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전기기사 기출문제 2023년 3회 필기

2023년 3회 전기기사 필기 CBT 공개 복원 자료를 바탕으로 구성한 대표 학습본 100문항입니다. PDF·CBT와 정답, 선지별 해설, 상세 근거 링크를 제공합니다.

후기복원 100문항 시험기간 2023-07-08 ~ 2023-07-23 근거 기준일 2026-09-06

전기기사 기출문제 2023년 3회 필기 안내

전기기사 기출문제 2023년 3회 필기 100문항입니다. PDF와 CBT로 풀고 정답·4개 선지별 해설과 계산식·적용 규정의 상세 근거를 확인하세요.

수험자별 문항이 달라질 수 있는 2023년 3회 CBT 회차의 공개 복원 화면과 풀이를 대조한 대표 학습본입니다. 모든 정답은 독립 계산 또는 당시 적용 규정으로 다시 검산했으며 시험 관리기관 공식 문제지 또는 공식 동일 문항 세트가 아닙니다.

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전기기사 · 전기자기학

1. 자속밀도 0.3 Wb/m²인 평등자계에서 5 A가 흐르는 길이 2 m의 직선도체를 자계와 60°로 놓을 때 도체가 받는 힘은?

  1. 1.3 N
  2. 2.6 N
  3. 4.7 N
  4. 5.2 N
정답과 해설 보기

정답: 2

전기기사 플레밍 왼손법칙의 도체력 F=BIl sinθ를 적용해 조건에 맞는 ‘2.6 N’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
1번 정답 도식

2번 ‘2.6 N’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 도체력은 F=BIl sinθ이므로 0.3×5×2×sin60°=2.598 N, 약 2.6 N이다.

이 문제로 익힐 것

플레밍 왼손법칙의 도체력 F=BIl sinθ를 적용해 조건에 맞는 ‘2.6 N’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 플레밍 왼손법칙의 도체력 F=BIl sinθ를 적용해 조건에 맞는 ‘2.6 N’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 도체력은 F=BIl sinθ이므로 0.3×5×2×sin60°=2.598 N, 약 2.6 N이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 2번 ‘2.6 N’를 선택한다.

자주 하는 실수: 도체와 자계가 이루는 각의 사인값을 빼거나 sin60도를 0.6으로 잘못 넣기 쉽다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 플레밍 왼손법칙의 도체력 F=BIl sinθ를 적용해 조건에 맞는 ‘2.6 N’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘1.3 N’는 ‘플레밍 왼손법칙의 도체력 F=BIl sinθ’를 적용한 결과 ‘2.6 N’와 일치하지 않는다. 도체와 자계가 이루는 각의 사인값을 빼거나 sin60도를 0.6으로 잘못 넣기 쉽다.
  • 2번 · 정답: 도체력은 F=BIl sinθ이므로 0.3×5×2×sin60°=2.598 N, 약 2.6 N이다.
  • 3번 · 오답: ‘4.7 N’는 ‘플레밍 왼손법칙의 도체력 F=BIl sinθ’를 적용한 결과 ‘2.6 N’와 일치하지 않는다. 도체와 자계가 이루는 각의 사인값을 빼거나 sin60도를 0.6으로 잘못 넣기 쉽다.
  • 4번 · 오답: ‘5.2 N’는 ‘플레밍 왼손법칙의 도체력 F=BIl sinθ’를 적용한 결과 ‘2.6 N’와 일치하지 않는다. 도체와 자계가 이루는 각의 사인값을 빼거나 sin60도를 0.6으로 잘못 넣기 쉽다.

정답 판정: 플레밍 왼손법칙의 도체력 F=BIl sinθ

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘2.6 N’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

2. 전계 안의 한 점에 놓인 단위 양전하에 작용하는 힘으로 정의되는 물리량은?

  1. 전위
  2. 전계의 세기
  3. 전위차
  4. 전속밀도
정답과 해설 보기

정답: 2

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

핵심 해설: 전계의 세기 E는 그 점에 놓인 시험전하가 받는 힘 F를 전하량 q로 나눈 E=F/q로 정의한다.

이 문제로 익힐 것

전계의 세기 정의 E=F/q를 적용해 조건에 맞는 ‘전계의 세기’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 전계의 세기 정의 E=F/q를 적용해 조건에 맞는 ‘전계의 세기’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 전계의 세기 E는 그 점에 놓인 시험전하가 받는 힘 F를 전하량 q로 나눈 E=F/q로 정의한다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 2번 ‘전계의 세기’를 선택한다.

자주 하는 실수: 힘/전하로 정의되는 전계와 단위전하당 에너지인 전위를 혼동하기 쉽다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 전계의 세기 정의 E=F/q를 적용해 조건에 맞는 ‘전계의 세기’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘전위’는 ‘전계의 세기 정의 E=F/q’를 적용한 결과 ‘전계의 세기’와 일치하지 않는다. 힘/전하로 정의되는 전계와 단위전하당 에너지인 전위를 혼동하기 쉽다.
  • 2번 · 정답: 전계의 세기 E는 그 점에 놓인 시험전하가 받는 힘 F를 전하량 q로 나눈 E=F/q로 정의한다.
  • 3번 · 오답: ‘전위차’는 ‘전계의 세기 정의 E=F/q’를 적용한 결과 ‘전계의 세기’와 일치하지 않는다. 힘/전하로 정의되는 전계와 단위전하당 에너지인 전위를 혼동하기 쉽다.
  • 4번 · 오답: ‘전속밀도’는 ‘전계의 세기 정의 E=F/q’를 적용한 결과 ‘전계의 세기’와 일치하지 않는다. 힘/전하로 정의되는 전계와 단위전하당 에너지인 전위를 혼동하기 쉽다.

정답 판정: 전계의 세기 정의 E=F/q

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

3. 정전계와 정자계의 대응 관계로 옳은 것은?

  1. div D=ρv ↔ div B=ρm
  2. ∇²V=−ρv/ε₀ ↔ ∇²A=−μ₀i
  3. 정전에너지 W=CV²/2 ↔ 자기에너지 W=LI²/2
  4. 전기력의 쿨롱식 ↔ 자기력 식의 계수가 항상 동일
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘정전에너지 W=CV²/2 ↔ 자기에너지 W=LI²/2’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 콘덴서에 저장되는 정전에너지는 CV²/2이고 인덕터에 저장되는 자기에너지는 LI²/2로 정확히 대응한다.

이 문제로 익힐 것

정전계와 정자계의 에너지 대응를 적용해 조건에 맞는 ‘정전에너지 W=CV²/2 ↔ 자기에너지 W=LI²/2’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 정전계와 정자계의 에너지 대응를 적용해 조건에 맞는 ‘정전에너지 W=CV²/2 ↔ 자기에너지 W=LI²/2’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 콘덴서에 저장되는 정전에너지는 CV²/2이고 인덕터에 저장되는 자기에너지는 LI²/2로 정확히 대응한다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 3번 ‘정전에너지 W=CV²/2 ↔ 자기에너지 W=LI²/2’를 선택한다.

자주 하는 실수: 수학적 유사성만 보고 실제로 존재하지 않는 자기전하를 대응시켜서는 안 된다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 정전계와 정자계의 에너지 대응를 적용해 조건에 맞는 ‘정전에너지 W=CV²/2 ↔ 자기에너지 W=LI²/2’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘div D=ρv ↔ div B=ρm’는 ‘정전계와 정자계의 에너지 대응’를 적용한 결과 ‘정전에너지 W=CV²/2 ↔ 자기에너지 W=LI²/2’와 일치하지 않는다. 수학적 유사성만 보고 실제로 존재하지 않는 자기전하를 대응시켜서는 안 된다.
  • 2번 · 오답: ‘∇²V=−ρv/ε₀ ↔ ∇²A=−μ₀i’는 ‘정전계와 정자계의 에너지 대응’를 적용한 결과 ‘정전에너지 W=CV²/2 ↔ 자기에너지 W=LI²/2’와 일치하지 않는다. 수학적 유사성만 보고 실제로 존재하지 않는 자기전하를 대응시켜서는 안 된다.
  • 3번 · 정답: 콘덴서에 저장되는 정전에너지는 CV²/2이고 인덕터에 저장되는 자기에너지는 LI²/2로 정확히 대응한다.
  • 4번 · 오답: ‘전기력의 쿨롱식 ↔ 자기력 식의 계수가 항상 동일’는 ‘정전계와 정자계의 에너지 대응’를 적용한 결과 ‘정전에너지 W=CV²/2 ↔ 자기에너지 W=LI²/2’와 일치하지 않는다. 수학적 유사성만 보고 실제로 존재하지 않는 자기전하를 대응시켜서는 안 된다.

정답 판정: 정전계와 정자계의 에너지 대응

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘정전에너지 W=CV²/2 ↔ 자기에너지 W=LI²/2’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

4. 간격 d인 평행판 전극 사이 유전율 ε의 유전체에 Vm cosωt를 가할 때 변위전류밀도는?

  1. (ε/d)Vm cosωt
  2. −(ε/d)ωVm sinωt
  3. −(ε/d)ωVm cosωt
  4. (ε/d)Vm sinωt
정답과 해설 보기

정답: 2

전기기사 변위전류밀도 Jd=∂D/∂t를 적용해 조건에 맞는 ‘−(ε/d)ωVm sinωt’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
4번 정답 도식

2번 ‘−(ε/d)ωVm sinωt’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: E=(Vm/d)cosωt이고 D=εE이므로 Jd=∂D/∂t=−(ε/d)ωVm sinωt가 된다.

이 문제로 익힐 것

변위전류밀도 Jd=∂D/∂t를 적용해 조건에 맞는 ‘−(ε/d)ωVm sinωt’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 변위전류밀도 Jd=∂D/∂t를 적용해 조건에 맞는 ‘−(ε/d)ωVm sinωt’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. E=(Vm/d)cosωt이고 D=εE이므로 Jd=∂D/∂t=−(ε/d)ωVm sinωt가 된다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 2번 ‘−(ε/d)ωVm sinωt’를 선택한다.

자주 하는 실수: cos를 미분할 때 마이너스 부호와 각주파수 오메가를 동시에 놓치기 쉽다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 변위전류밀도 Jd=∂D/∂t를 적용해 조건에 맞는 ‘−(ε/d)ωVm sinωt’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘(ε/d)Vm cosωt’는 ‘변위전류밀도 Jd=∂D/∂t’를 적용한 결과 ‘−(ε/d)ωVm sinωt’와 일치하지 않는다. cos를 미분할 때 마이너스 부호와 각주파수 오메가를 동시에 놓치기 쉽다.
  • 2번 · 정답: E=(Vm/d)cosωt이고 D=εE이므로 Jd=∂D/∂t=−(ε/d)ωVm sinωt가 된다.
  • 3번 · 오답: ‘−(ε/d)ωVm cosωt’는 ‘변위전류밀도 Jd=∂D/∂t’를 적용한 결과 ‘−(ε/d)ωVm sinωt’와 일치하지 않는다. cos를 미분할 때 마이너스 부호와 각주파수 오메가를 동시에 놓치기 쉽다.
  • 4번 · 오답: ‘(ε/d)Vm sinωt’는 ‘변위전류밀도 Jd=∂D/∂t’를 적용한 결과 ‘−(ε/d)ωVm sinωt’와 일치하지 않는다. cos를 미분할 때 마이너스 부호와 각주파수 오메가를 동시에 놓치기 쉽다.

정답 판정: 변위전류밀도 Jd=∂D/∂t

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘−(ε/d)ωVm sinωt’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

5. 단면적 S, 단위 길이당 권수 n인 무한장 솔레노이드의 단위 길이당 자기 인덕턴스는?

  1. μSn
  2. μSn²
  3. μS²n
  4. μS²n²
정답과 해설 보기

정답: 2

전기기사 솔레노이드 인덕턴스 L=μN²S/l를 적용해 조건에 맞는 ‘μSn²’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
5번 정답 도식

2번 ‘μSn²’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 길이 l에서 L=μN²S/l이고 N=nl이므로 단위 길이 l=1 m에 대해 L'=μSn²이다.

이 문제로 익힐 것

솔레노이드 인덕턴스 L=μN²S/l를 적용해 조건에 맞는 ‘μSn²’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 솔레노이드 인덕턴스 L=μN²S/l를 적용해 조건에 맞는 ‘μSn²’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 길이 l에서 L=μN²S/l이고 N=nl이므로 단위 길이 l=1 m에 대해 L'=μSn²이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 2번 ‘μSn²’를 선택한다.

자주 하는 실수: 권수밀도 n은 인덕턴스에서 제곱되며 단위길이 조건을 마지막에 적용해야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 솔레노이드 인덕턴스 L=μN²S/l를 적용해 조건에 맞는 ‘μSn²’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘μSn’는 ‘솔레노이드 인덕턴스 L=μN²S/l’를 적용한 결과 ‘μSn²’와 일치하지 않는다. 권수밀도 n은 인덕턴스에서 제곱되며 단위길이 조건을 마지막에 적용해야 한다.
  • 2번 · 정답: 길이 l에서 L=μN²S/l이고 N=nl이므로 단위 길이 l=1 m에 대해 L'=μSn²이다.
  • 3번 · 오답: ‘μS²n’는 ‘솔레노이드 인덕턴스 L=μN²S/l’를 적용한 결과 ‘μSn²’와 일치하지 않는다. 권수밀도 n은 인덕턴스에서 제곱되며 단위길이 조건을 마지막에 적용해야 한다.
  • 4번 · 오답: ‘μS²n²’는 ‘솔레노이드 인덕턴스 L=μN²S/l’를 적용한 결과 ‘μSn²’와 일치하지 않는다. 권수밀도 n은 인덕턴스에서 제곱되며 단위길이 조건을 마지막에 적용해야 한다.

