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전기기사 기출문제 2022년 3회 필기

2022년 3회 전기기사 필기 CBT 공개 복원 자료를 바탕으로 구성한 대표 학습본 100문항입니다. PDF·CBT와 정답, 선지별 해설, 상세 근거 링크를 제공합니다.

후기복원 100문항 시험기간 2022-07-02 ~ 2022-07-22 근거 기준일 2026-09-06

전기기사 기출문제 2022년 3회 필기 안내

전기기사 기출문제 2022년 3회 필기 100문항입니다. PDF와 CBT로 풀고 정답·4개 선지별 해설과 계산식·적용 규정의 상세 근거를 확인하세요.

수험자별 문항이 달라질 수 있는 2022년 3회 CBT 회차의 공개 복원 화면과 풀이를 대조한 대표 학습본입니다. 모든 정답은 독립 계산 또는 당시 적용 규정으로 다시 검산했으며 시험 관리기관 공식 문제지 또는 공식 동일 문항 세트가 아닙니다.

전기기사 전체 자료 · 시험 관리기관 전기기사 출제기준

전기기사 · 전기자기학

1. 진공 중에 선전하밀도 +λ[C/m]의 무한장 직선전하 A와 -λ[C/m]의 무한장 직선전하 B가 d[m]의 거리에 평행하게 놓여 있다. A에서 거리 d/3[m]인 두 전하 사이 점에서 전계의 크기는 몇 V/m인가?

  1. 3λ/(4πε₀d)
  2. 9λ/(4πε₀d)
  3. 3λ/(8πε₀d)
  4. 9λ/(8πε₀d)
정답과 해설 보기

정답: 2

전기기사 무한 선전하의 전계와 전계 중첩 원리을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘9λ/(4πε₀d)’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
1번 정답 도식

2번 ‘9λ/(4πε₀d)’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 무한 선전하의 전계는 E=λ/(2πε₀r)이다. 점은 A에서 d/3, B에서 2d/3 떨어져 있고 두 전하의 부호가 반대이므로 두 전계는 같은 방향이다. 따라서 E=λ/[2πε₀(d/3)]+λ/[2πε₀(2d/3)]=9λ/(4πε₀d)이므로 ②가 맞다.

이 문제로 익힐 것

무한 선전하의 전계와 전계 중첩 원리을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘9λ/(4πε₀d)’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 무한 선전하의 전계와 전계 중첩 원리을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘9λ/(4πε₀d)’를 계산할 수 있다.
  2. 무한 선전하의 전계는 E=λ/(2πε₀r)이다.
  3. 점은 A에서 d/3, B에서 2d/3 떨어져 있고 두 전하의 부호가 반대이므로 두 전계는 같은 방향이다. 따라서 E=λ/[2πε₀(d/3)]+λ/[2πε₀(2d/3)]=9λ/(4πε₀d)이므로 ②가 맞다.

자주 하는 실수: 관측점에서 두 선전하까지의 거리는 d/3과 2d/3이며, 전하 부호가 반대라 두 전계가 같은 방향으로 더해진다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 무한 선전하의 전계와 전계 중첩 원리을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘9λ/(4πε₀d)’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 첫 번째 선전하가 만드는 전계 일부만 반영한 값으로 합성값보다 작다.
  • 2번 · 정답: 두 선전하의 전계를 거리 d/3과 2d/3으로 각각 계산해 같은 방향으로 더한 값이다.
  • 3번 · 오답: 거리와 두 전계의 합성 방향을 모두 잘못 적용한 값이다.
  • 4번 · 오답: 두 번째 항의 거리 계수를 잘못 적용해 실제 합보다 작다.

정답 판정: 무한 선전하의 전계와 전계 중첩 원리

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘9λ/(4πε₀d)’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

2. 유전율이 ε이고 전계의 세기가 E인 유전체의 단위 체적에 축적되는 에너지는?

  1. E/(2ε)
  2. 2E/ε
  3. εE²/2
  4. ε²E²/2
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘εE²/2’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 선형 유전체의 전기 에너지 밀도는 w=ED/2이고 D=εE이므로 w=εE²/2[J/m³]이다. 따라서 ③이 맞다.

이 문제로 익힐 것

선형 유전체의 전기 에너지 밀도 w=ED/2을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘εE²/2’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 선형 유전체의 전기 에너지 밀도 w=ED/2을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘εE²/2’를 계산할 수 있다.
  2. 선형 유전체의 전기 에너지 밀도는 w=ED/2이고 D=εE이므로 w=εE²/2[J/m³]이다.
  3. 따라서 ③이 맞다.

자주 하는 실수: 정전에너지 밀도는 εE²/2이므로 전계의 제곱과 1/2 계수를 함께 넣는다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 선형 유전체의 전기 에너지 밀도 w=ED/2을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘εE²/2’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: E를 ε로 나눈 값은 에너지 밀도식도 아니고 단위도 맞지 않는다.
  • 2번 · 오답: 제곱항과 1/2 계수가 빠졌다. 정전에너지 밀도는 εE²/2이므로 전계의 제곱과 1/2 계수를 함께 넣는다.
  • 3번 · 정답: w=ED/2=εE²/2와 일치한다. 정전에너지 밀도는 εE²/2이므로 전계의 제곱과 1/2 계수를 함께 넣는다.
  • 4번 · 오답: 유전율은 한 번만 곱해지므로 ε²은 잘못이다.

정답 판정: 선형 유전체의 전기 에너지 밀도 w=ED/2

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘εE²/2’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

3. 20℃에서 저항의 온도계수가 0.002인 니크롬선의 저항이 100Ω이다. 온도가 60℃로 상승하면 저항은 몇 Ω이 되는가?

  1. 108
  2. 112
  3. 115
  4. 120
정답과 해설 보기

정답: 1

전기기사 도체 저항의 1차 온도 보정식을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘108’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
3번 정답 도식

1번 ‘108’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 기준 온도에서의 온도계수를 사용할 때 R₂=R₁[1+α(T₂-T₁)]이다. R₂=100[1+0.002(60-20)]=108Ω이므로 ①이다.

이 문제로 익힐 것

도체 저항의 1차 온도 보정식을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘108’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 도체 저항의 1차 온도 보정식을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘108’를 계산할 수 있다.
  2. 기준 온도에서의 온도계수를 사용할 때 R₂=R₁[1+α(T₂-T₁)]이다.
  3. R₂=100[1+0.002(60-20)]=108Ω이므로 ①이다.

자주 하는 실수: 온도차는 최종온도 60℃가 아니라 60−20=40℃이며 R=R20[1+αΔT]를 적용한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 도체 저항의 1차 온도 보정식을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘108’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 40℃ 상승분 0.002×40=0.08을 정확히 반영한 값이다.
  • 2번 · 오답: 온도 차 또는 계수를 과대 적용한 값이다. 온도차는 최종온도 60℃가 아니라 60−20=40℃이며 R=R20[1+αΔT]를 적용한다.
  • 3번 · 오답: 15% 증가는 주어진 온도계수와 맞지 않는다.
  • 4번 · 오답: 20% 증가는 αΔT=0.08과 맞지 않는다.

정답 판정: 도체 저항의 1차 온도 보정식

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘108’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

4. 접지 도체구와 점전하 사이의 영상전하에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 영상전하는 접지 도체구 내부에 존재한다.
  2. 영상전하는 점전하와 반대 부호를 가지며 크기는 같다.
  3. 영상전하는 점전하와 도체구 중심을 이은 직선상에 존재한다.
  4. 영상전하의 위치는 도체구 중심과 점전하 사이의 거리 및 도체구 반지름에 의해 결정된다.
정답과 해설 보기

정답: 2

2번 ‘영상전하는 점전하와 반대 부호를 가지며 크기는 같다.’가 정답 선택지다. 이 문장만 기준·정의와 다르거나 문항의 제외 대상이다.

핵심 해설: 반지름 a인 접지 도체구 중심에서 거리 d에 점전하 Q가 있으면 영상전하는 중심에서 a²/d 위치에 놓이고 Q'=-(a/d)Q이다. 부호는 반대지만 d>a이므로 일반적으로 크기는 같지 않다. 따라서 ②가 틀렸다.

이 문제로 익힐 것

접지 도체구의 영상전하법의 정의와 반대개념을 비교해 ‘영상전하는 점전하와 반대 부호를 가지며 크기는 같다.’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 접지 도체구의 영상전하법의 정의와 반대개념을 비교해 ‘영상전하는 점전하와 반대 부호를 가지며 크기는 같다.’를 판별할 수 있다.
  2. 반지름 a인 접지 도체구 중심에서 거리 d에 점전하 Q가 있으면 영상전하는 중심에서 a²/d 위치에 놓이고 Q'=-(a/d)Q이다.
  3. 부호는 반대지만 d>a이므로 일반적으로 크기는 같지 않다. 따라서 ②가 틀렸다.

자주 하는 실수: 접지구의 영상전하는 반대 부호이지만 크기가 원전하와 같지 않고 구 반지름과 거리의 비로 정해진다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 접지 도체구의 영상전하법의 정의와 반대개념을 비교해 ‘영상전하는 점전하와 반대 부호를 가지며 크기는 같다.’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 옳은 진술: 영상전하는 경계조건을 만족시키기 위해 도체구 내부에 둔다.
  • 2번 · 정답(틀린 진술): 부호는 반대이나 크기는 |Q'|=(a/d)|Q|이므로 같지 않다.
  • 3번 · 옳은 진술: 실제 전하·구 중심·영상전하는 같은 직선상에 놓인다.
  • 4번 · 옳은 진술: 위치 a²/d는 반지름 a와 중심거리 d로 정해진다.

정답 판정: 접지 도체구의 영상전하법

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘영상전하는 점전하와 반대 부호를 가지며 크기는 같다.’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

5. 맥스웰 전자방정식의 의미를 설명한 것 중 틀린 것은?

  1. 자계의 회전은 전류밀도와 변위전류밀도의 합과 같다.
  2. 자계는 발산하며 자극은 단독으로 존재한다.
  3. 전계의 회전은 자속밀도의 시간적 감소율과 같다.
  4. 단위체적당 발산 전속 수는 단위체적당 공간전하밀도와 같다.
정답과 해설 보기

정답: 2

2번 ‘자계는 발산하며 자극은 단독으로 존재한다.’가 정답 선택지다. 이 문장만 기준·정의와 다르거나 문항의 제외 대상이다.

핵심 해설: 맥스웰 방정식에서 ∇·B=0이므로 자기력선은 닫힌 곡선을 이루고 고립 자기단극은 존재하지 않는다. 따라서 자계가 발산하고 자극이 단독으로 존재한다는 ②가 틀렸다.

이 문제로 익힐 것

맥스웰 방정식의 미분형의 정의와 반대개념을 비교해 ‘자계는 발산하며 자극은 단독으로 존재한다.’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 맥스웰 방정식의 미분형의 정의와 반대개념을 비교해 ‘자계는 발산하며 자극은 단독으로 존재한다.’를 판별할 수 있다.
  2. 맥스웰 방정식에서 ∇·B=0이므로 자기력선은 닫힌 곡선을 이루고 고립 자기단극은 존재하지 않는다.
  3. 따라서 자계가 발산하고 자극이 단독으로 존재한다는 ②가 틀렸다.

자주 하는 실수: 자계는 발산하지 않고 자기 단극자는 존재하지 않는다는 ∇·B=0을 부정형 문두와 함께 확인한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 맥스웰 방정식의 미분형의 정의와 반대개념을 비교해 ‘자계는 발산하며 자극은 단독으로 존재한다.’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 옳은 진술: ∇×H=J+∂D/∂t의 의미와 일치한다. 자계는 발산하지 않고 자기 단극자는 존재하지 않는다는 ∇·B=0을 부정형 문두와 함께 확인한다.
  • 2번 · 정답(틀린 진술): ∇·B=0과 정반대이므로 틀리다. 자계는 발산하지 않고 자기 단극자는 존재하지 않는다는 ∇·B=0을 부정형 문두와 함께 확인한다.
  • 3번 · 옳은 진술: ∇×E=-∂B/∂t인 패러데이 법칙과 일치한다.
  • 4번 · 옳은 진술: ∇·D=ρ인 가우스 법칙과 일치한다. 자계는 발산하지 않고 자기 단극자는 존재하지 않는다는 ∇·B=0을 부정형 문두와 함께 확인한다.

정답 판정: 맥스웰 방정식의 미분형

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘자계는 발산하며 자극은 단독으로 존재한다.’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

6. 그림과 같은 직사각형 평면 코일이 B=(0.05/√2)(aₓ+aᵧ)[Wb/m²]인 자계에 놓여 있다. 코일의 가로와 세로가 각각 0.04m, 0.08m이고 5A가 흐를 때 z축 방향 토크는 약 몇 N·m인가?

전기기사 yz평면 직각 코일의 크기·전류 방향과 x·y·z축 및 자속밀도 벡터를 표시한 문제 그림
6번 문제 도식
  1. 2.66×10⁻⁴aₓ
  2. 5.66×10⁻⁴aₓ
  3. 2.66×10⁻⁴a_z
  4. 5.66×10⁻⁴a_z
정답과 해설 보기

정답: 4

전기기사 전류 루프의 자기모멘트와 토크 T=m×B을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘5.66×10⁻⁴a_z’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
6번 정답 도식

4번 ‘5.66×10⁻⁴a_z’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 코일은 y방향 0.04 m, z방향 0.08 m인 yz평면 직사각형이므로 면적은 S=0.0032 m²다. 전류 방향에서 오른손법칙으로 자기모멘트가 +ax 방향이고, B의 ay 성분만 토크에 기여한다. 따라서 τ=ISBy=5×0.0032×0.05/√2=5.66×10⁻⁴ N·m이며 ax×ay=az이므로 4번이다.

이 문제로 익힐 것

전류 루프의 자기모멘트와 토크 T=m×B을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘5.66×10⁻⁴a_z’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 전류 루프의 자기모멘트와 토크 T=m×B을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘5.66×10⁻⁴a_z’를 계산할 수 있다.
  2. 코일은 y방향 0.04 m, z방향 0.08 m인 yz평면 직사각형이므로 면적은 S=0.0032 m²다.
  3. 전류 방향에서 오른손법칙으로 자기모멘트가 +ax 방향이고, B의 ay 성분만 토크에 기여한다. 따라서 τ=ISBy=5×0.0032×0.05/√2=5.66×10⁻⁴ N·m이며 ax×ay=az이므로 4번이다.

자주 하는 실수: 토크에는 코일 면적과 B의 수직성분을 쓰며, 크기가 맞아도 외적 방향을 틀리면 오답이다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 전류 루프의 자기모멘트와 토크 T=m×B을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘5.66×10⁻⁴a_z’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 크기가 실제 계산값의 약 절반이고 방향도 x축으로 잘못 잡았다.
  • 2번 · 오답: 크기는 맞지만 토크 방향은 x축이 아니라 z축이다.
  • 3번 · 오답: 방향은 맞지만 면적·자계 성분 계산에서 크기를 절반으로 줄였다.
  • 4번 · 정답: T=m×B의 크기와 오른손법칙 방향을 모두 만족한다.

정답 판정: 전류 루프의 자기모멘트와 토크 T=m×B

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘5.66×10⁻⁴a_z’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

7. 자기 인덕턴스 L₁, L₂와 상호 인덕턴스 M 사이의 결합계수 k는?

  1. M/(L₁L₂)
  2. L₁L₂/M
  3. M/√(L₁L₂)
  4. √(L₁L₂)/M
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘M/√(L₁L₂)’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 상호 인덕턴스는 M=k√(L₁L₂)로 정의된다. 결합계수에 대해 정리하면 k=M/√(L₁L₂)이므로 ③이다.

이 문제로 익힐 것

결합계수와 상호 인덕턴스 관계을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘M/√(L₁L₂)’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 결합계수와 상호 인덕턴스 관계을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘M/√(L₁L₂)’를 계산할 수 있다.
  2. 상호 인덕턴스는 M=k√(L₁L₂)로 정의된다.
  3. 결합계수에 대해 정리하면 k=M/√(L₁L₂)이므로 ③이다.

자주 하는 실수: 결합계수는 M을 두 자기인덕턴스 곱의 제곱근으로 나눈 무차원값이다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 결합계수와 상호 인덕턴스 관계을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘M/√(L₁L₂)’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 분모에 제곱근이 없어 결합계수가 무차원이 되지 않는다.
  • 2번 · 오답: M과 √(L₁L₂)의 위치가 뒤바뀌고 제곱근도 빠졌다.
  • 3번 · 정답: 정의식 M=k√(L₁L₂)를 정확히 정리한 식이다.
  • 4번 · 오답: 올바른 식의 역수다. 결합계수는 M을 두 자기인덕턴스 곱의 제곱근으로 나눈 무차원값이다.

정답 판정: 결합계수와 상호 인덕턴스 관계

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘M/√(L₁L₂)’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

8. 4A의 전류가 흐르는 1회 코일과 쇄교하는 자속이 4Wb이다. 이 회로에 축적된 자기 에너지는 몇 J인가?

  1. 4
  2. 2
  3. 8
  4. 16
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘8’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 쇄교자속 NΦ=LI이고 N=1이므로 L=Φ/I=1H이다. 저장 자기 에너지는 W=LI²/2=1×4²/2=8J이므로 ③이다. 또는 W=NΦI/2로 바로 계산해도 같다.

이 문제로 익힐 것

인덕터 저장 에너지 W=LI²/2을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘8’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 인덕터 저장 에너지 W=LI²/2을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘8’를 계산할 수 있다.
  2. 쇄교자속 NΦ=LI이고 N=1이므로 L=Φ/I=1H이다.
  3. 저장 자기 에너지는 W=LI²/2=1×4²/2=8J이므로 ③이다. 또는 W=NΦI/2로 바로 계산해도 같다.

자주 하는 실수: 자기에너지는 W=LI²/2=NΦI/2이며 1/2 계수를 빠뜨리지 않는다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 인덕터 저장 에너지 W=LI²/2을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘8’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ΦI/2에서 전류 또는 1/2 적용을 잘못한 값이다.
  • 2번 · 오답: 인덕턴스만 구한 뒤 에너지로 환산하지 않은 값에 가깝다.
  • 3번 · 정답: W=NΦI/2=4×4/2=8J로 맞다. 자기에너지는 W=LI²/2=NΦI/2이며 1/2 계수를 빠뜨리지 않는다.
  • 4번 · 오답: ΦI를 그대로 써서 1/2을 빠뜨린 값이다.

정답 판정: 인덕터 저장 에너지 W=LI²/2

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘8’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

9. 강자성체의 세 가지 특성에 포함되지 않는 것은?

  1. 자기포화 특성
  2. 와전류 특성
  3. 고투자율 특성
  4. 히스테리시스 특성
정답과 해설 보기

정답: 2

2번 ‘와전류 특성’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 강자성체의 대표 자기 특성은 높은 투자율, 자기포화, 히스테리시스다. 와전류는 시간적으로 변하는 자속이 도전체에 유도하는 순환전류 현상으로 강자성 자체를 규정하는 세 특성에는 들지 않는다. 따라서 ②다.

이 문제로 익힐 것

강자성체의 자화·포화·히스테리시스 특성의 정의와 반대개념을 비교해 ‘와전류 특성’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 강자성체의 자화·포화·히스테리시스 특성의 정의와 반대개념을 비교해 ‘와전류 특성’를 판별할 수 있다.
  2. 강자성체의 대표 자기 특성은 높은 투자율, 자기포화, 히스테리시스다.
  3. 와전류는 시간적으로 변하는 자속이 도전체에 유도하는 순환전류 현상으로 강자성 자체를 규정하는 세 특성에는 들지 않는다. 따라서 ②다.

자주 하는 실수: 와전류는 시간변화 자속으로 생기는 현상이지 강자성체의 포화·고투자율·히스테리시스 같은 기본 특성이 아니다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 강자성체의 자화·포화·히스테리시스 특성의 정의와 반대개념을 비교해 ‘와전류 특성’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 자화가 더 이상 크게 증가하지 않는 자기포화는 강자성체의 대표 특성이다.
  • 2번 · 정답: 와전류는 변화 자속과 전기전도성 때문에 생기는 유도전류로, 강자성의 세 자기 특성이 아니다.
  • 3번 · 오답: 강자성체는 일반적으로 큰 투자율을 보인다. 와전류는 시간변화 자속으로 생기는 현상이지 강자성체의 포화·고투자율·히스테리시스 같은 기본 특성이 아니다.
  • 4번 · 오답: 자화 이력에 따른 히스테리시스는 강자성체의 대표 특성이다.

정답 판정: 강자성체의 자화·포화·히스테리시스 특성

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘와전류 특성’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

10. 서로 0.2m 떨어진 두 무한 직선도체에 각각 10A의 전류가 같은 방향으로 흐른다. 오른쪽 도체의 단위길이당 힘은? 단, 두 도체를 잇는 방향을 x축으로 하고 오른쪽을 +aₓ로 한다.

  1. 10⁻²(-aₓ) N/m
  2. 10⁻⁴(-aₓ) N/m
  3. 10⁻²(-a_z) N/m
  4. 10⁻⁴(-a_z) N/m
정답과 해설 보기

정답: 2

전기기사 평행 전류 사이의 단위길이당 힘을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘10⁻⁴(-aₓ) N/m’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
10번 정답 도식

2번 ‘10⁻⁴(-aₓ) N/m’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 평행 도체 사이 힘은 F/l=μ₀I₁I₂/(2πd)이다. 4π×10⁻⁷×10×10/(2π×0.2)=1.0×10⁻⁴N/m이다. 같은 방향 전류는 서로 끌어당기므로 오른쪽 도체에는 왼쪽, 즉 -aₓ 방향 힘이 작용한다. 따라서 ②다.

이 문제로 익힐 것

평행 전류 사이의 단위길이당 힘을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘10⁻⁴(-aₓ) N/m’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 평행 전류 사이의 단위길이당 힘을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘10⁻⁴(-aₓ) N/m’를 계산할 수 있다.
  2. 평행 도체 사이 힘은 F/l=μ₀I₁I₂/(2πd)이다.
  3. 4π×10⁻⁷×10×10/(2π×0.2)=1.0×10⁻⁴N/m이다. 같은 방향 전류는 서로 끌어당기므로 오른쪽 도체에는 왼쪽, 즉 -aₓ 방향 힘이 작용한다. 따라서 ②다.

자주 하는 실수: 같은 방향 전류는 서로 끌어당기므로 오른쪽 도체 힘은 −ax이고 거리·2π 계수로 크기를 계산한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 평행 전류 사이의 단위길이당 힘을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘10⁻⁴(-aₓ) N/m’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 방향은 맞지만 크기를 100배 크게 계산했다.
  • 2번 · 정답: 계산한 크기 10⁻⁴N/m와 인력 방향 -aₓ를 모두 만족한다.
  • 3번 · 오답: 크기와 방향이 모두 틀렸다. 같은 방향 전류는 서로 끌어당기므로 오른쪽 도체 힘은 −ax이고 거리·2π 계수로 크기를 계산한다.
  • 4번 · 오답: 크기는 맞지만 힘은 z축이 아니라 두 도체를 잇는 x축 방향이다.

정답 판정: 평행 전류 사이의 단위길이당 힘

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘10⁻⁴(-aₓ) N/m’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

11. 자기모멘트가 9.8×10⁻⁵Wb·m인 막대자석을 지구자계의 수평성분 10.5AT/m인 곳에서 지자기 자오면으로부터 90° 회전시키는 데 필요한 일은 약 몇 J인가?

  1. 1.03×10⁻³
  2. 1.03×10⁻⁵
  3. 9.03×10⁻³
  4. 9.03×10⁻⁵
정답과 해설 보기

정답: 1

전기기사 자기쌍극자의 위치에너지 변화을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1.03×10⁻³’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
11번 정답 도식

1번 ‘1.03×10⁻³’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 자기쌍극자를 θ만큼 회전시키는 일은 W=MH(1-cosθ)이다. 90°에서는 cosθ=0이므로 W=9.8×10⁻⁵×10.5≈1.03×10⁻³J이다. 따라서 ①이다.

이 문제로 익힐 것

자기쌍극자의 위치에너지 변화을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1.03×10⁻³’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 자기쌍극자의 위치에너지 변화을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1.03×10⁻³’를 계산할 수 있다.
  2. 자기쌍극자를 θ만큼 회전시키는 일은 W=MH(1-cosθ)이다.
  3. 90°에서는 cosθ=0이므로 W=9.8×10⁻⁵×10.5≈1.03×10⁻³J이다. 따라서 ①이다.

자주 하는 실수: 90° 회전에 필요한 일은 자기모멘트와 자계 세기의 곱이며 지수 10⁻⁵와 10의 곱을 정확히 처리한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 자기쌍극자의 위치에너지 변화을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1.03×10⁻³’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 자기모멘트와 자계의 곱을 정확히 계산한 값이다.
  • 2번 · 오답: 지수 계산에서 10²을 누락한 값이다. 90° 회전에 필요한 일은 자기모멘트와 자계 세기의 곱이며 지수 10⁻⁵와 10의 곱을 정확히 처리한다.
  • 3번 · 오답: 계수 9.03은 주어진 곱과 맞지 않는다. 90° 회전에 필요한 일은 자기모멘트와 자계 세기의 곱이며 지수 10⁻⁵와 10의 곱을 정확히 처리한다.
  • 4번 · 오답: 계수와 지수가 모두 실제 계산과 다르다. 90° 회전에 필요한 일은 자기모멘트와 자계 세기의 곱이며 지수 10⁻⁵와 10의 곱을 정확히 처리한다.

정답 판정: 자기쌍극자의 위치에너지 변화

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘1.03×10⁻³’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

12. 간격이 d[m], 면적이 S[m²]인 평행판 콘덴서에 유전율 ε인 유전체를 넣고 전극 사이에 V[V]를 가하였다. 전극판 사이에 존재하는 힘의 크기는?

  1. V²/(2εd²S)
  2. dV²/(2εS)
  3. εVS/(2d)
  4. εV²S/(2d²)
정답과 해설 보기

정답: 4

전기기사 평행판 콘덴서의 전기압력 F=εE²S/2을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘εV²S/(2d²)’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
12번 정답 도식

4번 ‘εV²S/(2d²)’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 정전용량 C=εS/d이고 전압이 일정할 때 저장 에너지는 W=CV²/2=εSV²/(2d)이다. 판 사이 인력의 크기는 에너지의 거리 변화율로 F=W/d=εSV²/(2d²)이므로 ④다.

이 문제로 익힐 것

평행판 콘덴서의 전기압력 F=εE²S/2을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘εV²S/(2d²)’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 평행판 콘덴서의 전기압력 F=εE²S/2을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘εV²S/(2d²)’를 계산할 수 있다.
  2. 정전용량 C=εS/d이고 전압이 일정할 때 저장 에너지는 W=CV²/2=εSV²/(2d)이다.
  3. 판 사이 인력의 크기는 에너지의 거리 변화율로 F=W/d=εSV²/(2d²)이므로 ④다.

자주 하는 실수: 전압이 일정한 평행판 힘은 εV²S/(2d²)이며 d가 분모에서 제곱된다는 점을 확인한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 평행판 콘덴서의 전기압력 F=εE²S/2을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘εV²S/(2d²)’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ε와 S가 분모에 있어 전기장 에너지 관계와 반대다.
  • 2번 · 오답: 판 간격이 커질수록 힘이 증가하는 형태여서 물리적으로도 맞지 않는다.
  • 3번 · 오답: 전압이 제곱이 아니고 거리도 한 번만 나뉘어 잘못이다.
  • 4번 · 정답: 전기압력 εE²/2에 면적 S를 곱한 식과 일치한다.

