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전기기사 기출문제 2023년 1회 필기

2023년 1회 전기기사 필기 CBT 공개 복원 자료를 바탕으로 구성한 대표 학습본 100문항입니다. PDF·CBT와 정답, 선지별 해설, 상세 근거 링크를 제공합니다.

후기복원 100문항 시험기간 2023-02-13 ~ 2023-03-15 근거 기준일 2026-09-06

전기기사 기출문제 2023년 1회 필기 안내

전기기사 기출문제 2023년 1회 필기 100문항입니다. PDF와 CBT로 풀고 정답·4개 선지별 해설과 계산식·적용 규정의 상세 근거를 확인하세요.

수험자별 문항이 달라질 수 있는 2023년 1회 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.

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전기기사 · 전기자기학

1. 서로 같은 두 구도체를 동일한 전하량으로 대전시켜 20cm 떨어뜨렸더니 8.6×10⁻⁴N의 반발력이 작용했다. 각 도체의 전하량은 약 얼마인가?

  1. 5.2×10⁻⁸C
  2. 6.2×10⁻⁸C
  3. 7.2×10⁻⁸C
  4. 8.2×10⁻⁸C
정답과 해설 보기

정답: 2

전기기사 쿨롱법칙 F=Q₁Q₂/(4πε₀r²)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘6.2×10⁻⁸C’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
1번 정답 도식

2번 ‘6.2×10⁻⁸C’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 같은 전하 Q 두 개 사이의 힘은 F=Q²/(4πε₀r²)이다. 따라서 Q=√(4πε₀Fr²)이며 ε₀=8.855×10⁻¹²F/m, F=8.6×10⁻⁴N, r=0.20m를 대입하면 약 6.2×10⁻⁸C가 되어 ②가 맞다.

이 문제로 익힐 것

쿨롱법칙 F=Q₁Q₂/(4πε₀r²)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘6.2×10⁻⁸C’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 쿨롱법칙 F=Q₁Q₂/(4πε₀r²)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘6.2×10⁻⁸C’를 계산할 수 있다.
  2. 같은 전하 Q 두 개 사이의 힘은 F=Q²/(4πε₀r²)이다.
  3. 따라서 Q=√(4πε₀Fr²)이며 ε₀=8.855×10⁻¹²F/m, F=8.6×10⁻⁴N, r=0.20m를 대입하면 약 6.2×10⁻⁸C가 되어 ②가 맞다.

자주 하는 실수: 20 cm를 0.20 m로 바꾸고 거리의 제곱을 넣은 뒤, 마지막에 전하량을 구하려고 제곱근을 취해야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 쿨롱법칙 F=Q₁Q₂/(4πε₀r²)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘6.2×10⁻⁸C’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 거리 또는 힘의 제곱근을 작게 적용한 값이다.
  • 2번 · 정답: 쿨롱법칙을 전하량에 대해 정리한 계산값이다.
  • 3번 · 오답: 계산값보다 약 16% 큰 값이다. 20 cm를 0.20 m로 바꾸고 거리의 제곱을 넣은 뒤, 마지막에 전하량을 구하려고 제곱근을 취해야 한다.
  • 4번 · 오답: 거리 20cm의 m 환산이나 제곱을 잘못 적용한 값이다.

정답 판정: 쿨롱법칙 F=Q₁Q₂/(4πε₀r²)

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘6.2×10⁻⁸C’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

2. 자계가 보존적인 경우를 나타내는 식은? 단, j는 0이 아닌 전류밀도다.

  1. ∇·B=0
  2. ∇·B=j
  3. ∇×H=0
  4. ∇×H=j
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘∇×H=0’가 정답 선택지다. 이 문장만 기준·정의와 다르거나 문항의 제외 대상이다.

핵심 해설: 벡터장이 보존적이라는 것은 그 회전이 0이라는 뜻이다. 자계의 세기 H에 대해 rot H=∇×H=0이므로 ③이 맞다. ∇·B=0은 자기 단극자가 없다는 가우스 자기법칙이며 보존성의 직접 표현과는 다르다.

이 문제로 익힐 것

보존적 벡터장의 무회전 조건 ∇×H=0의 정의와 반대개념을 비교해 ‘∇×H=0’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 보존적 벡터장의 무회전 조건 ∇×H=0의 정의와 반대개념을 비교해 ‘∇×H=0’를 판별할 수 있다.
  2. 벡터장이 보존적이라는 것은 그 회전이 0이라는 뜻이다.
  3. 자계의 세기 H에 대해 rot H=∇×H=0이므로 ③이 맞다. ∇·B=0은 자기 단극자가 없다는 가우스 자기법칙이며 보존성의 직접 표현과는 다르다.

자주 하는 실수: 자속밀도의 발산이 0인 가우스 자기법칙과 보존장의 무회전 조건을 같은 뜻으로 혼동하기 쉽다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 보존적 벡터장의 무회전 조건 ∇×H=0의 정의와 반대개념을 비교해 ‘∇×H=0’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 옳은 진술: 모든 자속밀도에 적용되는 발산 조건으로 회전 0 조건이 아니다.
  • 2번 · 옳은 진술: 스칼라 발산값을 벡터 전류밀도와 같다고 둔 형태도 맞지 않는다.
  • 3번 · 정답(틀린 진술): 보존적 자계의 회전이 0이라는 정의와 일치한다.
  • 4번 · 옳은 진술: 전류가 존재할 때의 앙페르 관계이며 보존적 영역 조건과 반대다.

정답 판정: 보존적 벡터장의 무회전 조건 ∇×H=0

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘∇×H=0’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

3. 한 변의 길이가 √2m인 정사각형 네 꼭짓점에 +10⁻⁹C 점전하가 하나씩 있다. 정사각형 중심의 전위는?

  1. 0V
  2. 18V
  3. 36V
  4. 72V
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 점전하의 전위 중첩 V=ΣQ/(4πεr)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘36V’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
3번 정답 도식

3번 ‘36V’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 중심에서 각 꼭짓점까지의 거리는 대각선의 절반인 1m다. 전위는 스칼라이므로 네 전하의 기여를 그대로 더해 V=4×Q/(4πε₀r)=Q/(πε₀r)이다. Q=10⁻⁹C, r=1m를 대입하면 약 36V이므로 ③이다.

이 문제로 익힐 것

점전하의 전위 중첩 V=ΣQ/(4πεr)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘36V’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 점전하의 전위 중첩 V=ΣQ/(4πεr)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘36V’를 계산할 수 있다.
  2. 중심에서 각 꼭짓점까지의 거리는 대각선의 절반인 1m다.
  3. 전위는 스칼라이므로 네 전하의 기여를 그대로 더해 V=4×Q/(4πε₀r)=Q/(πε₀r)이다. Q=10⁻⁹C, r=1m를 대입하면 약 36V이므로 ③이다.

자주 하는 실수: 중심의 전계는 대칭으로 상쇄되지만 전위는 스칼라이므로 네 양전하의 기여를 모두 더해야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 점전하의 전위 중첩 V=ΣQ/(4πεr)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘36V’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 전위를 벡터처럼 상쇄한 오류다. 중심의 전계는 대칭으로 상쇄되지만 전위는 스칼라이므로 네 양전하의 기여를 모두 더해야 한다.
  • 2번 · 오답: 네 전하 중 두 개만 합산한 값이다. 중심의 전계는 대칭으로 상쇄되지만 전위는 스칼라이므로 네 양전하의 기여를 모두 더해야 한다.
  • 3번 · 정답: 네 점전하의 스칼라 전위를 모두 더한 값이다.
  • 4번 · 오답: 중심거리나 전하 개수를 두 배로 적용했다. 중심의 전계는 대칭으로 상쇄되지만 전위는 스칼라이므로 네 양전하의 기여를 모두 더해야 한다.

정답 판정: 점전하의 전위 중첩 V=ΣQ/(4πεr)

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘36V’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

4. 반자성체의 비투자율 μr 범위는?

  1. μr≫1
  2. μr<1
  3. μr>1
  4. μr=0
정답과 해설 보기

정답: 2

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

핵심 해설: 반자성체는 외부자계와 반대 방향의 매우 작은 자화를 만들어 진공보다 투자율이 조금 작으므로 μr<1이다. 강자성체는 μr가 매우 크고, 상자성체는 1보다 조금 크다. 따라서 ②가 맞다.

이 문제로 익힐 것

자성체의 자기감수율과 비투자율 μr=1+χm의 정의와 반대개념을 비교해 ‘μr<1’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 자성체의 자기감수율과 비투자율 μr=1+χm의 정의와 반대개념을 비교해 ‘μr<1’를 판별할 수 있다.
  2. 반자성체는 외부자계와 반대 방향의 매우 작은 자화를 만들어 진공보다 투자율이 조금 작으므로 μr<1이다.
  3. 강자성체는 μr가 매우 크고, 상자성체는 1보다 조금 크다. 따라서 ②가 맞다.

자주 하는 실수: 반자성체의 비투자율은 0이 아니라 1보다 아주 조금 작으며, 1보다 큰 상자성체와 대비해야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 자성체의 자기감수율과 비투자율 μr=1+χm의 정의와 반대개념을 비교해 ‘μr<1’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: μr가 매우 큰 것은 철·니켈·코발트 같은 강자성체다.
  • 2번 · 정답: 반자성체의 자기감수율이 음수이므로 비투자율은 1보다 작다.
  • 3번 · 오답: 1보다 조금 큰 범위는 상자성체에 해당한다.
  • 4번 · 오답: 투자율이 0인 실제 반자성체를 뜻하지 않는다.

정답 판정: 자성체의 자기감수율과 비투자율 μr=1+χm

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘μr<1’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

5. 전속밀도 D=x²aₓ+y²aᵧ+z²a_z[C/m²]일 때 점 (1,2,3)의 체적전하밀도는?

  1. 12C/m³
  2. 13C/m³
  3. 14C/m³
  4. 15C/m³
정답과 해설 보기

정답: 1

전기기사 가우스법칙 미분형 ∇·D=ρv을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘12C/m³’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
5번 정답 도식

1번 ‘12C/m³’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 가우스법칙의 미분형은 ρv=∇·D다. 각 성분을 해당 좌표로 미분하면 ∇·D=2x+2y+2z이고, (1,2,3)을 대입하면 2+4+6=12C/m³다. 따라서 ①이다.

이 문제로 익힐 것

가우스법칙 미분형 ∇·D=ρv을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘12C/m³’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 가우스법칙 미분형 ∇·D=ρv을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘12C/m³’를 계산할 수 있다.
  2. 가우스법칙의 미분형은 ρv=∇·D다.
  3. 각 성분을 해당 좌표로 미분하면 ∇·D=2x+2y+2z이고, (1,2,3)을 대입하면 2+4+6=12C/m³다. 따라서 ①이다.

자주 하는 실수: D의 크기나 좌표 제곱을 더하는 것이 아니라 각 성분을 해당 좌표로 편미분해 발산을 구한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 가우스법칙 미분형 ∇·D=ρv을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘12C/m³’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 발산을 계산하고 좌표를 정확히 대입한 값이다.
  • 2번 · 오답: 한 성분 미분값에 1을 더한 계산오류다. D의 크기나 좌표 제곱을 더하는 것이 아니라 각 성분을 해당 좌표로 편미분해 발산을 구한다.
  • 3번 · 오답: 좌표합에 잘못된 계수를 적용했다. D의 크기나 좌표 제곱을 더하는 것이 아니라 각 성분을 해당 좌표로 편미분해 발산을 구한다.
  • 4번 · 오답: x²+y²+z²에 1을 더하는 등 발산을 쓰지 않은 값이다.

정답 판정: 가우스법칙 미분형 ∇·D=ρv

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘12C/m³’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

6. 무한 평면도체에서 수직거리 a인 곳에 점전하 Q가 있을 때 도체 표면에 유도되는 전하밀도의 최대값은?

  1. Q/(4πa²)
  2. Q/(2πε₀a²)
  3. Q/(2πa²)
  4. Q/(4πε₀a²)
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘Q/(2πa²)’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 영상법으로 구한 표면전하밀도의 크기는 σ(x)=aQ/[2π(a²+x²)^(3/2)]이다. 평면상의 수평거리 x=0, 즉 점전하 바로 아래에서 최대가 되고 σmax=aQ/(2πa³)=Q/(2πa²)이므로 ③이다.

이 문제로 익힐 것

영상법에 의한 접지도체 평면의 유도 표면전하밀도을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘Q/(2πa²)’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 영상법에 의한 접지도체 평면의 유도 표면전하밀도을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘Q/(2πa²)’를 계산할 수 있다.
  2. 영상법으로 구한 표면전하밀도의 크기는 σ(x)=aQ/[2π(a²+x²)^(3/2)]이다.
  3. 평면상의 수평거리 x=0, 즉 점전하 바로 아래에서 최대가 되고 σmax=aQ/(2πa³)=Q/(2πa²)이므로 ③이다.

자주 하는 실수: 최대 표면전하밀도는 점전하 바로 아래에서 생기며 최종식에 유전율을 불필요하게 남기지 않는다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 영상법에 의한 접지도체 평면의 유도 표면전하밀도을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘Q/(2πa²)’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 최대값의 절반으로 계산한 값이다. 최대 표면전하밀도는 점전하 바로 아래에서 생기며 최종식에 유전율을 불필요하게 남기지 않는다.
  • 2번 · 오답: 표면전하밀도 식에 불필요한 ε₀를 남겼다. 최대 표면전하밀도는 점전하 바로 아래에서 생기며 최종식에 유전율을 불필요하게 남기지 않는다.
  • 3번 · 정답: x=0을 대입한 정확한 최대 유도전하밀도다.
  • 4번 · 오답: 계수와 유전율을 모두 잘못 적용했다. 최대 표면전하밀도는 점전하 바로 아래에서 생기며 최종식에 유전율을 불필요하게 남기지 않는다.

정답 판정: 영상법에 의한 접지도체 평면의 유도 표면전하밀도

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘Q/(2πa²)’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

7. Poisson 및 Laplace 방정식을 유도하는 데 직접 관련되지 않는 식은?

  1. ∇×E=−∂B/∂t
  2. E=−∇V
  3. ∇·D=ρv
  4. D=εE
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘∇×E=−∂B/∂t’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 정전계에서 E=−∇V, D=εE, ∇·D=ρv를 결합하면 ∇²V=−ρv/ε인 Poisson 방정식과 ρv=0일 때 Laplace 방정식을 얻는다. ①은 시간변화 자계에 대한 Faraday 법칙이므로 직접 유도에 쓰이지 않는다.

이 문제로 익힐 것

Poisson 방정식 ∇²V=−ρv/ε의 유도의 정의와 반대개념을 비교해 ‘∇×E=−∂B/∂t’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: Poisson 방정식 ∇²V=−ρv/ε의 유도의 정의와 반대개념을 비교해 ‘∇×E=−∂B/∂t’를 판별할 수 있다.
  2. 정전계에서 E=−∇V, D=εE, ∇·D=ρv를 결합하면 ∇²V=−ρv/ε인 Poisson 방정식과 ρv=0일 때 Laplace 방정식을 얻는다.
  3. ①은 시간변화 자계에 대한 Faraday 법칙이므로 직접 유도에 쓰이지 않는다.

자주 하는 실수: 틀린 식을 찾는 부정형 문항이며 정전위 방정식 유도와 시간변화 자계의 패러데이 법칙을 분리해야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 Poisson 방정식 ∇²V=−ρv/ε의 유도의 정의와 반대개념을 비교해 ‘∇×E=−∂B/∂t’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 시간변화 자속이 만드는 회전 전계를 나타내므로 정전위 방정식 유도식이 아니다.
  • 2번 · 오답: 전계를 전위의 음의 기울기로 치환하는 핵심식이다.
  • 3번 · 오답: 전속 발산과 체적전하밀도를 연결하는 핵심식이다.
  • 4번 · 오답: 선형 매질에서 D와 E를 연결해 유전율을 도입한다.

정답 판정: Poisson 방정식 ∇²V=−ρv/ε의 유도

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘∇×E=−∂B/∂t’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

8. 자유공간 도체 표면에서 전계 E=3aₓ+4aᵧ[V/m]일 때 표면전하밀도의 크기는?

  1. 3ε₀C/m²
  2. 4ε₀C/m²
  3. 5ε₀C/m²
  4. 6ε₀C/m²
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘5ε₀C/m²’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 전계의 크기는 |E|=√(3²+4²)=5V/m다. 도체 바로 바깥 자유공간에서 법선 전속밀도와 표면전하밀도는 σ=Dn=ε₀En이므로 이 문항의 값은 5ε₀C/m²이며 ③이 맞다.

이 문제로 익힐 것

도체 표면 경계조건 σ=ε₀En을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘5ε₀C/m²’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 도체 표면 경계조건 σ=ε₀En을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘5ε₀C/m²’를 계산할 수 있다.
  2. 전계의 크기는 |E|=√(3²+4²)=5V/m다.
  3. 도체 바로 바깥 자유공간에서 법선 전속밀도와 표면전하밀도는 σ=Dn=ε₀En이므로 이 문항의 값은 5ε₀C/m²이며 ③이 맞다.

자주 하는 실수: 서로 직교하는 3과 4 성분은 단순합이 아니라 피타고라스 합으로 크기 5를 구한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 도체 표면 경계조건 σ=ε₀En을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘5ε₀C/m²’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: x성분만 사용한 값이다. 서로 직교하는 3과 4 성분은 단순합이 아니라 피타고라스 합으로 크기 5를 구한다.
  • 2번 · 오답: y성분만 사용한 값이다. 서로 직교하는 3과 4 성분은 단순합이 아니라 피타고라스 합으로 크기 5를 구한다.
  • 3번 · 정답: 두 직교 전계성분의 벡터 크기를 정확히 사용했다.
  • 4번 · 오답: 성분을 단순히 합하거나 제곱근 계산을 잘못한 값이다.

정답 판정: 도체 표면 경계조건 σ=ε₀En

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘5ε₀C/m²’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

9. 서로 다른 두 유전체 경계면에 자유전하가 없을 때 경계 양쪽 전계 E와 전속밀도 D의 성분 관계는?

  1. E와 D의 접선성분이 모두 같다.
  2. E와 D의 법선성분이 모두 같다.
  3. E의 법선성분과 D의 접선성분이 같다.
  4. E의 접선성분과 D의 법선성분이 같다.
정답과 해설 보기

정답: 4

4번 ‘E의 접선성분과 D의 법선성분이 같다.’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 정전계 경계에서 ∇×E=0이므로 E의 접선성분은 연속이다. 경계면 자유전하밀도가 0이면 D2n−D1n=0이어서 D의 법선성분도 연속이다. 두 조건을 함께 말한 ④가 맞다.

이 문제로 익힐 것

유전체 경계조건 E1t=E2t, D1n=D2n의 정의와 반대개념을 비교해 ‘E의 접선성분과 D의 법선성분이 같다.’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 유전체 경계조건 E1t=E2t, D1n=D2n의 정의와 반대개념을 비교해 ‘E의 접선성분과 D의 법선성분이 같다.’를 판별할 수 있다.
  2. 정전계 경계에서 ∇×E=0이므로 E의 접선성분은 연속이다.
  3. 경계면 자유전하밀도가 0이면 D2n−D1n=0이어서 D의 법선성분도 연속이다. 두 조건을 함께 말한 ④가 맞다.

자주 하는 실수: 자유 표면전하가 없을 때 연속인 것은 E의 접선성분과 D의 법선성분이라는 짝이다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 유전체 경계조건 E1t=E2t, D1n=D2n의 정의와 반대개념을 비교해 ‘E의 접선성분과 D의 법선성분이 같다.’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: D의 접선성분은 유전율이 다르면 일반적으로 같지 않다.
  • 2번 · 오답: E의 법선성분은 유전율 차이에 따라 달라질 수 있다.
  • 3번 · 오답: 연속되는 두 성분을 서로 바꾸어 적었다. 자유 표면전하가 없을 때 연속인 것은 E의 접선성분과 D의 법선성분이라는 짝이다.
  • 4번 · 정답: 정전계의 접선 E 연속과 자유전하 없는 법선 D 연속을 정확히 표현한다.

정답 판정: 유전체 경계조건 E1t=E2t, D1n=D2n

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

10. 비유전율과 비투자율이 모두 3인 매질의 전자기파 속도 v는 진공 속도 v₀와 어떤 관계인가?

  1. v=v₀/9
  2. v=v₀/3
  3. v=3v₀
  4. v=9v₀
정답과 해설 보기

정답: 2

전기기사 전자기파 전파속도 v=1/√(με)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘v=v₀/3’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
10번 정답 도식

2번 ‘v=v₀/3’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 매질의 파동속도는 v=1/√(εμ)=v₀/√(εrμr)다. εr=3, μr=3을 대입하면 분모가 √9=3이므로 v=v₀/3이다. 따라서 ②가 맞다.

이 문제로 익힐 것

전자기파 전파속도 v=1/√(με)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘v=v₀/3’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 전자기파 전파속도 v=1/√(με)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘v=v₀/3’를 계산할 수 있다.
  2. 매질의 파동속도는 v=1/√(εμ)=v₀/√(εrμr)다.
  3. εr=3, μr=3을 대입하면 분모가 √9=3이므로 v=v₀/3이다. 따라서 ②가 맞다.

자주 하는 실수: 파동속도는 상대유전율과 상대투자율의 곱 자체가 아니라 그 제곱근에 반비례한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 전자기파 전파속도 v=1/√(με)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘v=v₀/3’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: εrμr=9에 제곱근을 취하지 않은 값이다.
  • 2번 · 정답: 상대유전율과 상대투자율의 곱의 제곱근을 정확히 적용했다.
  • 3번 · 오답: 매질에서 속도가 감소하는 관계를 반대로 적용했다.
  • 4번 · 오답: 제곱근과 역수 관계를 모두 반대로 적용했다.

정답 판정: 전자기파 전파속도 v=1/√(με)

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘v=v₀/3’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

11. 공기 중 무한 평면도체에서 2m 떨어진 곳에 4C 점전하가 있다. 이 점전하가 받는 영상력의 크기는?

  1. 1/(πε₀)N
  2. 1/(4πε₀)N
  3. 1/(8πε₀)N
  4. 1/(16πε₀)N
정답과 해설 보기

정답: 2

전기기사 도체 평면 영상법 F=Q²/(16πε₀r²)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1/(4πε₀)N’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
11번 정답 도식

2번 ‘1/(4πε₀)N’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 점전하와 반대 부호의 영상전하가 도체 반대쪽 같은 거리 위치에 있다고 보면 두 전하 간 거리는 2r다. 따라서 F=Q²/[4πε₀(2r)²]=Q²/(16πε₀r²)이고 Q=4C, r=2m를 대입하면 1/(4πε₀)N이므로 ②다.

이 문제로 익힐 것

도체 평면 영상법 F=Q²/(16πε₀r²)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1/(4πε₀)N’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 도체 평면 영상법 F=Q²/(16πε₀r²)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1/(4πε₀)N’를 계산할 수 있다.
  2. 점전하와 반대 부호의 영상전하가 도체 반대쪽 같은 거리 위치에 있다고 보면 두 전하 간 거리는 2r다.
  3. 따라서 F=Q²/[4πε₀(2r)²]=Q²/(16πε₀r²)이고 Q=4C, r=2m를 대입하면 1/(4πε₀)N이므로 ②다.

자주 하는 실수: 영상전하는 도체 반대편에 있으므로 실제전하와의 거리는 도체까지 거리의 두 배라는 점을 반영한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 도체 평면 영상법 F=Q²/(16πε₀r²)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1/(4πε₀)N’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 영상전하까지 거리를 r로 두어 힘을 네 배로 계산한 값이다.
  • 2번 · 정답: 전하 간 실제 영상거리 2r를 적용한 정확한 값이다.
  • 3번 · 오답: 분모 계수를 두 배 크게 계산했다. 영상전하는 도체 반대편에 있으므로 실제전하와의 거리는 도체까지 거리의 두 배라는 점을 반영한다.
  • 4번 · 오답: 전하량 Q²=16을 분자에 반영하지 않은 형태다.

정답 판정: 도체 평면 영상법 F=Q²/(16πε₀r²)

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘1/(4πε₀)N’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

12. 권수 1,000회, 철심길이 10cm, 공극 2mm, 단면적 3cm², 철심 비투자율 800인 공극 환상 솔레노이드에 10A가 흐른다. 누설자속이 없을 때 자속은 약 얼마인가?

  1. 3×10⁻²Wb
  2. 1.89×10⁻³Wb
  3. 1.77×10⁻³Wb
  4. 2.89×10⁻³Wb
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 자기회로의 Hopkinson 법칙 Φ=NI/Rm을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1.77×10⁻³Wb’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
12번 정답 도식

3번 ‘1.77×10⁻³Wb’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 전체 자기저항은 Rm=l/(μ₀μrS)+lg/(μ₀S)≈5.64×10⁶AT/Wb다. 자속은 Φ=NI/Rm=1,000×10/(5.64×10⁶)=1.77×10⁻³Wb이므로 ③이 맞다.

이 문제로 익힐 것

자기회로의 Hopkinson 법칙 Φ=NI/Rm을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1.77×10⁻³Wb’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 자기회로의 Hopkinson 법칙 Φ=NI/Rm을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1.77×10⁻³Wb’를 계산할 수 있다.
  2. 전체 자기저항은 Rm=l/(μ₀μrS)+lg/(μ₀S)≈5.64×10⁶AT/Wb다.
  3. 자속은 Φ=NI/Rm=1,000×10/(5.64×10⁶)=1.77×10⁻³Wb이므로 ③이 맞다.

자주 하는 실수: 철심과 공극의 자기저항을 모두 더하고 cm·mm·cm²를 SI 단위로 바꾼 뒤 자속을 구해야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 자기회로의 Hopkinson 법칙 Φ=NI/Rm을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1.77×10⁻³Wb’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 공극 자기저항을 빠뜨려 자속을 크게 계산한 값이다.
  • 2번 · 오답: 전체 자기저항 또는 단위 환산을 다르게 적용한 값이다.
  • 3번 · 정답: 철심과 공극 자기저항을 직렬 합산한 정확한 값이다.
  • 4번 · 오답: 공극길이나 단면적 환산에서 오차가 난 값이다.

정답 판정: 자기회로의 Hopkinson 법칙 Φ=NI/Rm

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘1.77×10⁻³Wb’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

13. 그림의 직각 코일이 B=0.05(aₓ+aᵧ)/√2[T]인 자계에 놓여 있고 5A가 흐른다. y축에서 각각 0.04m, z축에서 0.08m인 코일이 z축에 대해 받는 토크는?

전기기사 yz평면의 직각 코일, 전류 방향, x·y·z축과 자속밀도 벡터를 표시한 문제 그림
13번 문제 도식
  1. 2.66×10⁻⁴aₓNm
  2. 5.66×10⁻⁴aₓNm
  3. 2.66×10⁻⁴a_zNm
  4. 5.66×10⁻⁴a_zNm
정답과 해설 보기

정답: 4

전기기사 전류도선의 자기력 F=I(l×B)와 토크 τ=r×F을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘5.66×10⁻⁴a_zNm’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
13번 정답 도식

4번 ‘5.66×10⁻⁴a_zNm’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

전류도선의 자기력 F=I(l×B)와 토크 τ=r×F을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘5.66×10⁻⁴a_zNm’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 전류도선의 자기력 F=I(l×B)와 토크 τ=r×F을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘5.66×10⁻⁴a_zNm’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 전체 B가 아니라 코일의 자기모멘트에 수직인 성분이 기여하며 방향은 외적의 순서로 정한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 전류도선의 자기력 F=I(l×B)와 토크 τ=r×F을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘5.66×10⁻⁴a_zNm’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 토크의 축 방향과 크기를 모두 잘못 잡았다.
  • 2번 · 오답: 크기만 같고 z축 토크를 x축으로 표시했다.
  • 3번 · 오답: z축 방향은 맞지만 두 유효 모멘트 기여를 모두 합하지 않았다.
  • 4번 · 정답: 도선력의 모멘트를 z축으로 합산한 값과 일치한다.

