전기공사기사 필기 2019년 2회 기출문제
기출문제 100문항 · 제한시간 150분 · 해설 100문항
전기공사기사 2019년 2회 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
단상 유도전동기의 기동방법이 아닌 것은?
1. 분상기동법
2. 전압제어법
3. 콘덴서기동법
4. 셰이딩코일형
정답 2번
해설. ② 전압제어법은 기동법이 아니라 속도제어 방법이다.
단상 유도전동기는 단상 교류만으로는 회전자계가 생기지 않아 기동토크가 0이므로 보조 수단으로 기동한다. 분상기동형(보조권선), 콘덴서기동형(보조권선에 콘덴서 직렬), 셰이딩코일형(자극 일부에 단락 코일), 반발기동형 등이 있다. ①③④는 모두 기동방식이다.
단상 유도전동기는 단상 교류만으로는 회전자계가 생기지 않아 기동토크가 0이므로 보조 수단으로 기동한다. 분상기동형(보조권선), 콘덴서기동형(보조권선에 콘덴서 직렬), 셰이딩코일형(자극 일부에 단락 코일), 반발기동형 등이 있다. ①③④는 모두 기동방식이다.
2번
교류 200V, 정류기 전압강하 10V인 단상 반파정류회로의 직류전압(V)은?
1. 70
2. 80
3. 90
4. 100
정답 2번
해설. ② 단상 반파정류의 직류전압 Ed = (√2/π)E − e ≒ 0.45E − e (e: 정류기 전압강하).
풀이: Ed = 0.45 × 200 − 10 = 90 − 10 = 80 V.
③ 90은 전압강하를 빼지 않은 값이고, ① 70은 전압강하를 두 번 뺀 값이다.
풀이: Ed = 0.45 × 200 − 10 = 90 − 10 = 80 V.
③ 90은 전압강하를 빼지 않은 값이고, ① 70은 전압강하를 두 번 뺀 값이다.
3번
형태가 복잡하게 생긴 금속제품을 균일한 온도로 가열하는데 가장 적합한 전기로는?
1. 염욕로
2. 흑연화로
3. 요동식 아크로
4. 저주파 유도로
정답 1번
해설. ① 염욕로는 용융된 염(鹽)을 저항체로 삼아 전극으로 전류를 흘려 가열하는 저항로로, 제품을 염욕 속에 담가 가열하므로 형태가 복잡한 금속제품도 전체를 균일한 온도로 가열할 수 있어 열처리에 쓰인다.
② 흑연화로는 탄소 전극의 흑연화용 직접 저항로, ③ 요동식 아크로는 동합금 등의 용해용, ④ 저주파 유도로는 금속 용해용이다.
② 흑연화로는 탄소 전극의 흑연화용 직접 저항로, ③ 요동식 아크로는 동합금 등의 용해용, ④ 저주파 유도로는 금속 용해용이다.
4번
극수 P의 3상 유도전동기가 주파수 f(Hz), 슬립 s, 토크 T(N·m)로 회전하고 있을 때의 기계적 출력(W)은?
1. 4πfT / P
2. T × (2πf/P) × (1 − s)
3. T × (4πf/P) × (1 − s)
4. T × (πf/P) × (1 − s)
정답 3번
해설. ③ 기계적 출력 P₀ = ωT, 회전속도 N = (120f/P)(1 − s) [rpm].
풀이: ω = 2πN/60 = (2π/60) × (120f/P)(1 − s) = (4πf/P)(1 − s) [rad/s]
→ P₀ = T × (4πf/P) × (1 − s) [W].
①은 동기각속도로 계산한 2차 입력(동기와트)이고, ②④는 계수가 틀렸다.
풀이: ω = 2πN/60 = (2π/60) × (120f/P)(1 − s) = (4πf/P)(1 − s) [rad/s]
→ P₀ = T × (4πf/P) × (1 − s) [W].
①은 동기각속도로 계산한 2차 입력(동기와트)이고, ②④는 계수가 틀렸다.
5번
필라멘트 재료가 갖추어야 할 조건 중 틀린 것은?
1. 융해점이 높을 것
2. 고유저항이 작을 것
3. 선팽창 계수가 적을 것
4. 높은 온도에서 증발이 적을 것
정답 2번
해설. ② 필라멘트는 고유저항이 커야 한다. 그래야 적당한 굵기와 길이로 필요한 저항을 얻고 발열이 잘 된다.
그 밖의 조건: 융해점이 높을 것(①), 선팽창 계수가 작을 것(③), 높은 온도에서 증발(승화)이 적을 것(④), 가공이 쉽고 기계적 강도가 클 것. 이 조건을 잘 만족하는 텅스텐이 주로 쓰인다.
그 밖의 조건: 융해점이 높을 것(①), 선팽창 계수가 작을 것(③), 높은 온도에서 증발(승화)이 적을 것(④), 가공이 쉽고 기계적 강도가 클 것. 이 조건을 잘 만족하는 텅스텐이 주로 쓰인다.
6번
전기철도에서 귀선의 누설전류에 의해 전식은 어디서 발생하는가?
1. 궤도로 전류가 유입하는 곳
2. 궤도에서 전류가 유출하는 곳
3. 지중관로로 전류가 유입하는 곳
4. 지중관로에서 전류가 유출하는 곳
정답 4번
해설. ④ 전식(전기적 부식)은 전류가 금속체에서 대지(전해질)로 흘러 나가는 곳에서 금속이 이온이 되어 녹아 나가며 생긴다.
전기철도의 귀선(레일)에서 누설된 전류는 지중관로로 흘러 들어갔다가(③ 유입부는 음극이 되어 부식되지 않음) 변전소 부근에서 관로를 떠나 레일로 돌아가는데, 이때 관로에서 전류가 유출되는 곳이 양극이 되어 부식된다.
전기철도의 귀선(레일)에서 누설된 전류는 지중관로로 흘러 들어갔다가(③ 유입부는 음극이 되어 부식되지 않음) 변전소 부근에서 관로를 떠나 레일로 돌아가는데, 이때 관로에서 전류가 유출되는 곳이 양극이 되어 부식된다.
7번
광도가 780 cd인 균등 점광원으로부터 발산하는 전광속(lm)은 약 얼마인가?
1. 1892
2. 2575
3. 4898
4. 9801
정답 4번
해설. ④ 균등 점광원은 모든 방향(입체각 4π sr)으로 같은 광도 I를 내므로 전광속 F = 4πI.
풀이: F = 4π × 780 ≒ 9,802 lm ≒ 9,801 lm.
나머지 보기는 전 공간 입체각 4π를 적용하지 않은 값이다.
풀이: F = 4π × 780 ≒ 9,802 lm ≒ 9,801 lm.
나머지 보기는 전 공간 입체각 4π를 적용하지 않은 값이다.
8번
아크의 전압과 전류의 관계를 그래프로 나타낸 것으로 맞는 것은?
1.
2.
3.
4.
정답 1번
해설. ① 아크는 전류가 커지면 온도가 올라 전리가 활발해지고 저항이 급격히 작아지므로, 전류가 증가할수록 전압이 감소하는 부(−)저항 특성(수하특성)을 갖는다.
그래서 아크 방전에는 전류를 제한하는 안정기(저항·리액터)가 필요하다. ②는 포화 특성, ③은 정전압 특성, ④는 옴의 법칙을 따르는 선형 저항 특성이다.
그래서 아크 방전에는 전류를 제한하는 안정기(저항·리액터)가 필요하다. ②는 포화 특성, ③은 정전압 특성, ④는 옴의 법칙을 따르는 선형 저항 특성이다.
9번
역 병렬로 된 2개의 SCR과 유사한 양 방향성 3단자 사이리스터로서 AC 전력의 제어에 사용하는 것은?
1. SCS
2. GTO
3. TRIAC
4. LASCR
정답 3번
해설. ③ TRIAC은 두 SCR을 역병렬로 접속한 것과 같은 양방향 3단자(T₁·T₂·게이트) 사이리스터로, 조광기·전동기 속도제어 등 교류 전력 제어에 쓰인다.
① SCS는 단방향 4단자, ② GTO는 게이트 신호로 턴오프할 수 있는 단방향 3단자, ④ LASCR은 빛으로 트리거하는 단방향 3단자 소자이다.
① SCS는 단방향 4단자, ② GTO는 게이트 신호로 턴오프할 수 있는 단방향 3단자, ④ LASCR은 빛으로 트리거하는 단방향 3단자 소자이다.
10번
순금속 발열체의 종류가 아닌 것은?
1. 백금(Pt)
2. 텅스텐(W)
3. 몰리브덴(Mo)
4. 탄화규소(SiC)
정답 4번
해설. ④ 탄화규소(SiC)는 비금속 발열체(에리트 발열체)이다.
순금속 발열체로는 백금(Pt), 텅스텐(W), 몰리브덴(Mo), 탄탈(Ta) 등이 있고, 합금 발열체로는 니크롬, 철-크롬-알루미늄 등이 있다. 비금속 발열체로는 탄화규소, 탄소(흑연), 규화몰리브덴 등이 있다.
순금속 발열체로는 백금(Pt), 텅스텐(W), 몰리브덴(Mo), 탄탈(Ta) 등이 있고, 합금 발열체로는 니크롬, 철-크롬-알루미늄 등이 있다. 비금속 발열체로는 탄화규소, 탄소(흑연), 규화몰리브덴 등이 있다.
11번
3상 농형 유도전동기의 기동방법이 아닌 것은?
1. Y-△ 기동
2. 전전압 기동
3. 2차 저항 기동
4. 기동보상기 기동
정답 3번
해설. ③ 2차 저항 기동법은 슬립링을 통해 회전자에 외부 저항을 넣는 권선형 유도전동기의 기동법(비례추이 이용)이다.
농형 유도전동기는 회전자에 저항을 넣을 수 없으므로 전전압(직입) 기동, Y-△ 기동, 기동보상기(단권변압기) 기동, 리액터 기동 등 1차 전압을 낮추는 방법을 쓴다.
농형 유도전동기는 회전자에 저항을 넣을 수 없으므로 전전압(직입) 기동, Y-△ 기동, 기동보상기(단권변압기) 기동, 리액터 기동 등 1차 전압을 낮추는 방법을 쓴다.
12번
옥내에서 전선을 병렬로 사용할 때의 시설방법으로 틀린 것은?
1. 전선은 동일한 도체이어야 한다.
2. 전선은 동일한 굵기, 동일한 길이이어야 한다.
3. 전선의 굵기는 동 40mm² 이상 또는 알루미늄 90mm² 이상이어야 한다.
4. 관내에 전류의 불평형이 생기지 아니하도록 시설하여야 한다.
정답 3번
해설. ③ 병렬로 사용하는 각 전선의 굵기는 구리선 50mm² 이상 또는 알루미늄 70mm² 이상이어야 한다(KEC 123).
① 같은 도체·같은 재료, ② 같은 길이·같은 굵기를 쓰고, ④ 교류회로에서는 금속관 안에 전자적 불평형이 생기지 않도록 시설한다. 이 밖에 같은 극의 각 전선은 동일한 터미널러그에 완전히 접속하고, 병렬 전선마다 따로 퓨즈를 설치하지 않는다.
① 같은 도체·같은 재료, ② 같은 길이·같은 굵기를 쓰고, ④ 교류회로에서는 금속관 안에 전자적 불평형이 생기지 않도록 시설한다. 이 밖에 같은 극의 각 전선은 동일한 터미널러그에 완전히 접속하고, 병렬 전선마다 따로 퓨즈를 설치하지 않는다.
13번
가교폴리에틸렌(XLPE) 절연물의 최대허용온도(℃)는?
1. 70
2. 90
3. 105
4. 120
정답 2번
해설. ② 가교폴리에틸렌(XLPE) 절연물의 최고 허용온도는 상시 운전 시 90℃이다(단락 시 250℃).
비닐(PVC) 절연은 70℃ 정도이며, XLPE는 내열성이 좋아 같은 굵기에서 허용전류를 크게 잡을 수 있으므로 CV 케이블 등의 절연체로 널리 쓰인다.
비닐(PVC) 절연은 70℃ 정도이며, XLPE는 내열성이 좋아 같은 굵기에서 허용전류를 크게 잡을 수 있으므로 CV 케이블 등의 절연체로 널리 쓰인다.
14번
전선의 구비조건으로 틀린 것은?
1. 비중이 클 것
2. 도전율이 클 것
3. 내구성이 클 것
4. 기계적 강도가 클 것
정답 1번
해설. ① 전선은 비중(밀도)이 작아야 한다. 가벼울수록 가설이 쉽고 지지물의 부담이 줄어든다.