정답 판정: 솔레노이드 인덕턴스 L=μN²S/l

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘μSn²’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

6. 같은 환상철심에 100회 A코일과 400회 B코일이 있고 A코일의 자기 인덕턴스가 4 H일 때 두 코일의 상호 인덕턴스는?

  1. 16 H
  2. 12 H
  3. 8 H
  4. 4 H
정답과 해설 보기

정답: 1

전기기사 완전결합 코일의 M=√(LALB)를 적용해 조건에 맞는 ‘16 H’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
6번 정답 도식

1번 ‘16 H’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 같은 철심에서 L은 N²에 비례하므로 LB=4×(400/100)²=64 H이다. 완전결합이면 M=√(LA LB)=16 H이다.

이 문제로 익힐 것

완전결합 코일의 M=√(LALB)를 적용해 조건에 맞는 ‘16 H’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 완전결합 코일의 M=√(LALB)를 적용해 조건에 맞는 ‘16 H’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 같은 철심에서 L은 N²에 비례하므로 LB=4×(400/100)²=64 H이다.
  3. 완전결합이면 M=√(LA LB)=16 H이다.

자주 하는 실수: 자기인덕턴스는 권수의 제곱에 비례하고 상호인덕턴스는 두 L의 기하평균이다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 완전결합 코일의 M=√(LALB)를 적용해 조건에 맞는 ‘16 H’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 같은 철심에서 L은 N²에 비례하므로 LB=4×(400/100)²=64 H이다. 완전결합이면 M=√(LA LB)=16 H이다.
  • 2번 · 오답: ‘12 H’는 ‘완전결합 코일의 M=√(LALB)’를 적용한 결과 ‘16 H’와 일치하지 않는다. 자기인덕턴스는 권수의 제곱에 비례하고 상호인덕턴스는 두 L의 기하평균이다.
  • 3번 · 오답: ‘8 H’는 ‘완전결합 코일의 M=√(LALB)’를 적용한 결과 ‘16 H’와 일치하지 않는다. 자기인덕턴스는 권수의 제곱에 비례하고 상호인덕턴스는 두 L의 기하평균이다.
  • 4번 · 오답: ‘4 H’는 ‘완전결합 코일의 M=√(LALB)’를 적용한 결과 ‘16 H’와 일치하지 않는다. 자기인덕턴스는 권수의 제곱에 비례하고 상호인덕턴스는 두 L의 기하평균이다.

정답 판정: 완전결합 코일의 M=√(LALB)

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘16 H’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

7. 자기 인덕턴스 L인 코일에 전류 I를 흘렸을 때 진공 중 자계의 에너지밀도는?

  1. LI²/2
  2. LI²
  3. μ₀H²/2
  4. μ₀H²
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘μ₀H²/2’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 자계 에너지밀도는 w=BH/2이며 진공에서 B=μ₀H이므로 w=μ₀H²/2 J/m³이다.

이 문제로 익힐 것

자계 에너지밀도 w=BH/2를 적용해 조건에 맞는 ‘μ₀H²/2’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 자계 에너지밀도 w=BH/2를 적용해 조건에 맞는 ‘μ₀H²/2’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 자계 에너지밀도는 w=BH/2이며 진공에서 B=μ₀H이므로 w=μ₀H²/2 J/m³이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 3번 ‘μ₀H²/2’를 선택한다.

자주 하는 실수: 코일 전체 에너지 LI제곱/2와 단위체적 에너지밀도 BH/2를 구분해야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 자계 에너지밀도 w=BH/2를 적용해 조건에 맞는 ‘μ₀H²/2’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘LI²/2’는 ‘자계 에너지밀도 w=BH/2’를 적용한 결과 ‘μ₀H²/2’와 일치하지 않는다. 코일 전체 에너지 LI제곱/2와 단위체적 에너지밀도 BH/2를 구분해야 한다.
  • 2번 · 오답: ‘LI²’는 ‘자계 에너지밀도 w=BH/2’를 적용한 결과 ‘μ₀H²/2’와 일치하지 않는다. 코일 전체 에너지 LI제곱/2와 단위체적 에너지밀도 BH/2를 구분해야 한다.
  • 3번 · 정답: 자계 에너지밀도는 w=BH/2이며 진공에서 B=μ₀H이므로 w=μ₀H²/2 J/m³이다.
  • 4번 · 오답: ‘μ₀H²’는 ‘자계 에너지밀도 w=BH/2’를 적용한 결과 ‘μ₀H²/2’와 일치하지 않는다. 코일 전체 에너지 LI제곱/2와 단위체적 에너지밀도 BH/2를 구분해야 한다.

정답 판정: 자계 에너지밀도 w=BH/2

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘μ₀H²/2’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

8. 자극 세기 8×10⁻⁶ Wb, 길이 3 cm인 막대자석을 120 AT/m의 평등자계와 30°로 놓을 때 회전력은?

  1. 3.02×10⁻⁵ N·m
  2. 3.02×10⁻⁴ N·m
  3. 1.44×10⁻⁵ N·m
  4. 1.44×10⁻⁴ N·m
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 막대자석 회전력 T=mlH sinθ를 적용해 조건에 맞는 ‘1.44×10⁻⁵ N·m’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
8번 정답 도식

3번 ‘1.44×10⁻⁵ N·m’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 회전력 T=mlH sinθ에 m=8×10⁻⁶, l=0.03, H=120, θ=30°를 넣으면 1.44×10⁻⁵ N·m이다.

이 문제로 익힐 것

막대자석 회전력 T=mlH sinθ를 적용해 조건에 맞는 ‘1.44×10⁻⁵ N·m’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 막대자석 회전력 T=mlH sinθ를 적용해 조건에 맞는 ‘1.44×10⁻⁵ N·m’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 회전력 T=mlH sinθ에 m=8×10⁻⁶, l=0.03, H=120, θ=30°를 넣으면 1.44×10⁻⁵ N·m이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 3번 ‘1.44×10⁻⁵ N·m’를 선택한다.

자주 하는 실수: 3 cm를 0.03 m로 바꾸고 sin30도까지 곱하지 않으면 지수가 한 자리 어긋난다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 막대자석 회전력 T=mlH sinθ를 적용해 조건에 맞는 ‘1.44×10⁻⁵ N·m’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘3.02×10⁻⁵ N·m’는 ‘막대자석 회전력 T=mlH sinθ’를 적용한 결과 ‘1.44×10⁻⁵ N·m’와 일치하지 않는다. 3 cm를 0.03 m로 바꾸고 sin30도까지 곱하지 않으면 지수가 한 자리 어긋난다.
  • 2번 · 오답: ‘3.02×10⁻⁴ N·m’는 ‘막대자석 회전력 T=mlH sinθ’를 적용한 결과 ‘1.44×10⁻⁵ N·m’와 일치하지 않는다. 3 cm를 0.03 m로 바꾸고 sin30도까지 곱하지 않으면 지수가 한 자리 어긋난다.
  • 3번 · 정답: 회전력 T=mlH sinθ에 m=8×10⁻⁶, l=0.03, H=120, θ=30°를 넣으면 1.44×10⁻⁵ N·m이다.
  • 4번 · 오답: ‘1.44×10⁻⁴ N·m’는 ‘막대자석 회전력 T=mlH sinθ’를 적용한 결과 ‘1.44×10⁻⁵ N·m’와 일치하지 않는다. 3 cm를 0.03 m로 바꾸고 sin30도까지 곱하지 않으면 지수가 한 자리 어긋난다.

정답 판정: 막대자석 회전력 T=mlH sinθ

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘1.44×10⁻⁵ N·m’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

9. 간격 d인 두 무한 평행판에 전압 V를 가했을 때 도체판의 단위면적당 흡인력은?

  1. ε₀V²/d
  2. ε₀V²/(2d)
  3. ε₀V²/(2d²)
  4. V²/(2ε₀d²)
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 평행판의 전기압 f=εE²/2를 적용해 조건에 맞는 ‘ε₀V²/(2d²)’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
9번 정답 도식

3번 ‘ε₀V²/(2d²)’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 판 사이 전계는 E=V/d이고 전기압은 f=ε₀E²/2이므로 f=ε₀V²/(2d²) N/m²이다.

이 문제로 익힐 것

평행판의 전기압 f=εE²/2를 적용해 조건에 맞는 ‘ε₀V²/(2d²)’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 평행판의 전기압 f=εE²/2를 적용해 조건에 맞는 ‘ε₀V²/(2d²)’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 판 사이 전계는 E=V/d이고 전기압은 f=ε₀E²/2이므로 f=ε₀V²/(2d²) N/m²이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 3번 ‘ε₀V²/(2d²)’를 선택한다.

자주 하는 실수: 전압을 전계로 바꿀 때 d로 나누므로 힘에는 d의 제곱이 생긴다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 평행판의 전기압 f=εE²/2를 적용해 조건에 맞는 ‘ε₀V²/(2d²)’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘ε₀V²/d’는 ‘평행판의 전기압 f=εE²/2’를 적용한 결과 ‘ε₀V²/(2d²)’와 일치하지 않는다. 전압을 전계로 바꿀 때 d로 나누므로 힘에는 d의 제곱이 생긴다.
  • 2번 · 오답: ‘ε₀V²/(2d)’는 ‘평행판의 전기압 f=εE²/2’를 적용한 결과 ‘ε₀V²/(2d²)’와 일치하지 않는다. 전압을 전계로 바꿀 때 d로 나누므로 힘에는 d의 제곱이 생긴다.
  • 3번 · 정답: 판 사이 전계는 E=V/d이고 전기압은 f=ε₀E²/2이므로 f=ε₀V²/(2d²) N/m²이다.
  • 4번 · 오답: ‘V²/(2ε₀d²)’는 ‘평행판의 전기압 f=εE²/2’를 적용한 결과 ‘ε₀V²/(2d²)’와 일치하지 않는다. 전압을 전계로 바꿀 때 d로 나누므로 힘에는 d의 제곱이 생긴다.

정답 판정: 평행판의 전기압 f=εE²/2

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘ε₀V²/(2d²)’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

10. 총 권수 N, 철심 투자율 μ, 단면적 S, 철심 길이 l, 공극 길이 δ인 환상솔레노이드에서 공극 자속밀도 B를 얻는 전류는?

  1. (B/N)(l/μ+δ/μ)
  2. (B/N)(l/μ₀+δ/μ₀)
  3. (B/N)(l/μ+δ/μ₀)
  4. (B/N)(l/μ₀+δ/μ)
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 철심과 공극 자기저항의 직렬 합를 적용해 조건에 맞는 ‘(B/N)(l/μ+δ/μ₀)’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
10번 정답 도식

3번 ‘(B/N)(l/μ+δ/μ₀)’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 자기회로의 기자력은 NI=Hl+H₀δ=B(l/μ+δ/μ₀)이므로 I=(B/N)(l/μ+δ/μ₀)이다.

이 문제로 익힐 것

철심과 공극 자기저항의 직렬 합를 적용해 조건에 맞는 ‘(B/N)(l/μ+δ/μ₀)’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 철심과 공극 자기저항의 직렬 합를 적용해 조건에 맞는 ‘(B/N)(l/μ+δ/μ₀)’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 자기회로의 기자력은 NI=Hl+H₀δ=B(l/μ+δ/μ₀)이므로 I=(B/N)(l/μ+δ/μ₀)이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 3번 ‘(B/N)(l/μ+δ/μ₀)’를 선택한다.

자주 하는 실수: 철심에는 투자율 뮤, 공극에는 진공 투자율 뮤0를 각각 적용해야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 철심과 공극 자기저항의 직렬 합를 적용해 조건에 맞는 ‘(B/N)(l/μ+δ/μ₀)’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘(B/N)(l/μ+δ/μ)’는 ‘철심과 공극 자기저항의 직렬 합’를 적용한 결과 ‘(B/N)(l/μ+δ/μ₀)’와 일치하지 않는다. 철심에는 투자율 뮤, 공극에는 진공 투자율 뮤0를 각각 적용해야 한다.
  • 2번 · 오답: ‘(B/N)(l/μ₀+δ/μ₀)’는 ‘철심과 공극 자기저항의 직렬 합’를 적용한 결과 ‘(B/N)(l/μ+δ/μ₀)’와 일치하지 않는다. 철심에는 투자율 뮤, 공극에는 진공 투자율 뮤0를 각각 적용해야 한다.
  • 3번 · 정답: 자기회로의 기자력은 NI=Hl+H₀δ=B(l/μ+δ/μ₀)이므로 I=(B/N)(l/μ+δ/μ₀)이다.
  • 4번 · 오답: ‘(B/N)(l/μ₀+δ/μ)’는 ‘철심과 공극 자기저항의 직렬 합’를 적용한 결과 ‘(B/N)(l/μ+δ/μ₀)’와 일치하지 않는다. 철심에는 투자율 뮤, 공극에는 진공 투자율 뮤0를 각각 적용해야 한다.

정답 판정: 철심과 공극 자기저항의 직렬 합

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘(B/N)(l/μ+δ/μ₀)’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

11. 패러데이 전자유도 법칙에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?

  1. 유도기전력은 자속쇄교수의 시간 증가율에 반비례한다.
  2. 유도기전력은 자속 변화 방향과 같은 방향으로 생긴다.
  3. 정전유도에 의한 기자력이 자속 변화 방향으로 생긴다.
  4. 유도기전력의 크기는 자속쇄교수의 시간 변화율에 비례한다.
정답과 해설 보기

정답: 4

4번 ‘유도기전력의 크기는 자속쇄교수의 시간 변화율에 비례한다.’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 패러데이 법칙 e=−dλ/dt에서 크기는 자속쇄교수 λ의 시간 변화율에 비례하고 부호는 렌츠 법칙의 방향을 나타낸다.

