증가하면 주자속은 증가하여 2차 유도기전력이 증가한다.
정답 4번
해설. ④ 누설변압기는 2차 전류가 늘면 누설자속이 증가하고, 그만큼 주자속이 감소하여 2차 유도기전력이 줄어든다(수하 특성). 따라서 "주자속이 증가하여 2차 기전력이 증가한다"는 틀리다.
①②③ 누설 리액턴스가 커서 전류 증가 시 전압강하가 크고 전압변동률이 크다.
①②③ 누설 리액턴스가 커서 전류 증가 시 전압강하가 크고 전압변동률이 크다.
45번
직류기에 있어서 불꽃 없는 정류를 얻는데 가장 유효한 방법은?
1. 보극과 보상권선
2. 보극과 탄소브러시
3. 탄소브러시와 보상권선
4. 자기포화와 브러시의 이동
정답 2번
해설. ② 불꽃 없는 정류를 위해서는 보극을 두어 리액턴스 전압을 상쇄하는 전압정류와, 접촉저항이 큰 탄소브러시를 쓰는 저항정류를 함께 쓰는 것이 가장 효과적이다.
보상권선은 전기자 반작용 보상이 주목적이며, 자기포화·브러시 이동은 불꽃 방지의 주 수단이 아니다.
보상권선은 전기자 반작용 보상이 주목적이며, 자기포화·브러시 이동은 불꽃 방지의 주 수단이 아니다.
46번
3상 유도전동기의 2차 효율을 나타내는 것은? (단, 동기속도는 Nₛ, 회전수는 N이다.)
1. Nₛ/N
2. N/Nₛ
3. (Nₛ − N)/N
4. (Nₛ − N)/Nₛ
정답 2번
해설. ② 풀이: 2차 효율 η₂ = P₀/P₂ = (1 − s)P₂/P₂ = 1 − s.
s = (Nₛ − N)/Nₛ 이므로 η₂ = 1 − (Nₛ − N)/Nₛ = N/Nₛ.
④ (Nₛ − N)/Nₛ는 슬립 s 자체이다.
s = (Nₛ − N)/Nₛ 이므로 η₂ = 1 − (Nₛ − N)/Nₛ = N/Nₛ.
④ (Nₛ − N)/Nₛ는 슬립 s 자체이다.
47번
직류발전기의 단자전압을 조정하려면 어느 것을 조정하여야 하는가?
1. 기동저항
2. 계자저항
3. 방전저항
4. 전기자저항
정답 2번
해설. ② 직류발전기의 유기기전력 E = kΦN 이므로 계자저항을 조정해 계자전류(자속 Φ)를 바꾸면 단자전압을 조정할 수 있다.
① 기동저항은 전동기 기동용이고, ③ 방전저항은 계자회로 보호용, ④ 전기자저항은 조정 대상이 아니다.
① 기동저항은 전동기 기동용이고, ③ 방전저항은 계자회로 보호용, ④ 전기자저항은 조정 대상이 아니다.
48번
톰슨형 단상 반발전동기의 설명 중 틀린 것은?
1. 동기속도 이상으로 회전할 수 없다.
2. 운전 중 정류자를 모두 단락하면 단상유도전동기가 된다.
3. 회전방향을 바꾸려면 브러시를 반대방향으로 이동시킨다.
4. 브러시의 위치조정으로 기동토크는 전부하 토크의 약 400~500% 정도가 된다.
정답 1번
해설. ① 톰슨형 반발전동기는 직권 특성을 가져 부하가 가벼우면 동기속도 이상으로도 회전할 수 있다. 따라서 "동기속도 이상 회전할 수 없다"는 틀리다.
② 정류자 전체를 단락하면 단상 유도전동기가 되고, ③ 브러시 이동 방향으로 회전방향이 바뀌며, ④ 기동토크는 전부하의 400~500 % 정도이다.
② 정류자 전체를 단락하면 단상 유도전동기가 되고, ③ 브러시 이동 방향으로 회전방향이 바뀌며, ④ 기동토크는 전부하의 400~500 % 정도이다.
49번
차동 복권발전기를 분권발전기로 하려면 어떻게 하여야 하는가?
1. 분권계자를 단락시킨다.
2. 직권계자를 단락시킨다.
3. 분권계자를 단선시킨다.
4. 직권계자를 단선시킨다.
정답 2번
해설. ② 복권발전기에서 직권계자를 단락하면 직권계자 기자력이 없어져 분권발전기가 된다.
반대로 분권계자를 개방(단선)하면 직권발전기가 된다. ① 분권계자 단락이나 ④ 직권계자 단선은 발전기로 동작하지 못하게 한다.
반대로 분권계자를 개방(단선)하면 직권발전기가 된다. ① 분권계자 단락이나 ④ 직권계자 단선은 발전기로 동작하지 못하게 한다.
50번
3상 유도전동기의 회전자 입력이 P₂, 슬립이 s일 때 2차 동손을 나타내는 식은?
1. (1 − s)P₂
2. sP₂
3. P₂/s
4. (1 − s)P₂/s
정답 2번
해설. ② 2차 입력 P₂ : 2차 동손 Pc₂ : 기계적 출력 P₀ = 1 : s : (1 − s) 이다.
따라서 2차 동손 Pc₂ = sP₂.
① (1 − s)P₂는 기계적 출력이고, ③④는 이 비례관계와 맞지 않는다.
따라서 2차 동손 Pc₂ = sP₂.
① (1 − s)P₂는 기계적 출력이고, ③④는 이 비례관계와 맞지 않는다.
51번
기동토크가 가장 큰 직류전동기는?
1. 직권전동기
2. 분권전동기
3. 복권전동기
4. 타여자전동기
정답 1번
해설. ① 직권전동기는 계자전류가 곧 전기자전류이므로 T ∝ Iₐ²(포화 전) 특성을 가져 기동토크가 가장 크다. 그래서 전차·기중기 등에 쓴다.
②④ 분권·타여자는 T ∝ Iₐ로 기동토크가 작고, ③ 복권(가동)은 직권과 분권의 중간이다.
②④ 분권·타여자는 T ∝ Iₐ로 기동토크가 작고, ③ 복권(가동)은 직권과 분권의 중간이다.