그 밖의 구비조건: 도전율이 클 것(②), 내구성이 클 것(③), 기계적 강도가 클 것(④), 가요성이 좋을 것, 가격이 싸고 구하기 쉬울 것.
그 밖의 구비조건: 도전율이 클 것(②), 내구성이 클 것(③), 기계적 강도가 클 것(④), 가요성이 좋을 것, 가격이 싸고 구하기 쉬울 것.
15번
합성수지관 상호 간 및 관과 박스 접속 시에 삽입하는 최소 깊이는? (단, 접착제를 사용하는 경우는 제외한다.)
1. 관 안지름의 1.2배
2. 관 안지름의 1.5배
3. 관 바깥지름의 1.2배
4. 관 바깥지름의 1.5배
정답 3번
해설. ③ 합성수지관 상호 간 및 관과 박스는 관을 삽입하는 깊이를 관 바깥지름의 1.2배(접착제를 사용하는 경우 0.8배) 이상으로 하고 꽂음 접속으로 견고하게 접속한다(KEC 232.11.3).
기준은 안지름이 아니라 바깥지름이며, 1.5배라는 규정은 없다. 관의 지지점 간 거리는 1.5m 이하로 한다.
기준은 안지름이 아니라 바깥지름이며, 1.5배라는 규정은 없다. 관의 지지점 간 거리는 1.5m 이하로 한다.
16번
저압 배전반의 주 차단기로 주로 사용되는 보호기기는?
1. GCB
2. VCB
3. ACB
4. OCB
정답 3번
해설. ③ ACB(기중차단기)는 대기 중에서 아크를 소호하는 차단기로, 저압 배전반의 주 차단기로 주로 쓰인다.
① GCB(가스차단기, SF₆), ② VCB(진공차단기), ④ OCB(유입차단기)는 고압·특고압 계통에 쓰인다.
① GCB(가스차단기, SF₆), ② VCB(진공차단기), ④ OCB(유입차단기)는 고압·특고압 계통에 쓰인다.
17번
피뢰설비 중 돌침 지지관의 재료로 적합하지 않은 것은?
1. 스테인리스 강관
2. 황동관
3. 합성수지관
4. 알루미늄관
정답 3번
해설. ③ 돌침 지지관은 옥외에서 돌침(수뢰부)을 떠받치는 부재로, 기계적 강도와 내식성·내후성이 있는 금속관(스테인리스 강관, 황동관, 알루미늄관 등)을 쓴다.
합성수지관은 강도가 약하고 자외선·열에 의한 열화가 있어 돌침 지지관 재료로 적합하지 않다.
합성수지관은 강도가 약하고 자외선·열에 의한 열화가 있어 돌침 지지관 재료로 적합하지 않다.
18번
변압기 철심용 강판의 두께는 대략 몇 mm 인가?
1. 0.1
2. 0.35
3. 2
4. 3
정답 2번
해설. ② 변압기 철심은 와류손을 줄이기 위해 두께 약 0.35mm의 얇은 규소강판을 성층하여 쓴다.
와류손은 강판 두께의 제곱에 비례하므로 얇을수록 유리하지만, 너무 얇으면 가공비가 늘고 점적률이 떨어지므로 0.35mm 정도(규소 함유량 약 3~4%)가 표준이다.
와류손은 강판 두께의 제곱에 비례하므로 얇을수록 유리하지만, 너무 얇으면 가공비가 늘고 점적률이 떨어지므로 0.35mm 정도(규소 함유량 약 3~4%)가 표준이다.
19번
조명용 광원 중에서 연색성이 가장 우수한 것은?
1. 백열전구
2. 고압나트륨등
3. 고압수은등
4. 메탈할라이드등
정답 1번
해설. ① 백열전구는 연속 스펙트럼으로 자연광에 가까운 빛을 내므로 연색성이 가장 우수하다(평균 연색평가수 약 100).
메탈할라이드등은 방전등 중 연색성이 좋은 편이고, 고압수은등과 고압나트륨등은 특정 파장의 빛이 강해 연색성이 나쁘다.
메탈할라이드등은 방전등 중 연색성이 좋은 편이고, 고압수은등과 고압나트륨등은 특정 파장의 빛이 강해 연색성이 나쁘다.
20번
방전등에 속하지 않는 것은?
1. 할로겐등
2. 형광수은등
3. 고압나트륨등
4. 메탈할라이드등
정답 1번
해설. ① 할로겐등은 텅스텐 필라멘트를 가열해 빛을 내는 온도복사 광원(백열전구 계열)으로, 방전등이 아니다.
형광수은등, 고압나트륨등, 메탈할라이드등은 모두 금속 증기 속의 방전을 이용하는 HID(고휘도 방전등) 계열 방전등이다.
형광수은등, 고압나트륨등, 메탈할라이드등은 모두 금속 증기 속의 방전을 이용하는 HID(고휘도 방전등) 계열 방전등이다.
광고
전력공학
21번
옥내배선의 전선 굵기를 결정할 때 고려해야 할 사항으로 틀린 것은?
1. 허용전류
2. 전압강하
3. 배선방식
4. 기계적강도
정답 3번
해설. ③ 배선방식은 전선 굵기 선정 요소가 아니다.
전선 굵기는 ① 허용전류(발열에 따른 온도 상승 한도), ② 전압강하(규정 값 이내), ④ 기계적 강도(최소 굵기)의 세 가지를 검토하고, 이 중 가장 굵은 것을 택한다. 송전선로에서는 여기에 경제성(켈빈의 법칙) 등을 더 고려한다.
전선 굵기는 ① 허용전류(발열에 따른 온도 상승 한도), ② 전압강하(규정 값 이내), ④ 기계적 강도(최소 굵기)의 세 가지를 검토하고, 이 중 가장 굵은 것을 택한다. 송전선로에서는 여기에 경제성(켈빈의 법칙) 등을 더 고려한다.
22번
송전선의 특성임피던스와 전파정수는 어떤 시험으로 구할 수 있는가?
1. 뇌파시험
2. 정격부하시험
3. 절연강도 측정시험
4. 무부하시험과 단락시험
정답 4번
해설. ④ 특성임피던스 Z₀ = √(Z/Y), 전파정수 γ = √(ZY)이다.
수전단을 개방한 무부하시험으로 개방 임피던스 Zf, 수전단을 단락한 단락시험으로 단락 임피던스 Zₛ를 측정하면 Z₀ = √(Zₛ·Zf)로 특성임피던스를, 두 값의 비(tanh²γl = Zₛ/Zf)로 전파정수를 구할 수 있다.
①②③은 선로정수 측정과 관계없는 시험이다.
수전단을 개방한 무부하시험으로 개방 임피던스 Zf, 수전단을 단락한 단락시험으로 단락 임피던스 Zₛ를 측정하면 Z₀ = √(Zₛ·Zf)로 특성임피던스를, 두 값의 비(tanh²γl = Zₛ/Zf)로 전파정수를 구할 수 있다.
①②③은 선로정수 측정과 관계없는 시험이다.
23번
유효낙차 100m, 최대사용수량 20m³/s, 수차효율 70%인 수력발전소의 연간 발전전력량은 약 몇 kWh인가? (단, 발전기의 효율은 85%라 한다.)
1. 2.5 × 10⁷
2. 5 × 10⁷
3. 10 × 10⁷
4. 20 × 10⁷
정답 3번
해설. ③ 수력발전 출력 P = 9.8QHηₜηg [kW], 연간 발전전력량 W = P × 8,760h.
풀이: P = 9.8 × 20 × 100 × 0.7 × 0.85 = 11,662 kW
W = 11,662 × 8,760 ≒ 1.02 × 10⁸ kWh ≒ 10 × 10⁷ kWh.
풀이: P = 9.8 × 20 × 100 × 0.7 × 0.85 = 11,662 kW
W = 11,662 × 8,760 ≒ 1.02 × 10⁸ kWh ≒ 10 × 10⁷ kWh.
24번
변전소, 발전소 등에 설치하는 피뢰기에 대한 설명 중 틀린 것은?
1. 방전전류는 뇌충격전류의 파고값으로 표시한다.
2. 피뢰기의 직렬갭은 속류를 차단 및 소호하는 역할을 한다.
3. 정격전압은 상용주파수 정현파 전압의 최고 한도를 규정한 순시값이다.
4. 속류란 방전현상이 실질적으로 끝난 후에도 전력계통에서 피뢰기에 공급되어 흐르는 전류를 말한다.
정답 3번
해설. ③ 피뢰기의 정격전압은 속류를 차단할 수 있는 상용주파수 교류 최고 전압으로, 순시값이 아니라 실효값으로 나타낸다.
① 방전전류(공칭 방전전류)는 뇌충격전류의 파고값으로 표시한다. ② 직렬갭은 평상시 누설을 막고 방전 후 속류를 차단·소호한다. ④ 속류는 방전이 끝난 뒤 계통 전압에 의해 피뢰기로 계속 흐르는 상용주파 전류이다.
① 방전전류(공칭 방전전류)는 뇌충격전류의 파고값으로 표시한다. ② 직렬갭은 평상시 누설을 막고 방전 후 속류를 차단·소호한다. ④ 속류는 방전이 끝난 뒤 계통 전압에 의해 피뢰기로 계속 흐르는 상용주파 전류이다.
25번
10000 kVA 기준으로 등가 임피던스가 0.4%인 발전소에 설치될 차단기의 차단용량은 몇 MVA 인가?
1. 1000
2. 1500
3. 2000
4. 2500
정답 4번
해설. ④ 차단용량 Pₛ = (100/%Z) × Pₙ (Pₙ: 기준용량).
풀이: Pₛ = (100/0.4) × 10,000 kVA = 2,500,000 kVA = 2,500 MVA.
%Z가 작을수록 단락전류가 커지므로 차단용량이 큰 차단기가 필요하다.
풀이: Pₛ = (100/0.4) × 10,000 kVA = 2,500,000 kVA = 2,500 MVA.
%Z가 작을수록 단락전류가 커지므로 차단용량이 큰 차단기가 필요하다.
26번
33 kV 이하의 단거리 송배전선로에 적용되는 비접지 방식에서 지락전류는 다음 중 어느 것을 말하는가?
1. 누설전류
2. 충전전류
3. 뒤진전류
4. 단락전류
정답 2번
해설. ② 비접지 방식에서 1선 지락이 생기면 중성점이 접지되어 있지 않으므로 지락전류는 건전상의 대지 정전용량을 통해 흐르는 충전전류(진상 전류)이다.
크기는 Ig = 3ωCₛE 정도로 작아 단거리·저전압 계통에서는 통신선 유도장해가 적지만, 지락 시 건전상 전압이 √3배로 상승하는 단점이 있다.
크기는 Ig = 3ωCₛE 정도로 작아 단거리·저전압 계통에서는 통신선 유도장해가 적지만, 지락 시 건전상 전압이 √3배로 상승하는 단점이 있다.
27번
단도체 방식과 비교하여 복도체 방식의 송전선로를 설명한 것으로 틀린 것은?
1. 선로의 송전용량이 증가된다.
2. 계통의 안정도를 증진시킨다.
3. 전선의 인덕턴스가 감소하고, 정전용량이 증가된다.
4. 전선 표면의 전위경도가 저감되어 코로나 임계전압을 낮출 수 있다.
정답 4번
해설. ④ 복도체는 등가 반지름이 커져 전선 표면의 전위경도가 낮아지므로 코로나 임계전압이 높아진다(코로나가 잘 생기지 않는다). '낮출 수 있다'가 틀렸다.
① 인덕턴스 감소로 송전용량 증가, ② 리액턴스 감소로 안정도 증진, ③ 인덕턴스는 감소하고 정전용량은 증가하는 것은 모두 옳다.
① 인덕턴스 감소로 송전용량 증가, ② 리액턴스 감소로 안정도 증진, ③ 인덕턴스는 감소하고 정전용량은 증가하는 것은 모두 옳다.
28번
고압 배전선로 구성방식 중, 고장 시 자동적으로 고장개소의 분리 및 건전선로에 폐로하여 전력을 공급하는 개폐기를 가지며, 수요 분포에 따라 임의의 분기선으로부터 전력을 공급하는 방식은?