정답 판정: 평행판 콘덴서의 전기압력 F=εE²S/2

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘εV²S/(2d²)’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

13. 상대유전율의 크기가 εrB>εrA>εrD>εrC인 네 유전체에 같은 크기의 전계 E를 걸었다. 단위체적당 정전에너지 밀도가 큰 순서는?

  1. B>A>D>C
  2. C>D>A>B
  3. A>B>D>C
  4. D>C>B>A
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘B>A>D>C’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 선형 유전체의 단위체적당 정전에너지 밀도는 w=εE²/2이다. 네 재료에 가한 전계 E가 같으므로 에너지 밀도는 유전율 ε, 즉 상대유전율 εr에 정비례한다. 따라서 주어진 상대유전율 순서를 그대로 따른 ① B>A>D>C가 맞다.

이 문제로 익힐 것

선형 유전체의 정전에너지 밀도 w=εE²/2을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘B>A>D>C’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 선형 유전체의 정전에너지 밀도 w=εE²/2을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘B>A>D>C’를 계산할 수 있다.
  2. 선형 유전체의 단위체적당 정전에너지 밀도는 w=εE²/2이다.
  3. 네 재료에 가한 전계 E가 같으므로 에너지 밀도는 유전율 ε, 즉 상대유전율 εr에 정비례한다. 따라서 주어진 상대유전율 순서를 그대로 따른 ① B>A>D>C가 맞다.

자주 하는 실수: 같은 전계라면 에너지 밀도는 유전율에 비례하므로 주어진 상대유전율 부등호의 순서를 그대로 따른다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 선형 유전체의 정전에너지 밀도 w=εE²/2을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘B>A>D>C’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 같은 전계에서 w가 εr에 정비례하므로 정확한 순서다.
  • 2번 · 오답: 유전율 순서를 완전히 반대로 적용한 결과다.
  • 3번 · 오답: A와 B의 대소관계를 뒤집어 가장 큰 재료를 잘못 정했다.
  • 4번 · 오답: D와 C를 앞세워 유전율 비례관계를 만족하지 않는다.

정답 판정: 선형 유전체의 정전에너지 밀도 w=εE²/2

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘B>A>D>C’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

14. 한 변의 길이가 10cm인 정사각형 회로에 직류전류 10A가 흐를 때 정사각형 중심의 자계 세기는 몇 A/m인가?

  1. 100√2/π
  2. 200√2/π
  3. 300√2/π
  4. 400√2/π
정답과 해설 보기

정답: 2

전기기사 유한 직선전류와 정사각형 중심 자계을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘200√2/π’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
14번 정답 도식

2번 ‘200√2/π’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 정사각형 한 변이 l일 때 중심 자계는 네 직선변의 합으로 H=2√2I/(πl)이다. I=10A, l=0.10m를 대입하면 H=200√2/π A/m이므로 ②다.

이 문제로 익힐 것

유한 직선전류와 정사각형 중심 자계을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘200√2/π’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 유한 직선전류와 정사각형 중심 자계을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘200√2/π’를 계산할 수 있다.
  2. 정사각형 한 변이 l일 때 중심 자계는 네 직선변의 합으로 H=2√2I/(πl)이다.
  3. I=10A, l=0.10m를 대입하면 H=200√2/π A/m이므로 ②다.

자주 하는 실수: 정사각형 중심에서는 네 유한직선 도선의 자계를 모두 같은 방향으로 더하고 중심까지 수직거리를 쓴다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 유한 직선전류와 정사각형 중심 자계을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘200√2/π’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 네 변 중 일부 기여를 빠뜨려 절반이 된 값이다.
  • 2번 · 정답: 정사각형 네 변의 자계를 모두 합한 값이다.
  • 3번 · 오답: 주어진 전류와 길이로는 나오지 않는 계수다.
  • 4번 · 오답: 전체 결과를 두 배로 과대 계산했다. 정사각형 중심에서는 네 유한직선 도선의 자계를 모두 같은 방향으로 더하고 중심까지 수직거리를 쓴다.

정답 판정: 유한 직선전류와 정사각형 중심 자계

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘200√2/π’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

15. 정전용량이 1μF이고 판 간격이 d인 공기 콘덴서가 있다. 두께 d/2, 비유전율 εᵣ=2인 유전체를 한 전극면에 접촉시켜 넣었을 때 전체 정전용량은 몇 μF인가?

  1. 2
  2. 1/2
  3. 4/3
  4. 5/3
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 층상 유전체 평행판 콘덴서의 직렬 합성을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘4/3’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
15번 정답 도식

3번 ‘4/3’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 전계 방향으로 공기층 d/2와 유전체층 d/2가 직렬이다. 등가 유효간격은 d/2+(d/2)/2=3d/4이므로 C=ε₀S/(3d/4)=(4/3)(ε₀S/d)=4/3μF이다. 따라서 ③이다.

이 문제로 익힐 것

층상 유전체 평행판 콘덴서의 직렬 합성을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘4/3’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 층상 유전체 평행판 콘덴서의 직렬 합성을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘4/3’를 계산할 수 있다.
  2. 전계 방향으로 공기층 d/2와 유전체층 d/2가 직렬이다.
  3. 등가 유효간격은 d/2+(d/2)/2=3d/4이므로 C=ε₀S/(3d/4)=(4/3)(ε₀S/d)=4/3μF이다. 따라서 ③이다.

자주 하는 실수: 두께 d/2의 공기층과 유전체층은 전계 방향으로 직렬이므로 단순히 원래 용량에 εr을 곱하지 않는다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 층상 유전체 평행판 콘덴서의 직렬 합성을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘4/3’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 전 공간을 εᵣ=2 유전체로 채웠을 때의 값이다.
  • 2번 · 오답: 유전체 삽입으로 정전용량이 줄어든다고 잘못 본 값이다.
  • 3번 · 정답: 두 유전체층의 직렬 정전용량을 올바르게 합성한 값이다.
  • 4번 · 오답: 공기층과 유전체층의 유효두께 계산이 맞지 않는다.

정답 판정: 층상 유전체 평행판 콘덴서의 직렬 합성

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘4/3’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

16. 히스테리시스 곡선에서 히스테리시스 손실에 해당하는 것은?

  1. 보자력의 크기
  2. 잔류자기의 크기
  3. 보자력과 잔류자기의 곱
  4. 히스테리시스 곡선의 면적
정답과 해설 보기

정답: 4

4번 ‘히스테리시스 곡선의 면적’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 한 주기 동안 단위체적에서 소모되는 히스테리시스 에너지는 B-H 곡선의 폐곡선 면적 ∮H·dB에 해당한다. 따라서 ④가 맞다.

이 문제로 익힐 것

B-H 히스테리시스 루프와 주기당 손실의 정의와 반대개념을 비교해 ‘히스테리시스 곡선의 면적’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: B-H 히스테리시스 루프와 주기당 손실의 정의와 반대개념을 비교해 ‘히스테리시스 곡선의 면적’를 판별할 수 있다.
  2. 한 주기 동안 단위체적에서 소모되는 히스테리시스 에너지는 B-H 곡선의 폐곡선 면적 ∮H·dB에 해당한다.
  3. 따라서 ④가 맞다.

자주 하는 실수: 히스테리시스 손실은 보자력이나 잔류자기 한 값이 아니라 B-H 폐곡선의 면적에 비례한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 B-H 히스테리시스 루프와 주기당 손실의 정의와 반대개념을 비교해 ‘히스테리시스 곡선의 면적’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 보자력은 B를 0으로 만드는 역자계 크기이지 손실 자체가 아니다.
  • 2번 · 오답: 잔류자기는 H=0에서 남은 자속밀도다. 히스테리시스 손실은 보자력이나 잔류자기 한 값이 아니라 B-H 폐곡선의 면적에 비례한다.
  • 3번 · 오답: 두 축 절편의 단순 곱은 실제 곡선 적분 면적과 같지 않다.
  • 4번 · 정답: 폐곡선 내부 면적이 주기당 히스테리시스 손실을 나타낸다.

정답 판정: B-H 히스테리시스 루프와 주기당 손실

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘히스테리시스 곡선의 면적’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

17. 비투자율 800, 단면적 10cm², 평균 자로 길이 8π×10⁻²m인 환상 철심에 600회 코일을 감고 1A를 흘릴 때 내부 자속은 몇 Wb인가?

  1. 1.2×10⁻³
  2. 1.2×10⁻⁵
  3. 2.4×10⁻³
  4. 2.4×10⁻⁵
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 환상 자로의 자계 H=NI/l와 자속 Φ=μSNI/l을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘2.4×10⁻³’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
17번 정답 도식

3번 ‘2.4×10⁻³’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: H=NI/l, B=μ₀μᵣH, Φ=BS이므로 Φ=μ₀μᵣNIS/l이다. S=10cm²=10⁻³m²를 넣으면 Φ=(4π×10⁻⁷×800×600×1×10⁻³)/(8π×10⁻²)=2.4×10⁻³Wb이다. 따라서 ③이다.

이 문제로 익힐 것

환상 자로의 자계 H=NI/l와 자속 Φ=μSNI/l을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘2.4×10⁻³’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 환상 자로의 자계 H=NI/l와 자속 Φ=μSNI/l을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘2.4×10⁻³’를 계산할 수 있다.
  2. H=NI/l, B=μ₀μᵣH, Φ=BS이므로 Φ=μ₀μᵣNIS/l이다.
  3. S=10cm²=10⁻³m²를 넣으면 Φ=(4π×10⁻⁷×800×600×1×10⁻³)/(8π×10⁻²)=2.4×10⁻³Wb이다. 따라서 ③이다.

자주 하는 실수: cm²를 m²로 바꾸고 μ=μ0μr를 적용한 뒤 Φ=NI/자기저항으로 계산한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 환상 자로의 자계 H=NI/l와 자속 Φ=μSNI/l을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘2.4×10⁻³’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 계산 결과의 절반으로 권수·기하조건을 잘못 적용했다.
  • 2번 · 오답: 면적 cm²→m² 변환과 계수 모두 잘못된 값이다.
  • 3번 · 정답: 자로의 자기저항 또는 H-B-Φ 관계로 계산한 정확한 값이다.
  • 4번 · 오답: 면적 변환에서 10² 배를 누락한 값이다. cm²를 m²로 바꾸고 μ=μ0μr를 적용한 뒤 Φ=NI/자기저항으로 계산한다.

정답 판정: 환상 자로의 자계 H=NI/l와 자속 Φ=μSNI/l

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘2.4×10⁻³’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

18. 고유저항이 1.7×10⁻⁸Ω·m인 구리에서 주파수 100kHz일 때 표피두께는 약 몇 mm인가? 단, 투자율은 μ₀로 본다.

  1. 0.21
  2. 0.42
  3. 2.1
  4. 4.2
정답과 해설 보기

정답: 1

전기기사 양도체의 표피두께 δ=√(ρ/πfμ)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘0.21’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
18번 정답 도식

1번 ‘0.21’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 표피두께는 δ=√[ρ/(πfμ)]이다. ρ=1.7×10⁻⁸Ω·m, f=100×10³Hz, μ=4π×10⁻⁷H/m를 대입하면 δ≈0.21×10⁻³m=0.21mm이므로 ①이다.

이 문제로 익힐 것

양도체의 표피두께 δ=√(ρ/πfμ)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘0.21’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 양도체의 표피두께 δ=√(ρ/πfμ)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘0.21’를 계산할 수 있다.
  2. 표피두께는 δ=√[ρ/(πfμ)]이다.
  3. ρ=1.7×10⁻⁸Ω·m, f=100×10³Hz, μ=4π×10⁻⁷H/m를 대입하면 δ≈0.21×10⁻³m=0.21mm이므로 ①이다.

자주 하는 실수: 표피두께는 주파수의 제곱근에 반비례하며 100 kHz와 최종 m 단위의 mm 환산을 모두 반영한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 양도체의 표피두께 δ=√(ρ/πfμ)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘0.21’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 주어진 저항률·주파수·투자율을 식에 대입한 값이다.
  • 2번 · 오답: 정확한 표피두께의 두 배다. 표피두께는 주파수의 제곱근에 반비례하며 100 kHz와 최종 m 단위의 mm 환산을 모두 반영한다.
  • 3번 · 오답: m에서 mm로 바꾸는 지수를 한 자리 잘못 처리한 값이다.
  • 4번 · 오답: 정확한 값보다 20배 크다. 표피두께는 주파수의 제곱근에 반비례하며 100 kHz와 최종 m 단위의 mm 환산을 모두 반영한다.

정답 판정: 양도체의 표피두께 δ=√(ρ/πfμ)

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘0.21’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

19. 내반경 a[m], 외반경 b[m]인 동축 케이블에서 극간 매질의 도전율이 σ[S/m]일 때 단위길이당 컨덕턴스는?

  1. 4πσ/ln(b/a)
  2. 2πσ/ln(b/a)
  3. πσ/ln(b/a)
  4. 6πσ/ln(b/a)
정답과 해설 보기

정답: 2

2번 ‘2πσ/ln(b/a)’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 길이 l인 동축 원통 사이 누설저항은 R=ln(b/a)/(2πσl)이다. 따라서 컨덕턴스 G=1/R=2πσl/ln(b/a)이고 단위길이당 G'=2πσ/ln(b/a)다. ②가 맞다.

이 문제로 익힐 것

동축 원통 사이 누설저항과 컨덕턴스을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘2πσ/ln(b/a)’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 동축 원통 사이 누설저항과 컨덕턴스을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘2πσ/ln(b/a)’를 계산할 수 있다.
  2. 길이 l인 동축 원통 사이 누설저항은 R=ln(b/a)/(2πσl)이다.
  3. 따라서 컨덕턴스 G=1/R=2πσl/ln(b/a)이고 단위길이당 G'=2πσ/ln(b/a)다. ②가 맞다.

자주 하는 실수: 동축 케이블의 단위길이 컨덕턴스는 원통 대칭 적분에서 2πσ/ln(b/a)가 된다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 동축 원통 사이 누설저항과 컨덕턴스을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘2πσ/ln(b/a)’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 원통 면적 적분 계수를 두 배로 과대 적용했다.
  • 2번 · 정답: 원통형 전류 경로의 저항을 역수로 취한 정확한 식이다.
  • 3번 · 오답: 2π 계수에서 2가 빠졌다. 동축 케이블의 단위길이 컨덕턴스는 원통 대칭 적분에서 2πσ/ln(b/a)가 된다.
  • 4번 · 오답: 유도 과정에 없는 6π 계수를 사용했다. 동축 케이블의 단위길이 컨덕턴스는 원통 대칭 적분에서 2πσ/ln(b/a)가 된다.

정답 판정: 동축 원통 사이 누설저항과 컨덕턴스

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘2πσ/ln(b/a)’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

20. 분극의 세기 P, 전계 E, 전속밀도 D의 관계를 나타낸 것으로 옳은 것은? 단, ε₀는 진공 유전율, εᵣ은 비유전율, ε은 유전체 유전율이다.

  1. P=ε₀(ε+1)E
  2. E=(D+P)/ε₀
  3. P=D-ε₀E
  4. ε₀=D-E
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘P=D-ε₀E’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 전속밀도는 D=ε₀E+P로 정의된다. 이를 P에 대해 정리하면 P=D-ε₀E이므로 ③이다. 선형 유전체에서는 동시에 P=ε₀(εᵣ-1)E가 성립한다.

이 문제로 익힐 것

전속밀도의 구성 D=ε₀E+P을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘P=D-ε₀E’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 전속밀도의 구성 D=ε₀E+P을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘P=D-ε₀E’를 계산할 수 있다.
  2. 전속밀도는 D=ε₀E+P로 정의된다.
  3. 이를 P에 대해 정리하면 P=D-ε₀E이므로 ③이다. 선형 유전체에서는 동시에 P=ε₀(εᵣ-1)E가 성립한다.

자주 하는 실수: D=ε0E+P를 P에 대해 정리하면 P=D−ε0E이며 부호를 바꾸지 않는다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 전속밀도의 구성 D=ε₀E+P을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘P=D-ε₀E’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 선형 유전체 식은 ε₀(εᵣ-1)E이며 기호와 부호가 모두 다르다.
  • 2번 · 오답: D=ε₀E+P를 풀면 E=(D-P)/ε₀여야 한다.
  • 3번 · 정답: 전속밀도의 정의식을 정확히 정리한 식이다. D=ε0E+P를 P에 대해 정리하면 P=D−ε0E이며 부호를 바꾸지 않는다.
  • 4번 · 오답: 차원이 맞지 않고 벡터 관계도 아니다. D=ε0E+P를 P에 대해 정리하면 P=D−ε0E이며 부호를 바꾸지 않는다.

정답 판정: 전속밀도의 구성 D=ε₀E+P

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘P=D-ε₀E’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

전기기사 · 전력공학

21. 유효낙차 100m, 최대사용수량 20m³/s, 수차효율 70%, 발전기효율 85%인 수력발전소가 최대출력으로 연중 운전할 때 연간 발전전력량은 약 몇 kWh인가?

  1. 2.5×10⁷
  2. 5×10⁷
  3. 10×10⁷
  4. 20×10⁷
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 수력발전 출력 P=9.8QHηtηg와 연간 전력량을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘10×10⁷’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
21번 정답 도식

3번 ‘10×10⁷’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 발전출력은 P=9.8QHηtηg=9.8×20×100×0.70×0.85=11,662kW이다. 연간 시간 8,760h를 곱하면 W≈1.0216×10⁸kWh=10.2×10⁷kWh이므로 가장 가까운 ③이다.

이 문제로 익힐 것

수력발전 출력 P=9.8QHηtηg와 연간 전력량을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘10×10⁷’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 수력발전 출력 P=9.8QHηtηg와 연간 전력량을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘10×10⁷’를 계산할 수 있다.
  2. 발전출력은 P=9.8QHηtηg=9.8×20×100×0.70×0.85=11,662kW이다.
  3. 연간 시간 8,760h를 곱하면 W≈1.0216×10⁸kWh=10.2×10⁷kWh이므로 가장 가까운 ③이다.

자주 하는 실수: 수력출력에 9.8QH와 수차·발전기 효율을 곱한 뒤 8,760시간을 곱해 연간 kWh를 구한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 수력발전 출력 P=9.8QHηtηg와 연간 전력량을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘10×10⁷’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 연간 가동시간 또는 효율을 과도하게 줄인 값이다.
  • 2번 · 오답: 실제 계산값의 약 절반이다. 수력출력에 9.8QH와 수차·발전기 효율을 곱한 뒤 8,760시간을 곱해 연간 kWh를 구한다.
  • 3번 · 정답: 11,662kW×8,760h를 반올림한 값이다.
  • 4번 · 오답: 실제 연간 발전량의 약 두 배다. 수력출력에 9.8QH와 수차·발전기 효율을 곱한 뒤 8,760시간을 곱해 연간 kWh를 구한다.

정답 판정: 수력발전 출력 P=9.8QHηtηg와 연간 전력량

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘10×10⁷’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

22. 수력발전소에서 횡축에 1년 365일, 종축에 유량을 표시하는 유황곡선의 설명으로 옳은 것은?

  1. 유량을 월별 크기로 나열하여 얻은 곡선이다.
  2. 각 월의 최대 유량으로 얻은 곡선이다.
  3. 유량을 일별 크기로 나열하여 얻은 곡선이다.
  4. 유량이 적은 것부터 순차적으로 나열하여 얻은 곡선이다.
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘유량을 일별 크기로 나열하여 얻은 곡선이다.’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 유황곡선은 1년의 일평균 유량을 큰 값부터 작은 값 순으로 배열해 지속일수에 따른 유량을 나타낸다. 일별 자료를 배열한다는 ③이 맞고, ④는 순서를 반대로 설명했다.

이 문제로 익힐 것

유황곡선(flow-duration curve)의 정의의 정의와 반대개념을 비교해 ‘유량을 일별 크기로 나열하여 얻은 곡선이다.’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 유황곡선(flow-duration curve)의 정의의 정의와 반대개념을 비교해 ‘유량을 일별 크기로 나열하여 얻은 곡선이다.’를 판별할 수 있다.
  2. 유황곡선은 1년의 일평균 유량을 큰 값부터 작은 값 순으로 배열해 지속일수에 따른 유량을 나타낸다.
  3. 일별 자료를 배열한다는 ③이 맞고, ④는 순서를 반대로 설명했다.

자주 하는 실수: 유황곡선은 365일의 일유량을 크기순으로 배열하며 월별 자료나 작은 값부터의 배열과 구분한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 유황곡선(flow-duration curve)의 정의의 정의와 반대개념을 비교해 ‘유량을 일별 크기로 나열하여 얻은 곡선이다.’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 월별 12점이 아니라 365일의 일유량을 사용한다.
  • 2번 · 오답: 월 최대유량만으로 만드는 곡선이 아니다. 유황곡선은 365일의 일유량을 크기순으로 배열하며 월별 자료나 작은 값부터의 배열과 구분한다.
  • 3번 · 정답: 일별 유량을 크기순으로 배열한다는 핵심 정의와 일치한다.
  • 4번 · 오답: 통상 큰 유량부터 작은 유량 순으로 나열하므로 반대다.

정답 판정: 유황곡선(flow-duration curve)의 정의

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘유량을 일별 크기로 나열하여 얻은 곡선이다.’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

23. 3상 전원에 접속된 동일 커패시터를 Δ결선에서 Y결선으로 바꾸면 진상용량 QY는 어떻게 되는가? 단, QΔ는 Δ결선의 진상용량이다.

  1. QY=√3QΔ
  2. QY=QΔ/3
  3. QY=3QΔ
  4. QY=QΔ/√3
정답과 해설 보기

정답: 2

전기기사 3상 커패시터 Δ-Y 결선의 무효전력을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘QY=QΔ/3’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
23번 정답 도식

2번 ‘QY=QΔ/3’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 같은 선간전압 V와 상정전용량 C에서 Δ결선은 각 상에 V가 걸려 QΔ=3ωCV²이다. Y결선은 각 상전압이 V/√3이므로 QY=3ωC(V/√3)²=ωCV²=QΔ/3이다. 따라서 ②다.

이 문제로 익힐 것

3상 커패시터 Δ-Y 결선의 무효전력을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘QY=QΔ/3’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 3상 커패시터 Δ-Y 결선의 무효전력을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘QY=QΔ/3’를 계산할 수 있다.
  2. 같은 선간전압 V와 상정전용량 C에서 Δ결선은 각 상에 V가 걸려 QΔ=3ωCV²이다.
  3. Y결선은 각 상전압이 V/√3이므로 QY=3ωC(V/√3)²=ωCV²=QΔ/3이다. 따라서 ②다.

자주 하는 실수: 같은 커패시터에서 Y결선 상전압은 Δ결선의 1/√3이므로 용량은 전압제곱 때문에 1/3이 된다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 3상 커패시터 Δ-Y 결선의 무효전력을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘QY=QΔ/3’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: √3비는 상·선간 전압 관계만 반영하고 제곱을 빠뜨렸다.
  • 2번 · 정답: 무효전력이 전압 제곱에 비례함을 정확히 적용한 값이다.
  • 3번 · 오답: Δ와 Y의 관계를 거꾸로 썼다. 같은 커패시터에서 Y결선 상전압은 Δ결선의 1/√3이므로 용량은 전압제곱 때문에 1/3이 된다.
  • 4번 · 오답: 전압비를 제곱하지 않아 잘못이다. 같은 커패시터에서 Y결선 상전압은 Δ결선의 1/√3이므로 용량은 전압제곱 때문에 1/3이 된다.

정답 판정: 3상 커패시터 Δ-Y 결선의 무효전력

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘QY=QΔ/3’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

24. 수차의 특유속도를 나타내는 식은? 단, N은 정격회전수[rpm], H는 유효낙차[m], P는 그 낙차에서의 최대출력[kW]이다.

  1. N√P/H^(5/4)
  2. N∛P/H^(1/4)
  3. NP/H^(3/2)
  4. NP/H^(1/4)
정답과 해설 보기

정답: 1

전기기사 수차의 특유속도 Ns=N√P/H^(5/4)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘N√P/H^(5/4)’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
24번 정답 도식

1번 ‘N√P/H^(5/4)’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 수차 특유속도는 동일 형상의 수차가 단위낙차에서 단위출력을 낼 때의 회전수로 Ns=N√P/H^(5/4)로 정의된다. 따라서 ①이다.

이 문제로 익힐 것

수차의 특유속도 Ns=N√P/H^(5/4)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘N√P/H^(5/4)’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 수차의 특유속도 Ns=N√P/H^(5/4)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘N√P/H^(5/4)’를 계산할 수 있다.
  2. 수차 특유속도는 동일 형상의 수차가 단위낙차에서 단위출력을 낼 때의 회전수로 Ns=N√P/H^(5/4)로 정의된다.
  3. 따라서 ①이다.

자주 하는 실수: 수차 특유속도 식은 출력의 제곱근과 낙차의 5/4승을 사용한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 수차의 특유속도 Ns=N√P/H^(5/4)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘N√P/H^(5/4)’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 수차 특유속도의 표준 정의식이다. 수차 특유속도 식은 출력의 제곱근과 낙차의 5/4승을 사용한다.
  • 2번 · 오답: 출력에 세제곱근을 취하지 않는다. 수차 특유속도 식은 출력의 제곱근과 낙차의 5/4승을 사용한다.
  • 3번 · 오답: 출력이 제곱근이 아니고 낙차 지수도 다르다.
  • 4번 · 오답: 출력·낙차 지수가 모두 정의식과 다르다. 수차 특유속도 식은 출력의 제곱근과 낙차의 5/4승을 사용한다.

정답 판정: 수차의 특유속도 Ns=N√P/H^(5/4)

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘N√P/H^(5/4)’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

25. 가공지선을 설치하는 목적이 아닌 것은?

  1. 뇌해 방지 효과
  2. 정전 차폐 효과
  3. 코로나 발생 방지 효과
  4. 전자 차폐 효과
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘코로나 발생 방지 효과’가 정답 선택지다. 이 문장만 기준·정의와 다르거나 문항의 제외 대상이다.

핵심 해설: 가공지선은 낙뢰를 차폐해 뇌해를 줄이고 전력선의 전자·정전 유도 영향을 완화하는 데 쓰인다. 코로나는 전선 굵기 확대, 복도체, 금구 개선 등으로 억제하므로 ③은 설치 목적이 아니다.

이 문제로 익힐 것

송전선 가공지선의 낙뢰·유도 차폐 기능의 정의와 반대개념을 비교해 ‘코로나 발생 방지 효과’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 송전선 가공지선의 낙뢰·유도 차폐 기능의 정의와 반대개념을 비교해 ‘코로나 발생 방지 효과’를 판별할 수 있다.
  2. 가공지선은 낙뢰를 차폐해 뇌해를 줄이고 전력선의 전자·정전 유도 영향을 완화하는 데 쓰인다.
  3. 코로나는 전선 굵기 확대, 복도체, 금구 개선 등으로 억제하므로 ③은 설치 목적이 아니다.