이 문제로 익힐 것

패러데이 법칙 e=−dλ/dt를 적용해 조건에 맞는 ‘유도기전력의 크기는 자속쇄교수의 시간 변화율에 비례한다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 패러데이 법칙 e=−dλ/dt를 적용해 조건에 맞는 ‘유도기전력의 크기는 자속쇄교수의 시간 변화율에 비례한다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 패러데이 법칙 e=−dλ/dt에서 크기는 자속쇄교수 λ의 시간 변화율에 비례하고 부호는 렌츠 법칙의 방향을 나타낸다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 4번 ‘유도기전력의 크기는 자속쇄교수의 시간 변화율에 비례한다.’를 선택한다.

자주 하는 실수: 패러데이 법칙의 크기 관계와 렌츠 법칙을 나타내는 음의 부호를 따로 읽어야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 패러데이 법칙 e=−dλ/dt를 적용해 조건에 맞는 ‘유도기전력의 크기는 자속쇄교수의 시간 변화율에 비례한다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘유도기전력은 자속쇄교수의 시간 증가율에 반비례한다.’는 ‘패러데이 법칙 e=−dλ/dt’를 적용한 결과 ‘유도기전력의 크기는 자속쇄교수의 시간 변화율에 비례한다.’와 일치하지 않는다. 패러데이 법칙의 크기 관계와 렌츠 법칙을 나타내는 음의 부호를 따로 읽어야 한다.
  • 2번 · 오답: ‘유도기전력은 자속 변화 방향과 같은 방향으로 생긴다.’는 ‘패러데이 법칙 e=−dλ/dt’를 적용한 결과 ‘유도기전력의 크기는 자속쇄교수의 시간 변화율에 비례한다.’와 일치하지 않는다. 패러데이 법칙의 크기 관계와 렌츠 법칙을 나타내는 음의 부호를 따로 읽어야 한다.
  • 3번 · 오답: ‘정전유도에 의한 기자력이 자속 변화 방향으로 생긴다.’는 ‘패러데이 법칙 e=−dλ/dt’를 적용한 결과 ‘유도기전력의 크기는 자속쇄교수의 시간 변화율에 비례한다.’와 일치하지 않는다. 패러데이 법칙의 크기 관계와 렌츠 법칙을 나타내는 음의 부호를 따로 읽어야 한다.
  • 4번 · 정답: 패러데이 법칙 e=−dλ/dt에서 크기는 자속쇄교수 λ의 시간 변화율에 비례하고 부호는 렌츠 법칙의 방향을 나타낸다.

정답 판정: 패러데이 법칙 e=−dλ/dt

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘유도기전력의 크기는 자속쇄교수의 시간 변화율에 비례한다.’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

12. 반지름 a인 반구형 접지전극을 대지 표면에 묻었을 때 대지 고유저항률이 ρ이면 접지저항은?

  1. ρ/(2πa)
  2. ρ/(4πa)
  3. 2πaρ
  4. 4πaρ
정답과 해설 보기

정답: 1

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

핵심 해설: 반구형 전극의 전류는 반구면으로 퍼지므로 구형 전극 저항의 두 배인 R=ρ/(2πa)가 된다.

이 문제로 익힐 것

반구형 접지전극의 확산저항를 적용해 조건에 맞는 ‘ρ/(2πa)’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 반구형 접지전극의 확산저항를 적용해 조건에 맞는 ‘ρ/(2πa)’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 반구형 전극의 전류는 반구면으로 퍼지므로 구형 전극 저항의 두 배인 R=ρ/(2πa)가 된다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 1번 ‘ρ/(2πa)’를 선택한다.

자주 하는 실수: 전류가 반구면으로만 퍼지므로 완전 구형 전극의 계수 4파이를 그대로 쓰면 안 된다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 반구형 접지전극의 확산저항를 적용해 조건에 맞는 ‘ρ/(2πa)’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 반구형 전극의 전류는 반구면으로 퍼지므로 구형 전극 저항의 두 배인 R=ρ/(2πa)가 된다.
  • 2번 · 오답: ‘ρ/(4πa)’는 ‘반구형 접지전극의 확산저항’를 적용한 결과 ‘ρ/(2πa)’와 일치하지 않는다. 전류가 반구면으로만 퍼지므로 완전 구형 전극의 계수 4파이를 그대로 쓰면 안 된다.
  • 3번 · 오답: ‘2πaρ’는 ‘반구형 접지전극의 확산저항’를 적용한 결과 ‘ρ/(2πa)’와 일치하지 않는다. 전류가 반구면으로만 퍼지므로 완전 구형 전극의 계수 4파이를 그대로 쓰면 안 된다.
  • 4번 · 오답: ‘4πaρ’는 ‘반구형 접지전극의 확산저항’를 적용한 결과 ‘ρ/(2πa)’와 일치하지 않는다. 전류가 반구면으로만 퍼지므로 완전 구형 전극의 계수 4파이를 그대로 쓰면 안 된다.

정답 판정: 반구형 접지전극의 확산저항

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

13. 전위함수 V=2x+5yz+3일 때 점 (2,1,0)의 전계는?

  1. −2i−5j−3k
  2. i+2j+3k
  3. −2i−5k
  4. 4i+3k
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 전계와 전위의 관계 E=−∇V를 적용해 조건에 맞는 ‘−2i−5k’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
13번 정답 도식

3번 ‘−2i−5k’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: E=−∇V=−2i−5zj−5yk이고 (2,1,0)을 대입하면 E=−2i−5k가 된다.

이 문제로 익힐 것

전계와 전위의 관계 E=−∇V를 적용해 조건에 맞는 ‘−2i−5k’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 전계와 전위의 관계 E=−∇V를 적용해 조건에 맞는 ‘−2i−5k’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. E=−∇V=−2i−5zj−5yk이고 (2,1,0)을 대입하면 E=−2i−5k가 된다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 3번 ‘−2i−5k’를 선택한다.

자주 하는 실수: 전계는 전위의 음의 기울기이며 편미분 뒤에 좌표를 대입해야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 전계와 전위의 관계 E=−∇V를 적용해 조건에 맞는 ‘−2i−5k’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘−2i−5j−3k’는 ‘전계와 전위의 관계 E=−∇V’를 적용한 결과 ‘−2i−5k’와 일치하지 않는다. 전계는 전위의 음의 기울기이며 편미분 뒤에 좌표를 대입해야 한다.
  • 2번 · 오답: ‘i+2j+3k’는 ‘전계와 전위의 관계 E=−∇V’를 적용한 결과 ‘−2i−5k’와 일치하지 않는다. 전계는 전위의 음의 기울기이며 편미분 뒤에 좌표를 대입해야 한다.
  • 3번 · 정답: E=−∇V=−2i−5zj−5yk이고 (2,1,0)을 대입하면 E=−2i−5k가 된다.
  • 4번 · 오답: ‘4i+3k’는 ‘전계와 전위의 관계 E=−∇V’를 적용한 결과 ‘−2i−5k’와 일치하지 않는다. 전계는 전위의 음의 기울기이며 편미분 뒤에 좌표를 대입해야 한다.

정답 판정: 전계와 전위의 관계 E=−∇V

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘−2i−5k’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

14. 면전하밀도 +σ와 −σ를 가진 두 무한 평행판 사이의 전계 세기는?

  1. σ/ε₀
  2. σ/(2ε₀)
  3. σ/(2πε₀)
  4. σ/(4πε₀)
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘σ/ε₀’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 무한 면전하 한 장의 전계 σ/(2ε₀)가 두 판 사이에서 같은 방향으로 합쳐져 E=σ/ε₀가 된다.

이 문제로 익힐 것

무한 평면전하의 전계와 중첩를 적용해 조건에 맞는 ‘σ/ε₀’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 무한 평면전하의 전계와 중첩를 적용해 조건에 맞는 ‘σ/ε₀’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 무한 면전하 한 장의 전계 σ/(2ε₀)가 두 판 사이에서 같은 방향으로 합쳐져 E=σ/ε₀가 된다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 1번 ‘σ/ε₀’를 선택한다.

자주 하는 실수: 한 장의 전계는 절반이지만 두 판 사이에서는 같은 방향으로 더해진다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 무한 평면전하의 전계와 중첩를 적용해 조건에 맞는 ‘σ/ε₀’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 무한 면전하 한 장의 전계 σ/(2ε₀)가 두 판 사이에서 같은 방향으로 합쳐져 E=σ/ε₀가 된다.
  • 2번 · 오답: ‘σ/(2ε₀)’는 ‘무한 평면전하의 전계와 중첩’를 적용한 결과 ‘σ/ε₀’와 일치하지 않는다. 한 장의 전계는 절반이지만 두 판 사이에서는 같은 방향으로 더해진다.
  • 3번 · 오답: ‘σ/(2πε₀)’는 ‘무한 평면전하의 전계와 중첩’를 적용한 결과 ‘σ/ε₀’와 일치하지 않는다. 한 장의 전계는 절반이지만 두 판 사이에서는 같은 방향으로 더해진다.
  • 4번 · 오답: ‘σ/(4πε₀)’는 ‘무한 평면전하의 전계와 중첩’를 적용한 결과 ‘σ/ε₀’와 일치하지 않는다. 한 장의 전계는 절반이지만 두 판 사이에서는 같은 방향으로 더해진다.

정답 판정: 무한 평면전하의 전계와 중첩

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘σ/ε₀’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

15. 전하 q가 진공 중 자계 H에 수직한 속도 v로 움직일 때 받는 자기력의 크기는?

  1. qvH
  2. μ₀qH
  3. μ₀qv
  4. μ₀qvH
정답과 해설 보기

정답: 4

4번 ‘μ₀qvH’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 로렌츠 힘 F=qvB sinθ이고 진공에서는 B=μ₀H, θ=90°이므로 F=μ₀qvH이다.

이 문제로 익힐 것

로렌츠 자기력 F=qvB sinθ를 적용해 조건에 맞는 ‘μ₀qvH’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 로렌츠 자기력 F=qvB sinθ를 적용해 조건에 맞는 ‘μ₀qvH’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 로렌츠 힘 F=qvB sinθ이고 진공에서는 B=μ₀H, θ=90°이므로 F=μ₀qvH이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 4번 ‘μ₀qvH’를 선택한다.

자주 하는 실수: 문제의 H를 B로 바꾸는 뮤0와 수직 조건 sin90도를 모두 반영해야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 로렌츠 자기력 F=qvB sinθ를 적용해 조건에 맞는 ‘μ₀qvH’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘qvH’는 ‘로렌츠 자기력 F=qvB sinθ’를 적용한 결과 ‘μ₀qvH’와 일치하지 않는다. 문제의 H를 B로 바꾸는 뮤0와 수직 조건 sin90도를 모두 반영해야 한다.
  • 2번 · 오답: ‘μ₀qH’는 ‘로렌츠 자기력 F=qvB sinθ’를 적용한 결과 ‘μ₀qvH’와 일치하지 않는다. 문제의 H를 B로 바꾸는 뮤0와 수직 조건 sin90도를 모두 반영해야 한다.
  • 3번 · 오답: ‘μ₀qv’는 ‘로렌츠 자기력 F=qvB sinθ’를 적용한 결과 ‘μ₀qvH’와 일치하지 않는다. 문제의 H를 B로 바꾸는 뮤0와 수직 조건 sin90도를 모두 반영해야 한다.
  • 4번 · 정답: 로렌츠 힘 F=qvB sinθ이고 진공에서는 B=μ₀H, θ=90°이므로 F=μ₀qvH이다.

정답 판정: 로렌츠 자기력 F=qvB sinθ

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘μ₀qvH’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

16. 면적 S, 간격 d인 평행판 콘덴서에 전하 Q를 충전했을 때 저장되는 정전에너지는?

  1. dQ²/(εS)
  2. dQ²/(2εS)
  3. dQ²/(4εS)
  4. dQ²/(8εS)
정답과 해설 보기

정답: 2

2번 ‘dQ²/(2εS)’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: C=εS/d이고 W=Q²/(2C)이므로 W=dQ²/(2εS)이다.

이 문제로 익힐 것

콘덴서 에너지 W=Q²/(2C)를 적용해 조건에 맞는 ‘dQ²/(2εS)’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 콘덴서 에너지 W=Q²/(2C)를 적용해 조건에 맞는 ‘dQ²/(2εS)’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. C=εS/d이고 W=Q²/(2C)이므로 W=dQ²/(2εS)이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 2번 ‘dQ²/(2εS)’를 선택한다.

자주 하는 실수: 에너지식의 1/2과 C=입실론S/d를 대입한 뒤 분수를 뒤집는 순서를 지켜야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 콘덴서 에너지 W=Q²/(2C)를 적용해 조건에 맞는 ‘dQ²/(2εS)’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘dQ²/(εS)’는 ‘콘덴서 에너지 W=Q²/(2C)’를 적용한 결과 ‘dQ²/(2εS)’와 일치하지 않는다. 에너지식의 1/2과 C=입실론S/d를 대입한 뒤 분수를 뒤집는 순서를 지켜야 한다.
  • 2번 · 정답: C=εS/d이고 W=Q²/(2C)이므로 W=dQ²/(2εS)이다.
  • 3번 · 오답: ‘dQ²/(4εS)’는 ‘콘덴서 에너지 W=Q²/(2C)’를 적용한 결과 ‘dQ²/(2εS)’와 일치하지 않는다. 에너지식의 1/2과 C=입실론S/d를 대입한 뒤 분수를 뒤집는 순서를 지켜야 한다.
  • 4번 · 오답: ‘dQ²/(8εS)’는 ‘콘덴서 에너지 W=Q²/(2C)’를 적용한 결과 ‘dQ²/(2εS)’와 일치하지 않는다. 에너지식의 1/2과 C=입실론S/d를 대입한 뒤 분수를 뒤집는 순서를 지켜야 한다.