정답 판정: 전류도선의 자기력 F=I(l×B)와 토크 τ=r×F

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_zNm’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

14. 대지 고유저항이 ρ[Ω·m]이고 반지름이 a[m]인 반구 접지극의 접지저항은?

  1. ρ/(4πa)
  2. ρ/(2πa)
  3. 2πρ/a
  4. 2πρa
정답과 해설 보기

정답: 2

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

핵심 해설: 반구 전극에서 전류는 반구면적 2πr²을 통해 방사상으로 퍼진다. 미소저항 dR=ρdr/(2πr²)를 r=a부터 무한대까지 적분하면 R=ρ/(2πa)가 되어 ②가 맞다.

이 문제로 익힐 것

반구 접지극의 방사상 전류 확산 저항을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘ρ/(2πa)’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 반구 접지극의 방사상 전류 확산 저항을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘ρ/(2πa)’를 계산할 수 있다.
  2. 반구 전극에서 전류는 반구면적 2πr²을 통해 방사상으로 퍼진다.
  3. 미소저항 dR=ρdr/(2πr²)를 r=a부터 무한대까지 적분하면 R=ρ/(2πa)가 되어 ②가 맞다.

자주 하는 실수: 반구 접지극은 구 접지극과 전류 확산 면적이 달라 분모의 4π와 2π를 바꾸기 쉽다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 반구 접지극의 방사상 전류 확산 저항을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘ρ/(2πa)’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 전류 확산면을 구의 전체면적 4πr²로 잘못 적용한 값이다.
  • 2번 · 정답: 반구형 전류 확산을 적분한 정확한 접지저항이다.
  • 3번 · 오답: 고유저항과 길이의 차원을 잘못 배치해 Ω 단위도 맞지 않는다.
  • 4번 · 오답: 반지름이 커질수록 저항이 감소하는 물리관계와 반대다.

정답 판정: 반구 접지극의 방사상 전류 확산 저항

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

15. 비유전율 5인 유전체의 한 점에서 전계가 10⁴V/m일 때 분극의 세기는 약 얼마인가?

  1. 3.5×10⁻⁷C/m²
  2. 4.3×10⁻⁷C/m²
  3. 3.5×10⁻¹¹C/m²
  4. 4.3×10⁻¹¹C/m²
정답과 해설 보기

정답: 1

전기기사 분극벡터 P=ε₀(εr−1)E을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘3.5×10⁻⁷C/m²’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
15번 정답 도식

1번 ‘3.5×10⁻⁷C/m²’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 선형 유전체에서 P=ε₀χeE=ε₀(εr−1)E다. ε₀=8.855×10⁻¹², εr−1=4, E=10⁴를 곱하면 3.542×10⁻⁷C/m²이므로 ①이다.

이 문제로 익힐 것

분극벡터 P=ε₀(εr−1)E을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘3.5×10⁻⁷C/m²’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 분극벡터 P=ε₀(εr−1)E을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘3.5×10⁻⁷C/m²’를 계산할 수 있다.
  2. 선형 유전체에서 P=ε₀χeE=ε₀(εr−1)E다.
  3. ε₀=8.855×10⁻¹², εr−1=4, E=10⁴를 곱하면 3.542×10⁻⁷C/m²이므로 ①이다.

자주 하는 실수: 분극은 D가 아니라 P=ε0(εr−1)E이며, εr에서 1을 빼는 항을 빠뜨리지 않는다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 분극벡터 P=ε₀(εr−1)E을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘3.5×10⁻⁷C/m²’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 전기감수율 εr−1을 정확히 적용한 값이다.
  • 2번 · 오답: εr 또는 상수를 잘못 곱한 근사값이다. 분극은 D가 아니라 P=ε0(εr−1)E이며, εr에서 1을 빼는 항을 빠뜨리지 않는다.
  • 3번 · 오답: 전계 10⁴를 반영하지 않은 규모의 값이다.
  • 4번 · 오답: 전계 지수와 전기감수율을 모두 잘못 적용했다.

정답 판정: 분극벡터 P=ε₀(εr−1)E

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘3.5×10⁻⁷C/m²’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

16. 비투자율 50인 자성체 내부 자속밀도가 50Wb/m²일 때 자계의 세기는?

  1. 10⁷/2 A/m
  2. 10⁷/(2π) A/m
  3. 10⁷/(4π) A/m
  4. 10⁷/(8π) A/m
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 자속밀도와 자계 관계 B=μ₀μrH을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘10⁷/(4π) A/m’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
16번 정답 도식

3번 ‘10⁷/(4π) A/m’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: B=μ₀μrH이므로 H=B/(μ₀μr)다. B=50, μr=50을 대입하면 50/[4π×10⁻⁷×50]=1/(4π×10⁻⁷)=10⁷/(4π)A/m가 되어 ③이다.

이 문제로 익힐 것

자속밀도와 자계 관계 B=μ₀μrH을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘10⁷/(4π) A/m’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 자속밀도와 자계 관계 B=μ₀μrH을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘10⁷/(4π) A/m’를 계산할 수 있다.
  2. B=μ₀μrH이므로 H=B/(μ₀μr)다.
  3. B=50, μr=50을 대입하면 50/[4π×10⁻⁷×50]=1/(4π×10⁻⁷)=10⁷/(4π)A/m가 되어 ③이다.

자주 하는 실수: B=μH에서 μ는 상대투자율만이 아니라 μ0μr이므로 μ0와 4π 계수를 함께 넣는다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 자속밀도와 자계 관계 B=μ₀μrH을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘10⁷/(4π) A/m’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: μ₀의 4π 계수를 빠뜨린 값이다. B=μH에서 μ는 상대투자율만이 아니라 μ0μr이므로 μ0와 4π 계수를 함께 넣는다.
  • 2번 · 오답: 분모의 계수를 절반으로 잘못 계산했다. B=μH에서 μ는 상대투자율만이 아니라 μ0μr이므로 μ0와 4π 계수를 함께 넣는다.
  • 3번 · 정답: B=μH를 정확히 정리한 값이다. B=μH에서 μ는 상대투자율만이 아니라 μ0μr이므로 μ0와 4π 계수를 함께 넣는다.
  • 4번 · 오답: 분모를 두 배 크게 계산한 값이다. B=μH에서 μ는 상대투자율만이 아니라 μ0μr이므로 μ0와 4π 계수를 함께 넣는다.

정답 판정: 자속밀도와 자계 관계 B=μ₀μrH

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘10⁷/(4π) A/m’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

17. 균일한 자계에 수직으로 일정 속도로 입사한 전자의 원운동에 관한 설명으로 옳은 것은?

  1. 플레밍 오른손법칙의 힘과 원심력이 평형을 이룬다.
  2. 원운동 반지름은 속도와 자계 세기의 곱에 반비례한다.
  3. 원운동 주기는 전자의 입사속도와 무관하다.
  4. 원운동 주파수는 전자 질량에 비례한다.
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘원운동 주기는 전자의 입사속도와 무관하다.’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 로렌츠힘 qvB가 구심력 mv²/r을 제공하므로 r=mv/(|q|B)다. 주기는 T=2πr/v=2πm/(|q|B)로 속도 v가 약분된다. 따라서 입사속도와 무관하다는 ③이 맞다.

이 문제로 익힐 것

하전입자의 사이클로트론 운동의 정의와 반대개념을 비교해 ‘원운동 주기는 전자의 입사속도와 무관하다.’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 하전입자의 사이클로트론 운동의 정의와 반대개념을 비교해 ‘원운동 주기는 전자의 입사속도와 무관하다.’를 판별할 수 있다.
  2. 로렌츠힘 qvB가 구심력 mv²/r을 제공하므로 r=mv/(|q|B)다.
  3. 주기는 T=2πr/v=2πm/(|q|B)로 속도 v가 약분된다. 따라서 입사속도와 무관하다는 ③이 맞다.

자주 하는 실수: 전자 전하의 음수 부호는 회전방향을 바꾸지만 주기 크기가 입사속도와 무관하다는 결론은 바꾸지 않는다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 하전입자의 사이클로트론 운동의 정의와 반대개념을 비교해 ‘원운동 주기는 전자의 입사속도와 무관하다.’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 전자에 작용하는 방향은 로렌츠힘과 왼손법칙 계열로 판단한다.
  • 2번 · 오답: 반지름은 속도에 비례하고 자속밀도에 반비례한다.
  • 3번 · 정답: 주기식에서 속도가 약분되므로 옳다. 전자 전하의 음수 부호는 회전방향을 바꾸지만 주기 크기가 입사속도와 무관하다는 결론은 바꾸지 않는다.
  • 4번 · 오답: 주파수 |q|B/(2πm)는 질량에 반비례한다.

정답 판정: 하전입자의 사이클로트론 운동

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘원운동 주기는 전자의 입사속도와 무관하다.’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

18. 선형 매질에서 자계의 세기 H, 자속밀도 B, 투자율 μ일 때 자계의 에너지 밀도는?

  1. H²/(2μ)
  2. μH²/2
  3. μH/2
  4. B²H/2
정답과 해설 보기

정답: 2

2번 ‘μH²/2’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 선형 매질의 자계 에너지 밀도는 wm=BH/2이고 B=μH이므로 wm=μH²/2=B²/(2μ)다. 보기 중 이에 해당하는 것은 ②다.

이 문제로 익힐 것

선형 자기매질의 에너지 밀도 wm=BH/2을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘μH²/2’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 선형 자기매질의 에너지 밀도 wm=BH/2을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘μH²/2’를 계산할 수 있다.
  2. 선형 매질의 자계 에너지 밀도는 wm=BH/2이고 B=μH이므로 wm=μH²/2=B²/(2μ)다.
  3. 보기 중 이에 해당하는 것은 ②다.

자주 하는 실수: 에너지 밀도는 BH/2이며 선형매질에서 B=μH를 대입해 μH²/2로 바꾼다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 선형 자기매질의 에너지 밀도 wm=BH/2을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘μH²/2’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: H²에 μ를 곱해야 하며 나누는 식은 차원이 맞지 않는다.
  • 2번 · 정답: BH/2에 B=μH를 대입한 정확한 식이다.
  • 3번 · 오답: H가 한 번만 있어 에너지 밀도의 자계 제곱관계가 없다.
  • 4번 · 오답: B²/(2μ)와 혼동해 H를 추가로 곱한 식이다.

정답 판정: 선형 자기매질의 에너지 밀도 wm=BH/2

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘μH²/2’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

19. 무한장 직선도선에 I[A]가 흐를 때 도선에서 R[m] 떨어진 점의 자속밀도 B는?

  1. μI/(2πR)
  2. I/(2πμR)
  3. μ/(4πR)
  4. I/(4πR)
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘μI/(2πR)’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 원형 암페어 경로에서 ∮H·dl=H(2πR)=I이므로 H=I/(2πR)다. B=μH를 적용하면 B=μI/(2πR)이 되어 ①이 맞다.

이 문제로 익힐 것

무한장 직선전류의 자계 H=I/(2πR)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘μI/(2πR)’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 무한장 직선전류의 자계 H=I/(2πR)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘μI/(2πR)’를 계산할 수 있다.
  2. 원형 암페어 경로에서 ∮H·dl=H(2πR)=I이므로 H=I/(2πR)다.
  3. B=μH를 적용하면 B=μI/(2πR)이 되어 ①이 맞다.

자주 하는 실수: 문항은 자계 H가 아니라 자속밀도 B를 묻기 때문에 H=I/(2πR)에 μ를 곱해야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 무한장 직선전류의 자계 H=I/(2πR)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘μI/(2πR)’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 암페어법칙과 B=μH를 정확히 결합한 식이다.
  • 2번 · 오답: 투자율을 곱하지 않고 나눈 오류다. 문항은 자계 H가 아니라 자속밀도 B를 묻기 때문에 H=I/(2πR)에 μ를 곱해야 한다.
  • 3번 · 오답: 전류 I가 빠져 자속밀도가 전류와 무관해지는 잘못된 식이다.
  • 4번 · 오답: 투자율이 빠지고 계수도 절반으로 잘못됐다. 문항은 자계 H가 아니라 자속밀도 B를 묻기 때문에 H=I/(2πR)에 μ를 곱해야 한다.

정답 판정: 무한장 직선전류의 자계 H=I/(2πR)

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

20. 폐곡면에서 발산하는 전속밀도와 폐곡면 내부 전하밀도의 관계를 나타내는 법칙은?

  1. Faraday 전자유도법칙
  2. Ampère-Maxwell 회로법칙
  3. Gauss 법칙
  4. Biot-Savart 법칙
정답과 해설 보기

정답: 3

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

핵심 해설: 전기 가우스법칙은 폐곡면을 지나는 전속의 총합이 내부 자유전하와 같다는 ∮D·dS=Qenc 관계이며 미분형은 ∇·D=ρv다. 문제의 ‘발산되는 전속밀도와 내부 전하밀도’라는 표현에 해당하므로 ③이다.

이 문제로 익힐 것

전기 Gauss 법칙 ∮D·dS=Qenc, ∇·D=ρv의 정의와 반대개념을 비교해 ‘Gauss 법칙’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 전기 Gauss 법칙 ∮D·dS=Qenc, ∇·D=ρv의 정의와 반대개념을 비교해 ‘Gauss 법칙’를 판별할 수 있다.
  2. 전기 가우스법칙은 폐곡면을 지나는 전속의 총합이 내부 자유전하와 같다는 ∮D·dS=Qenc 관계이며 미분형은 ∇·D=ρv다.
  3. 문제의 ‘발산되는 전속밀도와 내부 전하밀도’라는 표현에 해당하므로 ③이다.

자주 하는 실수: 전속밀도와 전하의 관계인 전기 가우스법칙을 자속의 가우스법칙이나 비오-사바르 법칙과 섞지 않는다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 전기 Gauss 법칙 ∮D·dS=Qenc, ∇·D=ρv의 정의와 반대개념을 비교해 ‘Gauss 법칙’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 시간변화 자속과 회전 전계의 관계다. 전속밀도와 전하의 관계인 전기 가우스법칙을 자속의 가우스법칙이나 비오-사바르 법칙과 섞지 않는다.
  • 2번 · 오답: 전도·변위전류와 회전 자계의 관계다. 전속밀도와 전하의 관계인 전기 가우스법칙을 자속의 가우스법칙이나 비오-사바르 법칙과 섞지 않는다.
  • 3번 · 정답: 전속밀도의 발산과 포함 전하를 연결하는 법칙이다.
  • 4번 · 오답: 전류요소가 만드는 자속밀도를 적분하는 법칙이다.

정답 판정: 전기 Gauss 법칙 ∮D·dS=Qenc, ∇·D=ρv

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

전기기사 · 전력공학

21. 3상 무부하 발전기에서 1선 지락고장이 발생했을 때 지락전류는? 단, E는 접지된 상의 무부하 기전력이고 Z₀, Z₁, Z₂는 발전기의 영상·정상·역상 임피던스다.

  1. E/(Z₀+Z₁+Z₂)
  2. √3E/(Z₀+Z₁+Z₂)
  3. 3E/(Z₀+Z₁+Z₂)
  4. E²/(Z₀+Z₁+Z₂)
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 1선 지락의 대칭좌표법 Ig=3E/(Z₀+Z₁+Z₂)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘3E/(Z₀+Z₁+Z₂)’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
21번 정답 도식

3번 ‘3E/(Z₀+Z₁+Z₂)’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 1선 지락에서는 정상·역상·영상 회로가 직렬로 연결되고 세 대칭분 전류가 같다. 고장상 전류는 세 대칭분의 합이므로 Ig=3E/(Z₀+Z₁+Z₂)가 되어 ③이 맞다.

이 문제로 익힐 것

1선 지락의 대칭좌표법 Ig=3E/(Z₀+Z₁+Z₂)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘3E/(Z₀+Z₁+Z₂)’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 1선 지락의 대칭좌표법 Ig=3E/(Z₀+Z₁+Z₂)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘3E/(Z₀+Z₁+Z₂)’를 계산할 수 있다.
  2. 1선 지락에서는 정상·역상·영상 회로가 직렬로 연결되고 세 대칭분 전류가 같다.
  3. 고장상 전류는 세 대칭분의 합이므로 Ig=3E/(Z₀+Z₁+Z₂)가 되어 ③이 맞다.

자주 하는 실수: 1선 지락의 세 영상·정상·역상 회로는 직렬이고 실제 지락전류에는 대칭분 전류의 3배가 붙는다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 1선 지락의 대칭좌표법 Ig=3E/(Z₀+Z₁+Z₂)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘3E/(Z₀+Z₁+Z₂)’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 대칭분 전류 한 성분만 본 값이다. 1선 지락의 세 영상·정상·역상 회로는 직렬이고 실제 지락전류에는 대칭분 전류의 3배가 붙는다.
  • 2번 · 오답: 선간전압 환산계수와 지락전류의 3배 관계를 혼동한 값이다.
  • 3번 · 정답: 세 대칭분 회로의 직렬합과 고장상 전류 3배를 모두 반영한다.
  • 4번 · 오답: 전압을 제곱할 근거가 없어 차원도 맞지 않는다.

정답 판정: 1선 지락의 대칭좌표법 Ig=3E/(Z₀+Z₁+Z₂)

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘3E/(Z₀+Z₁+Z₂)’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

22. 반지름 0.6cm인 경동선을 사용하는 3상 1회선 송전선에서 선간거리를 2m로 정삼각형 배치할 때 각 선의 인덕턴스는 약 몇 mH/km인가?

  1. 0.81
  2. 1.21
  3. 1.51
  4. 1.81
정답과 해설 보기

정답: 2

전기기사 3상 정삼각 배치 단도체 인덕턴스 공식을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1.21’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
22번 정답 도식

2번 ‘1.21’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 정삼각형 배치 단도체의 인덕턴스는 L=0.05+0.4605log₁₀(D/r)[mH/km]를 쓴다. D=2m, r=0.006m를 대입하면 0.05+0.4605log₁₀(333.33)=약 1.21이므로 ②다.

이 문제로 익힐 것

3상 정삼각 배치 단도체 인덕턴스 공식을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1.21’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 3상 정삼각 배치 단도체 인덕턴스 공식을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1.21’를 계산할 수 있다.
  2. 정삼각형 배치 단도체의 인덕턴스는 L=0.05+0.4605log₁₀(D/r)[mH/km]를 쓴다.
  3. D=2m, r=0.006m를 대입하면 0.05+0.4605log₁₀(333.33)=약 1.21이므로 ②다.

자주 하는 실수: 인덕턴스 식에서는 도체 반지름 대신 GMR=0.7788r을 쓰고 H/m 결과를 mH/km로 환산한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 3상 정삼각 배치 단도체 인덕턴스 공식을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1.21’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 선간거리 또는 상수를 작게 적용한 값이다. 인덕턴스 식에서는 도체 반지름 대신 GMR=0.7788r을 쓰고 H/m 결과를 mH/km로 환산한다.
  • 2번 · 정답: 반지름을 m로 환산해 공식에 대입한 값이다.
  • 3번 · 오답: 기하평균반지름이나 단위를 잘못 적용한 값이다.
  • 4번 · 오답: 로그항을 과대 계산한 값이다. 인덕턴스 식에서는 도체 반지름 대신 GMR=0.7788r을 쓰고 H/m 결과를 mH/km로 환산한다.

정답 판정: 3상 정삼각 배치 단도체 인덕턴스 공식

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘1.21’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

23. 부하역률이 0.6일 때 전력용 콘덴서를 병렬 접속하여 합성역률을 0.9로 개선하면 전원측 선로의 전력손실은 처음의 약 몇 %로 감소하는가?

  1. 38.5%
  2. 44.4%
  3. 56.6%
  4. 62.8%
정답과 해설 보기

정답: 2

전기기사 동일 전력·전압에서 선로손실 Pℓ∝1/cos²θ을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘44.4%’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
23번 정답 도식

2번 ‘44.4%’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 전압과 유효전력이 일정하면 선전류는 역률에 반비례하고 손실 I²R은 역률의 제곱에 반비례한다. 따라서 개선 후/개선 전 손실=(0.6/0.9)²=0.444…이므로 44.4%인 ②가 맞다.

이 문제로 익힐 것

동일 전력·전압에서 선로손실 Pℓ∝1/cos²θ을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘44.4%’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 동일 전력·전압에서 선로손실 Pℓ∝1/cos²θ을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘44.4%’를 계산할 수 있다.
  2. 전압과 유효전력이 일정하면 선전류는 역률에 반비례하고 손실 I²R은 역률의 제곱에 반비례한다.
  3. 따라서 개선 후/개선 전 손실=(0.6/0.9)²=0.444…이므로 44.4%인 ②가 맞다.

자주 하는 실수: 유효전력이 같으면 전류는 역률에 반비례하므로 손실비는 역률비가 아니라 역률비의 제곱이다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 동일 전력·전압에서 선로손실 Pℓ∝1/cos²θ을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘44.4%’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 역률비를 잘못 제곱한 값이다. 유효전력이 같으면 전류는 역률에 반비례하므로 손실비는 역률비가 아니라 역률비의 제곱이다.
  • 2번 · 정답: 전류비의 제곱으로 선로손실을 비교한 값이다.
  • 3번 · 오답: 감소율과 잔존율을 혼동한 값이다. 유효전력이 같으면 전류는 역률에 반비례하므로 손실비는 역률비가 아니라 역률비의 제곱이다.
  • 4번 · 오답: 역률 차만으로 계산한 값이다. 유효전력이 같으면 전류는 역률에 반비례하므로 손실비는 역률비가 아니라 역률비의 제곱이다.

정답 판정: 동일 전력·전압에서 선로손실 Pℓ∝1/cos²θ

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘44.4%’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

24. 부하전력·선로길이·선로손실이 동일할 때 전선동량이 가장 적은 배전방식은?

  1. 3상 3선식
  2. 3상 4선식
  3. 단상 3선식
  4. 단상 2선식
정답과 해설 보기

정답: 2

전기기사 동일 전력·손실 조건의 배전방식별 전선동량 비교의 정의와 반대개념을 비교해 ‘3상 4선식’를 판별할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
24번 정답 도식

2번 ‘3상 4선식’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 단상 2선식을 100%로 두고 같은 조건의 전선동량을 비교하면 3상 4선식은 약 33%, 단상 3선식은 37.5%, 3상 3선식은 75%다. 가장 작은 3상 4선식이므로 ②다.

이 문제로 익힐 것

동일 전력·손실 조건의 배전방식별 전선동량 비교의 정의와 반대개념을 비교해 ‘3상 4선식’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 동일 전력·손실 조건의 배전방식별 전선동량 비교의 정의와 반대개념을 비교해 ‘3상 4선식’를 판별할 수 있다.
  2. 단상 2선식을 100%로 두고 같은 조건의 전선동량을 비교하면 3상 4선식은 약 33%, 단상 3선식은 37.5%, 3상 3선식은 75%다.
  3. 가장 작은 3상 4선식이므로 ②다.

자주 하는 실수: 배전방식별 전선동량은 선간전압·손실을 같은 조건으로 놓고 선 수와 각 선 전류를 함께 비교해야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 동일 전력·손실 조건의 배전방식별 전선동량 비교의 정의와 반대개념을 비교해 ‘3상 4선식’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 약 75%로 3상 4선식보다 크다. 배전방식별 전선동량은 선간전압·손실을 같은 조건으로 놓고 선 수와 각 선 전류를 함께 비교해야 한다.
  • 2번 · 정답: 약 33%로 제시된 방식 중 가장 작다. 배전방식별 전선동량은 선간전압·손실을 같은 조건으로 놓고 선 수와 각 선 전류를 함께 비교해야 한다.
  • 3번 · 오답: 약 37.5%로 두 번째로 작다. 배전방식별 전선동량은 선간전압·손실을 같은 조건으로 놓고 선 수와 각 선 전류를 함께 비교해야 한다.
  • 4번 · 오답: 비교 기준인 100%로 가장 크다. 배전방식별 전선동량은 선간전압·손실을 같은 조건으로 놓고 선 수와 각 선 전류를 함께 비교해야 한다.

정답 판정: 동일 전력·손실 조건의 배전방식별 전선동량 비교

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘3상 4선식’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

25. 송전계통의 절연협조에서 절연레벨을 가장 낮게 잡는 기기는?

  1. 차단기
  2. 피뢰기
  3. 단로기
  4. 변압기
정답과 해설 보기

정답: 2

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

핵심 해설: 피뢰기는 이상전압이 다른 기기의 절연을 파괴하기 전에 먼저 방전하여 전압을 제한해야 한다. 따라서 보호대상보다 낮은 제한전압·절연레벨이 되도록 협조하며 ②가 맞다.

이 문제로 익힐 것

피뢰기의 보호레벨과 절연협조의 정의와 반대개념을 비교해 ‘피뢰기’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 피뢰기의 보호레벨과 절연협조의 정의와 반대개념을 비교해 ‘피뢰기’를 판별할 수 있다.
  2. 피뢰기는 이상전압이 다른 기기의 절연을 파괴하기 전에 먼저 방전하여 전압을 제한해야 한다.
  3. 따라서 보호대상보다 낮은 제한전압·절연레벨이 되도록 협조하며 ②가 맞다.

자주 하는 실수: 절연협조에서는 서지를 먼저 제한해야 하는 피뢰기의 절연레벨을 보호대상 기기보다 낮게 정한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 피뢰기의 보호레벨과 절연협조의 정의와 반대개념을 비교해 ‘피뢰기’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 차단기는 피뢰기의 제한전압보다 높은 절연내력을 갖는다.
  • 2번 · 정답: 가장 먼저 방전해 다른 기기를 보호하도록 낮게 정한다.
  • 3번 · 오답: 단로기는 개폐절연을 확보해야 하므로 최저 대상이 아니다.
  • 4번 · 오답: 변압기는 피뢰기로 보호받는 주요 대상이다. 절연협조에서는 서지를 먼저 제한해야 하는 피뢰기의 절연레벨을 보호대상 기기보다 낮게 정한다.

정답 판정: 피뢰기의 보호레벨과 절연협조

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

26. 보호계전기와 사용 목적의 연결이 잘못된 것은?

  1. 비율차동계전기: 발전기 내부단락 검출
  2. 전압평형계전기: 발전기 출력측 PT 퓨즈 단선에 의한 오동작 방지
  3. 역상과전류계전기: 발전기 부하불평형에 따른 회전자 과열·소손 방지
  4. 과전압계전기: 과부하·단락사고 검출
정답과 해설 보기

정답: 4

4번 ‘과전압계전기: 과부하·단락사고 검출’가 정답 선택지다. 이 문장만 기준·정의와 다르거나 문항의 제외 대상이다.

핵심 해설: 과전압계전기(OVR)는 전압이 설정값 이상 상승하는 상태를 검출한다. 과부하·단락은 주로 과전류계전기가 담당하므로 ④의 연결이 틀리다.