52번
60Hz, 6300/210V, 15kVA의 단상변압기에 있어서 임피던스 전압은 185V, 임피던스 와트는 250W이다. 이 변압기를 5kVA, 지상 역률 0.8의 부하를 건 상태에서의 전압변동률은 약 몇 %인가?
1. 0.89
2. 0.93
3. 0.95
4. 0.80
정답 2번
해설. ② 풀이: p = 250/15000 × 100 ≒ 1.667 %, %z = 185/6300 × 100 ≒ 2.937 %,
q = √(2.937² − 1.667²) ≒ 2.418 %.
부하 5 kVA는 정격의 1/3이므로 ε = (1/3)(p·cosθ + q·sinθ) = (1/3)(1.667 × 0.8 + 2.418 × 0.6) ≒ 0.93 %.
q = √(2.937² − 1.667²) ≒ 2.418 %.
부하 5 kVA는 정격의 1/3이므로 ε = (1/3)(p·cosθ + q·sinθ) = (1/3)(1.667 × 0.8 + 2.418 × 0.6) ≒ 0.93 %.
53번
변압기의 1차 권수 6600회, 2차 권수 220회, 철심의 단면적 0.02m², 최대 자속밀도 1.2Wb/m²일 때 1차 유도기전력은 약 몇 V인가? (단, 주파수는 60Hz이다.)
1. 1407
2. 3521
3. 42198
4. 49814
정답 3번
해설. ③ 풀이: Φₘ = Bₘ·A = 1.2 × 0.02 = 0.024 Wb.
E₁ = 4.44·f·N₁·Φₘ = 4.44 × 60 × 6600 × 0.024 ≒ 42198 V.
① 1407 V는 2차(220회) 기전력 값이고, ②④는 식과 맞지 않는다.
E₁ = 4.44·f·N₁·Φₘ = 4.44 × 60 × 6600 × 0.024 ≒ 42198 V.
① 1407 V는 2차(220회) 기전력 값이고, ②④는 식과 맞지 않는다.
54번
동기발전기를 회전계자형으로 사용하는 이유 중 틀린 것은?
1. 기전력의 파형을 개선한다.
2. 계자극은 기계적으로 튼튼하게 만들기 쉽다.
3. 전기자권선은 전압이 높고 결선이 복잡하다.
4. 계자회로는 직류의 저압회로이며, 소요전력이 적다.
정답 1번
해설. ① 회전계자형으로 하는 이유는 기계적·전기적 구조상의 이점 때문이며 기전력의 파형 개선과는 관계없다. 파형 개선은 분포권·단절권 등 권선법으로 한다.
② 계자극은 튼튼하게 만들기 쉽고, ③ 고전압·복잡한 결선의 전기자를 고정자로 두면 절연이 쉬우며, ④ 계자는 저압 직류로 소요전력이 적다.
② 계자극은 튼튼하게 만들기 쉽고, ③ 고전압·복잡한 결선의 전기자를 고정자로 두면 절연이 쉬우며, ④ 계자는 저압 직류로 소요전력이 적다.
55번
변압기의 습기를 제거하여 절연을 향상시키는 건조법이 아닌 것은?
1. 열풍법
2. 단락법
3. 진공법
4. 건식법
정답 4번
해설. ④ 변압기 건조법에는 열풍법, 단락법(권선을 단락하고 전류를 흘려 동손으로 가열), 진공법이 있다.
건식법은 변압기 권선·절연물의 습기를 제거하는 건조법에 해당하지 않는다. 절연유가 흡습된 경우에는 여과·교체 등으로 처리한다.
건식법은 변압기 권선·절연물의 습기를 제거하는 건조법에 해당하지 않는다. 절연유가 흡습된 경우에는 여과·교체 등으로 처리한다.
56번
6극, 30㎾, 380V, 60Hz의 정격을 가진 Y결선 3상 유도전동기의 구속시험 결과 선간전압 50V, 선전류 60A, 3상 입력 2.5㎾이고 또 단자간의 직류 저항은 0.18Ω이었다. 이 전동기를 정격전압으로 기동하는 경우 기동 토크는 약 몇 ㎏·m인가?
1. 72
2. 117
3. 702
4. 1149
정답 1번
해설. ① 풀이: 1상 저항 r₁ = 0.18/2 = 0.09 Ω, 1차 동손 = 3 × 60² × 0.09 = 972 W.
구속 시 2차 입력 P₂ = 2500 − 972 = 1528 W(50 V 기준) → 정격전압에서 P₂′ = 1528 × (380/50)² ≒ 88257 W.
Nₛ = 120 × 60/6 = 1200 rpm, Tₛ = 0.975·P₂′/Nₛ = 0.975 × 88257/1200 ≒ 72 kg·m.
구속 시 2차 입력 P₂ = 2500 − 972 = 1528 W(50 V 기준) → 정격전압에서 P₂′ = 1528 × (380/50)² ≒ 88257 W.
Nₛ = 120 × 60/6 = 1200 rpm, Tₛ = 0.975·P₂′/Nₛ = 0.975 × 88257/1200 ≒ 72 kg·m.
57번
△결선 변압기의 1대가 고장으로 V결선으로 할 때 공급전력은 고장 전 전력에 대하여 몇 %인가?
1. 86.6
2. 75
3. 66.7
4. 57.7
정답 4번
해설. ④ 풀이: V결선 출력 = √3·P₁, 고장 전 △결선 출력 = 3·P₁.
출력비 = √3/3 = 1/√3 ≒ 0.577 → 57.7 %.
① 86.6 %는 V결선의 이용률(√3/2)이다.
출력비 = √3/3 = 1/√3 ≒ 0.577 → 57.7 %.
① 86.6 %는 V결선의 이용률(√3/2)이다.
58번
전동기 제어에 많이 사용되는 인버터를 입력 전원의 형태로 구분한 것은?
1. 구형파, PWM 인버터
2. 전압원, 전류원 인버터
3. 전압원, 사인파 PWM 인버터
4. 히스테리시스, 공간벡터 인버터
정답 2번
해설. ② 인버터는 입력 직류전원의 형태에 따라 커패시터로 전압을 유지하는 전압원 인버터(VSI)와 리액터로 전류를 유지하는 전류원 인버터(CSI)로 나눈다.