정답 판정: 콘덴서 에너지 W=Q²/(2C)

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘dQ²/(2εS)’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

17. 0.2 μF 평행판 공기콘덴서의 간격 절반에 비유전율 10인 유리판을 넣었을 때 합성 정전용량은?

  1. 0.26 μF
  2. 0.36 μF
  3. 0.46 μF
  4. 0.56 μF
정답과 해설 보기

정답: 2

전기기사 다층 유전체의 직렬 정전용량를 적용해 조건에 맞는 ‘0.36 μF’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
17번 정답 도식

2번 ‘0.36 μF’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 공기층과 유리층은 직렬이다. 공기 반간격 용량 0.4 μF, 유리 반간격 용량 4 μF이므로 합성은 0.4×4/(0.4+4)=0.364 μF이다.

이 문제로 익힐 것

다층 유전체의 직렬 정전용량를 적용해 조건에 맞는 ‘0.36 μF’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 다층 유전체의 직렬 정전용량를 적용해 조건에 맞는 ‘0.36 μF’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 공기층과 유리층은 직렬이다.
  3. 공기 반간격 용량 0.4 μF, 유리 반간격 용량 4 μF이므로 합성은 0.4×4/(0.4+4)=0.364 μF이다.

자주 하는 실수: 공기층과 유리층은 전계 방향으로 겹쳐 있으므로 병렬이 아니라 직렬이다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 다층 유전체의 직렬 정전용량를 적용해 조건에 맞는 ‘0.36 μF’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘0.26 μF’는 ‘다층 유전체의 직렬 정전용량’를 적용한 결과 ‘0.36 μF’와 일치하지 않는다. 공기층과 유리층은 전계 방향으로 겹쳐 있으므로 병렬이 아니라 직렬이다.
  • 2번 · 정답: 공기층과 유리층은 직렬이다. 공기 반간격 용량 0.4 μF, 유리 반간격 용량 4 μF이므로 합성은 0.4×4/(0.4+4)=0.364 μF이다.
  • 3번 · 오답: ‘0.46 μF’는 ‘다층 유전체의 직렬 정전용량’를 적용한 결과 ‘0.36 μF’와 일치하지 않는다. 공기층과 유리층은 전계 방향으로 겹쳐 있으므로 병렬이 아니라 직렬이다.
  • 4번 · 오답: ‘0.56 μF’는 ‘다층 유전체의 직렬 정전용량’를 적용한 결과 ‘0.36 μF’와 일치하지 않는다. 공기층과 유리층은 전계 방향으로 겹쳐 있으므로 병렬이 아니라 직렬이다.

정답 판정: 다층 유전체의 직렬 정전용량

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘0.36 μF’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

18. 내구 반지름 a, 외구 내반지름 b인 동심구형 콘덴서에서 두 반지름을 각각 2a, 2b로 늘리면 정전용량은 몇 배가 되는가?

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

정답: 2

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

핵심 해설: C=4πεab/(b−a)에서 a와 b를 모두 두 배로 하면 분자는 4배, 분모는 2배가 되어 C'=2C이다.

이 문제로 익힐 것

동심구형 콘덴서 C=4πεab/(b−a)를 적용해 조건에 맞는 ‘2배’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 동심구형 콘덴서 C=4πεab/(b−a)를 적용해 조건에 맞는 ‘2배’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. C=4πεab/(b−a)에서 a와 b를 모두 두 배로 하면 분자는 4배, 분모는 2배가 되어 C'=2C이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 2번 ‘2배’를 선택한다.

자주 하는 실수: 분자 ab와 분모 b-a의 확대 비율을 각각 계산해야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 동심구형 콘덴서 C=4πεab/(b−a)를 적용해 조건에 맞는 ‘2배’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘1배’는 ‘동심구형 콘덴서 C=4πεab/(b−a)’를 적용한 결과 ‘2배’와 일치하지 않는다. 분자 ab와 분모 b-a의 확대 비율을 각각 계산해야 한다.
  • 2번 · 정답: C=4πεab/(b−a)에서 a와 b를 모두 두 배로 하면 분자는 4배, 분모는 2배가 되어 C'=2C이다.
  • 3번 · 오답: ‘3배’는 ‘동심구형 콘덴서 C=4πεab/(b−a)’를 적용한 결과 ‘2배’와 일치하지 않는다. 분자 ab와 분모 b-a의 확대 비율을 각각 계산해야 한다.
  • 4번 · 오답: ‘4배’는 ‘동심구형 콘덴서 C=4πεab/(b−a)’를 적용한 결과 ‘2배’와 일치하지 않는다. 분자 ab와 분모 b-a의 확대 비율을 각각 계산해야 한다.

정답 판정: 동심구형 콘덴서 C=4πεab/(b−a)

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

19. 한 변의 길이가 l인 정삼각형 도선에 전류 I가 흐를 때 중심 자계의 세기는?

  1. √2I/(πl)
  2. 9I/(3πl)
  3. 2√2I/(3πl)
  4. 9I/(2πl)
정답과 해설 보기

정답: 4

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

핵심 해설: 유한 직선도체 자계식을 세 변에 적용하면 각 변의 중심 기여가 더해져 H=9I/(2πl)가 된다.

이 문제로 익힐 것

유한 직선도체의 자계와 세 변의 중첩를 적용해 조건에 맞는 ‘9I/(2πl)’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 유한 직선도체의 자계와 세 변의 중첩를 적용해 조건에 맞는 ‘9I/(2πl)’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 유한 직선도체 자계식을 세 변에 적용하면 각 변의 중심 기여가 더해져 H=9I/(2πl)가 된다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 4번 ‘9I/(2πl)’를 선택한다.

자주 하는 실수: 무한 직선도체 식을 쓰지 말고 유한 한 변의 각도와 세 변의 기여를 합해야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 유한 직선도체의 자계와 세 변의 중첩를 적용해 조건에 맞는 ‘9I/(2πl)’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘√2I/(πl)’는 ‘유한 직선도체의 자계와 세 변의 중첩’를 적용한 결과 ‘9I/(2πl)’와 일치하지 않는다. 무한 직선도체 식을 쓰지 말고 유한 한 변의 각도와 세 변의 기여를 합해야 한다.
  • 2번 · 오답: ‘9I/(3πl)’는 ‘유한 직선도체의 자계와 세 변의 중첩’를 적용한 결과 ‘9I/(2πl)’와 일치하지 않는다. 무한 직선도체 식을 쓰지 말고 유한 한 변의 각도와 세 변의 기여를 합해야 한다.
  • 3번 · 오답: ‘2√2I/(3πl)’는 ‘유한 직선도체의 자계와 세 변의 중첩’를 적용한 결과 ‘9I/(2πl)’와 일치하지 않는다. 무한 직선도체 식을 쓰지 말고 유한 한 변의 각도와 세 변의 기여를 합해야 한다.
  • 4번 · 정답: 유한 직선도체 자계식을 세 변에 적용하면 각 변의 중심 기여가 더해져 H=9I/(2πl)가 된다.

정답 판정: 유한 직선도체의 자계와 세 변의 중첩

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

20. 자계 H=xy ay−xz az일 때 점 (2,3,5)의 전류밀도 J=∇×H는?

  1. 3ax+5ay
  2. 3ay+5az
  3. 5ax+3az
  4. 5ay+3az
정답과 해설 보기

정답: 4

전기기사 암페어 법칙의 미분형 J=∇×H를 적용해 조건에 맞는 ‘5ay+3az’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
20번 정답 도식

4번 ‘5ay+3az’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: ∇×H에서 ay 성분은 −∂Hz/∂x=z, az 성분은 ∂Hy/∂x=y이므로 J=z ay+y az=5ay+3az이다.

이 문제로 익힐 것

암페어 법칙의 미분형 J=∇×H를 적용해 조건에 맞는 ‘5ay+3az’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 암페어 법칙의 미분형 J=∇×H를 적용해 조건에 맞는 ‘5ay+3az’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. ∇×H에서 ay 성분은 −∂Hz/∂x=z, az 성분은 ∂Hy/∂x=y이므로 J=z ay+y az=5ay+3az이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 4번 ‘5ay+3az’를 선택한다.

자주 하는 실수: 컬의 각 성분은 서로 다른 편미분의 차이이므로 성분 순서와 부호가 핵심이다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 암페어 법칙의 미분형 J=∇×H를 적용해 조건에 맞는 ‘5ay+3az’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘3ax+5ay’는 ‘암페어 법칙의 미분형 J=∇×H’를 적용한 결과 ‘5ay+3az’와 일치하지 않는다. 컬의 각 성분은 서로 다른 편미분의 차이이므로 성분 순서와 부호가 핵심이다.
  • 2번 · 오답: ‘3ay+5az’는 ‘암페어 법칙의 미분형 J=∇×H’를 적용한 결과 ‘5ay+3az’와 일치하지 않는다. 컬의 각 성분은 서로 다른 편미분의 차이이므로 성분 순서와 부호가 핵심이다.
  • 3번 · 오답: ‘5ax+3az’는 ‘암페어 법칙의 미분형 J=∇×H’를 적용한 결과 ‘5ay+3az’와 일치하지 않는다. 컬의 각 성분은 서로 다른 편미분의 차이이므로 성분 순서와 부호가 핵심이다.
  • 4번 · 정답: ∇×H에서 ay 성분은 −∂Hz/∂x=z, az 성분은 ∂Hy/∂x=y이므로 J=z ay+y az=5ay+3az이다.

정답 판정: 암페어 법칙의 미분형 J=∇×H

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘5ay+3az’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

전기기사 · 전력공학

21. 3상 3선식 선로에서 수전단전압 6,600 V, 전류 50 A, 역률 0.8 지상, 선로 저항 3 Ω, 리액턴스 4 Ω일 때 송전단전압은 약 얼마인가?

  1. 7,543 V
  2. 7,280 V
  3. 7,016 V
  4. 6,800 V
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 3상 단거리 송전선의 전압강하 근사식를 적용해 조건에 맞는 ‘7,016 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
21번 정답 도식

3번 ‘7,016 V’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: Vs≈Vr+√3I(Rcosθ+Xsinθ)이고 sinθ=0.6이다. 6,600+√3×50×(3×0.8+4×0.6)=7,015.7 V이다.

이 문제로 익힐 것

3상 단거리 송전선의 전압강하 근사식를 적용해 조건에 맞는 ‘7,016 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 3상 단거리 송전선의 전압강하 근사식를 적용해 조건에 맞는 ‘7,016 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. Vs≈Vr+√3I(Rcosθ+Xsinθ)이고 sinθ=0.6이다.
  3. 6,600+√3×50×(3×0.8+4×0.6)=7,015.7 V이다.

자주 하는 실수: 3상 선간전압 식의 루트3과 지상역률의 sin값을 누락하기 쉽다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 3상 단거리 송전선의 전압강하 근사식를 적용해 조건에 맞는 ‘7,016 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘7,543 V’는 ‘3상 단거리 송전선의 전압강하 근사식’를 적용한 결과 ‘7,016 V’와 일치하지 않는다. 3상 선간전압 식의 루트3과 지상역률의 sin값을 누락하기 쉽다.
  • 2번 · 오답: ‘7,280 V’는 ‘3상 단거리 송전선의 전압강하 근사식’를 적용한 결과 ‘7,016 V’와 일치하지 않는다. 3상 선간전압 식의 루트3과 지상역률의 sin값을 누락하기 쉽다.
  • 3번 · 정답: Vs≈Vr+√3I(Rcosθ+Xsinθ)이고 sinθ=0.6이다. 6,600+√3×50×(3×0.8+4×0.6)=7,015.7 V이다.
  • 4번 · 오답: ‘6,800 V’는 ‘3상 단거리 송전선의 전압강하 근사식’를 적용한 결과 ‘7,016 V’와 일치하지 않는다. 3상 선간전압 식의 루트3과 지상역률의 sin값을 누락하기 쉽다.

정답 판정: 3상 단거리 송전선의 전압강하 근사식

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘7,016 V’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

22. 화력발전소에서 재열기의 주된 기능은?

  1. 터빈에서 팽창한 증기를 다시 가열한다.
  2. 보일러 급수를 예열한다.
  3. 복수기 출구의 물을 가열한다.
  4. 연소용 공기를 냉각한다.
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘터빈에서 팽창한 증기를 다시 가열한다.’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 재열기는 고압터빈에서 일부 팽창한 증기를 보일러로 되돌려 다시 가열한 뒤 다음 터빈 단으로 보낸다.

이 문제로 익힐 것

재열 사이클에서 재열기의 기능를 적용해 조건에 맞는 ‘터빈에서 팽창한 증기를 다시 가열한다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 재열 사이클에서 재열기의 기능를 적용해 조건에 맞는 ‘터빈에서 팽창한 증기를 다시 가열한다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 재열기는 고압터빈에서 일부 팽창한 증기를 보일러로 되돌려 다시 가열한 뒤 다음 터빈 단으로 보낸다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 1번 ‘터빈에서 팽창한 증기를 다시 가열한다.’를 선택한다.