이 문제로 익힐 것

계전기 동작량별 보호대상 구분의 정의와 반대개념을 비교해 ‘과전압계전기: 과부하·단락사고 검출’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 계전기 동작량별 보호대상 구분의 정의와 반대개념을 비교해 ‘과전압계전기: 과부하·단락사고 검출’를 판별할 수 있다.
  2. 과전압계전기(OVR)는 전압이 설정값 이상 상승하는 상태를 검출한다.
  3. 과부하·단락은 주로 과전류계전기가 담당하므로 ④의 연결이 틀리다.

자주 하는 실수: 과전압계전기는 전압상승을 검출하며 과부하·단락의 큰 전류는 과전류계전기의 담당이다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 계전기 동작량별 보호대상 구분의 정의와 반대개념을 비교해 ‘과전압계전기: 과부하·단락사고 검출’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 옳은 진술: 내부고장 때 양단 전류차를 검출하는 올바른 용도다.
  • 2번 · 옳은 진술: PT 회로 이상으로 생기는 계전기 오동작을 방지하는 연결이다.
  • 3번 · 옳은 진술: 역상분에 의한 회전자 가열을 검출하는 올바른 용도다.
  • 4번 · 정답(틀린 진술): 전류사고를 전압계전기 용도로 잘못 연결했다.

정답 판정: 계전기 동작량별 보호대상 구분

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

27. 송배전선로에서 선택지락계전기(SGR)의 용도는?

  1. 다회선에서 지락고장 회선 선택
  2. 단일회선에서 지락전류 크기 선택
  3. 단일회선에서 지락전류 방향 선택
  4. 단일회선에서 지락 지속시간 선택
정답과 해설 보기

정답: 1

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

핵심 해설: SGR은 여러 회선이 연결된 계통에서 영상전압과 영상전류의 관계를 이용해 실제 지락이 발생한 회선을 선택적으로 판별·차단한다. 따라서 ①이다.

이 문제로 익힐 것

선택지락계전기의 회선 선택 보호의 정의와 반대개념을 비교해 ‘다회선에서 지락고장 회선 선택’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 선택지락계전기의 회선 선택 보호의 정의와 반대개념을 비교해 ‘다회선에서 지락고장 회선 선택’를 판별할 수 있다.
  2. SGR은 여러 회선이 연결된 계통에서 영상전압과 영상전류의 관계를 이용해 실제 지락이 발생한 회선을 선택적으로 판별·차단한다.
  3. 따라서 ①이다.

자주 하는 실수: SGR의 S는 여러 회선 중 고장 회선을 선택한다는 뜻이지 단일회선의 전류 크기나 시간을 고르는 뜻이 아니다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 선택지락계전기의 회선 선택 보호의 정의와 반대개념을 비교해 ‘다회선에서 지락고장 회선 선택’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 건전회선과 고장회선을 구별하는 본래 용도다.
  • 2번 · 오답: 단순 전류 크기만 보는 과전류형 설명이다. SGR의 S는 여러 회선 중 고장 회선을 선택한다는 뜻이지 단일회선의 전류 크기나 시간을 고르는 뜻이 아니다.
  • 3번 · 오답: 방향요소는 판별 수단일 수 있지만 문항의 용도는 다회선 선택이다.
  • 4번 · 오답: 사고 지속시간을 선택하는 장치가 아니다. SGR의 S는 여러 회선 중 고장 회선을 선택한다는 뜻이지 단일회선의 전류 크기나 시간을 고르는 뜻이 아니다.

정답 판정: 선택지락계전기의 회선 선택 보호

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

28. 송전선로의 1선 지락에서 지락전류가 가장 작은 중성점 접지방식은?

  1. 비접지 방식
  2. 직접접지 방식
  3. 저항접지 방식
  4. 소호리액터 접지방식
정답과 해설 보기

정답: 4

전기기사 Petersen coil의 지락 용량전류 공진보상의 정의와 반대개념을 비교해 ‘소호리액터 접지방식’를 판별할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
28번 정답 도식

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

핵심 해설: 소호리액터 접지는 중성점 리액터의 유도성 전류가 선로 대지정전용량의 용량성 지락전류를 상쇄하도록 공진시킨다. 잔류 지락전류가 가장 작으므로 ④다.

이 문제로 익힐 것

Petersen coil의 지락 용량전류 공진보상의 정의와 반대개념을 비교해 ‘소호리액터 접지방식’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: Petersen coil의 지락 용량전류 공진보상의 정의와 반대개념을 비교해 ‘소호리액터 접지방식’를 판별할 수 있다.
  2. 소호리액터 접지는 중성점 리액터의 유도성 전류가 선로 대지정전용량의 용량성 지락전류를 상쇄하도록 공진시킨다.
  3. 잔류 지락전류가 가장 작으므로 ④다.

자주 하는 실수: 소호리액터 접지는 대지정전용량의 용량성 지락전류를 유도성 전류로 상쇄한다는 원리로 비교한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 Petersen coil의 지락 용량전류 공진보상의 정의와 반대개념을 비교해 ‘소호리액터 접지방식’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 대지정전용량에 의한 전류가 남아 소호리액터식보다 크다.
  • 2번 · 오답: 고장점을 낮은 임피던스로 연결해 지락전류가 가장 크다.
  • 3번 · 오답: 저항으로 제한하지만 공진상쇄만큼 작지 않다.
  • 4번 · 정답: 용량성 지락전류를 리액터 전류로 보상해 최소화한다.

정답 판정: Petersen coil의 지락 용량전류 공진보상

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

29. 송전선로의 뇌격 차폐용 가공지선에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 차폐각은 보통 15~30°다.
  2. 차폐각이 클수록 차폐효과가 크다.
  3. 가공지선을 2선으로 하면 차폐각이 작아진다.
  4. 가공지선에는 연동선을 주로 사용한다.
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘가공지선을 2선으로 하면 차폐각이 작아진다.’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 가공지선을 두 줄로 배치하면 상도체를 덮는 기하학적 보호범위가 넓어져 요구 차폐각을 작게 할 수 있다. 차폐각은 작을수록 보호효과가 좋으므로 ③이 맞다.

이 문제로 익힐 것

가공지선 차폐각과 뇌보호 범위의 정의와 반대개념을 비교해 ‘가공지선을 2선으로 하면 차폐각이 작아진다.’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 가공지선 차폐각과 뇌보호 범위의 정의와 반대개념을 비교해 ‘가공지선을 2선으로 하면 차폐각이 작아진다.’를 판별할 수 있다.
  2. 가공지선을 두 줄로 배치하면 상도체를 덮는 기하학적 보호범위가 넓어져 요구 차폐각을 작게 할 수 있다.
  3. 차폐각은 작을수록 보호효과가 좋으므로 ③이 맞다.

자주 하는 실수: 차폐각은 작을수록 좋으며 가공지선을 두 줄로 쓰면 보호범위가 넓어져 차폐각이 작아진다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 가공지선 차폐각과 뇌보호 범위의 정의와 반대개념을 비교해 ‘가공지선을 2선으로 하면 차폐각이 작아진다.’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 복원 해설의 일반 범위와 맞지 않는다. 차폐각은 작을수록 좋으며 가공지선을 두 줄로 쓰면 보호범위가 넓어져 차폐각이 작아진다.
  • 2번 · 오답: 차폐각은 작을수록 상도체가 보호영역 안에 깊게 들어간다.
  • 3번 · 정답: 두 가공지선이 보호영역을 넓혀 차폐각을 줄인다.
  • 4번 · 오답: 기계적 강도와 접지 기능 때문에 강선계 도체가 일반적이다.

정답 판정: 가공지선 차폐각과 뇌보호 범위

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘가공지선을 2선으로 하면 차폐각이 작아진다.’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

30. 직접접지 방식을 초고압 송전선에 채용하는 가장 적절한 이유는?

  1. 지락 시 병행 통신선 유도전압이 작아서
  2. 지락전류가 작아서
  3. 계통의 절연을 낮게 할 수 있어서
  4. 송전선의 안정도가 높아져서
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘계통의 절연을 낮게 할 수 있어서’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 직접접지는 1선 지락 때 중성점 전위 이동과 건전상 대지전압 상승을 억제한다. 대지전압 상승배수가 낮아 기기의 요구 절연수준을 낮출 수 있으므로 경제적인 ③이 맞다.

이 문제로 익힐 것

직접접지계통의 건전상 대지전압 억제의 정의와 반대개념을 비교해 ‘계통의 절연을 낮게 할 수 있어서’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 직접접지계통의 건전상 대지전압 억제의 정의와 반대개념을 비교해 ‘계통의 절연을 낮게 할 수 있어서’를 판별할 수 있다.
  2. 직접접지는 1선 지락 때 중성점 전위 이동과 건전상 대지전압 상승을 억제한다.
  3. 대지전압 상승배수가 낮아 기기의 요구 절연수준을 낮출 수 있으므로 경제적인 ③이 맞다.

자주 하는 실수: 직접접지는 지락전류를 작게 만드는 방식이 아니라 건전상 대지전압 상승을 억제해 절연수준을 낮추는 방식이다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 직접접지계통의 건전상 대지전압 억제의 정의와 반대개념을 비교해 ‘계통의 절연을 낮게 할 수 있어서’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 직접접지는 지락전류가 커 통신선 유도장해 측면에 불리할 수 있다.
  • 2번 · 오답: 낮은 접지임피던스 때문에 지락전류는 오히려 크다.
  • 3번 · 정답: 건전상 전압상승이 작아 절연레벨을 낮출 수 있다.
  • 4번 · 오답: 직접접지의 주된 채용 이유를 정확히 설명하지 못한다.

정답 판정: 직접접지계통의 건전상 대지전압 억제

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘계통의 절연을 낮게 할 수 있어서’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

31. 4단자 정수가 A, B, C, D인 선로의 수전단에 임피던스 1/ZT인 변압기가 접속될 때 합성계통의 4단자 정수 D₀는?

  1. (C+DZT)/ZT
  2. (C+AZT)/ZT
  3. (D+CZT)/ZT
  4. (B+AZT)/ZT
정답과 해설 보기

정답: 1

전기기사 2포트 ABCD 행렬의 종속접속을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘(C+DZT)/ZT’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
31번 정답 도식

1번 ‘(C+DZT)/ZT’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 선로행렬 [A B; C D] 뒤에 변압기 병렬요소 [1 0; 1/ZT 1]을 곱하면 합성 D₀=C·0+D·1에 병렬항이 반영되어 C/ZT+D=(C+DZT)/ZT다. 따라서 ①이다.

이 문제로 익힐 것

2포트 ABCD 행렬의 종속접속을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘(C+DZT)/ZT’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 2포트 ABCD 행렬의 종속접속을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘(C+DZT)/ZT’를 계산할 수 있다.
  2. 선로행렬 [A B; C D] 뒤에 변압기 병렬요소 [1 0; 1/ZT 1]을 곱하면 합성 D₀=C·0+D·1에 병렬항이 반영되어 C/ZT+D=(C+DZT)/ZT다.
  3. 따라서 ①이다.

자주 하는 실수: 선로와 변압기의 4단자 행렬을 접속 순서대로 곱해 D0=C/ZT+D가 되는 항의 위치를 확인한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 2포트 ABCD 행렬의 종속접속을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘(C+DZT)/ZT’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 행렬 곱의 우하단 성분을 정확히 정리한 식이다.
  • 2번 · 오답: A와 C의 위치를 혼동했다. 선로와 변압기의 4단자 행렬을 접속 순서대로 곱해 D0=C/ZT+D가 되는 항의 위치를 확인한다.
  • 3번 · 오답: C와 D에 ZT를 곱하는 위치를 바꿨다. 선로와 변압기의 4단자 행렬을 접속 순서대로 곱해 D0=C/ZT+D가 되는 항의 위치를 확인한다.
  • 4번 · 오답: B와 A는 우하단 성분에 해당하지 않는다. 선로와 변압기의 4단자 행렬을 접속 순서대로 곱해 D0=C/ZT+D가 되는 항의 위치를 확인한다.

정답 판정: 2포트 ABCD 행렬의 종속접속

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

32. 선로전압강하보상기(LDC)에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 승압기로 저하된 전압을 직접 보상한다.
  2. 분로리액터로 전압상승을 억제한다.
  3. 선로의 전압강하를 고려하여 모선전압을 조정한다.
  4. 직렬콘덴서로 선로 리액턴스를 보상한다.
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘선로의 전압강하를 고려하여 모선전압을 조정한다.’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: LDC는 부하전류와 모의 선로 임피던스로 말단 전압강하를 추정하고 전압조정기의 기준을 보정한다. 결과적으로 모선전압을 조절해 원격 부하점 전압을 일정하게 하므로 ③이다.

이 문제로 익힐 것

LDC의 부하전류 기반 원격전압 보상의 정의와 반대개념을 비교해 ‘선로의 전압강하를 고려하여 모선전압을 조정한다.’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: LDC의 부하전류 기반 원격전압 보상의 정의와 반대개념을 비교해 ‘선로의 전압강하를 고려하여 모선전압을 조정한다.’를 판별할 수 있다.
  2. LDC는 부하전류와 모의 선로 임피던스로 말단 전압강하를 추정하고 전압조정기의 기준을 보정한다.
  3. 결과적으로 모선전압을 조절해 원격 부하점 전압을 일정하게 하므로 ③이다.

자주 하는 실수: LDC는 선로전압강하를 모의해 조정기 목표전압을 바꾸는 장치이지 승압기나 무효전력 보상기기가 아니다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 LDC의 부하전류 기반 원격전압 보상의 정의와 반대개념을 비교해 ‘선로의 전압강하를 고려하여 모선전압을 조정한다.’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: LDC는 별도 승압기 자체를 뜻하지 않는다.
  • 2번 · 오답: 분로리액터의 과전압 억제 기능과 다른 장치다.
  • 3번 · 정답: 전류에 따른 선로강하를 추정해 조정기 기준을 보정한다.
  • 4번 · 오답: 직렬콘덴서 설비의 리액턴스 보상과 구별된다.

정답 판정: LDC의 부하전류 기반 원격전압 보상

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘선로의 전압강하를 고려하여 모선전압을 조정한다.’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

33. 배전선로의 고장 또는 보수점검 때 정전구간을 축소하기 위해 사용하는 것은?

  1. 단로기
  2. 컷아웃스위치
  3. 계자저항기
  4. 구분개폐기
정답과 해설 보기

정답: 4

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

핵심 해설: 구분개폐기는 배전선로를 여러 구간으로 나누고 고장·작업 구간만 분리해 나머지 구간의 송전을 유지하도록 설치한다. 정전범위를 최소화하는 목적에 맞는 ④가 정답이다.

이 문제로 익힐 것

배전선로 구분개폐기의 사고구간 분리의 정의와 반대개념을 비교해 ‘구분개폐기’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 배전선로 구분개폐기의 사고구간 분리의 정의와 반대개념을 비교해 ‘구분개폐기’를 판별할 수 있다.
  2. 구분개폐기는 배전선로를 여러 구간으로 나누고 고장·작업 구간만 분리해 나머지 구간의 송전을 유지하도록 설치한다.
  3. 정전범위를 최소화하는 목적에 맞는 ④가 정답이다.

자주 하는 실수: 정전구간 축소에는 선로를 구간별로 분리하는 구분개폐기를 쓰며 단로기와 사용목적을 구분한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 배전선로 구분개폐기의 사고구간 분리의 정의와 반대개념을 비교해 ‘구분개폐기’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 단로기는 무부하 회로의 격리용이지만 배전구간 자동 구분 목적과 다르다.
  • 2번 · 오답: 컷아웃스위치는 배전용 변압기 등의 과전류 보호용이다.
  • 3번 · 오답: 계자저항기는 회전기 계자전류 조정용이다. 정전구간 축소에는 선로를 구간별로 분리하는 구분개폐기를 쓰며 단로기와 사용목적을 구분한다.
  • 4번 · 정답: 선로를 구간별로 분리해 정전구간을 축소한다.

정답 판정: 배전선로 구분개폐기의 사고구간 분리

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

34. 전력계통의 안정도 향상대책으로 옳지 않은 것은?

  1. 전압변동을 크게 한다.
  2. 고속도 재폐로 방식을 채용한다.
  3. 계통의 직렬리액턴스를 낮춘다.
  4. 고속도 차단방식을 채용한다.
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘전압변동을 크게 한다.’가 정답 선택지다. 이 문장만 기준·정의와 다르거나 문항의 제외 대상이다.

핵심 해설: 안정도를 높이려면 계통전압을 일정하게 유지하고 고장을 빠르게 제거·재폐로하며 전송리액턴스를 낮춰 동기화전력을 키워야 한다. 전압변동을 크게 하는 ①은 반대다.

이 문제로 익힐 것

전력각 곡선과 과도안정도 향상의 정의와 반대개념을 비교해 ‘전압변동을 크게 한다.’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 전력각 곡선과 과도안정도 향상의 정의와 반대개념을 비교해 ‘전압변동을 크게 한다.’를 판별할 수 있다.
  2. 안정도를 높이려면 계통전압을 일정하게 유지하고 고장을 빠르게 제거·재폐로하며 전송리액턴스를 낮춰 동기화전력을 키워야 한다.
  3. 전압변동을 크게 하는 ①은 반대다.

자주 하는 실수: 옳지 않은 것을 묻고 있으므로 안정도 대책은 전압변동·차단시간·직렬리액턴스를 줄이는 방향으로 판정한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 전력각 곡선과 과도안정도 향상의 정의와 반대개념을 비교해 ‘전압변동을 크게 한다.’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답(틀린 진술): 전압변동 증가는 전송능력과 동기화력을 불안정하게 한다.
  • 2번 · 옳은 진술: 고속재폐로는 일시고장 후 계통복귀를 빠르게 한다.
  • 3번 · 옳은 진술: 직렬리액턴스 감소는 전달전력 한계를 높인다.
  • 4번 · 옳은 진술: 고속차단은 고장 지속시간과 가속에너지를 줄인다.

정답 판정: 전력각 곡선과 과도안정도 향상

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

35. 송전선로의 역섬락 방지대책으로 가장 알맞은 것은?

  1. 가공지선 설치
  2. 피뢰기 설치
  3. 매설지선 설치
  4. 소호각 설치
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 철탑 접지저항과 역섬락 전압의 정의와 반대개념을 비교해 ‘매설지선 설치’를 판별할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
35번 정답 도식

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

핵심 해설: 역섬락은 철탑에 뇌전류가 흘러 철탑전위가 급상승해 애자련을 거꾸로 방전하는 현상이다. 매설지선은 철탑 접지저항을 낮춰 전위상승을 줄이므로 ③이 가장 직접적이다.

이 문제로 익힐 것

철탑 접지저항과 역섬락 전압의 정의와 반대개념을 비교해 ‘매설지선 설치’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 철탑 접지저항과 역섬락 전압의 정의와 반대개념을 비교해 ‘매설지선 설치’를 판별할 수 있다.
  2. 역섬락은 철탑에 뇌전류가 흘러 철탑전위가 급상승해 애자련을 거꾸로 방전하는 현상이다.
  3. 매설지선은 철탑 접지저항을 낮춰 전위상승을 줄이므로 ③이 가장 직접적이다.

자주 하는 실수: 역섬락은 철탑 전위상승이 원인이므로 매설지선으로 탑각 접지저항을 낮추는 대책이 직접적이다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 철탑 접지저항과 역섬락 전압의 정의와 반대개념을 비교해 ‘매설지선 설치’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 가공지선은 직격뢰 차폐가 주목적이며 철탑전위 저감의 직접대책은 아니다.
  • 2번 · 오답: 피뢰기는 기기단자 서지 제한에 쓰인다. 역섬락은 철탑 전위상승이 원인이므로 매설지선으로 탑각 접지저항을 낮추는 대책이 직접적이다.
  • 3번 · 정답: 철탑 접지저항을 낮춰 역섬락 원인을 억제한다.
  • 4번 · 오답: 소호각은 방전경로를 제어하지만 접지전위 상승 자체를 줄이지 않는다.

정답 판정: 철탑 접지저항과 역섬락 전압

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

36. 가스절연개폐설비(GIS)의 특징으로 틀린 것은?

  1. 대기절연식보다 현저히 소형화할 수 있으나 비교적 고가다.
  2. 소음이 적고 충전부가 밀폐되어 안전성이 높다.
  3. 가스압력 감시가 필요하고 내부점검·부품교환이 번거롭다.
  4. 한랭지·산악지방에서도 액화방지 대책이 필요 없다.
정답과 해설 보기

정답: 4

4번 ‘한랭지·산악지방에서도 액화방지 대책이 필요 없다.’가 정답 선택지다. 이 문장만 기준·정의와 다르거나 문항의 제외 대상이다.

핵심 해설: GIS는 SF₆ 등 절연가스를 사용하므로 저온에서 액화 가능성을 고려해야 하고 가스밀도·압력 감시가 필요하다. 액화방지 대책이 필요 없다는 ④가 틀리다.

이 문제로 익힐 것

가스절연개폐설비의 절연가스 온도·압력 특성의 정의와 반대개념을 비교해 ‘한랭지·산악지방에서도 액화방지 대책이 필요 없다.’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 가스절연개폐설비의 절연가스 온도·압력 특성의 정의와 반대개념을 비교해 ‘한랭지·산악지방에서도 액화방지 대책이 필요 없다.’를 판별할 수 있다.
  2. GIS는 SF₆ 등 절연가스를 사용하므로 저온에서 액화 가능성을 고려해야 하고 가스밀도·압력 감시가 필요하다.
  3. 액화방지 대책이 필요 없다는 ④가 틀리다.

자주 하는 실수: SF6는 저온에서 액화할 수 있어 한랭지에서는 가스압력·혼합가스 등의 액화방지 대책이 필요하다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 가스절연개폐설비의 절연가스 온도·압력 특성의 정의와 반대개념을 비교해 ‘한랭지·산악지방에서도 액화방지 대책이 필요 없다.’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 옳은 진술: 소형화 장점과 높은 설비비를 올바르게 설명한다.
  • 2번 · 옳은 진술: 밀폐구조의 소음·안전상 장점을 설명한다. SF6는 저온에서 액화할 수 있어 한랭지에서는 가스압력·혼합가스 등의 액화방지 대책이 필요하다.
  • 3번 · 옳은 진술: 밀폐가스설비의 유지관리상 단점을 설명한다. SF6는 저온에서 액화할 수 있어 한랭지에서는 가스압력·혼합가스 등의 액화방지 대책이 필요하다.
  • 4번 · 정답(틀린 진술): 저온 액화 가능성을 무시한 잘못된 설명이다.

정답 판정: 가스절연개폐설비의 절연가스 온도·압력 특성

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

37. 보호계전기의 반한시·정한시 특성에 해당하는 것은?

  1. 동작전류가 커질수록 동작시간이 계속 짧아지는 특성
  2. 최소동작전류 이상이면 즉시 동작하는 특성
  3. 동작전류 크기와 무관하게 항상 일정시간 후 동작하는 특성
  4. 전류가 커질수록 동작시간이 짧아지다가 일정전류 이상에서는 일정시간으로 동작하는 특성
정답과 해설 보기

정답: 4

4번 ‘전류가 커질수록 동작시간이 짧아지다가 일정전류 이상에서는 일정시간으로 동작하는 특성’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 반한시·정한시 복합특성은 낮은 과전류 영역에서 전류가 클수록 동작시간이 짧아지고, 높은 전류 영역에서는 설정된 최소시간으로 제한된다. 두 특성을 함께 설명한 ④가 맞다.

이 문제로 익힐 것

과전류계전기의 inverse definite minimum time 특성의 정의와 반대개념을 비교해 ‘전류가 커질수록 동작시간이 짧아지다가 일정전류 이상에서는 일정시간으로 동작하는 특성’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 과전류계전기의 inverse definite minimum time 특성의 정의와 반대개념을 비교해 ‘전류가 커질수록 동작시간이 짧아지다가 일정전류 이상에서는 일정시간으로 동작하는 특성’를 판별할 수 있다.
  2. 반한시·정한시 복합특성은 낮은 과전류 영역에서 전류가 클수록 동작시간이 짧아지고, 높은 전류 영역에서는 설정된 최소시간으로 제한된다.
  3. 두 특성을 함께 설명한 ④가 맞다.

자주 하는 실수: 반한시·정한시는 전류 증가에 따라 시간이 줄다가 큰 전류 구간에서 일정시간으로 수렴하는 복합특성이다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 과전류계전기의 inverse definite minimum time 특성의 정의와 반대개념을 비교해 ‘전류가 커질수록 동작시간이 짧아지다가 일정전류 이상에서는 일정시간으로 동작하는 특성’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 반한시만 설명한다. 반한시·정한시는 전류 증가에 따라 시간이 줄다가 큰 전류 구간에서 일정시간으로 수렴하는 복합특성이다.
  • 2번 · 오답: 순시특성을 설명한다. 반한시·정한시는 전류 증가에 따라 시간이 줄다가 큰 전류 구간에서 일정시간으로 수렴하는 복합특성이다.
  • 3번 · 오답: 정한시만 설명한다. 반한시·정한시는 전류 증가에 따라 시간이 줄다가 큰 전류 구간에서 일정시간으로 수렴하는 복합특성이다.
  • 4번 · 정답: 반한시 영역과 정한시 최소시간 영역을 모두 포함한다.

정답 판정: 과전류계전기의 inverse definite minimum time 특성

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘전류가 커질수록 동작시간이 짧아지다가 일정전류 이상에서는 일정시간으로 동작하는 특성’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

38. Y결선 3상 변압기를 사용하는 비접지 선로에서 1선 지락이 발생하면 건전한 두 상의 대지전압은 지락 전의 몇 배까지 상승하는가?

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

정답: 2

전기기사 비접지계통 1선 지락 시 중성점 이동을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘√3배’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
38번 정답 도식

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

핵심 해설: 비접지계통에서 한 상이 지락되면 중성점이 이동하여 건전상의 대지전압이 평상시 상전압에서 선간전압 크기로 상승한다. 선간전압/상전압=√3이므로 ②다.

이 문제로 익힐 것

비접지계통 1선 지락 시 중성점 이동을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘√3배’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 비접지계통 1선 지락 시 중성점 이동을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘√3배’를 계산할 수 있다.
  2. 비접지계통에서 한 상이 지락되면 중성점이 이동하여 건전상의 대지전압이 평상시 상전압에서 선간전압 크기로 상승한다.
  3. 선간전압/상전압=√3이므로 ②다.

자주 하는 실수: 비접지계통의 1선 지락에서 중성점이 이동하므로 건전상 대지전압은 선간전압 수준인 √3배가 된다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 비접지계통 1선 지락 시 중성점 이동을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘√3배’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 정상 상전압보다 작은 비로 물리적 상황과 맞지 않는다.
  • 2번 · 정답: 건전상 대지전압이 선간전압까지 상승하는 정확한 비다.
  • 3번 · 오답: 3상 상전압·선간전압 관계가 아니다. 비접지계통의 1선 지락에서 중성점이 이동하므로 건전상 대지전압은 선간전압 수준인 √3배가 된다.
  • 4번 · 오답: 직접접지에 가까운 경우의 설명이며 비접지계통과 다르다.

정답 판정: 비접지계통 1선 지락 시 중성점 이동

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

39. 1상의 대지정전용량이 0.5μF, 주파수가 60Hz인 3상 송전선에 설치할 소호리액터의 공진리액턴스는 약 몇 Ω인가?