자주 하는 실수: 가공지선은 뇌 차폐와 정전·전자 차폐에 도움을 주지만 전력선 코로나 발생 자체를 막는 장치는 아니다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 송전선 가공지선의 낙뢰·유도 차폐 기능의 정의와 반대개념을 비교해 ‘코로나 발생 방지 효과’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 옳은 진술: 차폐각 내 전력선을 낙뢰로부터 보호하는 주목적이다.
  • 2번 · 옳은 진술: 대지와 연결된 가공지선은 정전 차폐에 기여한다.
  • 3번 · 정답(틀린 진술): 코로나 임계전압 개선 대책과 직접 관련이 없다.
  • 4번 · 옳은 진술: 인접 선로에 대한 전자유도 차폐에 기여할 수 있다.

정답 판정: 송전선 가공지선의 낙뢰·유도 차폐 기능

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘코로나 발생 방지 효과’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

26. 선간전압 20kV, 주파수 60Hz, 길이 20km인 1회선 3상 지중송전선의 정전용량이 0.5μF/km일 때 무부하 충전용량은 약 몇 kVA인가?

  1. 1,422
  2. 1,508
  3. 1,727
  4. 1,914
정답과 해설 보기

정답: 2

전기기사 3상 선로의 무부하 충전용량 Q=ωCVL²을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1,508’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
26번 정답 도식

2번 ‘1,508’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 전체 상당 정전용량은 C=0.5μF/km×20km=10μF이다. 3상 충전용량은 Q=3ωC(V/√3)²=ωCV²이다. 2π×60×10×10⁻⁶×(20×10³)²≈1.508×10⁶var이므로 ②다.

이 문제로 익힐 것

3상 선로의 무부하 충전용량 Q=ωCVL²을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1,508’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 3상 선로의 무부하 충전용량 Q=ωCVL²을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1,508’를 계산할 수 있다.
  2. 전체 상당 정전용량은 C=0.5μF/km×20km=10μF이다.
  3. 3상 충전용량은 Q=3ωC(V/√3)²=ωCV²이다. 2π×60×10×10⁻⁶×(20×10³)²≈1.508×10⁶var이므로 ②다.

자주 하는 실수: 3상 충전용량은 Q=ωCVL²이며 C에는 km당 값과 전체 20 km를 반영한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 3상 선로의 무부하 충전용량 Q=ωCVL²을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1,508’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 주파수·길이 또는 전압 계산을 작게 적용했다.
  • 2번 · 정답: Q=ωCVL²의 정확한 계산값이다. 3상 충전용량은 Q=ωCVL²이며 C에는 km당 값과 전체 20 km를 반영한다.
  • 3번 · 오답: 1.508Mvar보다 약 15% 크다. 3상 충전용량은 Q=ωCVL²이며 C에는 km당 값과 전체 20 km를 반영한다.
  • 4번 · 오답: 전체 정전용량 또는 상전압 처리를 중복했다.

정답 판정: 3상 선로의 무부하 충전용량 Q=ωCVL²

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘1,508’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

27. 전력계통의 GCB(Gas Circuit Breaker)에 사용하는 가스는?

  1. N₂
  2. SF₆
  3. 아르곤
  4. 네온
정답과 해설 보기

정답: 2

2번 ‘SF₆’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 가스차단기(GCB)는 높은 절연내력과 아크 소호능력을 가진 육불화황(SF₆)을 절연·소호 매질로 사용한다. SF₆는 전자를 포획해 차단 후 절연회복이 빠르므로 선택지 중 ②만 GCB의 사용 가스에 해당한다.

이 문제로 익힐 것

SF₆ 가스차단기의 소호 원리의 정의와 반대개념을 비교해 ‘SF₆’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: SF₆ 가스차단기의 소호 원리의 정의와 반대개념을 비교해 ‘SF₆’를 판별할 수 있다.
  2. 가스차단기(GCB)는 높은 절연내력과 아크 소호능력을 가진 육불화황(SF₆)을 절연·소호 매질로 사용한다.
  3. SF₆는 전자를 포획해 차단 후 절연회복이 빠르므로 선택지 중 ②만 GCB의 사용 가스에 해당한다.

자주 하는 실수: GCB의 소호·절연가스는 SF6이며 질소·아르곤·네온과 구분한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 SF₆ 가스차단기의 소호 원리의 정의와 반대개념을 비교해 ‘SF₆’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 질소는 일반적인 GCB 주 소호가스가 아니다.
  • 2번 · 정답: SF₆는 전기음성도가 크고 절연·소호 성능이 높다.
  • 3번 · 오답: 아르곤은 불활성가스지만 GCB 표준 소호매질이 아니다.
  • 4번 · 오답: 네온은 방전관에 쓰이며 차단기 소호가스가 아니다.

정답 판정: SF₆ 가스차단기의 소호 원리

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘SF₆’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

28. 서지파가 파동임피던스 Z₁인 선로에서 Z₂인 선로로 진행할 때 전압 반사계수 β는?

  1. (Z₂-Z₁)/(Z₁+Z₂)
  2. 2Z₂/(Z₁+Z₂)
  3. (Z₁-Z₂)/(Z₁+Z₂)
  4. 2Z₁/(Z₁+Z₂)
정답과 해설 보기

정답: 1

전기기사 진행파 경계의 전압 반사계수을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘(Z₂-Z₁)/(Z₁+Z₂)’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
28번 정답 도식

1번 ‘(Z₂-Z₁)/(Z₁+Z₂)’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 경계에서 전압과 전류의 연속조건을 적용하면 전압 반사계수는 β=Vr/Vi=(Z₂-Z₁)/(Z₁+Z₂)다. ②는 전압 투과계수다.

이 문제로 익힐 것

진행파 경계의 전압 반사계수을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘(Z₂-Z₁)/(Z₁+Z₂)’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 진행파 경계의 전압 반사계수을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘(Z₂-Z₁)/(Z₁+Z₂)’를 계산할 수 있다.
  2. 경계에서 전압과 전류의 연속조건을 적용하면 전압 반사계수는 β=Vr/Vi=(Z₂-Z₁)/(Z₁+Z₂)다.
  3. ②는 전압 투과계수다.

자주 하는 실수: 전압 반사계수는 (도착선로 임피던스−진행선로 임피던스)/(합)이고 2Z 항은 투과계수다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 진행파 경계의 전압 반사계수을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘(Z₂-Z₁)/(Z₁+Z₂)’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 전압 반사계수의 표준식이다. 전압 반사계수는 (도착선로 임피던스−진행선로 임피던스)/(합)이고 2Z 항은 투과계수다.
  • 2번 · 오답: 1+β인 전압 투과계수다. 전압 반사계수는 (도착선로 임피던스−진행선로 임피던스)/(합)이고 2Z 항은 투과계수다.
  • 3번 · 오답: 진행 방향의 임피던스 차 부호를 반대로 썼다.
  • 4번 · 오답: 전류 또는 다른 방향 투과 관계와 혼동한 식이다.

정답 판정: 진행파 경계의 전압 반사계수

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘(Z₂-Z₁)/(Z₁+Z₂)’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

29. 154kV 송전계통의 뇌 보호에서 절연강도의 순서가 가장 경제적이고 합리적인 것은?

  1. 피뢰기 < 변압기 코일 < 기기 부싱 < 결합콘덴서 < 선로애자
  2. 변압기 코일 < 결합콘덴서 < 피뢰기 < 선로애자 < 기기 부싱
  3. 결합콘덴서 < 기기 부싱 < 선로애자 < 변압기 코일 < 피뢰기
  4. 기기 부싱 < 결합콘덴서 < 변압기 코일 < 피뢰기 < 선로애자
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘피뢰기 < 변압기 코일 < 기기 부싱 < 결합콘덴서 < 선로애자’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 절연협조에서는 피뢰기가 가장 낮은 보호레벨에서 방전하고 보호대상 기기의 절연강도는 그보다 높게 둔다. 선로애자는 외부절연으로 가장 높은 수준을 배정한다. 제시 순서를 만족하는 것은 ①이다.

이 문제로 익힐 것

송전계통의 기준충격절연강도와 절연협조의 정의와 반대개념을 비교해 ‘피뢰기 < 변압기 코일 < 기기 부싱 < 결합콘덴서 < 선로애자’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 송전계통의 기준충격절연강도와 절연협조의 정의와 반대개념을 비교해 ‘피뢰기 < 변압기 코일 < 기기 부싱 < 결합콘덴서 < 선로애자’를 판별할 수 있다.
  2. 절연협조에서는 피뢰기가 가장 낮은 보호레벨에서 방전하고 보호대상 기기의 절연강도는 그보다 높게 둔다.
  3. 선로애자는 외부절연으로 가장 높은 수준을 배정한다. 제시 순서를 만족하는 것은 ①이다.

자주 하는 실수: 절연협조는 피뢰기가 가장 낮고 선로애자가 가장 높도록 보호대상에서 선로 쪽으로 순서를 읽는다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 송전계통의 기준충격절연강도와 절연협조의 정의와 반대개념을 비교해 ‘피뢰기 < 변압기 코일 < 기기 부싱 < 결합콘덴서 < 선로애자’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 보호장치부터 외부 선로절연까지 단계적으로 높아지는 합리적 순서다.
  • 2번 · 오답: 피뢰기가 변압기·결합콘덴서 뒤에 있어 보호협조가 되지 않는다.
  • 3번 · 오답: 피뢰기를 가장 높게 두어 역할과 반대다. 절연협조는 피뢰기가 가장 낮고 선로애자가 가장 높도록 보호대상에서 선로 쪽으로 순서를 읽는다.
  • 4번 · 오답: 피뢰기가 보호대상보다 뒤에 있어 부적절하다.

정답 판정: 송전계통의 기준충격절연강도와 절연협조

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘피뢰기 < 변압기 코일 < 기기 부싱 < 결합콘덴서 < 선로애자’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

30. 송전단전압 Vs, 수전단전압 Vr, 선로 리액턴스 X인 무손실 송전선에서 정상상태 최대 송전전력의 개략값은?

  1. (Vs-Vr)/X
  2. (Vs²-Vr²)/X
  3. Vs(Vs-Vr)/X
  4. VsVr/X
정답과 해설 보기

정답: 4

전기기사 무손실 송전선의 전력각식을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘VsVr/X’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
30번 정답 도식

4번 ‘VsVr/X’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 무손실 선로의 전력각식은 P=(VsVr/X)sinδ다. 안정도 한계의 개략적 최대값은 sinδ=1일 때 Pmax=VsVr/X이므로 ④다.

이 문제로 익힐 것

무손실 송전선의 전력각식을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘VsVr/X’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 무손실 송전선의 전력각식을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘VsVr/X’를 계산할 수 있다.
  2. 무손실 선로의 전력각식은 P=(VsVr/X)sinδ다.
  3. 안정도 한계의 개략적 최대값은 sinδ=1일 때 Pmax=VsVr/X이므로 ④다.

자주 하는 실수: 무손실선 전력각식 P=VsVr sinδ/X에서 sinδ=1일 때 정상상태 최대전력이 된다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 무손실 송전선의 전력각식을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘VsVr/X’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 전압차만으로는 전력각 전달전력을 나타내지 못한다.
  • 2번 · 오답: 전압 제곱차는 이 전력각식이 아니다. 무손실선 전력각식 P=VsVr sinδ/X에서 sinδ=1일 때 정상상태 최대전력이 된다.
  • 3번 · 오답: 부하전압 차에 따른 근사식과 혼동한 형태다.
  • 4번 · 정답: 전력각식의 sinδ 최대값을 적용한 식이다.

정답 판정: 무손실 송전선의 전력각식

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘VsVr/X’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

31. 전력계통의 전압조정설비에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 병렬 콘덴서는 진상능력만 가지며 병렬 리액터는 진상능력이 없다.
  2. 동기조상기는 조정단계가 불연속적이나 직렬 콘덴서와 병렬 리액터는 연속적이다.
  3. 동기조상기는 무효전력의 공급과 흡수가 모두 가능해 진상 및 지상용량을 갖는다.
  4. 병렬 리액터는 장거리 초고압송전선 또는 지중선의 충전용량 보상용으로 주요 발·변전소에 설치된다.
정답과 해설 보기

정답: 2

2번 ‘동기조상기는 조정단계가 불연속적이나 직렬 콘덴서와 병렬 리액터는 연속적이다.’가 정답 선택지다. 이 문장만 기준·정의와 다르거나 문항의 제외 대상이다.

핵심 해설: 동기조상기는 여자전류를 조절해 무효전력을 연속적으로 제어할 수 있다. 반면 콘덴서와 리액터는 통상 뱅크를 투입·차단해 단계적으로 조정한다. 이를 반대로 설명한 ②가 틀렸다.

이 문제로 익힐 것

동기조상기·콘덴서·리액터의 무효전력 조정 특성의 정의와 반대개념을 비교해 ‘동기조상기는 조정단계가 불연속적이나 직렬 콘덴서와 병렬 리액터는 연속적이다.’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 동기조상기·콘덴서·리액터의 무효전력 조정 특성의 정의와 반대개념을 비교해 ‘동기조상기는 조정단계가 불연속적이나 직렬 콘덴서와 병렬 리액터는 연속적이다.’를 판별할 수 있다.
  2. 동기조상기는 여자전류를 조절해 무효전력을 연속적으로 제어할 수 있다.
  3. 반면 콘덴서와 리액터는 통상 뱅크를 투입·차단해 단계적으로 조정한다. 이를 반대로 설명한 ②가 틀렸다.

자주 하는 실수: 옳지 않은 설명을 찾으며 동기조상기는 연속조정, 고정형 콘덴서·리액터는 단계조정이라는 차이를 본다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 동기조상기·콘덴서·리액터의 무효전력 조정 특성의 정의와 반대개념을 비교해 ‘동기조상기는 조정단계가 불연속적이나 직렬 콘덴서와 병렬 리액터는 연속적이다.’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 옳은 진술: 병렬 콘덴서는 진상 무효전력을 공급하고 리액터는 이를 흡수하므로 맞다.
  • 2번 · 정답(틀린 진술): 연속·불연속 특성을 서로 뒤바꿨다. 옳지 않은 설명을 찾으며 동기조상기는 연속조정, 고정형 콘덴서·리액터는 단계조정이라는 차이를 본다.
  • 3번 · 옳은 진술: 과여자·부족여자로 공급과 흡수가 모두 가능하다.
  • 4번 · 옳은 진술: 선로 충전 무효전력 흡수 용도와 일치한다. 옳지 않은 설명을 찾으며 동기조상기는 연속조정, 고정형 콘덴서·리액터는 단계조정이라는 차이를 본다.

정답 판정: 동기조상기·콘덴서·리액터의 무효전력 조정 특성

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘동기조상기는 조정단계가 불연속적이나 직렬 콘덴서와 병렬 리액터는 연속적이다.’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

32. 송전 철탑에서 역섬락을 방지하기 위한 대책은?

  1. 가공지선 설치
  2. 탑각 접지저항 감소
  3. 전력선 연가
  4. 아크혼 설치
정답과 해설 보기

정답: 2

2번 ‘탑각 접지저항 감소’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 역섬락은 낙뢰전류로 철탑 전위가 상승해 철탑에서 전력선 쪽으로 절연이 파괴되는 현상이다. 매설지선 등으로 탑각 접지저항을 낮추면 전위상승이 줄어드므로 ②가 직접 대책이다.

이 문제로 익힐 것

철탑 역섬락과 탑각 접지저항의 정의와 반대개념을 비교해 ‘탑각 접지저항 감소’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 철탑 역섬락과 탑각 접지저항의 정의와 반대개념을 비교해 ‘탑각 접지저항 감소’를 판별할 수 있다.
  2. 역섬락은 낙뢰전류로 철탑 전위가 상승해 철탑에서 전력선 쪽으로 절연이 파괴되는 현상이다.
  3. 매설지선 등으로 탑각 접지저항을 낮추면 전위상승이 줄어드므로 ②가 직접 대책이다.

자주 하는 실수: 역섬락은 철탑 전위상승이 원인이므로 탑각 접지저항을 낮추는 것이 직접 대책이다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 철탑 역섬락과 탑각 접지저항의 정의와 반대개념을 비교해 ‘탑각 접지저항 감소’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 가공지선은 직격뢰 차폐에 중요하지만 철탑 전위상승을 직접 낮추는 핵심 답은 아니다.
  • 2번 · 정답: 낙뢰전류×접지저항으로 생기는 탑각 전위상승을 줄인다.
  • 3번 · 오답: 연가는 선로정수 불평형을 완화하는 대책이다.
  • 4번 · 오답: 아크혼은 섬락 경로와 절연체 보호에 쓰이지만 발생 억제의 직접 핵심은 아니다.

정답 판정: 철탑 역섬락과 탑각 접지저항

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘탑각 접지저항 감소’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

33. 동기조상기에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 시충전이 불가능하다.
  2. 전압 조정이 연속적이다.
  3. 중부하에는 과여자로 운전해 앞선 전류를 취한다.
  4. 경부하에는 부족여자로 운전해 뒤진 전류를 취한다.
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘시충전이 불가능하다.’가 정답 선택지다. 이 문장만 기준·정의와 다르거나 문항의 제외 대상이다.

핵심 해설: 복원 문항이 사용하는 시충전 운전은 동기조상기로 가능하므로 불가능하다고 단정한 ①이 틀렸다. 여자 조정은 연속적이며 중부하 과여자는 진상 무효전력 공급, 경부하 부족여자는 지상 무효전력 흡수에 해당한다.

이 문제로 익힐 것

동기조상기의 여자상태별 무효전력 운전의 정의와 반대개념을 비교해 ‘시충전이 불가능하다.’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 동기조상기의 여자상태별 무효전력 운전의 정의와 반대개념을 비교해 ‘시충전이 불가능하다.’를 판별할 수 있다.
  2. 복원 문항이 사용하는 시충전 운전은 동기조상기로 가능하므로 불가능하다고 단정한 ①이 틀렸다.
  3. 여자 조정은 연속적이며 중부하 과여자는 진상 무효전력 공급, 경부하 부족여자는 지상 무효전력 흡수에 해당한다.

자주 하는 실수: 동기조상기는 시동·여자 후 무부하로 운전 가능하며 과여자·부족여자의 무효전력 방향을 함께 구분한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 동기조상기의 여자상태별 무효전력 운전의 정의와 반대개념을 비교해 ‘시충전이 불가능하다.’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답(틀린 진술): 복원 해설에서 가능하다고 판정한 운전을 불가능하다고 해 틀리다.
  • 2번 · 옳은 진술: 여자전류로 무효전력을 연속 조정할 수 있어 맞다.
  • 3번 · 옳은 진술: 과여자 동기조상기는 앞선 전류로 무효전력을 공급한다.
  • 4번 · 옳은 진술: 부족여자 운전은 뒤진 전류로 무효전력을 흡수한다.

정답 판정: 동기조상기의 여자상태별 무효전력 운전

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘시충전이 불가능하다.’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

34. 송전계통의 안정도를 향상시키는 방법이 아닌 것은?

  1. 직렬 리액턴스를 증가시킨다.
  2. 전압변동을 작게 한다.
  3. 중간 조상방식을 채용한다.
  4. 고장전류를 줄이고 고장구간을 신속히 차단한다.
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘직렬 리액턴스를 증가시킨다.’가 정답 선택지다. 이 문장만 기준·정의와 다르거나 문항의 제외 대상이다.

핵심 해설: 전력각식 Pmax=VsVr/X에서 선로 리액턴스 X가 작을수록 전달한계가 커진다. 따라서 직렬 리액턴스를 증가시키는 ①은 안정도 향상과 반대다. 전압 유지, 중간조상, 신속한 고장제거는 모두 안정도 향상책이다.

이 문제로 익힐 것

전력각식과 송전계통 안정도 향상의 정의와 반대개념을 비교해 ‘직렬 리액턴스를 증가시킨다.’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 전력각식과 송전계통 안정도 향상의 정의와 반대개념을 비교해 ‘직렬 리액턴스를 증가시킨다.’를 판별할 수 있다.
  2. 전력각식 Pmax=VsVr/X에서 선로 리액턴스 X가 작을수록 전달한계가 커진다.
  3. 따라서 직렬 리액턴스를 증가시키는 ①은 안정도 향상과 반대다. 전압 유지, 중간조상, 신속한 고장제거는 모두 안정도 향상책이다.

자주 하는 실수: 안정도를 높이려면 전달리액턴스를 줄여야 하므로 직렬리액턴스 증가는 반대 방향이다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 전력각식과 송전계통 안정도 향상의 정의와 반대개념을 비교해 ‘직렬 리액턴스를 증가시킨다.’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답(틀린 진술): X 증가로 최대 송전전력이 감소하므로 정답이다.
  • 2번 · 옳은 진술: 전압 유지로 전달능력과 동기화력이 개선된다.
  • 3번 · 옳은 진술: 중간조상은 전압을 지지하고 유효 리액턴스를 줄이는 효과가 있다.
  • 4번 · 옳은 진술: 고장 지속시간 단축은 과도안정도를 높인다. 안정도를 높이려면 전달리액턴스를 줄여야 하므로 직렬리액턴스 증가는 반대 방향이다.

정답 판정: 전력각식과 송전계통 안정도 향상

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘직렬 리액턴스를 증가시킨다.’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

35. 차단기의 정격전압이 170kV이고 정격차단전류가 50kA일 때 3상 정격차단용량은 약 몇 MVA인가?

  1. 5,000
  2. 10,000
  3. 15,000
  4. 20,000
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 3상 차단기의 정격차단용량 √3VI을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘15,000’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
35번 정답 도식

3번 ‘15,000’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 3상 차단용량은 Ps=√3VI=√3×170×50=14,722MVA다. 가장 가까운 15,000MVA인 ③이다.

이 문제로 익힐 것

3상 차단기의 정격차단용량 √3VI을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘15,000’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 3상 차단기의 정격차단용량 √3VI을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘15,000’를 계산할 수 있다.
  2. 3상 차단용량은 Ps=√3VI=√3×170×50=14,722MVA다.
  3. 가장 가까운 15,000MVA인 ③이다.

자주 하는 실수: 3상 차단용량은 √3×정격전압×정격차단전류이며 kV·kA의 곱은 MVA다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 3상 차단기의 정격차단용량 √3VI을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘15,000’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: √3VI의 약 1/3이다. 3상 차단용량은 √3×정격전압×정격차단전류이며 kV·kA의 곱은 MVA다.
  • 2번 · 오답: 실제 계산값보다 약 32% 작다. 3상 차단용량은 √3×정격전압×정격차단전류이며 kV·kA의 곱은 MVA다.
  • 3번 · 정답: 14,722MVA를 보기 단위로 반올림한 값이다.
  • 4번 · 오답: 실제 값보다 약 36% 크다. 3상 차단용량은 √3×정격전압×정격차단전류이며 kV·kA의 곱은 MVA다.

정답 판정: 3상 차단기의 정격차단용량 √3VI

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘15,000’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

36. 3상 동기발전기 단자 고장전류 계산에서 영상전류 I₀, 정상전류 I₁, 역상전류 I₂가 서로 같은 경우는?

  1. 1선 지락고장
  2. 2선 지락고장
  3. 선간 단락고장
  4. 3상 단락고장
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘1선 지락고장’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 1선 지락에서는 세 대칭분 회로가 직렬로 접속돼 I₀=I₁=I₂가 된다. 선간고장은 영상분이 없고 3상 단락은 정상분만 존재하므로 ①이다.

이 문제로 익힐 것

1선 지락고장의 대칭분 회로을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1선 지락고장’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 1선 지락고장의 대칭분 회로을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1선 지락고장’를 계산할 수 있다.
  2. 1선 지락에서는 세 대칭분 회로가 직렬로 접속돼 I₀=I₁=I₂가 된다.
  3. 선간고장은 영상분이 없고 3상 단락은 정상분만 존재하므로 ①이다.

자주 하는 실수: 1선 지락에서는 세 대칭분 회로가 직렬로 연결되어 I0=I1=I2가 된다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 1선 지락고장의 대칭분 회로을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1선 지락고장’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 세 대칭분 전류가 동일하게 흐르는 고장이다.
  • 2번 · 오답: 세 회로의 연결관계가 달라 세 전류가 모두 같지 않다.
  • 3번 · 오답: 영상전류가 0이므로 조건을 만족하지 않는다.
  • 4번 · 오답: 대칭고장이라 정상분만 존재한다. 1선 지락에서는 세 대칭분 회로가 직렬로 연결되어 I0=I1=I2가 된다.

정답 판정: 1선 지락고장의 대칭분 회로

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘1선 지락고장’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

37. 1선 지락 시 지락전류가 가장 작은 송전계통 접지방식은?

  1. 비접지식
  2. 직접접지식
  3. 저항접지식
  4. 소호리액터접지식
정답과 해설 보기

정답: 4

4번 ‘소호리액터접지식’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 소호리액터접지는 중성점 리액터의 유도전류로 계통 대지정전용량의 지락 용량전류를 상쇄한다. 잔류 지락전류가 매우 작아지는 방식이므로 ④다.

이 문제로 익힐 것

소호리액터 접지의 지락전류 보상의 정의와 반대개념을 비교해 ‘소호리액터접지식’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 소호리액터 접지의 지락전류 보상의 정의와 반대개념을 비교해 ‘소호리액터접지식’를 판별할 수 있다.
  2. 소호리액터접지는 중성점 리액터의 유도전류로 계통 대지정전용량의 지락 용량전류를 상쇄한다.
  3. 잔류 지락전류가 매우 작아지는 방식이므로 ④다.

자주 하는 실수: 소호리액터 접지는 용량성 지락전류를 공진 상쇄하므로 네 방식 중 지락전류가 가장 작다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 소호리액터 접지의 지락전류 보상의 정의와 반대개념을 비교해 ‘소호리액터접지식’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 비접지도 지락전류가 작지만 계통의 용량전류가 남는다.
  • 2번 · 오답: 직접접지는 지락전류가 가장 큰 편이다. 소호리액터 접지는 용량성 지락전류를 공진 상쇄하므로 네 방식 중 지락전류가 가장 작다.
  • 3번 · 오답: 저항으로 제한하지만 소호리액터의 공진보상보다 크다.
  • 4번 · 정답: 대지정전용량 전류를 보상해 지락전류를 최소화한다.

정답 판정: 소호리액터 접지의 지락전류 보상

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘소호리액터접지식’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

38. 변전소 지락사고 때 지락계전기에 영상전류를 공급하기 위해 설치하는 것은?

  1. PT
  2. ZCT
  3. GPT
  4. CT
정답과 해설 보기

정답: 2

2번 ‘ZCT’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: ZCT(영상변류기)는 여러 상 도체의 합성전류를 검출해 정상 시 0, 지락 시 영상분에 비례한 출력을 지락계전기에 준다. 따라서 ②다.

이 문제로 익힐 것

ZCT의 영상전류 검출 원리의 정의와 반대개념을 비교해 ‘ZCT’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: ZCT의 영상전류 검출 원리의 정의와 반대개념을 비교해 ‘ZCT’를 판별할 수 있다.
  2. ZCT(영상변류기)는 여러 상 도체의 합성전류를 검출해 정상 시 0, 지락 시 영상분에 비례한 출력을 지락계전기에 준다.
  3. 따라서 ②다.

자주 하는 실수: 영상전류 검출은 ZCT, 영상전압 검출은 GPT라는 입력량 차이를 먼저 구분한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 ZCT의 영상전류 검출 원리의 정의와 반대개념을 비교해 ‘ZCT’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: PT는 전압을 변성한다. 영상전류 검출은 ZCT, 영상전압 검출은 GPT라는 입력량 차이를 먼저 구분한다.
  • 2번 · 정답: ZCT는 잔류·영상전류 검출 전용이다. 영상전류 검출은 ZCT, 영상전압 검출은 GPT라는 입력량 차이를 먼저 구분한다.
  • 3번 · 오답: GPT는 영상전압을 검출하는 접지형 계기용변압기다.
  • 4번 · 오답: 일반 CT 한 대는 상전류를 변성하며 문항의 전용기기는 아니다.