1. 환상식
2. 망상식
3. 뱅킹식
4. 가지식(수지식)
정답 1번
해설. ① 환상식(루프식)은 배전선을 고리 모양으로 구성해 고장 구간을 개폐기로 자동 분리하고 건전 구간에는 반대쪽에서 전력을 계속 공급할 수 있으며, 수요 분포에 따라 임의의 분기선을 낼 수 있다.
② 망상식(네트워크)은 도심 밀집 부하용, ③ 뱅킹식은 저압선 연계 방식, ④ 가지식(수지식)은 구조가 단순하나 고장 시 정전 범위가 넓다.
② 망상식(네트워크)은 도심 밀집 부하용, ③ 뱅킹식은 저압선 연계 방식, ④ 가지식(수지식)은 구조가 단순하나 고장 시 정전 범위가 넓다.
29번
한 대의 주상변압기에 역률(뒤짐) cosθ₁, 유효전력 P₁(kW)의 부하와 역률(뒤짐) cosθ₂, 유효전력 P₂(kW)의 부하가 병렬로 접속되어 있을 때 주상변압기 2차 측에서 본 부하의 종합역률은 어떻게 되는가?
1. (P₁ + P₂) / (P₁/cosθ₁ + P₂/cosθ₂)
2. (P₁ + P₂) / (P₁/sinθ₁ + P₂/sinθ₂)
3. (P₁ + P₂) / √{(P₁ + P₂)² + (P₁tanθ₁ + P₂tanθ₂)²}
4. (P₁ + P₂) / √{(P₁ + P₂)² + (P₁sinθ₁ + P₂sinθ₂)²}
정답 3번
해설. ③ 종합역률 = 합성 유효전력 / 합성 피상전력.
유효전력 P = P₁ + P₂, 무효전력 Q = P₁tanθ₁ + P₂tanθ₂ (각 부하의 무효전력 = P·tanθ)
피상전력 = √(P² + Q²) → cosθ = (P₁ + P₂) / √{(P₁ + P₂)² + (P₁tanθ₁ + P₂tanθ₂)²}.
①은 피상전력을 산술합한 식으로, 두 부하의 역률이 같을 때만 성립한다.
유효전력 P = P₁ + P₂, 무효전력 Q = P₁tanθ₁ + P₂tanθ₂ (각 부하의 무효전력 = P·tanθ)
피상전력 = √(P² + Q²) → cosθ = (P₁ + P₂) / √{(P₁ + P₂)² + (P₁tanθ₁ + P₂tanθ₂)²}.
①은 피상전력을 산술합한 식으로, 두 부하의 역률이 같을 때만 성립한다.
30번
직류 송전방식에 관한 설명으로 틀린 것은?
1. 교류 송전방식보다 안정도가 낮다.
2. 직류계통과 연계 운전 시 교류계통의 차단용량은 작아진다.
3. 교류 송전방식에 비해 절연계급을 낮출 수 있다.
4. 비동기 연계가 가능하다.
정답 1번
해설. ① 직류 송전은 리액턴스의 영향이 없고 두 교류계통을 비동기로 연계하므로 안정도 문제가 없어, 교류 송전보다 안정도가 높다. '낮다'가 틀렸다.
② 직류 연계는 교류계통 간 단락전류를 전달하지 않아 차단용량이 작아진다. ③ 최댓값이 실효값과 같아 절연계급을 낮출 수 있다. ④ 주파수가 다른 계통도 비동기 연계가 가능하다.
② 직류 연계는 교류계통 간 단락전류를 전달하지 않아 차단용량이 작아진다. ③ 최댓값이 실효값과 같아 절연계급을 낮출 수 있다. ④ 주파수가 다른 계통도 비동기 연계가 가능하다.
31번
공통 중성선 다중 접지방식의 배전선로에서 Recloser(R), Sectionalizer(S), Line fuse(F)의 보호협조가 가장 적합한 배열은? (단, 보호협조는 변전소를 기준으로 한다.)
1. S – F – R
2. S – R – F
3. F – S – R
4. R – S – F
정답 4번
해설. ④ 변전소 쪽부터 리클로저(R) → 섹셔널라이저(S) → 라인 퓨즈(F) 순으로 배치한다.
리클로저는 고장을 차단·재폐로하고, 섹셔널라이저는 차단 능력이 없어 후비 리클로저의 동작 횟수를 세었다가 무전압 상태에서 고장 구간을 분리하므로 반드시 리클로저의 부하 측에 두어야 한다. 말단 분기선은 라인 퓨즈로 보호한다.
리클로저는 고장을 차단·재폐로하고, 섹셔널라이저는 차단 능력이 없어 후비 리클로저의 동작 횟수를 세었다가 무전압 상태에서 고장 구간을 분리하므로 반드시 리클로저의 부하 측에 두어야 한다. 말단 분기선은 라인 퓨즈로 보호한다.
32번
전력계통 연계 시의 특징으로 틀린 것은?
1. 단락전류가 감소한다.
2. 경제 급전이 용이하다.
3. 공급신뢰도가 향상된다.
4. 사고 시 다른 계통으로의 영향이 파급될 수 있다.
정답 1번
해설. ① 계통을 연계하면 병렬 전원이 늘어 합성 임피던스가 작아지므로 단락전류는 증가한다. '감소한다'가 틀렸다.
② 여러 발전소를 경제적으로 배분 운전(경제 급전)하기 쉽고, ③ 예비력을 공유해 공급신뢰도가 높아진다. ④ 한 계통의 사고가 연계선을 통해 다른 계통으로 파급될 수 있는 단점이 있다.
② 여러 발전소를 경제적으로 배분 운전(경제 급전)하기 쉽고, ③ 예비력을 공유해 공급신뢰도가 높아진다. ④ 한 계통의 사고가 연계선을 통해 다른 계통으로 파급될 수 있는 단점이 있다.
33번
중거리 송전선로의 T형 회로에서 송전단 전류 Iₛ는? (단, Z, Y는 선로의 직렬 임피던스와 병렬 어드미턴스이고, Eᵣ은 수전단 전압, Iᵣ은 수전단 전류이다.)
1. Eᵣ(1 + ZY/2) + ZIᵣ
2. Iᵣ(1 + ZY/2) + EᵣY
3. Eᵣ(1 + ZY/2) + ZIᵣ(1 + ZY/4)
4. Iᵣ(1 + ZY/2) + EᵣY(1 + ZY/4)
정답 2번
해설. ② T형 회로는 직렬 임피던스 Z를 반씩 나누어 양쪽에 Z/2를 두고 가운데에 Y를 둔다.
4단자 정수: A = 1 + ZY/2, B = Z(1 + ZY/4), C = Y, D = 1 + ZY/2
Iₛ = CEᵣ + DIᵣ = EᵣY + Iᵣ(1 + ZY/2).
③은 T형 회로의 송전단 전압 Eₛ = AEᵣ + BIᵣ이고, ①은 π형 회로의 송전단 전압이다.
4단자 정수: A = 1 + ZY/2, B = Z(1 + ZY/4), C = Y, D = 1 + ZY/2
Iₛ = CEᵣ + DIᵣ = EᵣY + Iᵣ(1 + ZY/2).
③은 T형 회로의 송전단 전압 Eₛ = AEᵣ + BIᵣ이고, ①은 π형 회로의 송전단 전압이다.
34번
선택 지락 계전기의 용도를 옳게 설명한 것은?
1. 단일 회선에서 지락고장 회선의 선택 차단
2. 단일 회선에서 지락전류의 방향 선택 차단
3. 병행 2회선에서 지락고장 회선의 선택 차단
4. 병행 2회선에서 지락고장의 지속시간 선택 차단
정답 3번
해설. ③ 선택 지락 계전기(SGR)는 병행 2회선 송전선로에서 지락이 생겼을 때 두 회선에 흐르는 영상전류의 차를 이용하여 고장 회선만을 선택해 차단한다.
단일 회선에서 지락전류의 방향을 판별하는 것은 지락 방향 계전기(DGR)이며, 고장 지속시간으로 선택하는 방식은 한시 계전기의 기능이다.
단일 회선에서 지락전류의 방향을 판별하는 것은 지락 방향 계전기(DGR)이며, 고장 지속시간으로 선택하는 방식은 한시 계전기의 기능이다.
35번
부하역률이 cosθ인 경우 배전선로의 전력손실은 같은 크기의 부하전력으로 역률이 1인 경우의 전력손실에 비하여 어떻게 되는가?
1. 1/cosθ
2. 1/cos²θ
3. cosθ
4. cos²θ
정답 2번
해설. ② 같은 전력 P를 전압 V로 보낼 때 전류 I = P/(Vcosθ)이므로 손실 Pₗ = I²R = P²R/(V²cos²θ).
역률 1일 때의 손실 P²R/V²과 비교하면 1/cos²θ배가 된다. 역률이 낮을수록 손실은 역률의 제곱에 반비례하여 커진다.
역률 1일 때의 손실 P²R/V²과 비교하면 1/cos²θ배가 된다. 역률이 낮을수록 손실은 역률의 제곱에 반비례하여 커진다.
36번
터빈(turbine)의 임계속도란?
1. 비상조속기를 동작시키는 회전수
2. 회전자의 고유 진동수와 일치하는 위험 회전수
3. 부하를 급히 차단하였을 때의 순간 최대 회전수
4. 부하 차단 후 자동적으로 정정된 회전수
정답 2번
해설. ② 터빈 회전자(축)의 고유 진동수와 회전수가 일치하면 공진으로 진동이 크게 증가하는데, 이 위험 회전수를 임계속도라 한다.
운전 속도는 임계속도에서 충분히 떨어지게 설계하고, 기동·정지 때는 임계속도를 빠르게 통과시킨다. ①은 비상조속기 동작속도, ③은 순간 최대속도, ④는 정정속도에 관한 설명이다.
운전 속도는 임계속도에서 충분히 떨어지게 설계하고, 기동·정지 때는 임계속도를 빠르게 통과시킨다. ①은 비상조속기 동작속도, ③은 순간 최대속도, ④는 정정속도에 관한 설명이다.
37번
변전소에서 접지를 하는 목적으로 적절하지 않은 것은?
1. 기기의 보호
2. 근무자의 안전
3. 차단 시 아크의 소호
4. 송전시스템의 중성점 접지
정답 3번
해설. ③ 차단 시의 아크 소호는 차단기의 소호장치(절연유, SF₆ 가스, 진공 등)가 하는 일이며 접지의 목적이 아니다.
변전소 접지는 ① 이상전압·고장전류로부터 기기 보호, ② 접촉전압·보폭전압을 낮추어 근무자 안전 확보, ④ 계통의 중성점 접지로 지락 보호계전기 동작 확보와 이상전압 억제를 목적으로 한다.
변전소 접지는 ① 이상전압·고장전류로부터 기기 보호, ② 접촉전압·보폭전압을 낮추어 근무자 안전 확보, ④ 계통의 중성점 접지로 지락 보호계전기 동작 확보와 이상전압 억제를 목적으로 한다.
38번
그림과 같은 2기 계통에 있어서 발전기에서 전동기로 전달되는 전력 P는? (단, X = XG + XL + XM이고 EG, EM은 각각 발전기 및 전동기의 유기기전력, δ는 EG와 EM 간의 상차각이다.)
1. P = {EG / (X·EM)} sinδ
2. P = (EG·EM / X) sinδ
3. P = (EG·EM / X) cosδ
4. P = X·EG·EM cosδ
정답 2번
해설. ② 리액턴스 X만 있는 두 전압원 사이의 전송전력은 P = (EG·EM / X)sinδ이다.
전력은 상차각 δ = 90°에서 최대(정태안정 극한전력 EG·EM / X)가 되며, 리액턴스가 작을수록(직렬 콘덴서, 복도체 등) 송전전력이 커진다. cosδ가 들어간 식은 전달 유효전력이 아니다.
전력은 상차각 δ = 90°에서 최대(정태안정 극한전력 EG·EM / X)가 되며, 리액턴스가 작을수록(직렬 콘덴서, 복도체 등) 송전전력이 커진다. cosδ가 들어간 식은 전달 유효전력이 아니다.
39번
일반 회로정수가 A, B, C, D이고 송전단 전압이 Eₛ인 경우 무부하 시 수전단 전압은?
1. Eₛ / A
2. Eₛ / B
3. (A / C)Eₛ
4. (C / A)Eₛ
정답 1번
해설. ① Eₛ = AEᵣ + BIᵣ에서 무부하이면 Iᵣ = 0이므로 Eₛ = AEᵣ → Eᵣ = Eₛ/A.
장거리 선로에서는 A가 1보다 작아지는 경우가 많아 무부하 수전단 전압이 송전단 전압보다 높아지는 페란티 현상이 나타난다.