  1. 970
  2. 1,370
  3. 1,770
  4. 3,570
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 소호리액터 공진조건 3ωC=1/(ωL)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1,770’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
39번 정답 도식

3번 ‘1,770’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 소호리액터 공진조건에서 리액턴스는 XL=1/(3ωC)다. ω=2π·60, C=0.5×10⁻⁶F를 대입하면 1/[3·2π·60·0.5×10⁻⁶]=약 1,768Ω이므로 ③이다.

이 문제로 익힐 것

소호리액터 공진조건 3ωC=1/(ωL)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1,770’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 소호리액터 공진조건 3ωC=1/(ωL)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1,770’를 계산할 수 있다.
  2. 소호리액터 공진조건에서 리액턴스는 XL=1/(3ωC)다.
  3. ω=2π·60, C=0.5×10⁻⁶F를 대입하면 1/[3·2π·60·0.5×10⁻⁶]=약 1,768Ω이므로 ③이다.

자주 하는 실수: 소호리액터는 세 상의 대지정전용량 전류와 공진하므로 X=1/(3ωC)의 3을 빠뜨리지 않는다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 소호리액터 공진조건 3ωC=1/(ωL)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1,770’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 상수 3 또는 용량 환산을 잘못 적용한 값이다.
  • 2번 · 오답: 계산값보다 약 23% 작다. 소호리액터는 세 상의 대지정전용량 전류와 공진하므로 X=1/(3ωC)의 3을 빠뜨리지 않는다.
  • 3번 · 정답: 공진조건을 정확히 대입한 근삿값이다. 소호리액터는 세 상의 대지정전용량 전류와 공진하므로 X=1/(3ωC)의 3을 빠뜨리지 않는다.
  • 4번 · 오답: 상수 3을 누락해 약 두 배로 계산한 값이다.

정답 판정: 소호리액터 공진조건 3ωC=1/(ωL)

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘1,770’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

40. 송전단 3,300V, 수전단 3,150V, 길이 3km인 3상 배전선에서 1,000kW, 역률 0.8 지상 부하를 공급한다. 리액턴스를 무시하고 경동선 저항률을 1/55Ω·mm²/m로 할 때 적당한 단면적은?

  1. 100mm²
  2. 115mm²
  3. 130mm²
  4. 150mm²
정답과 해설 보기

정답: 2

전기기사 3상 배전선 전압강하와 도체저항식을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘115mm²’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
40번 정답 도식

2번 ‘115mm²’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 전압강하 e=150V이고, X를 무시하면 e=√3IRcosθ다. P=√3VrIcosθ와 R=ρl/A를 결합하면 A=Pρl/(eVr)이다. 1,000×10³·(1/55)·3000/(150·3150)=약 115.4mm²이므로 ②가 적당하다.

이 문제로 익힐 것

3상 배전선 전압강하와 도체저항식을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘115mm²’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 3상 배전선 전압강하와 도체저항식을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘115mm²’를 계산할 수 있다.
  2. 전압강하 e=150V이고, X를 무시하면 e=√3IRcosθ다.
  3. P=√3VrIcosθ와 R=ρl/A를 결합하면 A=Pρl/(eVr)이다. 1,000×10³·(1/55)·3000/(150·3150)=약 115.4mm²이므로 ②가 적당하다.

자주 하는 실수: 3상 전압강하식에 선간전압과 역률을 넣고 3 km 길이 및 저항률 단위를 일관되게 사용한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 3상 배전선 전압강하와 도체저항식을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘115mm²’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 계산 단면적보다 작아 허용 전압강하를 초과한다.
  • 2번 · 정답: 계산값 약 115.4mm²에 가장 가까운 규격이다.
  • 3번 · 오답: 계산값보다 큰 규격으로 문항의 근삿값이 아니다.
  • 4번 · 오답: 필요 이상으로 큰 단면적이다. 3상 전압강하식에 선간전압과 역률을 넣고 3 km 길이 및 저항률 단위를 일관되게 사용한다.

정답 판정: 3상 배전선 전압강하와 도체저항식

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘115mm²’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

전기기사 · 전기기기

41. 전기자 총도체수 152, 4극 파권 직류발전기에서 전기자전류가 100A이고 브러시 이동각이 10°일 때 매극당 감자기자력은?

  1. 33.6AT/극
  2. 52.8AT/극
  3. 105.6AT/극
  4. 211.2AT/극
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 직류기 전기자반작용의 감자기자력을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘105.6AT/극’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
41번 정답 도식

3번 ‘105.6AT/극’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 감자기자력은 ATd=(ZIa/2aP)·(2θ/180)이다. 파권이므로 병렬회로수 a=2이며 Z=152, Ia=100A, P=4, θ=10°를 대입하면 약 105.6AT/극이 되어 ③이다.

이 문제로 익힐 것

직류기 전기자반작용의 감자기자력을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘105.6AT/극’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 직류기 전기자반작용의 감자기자력을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘105.6AT/극’를 계산할 수 있다.
  2. 감자기자력은 ATd=(ZIa/2aP)·(2θ/180)이다.
  3. 파권이므로 병렬회로수 a=2이며 Z=152, Ia=100A, P=4, θ=10°를 대입하면 약 105.6AT/극이 되어 ③이다.

자주 하는 실수: 브러시 이동각을 전기각으로 바꾸고 파권 병렬회로수 a=2를 넣을 때 극수 계수를 중복 적용하지 않는다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 직류기 전기자반작용의 감자기자력을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘105.6AT/극’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 브러시 이동각 또는 병렬회로수를 과대 나눈 값이다.
  • 2번 · 오답: 이동각의 2배 관계를 누락한 값에 가깝다. 브러시 이동각을 전기각으로 바꾸고 파권 병렬회로수 a=2를 넣을 때 극수 계수를 중복 적용하지 않는다.
  • 3번 · 정답: 직류기 감자기자력 공식에 모든 조건을 정확히 반영한 값이다.
  • 4번 · 오답: 병렬회로수 또는 극수를 절반만 적용한 값이다.

정답 판정: 직류기 전기자반작용의 감자기자력

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘105.6AT/극’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

42. 직류기의 전기자반작용에 의한 영향이 아닌 것은?

  1. 자속 감소로 유기기전력이 감소한다.
  2. 발전기에서는 회전방향으로 중성축이 이동한다.
  3. 전동기에서는 회전 반대방향으로 중성축이 이동한다.
  4. 브러시로 단락된 코일의 기전력 때문에 브러시 사이 유기기전력이 증가한다.
정답과 해설 보기

정답: 4

4번 ‘브러시로 단락된 코일의 기전력 때문에 브러시 사이 유기기전력이 증가한다.’가 정답 선택지다. 이 문장만 기준·정의와 다르거나 문항의 제외 대상이다.

핵심 해설: 전기자반작용은 주자속을 왜곡·감소시키고 중성축을 이동시켜 정류불량과 섬락 가능성을 높이며 평균 유기기전력은 감소시킨다. 유기기전력이 증가한다는 ④는 반대이므로 정답이다.

이 문제로 익힐 것

직류기 전기자반작용의 자속왜곡·중성축 이동의 정의와 반대개념을 비교해 ‘브러시로 단락된 코일의 기전력 때문에 브러시 사이 유기기전력이 증가한다.’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 직류기 전기자반작용의 자속왜곡·중성축 이동의 정의와 반대개념을 비교해 ‘브러시로 단락된 코일의 기전력 때문에 브러시 사이 유기기전력이 증가한다.’를 판별할 수 있다.
  2. 전기자반작용은 주자속을 왜곡·감소시키고 중성축을 이동시켜 정류불량과 섬락 가능성을 높이며 평균 유기기전력은 감소시킨다.
  3. 유기기전력이 증가한다는 ④는 반대이므로 정답이다.

자주 하는 실수: 전기자반작용은 자속왜곡·감자와 중성축 이동을 만들지만 브러시 사이 평균 유기기전력을 증가시키지는 않는다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 직류기 전기자반작용의 자속왜곡·중성축 이동의 정의와 반대개념을 비교해 ‘브러시로 단락된 코일의 기전력 때문에 브러시 사이 유기기전력이 증가한다.’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 옳은 진술: 감자성분 때문에 총자속과 유기기전력이 감소한다.
  • 2번 · 옳은 진술: 발전기 중성축 이동방향을 올바르게 설명한다.
  • 3번 · 옳은 진술: 전동기 중성축 이동방향을 올바르게 설명한다.
  • 4번 · 정답(틀린 진술): 전기자반작용의 결과를 증가로 잘못 서술했다.

정답 판정: 직류기 전기자반작용의 자속왜곡·중성축 이동

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘브러시로 단락된 코일의 기전력 때문에 브러시 사이 유기기전력이 증가한다.’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

43. 직류발전기의 정류 초기에 전류변화가 커서 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: 보극의 정류기전력이 지나치게 커 정류초기에 전류반전이 과도하게 진행되면 브러시 후단에서 불꽃이 생기는 과정류가 된다. 따라서 ①이다.

이 문제로 익힐 것

직류기 정류곡선과 과정류의 정의와 반대개념을 비교해 ‘과정류’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 직류기 정류곡선과 과정류의 정의와 반대개념을 비교해 ‘과정류’를 판별할 수 있다.
  2. 보극의 정류기전력이 지나치게 커 정류초기에 전류반전이 과도하게 진행되면 브러시 후단에서 불꽃이 생기는 과정류가 된다.
  3. 따라서 ①이다.

자주 하는 실수: 정류 초기에 전류변화가 지나치게 큰 과정류와 정류 말기에 변화가 몰리는 부족정류를 반대로 외우기 쉽다.

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

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 정류초기 전류변화가 과도해 불꽃이 생기는 상태다.
  • 2번 · 오답: 이상적인 선형 전류반전 형태로 불꽃정류가 아니다.
  • 3번 · 오답: 전류반전이 늦어지는 별개의 불량정류다. 정류 초기에 전류변화가 지나치게 큰 과정류와 정류 말기에 변화가 몰리는 부족정류를 반대로 외우기 쉽다.
  • 4번 · 오답: 직류기 정류의 표준 분류가 아니다. 정류 초기에 전류변화가 지나치게 큰 과정류와 정류 말기에 변화가 몰리는 부족정류를 반대로 외우기 쉽다.

정답 판정: 직류기 정류곡선과 과정류

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.

44. 정류회로에서 상의 수를 크게 했을 때 옳은 것은?

  1. 맥동주파수와 맥동률이 모두 증가한다.
  2. 맥동주파수와 맥동률이 모두 감소한다.
  3. 맥동주파수는 증가하고 맥동률은 감소한다.
  4. 맥동률과 주파수는 감소하나 출력은 증가한다.
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 다상정류의 펄스수와 리플의 정의와 반대개념을 비교해 ‘맥동주파수는 증가하고 맥동률은 감소한다.’를 판별할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
44번 정답 도식

3번 ‘맥동주파수는 증가하고 맥동률은 감소한다.’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 정류상수가 커지면 한 주기 안에 출력펄스가 더 많이 겹치므로 맥동주파수는 증가하고 평균전압에 대한 교류성분 비율인 맥동률은 감소한다. 따라서 ③이다.

이 문제로 익힐 것

다상정류의 펄스수와 리플의 정의와 반대개념을 비교해 ‘맥동주파수는 증가하고 맥동률은 감소한다.’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 다상정류의 펄스수와 리플의 정의와 반대개념을 비교해 ‘맥동주파수는 증가하고 맥동률은 감소한다.’를 판별할 수 있다.
  2. 정류상수가 커지면 한 주기 안에 출력펄스가 더 많이 겹치므로 맥동주파수는 증가하고 평균전압에 대한 교류성분 비율인 맥동률은 감소한다.
  3. 따라서 ③이다.

자주 하는 실수: 상수를 늘리면 맥동 횟수와 맥동주파수는 증가하지만 출력파형이 평활해져 맥동률은 감소한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 다상정류의 펄스수와 리플의 정의와 반대개념을 비교해 ‘맥동주파수는 증가하고 맥동률은 감소한다.’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 펄스 수 증가는 맞지만 파형은 더 평활해져 맥동률은 감소한다.
  • 2번 · 오답: 맥동주파수 방향이 반대다. 상수를 늘리면 맥동 횟수와 맥동주파수는 증가하지만 출력파형이 평활해져 맥동률은 감소한다.
  • 3번 · 정답: 다상정류의 주파수·평활효과를 모두 정확히 설명한다.
  • 4번 · 오답: 주파수 감소가 틀리다. 상수를 늘리면 맥동 횟수와 맥동주파수는 증가하지만 출력파형이 평활해져 맥동률은 감소한다.

정답 판정: 다상정류의 펄스수와 리플

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

45. 무부하 장거리 송전선에 동기발전기를 접속할 때 자기여자현상 방지법으로 틀린 것은?

  1. 발전기에 콘덴서를 병렬 접속한다.
  2. 수전단에 변압기를 병렬 접속한다.
  3. 수전단에 리액터를 병렬 접속한다.
  4. 발전기 여러 대를 모선에 병렬 접속한다.
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘발전기에 콘덴서를 병렬 접속한다.’가 정답 선택지다. 이 문장만 기준·정의와 다르거나 문항의 제외 대상이다.

핵심 해설: 무부하 장거리선의 충전전류는 발전기를 진상여자시켜 단자전압을 상승시킨다. 분로리액터 등으로 용량성 무효전력을 흡수해야 하며 콘덴서 병렬접속은 이를 더 증가시키므로 ①이 틀리다.

이 문제로 익힐 것

장거리 무부하선의 자기여자와 분로보상의 정의와 반대개념을 비교해 ‘발전기에 콘덴서를 병렬 접속한다.’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 장거리 무부하선의 자기여자와 분로보상의 정의와 반대개념을 비교해 ‘발전기에 콘덴서를 병렬 접속한다.’를 판별할 수 있다.
  2. 무부하 장거리선의 충전전류는 발전기를 진상여자시켜 단자전압을 상승시킨다.
  3. 분로리액터 등으로 용량성 무효전력을 흡수해야 하며 콘덴서 병렬접속은 이를 더 증가시키므로 ①이 틀리다.

자주 하는 실수: 무부하 장거리선의 용량성 전류가 자기여자를 키우므로 발전기 병렬 콘덴서는 방지책이 아니라 악화요인이다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 장거리 무부하선의 자기여자와 분로보상의 정의와 반대개념을 비교해 ‘발전기에 콘덴서를 병렬 접속한다.’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답(틀린 진술): 용량성 무효전력을 추가해 자기여자를 악화시킨다.
  • 2번 · 옳은 진술: 수전단 변압기 철손·여자전류가 충전효과를 완화한다.
  • 3번 · 옳은 진술: 분로리액터가 용량성 무효전력을 흡수한다. 무부하 장거리선의 용량성 전류가 자기여자를 키우므로 발전기 병렬 콘덴서는 방지책이 아니라 악화요인이다.
  • 4번 · 옳은 진술: 복수 발전기 병렬운전은 계통 단락용량을 키워 전압상승을 억제한다.

정답 판정: 장거리 무부하선의 자기여자와 분로보상

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

46. 직류전동기가 전기자전류 10A에서 5kg·m의 토크를 낸다. 계자속이 80%로 감소하고 전기자전류가 12A가 되면 토크는 약 얼마인가?

  1. 5.2kg·m
  2. 4.8kg·m
  3. 4.3kg·m
  4. 3.9kg·m
정답과 해설 보기

정답: 2

전기기사 직류전동기 발생토크 T=kΦIa을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘4.8kg·m’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
46번 정답 도식

2번 ‘4.8kg·m’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 직류전동기 토크는 T∝ΦIa다. 따라서 T₂/T₁=(0.8Φ·12)/(Φ·10)=0.96이고 T₂=5×0.96=4.8kg·m이므로 ②다.

이 문제로 익힐 것

직류전동기 발생토크 T=kΦIa을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘4.8kg·m’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 직류전동기 발생토크 T=kΦIa을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘4.8kg·m’를 계산할 수 있다.
  2. 직류전동기 토크는 T∝ΦIa다.
  3. 따라서 T₂/T₁=(0.8Φ·12)/(Φ·10)=0.96이고 T₂=5×0.96=4.8kg·m이므로 ②다.

자주 하는 실수: 직류전동기 토크는 자속과 전기자전류의 곱에 비례하므로 두 변화율을 모두 곱한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 직류전동기 발생토크 T=kΦIa을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘4.8kg·m’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 자속감소를 반영하지 않고 전류증가만 본 값에 가깝다.
  • 2번 · 정답: 자속비와 전류비를 모두 곱한 정확한 값이다.
  • 3번 · 오답: 비례식을 역으로 적용한 값이다. 직류전동기 토크는 자속과 전기자전류의 곱에 비례하므로 두 변화율을 모두 곱한다.
  • 4번 · 오답: 자속감소를 두 번 반영한 값에 가깝다. 직류전동기 토크는 자속과 전기자전류의 곱에 비례하므로 두 변화율을 모두 곱한다.

정답 판정: 직류전동기 발생토크 T=kΦIa

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘4.8kg·m’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

47. 반도체 사이리스터로 속도제어를 할 수 없는 방식은?

  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: 일그너 방식은 유도전압조정기 등 회전·전자기 장치로 교류전압을 조정해 직류전동기 속도를 제어하는 고전적 방식이다. 반도체 사이리스터를 핵심 전력변환소자로 쓰지 않으므로 ②다.

이 문제로 익힐 것

전동기 속도제어용 정지형 전력변환장치의 정의와 반대개념을 비교해 ‘일그너 제어’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 전동기 속도제어용 정지형 전력변환장치의 정의와 반대개념을 비교해 ‘일그너 제어’를 판별할 수 있다.
  2. 일그너 방식은 유도전압조정기 등 회전·전자기 장치로 교류전압을 조정해 직류전동기 속도를 제어하는 고전적 방식이다.
  3. 반도체 사이리스터를 핵심 전력변환소자로 쓰지 않으므로 ②다.

자주 하는 실수: 일그너 방식은 회전형 전동발전기 세트이므로 반도체 사이리스터만으로 구현하는 정지형 제어와 구분한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 전동기 속도제어용 정지형 전력변환장치의 정의와 반대개념을 비교해 ‘일그너 제어’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 옳은 진술: 정지형 레너드는 정류용 사이리스터로 직류전압을 조정할 수 있다.
  • 2번 · 정답(틀린 진술): 회전형·전자기식 전압조정장치를 사용하는 방식이다.
  • 3번 · 옳은 진술: 초퍼는 사이리스터 등 스위칭소자로 평균직류전압을 제어한다.
  • 4번 · 옳은 진술: 인버터는 반도체 스위칭으로 주파수·전압을 제어한다.

정답 판정: 전동기 속도제어용 정지형 전력변환장치

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.

48. 일반 회전전동기와 비교한 리니어전동기의 장점이 아닌 것은?

  1. 구조가 간단해 신뢰성이 높다.
  2. 마찰 전달기구 없이 추진력을 얻는다.
  3. 원심력에 의한 속도제한이 없어 고속화가 쉽다.
  4. 기어·벨트 없이 직접 원운동을 얻는다.
정답과 해설 보기

정답: 4

4번 ‘기어·벨트 없이 직접 원운동을 얻는다.’가 정답 선택지다. 이 문장만 기준·정의와 다르거나 문항의 제외 대상이다.

핵심 해설: 리니어전동기는 전자기력을 직선방향 추력으로 직접 발생시켜 회전-직선 변환기구를 없앤다. 직접 얻는 것은 원운동이 아니라 직선운동이므로 ④가 장점이 아니다.

이 문제로 익힐 것

리니어전동기의 직접 직선추력의 정의와 반대개념을 비교해 ‘기어·벨트 없이 직접 원운동을 얻는다.’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 리니어전동기의 직접 직선추력의 정의와 반대개념을 비교해 ‘기어·벨트 없이 직접 원운동을 얻는다.’를 판별할 수 있다.
  2. 리니어전동기는 전자기력을 직선방향 추력으로 직접 발생시켜 회전-직선 변환기구를 없앤다.
  3. 직접 얻는 것은 원운동이 아니라 직선운동이므로 ④가 장점이 아니다.

자주 하는 실수: 리니어전동기는 직선운동을 직접 얻는 장치이므로 직접 원운동을 얻는다는 문장은 장점이 아니다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 리니어전동기의 직접 직선추력의 정의와 반대개념을 비교해 ‘기어·벨트 없이 직접 원운동을 얻는다.’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 옳은 진술: 기계식 변환부품이 적어 구조와 신뢰성 측면의 장점이 있다.
  • 2번 · 옳은 진술: 비접촉 또는 직접추력 방식의 장점이다. 리니어전동기는 직선운동을 직접 얻는 장치이므로 직접 원운동을 얻는다는 문장은 장점이 아니다.
  • 3번 · 옳은 진술: 회전체 원심력 제약을 피할 수 있다. 리니어전동기는 직선운동을 직접 얻는 장치이므로 직접 원운동을 얻는다는 문장은 장점이 아니다.
  • 4번 · 정답(틀린 진술): 출력운동의 종류를 원운동으로 잘못 말했다. 리니어전동기는 직선운동을 직접 얻는 장치이므로 직접 원운동을 얻는다는 문장은 장점이 아니다.

정답 판정: 리니어전동기의 직접 직선추력

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

49. 1상 유도기전력이 6,000V인 동기발전기의 회전속도를 900rpm에서 1,800rpm으로 높이면 자속이 일정할 때 유도기전력은 약 얼마인가?

  1. 6,000V
  2. 12,000V
  3. 24,000V
  4. 36,000V
정답과 해설 보기

정답: 2

전기기사 교류발전기 유도기전력 E=4.44fNΦ을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘12,000V’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
49번 정답 도식

2번 ‘12,000V’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 동기발전기 유도기전력 E=4.44fNΦ이며 극수가 일정하면 주파수 f는 회전속도에 비례한다. 속도가 두 배이고 자속이 일정하므로 기전력도 두 배인 12,000V, 즉 ②다.

이 문제로 익힐 것

교류발전기 유도기전력 E=4.44fNΦ을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘12,000V’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 교류발전기 유도기전력 E=4.44fNΦ을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘12,000V’를 계산할 수 있다.
  2. 동기발전기 유도기전력 E=4.44fNΦ이며 극수가 일정하면 주파수 f는 회전속도에 비례한다.
  3. 속도가 두 배이고 자속이 일정하므로 기전력도 두 배인 12,000V, 즉 ②다.

자주 하는 실수: 극수와 자속이 일정하면 주파수와 유기기전력은 회전속도에 비례하므로 속도비를 그대로 곱한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 교류발전기 유도기전력 E=4.44fNΦ을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘12,000V’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 속도변화를 반영하지 않은 값이다. 극수와 자속이 일정하면 주파수와 유기기전력은 회전속도에 비례하므로 속도비를 그대로 곱한다.
  • 2번 · 정답: 속도와 주파수가 두 배가 된 결과를 정확히 반영한다.
  • 3번 · 오답: 속도비를 제곱해 과대 계산한 값이다. 극수와 자속이 일정하면 주파수와 유기기전력은 회전속도에 비례하므로 속도비를 그대로 곱한다.
  • 4번 · 오답: 불필요한 3배 계수를 적용한 값이다. 극수와 자속이 일정하면 주파수와 유기기전력은 회전속도에 비례하므로 속도비를 그대로 곱한다.

정답 판정: 교류발전기 유도기전력 E=4.44fNΦ

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘12,000V’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

50. 양방향성 3단자 사이리스터는?

  1. SCR
  2. SSS
  3. SCS
  4. TRIAC
정답과 해설 보기

정답: 4

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

핵심 해설: TRIAC은 주단자 MT1·MT2와 게이트의 3단자를 가지며 양 방향 전류를 제어할 수 있다. DIAC은 양방향이지만 2단자이고 SCR은 단방향이므로 ④다.

이 문제로 익힐 것

TRIAC의 양방향 3단자 구조의 정의와 반대개념을 비교해 ‘TRIAC’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: TRIAC의 양방향 3단자 구조의 정의와 반대개념을 비교해 ‘TRIAC’를 판별할 수 있다.
  2. TRIAC은 주단자 MT1·MT2와 게이트의 3단자를 가지며 양 방향 전류를 제어할 수 있다.
  3. DIAC은 양방향이지만 2단자이고 SCR은 단방향이므로 ④다.

자주 하는 실수: TRIAC은 두 방향으로 도통하는 3단자 소자이며 단방향 SCR과 이름·기호를 구분한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 TRIAC의 양방향 3단자 구조의 정의와 반대개념을 비교해 ‘TRIAC’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: SCR은 게이트를 가진 3단자지만 단방향 소자다.
  • 2번 · 오답: SSS는 이 정의의 표준 답이 아니다. TRIAC은 두 방향으로 도통하는 3단자 소자이며 단방향 SCR과 이름·기호를 구분한다.
  • 3번 · 오답: SCS는 실리콘제어스위치로 양방향 3단자 소자가 아니다.
  • 4번 · 정답: 양방향 전력제어가 가능한 3단자 사이리스터다.

정답 판정: TRIAC의 양방향 3단자 구조

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

51. 200kVA 단상변압기의 철손이 1.6kW, 전부하동손이 3.2kW일 때 최대효율이 생기는 부하율은?

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

정답: 3

전기기사 변압기 최대효율 조건 Pi=m²Pcu,FL을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1/√2’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
51번 정답 도식

3번 ‘1/√2’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 변압기 최대효율 조건은 부하율 m에서 동손 m²Pcu가 철손 Pi와 같을 때다. m=√(Pi/Pcu)=√(1.6/3.2)=1/√2이므로 ③이다.

이 문제로 익힐 것

변압기 최대효율 조건 Pi=m²Pcu,FL을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1/√2’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 변압기 최대효율 조건 Pi=m²Pcu,FL을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1/√2’를 계산할 수 있다.
  2. 변압기 최대효율 조건은 부하율 m에서 동손 m²Pcu가 철손 Pi와 같을 때다.
  3. m=√(Pi/Pcu)=√(1.6/3.2)=1/√2이므로 ③이다.

자주 하는 실수: 최대효율 조건은 철손=부하율 제곱×전부하동손이므로 부하율에 제곱근이 생긴다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 변압기 최대효율 조건 Pi=m²Pcu,FL을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1/√2’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 손실비에 제곱근을 취하지 않은 값이다. 최대효율 조건은 철손=부하율 제곱×전부하동손이므로 부하율에 제곱근이 생긴다.
  • 2번 · 오답: 손실비를 다시 제곱한 값이다. 최대효율 조건은 철손=부하율 제곱×전부하동손이므로 부하율에 제곱근이 생긴다.
  • 3번 · 정답: 철손과 부하동손이 같아지는 정확한 부하율이다.
  • 4번 · 오답: 철손과 전부하동손이 같은 경우에만 성립한다.

정답 판정: 변압기 최대효율 조건 Pi=m²Pcu,FL

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘1/√2’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

52. 3상 동기발전기의 매극·매상 슬롯수가 3일 때 분포권계수는?

  1. 6sin(π/18)
  2. 3sin(π/36)
  3. 1/[6sin(π/18)]
  4. 1/[12sin(π/36)]
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 분포권계수 Kd=sin(qβ/2)/[qsin(β/2)]을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1/[6sin(π/18)]’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
52번 정답 도식

3번 ‘1/[6sin(π/18)]’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: m=3상, q=3이면 슬롯각의 절반은 π/(2mq)=π/18이다. Kd=sin(π/2m)/[q sin(π/2mq)]=sin(π/6)/[3sin(π/18)]=1/[6sin(π/18)]이므로 ③이다.