정답 판정: ZCT의 영상전류 검출 원리

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘ZCT’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

39. 비접지 방식에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 직접접지 방식보다 지락전류가 작다.
  2. 보호계전기의 동작이 확실하다.
  3. 직접접지 방식보다 전자유도장해가 적다.
  4. Δ결선을 통해 영상전류를 순환시킬 수 있다.
정답과 해설 보기

정답: 2

2번 ‘보호계전기의 동작이 확실하다.’가 정답 선택지다. 이 문장만 기준·정의와 다르거나 문항의 제외 대상이다.

핵심 해설: 비접지 계통은 1선 지락전류가 작아 통신 유도장해가 적지만 그만큼 지락계전기 검출·동작이 불확실해질 수 있다. 보호계전기 동작이 확실하다는 ②가 틀렸다.

이 문제로 익힐 것

비접지 계통의 지락전류와 보호특성의 정의와 반대개념을 비교해 ‘보호계전기의 동작이 확실하다.’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 비접지 계통의 지락전류와 보호특성의 정의와 반대개념을 비교해 ‘보호계전기의 동작이 확실하다.’를 판별할 수 있다.
  2. 비접지 계통은 1선 지락전류가 작아 통신 유도장해가 적지만 그만큼 지락계전기 검출·동작이 불확실해질 수 있다.
  3. 보호계전기 동작이 확실하다는 ②가 틀렸다.

자주 하는 실수: 비접지계통은 지락전류가 작아 보호계전기 동작이 오히려 불확실해질 수 있다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 비접지 계통의 지락전류와 보호특성의 정의와 반대개념을 비교해 ‘보호계전기의 동작이 확실하다.’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 옳은 진술: 중성점 직접접지보다 지락경로 임피던스가 커 전류가 작다.
  • 2번 · 정답(틀린 진술): 작은 지락전류 때문에 검출감도가 불리하므로 틀리다.
  • 3번 · 옳은 진술: 지락전류가 작아 전자유도장해도 상대적으로 적다.
  • 4번 · 옳은 진술: 델타 내부에는 영상분 순환경로를 만들 수 있다.

정답 판정: 비접지 계통의 지락전류와 보호특성

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘보호계전기의 동작이 확실하다.’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

40. 일반적인 화력발전소 열사이클 중 열효율이 가장 좋은 것은?

  1. 재생 사이클
  2. 랭킨 사이클
  3. 재열 사이클
  4. 재생재열 사이클
정답과 해설 보기

정답: 4

4번 ‘재생재열 사이클’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 재생은 급수를 추기증기로 예열해 평균 가열온도를 높이고, 재열은 터빈 중간에서 증기를 다시 가열해 팽창과정의 효율·건도를 개선한다. 두 효과를 결합한 재생재열 사이클이 제시된 방식 중 가장 효율이 높다. 따라서 ④다.

이 문제로 익힐 것

랭킨 사이클의 재생·재열 효율 개선의 정의와 반대개념을 비교해 ‘재생재열 사이클’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 랭킨 사이클의 재생·재열 효율 개선의 정의와 반대개념을 비교해 ‘재생재열 사이클’를 판별할 수 있다.
  2. 재생은 급수를 추기증기로 예열해 평균 가열온도를 높이고, 재열은 터빈 중간에서 증기를 다시 가열해 팽창과정의 효율·건도를 개선한다.
  3. 두 효과를 결합한 재생재열 사이클이 제시된 방식 중 가장 효율이 높다. 따라서 ④다.

자주 하는 실수: 재생과 재열을 함께 적용한 사이클이 급수가열과 터빈 습분저감 효과를 모두 얻는다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 랭킨 사이클의 재생·재열 효율 개선의 정의와 반대개념을 비교해 ‘재생재열 사이클’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 재생 효과만 사용해 재열까지 결합한 방식보다 효율 향상이 작다.
  • 2번 · 오답: 기본 랭킨 사이클은 개선요소가 없다. 재생과 재열을 함께 적용한 사이클이 급수가열과 터빈 습분저감 효과를 모두 얻는다.
  • 3번 · 오답: 재열만 적용한 방식이다. 재생과 재열을 함께 적용한 사이클이 급수가열과 터빈 습분저감 효과를 모두 얻는다.
  • 4번 · 정답: 재생과 재열의 효율 개선을 함께 얻는다. 재생과 재열을 함께 적용한 사이클이 급수가열과 터빈 습분저감 효과를 모두 얻는다.

정답 판정: 랭킨 사이클의 재생·재열 효율 개선

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘재생재열 사이클’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

전기기사 · 전기기기

41. 직류 직권전동기의 회전수를 1/2로 줄이면 토크는 약 몇 배가 되는가? 단, 불포화 영역으로 본다.

  1. 2배
  2. 4배
  3. 1/2배
  4. 1/4배
정답과 해설 보기

정답: 2

전기기사 직류 직권전동기의 T∝Ia², N∝1/Ia 관계을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘4배’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
41번 정답 도식

2번 ‘4배’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 직권전동기는 불포화 영역에서 Φ∝Ia, T∝ΦIa∝Ia²이고 속도는 N∝1/Ia로 본다. 따라서 T∝1/N²이며 N이 1/2이면 토크는 4배다.

이 문제로 익힐 것

직류 직권전동기의 T∝Ia², N∝1/Ia 관계을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘4배’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 직류 직권전동기의 T∝Ia², N∝1/Ia 관계을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘4배’를 계산할 수 있다.
  2. 직권전동기는 불포화 영역에서 Φ∝Ia, T∝ΦIa∝Ia²이고 속도는 N∝1/Ia로 본다.
  3. 따라서 T∝1/N²이며 N이 1/2이면 토크는 4배다.

자주 하는 실수: 불포화 직권전동기에서 속도는 전류에 반비례하고 토크는 전류의 제곱에 비례하므로 두 단계 비를 연결한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 직류 직권전동기의 T∝Ia², N∝1/Ia 관계을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘4배’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 토크를 속도의 1차 역비례로만 본 값이다. 불포화 직권전동기에서 속도는 전류에 반비례하고 토크는 전류의 제곱에 비례하므로 두 단계 비를 연결한다.
  • 2번 · 정답: T∝1/N²를 적용한 정확한 값이다. 불포화 직권전동기에서 속도는 전류에 반비례하고 토크는 전류의 제곱에 비례하므로 두 단계 비를 연결한다.
  • 3번 · 오답: 속도와 토크가 같은 방향으로 변한다고 잘못 봤다.
  • 4번 · 오답: 관계를 거꾸로 적용한 값이다. 불포화 직권전동기에서 속도는 전류에 반비례하고 토크는 전류의 제곱에 비례하므로 두 단계 비를 연결한다.

정답 판정: 직류 직권전동기의 T∝Ia², N∝1/Ia 관계

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘4배’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

42. DC 서보모터의 제어 기능에 속하지 않는 것은?

  1. 역률 제어
  2. 전류 제어
  3. 속도 제어
  4. 위치 제어
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘역률 제어’가 정답 선택지다. 이 문장만 기준·정의와 다르거나 문항의 제외 대상이다.

핵심 해설: DC 서보계는 전기자 전류로 토크를, 전압·전류로 속도를, 피드백으로 위치를 제어한다. 직류에는 교류의 위상차로 정의되는 역률이 없으므로 ①은 해당하지 않는다.

이 문제로 익힐 것

DC 서보모터의 전류·속도·위치 제어의 정의와 반대개념을 비교해 ‘역률 제어’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: DC 서보모터의 전류·속도·위치 제어의 정의와 반대개념을 비교해 ‘역률 제어’를 판별할 수 있다.
  2. DC 서보계는 전기자 전류로 토크를, 전압·전류로 속도를, 피드백으로 위치를 제어한다.
  3. 직류에는 교류의 위상차로 정의되는 역률이 없으므로 ①은 해당하지 않는다.

자주 하는 실수: 서보모터의 기본 제어량은 전류·속도·위치이며 역률은 구동계 성능값이지 서보 제어 기능이 아니다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 DC 서보모터의 전류·속도·위치 제어의 정의와 반대개념을 비교해 ‘역률 제어’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답(틀린 진술): DC 구동의 제어대상이 아니므로 정답이다. 서보모터의 기본 제어량은 전류·속도·위치이며 역률은 구동계 성능값이지 서보 제어 기능이 아니다.
  • 2번 · 옳은 진술: 전류 제어는 토크 제어의 핵심 내부루프다. 서보모터의 기본 제어량은 전류·속도·위치이며 역률은 구동계 성능값이지 서보 제어 기능이 아니다.
  • 3번 · 옳은 진술: 속도 피드백 제어가 가능하다. 서보모터의 기본 제어량은 전류·속도·위치이며 역률은 구동계 성능값이지 서보 제어 기능이 아니다.
  • 4번 · 옳은 진술: 위치 피드백 제어가 서보의 대표 기능이다. 서보모터의 기본 제어량은 전류·속도·위치이며 역률은 구동계 성능값이지 서보 제어 기능이 아니다.

정답 판정: DC 서보모터의 전류·속도·위치 제어

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘역률 제어’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

43. 정격전압 11kV, 출력 50MVA인 3상 교류발전기에서 무부하 단자전압이 11kV이고 단락전류가 1,987A일 때 단위법(p.u.) 동기임피던스는 약 얼마인가?

  1. 0.76
  2. 0.98
  3. 1.32
  4. 1.57
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 발전기 동기임피던스의 단위법 환산을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1.32’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
43번 정답 도식

3번 ‘1.32’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 상 동기임피던스는 Zs=(11kV/√3)/1,987A≈3.196Ω이다. 기준임피던스는 Zb=VL²/S=11²/50=2.42Ω이므로 Zs(p.u.)=3.196/2.42≈1.32다.

이 문제로 익힐 것

발전기 동기임피던스의 단위법 환산을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1.32’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 발전기 동기임피던스의 단위법 환산을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1.32’를 계산할 수 있다.
  2. 상 동기임피던스는 Zs=(11kV/√3)/1,987A≈3.196Ω이다.
  3. 기준임피던스는 Zb=VL²/S=11²/50=2.42Ω이므로 Zs(p.u.)=3.196/2.42≈1.32다.

자주 하는 실수: 단락시험의 pu 동기임피던스는 정격전류를 주어진 단락전류로 나눈 값으로 구한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 발전기 동기임피던스의 단위법 환산을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1.32’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 올바른 p.u. 값의 역수에 가깝다. 단락시험의 pu 동기임피던스는 정격전류를 주어진 단락전류로 나눈 값으로 구한다.
  • 2번 · 오답: 기준전류·상전압 환산이 맞지 않는다. 단락시험의 pu 동기임피던스는 정격전류를 주어진 단락전류로 나눈 값으로 구한다.
  • 3번 · 정답: 실제 임피던스를 기준임피던스로 나눈 값이다.
  • 4번 · 오답: 단락전류나 기준용량을 잘못 적용했다. 단락시험의 pu 동기임피던스는 정격전류를 주어진 단락전류로 나눈 값으로 구한다.

정답 판정: 발전기 동기임피던스의 단위법 환산

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘1.32’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

44. 직류발전기의 정류 초기에 전류 변화가 크고 불꽃이 발생하는 정류는?

  1. 과정류
  2. 직선정류
  3. 부족정류
  4. 정현파정류
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘과정류’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 보극 자속 등이 지나쳐 정류 초기에 전류가 너무 급격히 반전되는 상태를 과정류라 하며 브러시 출구측 등에 불꽃이 생길 수 있다. 따라서 ①이다.

이 문제로 익힐 것

직류기 과정류와 브러시 불꽃의 정의와 반대개념을 비교해 ‘과정류’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 직류기 과정류와 브러시 불꽃의 정의와 반대개념을 비교해 ‘과정류’를 판별할 수 있다.
  2. 보극 자속 등이 지나쳐 정류 초기에 전류가 너무 급격히 반전되는 상태를 과정류라 하며 브러시 출구측 등에 불꽃이 생길 수 있다.
  3. 따라서 ①이다.

자주 하는 실수: 정류 초기에 전류변화가 몰리는 과정류와 정류 말기에 몰리는 부족정류를 반대로 외우지 않는다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 직류기 과정류와 브러시 불꽃의 정의와 반대개념을 비교해 ‘과정류’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 복원 문항이 말하는 정류 초기 급변·불꽃 상태다.
  • 2번 · 오답: 전류가 이상적으로 직선 변화하는 정상 정류다.
  • 3번 · 오답: 정류가 늦어지는 상태로 불꽃 위치·원인이 다르다.
  • 4번 · 오답: 정류 분류의 표준 답이 아니다. 정류 초기에 전류변화가 몰리는 과정류와 정류 말기에 몰리는 부족정류를 반대로 외우지 않는다.

정답 판정: 직류기 과정류와 브러시 불꽃

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘과정류’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

45. 제3고조파 전압이 외부 선간전압에 나타나기 쉬운 3상 변압기 결선은?

  1. Δ-Δ
  2. Y-Y
  3. Δ-Y
  4. Y-Δ
정답과 해설 보기

정답: 2

2번 ‘Y-Y’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: Δ권선이 있으면 제3고조파의 동상분 전류가 델타 내부를 순환해 자속·전압 왜곡을 완화한다. Y-Y에는 순환용 Δ가 없어 제3고조파 전압 문제가 나타나기 쉬우므로 ②다.

이 문제로 익힐 것

변압기 Δ결선의 제3고조파 순환의 정의와 반대개념을 비교해 ‘Y-Y’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 변압기 Δ결선의 제3고조파 순환의 정의와 반대개념을 비교해 ‘Y-Y’를 판별할 수 있다.
  2. Δ권선이 있으면 제3고조파의 동상분 전류가 델타 내부를 순환해 자속·전압 왜곡을 완화한다.
  3. Y-Y에는 순환용 Δ가 없어 제3고조파 전압 문제가 나타나기 쉬우므로 ②다.

자주 하는 실수: 제3고조파는 영상분 성분이므로 각 변압기 결선에서 외부 선간전압에 나타나는 경로를 구분한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 변압기 Δ결선의 제3고조파 순환의 정의와 반대개념을 비교해 ‘Y-Y’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 양측 Δ가 순환경로를 제공한다. 제3고조파는 영상분 성분이므로 각 변압기 결선에서 외부 선간전압에 나타나는 경로를 구분한다.
  • 2번 · 정답: Δ 순환경로가 없어 제3고조파 전압이 나타나기 쉽다.
  • 3번 · 오답: 1차 Δ가 순환경로를 제공한다. 제3고조파는 영상분 성분이므로 각 변압기 결선에서 외부 선간전압에 나타나는 경로를 구분한다.
  • 4번 · 오답: 2차 Δ가 순환경로를 제공한다. 제3고조파는 영상분 성분이므로 각 변압기 결선에서 외부 선간전압에 나타나는 경로를 구분한다.

정답 판정: 변압기 Δ결선의 제3고조파 순환

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘Y-Y’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

46. 3상 권선형 유도전동기의 2차 저항을 2배로 하면 최대토크는 어떻게 되는가?

  1. 불변
  2. 2배 증가
  3. 1/2로 감소
  4. √2배 증가
정답과 해설 보기

정답: 1

전기기사 유도전동기 최대토크와 2차저항의 비례추이을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘불변’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
46번 정답 도식

1번 ‘불변’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 전원전압과 주파수가 일정하면 최대토크 크기는 2차 저항과 무관하고 누설리액턴스에 의해 정해진다. 2차 저항 증가는 최대토크가 발생하는 슬립만 키우므로 ①이다.

이 문제로 익힐 것

유도전동기 최대토크와 2차저항의 비례추이을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘불변’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 유도전동기 최대토크와 2차저항의 비례추이을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘불변’를 계산할 수 있다.
  2. 전원전압과 주파수가 일정하면 최대토크 크기는 2차 저항과 무관하고 누설리액턴스에 의해 정해진다.
  3. 2차 저항 증가는 최대토크가 발생하는 슬립만 키우므로 ①이다.

자주 하는 실수: 2차저항을 바꾸면 최대토크 발생 슬립은 변하지만 최대토크 크기는 변하지 않는다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 유도전동기 최대토크와 2차저항의 비례추이을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘불변’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 최대토크 크기는 변하지 않고 발생슬립만 변한다.
  • 2번 · 오답: 저항 2배가 토크 2배를 뜻하지 않는다. 2차저항을 바꾸면 최대토크 발생 슬립은 변하지만 최대토크 크기는 변하지 않는다.
  • 3번 · 오답: 최대토크 크기는 감소하지 않는다. 2차저항을 바꾸면 최대토크 발생 슬립은 변하지만 최대토크 크기는 변하지 않는다.
  • 4번 · 오답: 제곱근 비례 관계가 없다. 2차저항을 바꾸면 최대토크 발생 슬립은 변하지만 최대토크 크기는 변하지 않는다.

정답 판정: 유도전동기 최대토크와 2차저항의 비례추이

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘불변’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

47. 단상 유도전동기 기동방식 중 기동토크가 가장 큰 것은?

  1. 반발기동형
  2. 분상기동형
  3. 세이딩코일형
  4. 콘덴서 분상기동형
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘반발기동형’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 일반적인 기동토크 순서는 반발기동형 > 콘덴서 분상기동형 > 분상기동형 > 세이딩코일형이다. 따라서 ①이다.

이 문제로 익힐 것

단상 유도전동기 기동방식별 기동토크의 정의와 반대개념을 비교해 ‘반발기동형’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 단상 유도전동기 기동방식별 기동토크의 정의와 반대개념을 비교해 ‘반발기동형’를 판별할 수 있다.
  2. 일반적인 기동토크 순서는 반발기동형 > 콘덴서 분상기동형 > 분상기동형 > 세이딩코일형이다.
  3. 따라서 ①이다.

자주 하는 실수: 반발기동형은 브러시축에 의한 반발토크를 이용해 단상 유도전동기 기동방식 중 큰 기동토크를 낸다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 단상 유도전동기 기동방식별 기동토크의 정의와 반대개념을 비교해 ‘반발기동형’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 브러시축과 자계의 관계로 매우 큰 기동토크를 얻는다.
  • 2번 · 오답: 보조권선만 사용하는 분상형은 더 작다. 반발기동형은 브러시축에 의한 반발토크를 이용해 단상 유도전동기 기동방식 중 큰 기동토크를 낸다.
  • 3번 · 오답: 세이딩코일형은 구조가 간단하지만 기동토크가 가장 작다.
  • 4번 · 오답: 큰 편이지만 반발기동형보다 작다. 반발기동형은 브러시축에 의한 반발토크를 이용해 단상 유도전동기 기동방식 중 큰 기동토크를 낸다.

정답 판정: 단상 유도전동기 기동방식별 기동토크

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘반발기동형’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

48. 동기기 권선법 중 기전력 파형을 가장 좋게 하는 조합은?

  1. 단절권·분포권
  2. 단절권·집중권
  3. 전절권·집중권
  4. 전절권·2층권
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘단절권·분포권’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 단절권은 특정 고조파 기전력을 줄이고 분포권은 여러 슬롯에 권선을 분산해 고조파를 전반적으로 감소시킨다. 두 방법을 함께 쓴 ①이 파형 개선에 가장 유리하다.

이 문제로 익힐 것

단절권·분포권의 고조파 기전력 저감의 정의와 반대개념을 비교해 ‘단절권·분포권’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 단절권·분포권의 고조파 기전력 저감의 정의와 반대개념을 비교해 ‘단절권·분포권’를 판별할 수 있다.
  2. 단절권은 특정 고조파 기전력을 줄이고 분포권은 여러 슬롯에 권선을 분산해 고조파를 전반적으로 감소시킨다.
  3. 두 방법을 함께 쓴 ①이 파형 개선에 가장 유리하다.

자주 하는 실수: 단절권은 특정 고조파를 줄이고 분포권은 공간고조파를 줄여 두 방법을 함께 쓸 때 파형이 좋다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 단절권·분포권의 고조파 기전력 저감의 정의와 반대개념을 비교해 ‘단절권·분포권’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 단절계수와 분포계수로 고조파를 함께 억제한다.
  • 2번 · 오답: 집중권은 공간고조파 억제 효과가 부족하다. 단절권은 특정 고조파를 줄이고 분포권은 공간고조파를 줄여 두 방법을 함께 쓸 때 파형이 좋다.
  • 3번 · 오답: 전절·집중은 고조파 억제에 불리하다. 단절권은 특정 고조파를 줄이고 분포권은 공간고조파를 줄여 두 방법을 함께 쓸 때 파형이 좋다.
  • 4번 · 오답: 2층 여부만으로 단절·분포의 파형개선 효과를 대신하지 못한다.

정답 판정: 단절권·분포권의 고조파 기전력 저감

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘단절권·분포권’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

49. 60Hz, 20극인 3상 유도전동기가 슬립 5%로 운전할 때 2차 동손이 0.6kW이다. 전부하 토크는 약 몇 N·m인가?

  1. 523
  2. 318
  3. 276
  4. 189
정답과 해설 보기

정답: 2

전기기사 유도전동기 공극전력·2차동손·전자기토크을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘318’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
49번 정답 도식

2번 ‘318’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 2차 입력 P₂=Pc2/s=0.6/0.05=12kW이다. 동기속도 Ns=120f/p=360rpm이고 전자기토크 T=P₂/ωs=12,000/[2π(360/60)]≈318.3N·m다. 따라서 ②다.

이 문제로 익힐 것

유도전동기 공극전력·2차동손·전자기토크을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘318’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 유도전동기 공극전력·2차동손·전자기토크을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘318’를 계산할 수 있다.
  2. 2차 입력 P₂=Pc2/s=0.6/0.05=12kW이다.
  3. 동기속도 Ns=120f/p=360rpm이고 전자기토크 T=P₂/ωs=12,000/[2π(360/60)]≈318.3N·m다. 따라서 ②다.

자주 하는 실수: 2차동손은 sP2이고 기계출력은 (1−s)P2이며 토크 계산에는 실제 회전자속도를 사용한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 유도전동기 공극전력·2차동손·전자기토크을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘318’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 동기속도 또는 슬립 적용을 잘못했다. 2차동손은 sP2이고 기계출력은 (1−s)P2이며 토크 계산에는 실제 회전자속도를 사용한다.
  • 2번 · 정답: 공극전력과 동기각속도로 계산한 값이다. 2차동손은 sP2이고 기계출력은 (1−s)P2이며 토크 계산에는 실제 회전자속도를 사용한다.
  • 3번 · 오답: 회전자속도와 출력 관계를 혼동했다. 2차동손은 sP2이고 기계출력은 (1−s)P2이며 토크 계산에는 실제 회전자속도를 사용한다.
  • 4번 · 오답: 2차 동손을 입력으로 환산하지 않았다. 2차동손은 sP2이고 기계출력은 (1−s)P2이며 토크 계산에는 실제 회전자속도를 사용한다.

정답 판정: 유도전동기 공극전력·2차동손·전자기토크

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘318’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

50. 정격전압·주파수가 3,300/220V, 60Hz이고 와류손이 360W인 변압기를 2,750V, 50Hz에서 사용할 때 와류손은 몇 W인가?

  1. 220
  2. 250
  3. 330
  4. 420
정답과 해설 보기

정답: 2

전기기사 변압기 와류손 Pe∝f²Bm² 및 Bm∝V/f을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘250’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
50번 정답 도식

2번 ‘250’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 와류손은 Pe∝f²Bm²이고 Bm∝V/f이므로 Pe∝V²이다. 따라서 Pe'=360(2,750/3,300)²=250W다. V/f가 동일하므로 자속밀도는 유지된다.

이 문제로 익힐 것

변압기 와류손 Pe∝f²Bm² 및 Bm∝V/f을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘250’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 변압기 와류손 Pe∝f²Bm² 및 Bm∝V/f을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘250’를 계산할 수 있다.
  2. 와류손은 Pe∝f²Bm²이고 Bm∝V/f이므로 Pe∝V²이다.
  3. 따라서 Pe'=360(2,750/3,300)²=250W다. V/f가 동일하므로 자속밀도는 유지된다.

자주 하는 실수: V/f가 같아 자속은 일정하고 와류손은 f²에 비례하므로 50/60의 제곱을 곱한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 변압기 와류손 Pe∝f²Bm² 및 Bm∝V/f을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘250’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 전압비를 과대 제곱하거나 주파수를 중복 반영했다.
  • 2번 · 정답: 전압비 제곱을 정확히 적용한 값이다. V/f가 같아 자속은 일정하고 와류손은 f²에 비례하므로 50/60의 제곱을 곱한다.
  • 3번 · 오답: 손실 감소를 너무 작게 계산했다. V/f가 같아 자속은 일정하고 와류손은 f²에 비례하므로 50/60의 제곱을 곱한다.
  • 4번 · 오답: 전압이 낮아졌는데 손실이 증가해 물리적으로 맞지 않는다.

정답 판정: 변압기 와류손 Pe∝f²Bm² 및 Bm∝V/f

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘250’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

51. 직류발전기 특성곡선의 변수 관계가 옳지 않은 것은?

  1. 무부하 포화곡선: 계자전류와 단자전압
  2. 외부 특성곡선: 부하전류와 단자전압
  3. 부하 특성곡선: 계자전류와 단자전압
  4. 내부 특성곡선: 부하전류와 단자전압
정답과 해설 보기

정답: 4

4번 ‘내부 특성곡선: 부하전류와 단자전압’가 정답 선택지다. 이 문장만 기준·정의와 다르거나 문항의 제외 대상이다.

핵심 해설: 직류발전기의 내부 특성은 부하전류와 유기기전력 E의 관계다. 단자전압과 부하전류의 관계는 외부 특성이므로 ④가 잘못 연결됐다.

이 문제로 익힐 것

직류발전기의 무부하·외부·내부 특성곡선의 정의와 반대개념을 비교해 ‘내부 특성곡선: 부하전류와 단자전압’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 직류발전기의 무부하·외부·내부 특성곡선의 정의와 반대개념을 비교해 ‘내부 특성곡선: 부하전류와 단자전압’를 판별할 수 있다.
  2. 직류발전기의 내부 특성은 부하전류와 유기기전력 E의 관계다.
  3. 단자전압과 부하전류의 관계는 외부 특성이므로 ④가 잘못 연결됐다.

자주 하는 실수: 내부 특성곡선은 부하전류와 내부 유기기전력의 관계이지 부하전류와 단자전압 관계가 아니다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 직류발전기의 무부하·외부·내부 특성곡선의 정의와 반대개념을 비교해 ‘내부 특성곡선: 부하전류와 단자전압’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 옳은 진술: 무부하에서 계자전류에 따른 유기·단자전압을 나타내므로 맞다.
  • 2번 · 옳은 진술: 외부 특성의 정의와 일치한다. 내부 특성곡선은 부하전류와 내부 유기기전력의 관계이지 부하전류와 단자전압 관계가 아니다.
  • 3번 · 옳은 진술: 일정한 단자전압을 유지하는 계자전류 관계로 맞다.
  • 4번 · 정답(틀린 진술): 내부 특성의 세로축은 단자전압이 아니라 유기기전력이다.

정답 판정: 직류발전기의 무부하·외부·내부 특성곡선

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘내부 특성곡선: 부하전류와 단자전압’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

52. 반발기동형 단상 유도전동기의 회전방향을 바꾸려면?