장거리 선로에서는 A가 1보다 작아지는 경우가 많아 무부하 수전단 전압이 송전단 전압보다 높아지는 페란티 현상이 나타난다.
40번
아킹혼(Arcing Horn)의 설치 목적은?
1. 이상전압 소멸
2. 전선의 진동방지
3. 코로나 손실방지
4. 섬락사고에 대한 애자보호
정답 4번
해설. ④ 아킹혼(소호각)은 애자련 양 끝에 뿔 모양 금속을 달아, 뇌 등으로 섬락이 일어날 때 아크가 애자 표면이 아닌 혼 사이에서 생기게 하여 애자의 열적 손상을 막고, 애자련의 전압 분포를 고르게 한다.
이상전압 소멸은 피뢰기, 전선 진동 방지는 댐퍼, 코로나 손실 방지는 복도체·굵은 전선이 담당한다.
이상전압 소멸은 피뢰기, 전선 진동 방지는 댐퍼, 코로나 손실 방지는 복도체·굵은 전선이 담당한다.
전기기기
41번
스텝각이 2°, 스테핑주파수(pulse rate)가 1800pps 인 스테핑모터의 축속도(rps)는?
1. 8
2. 10
3. 12
4. 14
정답 2번
해설. ② 스테핑모터의 축속도 n = (스텝각 × 펄스 속도) / 360°.
풀이: n = 2° × 1,800 / 360° = 10 rps (= 600 rpm).
한 바퀴 회전에 필요한 펄스 수는 360°/2° = 180펄스이다.
풀이: n = 2° × 1,800 / 360° = 10 rps (= 600 rpm).
한 바퀴 회전에 필요한 펄스 수는 360°/2° = 180펄스이다.
42번
직류발전기의 외부 특성곡선에서 나타내는 관계로 옳은 것은?
1. 계자전류와 단자전압
2. 계자전류와 부하전류
3. 부하전류와 단자전압
4. 부하전류와 유기기전력
정답 3번
해설. ③ 직류발전기의 외부 특성곡선은 정격 속도·계자 조건에서 부하전류(가로축)와 단자전압(세로축)의 관계를 나타낸다.
① 계자전류와 단자전압은 무부하·부하 포화곡선, ② 계자전류와 부하전류(단자전압 일정)는 계자 조정곡선, ④ 부하전류와 유기기전력은 내부 특성곡선이다.
① 계자전류와 단자전압은 무부하·부하 포화곡선, ② 계자전류와 부하전류(단자전압 일정)는 계자 조정곡선, ④ 부하전류와 유기기전력은 내부 특성곡선이다.
43번
동기전동기가 무부하 운전 중에 부하가 걸리면 동기전동기의 속도는?
1. 정지한다.
2. 동기속도와 같다.
3. 동기속도보다 빨라진다.
4. 동기속도 이하로 떨어진다.
정답 2번
해설. ② 동기전동기는 부하가 걸려도 부하각 δ만 커질 뿐 회전자는 항상 동기속도 Nₛ = 120f/P로 회전한다.
부하가 최대 토크(δ ≒ 90°)를 넘으면 동기를 벗어나 정지(탈조)하지만, 유도전동기처럼 부하에 따라 속도가 떨어지지는 않는 것이 동기전동기의 특징이다.
부하가 최대 토크(δ ≒ 90°)를 넘으면 동기를 벗어나 정지(탈조)하지만, 유도전동기처럼 부하에 따라 속도가 떨어지지는 않는 것이 동기전동기의 특징이다.
44번
3상 동기발전기의 매극 매상의 슬롯수를 3이라 할 때 분포권 계수는?
1. 6sin(π/18)
2. 3sin(π/36)
3. 1 / {6sin(π/18)}
4. 1 / {12sin(π/36)}
정답 3번
해설. ③ 분포권 계수 kd = sin(π/2m) / {q·sin(π/2mq)} (m: 상수, q: 매극 매상 슬롯수).
풀이: m = 3, q = 3 → kd = sin(π/6) / {3sin(π/18)} = 0.5 / {3sin(π/18)} = 1 / {6sin(π/18)} ≒ 0.960.
풀이: m = 3, q = 3 → kd = sin(π/6) / {3sin(π/18)} = 0.5 / {3sin(π/18)} = 1 / {6sin(π/18)} ≒ 0.960.
45번
단상 유도전동기에서 2차 저항을 어느 정도 이상으로 증가시킬 때 나타나는 현상으로 옳은 것은?
1. 합성 토크가 부(−)로 될 수 있다.
2. 최대토크가 일정하다.
3. 기동토크가 증가한다.
4. 토크는 항상 (+)이다.
정답 1번
해설. ① 단상 유도전동기의 토크는 정방향 회전자계에 의한 토크와 역방향 회전자계에 의한 토크의 합성이다. 2차 저항을 키우면 최대토크가 감소하고(비례추이하지 않음), 어느 값 이상이 되면 역방향 토크가 정방향 토크보다 커져 합성 토크가 부(−)가 될 수 있다.
② 최대토크는 감소하고, ③ 단상 전동기는 기동토크가 0이며 2차 저항을 키워도 생기지 않고, ④ 토크가 항상 (+)인 것은 아니다.
② 최대토크는 감소하고, ③ 단상 전동기는 기동토크가 0이며 2차 저항을 키워도 생기지 않고, ④ 토크가 항상 (+)인 것은 아니다.
46번
전력용 변압기에서 1차에 정현파 전압을 인가하였을 때, 2차에 정현파 전압이 유기되기 위해서는 1차에 흘러들어가는 여자전류는 기본파 전류 외에 주로 몇 고조파 전류가 포함되는가?
1. 제2고조파
2. 제3고조파
3. 제4고조파
4. 제5고조파
정답 2번
해설. ② 변압기 철심은 자기포화와 히스테리시스 때문에, 2차에 정현파 전압이 유기되도록 자속을 정현파로 만들려면 여자전류가 첨두파로 왜곡되며, 여기에는 기본파 외에 제3고조파가 가장 많이 포함된다.
그래서 Δ결선을 두어 제3고조파 전류가 순환하게 하면 유기전압을 정현파로 유지할 수 있다(Y-Y 결선만으로는 곤란).
그래서 Δ결선을 두어 제3고조파 전류가 순환하게 하면 유기전압을 정현파로 유지할 수 있다(Y-Y 결선만으로는 곤란).
47번
상전압 200V의 3상 반파정류회로의 각 상에 SCR을 사용하여 정류제어 할 때 위상각을 π/6로 하면 순 저항부하에서 얻을 수 있는 직류전압(V)은?
1. 90
2. 180
3. 203
4. 234
정답 3번
해설. ③ 3상 반파 위상제어 정류(저항부하, α ≤ 30°)의 직류전압 Ed = (3√6/2π)E·cosα ≒ 1.17E·cosα.
풀이: Ed = 1.17 × 200 × cos30° = 1.17 × 200 × 0.866 ≒ 202.6 V ≒ 203 V.
④ 234는 제어각 0°일 때 값이고, ① 90은 단상 반파(0.45E)의 값이다.
풀이: Ed = 1.17 × 200 × cos30° = 1.17 × 200 × 0.866 ≒ 202.6 V ≒ 203 V.
④ 234는 제어각 0°일 때 값이고, ① 90은 단상 반파(0.45E)의 값이다.
48번
동기발전기의 병렬 운전 중 위상차가 생기면 어떤 현상이 발생하는가?
1. 무효 횡류가 흐른다.
2. 무효 전력이 생긴다.
3. 유효 횡류가 흐른다.
4. 출력이 요동하고 권선이 가열된다.
정답 3번
해설. ③ 병렬 운전 중 기전력의 위상이 다르면 두 기전력의 차에 의해 유효 횡류(동기화 전류)가 흘러, 위상이 앞선 발전기에서 뒤진 발전기로 유효전력이 이동하며 위상을 일치시키려는 동기화력이 작용한다.
①② 무효 횡류(무효 순환전류)는 기전력의 크기가 다를 때, ④ 출력 요동·권선 가열은 주파수나 파형이 다를 때 생긴다.
①② 무효 횡류(무효 순환전류)는 기전력의 크기가 다를 때, ④ 출력 요동·권선 가열은 주파수나 파형이 다를 때 생긴다.
49번
단상 변압기의 병렬운전 시 요구사항으로 틀린 것은?
1. 극성이 같을 것
2. 정격출력이 같을 것
3. 정격전압과 권수비가 같을 것
4. 저항과 리액턴스의 비가 같을 것
정답 2번
해설. ② 병렬운전하는 단상 변압기의 정격출력(용량)은 달라도 된다. 다만 부하가 용량에 비례하여 분담되도록 %임피던스 강하가 같아야 한다.
조건: ① 극성이 같을 것, ③ 정격전압과 권수비가 같을 것, ④ 저항과 리액턴스의 비가 같을 것, %임피던스 강하가 같을 것.
조건: ① 극성이 같을 것, ③ 정격전압과 권수비가 같을 것, ④ 저항과 리액턴스의 비가 같을 것, %임피던스 강하가 같을 것.
50번
100V, 10A, 1500 rpm 인 직류 분권발전기의 정격 시의 계자전류는 2A 이다. 이 때 계자 회로에는 10Ω의 외부저항이 삽입되어 있다. 계자권선의 저항(Ω)은?
1. 20
2. 40
3. 80
4. 100
정답 2번
해설. ② 분권 계자회로에는 단자전압이 그대로 걸리므로 계자회로 전체 저항 R = V / If.
풀이: R = 100 / 2 = 50 Ω
계자권선의 저항 = 50 − 10(외부저항) = 40 Ω.
풀이: R = 100 / 2 = 50 Ω
계자권선의 저항 = 50 − 10(외부저항) = 40 Ω.
51번
동기발전기에 회전계자형을 사용하는 경우에 대한 이유로 틀린 것은?
1. 기전력의 파형을 개선한다.
2. 전기자가 고장자이므로 고압 대전류용에 좋고, 절연하기 쉽다.
3. 계자가 회전자지만 저압 소용량의 직류이므로 구조가 간단하다.
4. 전기자보다 계자극을 회전자로 하는 것이 기계적으로 튼튼하다.
정답 1번
해설. ① 기전력의 파형 개선은 분포권·단절권 채택, 공극 조정 등으로 하는 것이며 회전계자형을 쓰는 이유가 아니다.
회전계자형의 이유: ② 전기자를 고정자로 하면 고압 대전류 인출과 절연이 쉽다, ③ 계자는 저압 소용량 직류라 슬립링 2개로 충분해 구조가 간단하다, ④ 계자극을 회전자로 하는 편이 기계적으로 튼튼하다.
회전계자형의 이유: ② 전기자를 고정자로 하면 고압 대전류 인출과 절연이 쉽다, ③ 계자는 저압 소용량 직류라 슬립링 2개로 충분해 구조가 간단하다, ④ 계자극을 회전자로 하는 편이 기계적으로 튼튼하다.
52번
변압기의 누설리액턴스를 나타낸 것은? (단, N은 권수이다.)
1. N에 비례
2. N²에 반비례
3. N²에 비례
4. N에 반비례
정답 3번
해설. ③ 누설 인덕턴스 L = N² / Rₘ (Rₘ: 누설 자로의 자기저항)이므로 누설리액턴스 X = 2πfL은 권수 N의 제곱에 비례한다.
권수를 2배로 하면 누설리액턴스는 4배가 된다.
권수를 2배로 하면 누설리액턴스는 4배가 된다.
53번
가정용 재봉틀, 소형공구, 영사기, 치과의료용, 엔진 등에 사용하고 있으며, 교류, 직류 양쪽 모두에 사용되는 만능전동기는?
1. 전기 동력계
2. 3상 유도전동기
3. 차동 복권전동기
4. 단상 직권정류자전동기
정답 4번
해설. ④ 단상 직권 정류자전동기는 전기자와 계자가 직렬이라 전원 극성이 바뀌어도 토크 방향이 같으므로 교류·직류 양쪽에 쓸 수 있는 만능(유니버설) 전동기이다.
소형·고속이고 기동토크가 커서 재봉틀, 전기드릴 등 소형 공구, 믹서, 영사기, 치과용 기기 등에 쓰인다.
소형·고속이고 기동토크가 커서 재봉틀, 전기드릴 등 소형 공구, 믹서, 영사기, 치과용 기기 등에 쓰인다.
54번
50Hz로 설계된 3상 유도전동기를 60Hz에 사용하는 경우 단자전압을 110%로 높일 때 일어나는 현상으로 틀린 것은?