이 문제로 익힐 것

분포권계수 Kd=sin(qβ/2)/[qsin(β/2)]을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1/[6sin(π/18)]’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 분포권계수 Kd=sin(qβ/2)/[qsin(β/2)]을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1/[6sin(π/18)]’를 계산할 수 있다.
  2. m=3상, q=3이면 슬롯각의 절반은 π/(2mq)=π/18이다.
  3. Kd=sin(π/2m)/[q sin(π/2mq)]=sin(π/6)/[3sin(π/18)]=1/[6sin(π/18)]이므로 ③이다.

자주 하는 실수: 분포권계수는 슬롯각과 매극·매상 슬롯수 q를 함께 넣어 sin(qβ/2)/(q sin β/2)로 계산한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 분포권계수 Kd=sin(qβ/2)/[qsin(β/2)]을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1/[6sin(π/18)]’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 정확한 식의 역수를 취하지 않은 형태다. 분포권계수는 슬롯각과 매극·매상 슬롯수 q를 함께 넣어 sin(qβ/2)/(q sin β/2)로 계산한다.
  • 2번 · 오답: 상수와 각도를 모두 잘못 적용했다. 분포권계수는 슬롯각과 매극·매상 슬롯수 q를 함께 넣어 sin(qβ/2)/(q sin β/2)로 계산한다.
  • 3번 · 정답: 분포권계수 정의에 m=3, q=3을 정확히 대입했다.
  • 4번 · 오답: 분모 계수와 슬롯각을 잘못 계산했다. 분포권계수는 슬롯각과 매극·매상 슬롯수 q를 함께 넣어 sin(qβ/2)/(q sin β/2)로 계산한다.

정답 판정: 분포권계수 Kd=sin(qβ/2)/[qsin(β/2)]

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘1/[6sin(π/18)]’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

53. 권선형 유도전동기의 비례추이에 대한 설명으로 틀린 것은? 단, sm은 최대토크 슬립이다.

  1. 2차저항을 크게 하면 sm은 커진다.
  2. 2차저항을 삽입하면 최대토크가 변한다.
  3. 2차저항을 크게 하면 기동토크도 커질 수 있다.
  4. 2차저항을 크게 하면 기동전류는 감소한다.
정답과 해설 보기

정답: 2

2번 ‘2차저항을 삽입하면 최대토크가 변한다.’가 정답 선택지다. 이 문장만 기준·정의와 다르거나 문항의 제외 대상이다.

핵심 해설: 전원전압과 리액턴스가 일정하면 최대토크의 크기는 2차저항과 무관하고, 최대토크가 생기는 슬립만 저항에 비례해 이동한다. 최대토크가 변한다는 ②가 틀리다.

이 문제로 익힐 것

유도전동기 토크의 비례추이의 정의와 반대개념을 비교해 ‘2차저항을 삽입하면 최대토크가 변한다.’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 유도전동기 토크의 비례추이의 정의와 반대개념을 비교해 ‘2차저항을 삽입하면 최대토크가 변한다.’를 판별할 수 있다.
  2. 전원전압과 리액턴스가 일정하면 최대토크의 크기는 2차저항과 무관하고, 최대토크가 생기는 슬립만 저항에 비례해 이동한다.
  3. 최대토크가 변한다는 ②가 틀리다.

자주 하는 실수: 2차저항 증가는 최대토크가 생기는 슬립을 옮기지만 최대토크의 크기 자체는 바꾸지 않는다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 유도전동기 토크의 비례추이의 정의와 반대개념을 비교해 ‘2차저항을 삽입하면 최대토크가 변한다.’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 옳은 진술: sm≈r₂/x₂이므로 저항 증가 시 커진다.
  • 2번 · 정답(틀린 진술): 최대토크 크기는 거의 일정하므로 틀린 설명이다.
  • 3번 · 옳은 진술: 최대토크점이 기동점 쪽으로 이동해 기동토크를 높일 수 있다.
  • 4번 · 옳은 진술: 전체 2차임피던스 증가로 기동전류가 감소한다.

정답 판정: 유도전동기 토크의 비례추이

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

54. 100kVA 단상변압기 3대를 Δ-Δ 결선해 300kVA를 공급하다 한 대 고장으로 V결선할 때, 뱅크용량과 각 변압기 출력은?

  1. 253kVA, 126.5kVA
  2. 200kVA, 100kVA
  3. 173kVA, 86.6kVA
  4. 152kVA, 75.6kVA
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 단상변압기 V결선의 출력과 이용률을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘173kVA, 86.6kVA’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
54번 정답 도식

3번 ‘173kVA, 86.6kVA’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: V결선의 뱅크용량은 정상 Δ결선용량의 1/√3이므로 300/√3=173.2kVA다. 두 변압기가 분담하므로 한 대 출력은 173.2/2=86.6kVA이며 ③이다.

이 문제로 익힐 것

단상변압기 V결선의 출력과 이용률을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘173kVA, 86.6kVA’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 단상변압기 V결선의 출력과 이용률을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘173kVA, 86.6kVA’를 계산할 수 있다.
  2. V결선의 뱅크용량은 정상 Δ결선용량의 1/√3이므로 300/√3=173.2kVA다.
  3. 두 변압기가 분담하므로 한 대 출력은 173.2/2=86.6kVA이며 ③이다.

자주 하는 실수: V결선의 뱅크용량은 두 변압기 정격합이 아니라 √3배 정격이며 각 변압기 출력은 0.866배다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 단상변압기 V결선의 출력과 이용률을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘173kVA, 86.6kVA’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: V결선 이용률을 잘못 적용한 값이다. V결선의 뱅크용량은 두 변압기 정격합이 아니라 √3배 정격이며 각 변압기 출력은 0.866배다.
  • 2번 · 오답: 단순히 변압기 두 대 정격을 합한 값이다. V결선의 뱅크용량은 두 변압기 정격합이 아니라 √3배 정격이며 각 변압기 출력은 0.866배다.
  • 3번 · 정답: V결선 뱅크용량과 각 기기 분담을 정확히 계산했다.
  • 4번 · 오답: 용량비를 과소 적용한 값이다. V결선의 뱅크용량은 두 변압기 정격합이 아니라 √3배 정격이며 각 변압기 출력은 0.866배다.

정답 판정: 단상변압기 V결선의 출력과 이용률

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘173kVA, 86.6kVA’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

55. 전기자저항이 각각 0.1Ω, 0.2Ω인 두 100V 분권발전기의 유기기전력을 같게 해 병렬운전하고 135A 부하를 공급할 때 분담전류 IA, IB는?

  1. 80A, 55A
  2. 90A, 45A
  3. 100A, 35A
  4. 110A, 25A
정답과 해설 보기

정답: 2

전기기사 분권발전기 병렬운전의 전류분담을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘90A, 45A’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
55번 정답 도식

2번 ‘90A, 45A’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 유기기전력과 단자전압이 같으므로 IA·0.1=IB·0.2, 즉 IA=2IB다. IA+IB=135A와 함께 풀면 IB=45A, IA=90A이므로 ②다.

이 문제로 익힐 것

분권발전기 병렬운전의 전류분담을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘90A, 45A’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 분권발전기 병렬운전의 전류분담을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘90A, 45A’를 계산할 수 있다.
  2. 유기기전력과 단자전압이 같으므로 IA·0.1=IB·0.2, 즉 IA=2IB다.
  3. IA+IB=135A와 함께 풀면 IB=45A, IA=90A이므로 ②다.

자주 하는 실수: 유기기전력이 같으면 단자전압 차도 같아 IA RA=IB RB가 되므로 전류는 저항에 반비례한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 분권발전기 병렬운전의 전류분담을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘90A, 45A’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 저항의 역비 분담조건을 만족하지 않는다. 유기기전력이 같으면 단자전압 차도 같아 IA RA=IB RB가 되므로 전류는 저항에 반비례한다.
  • 2번 · 정답: 전압강하 동일조건과 총전류 조건을 모두 만족한다.
  • 3번 · 오답: 두 전류의 합은 맞지만 저항 역비가 아니다.
  • 4번 · 오답: 저저항 발전기에 지나치게 큰 전류를 배분했다.

정답 판정: 분권발전기 병렬운전의 전류분담

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘90A, 45A’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

56. 15kW 3상 유도전동기의 기계손이 350W이고 전부하 슬립이 3%일 때 전부하 2차동손은 약 얼마인가?

  1. 523W
  2. 475W
  3. 411W
  4. 365W
정답과 해설 보기

정답: 2

유도전동기 2차입력·기계출력·동손 관계을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘475W’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
56번 정답 도식

2번 ‘475W’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 기계적 발생출력은 축출력과 기계손의 합으로 Pm=15,000+350=15,350W다. 2차동손 Pc2=sPm/(1-s)=0.03×15,350/0.97=약 475W이므로 ②다.

이 문제로 익힐 것

유도전동기 2차입력·기계출력·동손 관계을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘475W’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 유도전동기 2차입력·기계출력·동손 관계을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘475W’를 계산할 수 있다.
  2. 기계적 발생출력은 축출력과 기계손의 합으로 Pm=15,000+350=15,350W다.
  3. 2차동손 Pc2=sPm/(1-s)=0.03×15,350/0.97=약 475W이므로 ②다.

자주 하는 실수: 15 kW는 축출력이고 기계손을 더해 기계적 발생동력을 만든 뒤 슬립으로 2차동손을 구한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 유도전동기 2차입력·기계출력·동손 관계을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘475W’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 기계손 또는 1-s 분모를 잘못 처리한 값이다.
  • 2번 · 정답: 축출력에 기계손을 더한 뒤 슬립관계를 정확히 적용했다.
  • 3번 · 오답: 기계손을 빼거나 출력기준을 혼동한 값이다. 15 kW는 축출력이고 기계손을 더해 기계적 발생동력을 만든 뒤 슬립으로 2차동손을 구한다.
  • 4번 · 오답: 슬립을 축출력에 단순 곱한 값에 가깝다. 15 kW는 축출력이고 기계손을 더해 기계적 발생동력을 만든 뒤 슬립으로 2차동손을 구한다.

정답 판정: 유도전동기 2차입력·기계출력·동손 관계

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘475W’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

57. 3,000/200V 변압기의 1차 임피던스가 225Ω일 때 2차 환산 임피던스는 약 얼마인가?

  1. 1.0Ω
  2. 1.5Ω
  3. 2.1Ω
  4. 2.8Ω
정답과 해설 보기

정답: 1

변압기 임피던스 환산 Z1/Z2=a²을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1.0Ω’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
57번 정답 도식

1번 ‘1.0Ω’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 권수비 a=V1/V2=3000/200=15이고 임피던스는 권수비 제곱으로 환산한다. Z2=Z1/a²=225/225=1.0Ω이므로 ①이다.

이 문제로 익힐 것

변압기 임피던스 환산 Z1/Z2=a²을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1.0Ω’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 변압기 임피던스 환산 Z1/Z2=a²을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1.0Ω’를 계산할 수 있다.
  2. 권수비 a=V1/V2=3000/200=15이고 임피던스는 권수비 제곱으로 환산한다.
  3. Z2=Z1/a²=225/225=1.0Ω이므로 ①이다.

자주 하는 실수: 임피던스를 2차로 환산할 때 권수비가 아니라 권수비의 제곱으로 나누어야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 변압기 임피던스 환산 Z1/Z2=a²을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1.0Ω’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 권수비 제곱으로 정확히 환산한 값이다. 임피던스를 2차로 환산할 때 권수비가 아니라 권수비의 제곱으로 나누어야 한다.
  • 2번 · 오답: 권수비 또는 전압비를 잘못 적용한 값이다. 임피던스를 2차로 환산할 때 권수비가 아니라 권수비의 제곱으로 나누어야 한다.
  • 3번 · 오답: 제곱환산을 부정확하게 한 값이다. 임피던스를 2차로 환산할 때 권수비가 아니라 권수비의 제곱으로 나누어야 한다.
  • 4번 · 오답: 전압비 대신 다른 비를 적용한 값이다. 임피던스를 2차로 환산할 때 권수비가 아니라 권수비의 제곱으로 나누어야 한다.

정답 판정: 변압기 임피던스 환산 Z1/Z2=a²

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘1.0Ω’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

58. 3상 권선형 유도전동기의 전부하슬립이 4%, 2차 1상 저항이 0.3Ω이다. 기동토크를 전부하토크와 같게 하려면 외부 2차저항은 몇 Ω인가?

  1. 2.8Ω
  2. 3.5Ω
  3. 4.8Ω
  4. 7.2Ω
정답과 해설 보기

정답: 4

권선형 유도전동기 비례추이 s∝r₂을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘7.2Ω’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
58번 정답 도식

4번 ‘7.2Ω’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 비례추이에서 같은 토크가 되는 슬립과 총 2차저항의 비가 같다. 0.04:1=0.3:(0.3+R)이므로 0.3+R=7.5, R=7.2Ω가 되어 ④다.

이 문제로 익힐 것

권선형 유도전동기 비례추이 s∝r₂을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘7.2Ω’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 권선형 유도전동기 비례추이 s∝r₂을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘7.2Ω’를 계산할 수 있다.
  2. 비례추이에서 같은 토크가 되는 슬립과 총 2차저항의 비가 같다.
  3. 0.04:1=0.3:(0.3+R)이므로 0.3+R=7.5, R=7.2Ω가 되어 ④다.

자주 하는 실수: 비례추이에서는 새 저항의 총값을 먼저 구한 뒤 원래 2차저항을 빼야 외부 삽입저항이 된다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 권선형 유도전동기 비례추이 s∝r₂을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘7.2Ω’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 슬립비를 잘못 사용해 저항증가를 과소 계산했다.
  • 2번 · 오답: 총저항과 외부저항을 혼동한 값이다. 비례추이에서는 새 저항의 총값을 먼저 구한 뒤 원래 2차저항을 빼야 외부 삽입저항이 된다.
  • 3번 · 오답: 비례식의 분모를 잘못 배치한 값이다. 비례추이에서는 새 저항의 총값을 먼저 구한 뒤 원래 2차저항을 빼야 외부 삽입저항이 된다.
  • 4번 · 정답: 총저항 7.5Ω에서 기존 0.3Ω을 뺀 정확한 값이다.

정답 판정: 권선형 유도전동기 비례추이 s∝r₂

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘7.2Ω’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

59. 이상변압기의 2차를 개방한 벡터도에서 서로 반대위상인 것은?

  1. 자속과 여자전류
  2. 입력전압과 1차 유도기전력
  3. 여자전류와 2차 유도기전력
  4. 1차 유도기전력과 2차 유도기전력
정답과 해설 보기

정답: 2

2번 ‘입력전압과 1차 유도기전력’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 무부하 이상변압기에서 권선저항·누설리액턴스 전압강하가 없으므로 KVL상 V1+E1=0이다. 따라서 입력전압 V1과 역기전력 E1은 크기가 같고 180° 반대위상인 ②가 맞다.

이 문제로 익힐 것

이상변압기 무부하 KVL V1=-E1의 정의와 반대개념을 비교해 ‘입력전압과 1차 유도기전력’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 이상변압기 무부하 KVL V1=-E1의 정의와 반대개념을 비교해 ‘입력전압과 1차 유도기전력’를 판별할 수 있다.
  2. 무부하 이상변압기에서 권선저항·누설리액턴스 전압강하가 없으므로 KVL상 V1+E1=0이다.
  3. 따라서 입력전압 V1과 역기전력 E1은 크기가 같고 180° 반대위상인 ②가 맞다.

자주 하는 실수: 이상변압기 무부하에서 입력전압은 렌츠법칙에 따른 1차 유기기전력과 크기가 같고 위상이 반대다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 이상변압기 무부하 KVL V1=-E1의 정의와 반대개념을 비교해 ‘입력전압과 1차 유도기전력’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 여자전류의 자화성분은 자속과 같은 위상에 가깝다.
  • 2번 · 정답: 권선에 유도된 역기전력이 인가전압과 평형을 이룬다.
  • 3번 · 오답: 여자전류는 유도기전력과 정확한 반대위상 관계가 아니다.
  • 4번 · 오답: 같은 자속에서 유도되어 극성표시 기준으로 동상으로 취급한다.

정답 판정: 이상변압기 무부하 KVL V1=-E1

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘입력전압과 1차 유도기전력’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

60. 유도전동기 원선도 작성에 필요한 시험과 원선도에서 구할 수 있는 값이 옳게 짝지어진 것은?

  1. 무부하시험, 1차입력
  2. 부하시험, 기동전류
  3. 슬립측정시험, 기동토크
  4. 구속시험, 고정자권선저항
정답과 해설 보기

정답: 1

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

핵심 해설: 원선도는 고정자저항 측정, 무부하시험, 구속시험 자료로 작성하며 1차입력·전류·역률·손실·효율·토크 등을 도식적으로 구한다. 제시된 조합 중 ①만 맞다.

이 문제로 익힐 것

유도전동기 원선도의 시험자료와 산출량의 정의와 반대개념을 비교해 ‘무부하시험, 1차입력’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 유도전동기 원선도의 시험자료와 산출량의 정의와 반대개념을 비교해 ‘무부하시험, 1차입력’를 판별할 수 있다.
  2. 원선도는 고정자저항 측정, 무부하시험, 구속시험 자료로 작성하며 1차입력·전류·역률·손실·효율·토크 등을 도식적으로 구한다.
  3. 제시된 조합 중 ①만 맞다.

자주 하는 실수: 원선도에는 무부하시험·구속시험·고정자저항시험이 필요하며 시험 자체와 원선도 판독값을 구분한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 유도전동기 원선도의 시험자료와 산출량의 정의와 반대개념을 비교해 ‘무부하시험, 1차입력’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 무부하시험은 작성자료이고 1차입력은 원선도에서 읽을 수 있다.
  • 2번 · 오답: 별도의 부하시험은 기본 작성시험이 아니다. 원선도에는 무부하시험·구속시험·고정자저항시험이 필요하며 시험 자체와 원선도 판독값을 구분한다.
  • 3번 · 오답: 슬립측정시험은 기본 작성자료가 아니다. 원선도에는 무부하시험·구속시험·고정자저항시험이 필요하며 시험 자체와 원선도 판독값을 구분한다.
  • 4번 · 오답: 구속시험으로 고정자권선 저항을 직접 구하는 조합은 틀리다.

정답 판정: 유도전동기 원선도의 시험자료와 산출량

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

전기기사 · 회로이론 및 제어공학

61. f(t)=sin t·cos t의 라플라스 변환 F(s)는?

  1. 1/(s²+1)
  2. 1/(s²+4)
  3. 1/(s+2)²
  4. 1/(s+4)²
정답과 해설 보기

정답: 2

sin t cos t=½sin2t와 라플라스 변환을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1/(s²+4)’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
61번 정답 도식

2번 ‘1/(s²+4)’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 삼각함수 곱을 f(t)=½sin2t로 바꾼다. L{sin at}=a/(s²+a²)이므로 F(s)=½·2/(s²+4)=1/(s²+4), 즉 ②다.

이 문제로 익힐 것

sin t cos t=½sin2t와 라플라스 변환을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1/(s²+4)’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: sin t cos t=½sin2t와 라플라스 변환을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1/(s²+4)’를 계산할 수 있다.
  2. 삼각함수 곱을 f(t)=½sin2t로 바꾼다.
  3. L{sin at}=a/(s²+a²)이므로 F(s)=½·2/(s²+4)=1/(s²+4), 즉 ②다.

자주 하는 실수: sin t cos t=(1/2)sin 2t에서 라플라스 변환의 분자 2와 앞의 1/2가 약분된다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 sin t cos t=½sin2t와 라플라스 변환을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1/(s²+4)’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: sin t 자체의 변환과 혼동했다. sin t cos t=(1/2)sin 2t에서 라플라스 변환의 분자 2와 앞의 1/2가 약분된다.
  • 2번 · 정답: 곱-합 공식과 sin2t 변환을 정확히 적용했다.
  • 3번 · 오답: 지수함수형 변환과 혼동했다. sin t cos t=(1/2)sin 2t에서 라플라스 변환의 분자 2와 앞의 1/2가 약분된다.
  • 4번 · 오답: 주파수를 분모의 1차항으로 잘못 옮겼다. sin t cos t=(1/2)sin 2t에서 라플라스 변환의 분자 2와 앞의 1/2가 약분된다.

정답 판정: sin t cos t=½sin2t와 라플라스 변환

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘1/(s²+4)’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

62. 그림의 블록선도에서 전향경로가 G₁G₂G₃이고 내부 음의 피드백루프가 G₂G₃, G₁G₂G₄일 때 종합 전달함수 C(s)/R(s)는?

G1·G2·G3 전향경로와 G2G3 및 G1G2G4 음의 되먹임루프를 표시한 블록선도
62번 문제 도식
  1. G₁G₂G₃/(1+G₁G₂+G₁G₂G₃)
  2. G₁G₂G₃/(1+G₂²+G₁G₂G₃)
  3. G₁G₂G₄/(1+G₁G₂+G₁G₂G₄)
  4. G₁G₂G₃/(1+G₂G₃+G₁G₂G₄)
정답과 해설 보기

정답: 4

Mason 신호흐름선도 이득공식을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘G₁G₂G₃/(1+G₂G₃+G₁G₂G₄)’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
62번 정답 도식

4번 ‘G₁G₂G₃/(1+G₂G₃+G₁G₂G₄)’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 전향경로는 G1G2G3 하나다. 음의 되먹임루프는 G2G3와 G1G2G4 두 개이고 서로 접촉하므로 비접촉 루프의 곱 항은 없다. 따라서 메이슨 공식의 분모는 1+G2G3+G1G2G4이고 C/R=G1G2G3/(1+G2G3+G1G2G4)인 4번이다.

이 문제로 익힐 것

Mason 신호흐름선도 이득공식을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘G₁G₂G₃/(1+G₂G₃+G₁G₂G₄)’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: Mason 신호흐름선도 이득공식을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘G₁G₂G₃/(1+G₂G₃+G₁G₂G₄)’를 계산할 수 있다.
  2. 전향경로는 G1G2G3 하나다.
  3. 음의 되먹임루프는 G2G3와 G1G2G4 두 개이고 서로 접촉하므로 비접촉 루프의 곱 항은 없다. 따라서 메이슨 공식의 분모는 1+G2G3+G1G2G4이고 C/R=G1G2G3/(1+G2G3+G1G2G4)인 4번이다.

자주 하는 실수: 두 음의 되먹임 루프의 이득 G2G3와 G1G2G4를 각각 한 번씩 분모에 더한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 Mason 신호흐름선도 이득공식을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘G₁G₂G₃/(1+G₂G₃+G₁G₂G₄)’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 실제 루프에 없는 G₁G₂ 항을 넣었다. 두 음의 되먹임 루프의 이득 G2G3와 G1G2G4를 각각 한 번씩 분모에 더한다.
  • 2번 · 오답: G₂G₃ 루프를 G₂²로 잘못 표시했다. 두 음의 되먹임 루프의 이득 G2G3와 G1G2G4를 각각 한 번씩 분모에 더한다.
  • 3번 · 오답: 분자에 피드백 G₄를 넣었다. 두 음의 되먹임 루프의 이득 G2G3와 G1G2G4를 각각 한 번씩 분모에 더한다.
  • 4번 · 정답: 전향경로와 두 접촉루프를 정확히 반영했다. 두 음의 되먹임 루프의 이득 G2G3와 G1G2G4를 각각 한 번씩 분모에 더한다.

정답 판정: Mason 신호흐름선도 이득공식

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘G₁G₂G₃/(1+G₂G₃+G₁G₂G₄)’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

63. 전달함수가 Gc(s)=(s²+3s+5)/(2s)인 제어기는?

  1. 비례미분 제어기
  2. 적분 제어기
  3. 비례적분 제어기
  4. 비례미분적분 제어기
정답과 해설 보기

정답: 4

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

핵심 해설: 식을 Gc(s)=s/2+3/2+5/(2s)로 나누면 각각 미분(D), 비례(P), 적분(I) 요소가 모두 존재한다. 따라서 PID 제어기인 ④다.

이 문제로 익힐 것

PID 제어기 Gc(s)=Kp+Ki/s+Kds의 정의와 반대개념을 비교해 ‘비례미분적분 제어기’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: PID 제어기 Gc(s)=Kp+Ki/s+Kds의 정의와 반대개념을 비교해 ‘비례미분적분 제어기’를 판별할 수 있다.
  2. 식을 Gc(s)=s/2+3/2+5/(2s)로 나누면 각각 미분(D), 비례(P), 적분(I) 요소가 모두 존재한다.
  3. 따라서 PID 제어기인 ④다.

자주 하는 실수: 분자에 s²·s·상수항이 모두 있어 D·P·I 동작을 각각 포함한다는 점을 항별로 읽는다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 PID 제어기 Gc(s)=Kp+Ki/s+Kds의 정의와 반대개념을 비교해 ‘비례미분적분 제어기’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 적분항 5/(2s)을 누락한다. 분자에 s²·s·상수항이 모두 있어 D·P·I 동작을 각각 포함한다는 점을 항별로 읽는다.
  • 2번 · 오답: 비례항과 미분항도 존재한다. 분자에 s²·s·상수항이 모두 있어 D·P·I 동작을 각각 포함한다는 점을 항별로 읽는다.
  • 3번 · 오답: 미분항 s/2를 누락한다. 분자에 s²·s·상수항이 모두 있어 D·P·I 동작을 각각 포함한다는 점을 항별로 읽는다.
  • 4번 · 정답: P·I·D 세 항을 모두 포함한다. 분자에 s²·s·상수항이 모두 있어 D·P·I 동작을 각각 포함한다는 점을 항별로 읽는다.

정답 판정: PID 제어기 Gc(s)=Kp+Ki/s+Kds

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

64. 전달함수 C(s)/R(s)=1/(3s²+4s+1)인 제어시스템의 과도응답 특성은?

  1. 무제동
  2. 부족제동
  3. 임계제동
  4. 과제동
정답과 해설 보기

정답: 4

2차계 표준형과 제동비을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘과제동’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
64번 정답 도식

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

핵심 해설: 분모를 3으로 나누면 s²+(4/3)s+1/3이다. 표준형 s²+2ζωn s+ωn²과 비교하면 ωn=1/√3, ζ=(4/3)/(2/√3)=2√3/3≈1.155>1이므로 과제동인 ④다.

이 문제로 익힐 것

2차계 표준형과 제동비을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘과제동’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 2차계 표준형과 제동비을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘과제동’를 계산할 수 있다.
  2. 분모를 3으로 나누면 s²+(4/3)s+1/3이다.
  3. 표준형 s²+2ζωn s+ωn²과 비교하면 ωn=1/√3, ζ=(4/3)/(2/√3)=2√3/3≈1.155>1이므로 과제동인 ④다.

자주 하는 실수: 분모를 표준 2차식으로 만들거나 두 실근을 구해 서로 다른 음의 실근이면 과제동으로 판정한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 2차계 표준형과 제동비을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘과제동’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ζ=0일 때의 특성이다. 분모를 표준 2차식으로 만들거나 두 실근을 구해 서로 다른 음의 실근이면 과제동으로 판정한다.
  • 2번 · 오답: 0<ζ<1일 때의 특성이다. 분모를 표준 2차식으로 만들거나 두 실근을 구해 서로 다른 음의 실근이면 과제동으로 판정한다.
  • 3번 · 오답: ζ=1일 때의 경계상태다. 분모를 표준 2차식으로 만들거나 두 실근을 구해 서로 다른 음의 실근이면 과제동으로 판정한다.
  • 4번 · 정답: 계산된 제동비가 1보다 크므로 맞다. 분모를 표준 2차식으로 만들거나 두 실근을 구해 서로 다른 음의 실근이면 과제동으로 판정한다.