자주 하는 실수: 재열기, 급수예열기, 공기예열기는 가열 대상이 서로 다르다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 재열 사이클에서 재열기의 기능를 적용해 조건에 맞는 ‘터빈에서 팽창한 증기를 다시 가열한다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 재열기는 고압터빈에서 일부 팽창한 증기를 보일러로 되돌려 다시 가열한 뒤 다음 터빈 단으로 보낸다.
  • 2번 · 오답: ‘보일러 급수를 예열한다.’는 ‘재열 사이클에서 재열기의 기능’를 적용한 결과 ‘터빈에서 팽창한 증기를 다시 가열한다.’와 일치하지 않는다. 재열기, 급수예열기, 공기예열기는 가열 대상이 서로 다르다.
  • 3번 · 오답: ‘복수기 출구의 물을 가열한다.’는 ‘재열 사이클에서 재열기의 기능’를 적용한 결과 ‘터빈에서 팽창한 증기를 다시 가열한다.’와 일치하지 않는다. 재열기, 급수예열기, 공기예열기는 가열 대상이 서로 다르다.
  • 4번 · 오답: ‘연소용 공기를 냉각한다.’는 ‘재열 사이클에서 재열기의 기능’를 적용한 결과 ‘터빈에서 팽창한 증기를 다시 가열한다.’와 일치하지 않는다. 재열기, 급수예열기, 공기예열기는 가열 대상이 서로 다르다.

정답 판정: 재열 사이클에서 재열기의 기능

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘터빈에서 팽창한 증기를 다시 가열한다.’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

23. 3상 1회선 송전선을 정삼각형으로 배치했을 때 1선의 작용 인덕턴스는? (D: 선간거리, r: 전선 반지름)

  1. 0.5+0.4605log₁₀(D/r) mH/km
  2. 0.5+0.4605log₁₀(D/2r) mH/km
  3. 0.05+0.4605log₁₀(D/r) mH/km
  4. 0.05+0.4605log₁₀(D/2r) mH/km
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 3상 1회선의 작용 인덕턴스 표준식를 적용해 조건에 맞는 ‘0.05+0.4605log₁₀(D/r) mH/km’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
23번 정답 도식

3번 ‘0.05+0.4605log₁₀(D/r) mH/km’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 정삼각형 배치 1회선의 작용 인덕턴스 표준식은 L=0.05+0.4605log₁₀(D/r) mH/km이다.

이 문제로 익힐 것

3상 1회선의 작용 인덕턴스 표준식를 적용해 조건에 맞는 ‘0.05+0.4605log₁₀(D/r) mH/km’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 3상 1회선의 작용 인덕턴스 표준식를 적용해 조건에 맞는 ‘0.05+0.4605log₁₀(D/r) mH/km’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 정삼각형 배치 1회선의 작용 인덕턴스 표준식은 L=0.05+0.4605log₁₀(D/r) mH/km이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 3번 ‘0.05+0.4605log₁₀(D/r) mH/km’를 선택한다.

자주 하는 실수: 상수항 0.05와 로그 안의 D/r을 통째로 기억해야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 3상 1회선의 작용 인덕턴스 표준식를 적용해 조건에 맞는 ‘0.05+0.4605log₁₀(D/r) mH/km’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘0.5+0.4605log₁₀(D/r) mH/km’는 ‘3상 1회선의 작용 인덕턴스 표준식’를 적용한 결과 ‘0.05+0.4605log₁₀(D/r) mH/km’와 일치하지 않는다. 상수항 0.05와 로그 안의 D/r을 통째로 기억해야 한다.
  • 2번 · 오답: ‘0.5+0.4605log₁₀(D/2r) mH/km’는 ‘3상 1회선의 작용 인덕턴스 표준식’를 적용한 결과 ‘0.05+0.4605log₁₀(D/r) mH/km’와 일치하지 않는다. 상수항 0.05와 로그 안의 D/r을 통째로 기억해야 한다.
  • 3번 · 정답: 정삼각형 배치 1회선의 작용 인덕턴스 표준식은 L=0.05+0.4605log₁₀(D/r) mH/km이다.
  • 4번 · 오답: ‘0.05+0.4605log₁₀(D/2r) mH/km’는 ‘3상 1회선의 작용 인덕턴스 표준식’를 적용한 결과 ‘0.05+0.4605log₁₀(D/r) mH/km’와 일치하지 않는다. 상수항 0.05와 로그 안의 D/r을 통째로 기억해야 한다.

정답 판정: 3상 1회선의 작용 인덕턴스 표준식

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘0.05+0.4605log₁₀(D/r) mH/km’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

24. 원자로 감속재가 갖추어야 할 조건으로 틀린 것은?

  1. 중성자 에너지를 빨리 감속시킬 수 있어야 한다.
  2. 불필요한 중성자 흡수가 적어야 한다.
  3. 원자의 질량이 커야 한다.
  4. 감속능과 감속비가 커야 한다.
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘원자의 질량이 커야 한다.’가 정답 선택지다. 이 문장만 현행 기준·정의와 다르다.

핵심 해설: 가벼운 원자핵일수록 탄성충돌 한 번에 중성자가 잃는 에너지 비율이 커서 감속재로 유리하다.

이 문제로 익힐 것

원자로 감속재의 감속능과 흡수단면적를 적용해 조건에 맞는 ‘원자의 질량이 커야 한다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 원자로 감속재의 감속능과 흡수단면적를 적용해 조건에 맞는 ‘원자의 질량이 커야 한다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 가벼운 원자핵일수록 탄성충돌 한 번에 중성자가 잃는 에너지 비율이 커서 감속재로 유리하다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 3번 ‘원자의 질량이 커야 한다.’를 선택한다.

자주 하는 실수: 감속에는 가벼운 원자핵이 유리하다는 사실을 흡수단면적 조건과 함께 봐야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 원자로 감속재의 감속능과 흡수단면적를 적용해 조건에 맞는 ‘원자의 질량이 커야 한다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 옳은 진술: 가벼운 원자핵은 탄성충돌 한 번에 중성자가 큰 에너지를 잃게 하므로 빠른 감속에 유리하다.
  • 2번 · 옳은 진술: 중성자를 감속 전에 흡수해 버리면 연쇄반응에 쓰지 못하므로 불필요한 흡수는 작아야 한다.
  • 3번 · 정답(틀린 진술): 무거운 원자핵은 충돌당 에너지 감소율이 작으므로 감속재 조건으로 부적절한 진술이다.
  • 4번 · 옳은 진술: 감속능과 감속비가 클수록 적은 충돌과 작은 흡수로 열중성자를 만들 수 있어 옳다.

정답 판정: 원자로 감속재의 감속능과 흡수단면적

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘원자의 질량이 커야 한다.’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

25. 증기의 엔탈피에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 증기 1 kg의 체적
  2. 증기 1 kg의 현열만
  3. 증기 1 kg이 보유한 총 열량
  4. 증기 1 kg의 증발열을 온도로 나눈 값
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘증기 1 kg이 보유한 총 열량’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 증기표에서 엔탈피는 기준상태로부터 증기 1 kg이 가진 현열과 잠열을 포함한 보유열량으로 나타낸다.

이 문제로 익힐 것

증기의 비엔탈피 정의을 적용한 정답 판정를 적용해 조건에 맞는 ‘증기 1 kg이 보유한 총 열량’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 증기의 비엔탈피 정의을 적용한 정답 판정를 적용해 조건에 맞는 ‘증기 1 kg이 보유한 총 열량’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 증기표에서 엔탈피는 기준상태로부터 증기 1 kg이 가진 현열과 잠열을 포함한 보유열량으로 나타낸다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 3번 ‘증기 1 kg이 보유한 총 열량’를 선택한다.

자주 하는 실수: 엔탈피를 비체적이나 현열 한 항으로 축소해서 해석하면 안 된다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 증기의 비엔탈피 정의을 적용한 정답 판정를 적용해 조건에 맞는 ‘증기 1 kg이 보유한 총 열량’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘증기 1 kg의 체적’는 ‘증기의 비엔탈피 정의을 적용한 정답 판정’를 적용한 결과 ‘증기 1 kg이 보유한 총 열량’와 일치하지 않는다. 엔탈피를 비체적이나 현열 한 항으로 축소해서 해석하면 안 된다.
  • 2번 · 오답: ‘증기 1 kg의 현열만’는 ‘증기의 비엔탈피 정의을 적용한 정답 판정’를 적용한 결과 ‘증기 1 kg이 보유한 총 열량’와 일치하지 않는다. 엔탈피를 비체적이나 현열 한 항으로 축소해서 해석하면 안 된다.
  • 3번 · 정답: 증기표에서 엔탈피는 기준상태로부터 증기 1 kg이 가진 현열과 잠열을 포함한 보유열량으로 나타낸다.
  • 4번 · 오답: ‘증기 1 kg의 증발열을 온도로 나눈 값’는 ‘증기의 비엔탈피 정의을 적용한 정답 판정’를 적용한 결과 ‘증기 1 kg이 보유한 총 열량’와 일치하지 않는다. 엔탈피를 비체적이나 현열 한 항으로 축소해서 해석하면 안 된다.

정답 판정: 증기의 비엔탈피 정의을 적용한 정답 판정

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘증기 1 kg이 보유한 총 열량’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

26. 설비용량 30 kW와 50 kW인 두 수용가군의 수용률이 각각 0.6, 군별 부등률 1.2, 변압기군 부등률 1.3일 때 합성 최대부하는?

  1. 15 kW
  2. 22 kW
  3. 31 kW
  4. 35 kW
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 수용률과 부등률을 적용한 합성최대수요를 적용해 조건에 맞는 ‘31 kW’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
26번 정답 도식

3번 ‘31 kW’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 군별 최대수요는 30×0.6/1.2=15 kW, 50×0.6/1.2=25 kW이다. 합계 40 kW를 1.3으로 나누면 약 30.77 kW이다.

이 문제로 익힐 것

수용률과 부등률을 적용한 합성최대수요를 적용해 조건에 맞는 ‘31 kW’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 수용률과 부등률을 적용한 합성최대수요를 적용해 조건에 맞는 ‘31 kW’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 군별 최대수요는 30×0.6/1.2=15 kW, 50×0.6/1.2=25 kW이다.
  3. 합계 40 kW를 1.3으로 나누면 약 30.77 kW이다.

자주 하는 실수: 수용률은 곱하고 각 단계의 부등률은 나누는 순서를 뒤집기 쉽다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 수용률과 부등률을 적용한 합성최대수요를 적용해 조건에 맞는 ‘31 kW’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘15 kW’는 ‘수용률과 부등률을 적용한 합성최대수요’를 적용한 결과 ‘31 kW’와 일치하지 않는다. 수용률은 곱하고 각 단계의 부등률은 나누는 순서를 뒤집기 쉽다.
  • 2번 · 오답: ‘22 kW’는 ‘수용률과 부등률을 적용한 합성최대수요’를 적용한 결과 ‘31 kW’와 일치하지 않는다. 수용률은 곱하고 각 단계의 부등률은 나누는 순서를 뒤집기 쉽다.
  • 3번 · 정답: 군별 최대수요는 30×0.6/1.2=15 kW, 50×0.6/1.2=25 kW이다. 합계 40 kW를 1.3으로 나누면 약 30.77 kW이다.
  • 4번 · 오답: ‘35 kW’는 ‘수용률과 부등률을 적용한 합성최대수요’를 적용한 결과 ‘31 kW’와 일치하지 않는다. 수용률은 곱하고 각 단계의 부등률은 나누는 순서를 뒤집기 쉽다.

정답 판정: 수용률과 부등률을 적용한 합성최대수요

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘31 kW’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

27. 정격전압 7.2 kV, 정격차단용량 100 MVA인 3상 차단기의 정격차단전류는?

  1. 4 kA
  2. 6 kA
  3. 7 kA
  4. 8 kA
정답과 해설 보기

정답: 4

전기기사 3상 차단용량 Ps=√3VI를 적용해 조건에 맞는 ‘8 kA’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
27번 정답 도식

4번 ‘8 kA’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 차단용량 Ps=√3VI이므로 I=100×10⁶/(√3×7.2×10³)=8.02 kA, 약 8 kA이다.

이 문제로 익힐 것

3상 차단용량 Ps=√3VI를 적용해 조건에 맞는 ‘8 kA’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 3상 차단용량 Ps=√3VI를 적용해 조건에 맞는 ‘8 kA’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 차단용량 Ps=√3VI이므로 I=100×10⁶/(√3×7.2×10³)=8.02 kA, 약 8 kA이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 4번 ‘8 kA’를 선택한다.

자주 하는 실수: MVA와 kV를 그대로 쓰면 전류 단위가 kA가 되며 루트3을 포함해야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 3상 차단용량 Ps=√3VI를 적용해 조건에 맞는 ‘8 kA’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘4 kA’는 ‘3상 차단용량 Ps=√3VI’를 적용한 결과 ‘8 kA’와 일치하지 않는다. MVA와 kV를 그대로 쓰면 전류 단위가 kA가 되며 루트3을 포함해야 한다.
  • 2번 · 오답: ‘6 kA’는 ‘3상 차단용량 Ps=√3VI’를 적용한 결과 ‘8 kA’와 일치하지 않는다. MVA와 kV를 그대로 쓰면 전류 단위가 kA가 되며 루트3을 포함해야 한다.
  • 3번 · 오답: ‘7 kA’는 ‘3상 차단용량 Ps=√3VI’를 적용한 결과 ‘8 kA’와 일치하지 않는다. MVA와 kV를 그대로 쓰면 전류 단위가 kA가 되며 루트3을 포함해야 한다.
  • 4번 · 정답: 차단용량 Ps=√3VI이므로 I=100×10⁶/(√3×7.2×10³)=8.02 kA, 약 8 kA이다.