1. 철손불변
2. 여자전류감소
3. 온도상승증가
4. 출력이 일정하면 유효전류 감소
정답 3번
해설. ③ 주파수가 50Hz에서 60Hz로 높아지면 회전속도가 빨라져 냉각 효과가 좋아지고, 자속 ∝ V/f = 1.1/1.2 ≒ 0.92배로 줄어 여자전류가 줄므로 온도상승은 감소한다. '증가'가 틀렸다.
① 철손(히스테리시스손 ∝ V²/f = 1.21/1.2 ≒ 1)은 거의 불변, ② 자속 감소로 여자전류 감소, ④ 출력이 같으면 전압이 높아진 만큼 유효전류가 감소한다.
① 철손(히스테리시스손 ∝ V²/f = 1.21/1.2 ≒ 1)은 거의 불변, ② 자속 감소로 여자전류 감소, ④ 출력이 같으면 전압이 높아진 만큼 유효전류가 감소한다.
55번
직류기에 관련된 사항으로 잘못 짝 지어진 것은?
1. 보극 – 리액턴스 전압 감소
2. 보상권선 – 전기자 반작용 감소
3. 전기자 반작용 – 직류전동기 속도 감소
4. 정류기간 – 전기자 코일이 단락되는 기간
정답 3번
해설. ③ 전기자 반작용으로 주자속 φ가 감소하면 직류전동기의 속도 N ∝ E/φ는 증가한다. '감소'가 틀렸다.
① 보극은 정류 코일의 리액턴스 전압을 상쇄하여 정류를 돕고, ② 보상권선은 전기자 반작용을 상쇄한다. ④ 정류기간은 브러시가 정류자편을 단락하여 코일 전류가 반전되는 기간이다.
① 보극은 정류 코일의 리액턴스 전압을 상쇄하여 정류를 돕고, ② 보상권선은 전기자 반작용을 상쇄한다. ④ 정류기간은 브러시가 정류자편을 단락하여 코일 전류가 반전되는 기간이다.
56번
직류발전기에서 양호한 정류(整流)를 얻는 조건으로 틀린 것은?
1. 정류주기를 크게 할 것
2. 리액턴스 전압을 크게 할 것
3. 브러시의 접촉저항을 크게 할 것
4. 전기자 코일의 인덕턴스를 작게 할 것
정답 2번
해설. ② 리액턴스 전압 e = L·di/dt는 정류를 방해하므로 작게 해야 한다. '크게'가 틀렸다.
양호한 정류 조건: ① 정류주기를 길게(주변속도를 느리게), ③ 브러시 접촉저항을 크게(탄소 브러시 → 저항정류), ④ 전기자 코일의 인덕턴스를 작게(단절권), 보극 설치(전압정류).
양호한 정류 조건: ① 정류주기를 길게(주변속도를 느리게), ③ 브러시 접촉저항을 크게(탄소 브러시 → 저항정류), ④ 전기자 코일의 인덕턴스를 작게(단절권), 보극 설치(전압정류).
57번
그림은 전원전압 및 주파수가 일정할 때의 다상 유도전동기의 특성을 표시하는 곡선이다. 1차 전류를 나타내는 곡선은 몇 번 곡선인가?
1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
정답 2번
해설. ② 1차 전류는 기동 시(S = 1)에 가장 크고, 속도가 올라 슬립이 줄수록 감소하므로 왼쪽(S = 1)에서 가장 높고 오른쪽(S = 0)으로 갈수록 내려가는 (2) 곡선이다.
(1)은 기동 시 일정한 값에서 출발해 최대를 거쳐 S = 0에서 0이 되는 토크 곡선이고, (3)·(4)는 기동 시 작다가 정격 부근에서 최대가 되는 역률·효율(출력) 곡선이다.
(1)은 기동 시 일정한 값에서 출발해 최대를 거쳐 S = 0에서 0이 되는 토크 곡선이고, (3)·(4)는 기동 시 작다가 정격 부근에서 최대가 되는 역률·효율(출력) 곡선이다.
58번
정격전압 220V, 무부하 단자전압 230V, 정격출력이 40kW인 직류 분권발전기의 계자저항이 22Ω, 전기자 반작용에 의한 전압강하가 5V라면 전기자 회로의 저항(Ω)은 약 얼마인가?
1. 0.026
2. 0.028
3. 0.035
4. 0.042
정답 1번
해설. ① 분권발전기: 부하전류 I = P/V, 계자전류 If = V/Rf, 전기자전류 Ia = I + If, 무부하전압 E = V + IaRₐ + (반작용 강하).
풀이: I = 40,000/220 ≒ 181.8 A, If = 220/22 = 10 A, Ia ≒ 191.8 A
230 = 220 + 191.8Ra + 5 → Ra = 5/191.8 ≒ 0.026 Ω.
풀이: I = 40,000/220 ≒ 181.8 A, If = 220/22 = 10 A, Ia ≒ 191.8 A
230 = 220 + 191.8Ra + 5 → Ra = 5/191.8 ≒ 0.026 Ω.
59번
변압기에서 사용되는 변압기유의 구비조건으로 틀린 것은?
1. 점도가 높을 것
2. 응고점이 낮을 것
3. 인화점이 높을 것
4. 절연 내력이 클 것
정답 1번
해설. ① 변압기유는 냉각작용을 잘 하도록 점도가 낮아야(유동성이 좋아야) 한다. '높을 것'이 틀렸다.
구비조건: ② 응고점이 낮을 것, ③ 인화점이 높을 것, ④ 절연내력이 클 것, 비열·열전도율이 클 것, 화학적으로 안정하고 산화(열화)되지 않을 것, 고온에서 석출물이 생기지 않을 것.
구비조건: ② 응고점이 낮을 것, ③ 인화점이 높을 것, ④ 절연내력이 클 것, 비열·열전도율이 클 것, 화학적으로 안정하고 산화(열화)되지 않을 것, 고온에서 석출물이 생기지 않을 것.
60번
유도전동기로 동기전동기를 기동하는 경우, 유도전동기의 극수는 동기전동기의 극수보다 2극 적은 것을 사용하는 이유로 옳은 것은? (단, s는 슬립이며 Nₛ는 동기속도이다.)
1. 같은 극수의 유도전동기는 동기속도보다 sNₛ만큼 늦으므로
2. 같은 극수의 유도전동기는 동기속도보다 sNₛ만큼 빠르므로
3. 같은 극수의 유도전동기는 동기속도보다 (1 − s)Nₛ만큼 늦으므로
4. 같은 극수의 유도전동기는 동기속도보다 (1 − s)Nₛ만큼 빠르므로
정답 1번
해설. ① 유도전동기는 슬립 때문에 회전속도 N = (1 − s)Nₛ로 동기속도보다 sNₛ만큼 늦다. 같은 극수의 유도전동기로는 동기전동기를 동기속도까지 끌어올릴 수 없으므로, 2극 적은(동기속도가 더 높은) 유도전동기로 동기속도 부근까지 가속한 뒤 동기화한다.
②④는 '빠르므로'가 틀렸고, ③의 (1 − s)Nₛ는 늦어지는 양이 아니라 실제 회전속도이다.
②④는 '빠르므로'가 틀렸고, ③의 (1 − s)Nₛ는 늦어지는 양이 아니라 실제 회전속도이다.
회로이론 및 제어공학
61번
어떤 콘덴서를 300V로 충전하는데 9J의 에너지가 필요하였다. 이 콘덴서의 정전용량은 몇 μF인가?
1. 100
2. 200
3. 300
4. 400
정답 2번
해설. ② 콘덴서에 축적되는 에너지 W = ½CV² → C = 2W/V².
풀이: C = 2 × 9 / 300² = 18 / 90,000 = 2 × 10⁻⁴ F = 200 μF.
같은 에너지라도 충전 전압이 높을수록 필요한 정전용량은 전압의 제곱에 반비례하여 작아진다.
풀이: C = 2 × 9 / 300² = 18 / 90,000 = 2 × 10⁻⁴ F = 200 μF.
같은 에너지라도 충전 전압이 높을수록 필요한 정전용량은 전압의 제곱에 반비례하여 작아진다.
62번
1km당 인덕턴스 25 mH, 정전용량 0.005 μF의 선로가 있다. 무손실 선로라고 가정한 경우 진행파의 위상(전파) 속도는 약 몇 km/s 인가?
1. 8.95 × 10⁴
2. 9.95 × 10⁴
3. 89.5 × 10⁴
4. 99.5 × 10⁴
정답 1번
해설. ① 무손실 선로의 전파속도 v = 1/√(LC) (L, C는 단위길이당 값).
풀이: L = 25 × 10⁻³ H/km, C = 0.005 × 10⁻⁶ F/km
v = 1/√(25 × 10⁻³ × 0.005 × 10⁻⁶) = 1/√(1.25 × 10⁻¹⁰) ≒ 8.94 × 10⁴ km/s ≒ 8.95 × 10⁴ km/s.
풀이: L = 25 × 10⁻³ H/km, C = 0.005 × 10⁻⁶ F/km
v = 1/√(25 × 10⁻³ × 0.005 × 10⁻⁶) = 1/√(1.25 × 10⁻¹⁰) ≒ 8.94 × 10⁴ km/s ≒ 8.95 × 10⁴ km/s.
63번
길이에 따라 비례하는 저항 값을 가진 어떤 전열선에 E₀(V)의 전압을 인가하면 P₀(W)의 전력이 소비된다. 이 전열선을 잘라 원래 길이의 2/3로 만들고 E(V)의 전압을 가한다면 소비전력 P(W)는?
1. P = (P₀/2)(E/E₀)²
2. P = (3P₀/2)(E/E₀)²
3. P = (2P₀/3)(E/E₀)²
4. P = (√3P₀/2)(E/E₀)²
정답 2번
해설. ② 원래 저항 R = E₀²/P₀이고, 길이를 2/3로 하면 저항 R′ = (2/3)R.
풀이: P = E²/R′ = E² / {(2/3)R} = (3/2) × E²P₀/E₀² = (3P₀/2)(E/E₀)².
저항이 작아지면 같은 전압에서 소비전력은 저항에 반비례하여 커진다.
풀이: P = E²/R′ = E² / {(2/3)R} = (3/2) × E²P₀/E₀² = (3P₀/2)(E/E₀)².
저항이 작아지면 같은 전압에서 소비전력은 저항에 반비례하여 커진다.
64번
그림과 같은 회로에서 4단자 정수 A, B, C, D의 값은?
1. A = 1 + ZA/ZB, B = ZA, C = 1/ZA, D = 1 + ZB/ZA
2. A = 1 + ZA/ZB, B = ZA, C = 1/ZB, D = 1 + ZA/ZB
3. A = 1 + ZA/ZB, B = ZA, C = (ZA + ZB + ZC)/(ZB·ZC), D = 1/(ZB·ZC)
4. A = 1 + ZA/ZB, B = ZA, C = (ZA + ZB + ZC)/(ZB·ZC), D = 1 + ZA/ZC
정답 4번
해설. ④ 입력 측 병렬 ZC, 직렬 ZA, 출력 측 병렬 ZB의 종속 접속(π형)이다.
[1, 0; 1/ZC, 1] × [1, ZA; 0, 1] × [1, 0; 1/ZB, 1]을 계산하면
A = 1 + ZA/ZB, B = ZA, C = 1/ZC + (1 + ZA/ZC)/ZB = (ZA + ZB + ZC)/(ZB·ZC), D = 1 + ZA/ZC.
검산: AD − BC = 1.
[1, 0; 1/ZC, 1] × [1, ZA; 0, 1] × [1, 0; 1/ZB, 1]을 계산하면
A = 1 + ZA/ZB, B = ZA, C = 1/ZC + (1 + ZA/ZC)/ZB = (ZA + ZB + ZC)/(ZB·ZC), D = 1 + ZA/ZC.
검산: AD − BC = 1.
65번
그림과 같은 RC 저역통과 필터회로에 단위 임펄스를 입력으로 가했을 때 응답 h(t)는?
1. h(t) = RC·e^(−t/RC)
2. h(t) = (1/RC)·e^(−t/RC)
3. h(t) = R / (1 + jωRC)
4. h(t) = (1/RC)·e^(−(C/R)t)
정답 2번
해설. ② 전달함수 H(s) = (1/Cs) / (R + 1/Cs) = 1/(RCs + 1) = (1/RC) × 1/(s + 1/RC).