①③④ 구형파·PWM·사인파·공간벡터·히스테리시스는 출력 파형이나 스위칭 제어 방식에 따른 분류이다.
①③④ 구형파·PWM·사인파·공간벡터·히스테리시스는 출력 파형이나 스위칭 제어 방식에 따른 분류이다.
59번
저항 부하의 단상 반파 정류회로에서 맥동률은 약 얼마인가?
1. 0.48
2. 1.11
3. 1.21
4. 1.41
정답 3번
해설. ③ 풀이: 단상 반파(저항 부하)에서 Vrms = Vₘ/2, Vdc = Vₘ/π.
맥동률 = √((Vrms/Vdc)² − 1) = √((π/2)² − 1) ≒ 1.21.
단상 전파는 0.48, 3상 반파 0.17, 3상 전파 0.04이다.
맥동률 = √((Vrms/Vdc)² − 1) = √((π/2)² − 1) ≒ 1.21.
단상 전파는 0.48, 3상 반파 0.17, 3상 전파 0.04이다.
60번
3상 동기발전기의 전기자권선을 2중 성형결선으로 했을 때 발전기의 용량[VA]은?
1. √3·EI
2. 2√3·EI
3. 3EI
4. 6EI
정답 4번
해설. ④ 2중 성형결선은 1상에 두 권선을 병렬로 하여 상전류가 2I가 되므로, 권선 1개의 기전력 E, 전류 I라 하면 용량 P = 3·E·(2I) = 6EI이다.
① √3·EI, ② 2√3·EI, ③ 3EI는 이 결선의 용량과 맞지 않는다.
① √3·EI, ② 2√3·EI, ③ 3EI는 이 결선의 용량과 맞지 않는다.
회로이론 및 제어공학
61번
다음 회로는 스위치 K가 열린 상태에서 정상상태에 있었다. t=0에서 스위치를 갑자기 닫았을 때 V(0⁺) 및 i(0⁺)는?
1. 0V, 12.5㎃
2. 50V, 0㎃
3. 50V, 12.5㎃
4. 50V, -12.5㎃
정답 3번
해설. ③ 풀이: 스위치가 열린 정상상태에서는 콘덴서로 전류가 흐르지 않아(i = 0) 10 mA가 모두 5 kΩ으로 흐르므로 V = 10 mA × 5 kΩ = 50 V.
콘덴서 전압은 급변하지 않으므로 V(0⁺) = 50 V. 스위치를 닫으면 오른쪽 마디가 단락되어 i(0⁺) = 50/4 kΩ = 12.5 mA(그림의 화살표 방향).
콘덴서 전압은 급변하지 않으므로 V(0⁺) = 50 V. 스위치를 닫으면 오른쪽 마디가 단락되어 i(0⁺) = 50/4 kΩ = 12.5 mA(그림의 화살표 방향).
62번
F(s) = 1/sⁿ 의 역 라플라스 변환은?
1. tⁿ
2. tⁿ⁻¹
3. (1/n!)·tⁿ
4. {1/(n − 1)!}·tⁿ⁻¹
정답 4번
해설. ④ 풀이: ℒ[tⁿ] = n!/sⁿ⁺¹ 이므로 ℒ[tⁿ⁻¹] = (n − 1)!/sⁿ.
따라서 ℒ⁻¹[1/sⁿ] = tⁿ⁻¹/(n − 1)!.
③ (1/n!)tⁿ는 1/sⁿ⁺¹의 역변환이다.
따라서 ℒ⁻¹[1/sⁿ] = tⁿ⁻¹/(n − 1)!.
③ (1/n!)tⁿ는 1/sⁿ⁺¹의 역변환이다.
63번
다음과 같이 Y결선을 △결선으로 변환할 경우 R₁의 임피던스는 몇 Ω인가?
1. 0.33
2. 3.67
3. 5.5
4. 11
정답 3번
해설. ③ 풀이: Y→△ 변환 Rab = (RaRb + RbRc + RcRₐ)/Rc.
Ra = 1, Rb = 3, Rc = 2 Ω → 분자 = 1×3 + 3×2 + 2×1 = 11.
R₁(a′–b′) = 11/2 = 5.5 Ω. (R₂ = 11/1 = 11 Ω, R₃ = 11/3 ≒ 3.67 Ω)
Ra = 1, Rb = 3, Rc = 2 Ω → 분자 = 1×3 + 3×2 + 2×1 = 11.
R₁(a′–b′) = 11/2 = 5.5 Ω. (R₂ = 11/1 = 11 Ω, R₃ = 11/3 ≒ 3.67 Ω)
64번
60Hz, 120V 정격인 단상 유도전동기의 출력은 3HP이고 효율은 90%이며 역률은 80%이다. 역률을 100%로 개선하기 위한 병렬 콘덴서가 흡수하는 복소전력은 몇 VA인가? (단, 1HP=746W이다.)
1. -j1865
2. -j2252
3. -j2667
4. -j3156
정답 1번
해설. ① 풀이: 입력 유효전력 P = 3 × 746/0.9 ≒ 2486.7 W.
무효전력 Q = P·tanθ = 2486.7 × 0.6/0.8 ≒ 1865 var.
역률 100 %가 되려면 콘덴서가 1865 var의 진상 무효전력을 공급해야 하므로 복소전력은 −j1865 VA.
무효전력 Q = P·tanθ = 2486.7 × 0.6/0.8 ≒ 1865 var.
역률 100 %가 되려면 콘덴서가 1865 var의 진상 무효전력을 공급해야 하므로 복소전력은 −j1865 VA.
65번
2단자 임피던스의 허수부가 어떤 주파수에 관해서도 언제나 0이 되고, 실수부도 주파수에 무관하게 항상 일정하게 되는 회로는?
1. 정저항 회로
2. 정인덕턴스 회로
3. 정임피던스 회로
4. 정리액턴스 회로
정답 1번
해설. ① 임피던스의 허수부가 모든 주파수에서 0이고 실수부가 주파수와 무관하게 일정한 회로를 정저항 회로라 한다.
조건은 Z₁Z₂ = R²(예: L/C = R²)이며, 이때 Z = R로 일정하다. ②③④는 이러한 성질을 가진 회로가 아니다.