  1. 전원 두 선을 바꾼다.
  2. 주권선 두 선을 바꾼다.
  3. 브러시 접속선을 바꾼다.
  4. 브러시 위치를 조정한다.
정답과 해설 보기

정답: 4

4번 ‘브러시 위치를 조정한다.’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 반발기동형은 고정자 자계축에 대한 브러시축의 변위 방향으로 기동토크 방향이 정해진다. 브러시 위치를 중성축 반대쪽으로 옮기면 회전방향이 바뀌므로 ④다.

이 문제로 익힐 것

반발전동기의 브러시축과 토크 방향의 정의와 반대개념을 비교해 ‘브러시 위치를 조정한다.’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 반발전동기의 브러시축과 토크 방향의 정의와 반대개념을 비교해 ‘브러시 위치를 조정한다.’를 판별할 수 있다.
  2. 반발기동형은 고정자 자계축에 대한 브러시축의 변위 방향으로 기동토크 방향이 정해진다.
  3. 브러시 위치를 중성축 반대쪽으로 옮기면 회전방향이 바뀌므로 ④다.

자주 하는 실수: 반발기동형의 회전방향은 전원선 교환이 아니라 중성축에 대한 브러시 위치를 반대쪽으로 옮겨 바꾼다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 반발전동기의 브러시축과 토크 방향의 정의와 반대개념을 비교해 ‘브러시 위치를 조정한다.’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 단상 전원의 두 선만 바꾸면 두 회로의 상대관계가 변하지 않는다.
  • 2번 · 오답: 주권선만 바꾸는 방식은 이 기종의 대표 조정법이 아니다.
  • 3번 · 오답: 접속선 교환보다 브러시축 위치가 토크 방향을 정한다.
  • 4번 · 정답: 브러시축을 반대편으로 조정해 회전방향을 바꾼다.

정답 판정: 반발전동기의 브러시축과 토크 방향

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘브러시 위치를 조정한다.’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

53. 정격출력 50kW, 4극, 220V, 60Hz인 3상 유도전동기가 전부하 슬립 0.04, 효율 90%로 운전 중이다. 다음 중 틀린 것은?

  1. 2차 효율=92%
  2. 1차 입력=55.56kW
  3. 회전자 동손=2.08kW
  4. 회전자 입력=52.08kW
정답과 해설 보기

정답: 1

전기기사 유도전동기 슬립과 2차 효율·동손을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘2차 효율=92%’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
53번 정답 도식

1번 ‘2차 효율=92%’가 정답 선택지다. 이 문장만 기준·정의와 다르거나 문항의 제외 대상이다.

핵심 해설: 2차 효율은 1-s=0.96, 즉 96%다. 1차 입력은 50/0.9=55.56kW, 회전자 입력은 50/(1-0.04)=52.08kW, 회전자 동손은 s/(1-s)×50=2.08kW다. 따라서 ①만 틀렸다.

이 문제로 익힐 것

유도전동기 슬립과 2차 효율·동손을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘2차 효율=92%’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 유도전동기 슬립과 2차 효율·동손을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘2차 효율=92%’를 계산할 수 있다.
  2. 2차 효율은 1-s=0.96, 즉 96%다.
  3. 1차 입력은 50/0.9=55.56kW, 회전자 입력은 50/(1-0.04)=52.08kW, 회전자 동손은 s/(1-s)×50=2.08kW다. 따라서 ①만 틀렸다.

자주 하는 실수: 유도전동기 2차효율은 1−s=96%이므로 92% 진술만 틀리고 나머지 전력값은 연쇄 계산한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 유도전동기 슬립과 2차 효율·동손을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘2차 효율=92%’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답(틀린 진술): 실제 2차 효율은 96%이므로 틀리다. 유도전동기 2차효율은 1−s=96%이므로 92% 진술만 틀리고 나머지 전력값은 연쇄 계산한다.
  • 2번 · 옳은 진술: 출력/전체효율 계산과 일치한다. 유도전동기 2차효율은 1−s=96%이므로 92% 진술만 틀리고 나머지 전력값은 연쇄 계산한다.
  • 3번 · 옳은 진술: sP₂ 또는 s/(1-s)Pout 계산과 일치한다.
  • 4번 · 옳은 진술: Pout/(1-s) 계산과 일치한다. 유도전동기 2차효율은 1−s=96%이므로 92% 진술만 틀리고 나머지 전력값은 연쇄 계산한다.

정답 판정: 유도전동기 슬립과 2차 효율·동손

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘2차 효율=92%’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

54. 직류기의 전기자반작용에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 보상권선은 자극면의 자속분포에 영향을 준다.
  2. 전기자반작용 보상효과는 보상권선보다 보극이 유리하다.
  3. 부하변화가 큰 고속 직류기에는 보상권선이 적당하다.
  4. 보극은 전기자권선이 만드는 자속을 정류대에서 상쇄한다.
정답과 해설 보기

정답: 2

2번 ‘전기자반작용 보상효과는 보상권선보다 보극이 유리하다.’가 정답 선택지다. 이 문장만 기준·정의와 다르거나 문항의 제외 대상이다.

핵심 해설: 보상권선은 주자극면 아래에 배치돼 전기자 자속을 직접 상쇄하므로 전기자반작용 보상에는 보극보다 효과적이다. 보극은 주로 정류 개선을 담당한다. 따라서 ②가 틀렸다.

이 문제로 익힐 것

직류기의 보극과 보상권선 역할의 정의와 반대개념을 비교해 ‘전기자반작용 보상효과는 보상권선보다 보극이 유리하다.’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 직류기의 보극과 보상권선 역할의 정의와 반대개념을 비교해 ‘전기자반작용 보상효과는 보상권선보다 보극이 유리하다.’를 판별할 수 있다.
  2. 보상권선은 주자극면 아래에 배치돼 전기자 자속을 직접 상쇄하므로 전기자반작용 보상에는 보극보다 효과적이다.
  3. 보극은 주로 정류 개선을 담당한다. 따라서 ②가 틀렸다.

자주 하는 실수: 보극은 정류대의 반작용을 보상하고 보상권선은 자극면 전체의 횡축자속을 보상한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 직류기의 보극과 보상권선 역할의 정의와 반대개념을 비교해 ‘전기자반작용 보상효과는 보상권선보다 보극이 유리하다.’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 옳은 진술: 주자극면 아래 전기자 자속을 상쇄하므로 맞다.
  • 2번 · 정답(틀린 진술): 보상효과의 우열을 반대로 설명했다. 보극은 정류대의 반작용을 보상하고 보상권선은 자극면 전체의 횡축자속을 보상한다.
  • 3번 · 옳은 진술: 급변부하·고속 대용량기에서 보상권선이 유리하다.
  • 4번 · 옳은 진술: 보극은 정류대 전기자반작용과 리액턴스전압을 보상한다.

정답 판정: 직류기의 보극과 보상권선 역할

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘전기자반작용 보상효과는 보상권선보다 보극이 유리하다.’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

55. 3상 변압기 2차의 Eω상만 극성을 반대로 해 Y-Y 결선하였다. 상전압 Eu=Ev=Eω=70V일 때 선간전압의 조합은?

  1. Vu-v=121.2V, Vv-ω=70V, Vω-u=70V
  2. Vu-v=121.2V, Vv-ω=210V, Vω-u=70V
  3. Vu-v=121.2V, Vv-ω=121.2V, Vω-u=70V
  4. 세 선간전압 모두 121.2V
정답과 해설 보기

정답: 1

전기기사 Y결선 상전압의 벡터차와 극성 반전을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘Vu-v=121.2V, Vv-ω=70V, Vω-u=70V’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
55번 정답 도식

1번 ‘Vu-v=121.2V, Vv-ω=70V, Vω-u=70V’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: u·v상은 정상 120° 위상차라 |Eu-Ev|=√3×70=121.2V다. ω상을 반전하면 -Eω가 두 인접 상과 60° 관계가 되어 |Ev-(-Eω)|와 |(-Eω)-Eu|는 각각 70V가 된다. 따라서 ①이다.

이 문제로 익힐 것

Y결선 상전압의 벡터차와 극성 반전을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘Vu-v=121.2V, Vv-ω=70V, Vω-u=70V’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: Y결선 상전압의 벡터차와 극성 반전을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘Vu-v=121.2V, Vv-ω=70V, Vω-u=70V’를 계산할 수 있다.
  2. u·v상은 정상 120° 위상차라 |Eu-Ev|=√3×70=121.2V다.
  3. ω상을 반전하면 -Eω가 두 인접 상과 60° 관계가 되어 |Ev-(-Eω)|와 |(-Eω)-Eu|는 각각 70V가 된다. 따라서 ①이다.

자주 하는 실수: 한 상 극성을 뒤집으면 관련 두 선간전압은 단순 √3E가 아니므로 위상벡터를 직접 빼야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 Y결선 상전압의 벡터차와 극성 반전을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘Vu-v=121.2V, Vv-ω=70V, Vω-u=70V’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 벡터도에서 정상 두 상은 121.2V, 반전상 관련 두 선간전압은 70V다.
  • 2번 · 오답: 210V는 세 상전압의 단순합으로 벡터차가 아니다.
  • 3번 · 오답: 반전된 상과의 한 전압을 정상 √3배로 잘못 두었다.
  • 4번 · 오답: 상 하나가 반전됐으므로 평형 선간전압이 유지되지 않는다.

정답 판정: Y결선 상전압의 벡터차와 극성 반전

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘Vu-v=121.2V, Vv-ω=70V, Vω-u=70V’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

56. 반도체 사이리스터로 속도제어를 할 수 없는 것은?

  1. 정지형 레너드 제어
  2. 일그너 제어
  3. 초퍼 제어
  4. 인버터 제어
정답과 해설 보기

정답: 2

2번 ‘일그너 제어’가 정답 선택지다. 이 문장만 기준·정의와 다르거나 문항의 제외 대상이다.

핵심 해설: 정지형 레너드·초퍼·인버터 제어는 사이리스터 등 전력반도체로 전압·주파수를 바꿀 수 있다. 일그너 제어는 교류전동기 속도 조절에 플라이휠을 이용하는 기계적 부하평준화 방식으로 이 분류에 들지 않는다. 따라서 ②다.

이 문제로 익힐 것

전력반도체 기반 전동기 속도제어 방식의 정의와 반대개념을 비교해 ‘일그너 제어’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 전력반도체 기반 전동기 속도제어 방식의 정의와 반대개념을 비교해 ‘일그너 제어’를 판별할 수 있다.
  2. 정지형 레너드·초퍼·인버터 제어는 사이리스터 등 전력반도체로 전압·주파수를 바꿀 수 있다.
  3. 일그너 제어는 교류전동기 속도 조절에 플라이휠을 이용하는 기계적 부하평준화 방식으로 이 분류에 들지 않는다. 따라서 ②다.

자주 하는 실수: 일그너 방식은 회전형 전동발전기 세트이므로 사이리스터 기반 정지형 제어와 구분한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 전력반도체 기반 전동기 속도제어 방식의 정의와 반대개념을 비교해 ‘일그너 제어’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 옳은 진술: 회전형 MG 대신 정지형 전력변환기를 사용할 수 있다.
  • 2번 · 정답(틀린 진술): 플라이휠을 사용하는 방식으로 사이리스터 속도제어가 아니다.
  • 3번 · 옳은 진술: 직류전압을 단속하는 반도체 제어다. 일그너 방식은 회전형 전동발전기 세트이므로 사이리스터 기반 정지형 제어와 구분한다.
  • 4번 · 옳은 진술: 직류를 가변주파수 교류로 바꾸는 반도체 제어다.

정답 판정: 전력반도체 기반 전동기 속도제어 방식

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘일그너 제어’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

57. 다이오드 저항부하 단상 전파정류회로의 맥동률은?

  1. 0.48
  2. 1.11
  3. 1.21
  4. 1.41
정답과 해설 보기

정답: 1

전기기사 단상 전파정류의 파형률과 맥동률을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘0.48’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
57번 정답 도식

1번 ‘0.48’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 단상 전파정류의 파형률은 Irms/Idc=π/(2√2)≈1.11이다. 맥동률 r=√(파형률²-1)=√(1.11²-1)≈0.482이므로 ①이다.

이 문제로 익힐 것

단상 전파정류의 파형률과 맥동률을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘0.48’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 단상 전파정류의 파형률과 맥동률을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘0.48’를 계산할 수 있다.
  2. 단상 전파정류의 파형률은 Irms/Idc=π/(2√2)≈1.11이다.
  3. 맥동률 r=√(파형률²-1)=√(1.11²-1)≈0.482이므로 ①이다.

자주 하는 실수: 단상 전파정류의 직류분과 실효값으로 맥동률을 계산하면 약 0.48이다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 단상 전파정류의 파형률과 맥동률을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘0.48’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 전파정류 맥동률의 표준값이다. 단상 전파정류의 직류분과 실효값으로 맥동률을 계산하면 약 0.48이다.
  • 2번 · 오답: 파형률 1.11을 맥동률과 혼동했다. 단상 전파정류의 직류분과 실효값으로 맥동률을 계산하면 약 0.48이다.
  • 3번 · 오답: 단상 반파정류 맥동률이다. 단상 전파정류의 직류분과 실효값으로 맥동률을 계산하면 약 0.48이다.
  • 4번 · 오답: 어느 표준 정류 맥동률에도 해당하지 않는다.

정답 판정: 단상 전파정류의 파형률과 맥동률

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘0.48’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

58. 변압기 단락시험에서 임피던스전압의 의미는?

  1. 여자전류가 흐를 때 2차 단자전압
  2. 정격전류가 흐를 때 2차 단자전압
  3. 2차 단락전류가 흐를 때 변압기 내부 전압강하
  4. 정격전류가 흐를 때 변압기 내부 전압강하
정답과 해설 보기

정답: 4

4번 ‘정격전류가 흐를 때 변압기 내부 전압강하’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 2차를 단락하고 1차에 저전압을 가해 정격전류가 흐르게 할 때의 인가전압이 임피던스전압이다. 등가임피던스에 정격전류를 곱한 내부 전압강하이므로 ④다.

이 문제로 익힐 것

변압기 단락시험과 임피던스전압의 정의와 반대개념을 비교해 ‘정격전류가 흐를 때 변압기 내부 전압강하’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 변압기 단락시험과 임피던스전압의 정의와 반대개념을 비교해 ‘정격전류가 흐를 때 변압기 내부 전압강하’를 판별할 수 있다.
  2. 2차를 단락하고 1차에 저전압을 가해 정격전류가 흐르게 할 때의 인가전압이 임피던스전압이다.
  3. 등가임피던스에 정격전류를 곱한 내부 전압강하이므로 ④다.

자주 하는 실수: 임피던스전압은 2차를 단락하고 정격전류를 흘릴 때 변압기 내부에 필요한 전압강하다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 변압기 단락시험과 임피던스전압의 정의와 반대개념을 비교해 ‘정격전류가 흐를 때 변압기 내부 전압강하’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 여자전류는 무부하시험과 관계된다. 임피던스전압은 2차를 단락하고 정격전류를 흘릴 때 변압기 내부에 필요한 전압강하다.
  • 2번 · 오답: 2차는 단락되어 단자전압이 거의 0이다. 임피던스전압은 2차를 단락하고 정격전류를 흘릴 때 변압기 내부에 필요한 전압강하다.
  • 3번 · 오답: ‘단락전류’가 임의 크기인 설명으로 정격 조건이 빠졌다.
  • 4번 · 정답: 등가임피던스×정격전류라는 정의와 일치한다. 임피던스전압은 2차를 단락하고 정격전류를 흘릴 때 변압기 내부에 필요한 전압강하다.

정답 판정: 변압기 단락시험과 임피던스전압

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘정격전류가 흐를 때 변압기 내부 전압강하’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

59. 회전자 외경 2m, 주파수 60Hz, 12극인 동기발전기의 자극면 주변속도는 약 몇 m/s인가?

  1. 43
  2. 58
  3. 63
  4. 68
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 동기속도와 회전자 주변속도을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘63’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
59번 정답 도식

3번 ‘63’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 동기속도는 Ns=120f/p=600rpm=10rps다. 주변속도 v=πDn=π×2×10=62.83m/s이므로 ③이다.

이 문제로 익힐 것

동기속도와 회전자 주변속도을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘63’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 동기속도와 회전자 주변속도을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘63’를 계산할 수 있다.
  2. 동기속도는 Ns=120f/p=600rpm=10rps다.
  3. 주변속도 v=πDn=π×2×10=62.83m/s이므로 ③이다.

자주 하는 실수: 동기속도와 회전자 둘레 πD를 곱한 뒤 rpm을 초당 회전수로 바꿔 주변속도를 구한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 동기속도와 회전자 주변속도을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘63’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 동기속도나 지름을 작게 적용했다. 동기속도와 회전자 둘레 πD를 곱한 뒤 rpm을 초당 회전수로 바꿔 주변속도를 구한다.
  • 2번 · 오답: π 또는 회전수를 근사하는 과정이 맞지 않는다.
  • 3번 · 정답: 원주 πD와 초당회전수의 곱이다. 동기속도와 회전자 둘레 πD를 곱한 뒤 rpm을 초당 회전수로 바꿔 주변속도를 구한다.
  • 4번 · 오답: 실제 계산값보다 크다. 동기속도와 회전자 둘레 πD를 곱한 뒤 rpm을 초당 회전수로 바꿔 주변속도를 구한다.

정답 판정: 동기속도와 회전자 주변속도

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘63’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

60. 유도기전력 크기가 같은 동기발전기 A와 B를 병렬운전할 때 A의 유기기전력 위상이 B보다 앞서면 발생하지 않는 현상은?

  1. 동기화력이 발생한다.
  2. 고조파 무효순환전류가 발생한다.
  3. 유효전류인 동기화전류가 발생한다.
  4. 전기자 동손이 증가해 과열 원인이 된다.
정답과 해설 보기

정답: 2

2번 ‘고조파 무효순환전류가 발생한다.’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 기전력 크기는 같고 위상만 다르면 두 전원 차전압은 위상차 성분이어서 유효 동기화 순환전류가 흐른다. 이는 동기화력과 동손·과열을 만든다. 크기 차이에서 생기는 무효순환전류, 특히 고조파 무효순환전류라는 ②는 해당하지 않는다.

이 문제로 익힐 것

동기발전기 병렬운전의 위상차 순환전류의 정의와 반대개념을 비교해 ‘고조파 무효순환전류가 발생한다.’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 동기발전기 병렬운전의 위상차 순환전류의 정의와 반대개념을 비교해 ‘고조파 무효순환전류가 발생한다.’를 판별할 수 있다.
  2. 기전력 크기는 같고 위상만 다르면 두 전원 차전압은 위상차 성분이어서 유효 동기화 순환전류가 흐른다.
  3. 이는 동기화력과 동손·과열을 만든다. 크기 차이에서 생기는 무효순환전류, 특히 고조파 무효순환전류라는 ②는 해당하지 않는다.

자주 하는 실수: 기본파 위상차는 동기화력과 유효 동기화전류를 만들며 고조파 무효순환전류의 원인은 아니다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 동기발전기 병렬운전의 위상차 순환전류의 정의와 반대개념을 비교해 ‘고조파 무효순환전류가 발생한다.’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 위상차를 줄이는 동기화 토크가 생긴다. 기본파 위상차는 동기화력과 유효 동기화전류를 만들며 고조파 무효순환전류의 원인은 아니다.
  • 2번 · 정답: 위상차 현상의 직접 결과가 아니므로 정답이다.
  • 3번 · 오답: 위상차는 유효 동기화전류를 만든다. 기본파 위상차는 동기화력과 유효 동기화전류를 만들며 고조파 무효순환전류의 원인은 아니다.
  • 4번 · 오답: 순환전류가 전기자 동손과 과열을 증가시킨다.

정답 판정: 동기발전기 병렬운전의 위상차 순환전류

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘고조파 무효순환전류가 발생한다.’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

전기기사 · 회로이론 및 제어공학

61. 폐루프 제어 블록선도에서 제어요소의 출력과 제어대상의 입력 사이에 표시된 신호 ㄱ은?

  1. 조작량
  2. 제어량
  3. 기준입력
  4. 동작신호
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘조작량’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 기준입력과 주귀환량의 차가 동작신호가 되고, 제어요소는 이를 처리해 제어대상에 가하는 조작량을 만든다. 제어대상의 출력이 제어량이므로 ㄱ은 ①이다.

이 문제로 익힐 것

폐루프 제어계의 신호 명칭의 정의와 반대개념을 비교해 ‘조작량’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 폐루프 제어계의 신호 명칭의 정의와 반대개념을 비교해 ‘조작량’를 판별할 수 있다.
  2. 기준입력과 주귀환량의 차가 동작신호가 되고, 제어요소는 이를 처리해 제어대상에 가하는 조작량을 만든다.
  3. 제어대상의 출력이 제어량이므로 ㄱ은 ①이다.

자주 하는 실수: 제어요소 출력이 제어대상 입력으로 작용하는 신호는 조작량이며 제어량·기준입력과 위치가 다르다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 폐루프 제어계의 신호 명칭의 정의와 반대개념을 비교해 ‘조작량’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 제어요소가 제어대상에 직접 가하는 신호다. 제어요소 출력이 제어대상 입력으로 작용하는 신호는 조작량이며 제어량·기준입력과 위치가 다르다.
  • 2번 · 오답: 제어대상 출력에서 얻는 값이다. 제어요소 출력이 제어대상 입력으로 작용하는 신호는 조작량이며 제어량·기준입력과 위치가 다르다.
  • 3번 · 오답: 목표값을 만드는 입력단 신호다. 제어요소 출력이 제어대상 입력으로 작용하는 신호는 조작량이며 제어량·기준입력과 위치가 다르다.
  • 4번 · 오답: 비교부 출력인 편차신호다. 제어요소 출력이 제어대상 입력으로 작용하는 신호는 조작량이며 제어량·기준입력과 위치가 다르다.

정답 판정: 폐루프 제어계의 신호 명칭

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘조작량’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

62. 입력 A와 B가 OR 게이트를 거친 값과 B가 AND 게이트에 입력되는 논리회로의 출력 X는?

전기기사 A와 B의 OR 출력 및 B를 AND 게이트에 넣는 논리회로
62번 문제 도식
  1. A
  2. B
  3. A+B
  4. A·B
정답과 해설 보기

정답: 2

전기기사 불대수 흡수법칙을 적용한 정답 판정을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘B’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
62번 정답 도식

2번 ‘B’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 회로식을 그대로 쓰면 X=(A+B)B다. 불 대수의 분배법칙과 B²=B를 적용하면 X=AB+B=B(A+1)=B가 된다. A의 값과 관계없이 B=0이면 출력 0, B=1이면 출력 1이므로 2번이다.

이 문제로 익힐 것

불대수 흡수법칙을 적용한 정답 판정을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘B’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 불대수 흡수법칙을 적용한 정답 판정을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘B’를 계산할 수 있다.
  2. 회로식을 그대로 쓰면 X=(A+B)B다.
  3. 불 대수의 분배법칙과 B²=B를 적용하면 X=AB+B=B(A+1)=B가 된다. A의 값과 관계없이 B=0이면 출력 0, B=1이면 출력 1이므로 2번이다.

자주 하는 실수: (A+B)B=AB+B=B라는 흡수법칙을 적용하면 A가 사라지고 출력은 B만 남는다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 불대수 흡수법칙을 적용한 정답 판정을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘B’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: A와 무관하게 B가 0이면 출력도 0이므로 A가 아니다.
  • 2번 · 정답: 흡수법칙 (A+B)B=B와 일치한다. (A+B)B=AB+B=B라는 흡수법칙을 적용하면 A가 사라지고 출력은 B만 남는다.
  • 3번 · 오답: 마지막 AND 연산을 빠뜨린 값이다. (A+B)B=AB+B=B라는 흡수법칙을 적용하면 A가 사라지고 출력은 B만 남는다.
  • 4번 · 오답: OR 경로의 B항을 빠뜨린 값이다. (A+B)B=AB+B=B라는 흡수법칙을 적용하면 A가 사라지고 출력은 B만 남는다.

정답 판정: 불대수 흡수법칙을 적용한 정답 판정

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘B’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

63. 그림의 다중 피드백 블록선도에서 전달함수 C/R은?

주경로 이득 1·2·3과 두 음의 되먹임 이득 2를 표시한 다중 피드백 블록선도
63번 문제 도식
  1. 6/13
  2. 6/15
  3. 6/17
  4. 6/19
정답과 해설 보기

정답: 3

다중 루프 블록선도의 폐루프 전달함수을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘6/17’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
63번 정답 도식

3번 ‘6/17’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 전향경로 이득은 1×2×3=6이다. 두 음의 되먹임 루프의 이득은 각각 1×2×2=4와 2×3×2=12이고 두 루프는 서로 접촉한다. 따라서 분모는 1+4+12=17, 전달함수는 C/R=6/17이므로 3번이다.

이 문제로 익힐 것

다중 루프 블록선도의 폐루프 전달함수을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘6/17’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 다중 루프 블록선도의 폐루프 전달함수을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘6/17’를 계산할 수 있다.
  2. 전향경로 이득은 1×2×3=6이다.
  3. 두 음의 되먹임 루프의 이득은 각각 1×2×2=4와 2×3×2=12이고 두 루프는 서로 접촉한다. 따라서 분모는 1+4+12=17, 전달함수는 C/R=6/17이므로 3번이다.

자주 하는 실수: 주경로 1×2×3과 두 음의 루프 1×2×2, 2×3×2를 각각 계산해 분모에 더한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 다중 루프 블록선도의 폐루프 전달함수을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘6/17’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 피드백 루프이득을 12로만 잡은 값이다. 주경로 1×2×3과 두 음의 루프 1×2×2, 2×3×2를 각각 계산해 분모에 더한다.
  • 2번 · 오답: 합성 루프이득을 14로 잘못 계산했다. 주경로 1×2×3과 두 음의 루프 1×2×2, 2×3×2를 각각 계산해 분모에 더한다.
  • 3번 · 정답: 두 루프의 기여를 모두 합친 정확한 값이다.
  • 4번 · 오답: 루프이득을 18로 과대 계산했다. 주경로 1×2×3과 두 음의 루프 1×2×2, 2×3×2를 각각 계산해 분모에 더한다.

정답 판정: 다중 루프 블록선도의 폐루프 전달함수

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘6/17’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

64. 특성방정식 s³+2s²+Ks+5=0이 안정하기 위한 K의 범위는?

  1. K>0
  2. K<0
  3. K>5/2
  4. K<5/2
정답과 해설 보기

정답: 3

3차 특성방정식의 Routh-Hurwitz 판별을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘K>5/2’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
64번 정답 도식

3번 ‘K>5/2’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: Routh 배열 첫 열은 1, 2, (2K-5)/2, 5다. 안정하려면 모두 같은 양의 부호여야 하므로 2K-5>0, 즉 K>5/2다. 따라서 ③이다.

이 문제로 익힐 것

3차 특성방정식의 Routh-Hurwitz 판별을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘K>5/2’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 3차 특성방정식의 Routh-Hurwitz 판별을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘K>5/2’를 계산할 수 있다.
  2. Routh 배열 첫 열은 1, 2, (2K-5)/2, 5다.
  3. 안정하려면 모두 같은 양의 부호여야 하므로 2K-5>0, 즉 K>5/2다. 따라서 ③이다.