임펄스 응답은 H(s)의 역라플라스 변환이므로 h(t) = (1/RC)e^(−t/RC).
③은 주파수 영역의 식이고, ①④는 계수 또는 시정수가 틀렸다.
임펄스 응답은 H(s)의 역라플라스 변환이므로 h(t) = (1/RC)e^(−t/RC).
③은 주파수 영역의 식이고, ①④는 계수 또는 시정수가 틀렸다.
66번
f(t) = e^(jωt)의 라플라스 변환은?
1. 1 / (s − jω)
2. 1 / (s + jω)
3. 1 / (s² + ω²)
4. ω / (s² + ω²)
정답 1번
해설. ① ℒ[e^(at)] = 1/(s − a)에서 a = jω를 대입하면 F(s) = 1/(s − jω).
참고로 e^(jωt) = cosωt + jsinωt이므로 1/(s − jω) = (s + jω)/(s² + ω²) = s/(s² + ω²) + jω/(s² + ω²)이다. ④ ω/(s² + ω²)는 sinωt의 변환이다.
참고로 e^(jωt) = cosωt + jsinωt이므로 1/(s − jω) = (s + jω)/(s² + ω²) = s/(s² + ω²) + jω/(s² + ω²)이다. ④ ω/(s² + ω²)는 sinωt의 변환이다.
67번
평형 3상 3선식 회로에서 부하는 Y결선이고, 선간전압이 173.2∠0°(V) 일 때 선전류는 20∠-120°(A)이었다면, Y결선된 부하 한상의 임피던스는 약 몇 Ω 인가?
1. 5∠60°
2. 5∠90°
3. 5√3∠60°
4. 5√3∠90°
정답 2번
해설. ② Y결선에서 상전압은 선간전압의 1/√3이고 위상이 30° 뒤진다.
풀이: Vₚ = (173.2/√3)∠(0° − 30°) = 100∠−30° V
Z = Vₚ / I = 100∠−30° / 20∠−120° = 5∠90° Ω.
③④는 선간전압을 그대로 써서 크기가 틀렸고, ①은 위상이 틀렸다.
풀이: Vₚ = (173.2/√3)∠(0° − 30°) = 100∠−30° V
Z = Vₚ / I = 100∠−30° / 20∠−120° = 5∠90° Ω.
③④는 선간전압을 그대로 써서 크기가 틀렸고, ①은 위상이 틀렸다.
68번
전류 i = 30sinωt + 40sin(3ωt + 45°) [A]의 실효값(A)은?
1. 25
2. 25√2
3. 50
4. 50√2
정답 2번
해설. ② 비정현파의 실효값 = √(각 파 실효값 제곱의 합).
풀이: I = √{(30/√2)² + (40/√2)²} = √{(900 + 1,600)/2} = √1,250 = 25√2 ≒ 35.4 A.
각 고조파의 위상각(45°)은 실효값에 영향을 주지 않는다.
풀이: I = √{(30/√2)² + (40/√2)²} = √{(900 + 1,600)/2} = √1,250 = 25√2 ≒ 35.4 A.
각 고조파의 위상각(45°)은 실효값에 영향을 주지 않는다.
69번
2전력계법으로 평형 3상 전력을 측정하였더니 한 쪽의 지시가 500W, 다른 한 쪽의 지시가 1500W 이었다. 피상전력은 약 몇 VA인가?
1. 2000
2. 2310
3. 2646
4. 2771
정답 3번
해설. ③ 2전력계법: P = W₁ + W₂, Q = √3(W₂ − W₁), 피상전력 S = √(P² + Q²).
풀이: P = 500 + 1,500 = 2,000 W, Q = √3 × 1,000 ≒ 1,732 Var
S = √(2,000² + 1,732²) ≒ 2,646 VA
(같은 식: S = 2√(W₁² + W₂² − W₁W₂) = 2√1,750,000 ≒ 2,646 VA).
풀이: P = 500 + 1,500 = 2,000 W, Q = √3 × 1,000 ≒ 1,732 Var
S = √(2,000² + 1,732²) ≒ 2,646 VA
(같은 식: S = 2√(W₁² + W₂² − W₁W₂) = 2√1,750,000 ≒ 2,646 VA).
70번
그림과 같은 순 저항회로에서 대칭 3상 전압을 가할 때 각 선에 흐르는 전류가 같으려면 R의 값은 몇 Ω 인가?
1. 8
2. 12
3. 16
4. 20
정답 3번
해설. ③ Δ결선 부분을 Y결선으로 바꾼 뒤, 각 선에 연결된 한 상의 저항이 같아야 선전류가 같다.
풀이: a선 쪽 Rₐ = (40 × 40)/(40 + 40 + 120) = 8 Ω, b·c선 쪽 = (40 × 120)/200 = 24 Ω
R + 8 = 24 → R = 16 Ω.
풀이: a선 쪽 Rₐ = (40 × 40)/(40 + 40 + 120) = 8 Ω, b·c선 쪽 = (40 × 120)/200 = 24 Ω
R + 8 = 24 → R = 16 Ω.
71번
폐루프 전달함수 G(s) / {1 + G(s)H(s)}의 극의 위치를 개루프 전달함수 G(s)H(s)의 이득상수 K의 함수로 나타내는 기법은?
1. 근궤적법
2. 보드 선도법
3. 이득 선도법
4. Nyquist 판정법
정답 1번
해설. ① 근궤적법은 개루프 전달함수 G(s)H(s)의 이득 K를 0에서 ∞까지 변화시킬 때 특성방정식 1 + G(s)H(s) = 0의 근(폐루프 극)이 s평면에서 움직이는 자취를 그려 안정도와 과도응답을 해석하는 방법이다.
보드 선도법·이득 선도법·Nyquist 판정법은 주파수 응답을 이용한 방법이다.
보드 선도법·이득 선도법·Nyquist 판정법은 주파수 응답을 이용한 방법이다.
72번
그림의 회로망에서 입력전압을 V₁(t), 출력전압을 V₂(t)라 할 때, 전달함수 V₂(s)/V₁(s)에 대한 고유주파수 ωₙ과 제동비 ζ의 값은? (단, R = 100Ω, L = 2H, C = 200μF이고, 모든 초기전하는 0이다.)
1. ωₙ = 50, ζ = 0.5
2. ωₙ = 50, ζ = 0.7
3. ωₙ = 250, ζ = 0.5
4. ωₙ = 250, ζ = 0.7
정답 1번
해설. ① V₂(s)/V₁(s) = (1/Cs) / (R + Ls + 1/Cs) = (1/LC) / {s² + (R/L)s + 1/LC}.
표준형 ωₙ² / (s² + 2ζωₙs + ωₙ²)과 비교하면
ωₙ = 1/√(LC) = 1/√(2 × 200 × 10⁻⁶) = 1/√(4 × 10⁻⁴) = 50 rad/s
ζ = (R/2)√(C/L) = 50 × √(10⁻⁴) = 0.5.
표준형 ωₙ² / (s² + 2ζωₙs + ωₙ²)과 비교하면
ωₙ = 1/√(LC) = 1/√(2 × 200 × 10⁻⁶) = 1/√(4 × 10⁻⁴) = 50 rad/s
ζ = (R/2)√(C/L) = 50 × √(10⁻⁴) = 0.5.
73번
단위 궤환 제어계의 개루프 전달함수가 G(s) = K / {s(s + 2)}일 때, K가 −∞로부터 +∞까지 변하는 경우 특성방정식의 근에 대한 설명으로 틀린 것은?
1. −∞ < K < 0에 대하여 근은 모두 실근이다.
2. 0 < K < 1에 대하여 2개의 근은 모두 음의 실근이다.
3. K = 0에 대하여 s₁ = 0, s₂ = −2의 근은 G(s)의 극점과 일치한다.
4. 1 < K < ∞에 대하여 2개의 근은 음의 실수부 중근이다.
정답 4번
해설. ④ 특성방정식 s(s + 2) + K = s² + 2s + K = 0 → s = −1 ± √(1 − K).
1 < K < ∞이면 √(1 − K)가 허수이므로 근은 실수부가 −1인 공액 복소근이다(중근은 K = 1일 때 s = −1뿐). 따라서 ④가 틀렸다.
① K < 0이면 서로 다른 두 실근(하나는 양수), ② 0 < K < 1이면 두 근 모두 음의 실근, ③ K = 0이면 s = 0, −2로 G(s)의 극점과 같다.
1 < K < ∞이면 √(1 − K)가 허수이므로 근은 실수부가 −1인 공액 복소근이다(중근은 K = 1일 때 s = −1뿐). 따라서 ④가 틀렸다.
① K < 0이면 서로 다른 두 실근(하나는 양수), ② 0 < K < 1이면 두 근 모두 음의 실근, ③ K = 0이면 s = 0, −2로 G(s)의 극점과 같다.
74번
2차계 과도응답에 대한 특성방정식의 근은 s₁, s₂ = −ζωₙ ± jωₙ√(1 − ζ²)이다. 감쇠비 ζ가 0 < ζ < 1 사이에 존재할 때 나타나는 현상은?
1. 과제동
2. 무제동
3. 부족제동
4. 임계제동
정답 3번
해설. ③ 0 < ζ < 1이면 √(1 − ζ²)가 실수이므로 근은 실수부가 음인 공액 복소근이 되어, 응답은 감쇠 진동하면서 목표값에 수렴하는 부족제동이다.
ζ > 1: 서로 다른 두 음의 실근 → 과제동, ζ = 1: 중근 → 임계제동, ζ = 0: 순허근 → 무제동(지속 진동).
ζ > 1: 서로 다른 두 음의 실근 → 과제동, ζ = 1: 중근 → 임계제동, ζ = 0: 순허근 → 무제동(지속 진동).
75번
다음 중 이진 값 신호가 아닌 것은?
1. 디지털 신호
2. 아날로그 신호
3. 스위치의 On-Off 신호
4. 반도체 소자의 동작, 부동작 상태
정답 2번
해설. ② 아날로그 신호는 시간에 따라 연속적인 값을 갖는 신호이므로 이진 값(0/1) 신호가 아니다.
디지털 신호, 스위치의 On–Off 신호, 반도체 소자의 동작·부동작 상태는 두 가지 상태만 가지는 이진 신호로, 시퀀스 제어와 논리회로에서 쓰인다.
디지털 신호, 스위치의 On–Off 신호, 반도체 소자의 동작·부동작 상태는 두 가지 상태만 가지는 이진 신호로, 시퀀스 제어와 논리회로에서 쓰인다.
76번
다음의 블록선도에서 특성방정식의 근은?
1. -2, -5
2. 2, 5
3. -3, -4
4. 3, 4
정답 3번
해설. ③ 폐루프 전달함수 C/R = G/(1 + GH), G = 2/(s + 2), H = 1/(s + 5).
특성방정식 1 + GH = 0 → 1 + 2/{(s + 2)(s + 5)} = 0
(s + 2)(s + 5) + 2 = s² + 7s + 12 = (s + 3)(s + 4) = 0 → s = −3, −4.
①은 개루프 극점(−2, −5)이다.
특성방정식 1 + GH = 0 → 1 + 2/{(s + 2)(s + 5)} = 0
(s + 2)(s + 5) + 2 = s² + 7s + 12 = (s + 3)(s + 4) = 0 → s = −3, −4.
①은 개루프 극점(−2, −5)이다.
77번
다음 신호 흐름선도의 전달함수(일반식)는?
1. G = (1 − bd) / abc
2. G = (1 + bd) / abc
3. G = abc / (1 + bd)
4. G = abc / (1 − bd)
정답 4번
해설. ④ 메이슨 공식 G = ΣGₖΔₖ / Δ.
전향경로 G₁ = abc이고, 루프는 b와 d로 이루어진 것 하나뿐이므로 루프이득 L₁ = bd.
Δ = 1 − bd, 전향경로가 루프와 접촉하므로 Δ₁ = 1
→ G = abc / (1 − bd).
전향경로 G₁ = abc이고, 루프는 b와 d로 이루어진 것 하나뿐이므로 루프이득 L₁ = bd.
Δ = 1 − bd, 전향경로가 루프와 접촉하므로 Δ₁ = 1
→ G = abc / (1 − bd).
78번
보드 선도에서 이득여유에 대한 정보를 얻을 수 있는 것은?