정답 판정: 3상 차단용량 Ps=√3VI

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘8 kA’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

28. 기력발전소의 가장 기본적인 열사이클로서 두 개의 등압변화와 두 개의 단열변화로 구성되는 것은?

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

정답: 2

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

핵심 해설: 이상 랭킨 사이클은 펌프·터빈의 등엔트로피 변화와 보일러·복수기의 정압 열교환으로 구성되는 기본 증기동력 사이클이다.

이 문제로 익힐 것

기력발전의 이상 랭킨 사이클를 적용해 조건에 맞는 ‘랭킨 사이클’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 기력발전의 이상 랭킨 사이클를 적용해 조건에 맞는 ‘랭킨 사이클’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 이상 랭킨 사이클은 펌프·터빈의 등엔트로피 변화와 보일러·복수기의 정압 열교환으로 구성되는 기본 증기동력 사이클이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 2번 ‘랭킨 사이클’를 선택한다.

자주 하는 실수: 기본 랭킨 사이클과 성능 개선용 재열·재생 사이클을 구분해야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 기력발전의 이상 랭킨 사이클를 적용해 조건에 맞는 ‘랭킨 사이클’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘재생 사이클’는 ‘기력발전의 이상 랭킨 사이클’를 적용한 결과 ‘랭킨 사이클’와 일치하지 않는다. 기본 랭킨 사이클과 성능 개선용 재열·재생 사이클을 구분해야 한다.
  • 2번 · 정답: 이상 랭킨 사이클은 펌프·터빈의 등엔트로피 변화와 보일러·복수기의 정압 열교환으로 구성되는 기본 증기동력 사이클이다.
  • 3번 · 오답: ‘재열 사이클’는 ‘기력발전의 이상 랭킨 사이클’를 적용한 결과 ‘랭킨 사이클’와 일치하지 않는다. 기본 랭킨 사이클과 성능 개선용 재열·재생 사이클을 구분해야 한다.
  • 4번 · 오답: ‘재생재열 사이클’는 ‘기력발전의 이상 랭킨 사이클’를 적용한 결과 ‘랭킨 사이클’와 일치하지 않는다. 기본 랭킨 사이클과 성능 개선용 재열·재생 사이클을 구분해야 한다.

정답 판정: 기력발전의 이상 랭킨 사이클

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

29. 송전선로에서 개폐 이상전압이 가장 크게 발생하기 쉬운 경우는?

  1. 무부하 송전선로를 폐로할 때
  2. 무부하 송전선로를 개로할 때
  3. 부하 송전선로를 폐로할 때
  4. 부하 송전선로를 개로할 때
정답과 해설 보기

정답: 2

2번 ‘무부하 송전선로를 개로할 때’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 무부하 선로를 차단하면 작은 충전전류의 영점 부근에서 재점호가 반복될 수 있어 큰 개폐 이상전압이 발생한다.

이 문제로 익힐 것

무부하 송전선로 차단 시 재점호 이상전압를 적용해 조건에 맞는 ‘무부하 송전선로를 개로할 때’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 무부하 송전선로 차단 시 재점호 이상전압를 적용해 조건에 맞는 ‘무부하 송전선로를 개로할 때’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 무부하 선로를 차단하면 작은 충전전류의 영점 부근에서 재점호가 반복될 수 있어 큰 개폐 이상전압이 발생한다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 2번 ‘무부하 송전선로를 개로할 때’를 선택한다.

자주 하는 실수: 무부하 선로의 작은 충전전류 차단과 재점호가 가장 가혹한 조건이다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 무부하 송전선로 차단 시 재점호 이상전압를 적용해 조건에 맞는 ‘무부하 송전선로를 개로할 때’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘무부하 송전선로를 폐로할 때’는 ‘무부하 송전선로 차단 시 재점호 이상전압’를 적용한 결과 ‘무부하 송전선로를 개로할 때’와 일치하지 않는다. 무부하 선로의 작은 충전전류 차단과 재점호가 가장 가혹한 조건이다.
  • 2번 · 정답: 무부하 선로를 차단하면 작은 충전전류의 영점 부근에서 재점호가 반복될 수 있어 큰 개폐 이상전압이 발생한다.
  • 3번 · 오답: ‘부하 송전선로를 폐로할 때’는 ‘무부하 송전선로 차단 시 재점호 이상전압’를 적용한 결과 ‘무부하 송전선로를 개로할 때’와 일치하지 않는다. 무부하 선로의 작은 충전전류 차단과 재점호가 가장 가혹한 조건이다.
  • 4번 · 오답: ‘부하 송전선로를 개로할 때’는 ‘무부하 송전선로 차단 시 재점호 이상전압’를 적용한 결과 ‘무부하 송전선로를 개로할 때’와 일치하지 않는다. 무부하 선로의 작은 충전전류 차단과 재점호가 가장 가혹한 조건이다.

정답 판정: 무부하 송전선로 차단 시 재점호 이상전압

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘무부하 송전선로를 개로할 때’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

30. 같은 유효전력을 보낼 때 부하역률 0.8인 선로의 저항손실은 역률 0.9일 때의 약 몇 배인가?

  1. 0.97배
  2. 1.1배
  3. 1.27배
  4. 1.5배
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 동일 전력에서 선로손실과 역률의 제곱 관계를 적용해 조건에 맞는 ‘1.27배’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
30번 정답 도식

3번 ‘1.27배’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 전류는 역률에 반비례하고 동손은 전류 제곱에 비례하므로 손실비는 (0.9/0.8)²=1.2656, 약 1.27배다.

이 문제로 익힐 것

동일 전력에서 선로손실과 역률의 제곱 관계를 적용해 조건에 맞는 ‘1.27배’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 동일 전력에서 선로손실과 역률의 제곱 관계를 적용해 조건에 맞는 ‘1.27배’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 전류는 역률에 반비례하고 동손은 전류 제곱에 비례하므로 손실비는 (0.9/0.8)²=1.2656, 약 1.27배다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 3번 ‘1.27배’를 선택한다.

자주 하는 실수: 동일 유효전력에서 손실은 역률 자체가 아니라 역률의 역수 제곱에 비례한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 동일 전력에서 선로손실과 역률의 제곱 관계를 적용해 조건에 맞는 ‘1.27배’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘0.97배’는 ‘동일 전력에서 선로손실과 역률의 제곱 관계’를 적용한 결과 ‘1.27배’와 일치하지 않는다. 동일 유효전력에서 손실은 역률 자체가 아니라 역률의 역수 제곱에 비례한다.
  • 2번 · 오답: ‘1.1배’는 ‘동일 전력에서 선로손실과 역률의 제곱 관계’를 적용한 결과 ‘1.27배’와 일치하지 않는다. 동일 유효전력에서 손실은 역률 자체가 아니라 역률의 역수 제곱에 비례한다.
  • 3번 · 정답: 전류는 역률에 반비례하고 동손은 전류 제곱에 비례하므로 손실비는 (0.9/0.8)²=1.2656, 약 1.27배다.
  • 4번 · 오답: ‘1.5배’는 ‘동일 전력에서 선로손실과 역률의 제곱 관계’를 적용한 결과 ‘1.27배’와 일치하지 않는다. 동일 유효전력에서 손실은 역률 자체가 아니라 역률의 역수 제곱에 비례한다.

정답 판정: 동일 전력에서 선로손실과 역률의 제곱 관계

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘1.27배’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

31. 동기조상기에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 동기전동기의 V곡선 특성을 이용한다.
  2. 동기전동기를 부족여자로 하여 컨덕턴스로 사용한다.
  3. 과여자로 운전하면 콘덴서처럼 작용한다.
  4. 송전계통 전압 조정에 사용한다.
정답과 해설 보기

정답: 2

2번 ‘동기전동기를 부족여자로 하여 컨덕턴스로 사용한다.’가 정답 선택지다. 이 문장만 현행 기준·정의와 다르다.

핵심 해설: 부족여자 동기전동기는 지상 무효전력을 흡수해 리액터처럼 작용하며 컨덕턴스로 사용하는 것이 아니다.

이 문제로 익힐 것

동기조상기의 과여자·부족여자 운전를 적용해 조건에 맞는 ‘동기전동기를 부족여자로 하여 컨덕턴스로 사용한다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 동기조상기의 과여자·부족여자 운전를 적용해 조건에 맞는 ‘동기전동기를 부족여자로 하여 컨덕턴스로 사용한다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 부족여자 동기전동기는 지상 무효전력을 흡수해 리액터처럼 작용하며 컨덕턴스로 사용하는 것이 아니다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 2번 ‘동기전동기를 부족여자로 하여 컨덕턴스로 사용한다.’를 선택한다.

자주 하는 실수: 과여자는 콘덴서, 부족여자는 리액터 역할이라는 짝을 바꾸기 쉽다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 동기조상기의 과여자·부족여자 운전를 적용해 조건에 맞는 ‘동기전동기를 부족여자로 하여 컨덕턴스로 사용한다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 옳은 진술: 동기조상기는 여자전류에 따른 전기자전류의 V곡선 특성을 이용하므로 옳은 설명이다.
  • 2번 · 정답(틀린 진술): 부족여자 운전은 지상 무효전력을 흡수해 리액터처럼 작용하므로 컨덕턴스라는 설명은 틀리다.
  • 3번 · 옳은 진술: 과여자 운전은 진상 무효전력을 공급하므로 병렬 콘덴서와 같은 효과를 낸다.
  • 4번 · 옳은 진술: 무효전력의 공급·흡수를 조절해 송전계통 전압을 유지하는 것이 대표 용도다.

정답 판정: 동기조상기의 과여자·부족여자 운전

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘동기전동기를 부족여자로 하여 컨덕턴스로 사용한다.’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

32. 40,000 kWh를 발전하는 데 발열량 860 kcal/kg인 석탄 60 t을 사용한 화력발전소의 열효율은?

  1. 56.7%
  2. 66.7%
  3. 76.7%
  4. 86.7%
정답과 해설 보기

정답: 2

전기기사 화력발전 열효율의 출력열량과 투입열량 비를 적용해 조건에 맞는 ‘66.7%’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
32번 정답 도식

2번 ‘66.7%’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 전기에너지의 열량은 860×40,000 kcal이고 투입열은 860×60,000 kcal이므로 효율은 40,000/60,000×100=66.7%이다.

이 문제로 익힐 것

화력발전 열효율의 출력열량과 투입열량 비를 적용해 조건에 맞는 ‘66.7%’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 화력발전 열효율의 출력열량과 투입열량 비를 적용해 조건에 맞는 ‘66.7%’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 전기에너지의 열량은 860×40,000 kcal이고 투입열은 860×60,000 kcal이므로 효율은 40,000/60,000×100=66.7%이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 2번 ‘66.7%’를 선택한다.

자주 하는 실수: 석탄 60 t을 60000 kg으로 바꾸면 860이 분자와 분모에서 소거된다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 화력발전 열효율의 출력열량과 투입열량 비를 적용해 조건에 맞는 ‘66.7%’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘56.7%’는 ‘화력발전 열효율의 출력열량과 투입열량 비’를 적용한 결과 ‘66.7%’와 일치하지 않는다. 석탄 60 t을 60000 kg으로 바꾸면 860이 분자와 분모에서 소거된다.
  • 2번 · 정답: 전기에너지의 열량은 860×40,000 kcal이고 투입열은 860×60,000 kcal이므로 효율은 40,000/60,000×100=66.7%이다.
  • 3번 · 오답: ‘76.7%’는 ‘화력발전 열효율의 출력열량과 투입열량 비’를 적용한 결과 ‘66.7%’와 일치하지 않는다. 석탄 60 t을 60000 kg으로 바꾸면 860이 분자와 분모에서 소거된다.
  • 4번 · 오답: ‘86.7%’는 ‘화력발전 열효율의 출력열량과 투입열량 비’를 적용한 결과 ‘66.7%’와 일치하지 않는다. 석탄 60 t을 60000 kg으로 바꾸면 860이 분자와 분모에서 소거된다.

정답 판정: 화력발전 열효율의 출력열량과 투입열량 비

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘66.7%’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

33. 모선 보호에 사용하는 계전방식이 아닌 것은?

  1. 선택접지 계전방식
  2. 방향거리 계전방식
  3. 위상비교방식
  4. 전류차동보호방식
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘선택접지 계전방식’가 정답 선택지다. 이 문장만 현행 기준·정의와 다르다.

핵심 해설: 모선보호에는 전류차동·전압차동·위상비교·방향거리·환상모선 방식 등이 쓰이며 선택접지 방식은 해당하지 않는다.

이 문제로 익힐 것

모선보호 계전방식의 분류를 적용해 조건에 맞는 ‘선택접지 계전방식’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 모선보호 계전방식의 분류를 적용해 조건에 맞는 ‘선택접지 계전방식’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 모선보호에는 전류차동·전압차동·위상비교·방향거리·환상모선 방식 등이 쓰이며 선택접지 방식은 해당하지 않는다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 1번 ‘선택접지 계전방식’를 선택한다.

자주 하는 실수: 모선 고장 검출 방식과 접지선 선택용 계전방식을 같은 목록으로 외우면 안 된다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 모선보호 계전방식의 분류를 적용해 조건에 맞는 ‘선택접지 계전방식’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답(틀린 진술): 선택접지 계전은 접지선이나 지락회선 판별에 쓰이며 모선 자체의 대표 보호방식은 아니다.
  • 2번 · 옳은 진술: 방향거리 계전은 고장 방향과 임피던스로 보호구간을 판별해 모선 보호 구성에 활용할 수 있다.
  • 3번 · 옳은 진술: 위상비교방식은 모선에 들어오고 나가는 전류의 위상관계로 내부고장을 판별한다.
  • 4번 · 옳은 진술: 전류차동보호는 모선 유입·유출 전류의 합이 0인지 비교하는 대표적인 모선 보호방식이다.