조건은 Z₁Z₂ = R²(예: L/C = R²)이며, 이때 Z = R로 일정하다. ②③④는 이러한 성질을 가진 회로가 아니다.
66번
불평형 3상 회로에서 전압의 대칭분을 각각 V₀, V₁, V₂, 전류의 대칭분을 각각 I₀, I₁, I₂라 할 때 대칭분으로 표시되는 복소전력은? (단, *는 공액복소수이다.)
1. V₀I₁* + V₁I₂* + V₂I₀*
2. V₀I₀* + V₁I₁* + V₂I₂*
3. 3(V₀I₁* + V₁I₂* + V₂I₀*)
4. 3(V₀I₀* + V₁I₁* + V₂I₂*)
정답 4번
해설. ④ 풀이: P = VₐIₐ* + VbIb* + VcIc* 에 Vₐ = V₀ + V₁ + V₂ 등 대칭분을 대입하면 a의 성질(1 + a + a² = 0)로 교차항이 소거된다.
→ P = 3(V₀I₀* + V₁I₁* + V₂I₂*).
같은 차수 성분끼리만 곱해지고 3배가 전체에 걸린다.
→ P = 3(V₀I₀* + V₁I₁* + V₂I₂*).
같은 차수 성분끼리만 곱해지고 3배가 전체에 걸린다.
67번
그림에서 2Ω에 흐르는 전류 i는 몇 A인가?
1. 28/31
2. 4/13
3. 4/7
4. −8/35
정답 1번
해설. ① 풀이(마디해석): 아래 왼쪽 마디 0 V, 2 V 전원으로 아래 오른쪽 마디 −2 V. 위 마디 A, 가운데 M, 오른쪽 R이라 하면
A: 2 = 2(A − M) + (A − R), M: 2(A − M) = 2M + (M − R − 1), R: (A − R) + (M − R − 1) = (R + 2)/2.
풀면 A = 30/31, M = 17/31, R = −6/31 V → i = (R + 2)/2 = 28/31 A.
A: 2 = 2(A − M) + (A − R), M: 2(A − M) = 2M + (M − R − 1), R: (A − R) + (M − R − 1) = (R + 2)/2.
풀면 A = 30/31, M = 17/31, R = −6/31 V → i = (R + 2)/2 = 28/31 A.
68번
처음 10초간은 100A의 전류를 흘리고 다음 20초간은 20A의 전류를 흘리는 전류의 실효값은 몇 A인가?
1. 50
2. 55
3. 60
4. 65
정답 3번
해설. ③ 풀이: I = √{(100² × 10 + 20² × 20)/(10 + 20)}
= √{(100000 + 8000)/30} = √3600 = 60 A.
실효값은 제곱의 시간 평균의 제곱근이므로 단순 평균(약 46.7 A)과 다르다.
= √{(100000 + 8000)/30} = √3600 = 60 A.
실효값은 제곱의 시간 평균의 제곱근이므로 단순 평균(약 46.7 A)과 다르다.
69번
3상 부하가 △결선되었을 때 a상에는 콘덕턴스 0.3℧, b상에는 콘덕턴스 0.3℧, c상은 유도 서셉턴스 0.3℧가 연결되어 있다. 이 부하의 영상 어드미턴스[℧]는?
1. 0.2 – j0.1
2. 0.3 + j0.3
3. 0.6 – j0.3
4. 0.6 + j0.3
정답 1번
해설. ① 풀이: Yₐ = 0.3, Yb = 0.3, Yc = −j0.3 (유도 서셉턴스는 −j).
영상 어드미턴스 Y₀ = (Yₐ + Yb + Yc)/3 = (0.6 − j0.3)/3 = 0.2 − j0.1 ℧.
③ 0.6 − j0.3은 3으로 나누지 않은 값이다.
영상 어드미턴스 Y₀ = (Yₐ + Yb + Yc)/3 = (0.6 − j0.3)/3 = 0.2 − j0.1 ℧.
③ 0.6 − j0.3은 3으로 나누지 않은 값이다.
70번
R=4Ω, ωL=3Ω의 직렬 RL회로에서 v(t) = 100√2 sin ωt + 50√2 sin 3ωt [V]의 전압을 인가할 때 저항에서 소비되는 전력[W]은?
1. 1600
2. 1703
3. 2000
4. 2128.75
정답 2번
해설. ② 풀이: 기본파 Z₁ = 4 + j3 → |Z₁| = 5 Ω, I₁ = 100/5 = 20 A.
제3고조파 Z₃ = 4 + j9 → |Z₃| = √97 Ω, I₃ = 50/√97 ≒ 5.08 A.
P = R(I₁² + I₃²) = 4 × (400 + 2500/97) ≒ 1600 + 103.1 ≒ 1703 W.
제3고조파 Z₃ = 4 + j9 → |Z₃| = √97 Ω, I₃ = 50/√97 ≒ 5.08 A.
P = R(I₁² + I₃²) = 4 × (400 + 2500/97) ≒ 1600 + 103.1 ≒ 1703 W.
71번
G(jω) = K / {jω(jω + 1)} 의 나이퀴스트 선도를 도시한 것은? (단, K > 0이다.)
1.
2.
3.
4.
정답 2번
해설. ② 풀이: G(jω) = K/{jω(jω + 1)}, ∠G = −90° − tan⁻¹ω.
ω → 0: 크기 ∞, 위상 −90° (실수부 −K에 점근하며 제3사분면 아래쪽에서 출발).
ω → ∞: 크기 0, 위상 −180° → 음의 실수축 방향에서 원점으로 들어간다. 이 모양은 ②이다.
ω → 0: 크기 ∞, 위상 −90° (실수부 −K에 점근하며 제3사분면 아래쪽에서 출발).
ω → ∞: 크기 0, 위상 −180° → 음의 실수축 방향에서 원점으로 들어간다. 이 모양은 ②이다.
72번
E(z) = 0.792z / {(z − 1)(z² − 0.416z + 0.208)} 일 때, e*(t)의 최종값은?
1. 0
2. 1
3. 25
4. ∞
정답 2번
해설. ② 풀이: z변환 최종값 정리 lim e(kT) = lim(z→1) (z − 1)E(z).
= 0.792 × 1/(1 − 0.416 + 0.208) = 0.792/0.792 = 1.