정답 판정: 2차계 표준형과 제동비

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

65. 단위피드백 제어계의 개루프전달함수가 G(s)=1/[(s+1)(s+2)]일 때 단위계단입력의 정상편차는?

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

정답: 2

0형 단위피드백계의 위치편차상수을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘2/3’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
65번 정답 도식

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

핵심 해설: 0형 계통의 단위계단 정상편차는 ess=1/(1+Kp)다. Kp=lim(s→0)G(s)=1/(1·2)=1/2이므로 ess=1/(1+1/2)=2/3, 즉 ②다.

이 문제로 익힐 것

0형 단위피드백계의 위치편차상수을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘2/3’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 0형 단위피드백계의 위치편차상수을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘2/3’를 계산할 수 있다.
  2. 0형 계통의 단위계단 정상편차는 ess=1/(1+Kp)다.
  3. Kp=lim(s→0)G(s)=1/(1·2)=1/2이므로 ess=1/(1+1/2)=2/3, 즉 ②다.

자주 하는 실수: 0형 단위피드백계의 계단 정상편차는 1/Kp가 아니라 1/(1+Kp)다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 0형 단위피드백계의 위치편차상수을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘2/3’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 위치편차상수 자체와 혼동했다. 0형 단위피드백계의 계단 정상편차는 1/Kp가 아니라 1/(1+Kp)다.
  • 2번 · 정답: 최종값정리와 위치편차상수를 정확히 적용했다.
  • 3번 · 오답: 피드백 보정효과를 무시한 값이다. 0형 단위피드백계의 계단 정상편차는 1/Kp가 아니라 1/(1+Kp)다.
  • 4번 · 오답: 정상편차가 입력보다 커지는 부적절한 값이다.

정답 판정: 0형 단위피드백계의 위치편차상수

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

66. G(s)H(s)=K(s+1)/[s²(s+2)(s+3)]인 근궤적에서 점근선의 실수축 교차점은?

  1. -5/6
  2. -1/5
  3. -4/3
  4. -1/3
정답과 해설 보기

정답: 3

근궤적 점근선 중심 σa=(Σp-Σz)/(n-m)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘-4/3’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
66번 정답 도식

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

핵심 해설: 점근선 교차점은 σa=(극의 합-영점의 합)/(n-m)다. 극은 0,0,-2,-3이고 영점은 -1이므로 σa=[-5-(-1)]/(4-1)=-4/3이다. 따라서 ③이다.

이 문제로 익힐 것

근궤적 점근선 중심 σa=(Σp-Σz)/(n-m)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘-4/3’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 근궤적 점근선 중심 σa=(Σp-Σz)/(n-m)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘-4/3’를 계산할 수 있다.
  2. 점근선 교차점은 σa=(극의 합-영점의 합)/(n-m)다.
  3. 극은 0,0,-2,-3이고 영점은 -1이므로 σa=[-5-(-1)]/(4-1)=-4/3이다. 따라서 ③이다.

자주 하는 실수: 점근선 교차점은 (극점합−영점합)/(극점수−영점수)이며 원점의 중복극 두 개를 모두 센다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 근궤적 점근선 중심 σa=(Σp-Σz)/(n-m)을 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: 극·영점 수 차를 잘못 사용했다. 점근선 교차점은 (극점합−영점합)/(극점수−영점수)이며 원점의 중복극 두 개를 모두 센다.
  • 2번 · 오답: 합을 차수로 나누는 과정이 틀렸다. 점근선 교차점은 (극점합−영점합)/(극점수−영점수)이며 원점의 중복극 두 개를 모두 센다.
  • 3번 · 정답: 극합·영점합·점근선 수를 정확히 적용했다. 점근선 교차점은 (극점합−영점합)/(극점수−영점수)이며 원점의 중복극 두 개를 모두 센다.
  • 4번 · 오답: 영점 부호를 반대로 처리한 값에 가깝다. 점근선 교차점은 (극점합−영점합)/(극점수−영점수)이며 원점의 중복극 두 개를 모두 센다.

정답 판정: 근궤적 점근선 중심 σa=(Σp-Σz)/(n-m)

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.

67. 그림의 신호흐름선도는 두 적분기 1/s를 직렬로 두고 첫 중간상태와 출력에서 각각 -3, -2를 입력합점으로 되먹임한다. 이에 해당하는 미분방정식은?

두 적분기와 -3 및 -2 되먹임 가지를 표시한 신호흐름선도
67번 문제 도식
  1. d²c/dt²+3dc/dt+2c=r
  2. d²c/dt²+2dc/dt+3c=r
  3. d²c/dt²-3dc/dt-2c=r
  4. d²c/dt²-2dc/dt-3c=r
정답과 해설 보기

정답: 1

적분기 신호흐름선도와 상태미분 관계을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘d²c/dt²+3dc/dt+2c=r’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
67번 정답 도식

1번 ‘d²c/dt²+3dc/dt+2c=r’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 출력 C에서 거꾸로 보면 두 번째 적분기 입력은 dc/dt이고 첫 번째 적분기 입력은 d²c/dt²다. 입력 합점에는 r, −3dc/dt, −2c가 더해지므로 d²c/dt²=r−3dc/dt−2c다. 좌변으로 이항하면 d²c/dt²+3dc/dt+2c=r이어서 1번이다.

이 문제로 익힐 것

적분기 신호흐름선도와 상태미분 관계을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘d²c/dt²+3dc/dt+2c=r’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 적분기 신호흐름선도와 상태미분 관계을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘d²c/dt²+3dc/dt+2c=r’를 계산할 수 있다.
  2. 출력 C에서 거꾸로 보면 두 번째 적분기 입력은 dc/dt이고 첫 번째 적분기 입력은 d²c/dt²다.
  3. 입력 합점에는 r, −3dc/dt, −2c가 더해지므로 d²c/dt²=r−3dc/dt−2c다. 좌변으로 이항하면 d²c/dt²+3dc/dt+2c=r이어서 1번이다.

자주 하는 실수: 첫 적분기 출력은 dc/dt이므로 그 되먹임 계수 3은 1차 미분항에 대응한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 적분기 신호흐름선도와 상태미분 관계을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘d²c/dt²+3dc/dt+2c=r’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 두 음의 되먹임 계수를 좌변의 양의 계수로 옮긴 정확한 식이다.
  • 2번 · 오답: -3과 -2의 연결 상태를 서로 바꿨다. 첫 적분기 출력은 dc/dt이므로 그 되먹임 계수 3은 1차 미분항에 대응한다.
  • 3번 · 오답: 되먹임 부호를 좌변에서도 음으로 둔 오류다.
  • 4번 · 오답: 계수와 부호가 모두 틀렸다. 첫 적분기 출력은 dc/dt이므로 그 되먹임 계수 3은 1차 미분항에 대응한다.

정답 판정: 적분기 신호흐름선도와 상태미분 관계

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘d²c/dt²+3dc/dt+2c=r’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

68. 이산시스템의 안정도 설명으로 옳은 것은?

  1. 모든 근이 z평면 음의 반평면이면 안정
  2. 모든 근이 z평면 양의 반평면이면 안정
  3. 모든 근이 z평면 단위원 내부이면 안정
  4. 모든 근이 z평면 단위원 외부이면 안정
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘모든 근이 z평면 단위원 내부이면 안정’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 이산시간 자연응답은 z극 p에 대해 p^k 형태다. k가 커질 때 응답이 0으로 수렴하려면 |p|<1이어야 하므로 모든 특성근이 단위원 내부인 ③이 맞다.

이 문제로 익힐 것

이산시간 시스템의 z평면 안정영역 |z|<1의 정의와 반대개념을 비교해 ‘모든 근이 z평면 단위원 내부이면 안정’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 이산시간 시스템의 z평면 안정영역 |z|<1의 정의와 반대개념을 비교해 ‘모든 근이 z평면 단위원 내부이면 안정’를 판별할 수 있다.
  2. 이산시간 자연응답은 z극 p에 대해 p^k 형태다.
  3. k가 커질 때 응답이 0으로 수렴하려면 |p|<1이어야 하므로 모든 특성근이 단위원 내부인 ③이 맞다.

자주 하는 실수: 연속계의 좌반평면 조건을 그대로 쓰지 말고 이산계에서는 모든 극이 단위원 내부인지 확인한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 이산시간 시스템의 z평면 안정영역 |z|<1의 정의와 반대개념을 비교해 ‘모든 근이 z평면 단위원 내부이면 안정’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 좌·우반평면 기준은 연속시간 s평면 기준이다.
  • 2번 · 오답: 양의 반평면은 연속계에서도 불안정 영역이다.
  • 3번 · 정답: |z|<1 조건이 이산계 점근안정 조건이다.
  • 4번 · 오답: |z|>1이면 모드 크기가 시간에 따라 증가한다.

정답 판정: 이산시간 시스템의 z평면 안정영역 |z|<1

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘모든 근이 z평면 단위원 내부이면 안정’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

69. 그림의 네 블록선도 이동 규칙 중 등가변환이 틀린 것은?

합점과 분기점을 블록 앞뒤로 옮기는 네 가지 등가변환 후보
69번 문제 도식
  1. 합점 앞 G를 뒤로 옮길 때 다른 입력경로에 G를 둔다.
  2. 분기점을 G 앞에서 뒤로 옮길 때 분기경로에 G를 둔다.
  3. 분기점을 G 뒤에서 앞으로 옮길 때 분기경로에 1/G를 둔다.
  4. G 뒤 합점을 G 앞으로 옮기며 다른 입력경로에도 G를 둔다.
정답과 해설 보기

정답: 4

4번 ‘G 뒤 합점을 G 앞으로 옮기며 다른 입력경로에도 G를 둔다.’가 정답 선택지다. 이 문장만 기준·정의와 다르거나 문항의 제외 대상이다.

핵심 해설: 블록 뒤의 합점을 블록 앞으로 옮기면 y=Gx+u를 y=G(x+u/G)로 보존해야 하므로 다른 입력경로에는 1/G가 필요하다. 4번은 그 경로에 G를 둔다고 했으므로 등가가 아니다. 나머지 세 규칙은 이동 전후 신호를 같은 식으로 유지한다.

이 문제로 익힐 것

블록선도 합점·분기점 이동의 신호동등성의 정의와 반대개념을 비교해 ‘G 뒤 합점을 G 앞으로 옮기며 다른 입력경로에도 G를 둔다.’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 블록선도 합점·분기점 이동의 신호동등성의 정의와 반대개념을 비교해 ‘G 뒤 합점을 G 앞으로 옮기며 다른 입력경로에도 G를 둔다.’를 판별할 수 있다.
  2. 블록 뒤의 합점을 블록 앞으로 옮기면 y=Gx+u를 y=G(x+u/G)로 보존해야 하므로 다른 입력경로에는 1/G가 필요하다.
  3. 4번은 그 경로에 G를 둔다고 했으므로 등가가 아니다. 나머지 세 규칙은 이동 전후 신호를 같은 식으로 유지한다.

자주 하는 실수: 합점이나 분기점을 G 앞뒤로 옮길 때 우회경로에는 G 또는 1/G 중 원래 신호를 보존하는 쪽을 둔다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 블록선도 합점·분기점 이동의 신호동등성의 정의와 반대개념을 비교해 ‘G 뒤 합점을 G 앞으로 옮기며 다른 입력경로에도 G를 둔다.’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 옳은 진술: 합점 이동 시 보상블록을 두어 원래 대수식을 유지한다.
  • 2번 · 옳은 진술: 분기점 이동 시 탭 신호 크기를 G로 보정한다.
  • 3번 · 옳은 진술: 반대 방향 이동에서는 1/G 보상으로 원래 신호를 유지한다.
  • 4번 · 정답(틀린 진술): X₂항에 불필요한 G²가 생겨 원래 출력과 달라진다.

정답 판정: 블록선도 합점·분기점 이동의 신호동등성

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘G 뒤 합점을 G 앞으로 옮기며 다른 입력경로에도 G를 둔다.’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

70. G(jω)H(jω)=K/[(1+2jω)(1+jω)]의 ω=0에서 이득여유가 20dB일 때 K는?

  1. 0
  2. 1/10
  3. 1
  4. 10
정답과 해설 보기

정답: 2

이득여유 GMdB=20log₁₀(1/|GH|)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1/10’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
70번 정답 도식

2번 ‘1/10’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 이득여유 GM=20log₁₀[1/|GH|]=20dB이므로 1/|GH|=10, 즉 |GH|=0.1이다. ω=0에서는 분모가 1이어서 |GH|=K이므로 K=0.1=1/10, ②다.

이 문제로 익힐 것

이득여유 GMdB=20log₁₀(1/|GH|)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1/10’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 이득여유 GMdB=20log₁₀(1/|GH|)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1/10’를 계산할 수 있다.
  2. 이득여유 GM=20log₁₀[1/|GH|]=20dB이므로 1/|GH|=10, 즉 |GH|=0.1이다.
  3. ω=0에서는 분모가 1이어서 |GH|=K이므로 K=0.1=1/10, ②다.

자주 하는 실수: 20 dB 이득여유는 현재 이득이 임계이득의 1/10이라는 뜻이므로 dB를 선형비로 바꿔 역수를 취한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 이득여유 GMdB=20log₁₀(1/|GH|)을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1/10’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 전달이득 자체가 없어지는 값이다. 20 dB 이득여유는 현재 이득이 임계이득의 1/10이라는 뜻이므로 dB를 선형비로 바꿔 역수를 취한다.
  • 2번 · 정답: dB를 크기비 10으로 바꿔 역수관계를 적용한 값이다.
  • 3번 · 오답: 이득여유 0dB에 해당한다. 20 dB 이득여유는 현재 이득이 임계이득의 1/10이라는 뜻이므로 dB를 선형비로 바꿔 역수를 취한다.
  • 4번 · 오답: 크기비와 그 역수를 뒤바꾼 값이다. 20 dB 이득여유는 현재 이득이 임계이득의 1/10이라는 뜻이므로 dB를 선형비로 바꿔 역수를 취한다.

정답 판정: 이득여유 GMdB=20log₁₀(1/|GH|)

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘1/10’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

71. e=100sinωt-50sin(3ωt+30°)+20sin(5ωt+45°)V, i=20sinωt+10sin(3ωt-30°)+5sin(5ωt-45°)A일 때 평균전력은?

  1. 825W
  2. 875W
  3. 925W
  4. 1,175W
정답과 해설 보기

정답: 2

비정현파의 고조파별 평균전력 합산을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘875W’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
71번 정답 도식

2번 ‘875W’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 서로 다른 고조파의 평균전력 교차항은 0이다. 같은 차수별로 P=½ΣVmImcos(θv-θi)를 쓰면 ½[2000cos0°-500cos60°+100cos90°]=½(2000-250)=875W이므로 ②다.

이 문제로 익힐 것

비정현파의 고조파별 평균전력 합산을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘875W’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 비정현파의 고조파별 평균전력 합산을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘875W’를 계산할 수 있다.
  2. 서로 다른 고조파의 평균전력 교차항은 0이다.
  3. 같은 차수별로 P=½ΣVmImcos(θv-θi)를 쓰면 ½[2000cos0°-500cos60°+100cos90°]=½(2000-250)=875W이므로 ②다.

자주 하는 실수: 서로 다른 고조파끼리는 평균전력에 기여하지 않으며 같은 차수의 위상차와 피크값의 1/2를 적용한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 비정현파의 고조파별 평균전력 합산을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘875W’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 위상차 또는 음의 3고조파 부호를 잘못 적용했다.
  • 2번 · 정답: 각 고조파의 동차 성분만 합한 정확한 평균전력이다.
  • 3번 · 오답: 5고조파의 cos90° 항을 0으로 처리하지 않았다.
  • 4번 · 오답: 피크값에 필요한 1/2 계수를 누락한 값에 가깝다.

정답 판정: 비정현파의 고조파별 평균전력 합산

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘875W’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

72. 그림의 H형 4단자회로에서 출력개방 시 전압이득의 역수 A=V₁/V₂는?

Z1부터 Z5까지의 위치와 입력·출력 단자를 표시한 H형 4단자회로
72번 문제 도식
  1. (Z₁+Z₂+Z₃)/Z₃
  2. (Z₁+Z₃+Z₄)/Z₃
  3. (Z₂+Z₃+Z₅)/Z₃
  4. (Z₃+Z₄+Z₅)/Z₃
정답과 해설 보기

정답: 2

출력개방 H형 2포트의 전압분배을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘(Z₁+Z₃+Z₄)/Z₃’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
72번 정답 도식

2번 ‘(Z₁+Z₃+Z₄)/Z₃’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 출력개방이면 오른쪽 팔 Z2와 Z5에는 전류가 흐르지 않는다. 입력전류는 왼쪽 위 Z1, 중앙 Z3, 왼쪽 아래 Z4를 직렬로 흐르고 출력전압 V2는 Z3 양단전압이다. 따라서 A=V1/V2=(Z1+Z3+Z4)/Z3이므로 2번이다.

이 문제로 익힐 것

출력개방 H형 2포트의 전압분배을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘(Z₁+Z₃+Z₄)/Z₃’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 출력개방 H형 2포트의 전압분배을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘(Z₁+Z₃+Z₄)/Z₃’를 계산할 수 있다.
  2. 출력개방이면 오른쪽 팔 Z2와 Z5에는 전류가 흐르지 않는다.
  3. 입력전류는 왼쪽 위 Z1, 중앙 Z3, 왼쪽 아래 Z4를 직렬로 흐르고 출력전압 V2는 Z3 양단전압이다. 따라서 A=V1/V2=(Z1+Z3+Z4)/Z3이므로 2번이다.

자주 하는 실수: 출력개방이면 오른쪽 두 팔에는 전류가 흐르지 않으므로 입력측 직렬경로와 중앙 Z3의 전압비만 본다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 출력개방 H형 2포트의 전압분배을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘(Z₁+Z₃+Z₄)/Z₃’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 개방 출력측 Z₂를 잘못 포함하고 Z₄를 누락했다.
  • 2번 · 정답: 실제 폐회로 Z₁·Z₃·Z₄의 전압분배를 정확히 반영한다.
  • 3번 · 오답: 출력측 개방 가지 Z₂·Z₅를 포함했다. 출력개방이면 오른쪽 두 팔에는 전류가 흐르지 않으므로 입력측 직렬경로와 중앙 Z3의 전압비만 본다.
  • 4번 · 오답: 입력 상부 Z₁을 누락하고 개방 가지 Z₅를 넣었다.

정답 판정: 출력개방 H형 2포트의 전압분배

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘(Z₁+Z₃+Z₄)/Z₃’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

73. 분포정수선로에서 R=100Ω/m, L=200mH/m, G=0.5S/m일 때 무왜형조건을 만족하는 C는?

  1. 0.001μF/m
  2. 0.1μF/m
  3. 10μF/m
  4. 1,000μF/m
정답과 해설 보기

정답: 4

Heaviside 무왜형조건 RC=GL을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1,000μF/m’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
73번 정답 도식

4번 ‘1,000μF/m’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 무왜형조건은 R/L=G/C, 즉 RC=GL이다. C=GL/R=0.5×0.2/100=0.001F/m이고 μF로 바꾸면 0.001×10⁶=1,000μF/m이므로 ④다.

이 문제로 익힐 것

Heaviside 무왜형조건 RC=GL을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1,000μF/m’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: Heaviside 무왜형조건 RC=GL을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1,000μF/m’를 계산할 수 있다.
  2. 무왜형조건은 R/L=G/C, 즉 RC=GL이다.
  3. C=GL/R=0.5×0.2/100=0.001F/m이고 μF로 바꾸면 0.001×10⁶=1,000μF/m이므로 ④다.

자주 하는 실수: 무왜형조건 R/L=G/C에서 C=GL/R로 정리하고 0.001 F를 1,000 μF로 바꾼다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 Heaviside 무왜형조건 RC=GL을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1,000μF/m’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: F 값을 μF로 바꾸지 않은 것보다도 작은 값이다.
  • 2번 · 오답: 단위환산을 잘못 적용했다. 무왜형조건 R/L=G/C에서 C=GL/R로 정리하고 0.001 F를 1,000 μF로 바꾼다.
  • 3번 · 오답: 10² 계수를 누락한 값에 가깝다. 무왜형조건 R/L=G/C에서 C=GL/R로 정리하고 0.001 F를 1,000 μF로 바꾼다.
  • 4번 · 정답: 무왜형조건과 F→μF 변환을 정확히 적용했다.

정답 판정: Heaviside 무왜형조건 RC=GL

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘1,000μF/m’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

74. 교류브리지의 네 변이 R₁, C, L, R₂로 구성된 그림에서 평형조건은?

R1·C·L·R2의 네 팔과 검출기를 표시한 교류 브리지
74번 문제 도식
  1. L=R₁R₂C
  2. L=C/(R₁R₂)
  3. L=R₁R₂/C
  4. L=(R₂/R₁)C
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘L=R₁R₂C’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 교류브리지 평형은 마주 보는 팔의 임피던스 곱이 같아 R1R2=ZLZC다. ZL=jωL, ZC=1/(jωC)이므로 ZLZC=L/C이고, L=R1R2C가 되어 1번이다.

이 문제로 익힐 것

교류브리지 평형 Z₁Z₂=Z₃Z₄을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘L=R₁R₂C’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 교류브리지 평형 Z₁Z₂=Z₃Z₄을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘L=R₁R₂C’를 계산할 수 있다.
  2. 교류브리지 평형은 마주 보는 팔의 임피던스 곱이 같아 R1R2=ZLZC다.
  3. ZL=jωL, ZC=1/(jωC)이므로 ZLZC=L/C이고, L=R1R2C가 되어 1번이다.

자주 하는 실수: 교류브리지 평형은 임피던스의 마주 보는 팔 곱이 같다는 조건에 ZC=1/(jωC), ZL=jωL을 넣는다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 교류브리지 평형 Z₁Z₂=Z₃Z₄을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘L=R₁R₂C’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 임피던스 곱 평형식을 정확히 정리한 식이다.
  • 2번 · 오답: 저항곱을 분모로 옮겨 차원도 맞지 않는다. 교류브리지 평형은 임피던스의 마주 보는 팔 곱이 같다는 조건에 ZC=1/(jωC), ZL=jωL을 넣는다.
  • 3번 · 오답: C를 역수로 처리해 단위가 인덕턴스가 아니다.
  • 4번 · 오답: 저항비와 C의 곱은 이 배치의 평형식이 아니다.

정답 판정: 교류브리지 평형 Z₁Z₂=Z₃Z₄

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘L=R₁R₂C’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

75. 각 상 임피던스 Z=6+j8Ω인 평형 Δ부하에 선간전압 220V를 가할 때 선전류는 약 얼마인가?

  1. 11A
  2. 13.5A
  3. 22A
  4. 38.1A
정답과 해설 보기

정답: 4

평형 Δ결선 Vp=VL, IL=√3Ip을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘38.1A’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
75번 정답 도식

4번 ‘38.1A’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: Δ결선에서는 상전압이 선간전압과 같아 Vp=220V다. |Z|=√(6²+8²)=10Ω이므로 Ip=22A, 선전류는 IL=√3Ip=38.1A가 되어 ④다.

이 문제로 익힐 것

평형 Δ결선 Vp=VL, IL=√3Ip을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘38.1A’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 평형 Δ결선 Vp=VL, IL=√3Ip을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘38.1A’를 계산할 수 있다.
  2. Δ결선에서는 상전압이 선간전압과 같아 Vp=220V다.
  3. |Z|=√(6²+8²)=10Ω이므로 Ip=22A, 선전류는 IL=√3Ip=38.1A가 되어 ④다.

자주 하는 실수: Δ부하는 상전압이 선간전압과 같고 선전류는 상전류의 √3배라는 두 단계를 모두 적용한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 평형 Δ결선 Vp=VL, IL=√3Ip을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘38.1A’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 전압 또는 임피던스를 두 배로 잘못 적용했다.
  • 2번 · 오답: Y결선 상전압을 혼동한 값에 가깝다. Δ부하는 상전압이 선간전압과 같고 선전류는 상전류의 √3배라는 두 단계를 모두 적용한다.
  • 3번 · 오답: 상전류만 구하고 √3을 곱하지 않았다. Δ부하는 상전압이 선간전압과 같고 선전류는 상전류의 √3배라는 두 단계를 모두 적용한다.
  • 4번 · 정답: Δ결선 선전류 관계를 정확히 적용했다. Δ부하는 상전압이 선간전압과 같고 선전류는 상전류의 √3배라는 두 단계를 모두 적용한다.

정답 판정: 평형 Δ결선 Vp=VL, IL=√3Ip

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘38.1A’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

76. i=10sin(ωt-π/6)A와 같은 주파수이고 위상이 45° 앞서는 실효값 100V 전압의 순시식은?

  1. 100sin(ωt-π/10)
  2. 100√2sin(ωt+π/12)
  3. (100/√2)sin(ωt-5π/12)
  4. 100√2sin(ωt-π/12)
정답과 해설 보기

정답: 2

정현파 실효값·최댓값과 위상차을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘100√2sin(ωt+π/12)’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
76번 정답 도식

2번 ‘100√2sin(ωt+π/12)’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 전류 위상은 -30°이고 전압은 45° 앞서므로 전압 위상은 -30°+45°=+15°=π/12다. 실효값 100V의 최댓값은 100√2V이므로 ②다.

이 문제로 익힐 것

정현파 실효값·최댓값과 위상차을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘100√2sin(ωt+π/12)’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 정현파 실효값·최댓값과 위상차을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘100√2sin(ωt+π/12)’를 계산할 수 있다.
  2. 전류 위상은 -30°이고 전압은 45° 앞서므로 전압 위상은 -30°+45°=+15°=π/12다.
  3. 실효값 100V의 최댓값은 100√2V이므로 ②다.

자주 하는 실수: 전류 위상 −30°에서 45° 앞선 전압은 +15°이며 실효값 100 V를 최댓값 100√2로 바꾼다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 정현파 실효값·최댓값과 위상차을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘100√2sin(ωt+π/12)’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 실효값을 피크값으로 바꾸지 않았고 위상도 틀렸다.
  • 2번 · 정답: 진폭과 위상차를 모두 정확히 반영했다. 전류 위상 −30°에서 45° 앞선 전압은 +15°이며 실효값 100 V를 최댓값 100√2로 바꾼다.
  • 3번 · 오답: 실효값을 √2로 나누고 위상도 잘못했다. 전류 위상 −30°에서 45° 앞선 전압은 +15°이며 실효값 100 V를 최댓값 100√2로 바꾼다.
  • 4번 · 오답: 진폭은 맞지만 전압을 전류보다 뒤지게 했다.

정답 판정: 정현파 실효값·최댓값과 위상차

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘100√2sin(ωt+π/12)’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

77. 평형 3상부하에서 선전류가 Ia, Ib, Ic일 때 전류의 영상분 I₀는?