자주 하는 실수: 3차식의 Routh 첫 열에서 2K−5>0 조건을 세워 K>5/2를 얻는다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 3차 특성방정식의 Routh-Hurwitz 판별을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘K>5/2’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: K가 양수인 것만으로 (2K-5)/2>0이 보장되지 않는다.
  • 2번 · 오답: 음수 K는 계수와 Routh 조건을 위반한다.
  • 3번 · 정답: Routh 첫 열 양수 조건을 정확히 만족한다.
  • 4번 · 오답: 안정조건의 반대 구간을 포함한다. 3차식의 Routh 첫 열에서 2K−5>0 조건을 세워 K>5/2를 얻는다.

정답 판정: 3차 특성방정식의 Routh-Hurwitz 판별

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘K>5/2’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

65. K>0일 때 G(jω)=K/[jω(jω+1)]의 양의 주파수 나이퀴스트 선도는?

G(jω)의 양의 주파수 나이퀴스트 궤적 후보 네 개
65번 문제 도식
  1. 선도 ①
  2. 선도 ②
  3. 선도 ③
  4. 선도 ④
정답과 해설 보기

정답: 4

주파수응답의 실수·허수 분해와 나이퀴스트 사상을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘선도 ④’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
65번 정답 도식

4번 ‘선도 ④’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: G(jω)=K/[jω(jω+1)]을 실수부와 허수부로 나누면 Re G=−K/(1+ω²), Im G=−K/[ω(1+ω²)]다. ω>0에서 두 성분은 모두 음수이고, ω→0⁺일 때 (−K,−∞)에서 시작해 ω→∞일 때 음의 실수축 방향으로 원점에 접근한다. 이 궤적인 4번이 정답이다.

이 문제로 익힐 것

주파수응답의 실수·허수 분해와 나이퀴스트 사상을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘선도 ④’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 주파수응답의 실수·허수 분해와 나이퀴스트 사상을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘선도 ④’를 계산할 수 있다.
  2. G(jω)=K/[jω(jω+1)]을 실수부와 허수부로 나누면 Re G=−K/(1+ω²), Im G=−K/[ω(1+ω²)]다.
  3. ω>0에서 두 성분은 모두 음수이고, ω→0⁺일 때 (−K,−∞)에서 시작해 ω→∞일 때 음의 실수축 방향으로 원점에 접근한다. 이 궤적인 4번이 정답이다.

자주 하는 실수: 복소수 유리화 후 실수부 −K/(1+ω²), 허수부 −K/[ω(1+ω²)]의 부호와 양 끝점을 본다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 주파수응답의 실수·허수 분해와 나이퀴스트 사상을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘선도 ④’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 허수부가 양수인 구간을 가져 식과 맞지 않는다.
  • 2번 · 오답: 제2사분면 선도로 실수·허수 부호가 맞지 않는다.
  • 3번 · 오답: 원점을 둘러 제2사분면까지 올라가므로 맞지 않는다.
  • 4번 · 정답: 전 구간 제3사분면이며 시작·종점과 위상이 모두 일치한다.

정답 판정: 주파수응답의 실수·허수 분해와 나이퀴스트 사상

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘선도 ④’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

66. 개루프 전달함수 G(s)H(s)=K/[s(s+4)(s+5)]인 부궤환계에서 근궤적 점근선의 실수축 교차점은?

  1. 0
  2. -1
  3. -2
  4. -3
정답과 해설 보기

정답: 4

근궤적 점근선 중심을 적용한 정답 판정을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘-3’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
66번 정답 도식

4번 ‘-3’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 극점은 0, -4, -5로 합이 -9이고 유한 영점은 없다. 점근선 중심은 (극점합-영점합)/(극점수-영점수)=(-9-0)/(3-0)=-3이므로 ④다.

이 문제로 익힐 것

근궤적 점근선 중심을 적용한 정답 판정을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘-3’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 근궤적 점근선 중심을 적용한 정답 판정을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘-3’를 계산할 수 있다.
  2. 극점은 0, -4, -5로 합이 -9이고 유한 영점은 없다.
  3. 점근선 중심은 (극점합-영점합)/(극점수-영점수)=(-9-0)/(3-0)=-3이므로 ④다.

자주 하는 실수: 점근선 교차점은 극점합을 극점 수 3으로 나눈 −3이며 부호를 놓치지 않는다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 근궤적 점근선 중심을 적용한 정답 판정을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘-3’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 극점 하나만 보고 정한 값이다. 점근선 교차점은 극점합을 극점 수 3으로 나눈 −3이며 부호를 놓치지 않는다.
  • 2번 · 오답: 극점합을 극점수로 나누지 않았다. 점근선 교차점은 극점합을 극점 수 3으로 나눈 −3이며 부호를 놓치지 않는다.
  • 3번 · 오답: 평균 계산이 맞지 않는다. 점근선 교차점은 극점합을 극점 수 3으로 나눈 −3이며 부호를 놓치지 않는다.
  • 4번 · 정답: 세 극점의 평균인 정확한 교차점이다. 점근선 교차점은 극점합을 극점 수 3으로 나눈 −3이며 부호를 놓치지 않는다.

정답 판정: 근궤적 점근선 중심을 적용한 정답 판정

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘-3’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

67. 단위부궤환계의 전향전달함수가 19.8/(s+K)일 때 단위계단 입력의 정상상태편차가 0.01이 되게 하는 K는?

  1. 0.2
  2. 0.5
  3. 0.7
  4. 0.9
정답과 해설 보기

정답: 1

단위부궤환 위치편차상수 Kp을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘0.2’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
67번 정답 도식

1번 ‘0.2’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 형식 0 계통의 단위계단 편차는 ess=1/(1+Kp)이고 Kp=lim G(s)=19.8/K다. 1/[1+19.8/K]=0.01에서 K=0.2이므로 ①이다.

이 문제로 익힐 것

단위부궤환 위치편차상수 Kp을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘0.2’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 단위부궤환 위치편차상수 Kp을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘0.2’를 계산할 수 있다.
  2. 형식 0 계통의 단위계단 편차는 ess=1/(1+Kp)이고 Kp=lim G(s)=19.8/K다.
  3. 1/[1+19.8/K]=0.01에서 K=0.2이므로 ①이다.

자주 하는 실수: 0형 단위부궤환계의 계단 정상편차는 1/(1+Kp)이고 Kp=19.8/K다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 단위부궤환 위치편차상수 Kp을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘0.2’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 편차상수 식을 만족한다. 0형 단위부궤환계의 계단 정상편차는 1/(1+Kp)이고 Kp=19.8/K다.
  • 2번 · 오답: ess≈0.0246으로 너무 크다. 0형 단위부궤환계의 계단 정상편차는 1/(1+Kp)이고 Kp=19.8/K다.
  • 3번 · 오답: ess≈0.0341이다. 0형 단위부궤환계의 계단 정상편차는 1/(1+Kp)이고 Kp=19.8/K다.
  • 4번 · 오답: ess≈0.0435다. 0형 단위부궤환계의 계단 정상편차는 1/(1+Kp)이고 Kp=19.8/K다.

정답 판정: 단위부궤환 위치편차상수 Kp

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘0.2’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

68. 이산시스템의 안정도에 관한 옳은 설명은?

  1. 모든 특성근이 z평면의 음의 반평면에 있으면 안정하다.
  2. 모든 특성근이 z평면의 양의 반평면에 있으면 안정하다.
  3. 모든 특성근이 z평면의 단위원 내부에 있으면 안정하다.
  4. 모든 특성근이 z평면의 단위원 외부에 있으면 안정하다.
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘모든 특성근이 z평면의 단위원 내부에 있으면 안정하다.’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 이산 LTI 시스템의 자연응답은 z극의 n제곱으로 변하므로 모든 극의 크기가 1보다 작아야 감쇠한다. 따라서 단위원 내부라는 ③이 맞다.

이 문제로 익힐 것

이산시간 시스템의 z평면 안정영역의 정의와 반대개념을 비교해 ‘모든 특성근이 z평면의 단위원 내부에 있으면 안정하다.’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 이산시간 시스템의 z평면 안정영역의 정의와 반대개념을 비교해 ‘모든 특성근이 z평면의 단위원 내부에 있으면 안정하다.’를 판별할 수 있다.
  2. 이산 LTI 시스템의 자연응답은 z극의 n제곱으로 변하므로 모든 극의 크기가 1보다 작아야 감쇠한다.
  3. 따라서 단위원 내부라는 ③이 맞다.

자주 하는 실수: 연속계의 좌반평면 조건이 아니라 이산계의 단위원 내부 조건을 적용한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 이산시간 시스템의 z평면 안정영역의 정의와 반대개념을 비교해 ‘모든 특성근이 z평면의 단위원 내부에 있으면 안정하다.’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 좌반평면 조건은 연속시간 s평면 기준이다. 연속계의 좌반평면 조건이 아니라 이산계의 단위원 내부 조건을 적용한다.
  • 2번 · 오답: 우반평면 역시 z평면 안정기준이 아니다. 연속계의 좌반평면 조건이 아니라 이산계의 단위원 내부 조건을 적용한다.
  • 3번 · 정답: |z|<1인 모든 극은 시간이 갈수록 감쇠한다.
  • 4번 · 오답: |z|>1이면 자연응답이 발산한다. 연속계의 좌반평면 조건이 아니라 이산계의 단위원 내부 조건을 적용한다.

정답 판정: 이산시간 시스템의 z평면 안정영역

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘모든 특성근이 z평면의 단위원 내부에 있으면 안정하다.’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

69. 상태방정식 dx/dt=Ax+Br에서 A=[[0,1],[-3,-2]], B=[[4],[5]]일 때 제어계의 특성방정식은?

  1. s²+4s+3=0
  2. s²+3s+2=0
  3. s²+2s+4=0
  4. s²+2s+3=0
정답과 해설 보기

정답: 4

상태행렬의 특성방정식 det(sI-A)=0을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘s²+2s+3=0’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
69번 정답 도식

4번 ‘s²+2s+3=0’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 특성방정식은 det(sI-A)=det([[s,-1],[3,s+2]])=s(s+2)+3=s²+2s+3=0이다. 입력행렬 B는 고유값 계산에 들어가지 않는다.

이 문제로 익힐 것

상태행렬의 특성방정식 det(sI-A)=0을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘s²+2s+3=0’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 상태행렬의 특성방정식 det(sI-A)=0을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘s²+2s+3=0’를 계산할 수 있다.
  2. 특성방정식은 det(sI-A)=det([[s,-1],[3,s+2]])=s(s+2)+3=s²+2s+3=0이다.
  3. 입력행렬 B는 고유값 계산에 들어가지 않는다.

자주 하는 실수: 특성방정식은 det(sI−A)=0에서 구하며 입력행렬 B는 고유값에 영향을 주지 않는다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 상태행렬의 특성방정식 det(sI-A)=0을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘s²+2s+3=0’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: trace와 determinant를 잘못 썼다.
  • 2번 · 오답: 계수 조합이 A의 trace·determinant와 다르다.
  • 3번 · 오답: 상수항을 4로 잘못 계산했다. 특성방정식은 det(sI−A)=0에서 구하며 입력행렬 B는 고유값에 영향을 주지 않는다.
  • 4번 · 정답: det(sI-A)를 정확히 계산한 식이다. 특성방정식은 det(sI−A)=0에서 구하며 입력행렬 B는 고유값에 영향을 주지 않는다.

정답 판정: 상태행렬의 특성방정식 det(sI-A)=0

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘s²+2s+3=0’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

70. 전달함수 G(s)=1/[s(s+10)]에 ω=0.1rad/s인 정현파를 입력할 때 보드선도의 이득은 약 얼마인가?

  1. -40dB
  2. -20dB
  3. 0dB
  4. 20dB
정답과 해설 보기

정답: 3

주파수응답 크기의 dB 환산을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘0dB’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
70번 정답 도식

3번 ‘0dB’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: |G(j0.1)|=1/[0.1√(10²+0.1²)]≈0.99995≈1이다. 따라서 20log10|G|≈0dB이므로 ③이다.

이 문제로 익힐 것

주파수응답 크기의 dB 환산을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘0dB’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 주파수응답 크기의 dB 환산을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘0dB’를 계산할 수 있다.
  2. |G(j0.1)|=1/[0.1√(10²+0.1²)]≈0.99995≈1이다.
  3. 따라서 20log10|G|≈0dB이므로 ③이다.

자주 하는 실수: ω=0.1에서 전달함수 크기가 거의 1이므로 20log10|G|는 약 0dB다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 주파수응답 크기의 dB 환산을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘0dB’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 크기 0.01일 때의 값이다. ω=0.1에서 전달함수 크기가 거의 1이므로 20log10|G|는 약 0dB다.
  • 2번 · 오답: 크기 0.1일 때의 값이다. ω=0.1에서 전달함수 크기가 거의 1이므로 20log10|G|는 약 0dB다.
  • 3번 · 정답: 크기가 거의 1이므로 맞다. ω=0.1에서 전달함수 크기가 거의 1이므로 20log10|G|는 약 0dB다.
  • 4번 · 오답: 크기 10일 때의 값이다. ω=0.1에서 전달함수 크기가 거의 1이므로 20log10|G|는 약 0dB다.

정답 판정: 주파수응답 크기의 dB 환산

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘0dB’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

71. E₁=100∠0°V, E₂=100∠60°V가 직렬로 가해진 R=10Ω, XL=30Ω 직렬회로에서 인덕터 양단 ab의 전압은 약 몇 V인가?

위상차가 있는 두 전압원과 R·XL 직렬회로 및 인덕터 단자 ab를 표시한 회로
71번 문제 도식
  1. 164
  2. 184
  3. 204
  4. 224
정답과 해설 보기

정답: 1

교류 전원의 페이저 합과 직렬 RL 전압분배을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘164’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
71번 정답 도식

1번 ‘164’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 두 전원은 위상이 다르므로 페이저로 더한다. |E1+E2|=|100∠0°+100∠60°|=173.205 V이고 |Z|=√(10²+30²)=31.623 Ω다. 따라서 |I|=173.205/31.623=5.477 A, 인덕터 전압은 |Vab|=30×5.477≈164.3 V이므로 1번이다.

이 문제로 익힐 것

교류 전원의 페이저 합과 직렬 RL 전압분배을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘164’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 교류 전원의 페이저 합과 직렬 RL 전압분배을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘164’를 계산할 수 있다.
  2. 두 전원은 위상이 다르므로 페이저로 더한다.
  3. |E1+E2|=|100∠0°+100∠60°|=173.205 V이고 |Z|=√(10²+30²)=31.623 Ω다. 따라서 |I|=173.205/31.623=5.477 A, 인덕터 전압은 |Vab|=30×5.477≈164.3 V이므로 1번이다.

자주 하는 실수: 두 전원은 산술합이 아니라 위상 60°인 페이저합으로 구한 뒤 R+jXL 전류와 XL 전압을 계산한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 교류 전원의 페이저 합과 직렬 RL 전압분배을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘164’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 페이저 합과 리액턴스 전압을 정확히 계산한 값이다.
  • 2번 · 오답: 두 전압의 산술합을 부분 반영한 값이다. 두 전원은 산술합이 아니라 위상 60°인 페이저합으로 구한 뒤 R+jXL 전류와 XL 전압을 계산한다.
  • 3번 · 오답: 합성전압보다도 큰 값으로 임피던스 분배가 맞지 않는다.
  • 4번 · 오답: 페이저 위상차를 무시해 과대 계산했다. 두 전원은 산술합이 아니라 위상 60°인 페이저합으로 구한 뒤 R+jXL 전류와 XL 전압을 계산한다.

정답 판정: 교류 전원의 페이저 합과 직렬 RL 전압분배

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘164’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

72. 비정현파 전류 i(t)=56sinωt+20sin2ωt+30sin(3ωt+30°)+40sin(4ωt+60°)일 때 왜형률은 약 얼마인가?

  1. 1.0
  2. 0.96
  3. 0.55
  4. 0.11
정답과 해설 보기

정답: 2

비정현파의 기본파 대비 고조파 왜형률을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘0.96’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
72번 정답 도식

2번 ‘0.96’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 왜형률을 기본파에 대한 전체 고조파 실효값 비로 쓰면 d=√(20²+30²+40²)/56=√2900/56≈0.962다. 각 항에 공통인 1/√2는 약분된다. 따라서 ②다.

이 문제로 익힐 것

비정현파의 기본파 대비 고조파 왜형률을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘0.96’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 비정현파의 기본파 대비 고조파 왜형률을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘0.96’를 계산할 수 있다.
  2. 왜형률을 기본파에 대한 전체 고조파 실효값 비로 쓰면 d=√(20²+30²+40²)/56=√2900/56≈0.962다.
  3. 각 항에 공통인 1/√2는 약분된다. 따라서 ②다.

자주 하는 실수: 왜형률은 전체 실효값이 아니라 고조파 실효값 합의 제곱근을 기본파 실효값으로 나눈 값이다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 비정현파의 기본파 대비 고조파 왜형률을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘0.96’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 고조파 합이 기본파와 정확히 같지 않다. 왜형률은 전체 실효값이 아니라 고조파 실효값 합의 제곱근을 기본파 실효값으로 나눈 값이다.
  • 2번 · 정답: 정의에 따라 계산한 값이다. 왜형률은 전체 실효값이 아니라 고조파 실효값 합의 제곱근을 기본파 실효값으로 나눈 값이다.
  • 3번 · 오답: 일부 고조파만 포함한 값이다. 왜형률은 전체 실효값이 아니라 고조파 실효값 합의 제곱근을 기본파 실효값으로 나눈 값이다.
  • 4번 · 오답: 제곱합의 제곱근을 취하지 않거나 크게 누락했다.

정답 판정: 비정현파의 기본파 대비 고조파 왜형률

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘0.96’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

73. 콘덴서를 300V로 충전하는 데 9J의 에너지가 필요했다. 정전용량은 몇 μF인가?

  1. 100
  2. 200
  3. 300
  4. 400
정답과 해설 보기

정답: 2

콘덴서 저장에너지 W=CV²/2을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘200’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
73번 정답 도식

2번 ‘200’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 콘덴서 저장에너지는 W=CV²/2이므로 C=2W/V²=18/300²=2.0×10⁻⁴F다. 단위를 바꾸면 2.0×10⁻⁴F=200×10⁻⁶F=200μF이므로 정답은 ②다.

이 문제로 익힐 것

콘덴서 저장에너지 W=CV²/2을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘200’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 콘덴서 저장에너지 W=CV²/2을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘200’를 계산할 수 있다.
  2. 콘덴서 저장에너지는 W=CV²/2이므로 C=2W/V²=18/300²=2.0×10⁻⁴F다.
  3. 단위를 바꾸면 2.0×10⁻⁴F=200×10⁻⁶F=200μF이므로 정답은 ②다.

자주 하는 실수: 콘덴서 에너지 W=CV²/2를 C에 대해 풀고 F를 μF로 바꾼다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 콘덴서 저장에너지 W=CV²/2을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘200’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 1/2 계수를 중복 적용한 값이다. 콘덴서 에너지 W=CV²/2를 C에 대해 풀고 F를 μF로 바꾼다.
  • 2번 · 정답: 저장에너지 식을 정확히 정리한 값이다. 콘덴서 에너지 W=CV²/2를 C에 대해 풀고 F를 μF로 바꾼다.
  • 3번 · 오답: 전압 제곱 관계와 맞지 않는다. 콘덴서 에너지 W=CV²/2를 C에 대해 풀고 F를 μF로 바꾼다.
  • 4번 · 오답: 1/2 계수를 빠뜨린 값의 역방향 오류다. 콘덴서 에너지 W=CV²/2를 C에 대해 풀고 F를 μF로 바꾼다.

정답 판정: 콘덴서 저장에너지 W=CV²/2

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘200’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

74. 30S의 콘덕턴스 G₁과 15S의 G₂가 병렬이고, 15A 상향 전류원과 30A 하향 전류원이 병렬로 연결되어 있다. G₂의 아래방향 기준 전류 i는 몇 A인가?

두 콘덕턴스와 방향이 반대인 두 전류원의 병렬회로
74번 문제 도식
  1. -5
  2. 5
  3. -10
  4. 10
정답과 해설 보기

정답: 1

선형 회로 중첩원리와 전류분배을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘-5’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
74번 정답 도식

1번 ‘-5’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 아래 방향을 양(+)으로 두고 중첩한다. 15 A 상향 전류원만 남기면 G2 가지의 아래방향 전류는 +5 A이고, 30 A 하향 전류원만 남기면 전류분배 결과는 −10 A다. 따라서 i=5−10=−5 A이므로 1번이다.

이 문제로 익힐 것

선형 회로 중첩원리와 전류분배을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘-5’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 선형 회로 중첩원리와 전류분배을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘-5’를 계산할 수 있다.
  2. 아래 방향을 양(+)으로 두고 중첩한다.
  3. 15 A 상향 전류원만 남기면 G2 가지의 아래방향 전류는 +5 A이고, 30 A 하향 전류원만 남기면 전류분배 결과는 −10 A다. 따라서 i=5−10=−5 A이므로 1번이다.

자주 하는 실수: 두 전류원의 기준방향이 반대이므로 전류분배로 얻은 기여를 부호까지 포함해 중첩한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 선형 회로 중첩원리와 전류분배을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘-5’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 두 전류원 기여 5A와 -10A를 합한 값이다.
  • 2번 · 오답: 15A 전류원 기여만 반영했다. 두 전류원의 기준방향이 반대이므로 전류분배로 얻은 기여를 부호까지 포함해 중첩한다.
  • 3번 · 오답: 30A 전류원 기여만 반영했다. 두 전류원의 기준방향이 반대이므로 전류분배로 얻은 기여를 부호까지 포함해 중첩한다.
  • 4번 · 오답: 부호와 중첩을 모두 잘못 적용했다. 두 전류원의 기준방향이 반대이므로 전류분배로 얻은 기여를 부호까지 포함해 중첩한다.

정답 판정: 선형 회로 중첩원리와 전류분배

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘-5’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

75. 임피던스 8+j6Ω에 13+j20V를 인가할 때 복소전력은 약 몇 VA인가?

  1. 12.7+j34.1
  2. 12.7+j55.5
  3. 45.5+j34.1
  4. 45.5+j55.5
정답과 해설 보기

정답: 3

복소전력 S=VI*을 적용한 정답 판정을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘45.5+j34.1’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
75번 정답 도식

3번 ‘45.5+j34.1’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: I=V/Z=(13+j20)/(8+j6)=2.24+j0.82A다. 복소전력 S=VI*=(13+j20)(2.24-j0.82)=45.52+j34.14VA이므로 ③이다.

이 문제로 익힐 것

복소전력 S=VI*을 적용한 정답 판정을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘45.5+j34.1’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 복소전력 S=VI*을 적용한 정답 판정을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘45.5+j34.1’를 계산할 수 있다.
  2. I=V/Z=(13+j20)/(8+j6)=2.24+j0.82A다.
  3. 복소전력 S=VI*=(13+j20)(2.24-j0.82)=45.52+j34.14VA이므로 ③이다.

자주 하는 실수: 복소전력은 S=VI*이며 전류의 켤레 또는 임피던스의 켤레를 빠뜨리면 무효전력 부호가 달라진다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 복소전력 S=VI*을 적용한 정답 판정을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘45.5+j34.1’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 유효전력 계산에서 켤레·곱셈을 잘못했다. 복소전력은 S=VI*이며 전류의 켤레 또는 임피던스의 켤레를 빠뜨리면 무효전력 부호가 달라진다.
  • 2번 · 오답: 실수부와 허수부가 모두 맞지 않는다. 복소전력은 S=VI*이며 전류의 켤레 또는 임피던스의 켤레를 빠뜨리면 무효전력 부호가 달라진다.
  • 3번 · 정답: VI*를 정확히 계산한 값이다. 복소전력은 S=VI*이며 전류의 켤레 또는 임피던스의 켤레를 빠뜨리면 무효전력 부호가 달라진다.
  • 4번 · 오답: 무효전력을 과대 계산했다. 복소전력은 S=VI*이며 전류의 켤레 또는 임피던스의 켤레를 빠뜨리면 무효전력 부호가 달라진다.

정답 판정: 복소전력 S=VI*을 적용한 정답 판정

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘45.5+j34.1’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

76. 그림처럼 직렬 R-L 가지(L=0.9H)와 직렬 R-C 가지(C=10μF)가 병렬인 회로가 스위치 투입 시 과도분을 포함하지 않는 정저항 회로가 되기 위한 R은?

직렬 R-L 가지와 직렬 R-C 가지가 병렬 연결된 정저항 회로
76번 문제 도식
  1. 100Ω
  2. 200Ω
  3. 300Ω
  4. 400Ω
정답과 해설 보기

정답: 3

병렬 정저항 회로 조건 R=√(L/C)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘300Ω’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
76번 정답 도식

3번 ‘300Ω’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 직렬 R-L 가지와 직렬 R-C 가지의 병렬합이 주파수와 무관한 R이 되려면 시정수가 같아 L/R=RC여야 한다. 즉 R²=L/C이고 R=√[0.9/(10×10⁻⁶)]=√90,000=300 Ω이므로 3번이다.

이 문제로 익힐 것

병렬 정저항 회로 조건 R=√(L/C)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘300Ω’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 병렬 정저항 회로 조건 R=√(L/C)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘300Ω’를 계산할 수 있다.
  2. 직렬 R-L 가지와 직렬 R-C 가지의 병렬합이 주파수와 무관한 R이 되려면 시정수가 같아 L/R=RC여야 한다.
  3. 즉 R²=L/C이고 R=√[0.9/(10×10⁻⁶)]=√90,000=300 Ω이므로 3번이다.

자주 하는 실수: 상보적 RL·RC 병렬회로의 정저항 조건은 R²=L/C이며 단순히 L/C를 답으로 쓰지 않는다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 병렬 정저항 회로 조건 R=√(L/C)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘300Ω’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: L/C의 제곱근 계산값보다 작다. 상보적 RL·RC 병렬회로의 정저항 조건은 R²=L/C이며 단순히 L/C를 답으로 쓰지 않는다.
  • 2번 · 오답: 40,000의 제곱근에 해당해 주어진 값과 맞지 않는다.
  • 3번 · 정답: 정저항 조건을 정확히 만족한다. 상보적 RL·RC 병렬회로의 정저항 조건은 R²=L/C이며 단순히 L/C를 답으로 쓰지 않는다.
  • 4번 · 오답: 실제 계산값보다 크다. 상보적 RL·RC 병렬회로의 정저항 조건은 R²=L/C이며 단순히 L/C를 답으로 쓰지 않는다.

정답 판정: 병렬 정저항 회로 조건 R=√(L/C)

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘300Ω’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

77. 50Hz, 최대전압 200V를 코일에 가했더니 최대전류가 10A였다. 코일 내부저항이 5Ω이면 인덕턴스는 약 몇 mH인가?

  1. 52
  2. 62
  3. 72
  4. 82
정답과 해설 보기

정답: 2

직렬 RL 코일의 임피던스을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘62’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
77번 정답 도식

2번 ‘62’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 임피던스 크기 |Z|=Em/Im=20Ω이다. XL=√(Z²-R²)=√(400-25)=19.365Ω, L=XL/(2πf)=19.365/(2π×50)=0.0616H=61.6mH다. 따라서 ②다.

이 문제로 익힐 것

직렬 RL 코일의 임피던스을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘62’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 직렬 RL 코일의 임피던스을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘62’를 계산할 수 있다.
  2. 임피던스 크기 |Z|=Em/Im=20Ω이다.
  3. XL=√(Z²-R²)=√(400-25)=19.365Ω, L=XL/(2πf)=19.365/(2π×50)=0.0616H=61.6mH다. 따라서 ②다.