(z² − 0.416z + 0.208)의 근은 단위원 안에 있어 최종값 정리를 적용할 수 있다.
= 0.792 × 1/(1 − 0.416 + 0.208) = 0.792/0.792 = 1.
(z² − 0.416z + 0.208)의 근은 단위원 안에 있어 최종값 정리를 적용할 수 있다.
73번
물체의 위치, 방위, 각도 등의 기계적 변위량으로 임의의 목표값에 추종하는 제어장치는?
1. 자동조정
2. 서보기구
3. 프로그램제어
4. 프로세스제어
정답 2번
해설. ② 서보기구는 물체의 위치·방위·자세·각도 등 기계적 변위를 제어량으로 하여 임의로 변하는 목표값에 추종하는 제어이다.
① 자동조정은 전압·주파수·속도 등, ④ 프로세스제어는 온도·압력·유량 등, ③ 프로그램제어는 목표값이 미리 정한 시간표대로 변하는 제어이다.
① 자동조정은 전압·주파수·속도 등, ④ 프로세스제어는 온도·압력·유량 등, ③ 프로그램제어는 목표값이 미리 정한 시간표대로 변하는 제어이다.
74번
G(jω) = 1/(1 + j2T) 이고, T=2초일 때 크기 |G(jω)|와 위상 ∠G(jω)는 각각 얼마인가?
1. 0.24, 76°
2. 0.44, 36°
3. 0.24, -76°
4. 0.44, -36°
정답 3번
해설. ③ 풀이: T = 2 → G = 1/(1 + j4).
|G| = 1/√(1 + 16) = 1/√17 ≒ 0.24.
∠G = −tan⁻¹4 ≒ −76°.
지연(1차 지연) 요소이므로 위상은 음(−)이다.
|G| = 1/√(1 + 16) = 1/√17 ≒ 0.24.
∠G = −tan⁻¹4 ≒ −76°.
지연(1차 지연) 요소이므로 위상은 음(−)이다.
75번
G(s)H(s) = K(s + 1) / {s(s + 5)(s + 8)} 일 때 근궤적에서 점근선의 실수축과의 교차점은?
1. -6
2. -5
3. -4
4. -1
정답 1번
해설. ① 풀이: 점근선 교차점 σ = (Σ극 − Σ영점)/(P − Z).
극: 0, −5, −8 → 합 −13, 영점: −1 → 합 −1, P − Z = 3 − 1 = 2.
σ = (−13 − (−1))/2 = −12/2 = −6.
극: 0, −5, −8 → 합 −13, 영점: −1 → 합 −1, P − Z = 3 − 1 = 2.
σ = (−13 − (−1))/2 = −12/2 = −6.
76번
논리식 A′ + B′C′ 와 같은 논리식은? (단, X′는 X의 부정(NOT)이다.)
1. (AB)′ + C
2. (A + BC)′
3. (AB + C)′
4. {A(B + C)}′
정답 4번
해설. ④ 풀이: B′C′ = (B + C)′ (드모르간 정리).
A′ + (B + C)′ = {A·(B + C)}′ (드모르간 정리).
③ (AB + C)′ = (A′ + B′)C′, ② (A + BC)′ = A′(B′ + C′)로 주어진 식과 다르다.
A′ + (B + C)′ = {A·(B + C)}′ (드모르간 정리).
③ (AB + C)′ = (A′ + B′)C′, ② (A + BC)′ = A′(B′ + C′)로 주어진 식과 다르다.
77번
그림과 같은 피드백제어의 전달함수를 구하면?
1. G₁G₂ / (1 − G₁G₂G₃G₄)
2. G₁G₂ / (1 + G₁G₂G₃G₄)
3. {G₁G₂/(1 − G₁G₂)}·{G₃G₄/(1 − G₃G₄)}
4. {G₁G₂/(1 + G₁G₂)}·{G₃G₄/(1 + G₃G₄)}
정답 2번
해설. ② 풀이: 전향경로 이득 = G₁G₂, 루프 이득 = −G₁G₂G₃G₄ (부궤환).
C/R = 전향경로/(1 − 루프이득) = G₁G₂/(1 + G₁G₂G₃G₄).
① 은 정궤환일 때의 식이다.
C/R = 전향경로/(1 − 루프이득) = G₁G₂/(1 + G₁G₂G₃G₄).
① 은 정궤환일 때의 식이다.
78번
근궤적에 관한 설명으로 틀린 것은?
1. 근궤적은 허수축에 대칭이다.
2. 근궤적은 K=0일 때 극에서 출발하고 K=∞일 때 영점에 도착한다.
3. 실수축 위의 극과 영점을 더한 수가 홀수개가 되는 극 또는 영점에서 왼쪽의 실수축에 근궤적이 존재한다.
4. 극의 수가 영점보다 많을 경우, K가 무한에 접근하면 근궤적은 점근선을 따라 무한원점으로 간다.
정답 1번
해설. ① 특성방정식의 복소근은 켤레쌍으로 나타나므로 근궤적은 실수축에 대하여 대칭이다. 허수축 대칭이 아니다.
② K = 0에서 극 출발, K = ∞에서 영점 도착, ③ 오른쪽 극·영점 수의 합이 홀수인 구간에 실수축 근궤적 존재, ④ 남는 가지는 점근선을 따라 무한원점으로 간다.
② K = 0에서 극 출발, K = ∞에서 영점 도착, ③ 오른쪽 극·영점 수의 합이 홀수인 구간에 실수축 근궤적 존재, ④ 남는 가지는 점근선을 따라 무한원점으로 간다.
79번
두 개의 그림이 등가인 경우 A는?
1. (s + 2)/(s + 1)
2. (s − 2)/(s + 1)
3. (−s + 2)/(s + 1)
4. (−s − 2)/(s + 1)
정답 3번
해설. ③ 풀이: (b)는 C = A·R + R = (A + 1)R.
(a)와 등가이려면 A + 1 = 3/(s + 1).
A = 3/(s + 1) − 1 = (3 − s − 1)/(s + 1) = (−s + 2)/(s + 1).
(a)와 등가이려면 A + 1 = 3/(s + 1).
A = 3/(s + 1) − 1 = (3 − s − 1)/(s + 1) = (−s + 2)/(s + 1).