1. 위상곡선 0°에서의 이득과 0dB과의 차이
2. 위상곡선 180°에서의 이득과 0dB과의 차이
3. 위상곡선 -90°에서의 이득과 0dB과의 차이
4. 위상곡선 -180°에서의 이득과 0dB과의 차이
정답 4번
해설. ④ 이득여유(GM)는 위상곡선이 −180°를 지나는 주파수(위상 교차 주파수)에서의 이득이 0dB보다 얼마나 아래에 있는지로 구한다.
위상여유(PM)는 이득곡선이 0dB을 지나는 주파수(이득 교차 주파수)에서의 위상과 −180°의 차이다. 두 여유가 모두 양(+)이면 안정하다.
위상여유(PM)는 이득곡선이 0dB을 지나는 주파수(이득 교차 주파수)에서의 위상과 −180°의 차이다. 두 여유가 모두 양(+)이면 안정하다.
79번
다음 그림 (1)~(4)의 블록선도 변환 중 틀린 것은?
1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
정답 4번
해설. ④ G 뒤의 가합점을 G 앞으로 옮기면 X₃ = GX₁ + X₂ = G(X₁ + X₂/G)이므로 X₂는 1/G 블록을 거쳐 더해야 한다. 그림 (4)처럼 G를 거치면 X₃ = GX₁ + G²X₂가 되어 틀렸다.
(1) 가합점을 G 뒤로: G(X₁ + X₂) = GX₁ + GX₂ (옳음), (2) 인출점을 G 앞으로: X₂ = GX₁ (옳음), (3) 인출점을 G 뒤로: (1/G)·GX₁ = X₁ (옳음).
(1) 가합점을 G 뒤로: G(X₁ + X₂) = GX₁ + GX₂ (옳음), (2) 인출점을 G 앞으로: X₂ = GX₁ (옳음), (3) 인출점을 G 뒤로: (1/G)·GX₁ = X₁ (옳음).
80번
그림의 시퀀스 회로에서 전자접촉기 X에 의한 a접점(Normal open contact)의 사용 목적은?
1. 자기유지회로
2. 지연회로
3. 우선 선택회로
4. 인터록(interlock)회로
정답 1번
해설. ① PB1을 눌렀다 놓아도 PB1과 병렬로 연결된 X의 a접점(자기 접점)이 닫혀 있어 코일 X에 계속 전류가 흐르므로 동작 상태가 유지된다. 이를 자기유지회로라 한다.
② 지연회로는 타이머 접점, ③ 우선 선택회로는 먼저 동작한 쪽이 다른 쪽을 막는 회로, ④ 인터록은 상대 코일 회로에 b접점을 넣어 동시 동작을 막는 회로이다.
② 지연회로는 타이머 접점, ③ 우선 선택회로는 먼저 동작한 쪽이 다른 쪽을 막는 회로, ④ 인터록은 상대 코일 회로에 b접점을 넣어 동시 동작을 막는 회로이다.
전기설비기술기준
81번
고압용 기계기구의 철대 및 금속제 외함을 접지할 때, 접지도체가 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설되는 고정설비인 경우 접지도체를 합성수지관 등으로 덮어야 하는 부분은? (단, 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳은 제외한다.)
1. 지하 0.75m부터 지표상 2m까지
2. 지하 0.6m부터 지표상 1.8m까지
3. 지하 0.75m부터 지표상 1.8m까지
4. 지하 0.9m부터 지표상 2.5m까지
정답 1번
해설. ① 특고압·고압 전기설비의 접지도체가 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설되는 고정설비이면, 접지도체의 지하 0.75m부터 지표상 2m까지 부분은 합성수지관(두께 2mm 미만의 합성수지제 전선관 및 콤바인덕트관 제외) 또는 이와 동등 이상의 절연효과와 강도를 가지는 몰드로 덮어야 한다(KEC 142.3.1).
기계기구의 철대 및 금속제 외함은 KEC 142.7에 따라 140·211·320의 규정으로 접지한다.
※ 현행 KEC 142.3.1 기준에 맞게 문제와 보기를 고쳤다.
기계기구의 철대 및 금속제 외함은 KEC 142.7에 따라 140·211·320의 규정으로 접지한다.
※ 현행 KEC 142.3.1 기준에 맞게 문제와 보기를 고쳤다.
82번
저압 옥상전선로의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?
1. 전선은 절연전선을 사용한다.
2. 전선은 지름 2.6mm 이상의 경동선을 사용한다.
3. 전선은 상시 부는 바람 등에 의하여 식물에 접촉하지 않도록 시설한다.
4. 전선과 옥상전선로를 시설하는 조영재와의 간격을 0.5m로 한다.
정답 4번
해설. ④ 저압 옥상전선로의 전선과 그 옥상전선로를 시설하는 조영재와의 간격은 2m(전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블이면 1m) 이상이어야 한다(KEC 221.3).
① 절연전선(OW전선 포함) 사용, ② 인장강도 2.30kN 이상 또는 지름 2.6mm 이상의 경동선 사용, ③ 상시 부는 바람 등에 의해 식물에 접촉하지 않도록 시설하는 것은 모두 옳다. 지지점 간 거리는 15m 이하로 한다.
① 절연전선(OW전선 포함) 사용, ② 인장강도 2.30kN 이상 또는 지름 2.6mm 이상의 경동선 사용, ③ 상시 부는 바람 등에 의해 식물에 접촉하지 않도록 시설하는 것은 모두 옳다. 지지점 간 거리는 15m 이하로 한다.
83번
고압 및 특고압의 전로에 시설하는 피뢰기의 접지저항 값은 몇 Ω 이하로 하여야 하는가?
1. 10
2. 20
3. 30
4. 100
정답 1번
해설. ① 고압 및 특고압의 전로에 시설하는 피뢰기의 접지저항 값은 10Ω 이하로 하여야 한다(KEC 341.14).
다만 고압 가공전선로의 피뢰기를 중성점 접지한 변압기에 근접하여 시설하는 경우 등 일정 조건에서는 30Ω 이하 등으로 완화된다. 저압 기계기구 외함의 접지는 현행 KEC에서 저항값을 일률적으로 정하지 않고 계통접지 방식(TN·TT·IT)에 따른 보호 조건으로 정한다.
※ 현행 KEC 341.14 기준에 맞게 문제를 고쳤다.
다만 고압 가공전선로의 피뢰기를 중성점 접지한 변압기에 근접하여 시설하는 경우 등 일정 조건에서는 30Ω 이하 등으로 완화된다. 저압 기계기구 외함의 접지는 현행 KEC에서 저항값을 일률적으로 정하지 않고 계통접지 방식(TN·TT·IT)에 따른 보호 조건으로 정한다.
※ 현행 KEC 341.14 기준에 맞게 문제를 고쳤다.
84번
가공전선로의 지지물에 취급자가 오르고 내리는데 사용하는 발판 볼트 등은 지표상 몇 m 미만에 시설하여서는 아니 되는가?
1. 1.2
2. 1.8
3. 2.2
4. 2.5
정답 2번
해설. ② 가공전선로의 지지물에 취급자가 오르고 내리는 데 사용하는 발판 볼트 등은 지표상 1.8m 미만에 시설하여서는 아니 된다(KEC 331.4).
다만 발판 볼트 등을 내부에 넣을 수 있는 구조인 경우, 철탑오름·전주오름 방지장치를 시설한 경우, 지지물 주위에 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 울타리·담 등을 시설한 경우 등은 예외이다.
다만 발판 볼트 등을 내부에 넣을 수 있는 구조인 경우, 철탑오름·전주오름 방지장치를 시설한 경우, 지지물 주위에 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 울타리·담 등을 시설한 경우 등은 예외이다.
85번
무선용 안테나 등을 지지하는 철탑의 기초 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?
1. 1.0
2. 1.5
3. 2.0
4. 2.5
정답 2번
해설. ② 무선용 안테나 등을 지지하는 철주·철근 콘크리트주 또는 철탑의 기초 안전율은 1.5 이상이어야 한다(KEC 364.1).
목주는 풍압하중에 대한 안전율을 1.5 이상으로 하고, 철주(강관주 제외)·철근 콘크리트주·철탑은 규정 하중의 3분의 2배의 하중에 견디는 강도를 가져야 한다.
목주는 풍압하중에 대한 안전율을 1.5 이상으로 하고, 철주(강관주 제외)·철근 콘크리트주·철탑은 규정 하중의 3분의 2배의 하중에 견디는 강도를 가져야 한다.
86번
버스덕트공사에 의한 저압 옥내배선에서 덕트를 조영재에 붙이는 경우 덕트의 지지점 간의 거리는 몇 m 이하로 하여야 하는가? (단, 취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 곳에서 수직으로 붙이는 경우는 제외한다.)
1. 1.5
2. 2
3. 3
4. 4.5
정답 3번
해설. ③ 버스덕트를 조영재에 붙이는 경우 덕트의 지지점 간의 거리는 3m(취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 곳에서 수직으로 붙이는 경우 6m) 이하로 하고 견고하게 붙인다(KEC 232.61.1).
그 밖에 덕트(환기형 제외) 끝부분은 막고, 덕트는 211과 140에 준하여 접지하며, 습기·물기가 있는 장소에는 옥외용 버스덕트를 쓴다.
※ 현행 KEC 232.61.1 기준에 맞게 문제와 보기를 고쳤다.
그 밖에 덕트(환기형 제외) 끝부분은 막고, 덕트는 211과 140에 준하여 접지하며, 습기·물기가 있는 장소에는 옥외용 버스덕트를 쓴다.
※ 현행 KEC 232.61.1 기준에 맞게 문제와 보기를 고쳤다.
87번
차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 지중 전선로를 직접 매설식으로 시설하는 경우 매설깊이는 몇 m 이상이어야 하는가?
1. 0.6
2. 1.0
3. 1.2
4. 1.5
정답 2번
해설. ② 지중 전선로를 직접 매설식으로 시설하는 경우 매설 깊이는 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에서 1.0m 이상, 기타 장소에서 0.6m 이상으로 하고, 지중 전선을 견고한 트로프 기타 방호물에 넣어 시설한다(KEC 334.1).
관로식도 매설 깊이 1.0m 이상(중량물의 압력을 받을 우려가 없는 곳은 0.6m 이상)으로 한다.
관로식도 매설 깊이 1.0m 이상(중량물의 압력을 받을 우려가 없는 곳은 0.6m 이상)으로 한다.
88번
고압용 기계기구를 시설하여서는 안 되는 경우는?
1. 시가지 외로서 지표상 3m 인 경우
2. 발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 경우
3. 옥내에 설치한 기계기구를 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설치한 곳에 시설하는 경우
4. 공장 등의 구내에서 기계기구의 주위에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 적당한 울타리를 설치하는 경우
정답 1번
해설. ① 고압용 기계기구를 높은 곳에 시설하여 사람이 쉽게 접촉하지 않도록 하려면 지표상 4.5m(시가지 외에는 4m) 이상이어야 하므로, 시가지 외 지표상 3m에는 시설할 수 없다(KEC 341.8).
② 발전소·변전소·개폐소 등, ③ 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없는 옥내, ④ 공장 구내에서 울타리를 설치한 경우에는 시설할 수 있다.
② 발전소·변전소·개폐소 등, ③ 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없는 옥내, ④ 공장 구내에서 울타리를 설치한 경우에는 시설할 수 있다.
89번
특고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 B종 철주에서 각도형은 전선로 중 몇 도를 넘는 수평 각도를 이루는 곳에 사용되는가?
1. 1
2. 2
3. 3
4. 5
정답 3번
해설. ③ 특고압 가공전선로의 B종 철주·B종 철근 콘크리트주 또는 철탑 중 각도형은 전선로 중 3°를 초과하는 수평각도를 이루는 곳에 사용한다(KEC 333.11).
직선형은 3° 이하의 수평각도를 포함한 직선 부분, 잡아 당김형은 전가섭선을 잡아당기는 곳, 내장형은 양쪽 지지물 간 거리의 차가 큰 곳, 보강형은 직선 부분의 보강에 쓴다.
직선형은 3° 이하의 수평각도를 포함한 직선 부분, 잡아 당김형은 전가섭선을 잡아당기는 곳, 내장형은 양쪽 지지물 간 거리의 차가 큰 곳, 보강형은 직선 부분의 보강에 쓴다.
90번
변압기 고압측 전로의 1선 지락전류가 2A이고, 고압측 전로와 저압측 전로의 혼촉에 의하여 저압측 전로의 대지전압이 150V를 초과하는 경우에 1초를 넘고 2초 이내에 고압전로를 자동으로 차단하는 장치를 설치하였다. 변압기 중성점 접지저항 값은 몇 Ω 이하로 하여야 하는가?