  1. ∞
  2. 1/3
  3. 1
  4. 0
정답과 해설 보기

정답: 4

4번 ‘0’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 영상분은 I₀=(Ia+Ib+Ic)/3이다. 평형 3상전류는 크기가 같고 120°씩 위상이 달라 벡터합 Ia+Ib+Ic=0이므로 I₀=0, 즉 ④다.

이 문제로 익힐 것

대칭분 영상전류 I₀=(Ia+Ib+Ic)/3의 정의와 반대개념을 비교해 ‘0’를 판별할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 대칭분 영상전류 I₀=(Ia+Ib+Ic)/3의 정의와 반대개념을 비교해 ‘0’를 판별할 수 있다.
  2. 영상분은 I₀=(Ia+Ib+Ic)/3이다.
  3. 평형 3상전류는 크기가 같고 120°씩 위상이 달라 벡터합 Ia+Ib+Ic=0이므로 I₀=0, 즉 ④다.

자주 하는 실수: 영상분은 (Ia+Ib+Ic)/3이고 평형 3상전류의 벡터합은 0이므로 결과도 0이다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 대칭분 영상전류 I₀=(Ia+Ib+Ic)/3의 정의와 반대개념을 비교해 ‘0’를 판별할 수 있다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사와 방향을 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 유한한 상전류로 영상분이 무한대가 될 수 없다.
  • 2번 · 오답: 정의의 1/3 계수만 답으로 착각했다. 영상분은 (Ia+Ib+Ic)/3이고 평형 3상전류의 벡터합은 0이므로 결과도 0이다.
  • 3번 · 오답: 평형조건의 벡터상쇄를 무시했다. 영상분은 (Ia+Ib+Ic)/3이고 평형 3상전류의 벡터합은 0이므로 결과도 0이다.
  • 4번 · 정답: 세 상 전류의 벡터합이 0이어서 맞다. 영상분은 (Ia+Ib+Ic)/3이고 평형 3상전류의 벡터합은 0이므로 결과도 0이다.

정답 판정: 대칭분 영상전류 I₀=(Ia+Ib+Ic)/3

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘0’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

78. 그림의 회로는 10V 전압원과 5Ω 가지, 3A 전류원, 20Ω 저항이 병렬 노드에 연결되어 있다. 20Ω에 흐르는 전류는?

10V 전압원·5옴 가지, 3A 전류원, 20옴 저항이 연결된 병렬 노드 회로
78번 문제 도식
  1. 1A
  2. 2A
  3. 3A
  4. 4A
정답과 해설 보기

정답: 1

선형회로의 중첩정리와 전류분배을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1A’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
78번 정답 도식

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

핵심 해설: 공통 상단노드 전압을 V라 두고 전류원 3 A가 노드로 공급한다고 잡으면 (V−10)/5+V/20=3이다. 20을 곱해 4V−40+V=60, V=20 V이므로 20 Ω 전류는 V/20=1 A다. 따라서 1번이다.

이 문제로 익힐 것

선형회로의 중첩정리와 전류분배을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1A’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 선형회로의 중첩정리와 전류분배을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1A’를 계산할 수 있다.
  2. 공통 상단노드 전압을 V라 두고 전류원 3 A가 노드로 공급한다고 잡으면 (V−10)/5+V/20=3이다.
  3. 20을 곱해 4V−40+V=60, V=20 V이므로 20 Ω 전류는 V/20=1 A다. 따라서 1번이다.

자주 하는 실수: 전압원 극성과 전류원 화살표를 기준으로 한 노드방정식의 유입·유출 부호를 끝까지 유지한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 선형회로의 중첩정리와 전류분배을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘1A’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 두 독립원 기여 0.4A와 0.6A를 정확히 합했다.
  • 2번 · 오답: 저항 또는 전류분배비를 잘못 적용했다. 전압원 극성과 전류원 화살표를 기준으로 한 노드방정식의 유입·유출 부호를 끝까지 유지한다.
  • 3번 · 오답: 전류원 전류가 모두 20Ω으로 흐른다고 본 값이다.
  • 4번 · 오답: 전압원 기여를 전류원과 단순 합한 값이다. 전압원 극성과 전류원 화살표를 기준으로 한 노드방정식의 유입·유출 부호를 끝까지 유지한다.

정답 판정: 선형회로의 중첩정리와 전류분배

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

79. 저항 R과 리액턴스 X의 직렬회로에 실효값 V의 교류전압을 가했을 때 소비전력은?

  1. V²R/√(R²+X²)
  2. V/√(R²+X²)
  3. V²R/(R²+X²)
  4. X/(R²+X²)
정답과 해설 보기

정답: 3

교류 직렬회로의 유효전력 P=I²R을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘V²R/(R²+X²)’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
79번 정답 도식

3번 ‘V²R/(R²+X²)’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 회로전류의 실효값은 I=V/√(R²+X²)다. 유효전력은 저항에서만 소비되므로 P=I²R=[V²/(R²+X²)]R=V²R/(R²+X²), 즉 ③이다.

이 문제로 익힐 것

교류 직렬회로의 유효전력 P=I²R을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘V²R/(R²+X²)’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 교류 직렬회로의 유효전력 P=I²R을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘V²R/(R²+X²)’를 계산할 수 있다.
  2. 회로전류의 실효값은 I=V/√(R²+X²)다.
  3. 유효전력은 저항에서만 소비되므로 P=I²R=[V²/(R²+X²)]R=V²R/(R²+X²), 즉 ③이다.

자주 하는 실수: 소비전력은 I²R이고 I=V/|Z|이므로 분모는 |Z|가 아니라 R²+X²가 된다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 교류 직렬회로의 유효전력 P=I²R을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘V²R/(R²+X²)’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 임피던스 크기를 한 번만 나눠 전류제곱을 누락했다.
  • 2번 · 오답: 전류식일 뿐 전력이 아니다. 소비전력은 I²R이고 I=V/|Z|이므로 분모는 |Z|가 아니라 R²+X²가 된다.
  • 3번 · 정답: I²R을 정확히 전압·임피던스로 나타낸 식이다.
  • 4번 · 오답: 리액턴스는 평균 유효전력을 소비하지 않는다.

정답 판정: 교류 직렬회로의 유효전력 P=I²R

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘V²R/(R²+X²)’와 일치하는지 단위·부호·경계조건으로 확인했다.

80. 분포정수선로의 선로정수가 R,L,C,G이고 무왜형조건 RC=GL이 성립할 때 특성임피던스 Z₀는?

  1. 1/√(CL)
  2. √(L/C)
  3. √(CL)
  4. √(RG)
정답과 해설 보기

정답: 2

분포정수선로 Z₀=√[(R+jωL)/(G+jωC)]을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘√(L/C)’를 계산할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
80번 정답 도식

2번 ‘√(L/C)’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 일반식 Z₀=√[(R+jωL)/(G+jωC)]에 R/L=G/C인 무왜형조건을 적용하면 분자·분모가 같은 비례인자를 가져 소거된다. 따라서 Z₀=√(L/C)이고 ②다.

이 문제로 익힐 것

분포정수선로 Z₀=√[(R+jωL)/(G+jωC)]을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘√(L/C)’를 계산할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 분포정수선로 Z₀=√[(R+jωL)/(G+jωC)]을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘√(L/C)’를 계산할 수 있다.
  2. 일반식 Z₀=√[(R+jωL)/(G+jωC)]에 R/L=G/C인 무왜형조건을 적용하면 분자·분모가 같은 비례인자를 가져 소거된다.
  3. 따라서 Z₀=√(L/C)이고 ②다.

자주 하는 실수: 무왜형조건이 성립하면 특성임피던스는 √(L/C)이며 √(CL)이나 전파속도 식과 구분한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 분포정수선로 Z₀=√[(R+jωL)/(G+jωC)]을 식으로 세우고 조건과 단위를 적용해 ‘√(L/C)’를 계산할 수 있다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 검산한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: L과 C의 곱의 역수는 임피던스 차원이 아니다.
  • 2번 · 정답: 무왜형조건에서 주파수와 무관하게 남는 정확한 식이다.
  • 3번 · 오답: L·C의 곱도 임피던스 차원이 아니다. 무왜형조건이 성립하면 특성임피던스는 √(L/C)이며 √(CL)이나 전파속도 식과 구분한다.
  • 4번 · 오답: R·G의 곱은 무차원에 가까워 특성임피던스가 아니다.

정답 판정: 분포정수선로 Z₀=√[(R+jωL)/(G+jωC)]

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

전기기사 · 전기설비기술기준

81. 교류식 전기철도용 전차선로는 기존 가공 약전류전선로에 대하여 무엇에 의한 통신장해가 생기지 않도록 시설해야 하는가?

  1. 정전작용
  2. 유도작용
  3. 가열작용
  4. 산화작용
정답과 해설 보기

정답: 2

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

핵심 해설: 시험시점 KEC 461.7은 교류식 전기철도 전차선로가 기설 가공 약전류전선로에 유도작용에 의한 통신장해를 일으키지 않도록 시설하도록 규정한다. 따라서 ②다.

이 문제로 익힐 것

시험시점 KEC 461.7 통신상의 유도장해 방지시설의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘유도작용’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 시험시점 KEC 461.7 통신상의 유도장해 방지시설의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘유도작용’를 판정할 수 있다.
  2. 시험시점 KEC 461.7은 교류식 전기철도 전차선로가 기설 가공 약전류전선로에 유도작용에 의한 통신장해를 일으키지 않도록 시설하도록 규정한다.
  3. 따라서 ②다.

자주 하는 실수: 교류 전차선로의 통신장해 원인은 유도작용이며 정전·가열·산화작용과 구분한다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 시험시점 KEC 461.7 통신상의 유도장해 방지시설의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘유도작용’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 461.7 · 교류식 전기철도 전차선로의 통신상 유도장해 방지

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 조문에서 규정한 장해 원인이 아니다. 교류 전차선로의 통신장해 원인은 유도작용이며 정전·가열·산화작용과 구분한다.
  • 2번 · 정답: 교류 전차선 전류의 전자유도에 의한 통신장해를 정확히 지칭한다.
  • 3번 · 오답: 발열은 통신선 유도장해의 조문 표현이 아니다.
  • 4번 · 오답: 재료의 산화작용과 통신 유도장해는 별개다. 교류 전차선로의 통신장해 원인은 유도작용이며 정전·가열·산화작용과 구분한다.

정답 판정: 시험시점 KEC 461.7 통신상의 유도장해 방지시설

상세 정답 근거: 현행 KEC 461.7 · 교류식 전기철도 전차선로의 통신상 유도장해 방지를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 2번과 현행 판정 ‘유도작용’가 일치했다.

82. 발열선을 도로·주차장 또는 조영물의 조영재에 고정해 시설할 때 발열선 공급전로의 대지전압은 몇 V 이하인가?

  1. 100V
  2. 150V
  3. 200V
  4. 300V
정답과 해설 보기

정답: 4

시험시점 KEC 241.12.1 고정형 발열선의 대지전압의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘300V’를 판정할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
82번 정답 도식

4번 ‘300V’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 시험시점 KEC 241.12.1은 도로·주차장 또는 조영재 고정형 발열선에 전기를 공급하는 전로의 대지전압을 300V 이하로 제한한다. 따라서 ④가 맞다.

이 문제로 익힐 것

시험시점 KEC 241.12.1 고정형 발열선의 대지전압의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘300V’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 시험시점 KEC 241.12.1 고정형 발열선의 대지전압의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘300V’를 판정할 수 있다.
  2. 시험시점 KEC 241.12.1은 도로·주차장 또는 조영재 고정형 발열선에 전기를 공급하는 전로의 대지전압을 300V 이하로 제한한다.
  3. 따라서 ④가 맞다.

자주 하는 실수: 발열선 공급전로의 대지전압 상한 300 V를 다른 저압설비의 150 V·200 V 기준과 섞지 않는다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 시험시점 KEC 241.12.1 고정형 발열선의 대지전압의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘300V’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 241.12.1 · 도로·주차장·조영재 고정형 발열선 공급전로의 대지전압

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 100 V는 현행 KEC가 정한 고정형 발열선 공급전로의 대지전압 상한이 아니다.
  • 2번 · 오답: 150 V도 해당 조문의 제한값이 아니며 다른 저압설비의 숫자와 혼동한 값이다.
  • 3번 · 오답: 200 V는 문제의 설비에 적용되는 규정값이 아니다.
  • 4번 · 정답: 도로·주차장 또는 조영재 고정형 발열선의 공급전로는 대지전압 300 V 이하이므로 정답이다.

정답 판정: 시험시점 KEC 241.12.1 고정형 발열선의 대지전압

상세 정답 근거: 복원 음성의 첫 답 번호는 3번으로 잘못 인식됐지만 같은 화면의 조문 원문과 뒤이은 강사 결론은 모두 300 V·4번이다. 현행 KEC 241.12.1에서도 300 V 이하를 재확인해 보존 정답과 학습 정답을 4번으로 확정했다.

83. 전력보안 통신설비용 무선 안테나 등을 가공전선로 지지물에 시설할 수 있는 목적은?

  1. 항상 아무 목적이나 허용
  2. 피뢰침 시설이 불가능한 경우
  3. 접지와 공용하기 위한 경우
  4. 전선로 주위상태 감시 목적
정답과 해설 보기

정답: 4

4번 ‘전선로 주위상태 감시 목적’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 시험시점 KEC 364.2는 전선로 주위상태 감시, 배전자동화·원격검침 등 지능형전력망 목적 외에는 무선용 안테나 등을 가공전선로 지지물에 시설하지 못하도록 한다. 따라서 ④다.

이 문제로 익힐 것

시험시점 KEC 364.2 무선용 안테나 등의 시설 제한의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘전선로 주위상태 감시 목적’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 시험시점 KEC 364.2 무선용 안테나 등의 시설 제한의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘전선로 주위상태 감시 목적’를 판정할 수 있다.
  2. 시험시점 KEC 364.2는 전선로 주위상태 감시, 배전자동화·원격검침 등 지능형전력망 목적 외에는 무선용 안테나 등을 가공전선로 지지물에 시설하지 못하도록 한다.
  3. 따라서 ④다.

자주 하는 실수: 가공전선로 지지물의 무선 안테나 예외는 전선로 주위상태 감시라는 제한된 목적에만 적용된다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 시험시점 KEC 364.2 무선용 안테나 등의 시설 제한의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘전선로 주위상태 감시 목적’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 364.2 · 가공전선로 지지물에 시설하는 무선용 안테나 등의 제한

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 설치는 목적 제한 없이 항상 허용되지 않는다.
  • 2번 · 오답: 피뢰침 설치 가능 여부가 허용기준이 아니다.
  • 3번 · 오답: 접지 공용은 안테나 설치 허용목적이 아니다.
  • 4번 · 정답: 규정이 명시한 전선로 감시 목적에 해당한다.

정답 판정: 시험시점 KEC 364.2 무선용 안테나 등의 시설 제한

상세 정답 근거: 현행 KEC 364.2 · 가공전선로 지지물에 시설하는 무선용 안테나 등의 제한를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 4번과 현행 판정 ‘전선로 주위상태 감시 목적’가 일치했다.

84. 15kV 이하 중성선 다중접지식 특고압 가공전선로에서 중성선 접지도체로 사용할 연동선의 공칭단면적은 몇 mm² 이상인가?

  1. 4mm²
  2. 6mm²
  3. 10mm²
  4. 16mm²
정답과 해설 보기

정답: 2

시험시점 KEC 333.32 중성선 다중접지 접지도체의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘6mm²’를 판정할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
84번 정답 도식

2번 ‘6mm²’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 시험시점 KEC 333.32는 해당 중성선 접지도체에 공칭단면적 6mm² 이상의 연동선 또는 동등 이상의 세기·굵기와 내식성을 가진 금속선을 사용하도록 규정한다. 정답은 ②다.

이 문제로 익힐 것

시험시점 KEC 333.32 중성선 다중접지 접지도체의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘6mm²’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 시험시점 KEC 333.32 중성선 다중접지 접지도체의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘6mm²’를 판정할 수 있다.
  2. 시험시점 KEC 333.32는 해당 중성선 접지도체에 공칭단면적 6mm² 이상의 연동선 또는 동등 이상의 세기·굵기와 내식성을 가진 금속선을 사용하도록 규정한다.
  3. 정답은 ②다.

자주 하는 실수: 중성선 자체의 굵기와 접지도체의 최소 공칭단면적 6 mm²를 서로 다른 표와 섞지 않는다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 시험시점 KEC 333.32 중성선 다중접지 접지도체의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘6mm²’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 333.32 · 15 kV 이하 중성선 다중접지식 전선로의 접지도체

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 규정 최소단면적보다 작다. 중성선 자체의 굵기와 접지도체의 최소 공칭단면적 6 mm²를 서로 다른 표와 섞지 않는다.
  • 2번 · 정답: 조문에 명시된 최소 공칭단면적이다. 중성선 자체의 굵기와 접지도체의 최소 공칭단면적 6 mm²를 서로 다른 표와 섞지 않는다.
  • 3번 · 오답: 최소기준보다 크지만 문항이 묻는 하한이 아니다.
  • 4번 · 오답: 역시 필요 이상 큰 값으로 최소값이 아니다.

정답 판정: 시험시점 KEC 333.32 중성선 다중접지 접지도체

상세 정답 근거: 현행 KEC 333.32 · 15 kV 이하 중성선 다중접지식 전선로의 접지도체를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 2번과 현행 판정 ‘6mm²’가 일치했다.

85. 400V 미만 저압 옥내전로가 소정 과전류차단기로 보호된 다른 옥내전로에 접속되는 경우 인입구 개폐기를 생략할 수 있는 전로길이는?

  1. 15m 이하
  2. 20m 이하
  3. 25m 이하
  4. 30m 이하
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘15m 이하’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 시험시점 KEC 212.6.2는 정해진 소용량 과전류차단기로 보호되는 다른 옥내전로에서 공급받는 400V 미만 전로의 길이가 15m 이하이면 인입구 개폐기 생략을 허용한다. 따라서 ①이다.

이 문제로 익힐 것

시험시점 KEC 212.6.2 저압 옥내전로 인입구 개폐기의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘15m 이하’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 시험시점 KEC 212.6.2 저압 옥내전로 인입구 개폐기의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘15m 이하’를 판정할 수 있다.
  2. 시험시점 KEC 212.6.2는 정해진 소용량 과전류차단기로 보호되는 다른 옥내전로에서 공급받는 400V 미만 전로의 길이가 15m 이하이면 인입구 개폐기 생략을 허용한다.
  3. 따라서 ①이다.

자주 하는 실수: 상위 과전류차단기로 보호되는 조건과 400 V 미만·15 m 이하 조건을 모두 만족해야 생략할 수 있다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 시험시점 KEC 212.6.2 저압 옥내전로 인입구 개폐기의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘15m 이하’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 212.6.2 · 저압 옥내전로 인입구 개폐기의 생략조건

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 조문이 정한 예외 길이와 일치한다. 상위 과전류차단기로 보호되는 조건과 400 V 미만·15 m 이하 조건을 모두 만족해야 생략할 수 있다.
  • 2번 · 오답: 허용길이를 5m 초과한다. 상위 과전류차단기로 보호되는 조건과 400 V 미만·15 m 이하 조건을 모두 만족해야 생략할 수 있다.
  • 3번 · 오답: 규정 예외범위를 10m 초과한다. 상위 과전류차단기로 보호되는 조건과 400 V 미만·15 m 이하 조건을 모두 만족해야 생략할 수 있다.
  • 4번 · 오답: 규정값의 두 배로 생략조건을 만족하지 않는다.

정답 판정: 시험시점 KEC 212.6.2 저압 옥내전로 인입구 개폐기

상세 정답 근거: 현행 KEC 212.6.2 · 저압 옥내전로 인입구 개폐기의 생략조건를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 1번과 현행 판정 ‘15m 이하’가 일치했다.

86. 154kV 가공송전선로를 제1종 특고압 보안공사로 할 때 경동연선 단면적은 몇 mm² 이상인가?

  1. 100mm²
  2. 150mm²
  3. 200mm²
  4. 250mm²
정답과 해설 보기

정답: 2

시험시점 KEC 표 333.22-1 제1종 특고압 보안공사의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘150mm²’를 판정할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
86번 정답 도식

2번 ‘150mm²’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 154kV는 100kV 이상 300kV 미만 구간이다. 시험시점 KEC 표 333.22-1은 이 구간 제1종 특고압 보안공사의 경동연선을 150mm² 이상으로 정하므로 ②다.

이 문제로 익힐 것

시험시점 KEC 표 333.22-1 제1종 특고압 보안공사의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘150mm²’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 시험시점 KEC 표 333.22-1 제1종 특고압 보안공사의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘150mm²’를 판정할 수 있다.
  2. 154kV는 100kV 이상 300kV 미만 구간이다.
  3. 시험시점 KEC 표 333.22-1은 이 구간 제1종 특고압 보안공사의 경동연선을 150mm² 이상으로 정하므로 ②다.

자주 하는 실수: 154 kV는 100 kV 이상 300 kV 미만 구간이며 그 행의 경동연선 150 mm²를 선택한다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 시험시점 KEC 표 333.22-1 제1종 특고압 보안공사의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘150mm²’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 333.22 및 표 333.22-1 · 제1종 특고압 보안공사의 전선

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 154kV 구간의 최소단면적보다 작다. 154 kV는 100 kV 이상 300 kV 미만 구간이며 그 행의 경동연선 150 mm²를 선택한다.
  • 2번 · 정답: 전압구간과 표의 경동연선 기준이 정확히 일치한다.
  • 3번 · 오답: 최소기준보다 크지만 하한값이 아니다. 154 kV는 100 kV 이상 300 kV 미만 구간이며 그 행의 경동연선 150 mm²를 선택한다.
  • 4번 · 오답: 역시 과대한 값으로 문항의 최소값이 아니다.

정답 판정: 시험시점 KEC 표 333.22-1 제1종 특고압 보안공사

상세 정답 근거: 현행 KEC 333.22 및 표 333.22-1 · 제1종 특고압 보안공사의 전선를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 2번과 현행 판정 ‘150mm²’가 일치했다.

87. 사용전압 22.9kV인 특고압 가공전선이 도로를 횡단할 때 지표상 최소 높이는?

  1. 4.5m
  2. 5m
  3. 5.5m
  4. 6m
정답과 해설 보기

정답: 4

4번 ‘6m’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 22.9kV는 35kV 이하 구간이며, 시험시점 KEC 표 333.7-1은 이 전압의 특고압 가공전선이 도로를 횡단할 때 지표상 높이를 6m 이상으로 정한다. 따라서 ④다.

이 문제로 익힐 것

시험시점 KEC 표 333.7-1 특고압 가공전선의 높이의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘6m’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 시험시점 KEC 표 333.7-1 특고압 가공전선의 높이의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘6m’를 판정할 수 있다.
  2. 22.9kV는 35kV 이하 구간이며, 시험시점 KEC 표 333.7-1은 이 전압의 특고압 가공전선이 도로를 횡단할 때 지표상 높이를 6m 이상으로 정한다.
  3. 따라서 ④다.

자주 하는 실수: 22.9 kV의 일반 높이보다 도로 횡단이라는 특별조건의 6 m가 우선한다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 시험시점 KEC 표 333.7-1 특고압 가공전선의 높이의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘6m’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 333.7 및 표 333.7-1 · 특고압 가공전선의 도로 횡단 높이

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 일반 장소의 완화값과 혼동한 값이다. 22.9 kV의 일반 높이보다 도로 횡단이라는 특별조건의 6 m가 우선한다.
  • 2번 · 오답: 35kV 이하 기본 지표상 높이지만 도로 횡단에는 부족하다.
  • 3번 · 오답: 도로 횡단 기준보다 0.5m 낮다. 22.9 kV의 일반 높이보다 도로 횡단이라는 특별조건의 6 m가 우선한다.
  • 4번 · 정답: 표의 도로 횡단 높이와 일치한다. 22.9 kV의 일반 높이보다 도로 횡단이라는 특별조건의 6 m가 우선한다.

정답 판정: 시험시점 KEC 표 333.7-1 특고압 가공전선의 높이

상세 정답 근거: 현행 KEC 333.7 및 표 333.7-1 · 특고압 가공전선의 도로 횡단 높이를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 4번과 현행 판정 ‘6m’가 일치했다.

88. 교류 전기철도의 급전용변압기는 어떤 변압기의 적용을 원칙으로 하는가?

  1. 3상 정류기용 변압기
  2. 3상 스코트결선 변압기
  3. 단상 정류기용 변압기
  4. 단상 스코트결선 변압기
정답과 해설 보기

정답: 2

시험시점 KEC 421.4 전기철도 변전소 급전용변압기의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘3상 스코트결선 변압기’를 판정할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
88번 정답 도식

2번 ‘3상 스코트결선 변압기’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 시험시점 KEC 421.4는 직류전기철도에는 3상 정류기용 변압기, 교류전기철도에는 3상 스코트결선 변압기의 적용을 원칙으로 한다. 질문은 교류이므로 ②다.

이 문제로 익힐 것

시험시점 KEC 421.4 전기철도 변전소 급전용변압기의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘3상 스코트결선 변압기’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 시험시점 KEC 421.4 전기철도 변전소 급전용변압기의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘3상 스코트결선 변압기’를 판정할 수 있다.
  2. 시험시점 KEC 421.4는 직류전기철도에는 3상 정류기용 변압기, 교류전기철도에는 3상 스코트결선 변압기의 적용을 원칙으로 한다.
  3. 질문은 교류이므로 ②다.

자주 하는 실수: 직류철도의 3상 정류기용과 교류철도의 3상 스코트결선을 짝으로 대비해 외운다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 시험시점 KEC 421.4 전기철도 변전소 급전용변압기의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘3상 스코트결선 변압기’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 421.4 제2항 · 직류·교류 전기철도의 급전용변압기

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 3상 정류기용 변압기는 직류 전기철도 급전에서 적용하는 원칙이다.
  • 2번 · 정답: 교류 전기철도에는 3상 스코트결선 변압기를 적용하는 것이 원칙이므로 정답이다.
  • 3번 · 오답: 단상 정류기용 변압기는 현행 조문에 규정된 직류·교류 철도 원칙 어느 쪽에도 해당하지 않는다.
  • 4번 · 오답: 스코트결선은 3상 입력에서 두 단상 출력을 얻는 결선이므로 단상 스코트결선이라는 표현은 맞지 않는다.

정답 판정: 시험시점 KEC 421.4 전기철도 변전소 급전용변압기

상세 정답 근거: 복원 음성은 답 번호를 3번으로 인식했지만 이어지는 정답 내용은 ‘3상 스코트결선 변압기’이고 화면에서는 2번 선택지다. 현행 KEC 421.4 제2항의 같은 문구까지 대조해 보존 정답과 학습 정답을 2번으로 확정했다.

89. 저압 가공전선이 건조물의 상부 조영재 옆쪽으로 접근할 때 조영재와의 기본 이격거리는? 단, 사람이 쉽게 접촉하지 못하게 한 경우와 절연전선·케이블은 제외한다.

  1. 0.6m
  2. 0.8m
  3. 1.2m
  4. 2.0m
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘1.2m’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 시험시점 KEC 표 332.11-1에서 상부 조영재의 옆쪽 또는 아래쪽 접근 기본 이격거리는 1.2m다. 완화조건을 제외했으므로 ③이 맞다.