80번
다음과 같은 차분 방정식으로 표시되는 불연속계가 있다. 이 계의 전달함수는?
c(k+2) + 5c(k+1) + 3c(k) = r(k+1) + 2r(k)
c(k+2) + 5c(k+1) + 3c(k) = r(k+1) + 2r(k)
1. C(z)/R(z) = (z² + 5z + 3)/(z + 2)
2. C(z)/R(z) = (z² + 5z + 3)/z
3. C(z)/R(z) = (z + 2)/(z² + 5z + 3)
4. C(z)/R(z) = (z + 2)(z² + 5z + 3)
정답 3번
해설. ③ 풀이: 초기값 0으로 z변환하면 c(k+n) → zⁿC(z).
(z² + 5z + 3)C(z) = (z + 2)R(z)
→ C(z)/R(z) = (z + 2)/(z² + 5z + 3).
①은 역수, ④는 곱으로 잘못 둔 것이다.
(z² + 5z + 3)C(z) = (z + 2)R(z)
→ C(z)/R(z) = (z + 2)/(z² + 5z + 3).
①은 역수, ④는 곱으로 잘못 둔 것이다.
전기설비기술기준
81번
사용전압 15kV 이하인 특고압 가공전선로의 중성선 다중접지식에 사용되는 접지도체의 공칭단면적은 몇 mm²의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기로서 고장 시에 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것이어야 하는가? (단, 전로에 지락이 생긴 경우 2초 이내에 전로로부터 자동차단하는 장치를 하였다.)
1. 2.5
2. 6
3. 8
4. 16
정답 2번
해설. ② KEC 333.32(25 kV 이하인 특고압 가공전선로의 시설)에 따라 사용전압 15 kV 이하 중성선 다중접지 방식의 접지도체는 공칭단면적 6 mm² 이상의 연동선 또는 동등 이상의 세기·굵기의 쉽게 부식하지 않는 금속선이어야 한다.
접지한 곳 상호 간 거리는 300 m 이하, 각 접지점 저항 300 Ω, 1 km마다 합성저항 30 Ω 이하이다.
접지한 곳 상호 간 거리는 300 m 이하, 각 접지점 저항 300 Ω, 1 km마다 합성저항 30 Ω 이하이다.
82번
22kV의 특고압 가공전선로의 전선을 특고압 절연전선으로 시가지에 시설할 경우, 전선의 지표상의 높이는 최소 몇 m 이상인가?
1. 8
2. 10
3. 12
4. 14
정답 1번
해설. ① KEC 333.1 표 333.1-3에 따라 시가지 등에서 35 kV 이하 특고압 가공전선의 지표상 높이는 10 m 이상이며, 전선이 특고압 절연전선이면 8 m 이상이다.
22 kV에 특고압 절연전선을 썼으므로 8 m이다. 35 kV 초과는 10 m에 10 kV마다 0.12 m를 더한다.
22 kV에 특고압 절연전선을 썼으므로 8 m이다. 35 kV 초과는 10 m에 10 kV마다 0.12 m를 더한다.
83번
특고압용 변압기의 내부에 고장이 생겼을 경우에 자동차단장치 또는 경보장치를 하여야 하는 최소 뱅크용량은 몇 kVA인가?
1. 1000
2. 3000
3. 5000
4. 10000
정답 3번
해설. ③ KEC 351.4(특고압용 변압기의 보호장치)에 따라 뱅크용량 5,000 kVA 이상 10,000 kVA 미만은 내부고장 시 자동차단장치 또는 경보장치, 10,000 kVA 이상은 자동차단장치를 시설한다.
따라서 최소 뱅크용량은 5,000 kVA이다. 타냉식 변압기는 냉각장치 고장 시 경보장치를 둔다.
따라서 최소 뱅크용량은 5,000 kVA이다. 타냉식 변압기는 냉각장치 고장 시 경보장치를 둔다.
84번
35kV 이하의 모선에 접속되는 전력용콘덴서에 울타리를 시설하는 경우에 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부분까지의 거리의 합계는 최소 몇 m 이상이 되어야 하는가?
1. 3
2. 4
3. 5
4. 6
정답 3번
해설. ③ KEC 351.1 표 351.1-1에 따라 울타리·담 등의 높이와 울타리로부터 충전부분까지 거리의 합계는 35 kV 이하 5 m, 35 kV 초과 160 kV 이하 6 m, 160 kV 초과는 6 m에 10 kV마다 0.12 m를 더한 값 이상이다.
울타리 높이는 2 m 이상, 지표면과 하단 사이 간격은 0.15 m 이하로 한다.
울타리 높이는 2 m 이상, 지표면과 하단 사이 간격은 0.15 m 이하로 한다.
85번
지중 전선로를 관로식에 의하여 시설하는 경우 매설 깊이를 최소 몇 m 이상으로 하여야 하는가?
1. 0.6
2. 1
3. 1.2
4. 1.5
정답 2번
해설. ② KEC 334.1에 따라 지중전선로를 관로식으로 시설하는 경우 매설 깊이는 1.0 m 이상으로 한다. 다만 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 곳은 0.6 m 이상으로 할 수 있다.
직접 매설식도 차량 등 중량물 압력을 받을 우려가 있는 곳은 1.0 m 이상, 기타 장소는 0.6 m 이상이다.
직접 매설식도 차량 등 중량물 압력을 받을 우려가 있는 곳은 1.0 m 이상, 기타 장소는 0.6 m 이상이다.
86번
사람이 상시 통행하는 터널 안의 배선을 애자사용공사에 의하여 시설하는 경우 설치 높이는 노면상 몇 m 이상이어야 하는가?
1. 1.5
2. 2.0
3. 2.5
4. 3.0
정답 3번
해설. ③ KEC 242.7.1에 따라 사람이 상시 통행하는 터널 안의 배선(저압에 한함)을 애자공사로 할 때는 공칭단면적 2.5 mm² 연동선 이상의 절연전선(옥외용·인입용 비닐절연전선 제외)을 쓰고 노면상 2.5 m 이상의 높이로 한다.
또 터널 입구 가까운 곳에 전용 개폐기를 시설한다.
또 터널 입구 가까운 곳에 전용 개폐기를 시설한다.