정답 판정: 모선보호 계전방식의 분류

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

34. 1선당 R=10 Ω, X=15 Ω인 3상 송전선에서 수전단전압 60 kV, 전류 100 A, 역률 0.8 지상일 때 송전단전압은?

  1. 61 kV
  2. 63 kV
  3. 81 kV
  4. 83 kV
정답과 해설 보기

정답: 2

전기기사 3상 단거리선로 송전단전압 근사식를 적용해 조건에 맞는 ‘63 kV’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
34번 정답 도식

2번 ‘63 kV’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: Vs≈60,000+√3×100×(10×0.8+15×0.6)=62,944 V이므로 약 63 kV이다.

이 문제로 익힐 것

3상 단거리선로 송전단전압 근사식를 적용해 조건에 맞는 ‘63 kV’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 3상 단거리선로 송전단전압 근사식를 적용해 조건에 맞는 ‘63 kV’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. Vs≈60,000+√3×100×(10×0.8+15×0.6)=62,944 V이므로 약 63 kV이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 2번 ‘63 kV’를 선택한다.

자주 하는 실수: 선간전압 기준의 루트3과 지상부하에서 Rcos와 Xsin의 덧셈을 지켜야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 3상 단거리선로 송전단전압 근사식를 적용해 조건에 맞는 ‘63 kV’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘61 kV’는 ‘3상 단거리선로 송전단전압 근사식’를 적용한 결과 ‘63 kV’와 일치하지 않는다. 선간전압 기준의 루트3과 지상부하에서 Rcos와 Xsin의 덧셈을 지켜야 한다.
  • 2번 · 정답: Vs≈60,000+√3×100×(10×0.8+15×0.6)=62,944 V이므로 약 63 kV이다.
  • 3번 · 오답: ‘81 kV’는 ‘3상 단거리선로 송전단전압 근사식’를 적용한 결과 ‘63 kV’와 일치하지 않는다. 선간전압 기준의 루트3과 지상부하에서 Rcos와 Xsin의 덧셈을 지켜야 한다.
  • 4번 · 오답: ‘83 kV’는 ‘3상 단거리선로 송전단전압 근사식’를 적용한 결과 ‘63 kV’와 일치하지 않는다. 선간전압 기준의 루트3과 지상부하에서 Rcos와 Xsin의 덧셈을 지켜야 한다.

정답 판정: 3상 단거리선로 송전단전압 근사식

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘63 kV’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

35. 송전단전압 161 kV, 수전단전압 154 kV, 리액턴스 60 Ω, 상차각 35°일 때 손실을 무시한 전송전력은?

  1. 356 MW
  2. 307 MW
  3. 237 MW
  4. 161 MW
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 무손실 송전선의 전력각 방정식를 적용해 조건에 맞는 ‘237 MW’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
35번 정답 도식

3번 ‘237 MW’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 손실을 무시한 3상 송전전력은 P=VsVr sinδ/X이다. 수치를 대입하면 161×154×sin35°/60=237.02 MW이므로 237 MW를 선택한다.

이 문제로 익힐 것

무손실 송전선의 전력각 방정식를 적용해 조건에 맞는 ‘237 MW’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 무손실 송전선의 전력각 방정식를 적용해 조건에 맞는 ‘237 MW’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 손실을 무시한 3상 송전전력은 P=VsVr sinδ/X이다.
  3. 수치를 대입하면 161×154×sin35°/60=237.02 MW이므로 237 MW를 선택한다.

자주 하는 실수: kV 제곱을 옴으로 나누면 MW가 된다는 단위관계와 sin델타를 함께 적용한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 무손실 송전선의 전력각 방정식를 적용해 조건에 맞는 ‘237 MW’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘356 MW’는 ‘무손실 송전선의 전력각 방정식’를 적용한 결과 ‘237 MW’와 일치하지 않는다. kV 제곱을 옴으로 나누면 MW가 된다는 단위관계와 sin델타를 함께 적용한다.
  • 2번 · 오답: ‘307 MW’는 ‘무손실 송전선의 전력각 방정식’를 적용한 결과 ‘237 MW’와 일치하지 않는다. kV 제곱을 옴으로 나누면 MW가 된다는 단위관계와 sin델타를 함께 적용한다.
  • 3번 · 정답: P=VsVr sinδ/X에 수치를 대입하면 161×154×sin35°/60=237.3 MW이다.
  • 4번 · 오답: ‘161 MW’는 ‘무손실 송전선의 전력각 방정식’를 적용한 결과 ‘237 MW’와 일치하지 않는다. kV 제곱을 옴으로 나누면 MW가 된다는 단위관계와 sin델타를 함께 적용한다.

정답 판정: 무손실 송전선의 전력각 방정식

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘237 MW’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

36. 선로전압강하보상기 LDC에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 승압기만으로 저하 전압을 보상한다.
  2. 분로리액터로 전압상승만 억제한다.
  3. 선로 전압강하를 고려해 모선전압을 조정한다.
  4. 직렬콘덴서로 선로 리액턴스만 보상한다.
정답과 해설 보기

정답: 3

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

핵심 해설: LDC는 부하전류와 선로 임피던스로 예상되는 원격점 전압강하를 보상하도록 변전소 모선전압 또는 변압기 탭을 조정한다.

이 문제로 익힐 것

LDC의 선로전압강하 모의 보상 원리를 적용해 조건에 맞는 ‘선로 전압강하를 고려해 모선전압을 조정한다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: LDC의 선로전압강하 모의 보상 원리를 적용해 조건에 맞는 ‘선로 전압강하를 고려해 모선전압을 조정한다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. LDC는 부하전류와 선로 임피던스로 예상되는 원격점 전압강하를 보상하도록 변전소 모선전압 또는 변압기 탭을 조정한다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 3번 ‘선로 전압강하를 고려해 모선전압을 조정한다.’를 선택한다.

자주 하는 실수: LDC는 별도 보상기기의 이름이 아니라 원격점 전압강하를 모의하는 조정 기능이다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 LDC의 선로전압강하 모의 보상 원리를 적용해 조건에 맞는 ‘선로 전압강하를 고려해 모선전압을 조정한다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘승압기만으로 저하 전압을 보상한다.’는 ‘LDC의 선로전압강하 모의 보상 원리’를 적용한 결과 ‘선로 전압강하를 고려해 모선전압을 조정한다.’와 일치하지 않는다. LDC는 별도 보상기기의 이름이 아니라 원격점 전압강하를 모의하는 조정 기능이다.
  • 2번 · 오답: ‘분로리액터로 전압상승만 억제한다.’는 ‘LDC의 선로전압강하 모의 보상 원리’를 적용한 결과 ‘선로 전압강하를 고려해 모선전압을 조정한다.’와 일치하지 않는다. LDC는 별도 보상기기의 이름이 아니라 원격점 전압강하를 모의하는 조정 기능이다.
  • 3번 · 정답: LDC는 부하전류와 선로 임피던스로 예상되는 원격점 전압강하를 보상하도록 변전소 모선전압 또는 변압기 탭을 조정한다.
  • 4번 · 오답: ‘직렬콘덴서로 선로 리액턴스만 보상한다.’는 ‘LDC의 선로전압강하 모의 보상 원리’를 적용한 결과 ‘선로 전압강하를 고려해 모선전압을 조정한다.’와 일치하지 않는다. LDC는 별도 보상기기의 이름이 아니라 원격점 전압강하를 모의하는 조정 기능이다.

정답 판정: LDC의 선로전압강하 모의 보상 원리

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

37. 60 Hz 3상 송전선에서 영상전류 100 A, 통신선과의 상호인덕턴스 0.06 mH/km, 병행길이 40 km일 때 유도전압은?

  1. 156.6 V
  2. 162.8 V
  3. 230.2 V
  4. 271.4 V
정답과 해설 보기

정답: 4

전기기사 영상전류에 의한 통신선 전자유도전압를 적용해 조건에 맞는 ‘271.4 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
37번 정답 도식

4번 ‘271.4 V’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 영상전류는 세 상에 같은 위상으로 흐르므로 E=ωMl·3I₀=2π×60×0.06×10⁻³×40×300=271.4 V이다.

이 문제로 익힐 것

영상전류에 의한 통신선 전자유도전압를 적용해 조건에 맞는 ‘271.4 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 영상전류에 의한 통신선 전자유도전압를 적용해 조건에 맞는 ‘271.4 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 영상전류는 세 상에 같은 위상으로 흐르므로 E=ωMl·3I₀=2π×60×0.06×10⁻³×40×300=271.4 V이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 4번 ‘271.4 V’를 선택한다.

자주 하는 실수: 영상전류는 세 상에서 같은 위상이므로 상호유도 계산에 3I0가 들어간다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 영상전류에 의한 통신선 전자유도전압를 적용해 조건에 맞는 ‘271.4 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘156.6 V’는 ‘영상전류에 의한 통신선 전자유도전압’를 적용한 결과 ‘271.4 V’와 일치하지 않는다. 영상전류는 세 상에서 같은 위상이므로 상호유도 계산에 3I0가 들어간다.
  • 2번 · 오답: ‘162.8 V’는 ‘영상전류에 의한 통신선 전자유도전압’를 적용한 결과 ‘271.4 V’와 일치하지 않는다. 영상전류는 세 상에서 같은 위상이므로 상호유도 계산에 3I0가 들어간다.
  • 3번 · 오답: ‘230.2 V’는 ‘영상전류에 의한 통신선 전자유도전압’를 적용한 결과 ‘271.4 V’와 일치하지 않는다. 영상전류는 세 상에서 같은 위상이므로 상호유도 계산에 3I0가 들어간다.
  • 4번 · 정답: 영상전류는 세 상에 같은 위상으로 흐르므로 E=ωMl·3I₀=2π×60×0.06×10⁻³×40×300=271.4 V이다.

정답 판정: 영상전류에 의한 통신선 전자유도전압

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘271.4 V’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

38. 정격전압 170 kV, 정격차단전류 50 kA인 3상 차단기의 정격차단용량은?

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

정답: 3

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

핵심 해설: Ps=√3×170×50=14,722 MVA이므로 표준 선택값으로 약 15,000 MVA이다.

이 문제로 익힐 것

3상 차단기의 정격차단용량를 적용해 조건에 맞는 ‘15,000 MVA’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 3상 차단기의 정격차단용량를 적용해 조건에 맞는 ‘15,000 MVA’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. Ps=√3×170×50=14,722 MVA이므로 표준 선택값으로 약 15,000 MVA이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 3번 ‘15,000 MVA’를 선택한다.

자주 하는 실수: 차단용량은 루트3·정격전압·정격차단전류의 곱이며 결과 단위는 MVA다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 3상 차단기의 정격차단용량를 적용해 조건에 맞는 ‘15,000 MVA’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘5,000 MVA’는 ‘3상 차단기의 정격차단용량’를 적용한 결과 ‘15,000 MVA’와 일치하지 않는다. 차단용량은 루트3·정격전압·정격차단전류의 곱이며 결과 단위는 MVA다.
  • 2번 · 오답: ‘10,000 MVA’는 ‘3상 차단기의 정격차단용량’를 적용한 결과 ‘15,000 MVA’와 일치하지 않는다. 차단용량은 루트3·정격전압·정격차단전류의 곱이며 결과 단위는 MVA다.
  • 3번 · 정답: Ps=√3×170×50=14,722 MVA이므로 표준 선택값으로 약 15,000 MVA이다.
  • 4번 · 오답: ‘20,000 MVA’는 ‘3상 차단기의 정격차단용량’를 적용한 결과 ‘15,000 MVA’와 일치하지 않는다. 차단용량은 루트3·정격전압·정격차단전류의 곱이며 결과 단위는 MVA다.

정답 판정: 3상 차단기의 정격차단용량

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

39. 케이블 길이가 l이고 건전상 정전용량이 C, 단선 고장점까지의 정전용량이 Cx일 때 정전용량 측정법으로 구한 고장거리 L은?

  1. (C/Cx)l
  2. (2Cx/C)l
  3. (Cx/C)l
  4. (Cx/2C)l
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 케이블 정전용량의 길이 비례 관계를 적용해 조건에 맞는 ‘(Cx/C)l’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
39번 정답 도식

3번 ‘(Cx/C)l’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 균일한 케이블의 정전용량은 길이에 비례하므로 전체 C에 대한 고장구간 Cx의 비만큼인 L=(Cx/C)l이다.

이 문제로 익힐 것

케이블 정전용량의 길이 비례 관계를 적용해 조건에 맞는 ‘(Cx/C)l’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 케이블 정전용량의 길이 비례 관계를 적용해 조건에 맞는 ‘(Cx/C)l’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 균일한 케이블의 정전용량은 길이에 비례하므로 전체 C에 대한 고장구간 Cx의 비만큼인 L=(Cx/C)l이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 3번 ‘(Cx/C)l’를 선택한다.