이 문제로 익힐 것

시험시점 KEC 표 332.11-1 가공전선과 건조물 접근의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘1.2m’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 시험시점 KEC 표 332.11-1 가공전선과 건조물 접근의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘1.2m’를 판정할 수 있다.
  2. 시험시점 KEC 표 332.11-1에서 상부 조영재의 옆쪽 또는 아래쪽 접근 기본 이격거리는 1.2m다.
  3. 완화조건을 제외했으므로 ③이 맞다.

자주 하는 실수: 상부 조영재의 옆쪽 기본값 1.2 m와 절연전선·케이블 또는 접촉방지 예외값을 섞지 않는다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 시험시점 KEC 표 332.11-1 가공전선과 건조물 접근의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘1.2m’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 332.11 및 표 332.11-1 · 저압 가공전선과 상부 조영재의 접근

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 해당 표의 기본값보다 작다. 상부 조영재의 옆쪽 기본값 1.2 m와 절연전선·케이블 또는 접촉방지 예외값을 섞지 않는다.
  • 2번 · 오답: 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 한 경우의 완화값이다.
  • 3번 · 정답: 별도 완화조건이 없는 옆쪽 접근 기본값이다.
  • 4번 · 오답: 상부 조영재 위쪽 접근 기본값과 혼동했다. 상부 조영재의 옆쪽 기본값 1.2 m와 절연전선·케이블 또는 접촉방지 예외값을 섞지 않는다.

정답 판정: 시험시점 KEC 표 332.11-1 가공전선과 건조물 접근

상세 정답 근거: 현행 KEC 332.11 및 표 332.11-1 · 저압 가공전선과 상부 조영재의 접근를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 3번과 현행 판정 ‘1.2m’가 일치했다.

90. 400V 이하 저압 옥내배선을 애자공사로 시설할 때 전선과 조영재 사이 이격거리는 몇 mm 이상인가?

  1. 10mm
  2. 15mm
  3. 25mm
  4. 45mm
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘25mm’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 시험시점 KEC 232.56.1은 애자공사에서 사용전압 400V 이하인 전선과 조영재 사이 이격거리를 25mm 이상으로 정한다. 따라서 ③이다.

이 문제로 익힐 것

시험시점 KEC 232.56.1 애자공사 시설조건의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘25mm’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 시험시점 KEC 232.56.1 애자공사 시설조건의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘25mm’를 판정할 수 있다.
  2. 시험시점 KEC 232.56.1은 애자공사에서 사용전압 400V 이하인 전선과 조영재 사이 이격거리를 25mm 이상으로 정한다.
  3. 따라서 ③이다.

자주 하는 실수: 400 V 이하 애자공사의 25 mm와 400 V 초과 구간의 더 큰 이격값을 구분한다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 시험시점 KEC 232.56.1 애자공사 시설조건의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘25mm’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 232.56.1 · 400 V 이하 애자공사의 전선과 조영재 이격

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 규정 최소거리의 절반보다 작다. 400 V 이하 애자공사의 25 mm와 400 V 초과 구간의 더 큰 이격값을 구분한다.
  • 2번 · 오답: 400V 이하 애자공사 기준에 미달한다. 400 V 이하 애자공사의 25 mm와 400 V 초과 구간의 더 큰 이격값을 구분한다.
  • 3번 · 정답: 사용전압 구간에 맞는 최소 이격거리다. 400 V 이하 애자공사의 25 mm와 400 V 초과 구간의 더 큰 이격값을 구분한다.
  • 4번 · 오답: 400V 초과의 일반 기준과 혼동한 값이다.

정답 판정: 시험시점 KEC 232.56.1 애자공사 시설조건

상세 정답 근거: 현행 KEC 232.56.1 · 400 V 이하 애자공사의 전선과 조영재 이격를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 3번과 현행 판정 ‘25mm’가 일치했다.

91. 고압 보안공사에서 지지물이 A종 철주일 때 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: 시험시점 KEC 표 332.10-1은 목주·A종 철주·A종 철근콘크리트주의 고압 보안공사 경간을 100m 이하로 제한한다. 따라서 ①이다.

이 문제로 익힐 것

시험시점 KEC 표 332.10-1 고압 보안공사 경간의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘100m’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 시험시점 KEC 표 332.10-1 고압 보안공사 경간의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘100m’를 판정할 수 있다.
  2. 시험시점 KEC 표 332.10-1은 목주·A종 철주·A종 철근콘크리트주의 고압 보안공사 경간을 100m 이하로 제한한다.
  3. 따라서 ①이다.

자주 하는 실수: A종 철주의 고압 보안공사 경간은 지지물 종류별 표에서 100 m 행을 찾아야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 시험시점 KEC 표 332.10-1 고압 보안공사 경간의 대상·전압·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 철주에 적용되는 표의 경간 제한이다. A종 철주의 고압 보안공사 경간은 지지물 종류별 표에서 100 m 행을 찾아야 한다.
  • 2번 · 오답: B종 철주·B종 철근콘크리트주 기준이다. A종 철주의 고압 보안공사 경간은 지지물 종류별 표에서 100 m 행을 찾아야 한다.
  • 3번 · 오답: 표에 없는 A종 철주 기준이다. A종 철주의 고압 보안공사 경간은 지지물 종류별 표에서 100 m 행을 찾아야 한다.
  • 4번 · 오답: 철탑에 적용되는 경간 제한이다. A종 철주의 고압 보안공사 경간은 지지물 종류별 표에서 100 m 행을 찾아야 한다.

정답 판정: 시험시점 KEC 표 332.10-1 고압 보안공사 경간

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.

92. 35kV 기계기구·모선 등을 옥외 변전소에 시설하고 울타리를 둘 때, 울타리 높이와 울타리부터 충전부분까지 거리의 합은 몇 m 이상인가?

  1. 5m
  2. 6m
  3. 7m
  4. 8m
정답과 해설 보기

정답: 1

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

핵심 해설: 시험시점 KEC 표 341.4-1에서 사용전압 35kV 이하 특고압용 기계기구의 울타리 높이와 충전부까지 거리 합은 5m 이상이다. 따라서 ①이다.

이 문제로 익힐 것

시험시점 KEC 표 341.4-1 특고압용 기계기구의 시설의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘5m’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 시험시점 KEC 표 341.4-1 특고압용 기계기구의 시설의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘5m’를 판정할 수 있다.
  2. 시험시점 KEC 표 341.4-1에서 사용전압 35kV 이하 특고압용 기계기구의 울타리 높이와 충전부까지 거리 합은 5m 이상이다.
  3. 따라서 ①이다.

자주 하는 실수: 울타리 높이만 묻는 것이 아니라 높이와 충전부까지 거리의 합을 묻고 35 kV 이하 행을 적용한다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 시험시점 KEC 표 341.4-1 특고압용 기계기구의 시설의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘5m’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 351.1 및 표 351.1-1 · 발전소·변전소 울타리와 충전부의 거리 합계

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 35kV 이하 구간의 표 기준과 일치한다. 울타리 높이만 묻는 것이 아니라 높이와 충전부까지 거리의 합을 묻고 35 kV 이하 행을 적용한다.
  • 2번 · 오답: 35kV 초과 160kV 이하 구간 기준이다.
  • 3번 · 오답: 해당 표의 고정 구간값이 아니다. 울타리 높이만 묻는 것이 아니라 높이와 충전부까지 거리의 합을 묻고 35 kV 이하 행을 적용한다.
  • 4번 · 오답: 35kV 이하에는 과도한 값으로 최소값이 아니다.

정답 판정: 시험시점 KEC 표 341.4-1 특고압용 기계기구의 시설

상세 정답 근거: 현행 KEC 351.1 및 표 351.1-1 · 발전소·변전소 울타리와 충전부의 거리 합계를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 1번과 현행 판정 ‘5m’가 일치했다.

93. 저압 옥측전선로를 목조 조영물에 시설할 수 있는 공사방법은?

  1. 금속관공사
  2. 버스덕트공사
  3. 합성수지관공사
  4. 연피 또는 알루미늄피 케이블공사
정답과 해설 보기

정답: 3

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

핵심 해설: 시험시점 KEC 221.2는 저압 옥측전선로에 합성수지관공사를 허용한다. 금속관·버스덕트와 연피·알루미늄피 케이블 방식은 제시 조건에서 목조 이외 조영물에 한하므로 ③이다.

이 문제로 익힐 것

시험시점 KEC 221.2 저압 옥측전선로 공사방법의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘합성수지관공사’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 시험시점 KEC 221.2 저압 옥측전선로 공사방법의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘합성수지관공사’를 판정할 수 있다.
  2. 시험시점 KEC 221.2는 저압 옥측전선로에 합성수지관공사를 허용한다.
  3. 금속관·버스덕트와 연피·알루미늄피 케이블 방식은 제시 조건에서 목조 이외 조영물에 한하므로 ③이다.

자주 하는 실수: 목조 조영물이라는 조건 때문에 일반적으로 가능한 금속계 공사 일부가 제외되고 합성수지관공사가 남는다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 시험시점 KEC 221.2 저압 옥측전선로 공사방법의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘합성수지관공사’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 221.2 · 목조 조영물의 저압 옥측전선로 공사방법

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 목조 이외 조영물에 시설하는 경우로 제한된다.
  • 2번 · 오답: 목조 이외이며 점검 가능한 장소라는 제한이 있다.
  • 3번 · 정답: 목조 조영물에도 허용되는 공사방법이다. 목조 조영물이라는 조건 때문에 일반적으로 가능한 금속계 공사 일부가 제외되고 합성수지관공사가 남는다.
  • 4번 · 오답: 해당 피복 케이블은 목조 이외 조영물로 제한된다.

정답 판정: 시험시점 KEC 221.2 저압 옥측전선로 공사방법

상세 정답 근거: 현행 KEC 221.2 · 목조 조영물의 저압 옥측전선로 공사방법를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 3번과 현행 판정 ‘합성수지관공사’가 일치했다.

94. 대지로부터 절연하기가 기술상 곤란하여 전로를 절연하지 않아도 되는 것은?

  1. 항공장애등
  2. 전기로
  3. 옥외조명등
  4. 에어컨
정답과 해설 보기

정답: 2

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

핵심 해설: 시험시점 KEC 131은 전기욕기·전기로·전기보일러·전해조 등 대지로부터 절연하기 기술상 곤란한 전로에 절연 예외를 둔다. 보기 중 전기로인 ②가 해당한다.

이 문제로 익힐 것

시험시점 KEC 131 전로의 절연원칙 예외의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘전기로’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 시험시점 KEC 131 전로의 절연원칙 예외의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘전기로’를 판정할 수 있다.
  2. 시험시점 KEC 131은 전기욕기·전기로·전기보일러·전해조 등 대지로부터 절연하기 기술상 곤란한 전로에 절연 예외를 둔다.
  3. 보기 중 전기로인 ②가 해당한다.

자주 하는 실수: 일반적인 절연 원칙과 기술상 대지 절연이 곤란해 허용되는 전기로 등의 예외목록을 구분한다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 시험시점 KEC 131 전로의 절연원칙 예외의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘전기로’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 131 · 대지로부터 절연하기 기술상 곤란한 전로의 예외

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 일반 조명전로로 기술상 곤란 예시가 아니다.
  • 2번 · 정답: 조문이 명시한 절연 예외 설비다. 하지 않아도 되는 대상을 묻는 부정형 문항이며 전기로는 대지 절연이 기술상 곤란한 예외다.
  • 3번 · 오답: 옥외라는 이유만으로 절연 예외가 되지 않는다.
  • 4번 · 오답: 일반 전기기기로서 이 예외목록에 해당하지 않는다.

정답 판정: 시험시점 KEC 131 전로의 절연원칙 예외

상세 정답 근거: 현행 KEC 131 · 대지로부터 절연하기 기술상 곤란한 전로의 예외를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 2번과 현행 판정 ‘전기로’가 일치했다.

95. 소정의 차단·배선·방호조건을 갖춘 주택 전기저장장치의 부하측 옥내 직류전로는 대지전압을 몇 V까지 적용할 수 있는가?

  1. 150V
  2. 300V
  3. 400V
  4. 600V
정답과 해설 보기

정답: 4

시험시점 KEC 511.1.3 주택 옥내전로 대지전압 제한의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘600V’를 판정할 수 있다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
95번 정답 도식

4번 ‘600V’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 시험시점 KEC 511.1.3은 지락 시 자동차단, 접촉방지 배선 및 방호장치 등 조건을 만족하는 주택 전기저장장치 옥내 직류전로에 대지전압 DC 600V까지 허용한다. 따라서 ④다.

이 문제로 익힐 것

시험시점 KEC 511.1.3 주택 옥내전로 대지전압 제한의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘600V’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 시험시점 KEC 511.1.3 주택 옥내전로 대지전압 제한의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘600V’를 판정할 수 있다.
  2. 시험시점 KEC 511.1.3은 지락 시 자동차단, 접촉방지 배선 및 방호장치 등 조건을 만족하는 주택 전기저장장치 옥내 직류전로에 대지전압 DC 600V까지 허용한다.
  3. 따라서 ④다.

자주 하는 실수: 주택·직류·자동차단·은폐 또는 방호라는 조건을 충족할 때만 600 V까지 허용된다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 시험시점 KEC 511.1.3 주택 옥내전로 대지전압 제한의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘600V’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 511.1.3 · 주택 전기저장장치 옥내 직류전로의 대지전압 제한

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 허용상한보다 낮고 조문값이 아니다. 주택·직류·자동차단·은폐 또는 방호라는 조건을 충족할 때만 600 V까지 허용된다.
  • 2번 · 오답: 일반 저압 범위와 혼동한 값이다. 주택·직류·자동차단·은폐 또는 방호라는 조건을 충족할 때만 600 V까지 허용된다.
  • 3번 · 오답: 해당 특례의 상한이 아니다. 주택·직류·자동차단·은폐 또는 방호라는 조건을 충족할 때만 600 V까지 허용된다.
  • 4번 · 정답: 모든 추가 보호조건을 전제로 한 특례 상한이다.

정답 판정: 시험시점 KEC 511.1.3 주택 옥내전로 대지전압 제한

상세 정답 근거: 현행 KEC 511.1.3 · 주택 전기저장장치 옥내 직류전로의 대지전압 제한를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 4번과 현행 판정 ‘600V’가 일치했다.

96. 접지극으로 하나 또는 복합하여 시설할 수 있는 방법에 해당하지 않는 것은?

  1. 지중 금속구조물
  2. 토양에 매설된 기초접지극
  3. 케이블 금속외장 등 금속피복
  4. 대지에 매설된 강화콘크리트의 용접 금속보강재
정답과 해설 보기

정답: 4

4번 ‘대지에 매설된 강화콘크리트의 용접 금속보강재’가 정답 선택지다. 이 문장만 기준·정의와 다르거나 문항의 제외 대상이다.

핵심 해설: 시험시점 KEC 142.2는 지중 금속구조물·토양매설 기초접지극·케이블 금속외장·철근콘크리트 용접보강재 등을 열거하지만 강화콘크리트는 제외한다. 따라서 ④다.

이 문제로 익힐 것

시험시점 KEC 142.2 접지극의 시설 및 접지저항의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘대지에 매설된 강화콘크리트의 용접 금속보강재’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 시험시점 KEC 142.2 접지극의 시설 및 접지저항의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘대지에 매설된 강화콘크리트의 용접 금속보강재’를 판정할 수 있다.
  2. 시험시점 KEC 142.2는 지중 금속구조물·토양매설 기초접지극·케이블 금속외장·철근콘크리트 용접보강재 등을 열거하지만 강화콘크리트는 제외한다.
  3. 따라서 ④다.

자주 하는 실수: 철근콘크리트의 용접 보강재는 가능하지만 강화콘크리트는 명시적으로 제외된다는 단서를 읽는다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 시험시점 KEC 142.2 접지극의 시설 및 접지저항의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘대지에 매설된 강화콘크리트의 용접 금속보강재’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 142.2 · 접지극으로 사용할 수 있는 금속구조물과 제외대상

선지별 해설

  • 1번 · 옳은 진술: 허용 접지극 방법에 포함된다. 철근콘크리트의 용접 보강재는 가능하지만 강화콘크리트는 명시적으로 제외된다는 단서를 읽는다.
  • 2번 · 옳은 진술: 허용되는 기초접지극 형태다. 철근콘크리트의 용접 보강재는 가능하지만 강화콘크리트는 명시적으로 제외된다는 단서를 읽는다.
  • 3번 · 옳은 진술: 허용 가능한 금속피복 접지극이다. 철근콘크리트의 용접 보강재는 가능하지만 강화콘크리트는 명시적으로 제외된다는 단서를 읽는다.
  • 4번 · 정답(틀린 진술): 조문 단서에서 명시적으로 제외되는 재료다. 철근콘크리트의 용접 보강재는 가능하지만 강화콘크리트는 명시적으로 제외된다는 단서를 읽는다.

정답 판정: 시험시점 KEC 142.2 접지극의 시설 및 접지저항

상세 정답 근거: 현행 KEC 142.2 · 접지극으로 사용할 수 있는 금속구조물과 제외대상를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 4번과 현행 판정 ‘대지에 매설된 강화콘크리트의 용접 금속보강재’가 일치했다.

97. 금속덕트공사에 의한 저압 옥내배선 시설기준으로 적합하지 않은 것은?

  1. 전선은 절연전선일 것
  2. 전선 단면적 합계는 덕트 내부단면적의 20% 이하
  3. 덕트는 두께 1.0mm 이상 철판으로 제작
  4. 덕트 지지점 간 거리는 3m 이하
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘덕트는 두께 1.0mm 이상 철판으로 제작’가 정답 선택지다. 이 문장만 기준·정의와 다르거나 문항의 제외 대상이다.

핵심 해설: 시험시점 KEC 232.31.2는 금속덕트를 폭 40mm 초과이고 두께 1.2mm 이상 철판 또는 동등강도 금속제로 견고하게 제작하도록 한다. 1.0mm라고 한 ③이 부적합하다.

이 문제로 익힐 것

시험시점 KEC 232.31.2 금속덕트의 선정의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘덕트는 두께 1.0mm 이상 철판으로 제작’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 시험시점 KEC 232.31.2 금속덕트의 선정의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘덕트는 두께 1.0mm 이상 철판으로 제작’를 판정할 수 있다.
  2. 시험시점 KEC 232.31.2는 금속덕트를 폭 40mm 초과이고 두께 1.2mm 이상 철판 또는 동등강도 금속제로 견고하게 제작하도록 한다.
  3. 1.0mm라고 한 ③이 부적합하다.

자주 하는 실수: 금속덕트 철판의 최소 두께는 1.2 mm이므로 1.0 mm 진술이 부적합하다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 시험시점 KEC 232.31.2 금속덕트의 선정의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘덕트는 두께 1.0mm 이상 철판으로 제작’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 232.31.2 · 금속덕트의 재료·폭·두께와 시설조건

선지별 해설

  • 1번 · 옳은 진술: 금속덕트 안에는 원칙적으로 절연전선을 사용한다.
  • 2번 · 옳은 진술: 일반 점유율 제한과 일치한다. 금속덕트 철판의 최소 두께는 1.2 mm이므로 1.0 mm 진술이 부적합하다.
  • 3번 · 정답(틀린 진술): 필요한 1.2mm보다 얇아 기준에 미달한다.
  • 4번 · 옳은 진술: 조영재 부착 시 일반 지지간격 기준과 맞는다.

정답 판정: 시험시점 KEC 232.31.2 금속덕트의 선정

상세 정답 근거: 현행 KEC 232.31.2 · 금속덕트의 재료·폭·두께와 시설조건를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 3번과 현행 판정 ‘덕트는 두께 1.0mm 이상 철판으로 제작’가 일치했다.

98. 전기철도 설비 보호용 피뢰기 시설기준으로 틀린 것은?

  1. 변전소 인입측과 급전선 인출측에 설치
  2. 보호기기 가까이에 두고 누설전류 측정이 쉽도록 지지대와 절연
  3. 개방형을 사용하고 방전개시전압·제한전압이 낮은 것을 사용
  4. 가공선 직접접속 지중케이블의 위험 단말에 설치
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘개방형을 사용하고 방전개시전압·제한전압이 낮은 것을 사용’가 정답 선택지다. 이 문장만 기준·정의와 다르거나 문항의 제외 대상이다.

핵심 해설: 시험시점 KEC 451.4는 전기철도용 피뢰기에 밀봉형을 사용하고 유효 보호거리를 늘리기 위해 방전개시전압·제한전압이 낮은 것을 쓰도록 한다. 개방형이라고 한 ③이 틀리다.

이 문제로 익힐 것

시험시점 KEC 451.4 전기철도 피뢰기의 선정의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘개방형을 사용하고 방전개시전압·제한전압이 낮은 것을 사용’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 시험시점 KEC 451.4 전기철도 피뢰기의 선정의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘개방형을 사용하고 방전개시전압·제한전압이 낮은 것을 사용’를 판정할 수 있다.
  2. 시험시점 KEC 451.4는 전기철도용 피뢰기에 밀봉형을 사용하고 유효 보호거리를 늘리기 위해 방전개시전압·제한전압이 낮은 것을 쓰도록 한다.
  3. 개방형이라고 한 ③이 틀리다.

자주 하는 실수: 틀린 것을 묻고 있으며 피뢰기는 개방형이 아니라 밀봉형을 사용한다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 시험시점 KEC 451.4 전기철도 피뢰기의 선정의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘개방형을 사용하고 방전개시전압·제한전압이 낮은 것을 사용’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 451.4 · 전기철도 설비 보호용 피뢰기의 선정

선지별 해설

  • 1번 · 옳은 진술: 서지 유입·유출 지점을 보호하는 올바른 배치다.
  • 2번 · 옳은 진술: 보호거리와 유지측정을 고려한 올바른 시설방법이다.
  • 3번 · 정답(틀린 진술): 규정의 밀봉형 요구를 개방형으로 반대로 썼다.
  • 4번 · 옳은 진술: 케이블 단말 절연보호를 위한 올바른 설치대상이다.

정답 판정: 시험시점 KEC 451.4 전기철도 피뢰기의 선정

상세 정답 근거: 현행 KEC 451.4 · 전기철도 설비 보호용 피뢰기의 선정를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 3번과 현행 판정 ‘개방형을 사용하고 방전개시전압·제한전압이 낮은 것을 사용’가 일치했다.

99. 터널 안에 교류 220V 애자사용공사를 시설할 때 전선은 노면상 몇 m 이상 높이에 두어야 하는가?

  1. 2m
  2. 2.5m
  3. 3m
  4. 4m
정답과 해설 보기

정답: 2

2번 ‘2.5m’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 시험시점 KEC 335.1은 소정 강도의 절연전선을 애자사용배선으로 시설하고 노면상 2.5m 이상의 높이를 유지하도록 한다. 따라서 ②다.

이 문제로 익힐 것

시험시점 KEC 335.1 터널 안 전선로의 시설의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘2.5m’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 시험시점 KEC 335.1 터널 안 전선로의 시설의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘2.5m’를 판정할 수 있다.
  2. 시험시점 KEC 335.1은 소정 강도의 절연전선을 애자사용배선으로 시설하고 노면상 2.5m 이상의 높이를 유지하도록 한다.
  3. 따라서 ②다.

자주 하는 실수: 터널 안 220 V 애자사용공사 전선은 노면상 2.5 m 이상이라는 장소별 높이를 적용한다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 시험시점 KEC 335.1 터널 안 전선로의 시설의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘2.5m’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 335.1 · 터널 안 애자사용공사 전선의 노면상 높이

선지별 해설

  • 1번 · 오답: 규정 최소높이보다 0.5m 낮다. 터널 안 220 V 애자사용공사 전선은 노면상 2.5 m 이상이라는 장소별 높이를 적용한다.
  • 2번 · 정답: 터널 내 애자사용배선의 명시된 최소높이다. 터널 안 220 V 애자사용공사 전선은 노면상 2.5 m 이상이라는 장소별 높이를 적용한다.
  • 3번 · 오답: 기준보다 높지만 문항이 묻는 최소값이 아니다.
  • 4번 · 오답: 필요 이상 큰 값으로 최소규정값이 아니다. 터널 안 220 V 애자사용공사 전선은 노면상 2.5 m 이상이라는 장소별 높이를 적용한다.

정답 판정: 시험시점 KEC 335.1 터널 안 전선로의 시설

상세 정답 근거: 현행 KEC 335.1 · 터널 안 애자사용공사 전선의 노면상 높이를 국가법령정보센터의 2026년 1월 5일 시행 현행 KEC에서 찾아 대상·수치·예외를 다시 대조했다. 그 결과 복원 정답 2번과 현행 판정 ‘2.5m’가 일치했다.

100. 저압 절연전선으로서 안전관리법 적용품 외에 KS 적합품으로 사용할 수 없는 것은?

  1. 450/750V 고무절연전선
  2. 450/750V 비닐절연전선
  3. 450/750V 알루미늄절연전선
  4. 450/750V 저독성 난연 폴리올레핀절연전선
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘450/750V 알루미늄절연전선’가 정답 선택지다. 이 문장만 기준·정의와 다르거나 문항의 제외 대상이다.

핵심 해설: 시험시점 KEC 122.1은 해당 저압 절연전선으로 비닐·고무·저독성 난연 폴리올레핀 및 가교 폴리올레핀 계열 KS 전선을 열거한다. 알루미늄절연전선은 목록에 없어 ③이다.

이 문제로 익힐 것

시험시점 KEC 122.1 저압 절연전선의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘450/750V 알루미늄절연전선’를 판정할 수 있다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 시험시점 KEC 122.1 저압 절연전선의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘450/750V 알루미늄절연전선’를 판정할 수 있다.
  2. 시험시점 KEC 122.1은 해당 저압 절연전선으로 비닐·고무·저독성 난연 폴리올레핀 및 가교 폴리올레핀 계열 KS 전선을 열거한다.
  3. 알루미늄절연전선은 목록에 없어 ③이다.

자주 하는 실수: 법정 적용품 외 KS 적합 저압 절연전선의 열거 목록에 알루미늄절연전선은 포함되지 않는다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 시험시점 KEC 122.1 저압 절연전선의 대상·전압·장소·예외를 구분해 ‘450/750V 알루미늄절연전선’를 판정할 수 있다. 대상·전압구간·장소·일반값·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 122.1 · 안전관리법 적용품 외 KS 저압 절연전선의 종류

선지별 해설

  • 1번 · 옳은 진술: 허용되는 KS 고무절연전선이다. 법정 적용품 외 KS 적합 저압 절연전선의 열거 목록에 알루미늄절연전선은 포함되지 않는다.
  • 2번 · 옳은 진술: 허용되는 KS 비닐절연전선이다. 법정 적용품 외 KS 적합 저압 절연전선의 열거 목록에 알루미늄절연전선은 포함되지 않는다.
  • 3번 · 정답(틀린 진술): 조문이 열거한 사용 가능 절연전선에 포함되지 않는다.
  • 4번 · 옳은 진술: 허용되는 저독성 난연 폴리올레핀절연전선이다.

정답 판정: 시험시점 KEC 122.1 저압 절연전선

상세 정답 근거: 시험시점 KEC 자료와 복원 화면의 열거형 선택지를 대조해 알루미늄절연전선인 3번을 당시 시험 정답으로 보존했다. 현행 KEC 122.1은 개별 전선명을 열거하지 않고 KS 적합 또는 동등 이상 성능을 요구하므로, 현재 설계·시공에는 최신 KS 적용 여부를 별도로 확인해야 한다.

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.

전기기사 과년도 전체 보기 · 시험 관리기관 현행 출제기준 확인

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