자주 하는 실수: 최대값끼리의 V/I도 임피던스 크기이며, 내부저항을 제곱해 뺀 뒤 ω로 나눈다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 직렬 RL 코일의 임피던스을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘62’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 저항 성분 또는 주파수 계산이 맞지 않는다.
  • 2번 · 정답: 임피던스 삼각형과 XL=2πfL을 정확히 적용했다.
  • 3번 · 오답: 내부저항을 무시하거나 과대 반영했다. 최대값끼리의 V/I도 임피던스 크기이며, 내부저항을 제곱해 뺀 뒤 ω로 나눈다.
  • 4번 · 오답: 실제 계산값보다 크다. 최대값끼리의 V/I도 임피던스 크기이며, 내부저항을 제곱해 뺀 뒤 ω로 나눈다.

정답 판정: 직렬 RL 코일의 임피던스

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘62’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

78. F(s)=1/[s(s+a)]의 라플라스 역변환은?

  1. e^(-at)
  2. 1-e^(-at)
  3. a(1-e^(-at))
  4. (1/a)(1-e^(-at))
정답과 해설 보기

정답: 4

부분분수와 라플라스 역변환을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘(1/a)(1-e^(-at))’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
78번 정답 도식

4번 ‘(1/a)(1-e^(-at))’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 부분분수로 1/[s(s+a)]=(1/a)(1/s-1/(s+a))다. 역변환하면 f(t)=(1/a)(1-e^(-at))이므로 ④다.

이 문제로 익힐 것

부분분수와 라플라스 역변환을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘(1/a)(1-e^(-at))’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 부분분수와 라플라스 역변환을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘(1/a)(1-e^(-at))’를 계산할 수 있다.
  2. 부분분수로 1/[s(s+a)]=(1/a)(1/s-1/(s+a))다.
  3. 역변환하면 f(t)=(1/a)(1-e^(-at))이므로 ④다.

자주 하는 실수: 1/[s(s+a)]를 부분분수로 분해할 때 전체에 1/a가 곱해진다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 부분분수와 라플라스 역변환을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘(1/a)(1-e^(-at))’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 1/(s+a)만 역변환한 항이다. 1/[s(s+a)]를 부분분수로 분해할 때 전체에 1/a가 곱해진다.
  • 2번 · 오답: 1/a 계수가 빠졌다. 1/[s(s+a)]를 부분분수로 분해할 때 전체에 1/a가 곱해진다.
  • 3번 · 오답: 계수를 a로 반대로 곱했다. 1/[s(s+a)]를 부분분수로 분해할 때 전체에 1/a가 곱해진다.
  • 4번 · 정답: 부분분수 전개와 역변환이 정확하다. 1/[s(s+a)]를 부분분수로 분해할 때 전체에 1/a가 곱해진다.

정답 판정: 부분분수와 라플라스 역변환

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘(1/a)(1-e^(-at))’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

79. 직렬 RLC 회로에서 입력전압 ei(t), 출력전류 i(t)일 때 영초기조건 전달함수 I(s)/Ei(s)는?

  1. Cs/(RCs²+LCs+1)
  2. 1/(RCs²+LCs+1)
  3. Cs/(LCs²+RCs+1)
  4. 1/(LCs²+RCs+1)
정답과 해설 보기

정답: 3

직렬 RLC 회로의 s영역 임피던스을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘Cs/(LCs²+RCs+1)’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
79번 정답 도식

3번 ‘Cs/(LCs²+RCs+1)’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 직렬 임피던스는 Z=R+Ls+1/(Cs)다. I/E=1/Z이고 분자·분모에 Cs를 곱하면 I/E=Cs/(LCs²+RCs+1)이므로 ③이다.

이 문제로 익힐 것

직렬 RLC 회로의 s영역 임피던스을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘Cs/(LCs²+RCs+1)’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 직렬 RLC 회로의 s영역 임피던스을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘Cs/(LCs²+RCs+1)’를 계산할 수 있다.
  2. 직렬 임피던스는 Z=R+Ls+1/(Cs)다.
  3. I/E=1/Z이고 분자·분모에 Cs를 곱하면 I/E=Cs/(LCs²+RCs+1)이므로 ③이다.

자주 하는 실수: I/E=1/(R+sL+1/sC)에 분자·분모를 sC로 곱하면 분자가 Cs가 된다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 직렬 RLC 회로의 s영역 임피던스을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘Cs/(LCs²+RCs+1)’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: R과 L에 곱해지는 s차수를 서로 바꿨다. I/E=1/(R+sL+1/sC)에 분자·분모를 sC로 곱하면 분자가 Cs가 된다.
  • 2번 · 오답: 분자 Cs가 빠지고 차수도 잘못됐다. I/E=1/(R+sL+1/sC)에 분자·분모를 sC로 곱하면 분자가 Cs가 된다.
  • 3번 · 정답: 직렬임피던스의 역수를 정확히 정리했다. I/E=1/(R+sL+1/sC)에 분자·분모를 sC로 곱하면 분자가 Cs가 된다.
  • 4번 · 오답: 분자 Cs가 빠져 단위도 맞지 않는다. I/E=1/(R+sL+1/sC)에 분자·분모를 sC로 곱하면 분자가 Cs가 된다.

정답 판정: 직렬 RLC 회로의 s영역 임피던스

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘Cs/(LCs²+RCs+1)’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

80. 입력단에 병렬 Z₁, 출력단에 병렬 Z₂, 두 상단 사이에 직렬 Z₃가 있는 4단자 회로망의 하이브리드 파라미터 H₁₁은?

입력 병렬 Z1·출력 병렬 Z2·상단 직렬 Z3를 표시한 4단자 회로망
80번 문제 도식
  1. Z₁/(Z₁+Z₃)
  2. Z₁/(Z₁+Z₂)
  3. Z₁Z₃/(Z₁+Z₃)
  4. Z₁Z₂/(Z₁+Z₂)
정답과 해설 보기

정답: 3

하이브리드 파라미터 H₁₁의 출력단락 정의을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘Z₁Z₃/(Z₁+Z₃)’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
80번 정답 도식

3번 ‘Z₁Z₃/(Z₁+Z₃)’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: H11은 출력전압 V2=0, 즉 출력단을 단락했을 때의 입력임피던스다. 단락과 병렬인 Z2는 영향이 없어지고 입력에서 Z1과 Z3가 병렬로 보인다. 따라서 H11=Z1∥Z3=Z1Z3/(Z1+Z3)이므로 3번이다.

이 문제로 익힐 것

하이브리드 파라미터 H₁₁의 출력단락 정의을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘Z₁Z₃/(Z₁+Z₃)’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 하이브리드 파라미터 H₁₁의 출력단락 정의을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘Z₁Z₃/(Z₁+Z₃)’를 계산할 수 있다.
  2. H11은 출력전압 V2=0, 즉 출력단을 단락했을 때의 입력임피던스다.
  3. 단락과 병렬인 Z2는 영향이 없어지고 입력에서 Z1과 Z3가 병렬로 보인다. 따라서 H11=Z1∥Z3=Z1Z3/(Z1+Z3)이므로 3번이다.

자주 하는 실수: H11은 V2=0인 출력단락 입력임피던스이므로 Z2는 사라지고 Z1과 Z3가 병렬이다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 하이브리드 파라미터 H₁₁의 출력단락 정의을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘Z₁Z₃/(Z₁+Z₃)’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 병렬합의 분자 곱이 빠져 차원이 없다. H11은 V2=0인 출력단락 입력임피던스이므로 Z2는 사라지고 Z1과 Z3가 병렬이다.
  • 2번 · 오답: 출력 단락 시 Z₂는 영향을 주지 않는다. H11은 V2=0인 출력단락 입력임피던스이므로 Z2는 사라지고 Z1과 Z3가 병렬이다.
  • 3번 · 정답: 입력단에서 보이는 Z₁과 Z₃의 병렬임피던스다.
  • 4번 · 오답: Z₂를 포함해 경계조건을 잘못 적용했다. H11은 V2=0인 출력단락 입력임피던스이므로 Z2는 사라지고 Z1과 Z3가 병렬이다.

정답 판정: 하이브리드 파라미터 H₁₁의 출력단락 정의

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘Z₁Z₃/(Z₁+Z₃)’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

전기기사 · 전기설비기술기준

81. KEC 용어 정의에서 ‘가섭선’에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 지지물에 가설되는 모든 선류
  2. 가공전선로의 지지물에서 다른 지지물을 거치지 않고 수용 장소의 붙임점에 이르는 가공전선
  3. 방전등용 안정기 또는 변압기에서 방전관까지의 전로
  4. 등전위를 형성하기 위해 도전부 상호 간을 전기적으로 연결한 것
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘지지물에 가설되는 모든 선류’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: KEC 112는 가섭선을 지지물에 가설되는 모든 선류로 정의한다. ②는 가공인입선, ③은 관등회로, ④는 등전위본딩의 정의이므로 ①이 맞다.

이 문제로 익힐 것

KEC 112 용어 정의의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘지지물에 가설되는 모든 선류’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: KEC 112 용어 정의의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘지지물에 가설되는 모든 선류’를 판정할 수 있다.
  2. KEC 112는 가섭선을 지지물에 가설되는 모든 선류로 정의한다.
  3. ②는 가공인입선, ③은 관등회로, ④는 등전위본딩의 정의이므로 ①이 맞다.

자주 하는 실수: 가섭선·가공인입선·관등회로·등전위본딩은 서로 다른 KEC 용어 정의다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 KEC 112 용어 정의의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘지지물에 가설되는 모든 선류’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 112 · 가섭선과 가공인입선 등 용어의 정의

선지별 해설

  • 1번 · 정답: KEC 112의 가섭선 정의와 일치한다. 가섭선·가공인입선·관등회로·등전위본딩은 서로 다른 KEC 용어 정의다.
  • 2번 · 오답: 가공인입선의 정의다. 가섭선·가공인입선·관등회로·등전위본딩은 서로 다른 KEC 용어 정의다.
  • 3번 · 오답: 관등회로의 정의다. 가섭선·가공인입선·관등회로·등전위본딩은 서로 다른 KEC 용어 정의다.
  • 4번 · 오답: 등전위본딩의 정의다. 가섭선·가공인입선·관등회로·등전위본딩은 서로 다른 KEC 용어 정의다.

정답 판정: KEC 112 용어 정의

상세 정답 근거: 현행 KEC 112 · 가섭선과 가공인입선 등 용어의 정의를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 1번과 현행 판정 ‘지지물에 가설되는 모든 선류’가 일치했다.

82. 분산형전원설비 사업자의 한 사업장 설비용량 합계가 얼마 이상이면 계통 연계지점의 연결상태를 감시하거나 유효전력·무효전력·전압을 측정할 수 있는 장치를 시설해야 하는가?

  1. 150 kVA
  2. 200 kVA
  3. 250 kVA
  4. 300 kVA
정답과 해설 보기

정답: 3

KEC 503.2 분산형전원 계통연계설비의 시설기준의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘250 kVA’를 판정할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
82번 정답 도식

3번 ‘250 kVA’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: KEC 503.2는 한 사업장의 분산형전원설비 용량 합계가 250kVA 이상이면 송·배전계통 연계지점에 연결상태 감시 또는 유효전력·무효전력·전압 측정 장치를 시설하도록 한다. 따라서 ③이다.

이 문제로 익힐 것

KEC 503.2 분산형전원 계통연계설비의 시설기준의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘250 kVA’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: KEC 503.2 분산형전원 계통연계설비의 시설기준의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘250 kVA’를 판정할 수 있다.
  2. KEC 503.2는 한 사업장의 분산형전원설비 용량 합계가 250kVA 이상이면 송·배전계통 연계지점에 연결상태 감시 또는 유효전력·무효전력·전압 측정 장치를 시설하도록 한다.
  3. 따라서 ③이다.

자주 하는 실수: 용량 기준은 개별 발전기 한 대가 아니라 한 사업장 설비용량 합계 250 kVA다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 KEC 503.2 분산형전원 계통연계설비의 시설기준의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘250 kVA’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 503.2 · 분산형전원 계통연계설비의 감시·계측 용량기준

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 기준값 250kVA보다 작다. 용량 기준은 개별 발전기 한 대가 아니라 한 사업장 설비용량 합계 250 kVA다.
  • 2번 · 오답: 규정상 감시설비 의무가 시작되는 경계값이 아니다.
  • 3번 · 정답: KEC 503.2의 설비용량 경계값과 일치한다.
  • 4번 · 오답: 실제 기준값보다 50kVA 크다. 용량 기준은 개별 발전기 한 대가 아니라 한 사업장 설비용량 합계 250 kVA다.

정답 판정: KEC 503.2 분산형전원 계통연계설비의 시설기준

상세 정답 근거: 현행 KEC 503.2 · 분산형전원 계통연계설비의 감시·계측 용량기준를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 3번과 현행 판정 ‘250 kVA’가 일치했다.

83. SELV와 PELV를 적용한 특별저압 보호대책에서 계통 전압의 상한값은?

  1. 교류 50V, 직류 100V
  2. 교류 50V, 직류 120V
  3. 교류 100V, 직류 200V
  4. 교류 100V, 직류 220V
정답과 해설 보기

정답: 2

KEC 211.5 SELV와 PELV를 적용한 특별저압에 의한 보호의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘교류 50V, 직류 120V’를 판정할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
83번 정답 도식

2번 ‘교류 50V, 직류 120V’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: KEC 211.5의 SELV·PELV 보호대책은 특별저압 계통의 상한을 교류 50V 이하, 직류 120V 이하로 정한다. 두 값을 모두 만족하는 선택지는 ②다.

이 문제로 익힐 것

KEC 211.5 SELV와 PELV를 적용한 특별저압에 의한 보호의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘교류 50V, 직류 120V’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: KEC 211.5 SELV와 PELV를 적용한 특별저압에 의한 보호의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘교류 50V, 직류 120V’를 판정할 수 있다.
  2. KEC 211.5의 SELV·PELV 보호대책은 특별저압 계통의 상한을 교류 50V 이하, 직류 120V 이하로 정한다.
  3. 두 값을 모두 만족하는 선택지는 ②다.

자주 하는 실수: SELV·PELV의 상한은 교류 50 V와 직류 120 V로 서로 같은 숫자가 아니다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 KEC 211.5 SELV와 PELV를 적용한 특별저압에 의한 보호의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘교류 50V, 직류 120V’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 211.5 · SELV와 PELV 특별저압 보호의 전압 상한

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 교류값은 맞지만 직류 상한이 120V가 아니다.
  • 2번 · 정답: 두 전압 상한이 모두 규정과 일치한다. SELV·PELV의 상한은 교류 50 V와 직류 120 V로 서로 같은 숫자가 아니다.
  • 3번 · 오답: 교류와 직류 값이 모두 지나치게 높다. SELV·PELV의 상한은 교류 50 V와 직류 120 V로 서로 같은 숫자가 아니다.
  • 4번 · 오답: 특별저압 보호대책의 허용 상한을 모두 초과한다.

정답 판정: KEC 211.5 SELV와 PELV를 적용한 특별저압에 의한 보호

상세 정답 근거: 현행 KEC 211.5 · SELV와 PELV 특별저압 보호의 전압 상한를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 2번과 현행 판정 ‘교류 50V, 직류 120V’가 일치했다.

84. 저압으로 수전하는 경우 인입구에서 조명기기까지의 전압강하는 몇 % 이하로 해야 하는가?

  1. 8%
  2. 6%
  3. 5%
  4. 3%
정답과 해설 보기

정답: 4

4번 ‘3%’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: KEC 표 232.3-1에서 저압으로 수전하는 A 유형의 조명 회로 전압강하 한도는 3%다. 같은 유형의 기타 부하는 5%이고 고압 이상 수전 시 조명은 6%, 기타는 8%이므로 ④다.

이 문제로 익힐 것

KEC 232.3.9 및 표 232.3-1 수용가설비의 전압강하의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘3%’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: KEC 232.3.9 및 표 232.3-1 수용가설비의 전압강하의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘3%’를 판정할 수 있다.
  2. KEC 표 232.3-1에서 저압으로 수전하는 A 유형의 조명 회로 전압강하 한도는 3%다.
  3. 같은 유형의 기타 부하는 5%이고 고압 이상 수전 시 조명은 6%, 기타는 8%이므로 ④다.

자주 하는 실수: 저압 수전의 조명 3%·기타 5%와 고압 이상 수전의 조명 6%·기타 8%를 표에서 교차해 읽는다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 KEC 232.3.9 및 표 232.3-1 수용가설비의 전압강하의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘3%’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 232.3.9 및 표 232.3-1 · 수용가설비의 허용 전압강하

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 고압 이상 수전의 기타 부하 값이다. 저압 수전의 조명 3%·기타 5%와 고압 이상 수전의 조명 6%·기타 8%를 표에서 교차해 읽는다.
  • 2번 · 오답: 고압 이상 수전의 조명 값이다. 저압 수전의 조명 3%·기타 5%와 고압 이상 수전의 조명 6%·기타 8%를 표에서 교차해 읽는다.
  • 3번 · 오답: 저압 수전의 기타 부하 값이다. 저압 수전의 조명 3%·기타 5%와 고압 이상 수전의 조명 6%·기타 8%를 표에서 교차해 읽는다.
  • 4번 · 정답: 저압 수전 조명 회로의 한도다. 저압 수전의 조명 3%·기타 5%와 고압 이상 수전의 조명 6%·기타 8%를 표에서 교차해 읽는다.

정답 판정: KEC 232.3.9 및 표 232.3-1 수용가설비의 전압강하

상세 정답 근거: 현행 KEC 232.3.9 및 표 232.3-1 · 수용가설비의 허용 전압강하를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 4번과 현행 판정 ‘3%’가 일치했다.

85. 시가지 또는 인가 밀집지역에 154kV 가공전선로를 케이블로 시설할 때, 그 케이블의 50% 충격섬락전압 값은 인접 애자장치 값의 몇 % 이상이어야 하는가?

  1. 50%
  2. 110%
  3. 105%
  4. 120%
정답과 해설 보기

정답: 3

KEC 333.1 시가지 등에서 특고압 가공전선로의 시설의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘105%’를 판정할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
85번 정답 도식

3번 ‘105%’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: KEC 333.1은 원칙적으로 110% 이상을 요구하지만 사용전압이 130kV를 초과하면 105% 이상으로 완화한다. 154kV는 130kV를 초과하므로 ③이다.

이 문제로 익힐 것

KEC 333.1 시가지 등에서 특고압 가공전선로의 시설의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘105%’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: KEC 333.1 시가지 등에서 특고압 가공전선로의 시설의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘105%’를 판정할 수 있다.
  2. KEC 333.1은 원칙적으로 110% 이상을 요구하지만 사용전압이 130kV를 초과하면 105% 이상으로 완화한다.
  3. 154kV는 130kV를 초과하므로 ③이다.

자주 하는 실수: 154 kV는 130 kV 초과 구간이므로 일반 110%가 아니라 완화값 105%를 적용한다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 KEC 333.1 시가지 등에서 특고압 가공전선로의 시설의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘105%’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 333.1 · 시가지 특고압 가공전선로의 50% 충격섬락전압

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 규정이 요구하는 절연협조 비율에 크게 못 미친다.
  • 2번 · 오답: 130kV 이하 구간의 일반값이다. 154 kV는 130 kV 초과 구간이므로 일반 110%가 아니라 완화값 105%를 적용한다.
  • 3번 · 정답: 154kV에 적용되는 130kV 초과 예외값이다.
  • 4번 · 오답: 해당 조문에 규정된 비율이 아니다. 154 kV는 130 kV 초과 구간이므로 일반 110%가 아니라 완화값 105%를 적용한다.

정답 판정: KEC 333.1 시가지 등에서 특고압 가공전선로의 시설

상세 정답 근거: 현행 KEC 333.1 · 시가지 특고압 가공전선로의 50% 충격섬락전압를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 3번과 현행 판정 ‘105%’가 일치했다.

86. 매설금속체 측 누설전류에 의한 전식 피해가 예상되는 곳에서 고려할 전식방지대책으로 틀린 것은?

  1. 절연코팅
  2. 배류장치 설치
  3. 변전소 간 간격 축소
  4. 저준위 금속체 접속
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘변전소 간 간격 축소’가 정답 선택지다. 이 문장만 기준·정의와 다르거나 문항의 제외 대상이다.

핵심 해설: KEC 461.4는 배류장치, 절연코팅, 접속부 절연, 저준위 금속체 접속, 궤도와의 이격거리 증대, 도체 차폐 등을 제시한다. 변전소 간 간격 축소는 목록에 없으므로 ③이 틀리다.

이 문제로 익힐 것

KEC 461.4 전식방지대책의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘변전소 간 간격 축소’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: KEC 461.4 전식방지대책의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘변전소 간 간격 축소’를 판정할 수 있다.
  2. KEC 461.4는 배류장치, 절연코팅, 접속부 절연, 저준위 금속체 접속, 궤도와의 이격거리 증대, 도체 차폐 등을 제시한다.
  3. 변전소 간 간격 축소는 목록에 없으므로 ③이 틀리다.

자주 하는 실수: 변전소 간격 축소는 전기철도측 대책이고 질문은 매설금속체측 대책을 묻는다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 KEC 461.4 전식방지대책의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘변전소 간 간격 축소’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 461.4 · 전기철도 누설전류에 따른 매설금속체측 전식방지대책

선지별 해설

  • 1번 · 옳은 진술: 매설체에 유입되는 부식전류를 억제하는 규정상 대책이다.
  • 2번 · 옳은 진술: 누설전류를 안전하게 배류하는 규정상 대책이다.
  • 3번 · 정답(틀린 진술): KEC 461.4가 제시한 전식방지대책이 아니다.
  • 4번 · 옳은 진술: 전위차를 줄이기 위한 규정상 고려사항이다. 변전소 간격 축소는 전기철도측 대책이고 질문은 매설금속체측 대책을 묻는다.

정답 판정: KEC 461.4 전식방지대책

상세 정답 근거: 현행 KEC 461.4 · 전기철도 누설전류에 따른 매설금속체측 전식방지대책를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 3번과 현행 판정 ‘변전소 간 간격 축소’가 일치했다.

87. 단상교류 전기철도에서 전차선 및 급전선이 동적 상태일 때 최소 높이는 몇 mm 이상인가?

  1. 4,500mm
  2. 4,800mm
  3. 5,000mm
  4. 5,500mm
정답과 해설 보기

정답: 2

KEC 431.6 및 표 431.6-1 전차선 및 급전선의 최소 높이의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘4,800mm’를 판정할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
87번 정답 도식

2번 ‘4,800mm’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: KEC 표 431.6-1에서 단상교류 25,000V 시스템의 전차선·급전선 최소 높이는 동적 4,800mm, 정적 4,570mm다. 문제는 동적 상태를 물으므로 ②다.

이 문제로 익힐 것

KEC 431.6 및 표 431.6-1 전차선 및 급전선의 최소 높이의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘4,800mm’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: KEC 431.6 및 표 431.6-1 전차선 및 급전선의 최소 높이의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘4,800mm’를 판정할 수 있다.
  2. KEC 표 431.6-1에서 단상교류 25,000V 시스템의 전차선·급전선 최소 높이는 동적 4,800mm, 정적 4,570mm다.
  3. 문제는 동적 상태를 물으므로 ②다.

자주 하는 실수: 단상교류 25 kV 표에서 동적 4,800 mm와 정적 4,570 mm를 반대로 고르지 않는다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 KEC 431.6 및 표 431.6-1 전차선 및 급전선의 최소 높이의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘4,800mm’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 431.6 및 표 431.6-1 · 전차선과 급전선의 동적 최소 높이

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 단상교류 동적 기준보다 300mm 낮다. 단상교류 25 kV 표에서 동적 4,800 mm와 정적 4,570 mm를 반대로 고르지 않는다.
  • 2번 · 정답: 표의 단상교류 동적 최소 높이와 일치한다. 단상교류 25 kV 표에서 동적 4,800 mm와 정적 4,570 mm를 반대로 고르지 않는다.
  • 3번 · 오답: 표에 규정된 해당 시스템 값이 아니다. 단상교류 25 kV 표에서 동적 4,800 mm와 정적 4,570 mm를 반대로 고르지 않는다.
  • 4번 · 오답: 기준보다 700mm 큰 임의 값이다. 단상교류 25 kV 표에서 동적 4,800 mm와 정적 4,570 mm를 반대로 고르지 않는다.

정답 판정: KEC 431.6 및 표 431.6-1 전차선 및 급전선의 최소 높이

상세 정답 근거: 현행 KEC 431.6 및 표 431.6-1 · 전차선과 급전선의 동적 최소 높이를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 2번과 현행 판정 ‘4,800mm’가 일치했다.

88. 사용전압 400V 이하의 저압 옥측전선로를 비나 이슬에 젖지 않고 사람이 쉽게 접촉하지 못하는 장소에 애자공사로 시설할 때 전선 상호 간의 간격은 몇 m 이상인가?

  1. 0.025m
  2. 0.045m
  3. 0.06m
  4. 0.12m
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘0.06m’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: KEC 표 221.2-1은 비나 이슬에 젖지 않는 장소의 애자공사에서 전선 상호 간격을 사용전압 400V 이하·초과 모두 0.06m 이상으로 정한다. 따라서 ③이다.

이 문제로 익힐 것

KEC 221.2 및 표 221.2-1 옥측전선로의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘0.06m’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: KEC 221.2 및 표 221.2-1 옥측전선로의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘0.06m’를 판정할 수 있다.
  2. KEC 표 221.2-1은 비나 이슬에 젖지 않는 장소의 애자공사에서 전선 상호 간격을 사용전압 400V 이하·초과 모두 0.06m 이상으로 정한다.
  3. 따라서 ③이다.

자주 하는 실수: 전선 상호 간격 0.06 m와 전선-조영재 간격 0.025 m를 측정대상별로 구분한다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 KEC 221.2 및 표 221.2-1 옥측전선로의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘0.06m’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 221.2 및 표 221.2-1 · 저압 옥측전선로 애자공사의 간격

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 2.5cm는 전선과 조영재 사이 이격거리 계열의 값이다.
  • 2번 · 오답: 해당 표의 전선 상호 간격 값이 아니다. 전선 상호 간격 0.06 m와 전선-조영재 간격 0.025 m를 측정대상별로 구분한다.
  • 3번 · 정답: 문제 조건에 해당하는 표 값이다. 전선 상호 간격 0.06 m와 전선-조영재 간격 0.025 m를 측정대상별로 구분한다.
  • 4번 · 오답: 비나 이슬에 젖는 장소의 400V 초과 조건에서 쓰이는 값이다.

정답 판정: KEC 221.2 및 표 221.2-1 옥측전선로

상세 정답 근거: 현행 KEC 221.2 및 표 221.2-1 · 저압 옥측전선로 애자공사의 간격를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 3번과 현행 판정 ‘0.06m’가 일치했다.

89. 고압 보안공사에서 지지물이 A종 철주인 경우 경간은 몇 m 이하인가?

  1. 100m
  2. 150m
  3. 250m
  4. 400m
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘100m’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: KEC 표 332.10-1은 목주·A종 철주·A종 철근콘크리트주의 고압 보안공사 경간을 100m 이하로 제한한다. B종 철주 계열은 150m, 철탑은 400m이므로 ①이다.