87번
전력 보안 가공통신선을 시설할 때 철도의 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 몇 m 이상의 높이이어야 하는가?
1. 5
2. 5.5
3. 6
4. 6.5
정답 4번
해설. ④ KEC 362.2(전력보안통신선의 시설 높이와 간격)에 따라 가공통신선이 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 6.5 m 이상으로 한다.
도로 위는 지표상 5 m(교통에 지장이 없으면 4.5 m), 횡단보도교 위는 노면상 3 m, 그 밖의 곳은 지표상 3.5 m 이상이다.
도로 위는 지표상 5 m(교통에 지장이 없으면 4.5 m), 횡단보도교 위는 노면상 3 m, 그 밖의 곳은 지표상 3.5 m 이상이다.
88번
사무실 건물의 조명설비에 사용되는 백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지전압은 몇 V 이하인가?
1. 250
2. 300
3. 350
4. 400
정답 2번
해설. ② KEC 231.6에 따라 백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로(주택 제외)의 대지전압은 300 V 이하이어야 한다.
이 경우 전등 및 부속 전선은 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 등의 조건을 따른다. 대지전압 150 V 이하 전로는 이 조건을 따르지 않을 수 있다.
이 경우 전등 및 부속 전선은 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 등의 조건을 따른다. 대지전압 150 V 이하 전로는 이 조건을 따르지 않을 수 있다.
89번
가요전선관 공사에 의한 저압 옥내배선으로 틀린 것은?
1. 2종 금속제 가요전선관을 사용하였다.
2. 전선으로 옥외용 비닐 절연전선을 사용하였다.
3. 규격에 적당한 단면적 4mm²의 단선을 사용하였다.
4. 가요전선관공사는 KEC 211과 140에 준하여 접지공사를 하였다.
정답 2번
해설. ② KEC 232.13.1에 따라 금속제 가요전선관공사의 전선은 절연전선이되 옥외용 비닐절연전선은 제외하므로 틀리다.
① 2종 금속제 가요전선관 사용, ③ 단면적 10 mm² 이하 단선 허용, ④ 211과 140에 준한 접지공사(232.13.3)는 옳다.
※ 현행 KEC 232.13 기준에 맞게 보기를 고쳤다.
① 2종 금속제 가요전선관 사용, ③ 단면적 10 mm² 이하 단선 허용, ④ 211과 140에 준한 접지공사(232.13.3)는 옳다.
※ 현행 KEC 232.13 기준에 맞게 보기를 고쳤다.
90번
고압 또는 특고압의 전로 중에서 기계 기구 및 전선을 보호하기 위하여 필요한 곳에 시설하는 것은?
1. 단로기
2. 리액터
3. 전력용콘덴서
4. 과전류차단기
정답 4번
해설. ④ 전기설비기술기준 제13조와 KEC 341.10에 따라 고압·특고압 전로 중 기계기구 및 전선을 보호하기 위하여 필요한 곳에는 과전류차단기를 시설한다.
① 단로기는 무부하 개폐용, ② 리액터는 전류 제한·무효전력 보상용, ③ 전력용 콘덴서는 역률 개선용으로 보호장치가 아니다.
① 단로기는 무부하 개폐용, ② 리액터는 전류 제한·무효전력 보상용, ③ 전력용 콘덴서는 역률 개선용으로 보호장치가 아니다.
91번
발전기·전동기·조상기·기타 회전기(회전 변류기 제외)의 절연내력 시험 시 시험전압은 권선과 대지 사이에 연속하여 몇 분간 가하여야 하는가?
1. 10
2. 15
3. 20
4. 30
정답 1번
해설. ① KEC 133(회전기 및 정류기의 절연내력)에 따라 발전기·전동기·조상기 등 회전기는 정해진 시험전압을 권선과 대지 사이에 연속하여 10분간 가하여 견디어야 한다.
전로·변압기 등 다른 설비의 절연내력 시험도 10분간이 기본이다.
전로·변압기 등 다른 설비의 절연내력 시험도 10분간이 기본이다.
92번
가공인입선 및 수용장소의 조영물의 옆면 등에 시설하는 전선으로서 그 수용장소의 인입구에 이르는 부분의 전선을 무엇이라고 하는가?
1. 인입선
2. 옥외배선
3. 옥측배선
4. 배전간선
정답 1번
해설. ① 전기설비기술기준 제3조의 정의에 따라 인입선이란 가공인입선 및 수용장소의 조영물 옆면 등에 시설하는 전선으로서 그 수용장소의 인입구에 이르는 부분의 전선을 말한다.
가공인입선은 지지물에서 다른 지지물을 거치지 않고 수용장소의 붙임점에 이르는 가공전선이다.
가공인입선은 지지물에서 다른 지지물을 거치지 않고 수용장소의 붙임점에 이르는 가공전선이다.
93번
옥내에 시설하는 저압전선에 나전선을 사용할 수 있는 경우는?
1. 금속관 공사에 의하여 시설
2. 합성수지관 공사에 의하여 시설
3. 라이팅덕트 공사에 의하여 시설
4. 취급자 이외의 자가 쉽게 출입할 수 있는 장소에 시설
정답 3번
해설. ③ KEC 231.4에 따라 옥내 저압전선에 나전선을 쓸 수 있는 경우는 전개된 곳의 애자공사(전기로용 전선 등), 버스덕트공사, 라이팅덕트공사, 접촉전선 시설 등이다.
① 금속관, ② 합성수지관 공사는 절연전선을 써야 하고, ④ 취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 장소여야 한다.
① 금속관, ② 합성수지관 공사는 절연전선을 써야 하고, ④ 취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 장소여야 한다.
94번
교류식 전기철도는 그 단상부하에 의한 ( )(으)로 인하여 교류식 전기철도 변전소의 변압기에 접속하는 전기사업용 발전기, 조상설비, 변압기, 그 밖의 전기기계기구에 장해가 생기지 아니하도록 시설하여야 한다. ( )에 알맞은 것은?
1. 고조파 왜곡
2. 전자유도
3. 전압 불평형
4. 전식(電蝕)
정답 3번
해설. ③ 전기설비기술기준 제49조(전압 불평형에 의한 장해 방지)에 따라 교류식 전기철도는 단상부하에 의한 전압 불평형으로 변전소 변압기에 접속하는 전기사업용 발전기·조상설비·변압기 등에 장해가 생기지 않도록 시설하여야 한다.