1. 50
2. 100
3. 150
4. 200
정답 3번
해설. ③ 변압기 중성점 접지저항 값(KEC 142.5)은 일반적으로 150/I 이하이고, 혼촉 시 저압전로의 대지전압이 150V를 초과하는 경우 1초 초과 2초 이내에 자동 차단하는 장치를 설치하면 300/I, 1초 이내에 자동 차단하면 600/I 이하로 한다(I: 1선 지락전류[A]).
풀이: R = 300 / 2 = 150 Ω.
※ 현행 KEC 142.5 기준에 맞게 문제를 고쳤다.
풀이: R = 300 / 2 = 150 Ω.
※ 현행 KEC 142.5 기준에 맞게 문제를 고쳤다.
91번
직류 방식(공칭전압 1,500V) 전기철도에서 전차선의 최소 높이(동적)는 궤도면상 몇 m 이상이어야 하는가?
1. 4.3
2. 4.8
3. 5.2
4. 5.8
정답 2번
해설. ② 직류(공칭전압 750V·1,500V) 전차선의 최소 높이는 동적 4,800mm, 정적 4,400mm 이상이다(KEC 431.6). 따라서 4.8m이다.
단상교류 25kV는 동적 4,800mm, 정적 4,570mm이다. 최소 높이는 최대 대기온도에서 바람이나 팬터그래프의 영향이 없는 안정된 위치에서의 궤도면상 높이로 정의한다.
※ 현행 KEC 431.6 기준에 맞게 문제를 고쳤다.
단상교류 25kV는 동적 4,800mm, 정적 4,570mm이다. 최소 높이는 최대 대기온도에서 바람이나 팬터그래프의 영향이 없는 안정된 위치에서의 궤도면상 높이로 정의한다.
※ 현행 KEC 431.6 기준에 맞게 문제를 고쳤다.
92번
빙설의 정도에 따라 풍압하중을 적용하도록 규정하고 있는 내용 중 옳은 것은? (단, 빙설이 많은 지방 중 해안지방 기타 저온계절에 최대풍압이 생기는 지방은 제외한다.)
1. 빙설이 많은 지방에서는 고온계절에는 갑종 풍압하중, 저온계절에는 을종 풍압하중을 적용한다.
2. 빙설이 많은 지방에서는 고온계절에는 을종 풍압하중, 저온계절에는 갑종 풍압하중을 적용한다.
3. 빙설이 적은 지방에서는 고온계절에는 갑종 풍압하중, 저온계절에는 을종 풍압하중을 적용한다.
4. 빙설이 적은 지방에서는 고온계절에는 을종 풍압하중, 저온계절에는 갑종 풍압하중을 적용한다.
정답 1번
해설. ① 풍압하중의 적용(KEC 331.6): 빙설이 많은 지방은 고온계절에 갑종, 저온계절에 을종 풍압하중을 적용한다.
빙설이 많은 지방 이외의 지방(빙설이 적은 지방)은 고온계절 갑종, 저온계절 병종이고, 빙설이 많은 지방 중 해안지방 등 저온계절에 최대풍압이 생기는 지방은 저온계절에 갑종과 을종 중 큰 것을 적용한다. 따라서 ②③④는 틀렸다.
빙설이 많은 지방 이외의 지방(빙설이 적은 지방)은 고온계절 갑종, 저온계절 병종이고, 빙설이 많은 지방 중 해안지방 등 저온계절에 최대풍압이 생기는 지방은 저온계절에 갑종과 을종 중 큰 것을 적용한다. 따라서 ②③④는 틀렸다.
93번
고압 가공전선로에 사용하는 가공지선으로 나경동선을 사용할 때의 최소 굵기(mm)는?
1. 3.2
2. 3.5
3. 4.0
4. 5.0
정답 3번
해설. ③ 고압 가공전선로에 사용하는 가공지선은 인장강도 5.26kN 이상의 것 또는 지름 4mm 이상의 나경동선을 사용한다(KEC 332.6).
가공지선은 직격뢰로부터 전선을 차폐하고 유도뢰를 줄이는 역할을 하며, 특고압 가공전선로에서는 더 굵은 것(인장강도 8.01kN 이상 또는 지름 5mm 이상 나경동선)을 쓴다.
가공지선은 직격뢰로부터 전선을 차폐하고 유도뢰를 줄이는 역할을 하며, 특고압 가공전선로에서는 더 굵은 것(인장강도 8.01kN 이상 또는 지름 5mm 이상 나경동선)을 쓴다.
94번
특고압용 변압기의 보호장치인 냉각장치에 고장이 생긴 경우 변압기의 온도가 현저하게 상승한 경우에 이를 경보하는 장치를 반드시 하지 않아도 되는 경우는?
1. 유입 풍냉식
2. 유입 자냉식
3. 송유 풍냉식
4. 송유 수냉식
정답 2번
해설. ② 냉각장치에 고장이 생긴 경우 또는 변압기 온도가 현저히 상승한 경우의 경보장치는 타냉식 변압기(권선·철심을 냉각하기 위해 봉입한 냉매를 강제 순환시키는 방식 등 냉각장치에 의존하는 방식)에 시설한다(KEC 351.4).
유입 자냉식은 팬·펌프 같은 냉각장치 없이 자연 대류로 냉각하므로 이 경보장치를 하지 않아도 된다. 풍냉식·송유식·수냉식은 냉각장치가 있는 방식이다.
유입 자냉식은 팬·펌프 같은 냉각장치 없이 자연 대류로 냉각하므로 이 경보장치를 하지 않아도 된다. 풍냉식·송유식·수냉식은 냉각장치가 있는 방식이다.
95번
가공전선로의 지지물에 시설하는 지지선의 시설 기준으로 옳은 것은?
1. 지지선의 안전율은 2.2 이상이어야 한다.
2. 연선을 사용할 경우에는 소선(素線) 3가닥 이상이어야 한다.
3. 도로를 횡단하여 시설하는 지지선의 높이는 지표상 4m 이상으로 하여야 한다.
4. 지중부분 및 지표상 20cm까지의 부분에는 내식성이 있는 것 또는 아연도금을 한다.
정답 2번
해설. ② 지지선에 연선을 사용할 경우 소선 3가닥 이상의 연선이어야 한다(KEC 331.11).
① 안전율은 2.5 이상(허용 인장하중 최저 4.31kN), ③ 도로를 횡단하는 지지선의 높이는 지표상 5m 이상(부득이한 경우 4.5m, 보도는 2.5m), ④ 지중부분 및 지표상 0.3m까지의 부분에는 내식성이 있는 것 또는 아연도금한 철봉을 사용한다.
① 안전율은 2.5 이상(허용 인장하중 최저 4.31kN), ③ 도로를 횡단하는 지지선의 높이는 지표상 5m 이상(부득이한 경우 4.5m, 보도는 2.5m), ④ 지중부분 및 지표상 0.3m까지의 부분에는 내식성이 있는 것 또는 아연도금한 철봉을 사용한다.
96번
사용전압이 특고압인 전기집진장치에 전기를 공급하기 위하여 변압기로부터 정류기에 이르는 전선을 시설하는 방법으로 옳은 것은? (단, 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설비한 장소가 아닌 경우이다.)
1. 전선은 특고압 절연전선을 사용할 수 있다.
2. 케이블을 넣은 방호장치의 금속제 부분은 접지공사를 생략할 수 있다.
3. 전선은 케이블을 사용하고, 손상을 받을 우려가 있는 곳에는 방호장치를 한다.
4. 방식케이블 이외의 케이블 피복에 사용하는 금속체는 접지하지 않는다.
정답 3번
해설. ③ 전기집진 응용장치의 변압기로부터 정류기에 이르는 전선은 케이블을 사용하고, 손상을 받을 우려가 있는 곳에 시설하는 경우에는 방호장치를 하여야 한다(KEC 241.9.2).
케이블을 넣은 방호장치의 금속제 부분과 방식케이블 이외의 케이블 피복에 사용하는 금속체에는 140의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 하므로(KEC 241.9.4) ②④는 틀렸고, ①처럼 절연전선은 쓸 수 없다.
※ 현행 KEC 241.9 기준에 맞게 문제와 보기를 고쳤다.
케이블을 넣은 방호장치의 금속제 부분과 방식케이블 이외의 케이블 피복에 사용하는 금속체에는 140의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 하므로(KEC 241.9.4) ②④는 틀렸고, ①처럼 절연전선은 쓸 수 없다.
※ 현행 KEC 241.9 기준에 맞게 문제와 보기를 고쳤다.
97번
조상설비 중 무효전력 보상장치(조상기)의 내부에 고장이 생긴 경우에 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치를 시설해야 하는 뱅크용량은 몇 kVA 이상인가?
1. 1000
2. 1500
3. 10000
4. 15000
정답 4번
해설. ④ 조상설비 중 무효전력 보상장치(조상기)는 뱅크용량 15,000kVA 이상이면 내부에 고장이 생긴 경우에 동작하여 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치를 시설한다(KEC 351.5).
전력용 커패시터·분로리액터는 500kVA 초과 15,000kVA 미만이면 내부고장 또는 과전류 시, 15,000kVA 이상이면 내부고장 및 과전류 또는 과전압 시 동작하는 차단장치를 둔다.
전력용 커패시터·분로리액터는 500kVA 초과 15,000kVA 미만이면 내부고장 또는 과전류 시, 15,000kVA 이상이면 내부고장 및 과전류 또는 과전압 시 동작하는 차단장치를 둔다.
98번
옥내에 시설하는 전동기가 소손되는 것을 방지하기 위한 과부하 보호 장치를 하지 않아도 되는 것은?
1. 정격 출력이 7.5kW 이상인 경우
2. 정격 출력이 0.2kW 이하인 경우
3. 정격 출력이 2.5kW 이며, 과전류 차단기가 없는 경우
4. 전동기 출력이 4kW 이며, 취급자가 감시할 수 없는 경우
정답 2번
해설. ② 옥내에 시설하는 전동기에는 과부하 보호장치를 하여야 하지만, 정격 출력 0.2kW 이하인 것은 제외한다(KEC 212.6.3).
그 밖에 운전 중 상시 취급자가 감시할 수 있는 경우, 구조·부하 성질상 과전류 우려가 없는 경우, 단상전동기로서 전원측 과전류 차단기의 정격전류가 16A(배선차단기는 20A) 이하인 경우에도 생략할 수 있다. ①③④는 보호장치가 필요하다.
그 밖에 운전 중 상시 취급자가 감시할 수 있는 경우, 구조·부하 성질상 과전류 우려가 없는 경우, 단상전동기로서 전원측 과전류 차단기의 정격전류가 16A(배선차단기는 20A) 이하인 경우에도 생략할 수 있다. ①③④는 보호장치가 필요하다.
99번
어떤 공장에서 케이블을 사용하는 사용전압이 22kV인 가공전선을 건물 옆쪽에서 1차 접근상태로 시설하는 경우, 케이블과 건물의 조영재 간격은 몇 cm 이상이어야 하는가?
1. 50
2. 80
3. 100
4. 120
정답 1번
해설. ① 사용전압 35kV 이하 특고압 가공전선이 건조물과 제1차 접근상태인 경우, 케이블은 상부 조영재의 옆쪽·아래쪽 및 기타 조영재와의 간격을 0.5m(50cm) 이상으로 한다(KEC 333.23).
상부 조영재의 위쪽은 1.2m, 특고압 절연전선은 옆쪽·아래쪽 1.5m(사람이 쉽게 접촉할 우려가 없으면 1m), 기타 전선은 3m이다.
상부 조영재의 위쪽은 1.2m, 특고압 절연전선은 옆쪽·아래쪽 1.5m(사람이 쉽게 접촉할 우려가 없으면 1m), 기타 전선은 3m이다.
100번
사용전압 66kV의 가공전선로를 시가지에 시설할 경우 전선의 지표상 최소 높이는 몇 m 인가?
1. 6.48
2. 8.36
3. 10.48
4. 12.36
정답 3번
해설. ③ 시가지에 시설하는 170kV 이하 특고압 가공전선의 지표상 높이는 35kV 이하 10m, 35kV 초과는 10m에 35kV를 초과하는 10kV 또는 그 단수마다 0.12m를 더한 값 이상이다(KEC 333.1).
풀이: 단수 = (66 − 35)/10 = 3.1 → 4단
높이 = 10 + 4 × 0.12 = 10.48 m.
풀이: 단수 = (66 − 35)/10 = 3.1 → 4단
높이 = 10 + 4 × 0.12 = 10.48 m.
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