이 문제로 익힐 것

KEC 332.10 및 표 332.10-1 고압 보안공사 경간제한의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘100m’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: KEC 332.10 및 표 332.10-1 고압 보안공사 경간제한의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘100m’를 판정할 수 있다.
  2. KEC 표 332.10-1은 목주·A종 철주·A종 철근콘크리트주의 고압 보안공사 경간을 100m 이하로 제한한다.
  3. B종 철주 계열은 150m, 철탑은 400m이므로 ①이다.

자주 하는 실수: A종 철주 경간은 B종 150 m나 철탑 400 m가 아니라 표의 100 m다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 KEC 332.10 및 표 332.10-1 고압 보안공사 경간제한의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘100m’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 332.10 및 표 332.10-1 · 고압 보안공사의 지지물별 경간

선지별 해설

  • 1번 · 정답: A종 철주가 속한 행의 경간 제한이다. A종 철주 경간은 B종 150 m나 철탑 400 m가 아니라 표의 100 m다.
  • 2번 · 오답: B종 철주·B종 철근콘크리트주에 대응한다. A종 철주 경간은 B종 150 m나 철탑 400 m가 아니라 표의 100 m다.
  • 3번 · 오답: 표에 해당하는 지지물 경간값이 아니다. A종 철주 경간은 B종 150 m나 철탑 400 m가 아니라 표의 100 m다.
  • 4번 · 오답: 철탑에 적용되는 경간값이다. A종 철주 경간은 B종 150 m나 철탑 400 m가 아니라 표의 100 m다.

정답 판정: KEC 332.10 및 표 332.10-1 고압 보안공사 경간제한

상세 정답 근거: 현행 KEC 332.10 및 표 332.10-1 · 고압 보안공사의 지지물별 경간를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 1번과 현행 판정 ‘100m’가 일치했다.

90. 저압 가공전선로 지지물에 시설한 통신선 또는 그에 접속한 가공통신선이 도로를 횡단할 때 일반적인 지표상 최소 높이는?

  1. 6.0m
  2. 4.0m
  3. 5.0m
  4. 3.0m
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘5.0m’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: KEC 362.2는 가공통신선이 도로를 횡단하는 경우 지표상 5m 이상으로 시설하도록 한다. 교통에 지장이 없으면 4.5m까지 예외가 있으나 문제는 일반값을 물으므로 ③이다.

이 문제로 익힐 것

KEC 362.2 가공통신선의 높이의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘5.0m’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: KEC 362.2 가공통신선의 높이의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘5.0m’를 판정할 수 있다.
  2. KEC 362.2는 가공통신선이 도로를 횡단하는 경우 지표상 5m 이상으로 시설하도록 한다.
  3. 교통에 지장이 없으면 4.5m까지 예외가 있으나 문제는 일반값을 물으므로 ③이다.

자주 하는 실수: 도로 횡단 가공통신선의 일반값 5 m와 교통지장 없는 예외값을 구분한다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 KEC 362.2 가공통신선의 높이의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘5.0m’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 362.2 · 전력선 지지물에 시설한 가공통신선의 도로 횡단 높이

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 철도 궤도 횡단의 레일면상 기준 6.5m와도 다르다.
  • 2번 · 오답: 도로 횡단의 일반기준보다 낮다. 도로 횡단 가공통신선의 일반값 5 m와 교통지장 없는 예외값을 구분한다.
  • 3번 · 정답: 도로 위 시설의 일반적인 지표상 높이다. 도로 횡단 가공통신선의 일반값 5 m와 교통지장 없는 예외값을 구분한다.
  • 4번 · 오답: 횡단보도교 위의 노면상 기준과 관련된 값이다.

정답 판정: KEC 362.2 가공통신선의 높이

상세 정답 근거: 현행 KEC 362.2 · 전력선 지지물에 시설한 가공통신선의 도로 횡단 높이를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 3번과 현행 판정 ‘5.0m’가 일치했다.

91. 폭발성 가스가 침입할 우려가 있는 장소의 지중함은 그 크기가 몇 m³ 이상이면 가스 방산장치를 시설해야 하는가?

  1. 0.25m³
  2. 0.5m³
  3. 0.75m³
  4. 1.0m³
정답과 해설 보기

정답: 4

4번 ‘1.0m³’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: KEC 334.2는 폭발성 또는 연소성 가스가 침입할 우려가 있는 지중함의 크기가 1m³ 이상이면 통풍장치 등 가스 방산장치를 두도록 한다. 따라서 ④다.

이 문제로 익힐 것

KEC 334.2 지중함의 시설의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘1.0m³’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: KEC 334.2 지중함의 시설의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘1.0m³’를 판정할 수 있다.
  2. KEC 334.2는 폭발성 또는 연소성 가스가 침입할 우려가 있는 지중함의 크기가 1m³ 이상이면 통풍장치 등 가스 방산장치를 두도록 한다.
  3. 따라서 ④다.

자주 하는 실수: 가스 침입 우려뿐 아니라 지중함 크기 1 m³ 이상이라는 두 조건을 함께 확인한다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 KEC 334.2 지중함의 시설의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘1.0m³’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 334.2 · 폭발성·연소성 가스 침입 우려가 있는 지중함

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 규정 경계값의 4분의 1에 불과하다. 가스 침입 우려뿐 아니라 지중함 크기 1 m³ 이상이라는 두 조건을 함께 확인한다.
  • 2번 · 오답: 규정상 방산장치 의무 경계값이 아니다. 가스 침입 우려뿐 아니라 지중함 크기 1 m³ 이상이라는 두 조건을 함께 확인한다.
  • 3번 · 오답: 실제 기준보다 0.25m³ 작다. 가스 침입 우려뿐 아니라 지중함 크기 1 m³ 이상이라는 두 조건을 함께 확인한다.
  • 4번 · 정답: KEC 334.2의 크기 경계값과 일치한다.

정답 판정: KEC 334.2 지중함의 시설

상세 정답 근거: 현행 KEC 334.2 · 폭발성·연소성 가스 침입 우려가 있는 지중함를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 4번과 현행 판정 ‘1.0m³’가 일치했다.

92. 고압측과 저압측 혼촉으로 저압측 대지전압이 150V를 넘을 때 2초 이내 고압전로를 자동 차단하는 6,600/220V 배전선로가 있다. 1선 지락전류가 2A이면 중성점 접지저항의 최대값은?

  1. 50Ω
  2. 75Ω
  3. 150Ω
  4. 300Ω
정답과 해설 보기

정답: 3

KEC 142.5.1 중성점 접지저항 값의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘150Ω’를 판정할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
92번 정답 도식

3번 ‘150Ω’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 현행 KEC 142.5에서 고압·특고압측과 저압측이 혼촉하고 1초 초과 2초 이내 자동 차단할 때 중성점 접지저항은 300/I 이하이다. 1선 지락전류 I=2 A를 넣으면 R≤300/2=150 Ω이므로 3번이다.

이 문제로 익힐 것

KEC 142.5.1 중성점 접지저항 값의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘150Ω’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: KEC 142.5.1 중성점 접지저항 값의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘150Ω’를 판정할 수 있다.
  2. 현행 KEC 142.5에서 고압·특고압측과 저압측이 혼촉하고 1초 초과 2초 이내 자동 차단할 때 중성점 접지저항은 300/I 이하이다.
  3. 1선 지락전류 I=2 A를 넣으면 R≤300/2=150 Ω이므로 3번이다.

자주 하는 실수: 차단시간이 1초 초과 2초 이내이면 300/I를 사용하며 I=2 A를 분모에 넣는다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 KEC 142.5.1 중성점 접지저항 값의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘150Ω’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 142.5 · 혼촉 시 자동 차단시간별 변압기 중성점 접지저항

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 100/I를 적용한 값으로 이 차단시간 조건과 다르다.
  • 2번 · 오답: 150/I를 적용한 값이다. 차단시간이 1초 초과 2초 이내이면 300/I를 사용하며 I=2 A를 분모에 넣는다.
  • 3번 · 정답: 300/2를 계산한 정확한 상한이다. 차단시간이 1초 초과 2초 이내이면 300/I를 사용하며 I=2 A를 분모에 넣는다.
  • 4번 · 오답: 지락전류로 나누지 않은 계수 자체다. 차단시간이 1초 초과 2초 이내이면 300/I를 사용하며 I=2 A를 분모에 넣는다.

정답 판정: KEC 142.5.1 중성점 접지저항 값

상세 정답 근거: 현행 KEC 142.5 · 혼촉 시 자동 차단시간별 변압기 중성점 접지저항를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 3번과 현행 판정 ‘150Ω’가 일치했다.

93. 금속덕트공사에 의한 저압 옥내배선에서 덕트에 넣은 전선 단면적의 합계는 일반적으로 덕트 내부 단면적의 몇 % 이하이어야 하는가?

  1. 20%
  2. 30%
  3. 40%
  4. 50%
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘20%’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: KEC 232.31.1은 절연피복을 포함한 전선 단면적 합계를 금속덕트 내부 단면적의 20% 이하로 제한한다. 전광표시·제어회로 등만 넣는 특례는 50%이지만 일반 조건의 정답은 ①이다.

이 문제로 익힐 것

KEC 232.31.1 금속덕트공사의 시설조건의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘20%’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: KEC 232.31.1 금속덕트공사의 시설조건의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘20%’를 판정할 수 있다.
  2. KEC 232.31.1은 절연피복을 포함한 전선 단면적 합계를 금속덕트 내부 단면적의 20% 이하로 제한한다.
  3. 전광표시·제어회로 등만 넣는 특례는 50%이지만 일반 조건의 정답은 ①이다.

자주 하는 실수: 금속덕트 점유율은 일반 20%이고 전광표시·제어회로만 넣는 경우의 50%는 예외다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 KEC 232.31.1 금속덕트공사의 시설조건의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘20%’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 232.31.1 · 금속덕트 내부 전선의 단면적 점유율

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 일반 금속덕트 배선의 점유율 상한이다. 금속덕트 점유율은 일반 20%이고 전광표시·제어회로만 넣는 경우의 50%는 예외다.
  • 2번 · 오답: 조문에 없는 일반 점유율이다. 금속덕트 점유율은 일반 20%이고 전광표시·제어회로만 넣는 경우의 50%는 예외다.
  • 3번 · 오답: 일반 상한의 두 배로 과대하다. 금속덕트 점유율은 일반 20%이고 전광표시·제어회로만 넣는 경우의 50%는 예외다.
  • 4번 · 오답: 특정 전광표시·제어회로 배선만 넣는 경우의 특례값이다.

정답 판정: KEC 232.31.1 금속덕트공사의 시설조건

상세 정답 근거: 현행 KEC 232.31.1 · 금속덕트 내부 전선의 단면적 점유율를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 1번과 현행 판정 ‘20%’가 일치했다.

94. 특고압용 타냉식 변압기의 냉각장치 고장에 대비해 시설해야 하는 보호장치는?

  1. 경보장치
  2. 속도조정장치
  3. 온도시험장치
  4. 냉매흐름장치
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘경보장치’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: KEC 351.4 표는 타냉식 변압기의 냉각장치가 고장 나거나 변압기 온도가 현저히 상승하면 동작하는 경보장치를 요구한다. 따라서 ①이다.

이 문제로 익힐 것

KEC 351.4 및 표 351.4-1 특고압용 변압기의 보호장치의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘경보장치’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: KEC 351.4 및 표 351.4-1 특고압용 변압기의 보호장치의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘경보장치’를 판정할 수 있다.
  2. KEC 351.4 표는 타냉식 변압기의 냉각장치가 고장 나거나 변압기 온도가 현저히 상승하면 동작하는 경보장치를 요구한다.
  3. 따라서 ①이다.

자주 하는 실수: 타냉식 변압기는 냉각장치 고장이나 현저한 온도상승을 알리는 경보장치를 요구한다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 KEC 351.4 및 표 351.4-1 특고압용 변압기의 보호장치의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘경보장치’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 351.4 및 표 351.4-1 · 특고압용 타냉식 변압기의 보호장치

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 조문이 냉각 고장·온도상승 때 동작하도록 요구하는 장치다.
  • 2번 · 오답: 냉각 고장을 알리는 법정 보호장치 명칭이 아니다.
  • 3번 · 오답: 시험용 장치는 운전 중 고장 통보 기능을 대신하지 못한다.
  • 4번 · 오답: 냉매 흐름 자체보다 고장 상태를 알리는 경보장치를 요구한다.

정답 판정: KEC 351.4 및 표 351.4-1 특고압용 변압기의 보호장치

상세 정답 근거: 현행 KEC 351.4 및 표 351.4-1 · 특고압용 타냉식 변압기의 보호장치를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 1번과 현행 판정 ‘경보장치’가 일치했다.

95. 가공공동지선과 대지 사이의 합성 전기저항 값은 지름이 얼마인 지역마다 규정 접지저항 값을 가져야 하는가?

  1. 400m
  2. 600m
  3. 800m
  4. 1,000m
정답과 해설 보기

정답: 4

KEC 322.1 고압 또는 특고압과 저압의 혼촉에 의한 위험방지시설의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘1,000m’를 판정할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
95번 정답 도식

4번 ‘1,000m’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: KEC 322.1은 가공공동지선과 대지 사이의 합성 전기저항 값이 1km를 지름으로 하는 지역 안마다 규정 접지저항 값을 가지도록 정한다. 1km는 1,000m이므로 ④다.

이 문제로 익힐 것

KEC 322.1 고압 또는 특고압과 저압의 혼촉에 의한 위험방지시설의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘1,000m’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: KEC 322.1 고압 또는 특고압과 저압의 혼촉에 의한 위험방지시설의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘1,000m’를 판정할 수 있다.
  2. KEC 322.1은 가공공동지선과 대지 사이의 합성 전기저항 값이 1km를 지름으로 하는 지역 안마다 규정 접지저항 값을 가지도록 정한다.
  3. 1km는 1,000m이므로 ④다.

자주 하는 실수: 공동지선 합성 접지저항의 지역기준은 반지름이 아니라 지름 1 km다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 KEC 322.1 고압 또는 특고압과 저압의 혼촉에 의한 위험방지시설의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘1,000m’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 322.1 · 가공공동지선의 지역별 합성 접지저항

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 조문에 규정된 지역 지름보다 600m 작다.
  • 2번 · 오답: 1km를 m로 잘못 환산한 값이다. 공동지선 합성 접지저항의 지역기준은 반지름이 아니라 지름 1 km다.
  • 3번 · 오답: 규정 지름보다 200m 작다. 공동지선 합성 접지저항의 지역기준은 반지름이 아니라 지름 1 km다.
  • 4번 · 정답: 1km를 m로 환산한 정확한 값이다. 공동지선 합성 접지저항의 지역기준은 반지름이 아니라 지름 1 km다.

정답 판정: KEC 322.1 고압 또는 특고압과 저압의 혼촉에 의한 위험방지시설

상세 정답 근거: 현행 KEC 322.1 · 가공공동지선의 지역별 합성 접지저항를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 4번과 현행 판정 ‘1,000m’가 일치했다.

96. 조상설비의 조상기 내부에 고장이 생겼을 때 자동으로 전로에서 차단하는 장치를 시설해야 하는 뱅크용량은?

  1. 1,000kVA 이상
  2. 1,500kVA 이상
  3. 10,000kVA 이상
  4. 15,000kVA 이상
정답과 해설 보기

정답: 4

4번 ‘15,000kVA 이상’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: KEC 351.5 표에서 조상기는 뱅크용량 15,000kVA 이상일 때 내부고장 시 자동으로 전로에서 차단하는 장치를 요구한다. 따라서 ④다.

이 문제로 익힐 것

KEC 351.5 무효전력 보상장치의 보호장치의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘15,000kVA 이상’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: KEC 351.5 무효전력 보상장치의 보호장치의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘15,000kVA 이상’를 판정할 수 있다.
  2. KEC 351.5 표에서 조상기는 뱅크용량 15,000kVA 이상일 때 내부고장 시 자동으로 전로에서 차단하는 장치를 요구한다.
  3. 따라서 ④다.

자주 하는 실수: 조상기의 내부고장 자동차단 기준은 뱅크용량 15,000 kVA 이상이다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 KEC 351.5 무효전력 보상장치의 보호장치의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘15,000kVA 이상’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 351.5 · 조상설비의 내부고장 자동 차단 뱅크용량

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 조상기 자동 차단장치의 용량 경계가 아니다.
  • 2번 · 오답: 기준값의 10분의 1이다. 조상기의 내부고장 자동차단 기준은 뱅크용량 15,000 kVA 이상이다.
  • 3번 · 오답: 규정 경계값보다 5,000kVA 작다. 조상기의 내부고장 자동차단 기준은 뱅크용량 15,000 kVA 이상이다.
  • 4번 · 정답: KEC 표의 조상기 뱅크용량 경계와 일치한다.

정답 판정: KEC 351.5 무효전력 보상장치의 보호장치

상세 정답 근거: 현행 KEC 351.5 · 조상설비의 내부고장 자동 차단 뱅크용량를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 4번과 현행 판정 ‘15,000kVA 이상’가 일치했다.

97. 무대·무대마루 밑·오케스트라 박스·영사실 등 사람이나 무대 도구가 접촉할 우려가 있는 곳의 저압 옥내배선·전구선·이동전선은 사용전압이 얼마 미만이어야 하는가?

  1. 60V
  2. 110V
  3. 220V
  4. 400V
정답과 해설 보기

정답: 4

4번 ‘400V’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 후기복원 문항은 시험 당시의 ‘400 V 미만’ 표현을 기준으로 하므로 선택지 400 V인 4번을 보존한다. 다만 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC 242.6.2는 같은 장소의 해당 배선을 ‘400 V 이하’로 규정하므로 현재 적용 시 경계값 표현이 달라졌음을 함께 기억해야 한다.

이 문제로 익힐 것

KEC 242.6.2 전시회·쇼 및 공연장의 전기설비 사용전압의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘400V’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: KEC 242.6.2 전시회·쇼 및 공연장의 전기설비 사용전압의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘400V’를 판정할 수 있다.
  2. 후기복원 문항은 시험 당시의 ‘400 V 미만’ 표현을 기준으로 하므로 선택지 400 V인 4번을 보존한다.
  3. 다만 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC 242.6.2는 같은 장소의 해당 배선을 ‘400 V 이하’로 규정하므로 현재 적용 시 경계값 표현이 달라졌음을 함께 기억해야 한다.

자주 하는 실수: 시험시점의 400 V 미만 표현과 현행 KEC의 400 V 이하 표현 차이를 구분해 현재 적용은 최신 조문을 따른다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 KEC 242.6.2 전시회·쇼 및 공연장의 전기설비 사용전압의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘400V’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 242.6.2 · 공연장 접촉 우려 장소 배선의 사용전압

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 이 조문이 정한 상한보다 지나치게 낮다. 시험시점의 400 V 미만 표현과 현행 KEC의 400 V 이하 표현 차이를 구분해 현재 적용은 최신 조문을 따른다.
  • 2번 · 오답: 규정 문구의 사용전압 상한이 아니다. 시험시점의 400 V 미만 표현과 현행 KEC의 400 V 이하 표현 차이를 구분해 현재 적용은 최신 조문을 따른다.
  • 3번 · 오답: 일반적인 저압 계통값과 혼동한 선택지다. 시험시점의 400 V 미만 표현과 현행 KEC의 400 V 이하 표현 차이를 구분해 현재 적용은 최신 조문을 따른다.
  • 4번 · 정답: 조문상의 ‘400V 미만’과 일치한다. 시험시점의 400 V 미만 표현과 현행 KEC의 400 V 이하 표현 차이를 구분해 현재 적용은 최신 조문을 따른다.

정답 판정: KEC 242.6.2 전시회·쇼 및 공연장의 전기설비 사용전압

상세 정답 근거: 후기복원 문항은 시험시점 표현인 ‘400 V 미만’을 묻고 있어 당시 정답 4번을 보존했다. 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC 242.6.2는 경계를 ‘400 V 이하’로 표현하므로 현재 설계·시공에서는 이 최신 범위를 적용해야 한다.

98. 가공전선로 지지물에 시설하는 지선의 시설기준으로 옳은 것은?

  1. 지선의 안전율은 1.2 이상일 것
  2. 연선은 소선 5가닥 이상일 것
  3. 도로 횡단 지선의 높이는 일반적으로 지표상 5m 이상일 것
  4. 지중부분 및 지표상 0.6m까지 내식재료를 사용할 것
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘도로 횡단 지선의 높이는 일반적으로 지표상 5m 이상일 것’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: KEC 331.11에서 도로를 횡단하는 지선은 일반적으로 지표상 5m 이상이어야 한다. 안전율은 2.5 이상, 연선은 소선 3가닥 이상, 내식 처리는 지중부분과 지표상 0.3m까지이므로 ③만 옳다.

이 문제로 익힐 것

KEC 331.11 지선의 시설의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘도로 횡단 지선의 높이는 일반적으로 지표상 5m 이상일 것’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: KEC 331.11 지선의 시설의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘도로 횡단 지선의 높이는 일반적으로 지표상 5m 이상일 것’를 판정할 수 있다.
  2. KEC 331.11에서 도로를 횡단하는 지선은 일반적으로 지표상 5m 이상이어야 한다.
  3. 안전율은 2.5 이상, 연선은 소선 3가닥 이상, 내식 처리는 지중부분과 지표상 0.3m까지이므로 ③만 옳다.

자주 하는 실수: 지선은 안전율 2.5·소선 3가닥·방청 0.3 m·도로횡단 5 m라는 네 수치를 따로 기억한다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 KEC 331.11 지선의 시설의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘도로 횡단 지선의 높이는 일반적으로 지표상 5m 이상일 것’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 331.11 · 가공전선로 지지선의 안전율·소선·방청·높이

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 안전율은 1.2가 아니라 2.5 이상이다. 지선은 안전율 2.5·소선 3가닥·방청 0.3 m·도로횡단 5 m라는 네 수치를 따로 기억한다.
  • 2번 · 오답: 연선은 최소 5가닥이 아니라 3가닥 이상이다.
  • 3번 · 정답: 도로 횡단 시 일반 높이 기준과 일치한다. 지선은 안전율 2.5·소선 3가닥·방청 0.3 m·도로횡단 5 m라는 네 수치를 따로 기억한다.
  • 4번 · 오답: 내식 처리 범위는 지표상 0.6m가 아니라 0.3m까지다.

정답 판정: KEC 331.11 지선의 시설

상세 정답 근거: 현행 KEC 331.11 · 가공전선로 지지선의 안전율·소선·방청·높이를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 3번과 현행 판정 ‘도로 횡단 지선의 높이는 일반적으로 지표상 5m 이상일 것’가 일치했다.

99. 애자공사에 의한 저압 옥내배선 시설기준으로 틀린 것은?

  1. 전선은 인입용 비닐절연전선일 것
  2. 전선 상호 간 간격은 0.06m 이상일 것
  3. 전선을 조영재 윗면에 따라 붙이는 경우 지지점 간 거리는 2m 이하일 것
  4. 사용전압 400V 미만이면 전선과 조영재 사이 이격거리는 2.5cm 이상일 것
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘전선은 인입용 비닐절연전선일 것’가 정답 선택지다. 이 문장만 기준·정의와 다르거나 문항의 제외 대상이다.

핵심 해설: KEC 232.56.1은 애자공사의 전선을 절연전선으로 하되 옥외용 비닐절연전선과 인입용 비닐절연전선을 제외한다. 따라서 인입용 비닐절연전선을 사용한다는 ①이 틀리며 나머지는 해당 조건의 기준과 일치한다.

이 문제로 익힐 것

KEC 232.56.1 애자공사의 시설조건의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘전선은 인입용 비닐절연전선일 것’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: KEC 232.56.1 애자공사의 시설조건의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘전선은 인입용 비닐절연전선일 것’를 판정할 수 있다.
  2. KEC 232.56.1은 애자공사의 전선을 절연전선으로 하되 옥외용 비닐절연전선과 인입용 비닐절연전선을 제외한다.
  3. 따라서 인입용 비닐절연전선을 사용한다는 ①이 틀리며 나머지는 해당 조건의 기준과 일치한다.

자주 하는 실수: 애자공사 전선은 절연전선이어야 하지만 인입용·옥외용 비닐절연전선은 명시적으로 제외된다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 KEC 232.56.1 애자공사의 시설조건의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘전선은 인입용 비닐절연전선일 것’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 232.56.1 · 애자공사에 사용하는 절연전선의 종류와 간격

선지별 해설

  • 1번 · 정답(틀린 진술): 인입용 비닐절연전선은 허용 대상에서 명시적으로 제외된다.
  • 2번 · 옳은 진술: 전선 상호 간 0.06m 이상 기준과 일치한다.
  • 3번 · 옳은 진술: 조영재 윗면 배선의 지지점 간 2m 이하 조건과 일치한다.
  • 4번 · 옳은 진술: 400V 미만에서 조영재와 2.5cm 이상 이격 조건과 일치한다.

정답 판정: KEC 232.56.1 애자공사의 시설조건

상세 정답 근거: 현행 KEC 232.56.1 · 애자공사에 사용하는 절연전선의 종류와 간격를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 1번과 현행 판정 ‘전선은 인입용 비닐절연전선일 것’가 일치했다.

100. 무선용 안테나 등을 지지하는 철탑의 기초 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?

  1. 1.0
  2. 1.5
  3. 2.0
  4. 2.5
정답과 해설 보기

정답: 2

2번 ‘1.5’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: KEC 364.1은 무선용 안테나 등을 지지하는 철주·철근콘크리트주·철탑 기초의 안전율을 1.5 이상으로 정한다. 따라서 ②다.

이 문제로 익힐 것

KEC 364.1 무선용 안테나 등을 지지하는 철탑 등의 시설의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘1.5’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: KEC 364.1 무선용 안테나 등을 지지하는 철탑 등의 시설의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘1.5’를 판정할 수 있다.
  2. KEC 364.1은 무선용 안테나 등을 지지하는 철주·철근콘크리트주·철탑 기초의 안전율을 1.5 이상으로 정한다.
  3. 따라서 ②다.

자주 하는 실수: 무선 안테나 지지물의 기초 안전율 1.5와 본체에 적용되는 다른 강도조건을 섞지 않는다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 KEC 364.1 무선용 안테나 등을 지지하는 철탑 등의 시설의 대상·수치·장소·예외를 구분해 ‘1.5’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 364.1 · 무선용 안테나 지지 철탑 등의 기초 안전율

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 요구 안전율 1.5에 미달한다. 무선 안테나 지지물의 기초 안전율 1.5와 본체에 적용되는 다른 강도조건을 섞지 않는다.
  • 2번 · 정답: KEC 364.1의 최소 안전율과 일치한다.
  • 3번 · 오답: 규정 최소값보다 크지만 질문한 기준값은 아니다.
  • 4번 · 오답: 지선의 안전율 2.5와 혼동한 값이다. 무선 안테나 지지물의 기초 안전율 1.5와 본체에 적용되는 다른 강도조건을 섞지 않는다.

정답 판정: KEC 364.1 무선용 안테나 등을 지지하는 철탑 등의 시설

상세 정답 근거: 현행 KEC 364.1 · 무선용 안테나 지지 철탑 등의 기초 안전율를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 2번과 현행 판정 ‘1.5’가 일치했다.

전기기사 학습 방법

먼저 PDF 문제지를 시간에 맞춰 푼 뒤, 이 글에서 오답의 정답·해설·근거를 확인하세요. 법규 문항은 근거 기준일 이후 개정 여부도 함께 확인하는 것이 안전합니다.

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