KEC 411.1도 수전선로 계통구성 시 전압불평형을 고려하도록 한다.
※ 현행 전기설비기술기준 제49조에 맞게 문제를 고쳤다.
KEC 411.1도 수전선로 계통구성 시 전압불평형을 고려하도록 한다.
※ 현행 전기설비기술기준 제49조에 맞게 문제를 고쳤다.
95번
발전소, 변전소 또는 이에 준하는 곳의 최소 몇 V를 초과하는 전로에는 그의 보기 쉬운 곳에 상별 표시를 하여야 하는가?
1. 7000
2. 13200
3. 22900
4. 35000
정답 1번
해설. ① KEC 351.2에 따라 발전소·변전소 또는 이에 준하는 곳의 특고압전로에는 보기 쉬운 곳에 상별 표시를 하여야 한다.
KEC 111.1에서 특고압은 7 kV를 초과하는 것이므로 7,000 V를 초과하는 전로가 대상이다. 접속 상태는 모의모선 등으로 표시한다.
KEC 111.1에서 특고압은 7 kV를 초과하는 것이므로 7,000 V를 초과하는 전로가 대상이다. 접속 상태는 모의모선 등으로 표시한다.
96번
철주가 강관에 의하여 구성되는 사각형의 것일 때 갑종 풍압하중을 계산하려 한다. 수직 투영면적 1m²에 대한 풍압하중은 몇 Pa를 기초하여 계산하는가?
1. 588
2. 882
3. 1117
4. 1255
정답 3번
해설. ③ KEC 331.6 갑종 풍압하중 표에서 철주 중 강관에 의하여 구성되는 4각형의 것은 수직 투영면적 1 m²당 1,117 Pa이다.
① 588 Pa는 목주·원형 철주, 삼각형·마름모형 철주는 1,412 Pa이며, ②④는 해당 값이 없다.
① 588 Pa는 목주·원형 철주, 삼각형·마름모형 철주는 1,412 Pa이며, ②④는 해당 값이 없다.
97번
사용전압 60kV 이하의 특고압 가공전선로는 가공전화선로에 통신상의 장해를 방지하기 위하여 전화선로의 길이 12km마다 유도전류가 최대 몇 μA를 넘지 않도록 시설하여야 하는가?
1. 1
2. 2
3. 4
4. 6
정답 2번
해설. ② KEC 333.2(유도장해의 방지)에 따라 사용전압 60 kV 이하 특고압 가공전선로는 전화선로의 길이 12 km마다 유도전류가 2 μA를 넘지 않도록 한다.
60 kV 초과는 전화선로 길이 40 km마다 3 μA를 넘지 않도록 한다.
60 kV 초과는 전화선로 길이 40 km마다 3 μA를 넘지 않도록 한다.
98번
지중전선로에서 관·암거·기타 지중전선을 넣은 방호장치의 금속제 부분, 금속제의 전선 접속함 및 지중전선의 피복으로 사용하는 금속체에는 KEC 140의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 다만, 어떤 조치를 한 부분에 대하여는 이를 적용하지 않는가?
1. 절연조치
2. 차폐조치
3. 부식방지조치
4. 방수조치
정답 3번
해설. ③ KEC 334.4에 따라 관·암거 등 방호장치의 금속제 부분(케이블 지지 금속 부속품 제외)·금속제 전선 접속함·지중전선 피복 금속체에는 140에 준하여 접지공사를 하되, 부식방지조치를 한 부분에는 적용하지 않는다.
①②④는 해당 단서에 없다.
※ 현행 KEC 334.4 기준에 맞게 문제와 보기를 고쳤다.
①②④는 해당 단서에 없다.
※ 현행 KEC 334.4 기준에 맞게 문제와 보기를 고쳤다.
99번
지상에 설치한 380V용 저압 전동기와 같이 금속제 외함을 가지는 사용전압이 몇 V를 초과하는 저압의 기계기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 것에 전기를 공급하는 전로에는 누전차단기를 시설하여야 하는가?
1. 30
2. 40
3. 50
4. 60
정답 3번
해설. ③ KEC 211.2.4에 따라 금속제 외함을 가지는 사용전압 50 V 초과 저압 기계기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 것에 전기를 공급하는 전로에는 누전차단기를 시설한다.
외함 자체는 KEC 142.7에 따라 140·211·320 규정으로 접지한다. 건조한 곳 등 예외가 있다.
※ 현행 KEC 211.2.4 기준에 맞게 문제와 보기를 고쳤다.
외함 자체는 KEC 142.7에 따라 140·211·320 규정으로 접지한다. 건조한 곳 등 예외가 있다.
※ 현행 KEC 211.2.4 기준에 맞게 문제와 보기를 고쳤다.
100번
고압 가공전선로를 가공케이블로 시설하는 경우 틀린 것은?
1. 조가용선은 단면적 22mm²인 아연도강연선을 사용하였다.
2. 조가용선 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체에는 KEC 140의 규정에 준하여 접지공사를 하였다.
3. 케이블은 조가용선에 행거로 시설할 경우 그 행거의 간격을 60㎝로 시설하였다.
4. 조가용선의 케이블에 접촉시켜 그 위에 쉽게 부식하지 아니하는 금속 테이프 등을 20㎝ 이하의 간격을 유지하며 나선상으로 감아 붙였다.
정답 3번
해설. ③ KEC 332.2(가공케이블의 시설)에 따라 고압 가공케이블을 조가선에 행거로 시설할 때 행거 간격은 0.5 m 이하로 하므로 60 cm는 틀리다.
① 조가선은 단면적 22 mm² 이상 아연도강연선, ② 금속체는 140에 준하여 접지, ④ 금속 테이프는 0.2 m 이하 간격으로 나선상으로 감는다.
※ 현행 KEC 332.2 기준에 맞게 보기를 고쳤다.
① 조가선은 단면적 22 mm² 이상 아연도강연선, ② 금속체는 140에 준하여 접지, ④ 금속 테이프는 0.2 m 이하 간격으로 나선상으로 감는다.
※ 현행 KEC 332.2 기준에 맞게 보기를 고쳤다.
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