자주 하는 실수: 균일 케이블의 정전용량은 길이에 정비례하므로 Cx/C의 순서를 뒤집으면 안 된다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 케이블 정전용량의 길이 비례 관계를 적용해 조건에 맞는 ‘(Cx/C)l’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘(C/Cx)l’는 ‘케이블 정전용량의 길이 비례 관계’를 적용한 결과 ‘(Cx/C)l’와 일치하지 않는다. 균일 케이블의 정전용량은 길이에 정비례하므로 Cx/C의 순서를 뒤집으면 안 된다.
  • 2번 · 오답: ‘(2Cx/C)l’는 ‘케이블 정전용량의 길이 비례 관계’를 적용한 결과 ‘(Cx/C)l’와 일치하지 않는다. 균일 케이블의 정전용량은 길이에 정비례하므로 Cx/C의 순서를 뒤집으면 안 된다.
  • 3번 · 정답: 균일한 케이블의 정전용량은 길이에 비례하므로 전체 C에 대한 고장구간 Cx의 비만큼인 L=(Cx/C)l이다.
  • 4번 · 오답: ‘(Cx/2C)l’는 ‘케이블 정전용량의 길이 비례 관계’를 적용한 결과 ‘(Cx/C)l’와 일치하지 않는다. 균일 케이블의 정전용량은 길이에 정비례하므로 Cx/C의 순서를 뒤집으면 안 된다.

정답 판정: 케이블 정전용량의 길이 비례 관계

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘(Cx/C)l’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

40. 가공송전선 애자련에서 전압부담이 가장 큰 애자는?

  1. 전선에 가장 가까운 애자
  2. 중앙 애자
  3. 철탑에 가장 가까운 애자
  4. 철탑에서 1/3 지점의 애자
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘전선에 가장 가까운 애자’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 애자와 철탑 사이의 분포정전용량 때문에 전압분포가 균등하지 않고 선로측 애자의 전압부담이 가장 크다.

이 문제로 익힐 것

현수애자련의 불균등 전압분포를 적용해 조건에 맞는 ‘전선에 가장 가까운 애자’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 현수애자련의 불균등 전압분포를 적용해 조건에 맞는 ‘전선에 가장 가까운 애자’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 애자와 철탑 사이의 분포정전용량 때문에 전압분포가 균등하지 않고 선로측 애자의 전압부담이 가장 크다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 1번 ‘전선에 가장 가까운 애자’를 선택한다.

자주 하는 실수: 철탑 쪽 분포정전용량 때문에 선로측 애자의 부담이 가장 크다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 현수애자련의 불균등 전압분포를 적용해 조건에 맞는 ‘전선에 가장 가까운 애자’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 애자와 철탑 사이의 분포정전용량 때문에 전압분포가 균등하지 않고 선로측 애자의 전압부담이 가장 크다.
  • 2번 · 오답: ‘중앙 애자’는 ‘현수애자련의 불균등 전압분포’를 적용한 결과 ‘전선에 가장 가까운 애자’와 일치하지 않는다. 철탑 쪽 분포정전용량 때문에 선로측 애자의 부담이 가장 크다.
  • 3번 · 오답: ‘철탑에 가장 가까운 애자’는 ‘현수애자련의 불균등 전압분포’를 적용한 결과 ‘전선에 가장 가까운 애자’와 일치하지 않는다. 철탑 쪽 분포정전용량 때문에 선로측 애자의 부담이 가장 크다.
  • 4번 · 오답: ‘철탑에서 1/3 지점의 애자’는 ‘현수애자련의 불균등 전압분포’를 적용한 결과 ‘전선에 가장 가까운 애자’와 일치하지 않는다. 철탑 쪽 분포정전용량 때문에 선로측 애자의 부담이 가장 크다.

정답 판정: 현수애자련의 불균등 전압분포

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘전선에 가장 가까운 애자’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

전기기사 · 전기기기

41. 3,000 V, 60 Hz, 8극 3상 유도전동기의 출력이 100 kW이고 전부하 2차 동손 3 kW, 기계손 2 kW일 때 회전수는?

  1. 498 rpm
  2. 572 rpm
  3. 873 rpm
  4. 925 rpm
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 유도전동기의 슬립과 회전속도를 적용해 조건에 맞는 ‘873 rpm’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
41번 정답 도식

3번 ‘873 rpm’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 동기속도는 120f/P=900 rpm이다. 2차입력은 출력 100 kW, 기계손 2 kW, 2차동손 3 kW의 합인 105 kW이고 슬립은 3/105≈0.0286이다. 따라서 N≈874 rpm이며 가장 가까운 선택지 873 rpm을 고른다.

이 문제로 익힐 것

유도전동기의 슬립과 회전속도를 적용해 조건에 맞는 ‘873 rpm’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 유도전동기의 슬립과 회전속도를 적용해 조건에 맞는 ‘873 rpm’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 동기속도는 120f/P=900 rpm이다.
  3. 2차입력은 출력 100 kW, 기계손 2 kW, 2차동손 3 kW의 합인 105 kW이고 슬립은 3/105≈0.0286이다. 따라서 N≈874 rpm이며 가장 가까운 선택지 873 rpm을 고른다.

자주 하는 실수: 축출력에 기계손과 2차동손을 차례로 더해 2차입력을 구해야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 유도전동기의 슬립과 회전속도를 적용해 조건에 맞는 ‘873 rpm’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘498 rpm’는 ‘유도전동기의 슬립과 회전속도’를 적용한 결과 ‘873 rpm’와 일치하지 않는다. 축출력에 기계손과 2차동손을 차례로 더해 2차입력을 구해야 한다.
  • 2번 · 오답: ‘572 rpm’는 ‘유도전동기의 슬립과 회전속도’를 적용한 결과 ‘873 rpm’와 일치하지 않는다. 축출력에 기계손과 2차동손을 차례로 더해 2차입력을 구해야 한다.
  • 3번 · 정답: 동기속도는 120f/P=900 rpm이다. 2차입력은 출력 100 kW, 기계손 2 kW, 2차동손 3 kW의 합인 105 kW이고 슬립은 3/105≈0.0286이다. 따라서 N≈874 rpm이며 가장 가까운 선택지 873 rpm을 고른다.
  • 4번 · 오답: ‘925 rpm’는 ‘유도전동기의 슬립과 회전속도’를 적용한 결과 ‘873 rpm’와 일치하지 않는다. 축출력에 기계손과 2차동손을 차례로 더해 2차입력을 구해야 한다.

정답 판정: 유도전동기의 슬립과 회전속도

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘873 rpm’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

42. 8극 직류발전기의 전기자 권선을 중권 대신 파권으로 했을 때 유기기전력은 어떻게 되는가?

  1. 2배 작다.
  2. 2배 크다.
  3. 4배 작다.
  4. 4배 크다.
정답과 해설 보기

정답: 4

전기기사 직류발전기 유기기전력과 병렬회로수를 적용해 조건에 맞는 ‘4배 크다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
42번 정답 도식

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

핵심 해설: 유기기전력 E=PZΦN/(60a)이고 중권은 a=P=8, 파권은 a=2이므로 파권 전압은 중권의 8/2=4배다.

이 문제로 익힐 것

직류발전기 유기기전력과 병렬회로수를 적용해 조건에 맞는 ‘4배 크다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 직류발전기 유기기전력과 병렬회로수를 적용해 조건에 맞는 ‘4배 크다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 유기기전력 E=PZΦN/(60a)이고 중권은 a=P=8, 파권은 a=2이므로 파권 전압은 중권의 8/2=4배다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 4번 ‘4배 크다.’를 선택한다.

자주 하는 실수: 중권의 병렬회로수는 극수, 파권은 2라는 차이를 전압식 분모에 적용한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 직류발전기 유기기전력과 병렬회로수를 적용해 조건에 맞는 ‘4배 크다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘2배 작다.’는 ‘직류발전기 유기기전력과 병렬회로수’를 적용한 결과 ‘4배 크다.’와 일치하지 않는다. 중권의 병렬회로수는 극수, 파권은 2라는 차이를 전압식 분모에 적용한다.
  • 2번 · 오답: ‘2배 크다.’는 ‘직류발전기 유기기전력과 병렬회로수’를 적용한 결과 ‘4배 크다.’와 일치하지 않는다. 중권의 병렬회로수는 극수, 파권은 2라는 차이를 전압식 분모에 적용한다.
  • 3번 · 오답: ‘4배 작다.’는 ‘직류발전기 유기기전력과 병렬회로수’를 적용한 결과 ‘4배 크다.’와 일치하지 않는다. 중권의 병렬회로수는 극수, 파권은 2라는 차이를 전압식 분모에 적용한다.
  • 4번 · 정답: 유기기전력 E=PZΦN/(60a)이고 중권은 a=P=8, 파권은 a=2이므로 파권 전압은 중권의 8/2=4배다.

정답 판정: 직류발전기 유기기전력과 병렬회로수

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

43. 교류발전기의 단락비가 1.2일 때 백분율 동기임피던스는?

  1. 12%
  2. 25%
  3. 52%
  4. 83%
정답과 해설 보기

정답: 4

전기기사 단락비와 백분율 동기임피던스의 역수 관계를 적용해 조건에 맞는 ‘83%’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
43번 정답 도식

4번 ‘83%’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 단락비 K는 단위법 동기임피던스의 역수이므로 %Zs=(1/1.2)×100=83.33%이다.

이 문제로 익힐 것

단락비와 백분율 동기임피던스의 역수 관계를 적용해 조건에 맞는 ‘83%’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 단락비와 백분율 동기임피던스의 역수 관계를 적용해 조건에 맞는 ‘83%’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 단락비 K는 단위법 동기임피던스의 역수이므로 %Zs=(1/1.2)×100=83.33%이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 4번 ‘83%’를 선택한다.

자주 하는 실수: 단락비는 동기임피던스의 역수이며 퍼센트로 바꿀 때 100을 곱한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 단락비와 백분율 동기임피던스의 역수 관계를 적용해 조건에 맞는 ‘83%’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘12%’는 ‘단락비와 백분율 동기임피던스의 역수 관계’를 적용한 결과 ‘83%’와 일치하지 않는다. 단락비는 동기임피던스의 역수이며 퍼센트로 바꿀 때 100을 곱한다.
  • 2번 · 오답: ‘25%’는 ‘단락비와 백분율 동기임피던스의 역수 관계’를 적용한 결과 ‘83%’와 일치하지 않는다. 단락비는 동기임피던스의 역수이며 퍼센트로 바꿀 때 100을 곱한다.
  • 3번 · 오답: ‘52%’는 ‘단락비와 백분율 동기임피던스의 역수 관계’를 적용한 결과 ‘83%’와 일치하지 않는다. 단락비는 동기임피던스의 역수이며 퍼센트로 바꿀 때 100을 곱한다.
  • 4번 · 정답: 단락비 K는 단위법 동기임피던스의 역수이므로 %Zs=(1/1.2)×100=83.33%이다.

정답 판정: 단락비와 백분율 동기임피던스의 역수 관계

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘83%’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

44. Y결선 변압기 2차에 다이오드 6개로 구성한 3상 전파정류회로와 저항 R을 연결했다. 교류측 선간전압 실효값이 E일 때 직류평균전류는?

전기기사 Y결선 3상 전원과 다이오드 6개 브리지 및 저항 부하를 연결한 문제 회로
44번 문제 도식
  1. (6√2E)/(2πR)
  2. (3√6E)/(2πR)
  3. (3√6E)/(πR)
  4. (6√2E)/(πR)
정답과 해설 보기

정답: 1

전기기사 3상 다이오드 전파정류 평균전압를 적용해 조건에 맞는 ‘(6√2E)/(2πR)’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
44번 정답 도식

1번 ‘(6√2E)/(2πR)’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 선간전압 실효값 E인 3상 전파 브리지의 평균 직류전압은 Ed=3√2E/π이다. 저항부하에서는 Id=Ed/R=3√2E/(πR)=6√2E/(2πR)이므로 1번 수식과 일치한다.

이 문제로 익힐 것

3상 다이오드 전파정류 평균전압를 적용해 조건에 맞는 ‘(6√2E)/(2πR)’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 3상 다이오드 전파정류 평균전압를 적용해 조건에 맞는 ‘(6√2E)/(2πR)’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 선간전압 실효값 E인 3상 전파 브리지의 평균 직류전압은 Ed=3√2E/π이다.
  3. 저항부하에서는 Id=Ed/R=3√2E/(πR)=6√2E/(2πR)이므로 1번 수식과 일치한다.

자주 하는 실수: 선간전압 E를 쓰는 6펄스 브리지 평균값에서 루트2와 2파이의 약분을 확인해야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 3상 다이오드 전파정류 평균전압를 적용해 조건에 맞는 ‘(6√2E)/(2πR)’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 선간전압 실효값 E인 3상 전파 브리지의 평균 직류전압은 Ed=3√2E/π이다. 저항부하에서는 Id=Ed/R=3√2E/(πR)=6√2E/(2πR)이므로 1번 수식과 일치한다.
  • 2번 · 오답: ‘(3√6E)/(2πR)’는 ‘3상 다이오드 전파정류 평균전압’를 적용한 결과 ‘(6√2E)/(2πR)’와 일치하지 않는다. 선간전압 E를 쓰는 6펄스 브리지 평균값에서 루트2와 2파이의 약분을 확인해야 한다.
  • 3번 · 오답: ‘(3√6E)/(πR)’는 ‘3상 다이오드 전파정류 평균전압’를 적용한 결과 ‘(6√2E)/(2πR)’와 일치하지 않는다. 선간전압 E를 쓰는 6펄스 브리지 평균값에서 루트2와 2파이의 약분을 확인해야 한다.
  • 4번 · 오답: ‘(6√2E)/(πR)’는 ‘3상 다이오드 전파정류 평균전압’를 적용한 결과 ‘(6√2E)/(2πR)’와 일치하지 않는다. 선간전압 E를 쓰는 6펄스 브리지 평균값에서 루트2와 2파이의 약분을 확인해야 한다.

정답 판정: 3상 다이오드 전파정류 평균전압

상세 정답 근거: 공개 복원 프레임의 좌상단 1번 수식과 우상단 2번 수식을 위치 기준으로 다시 대조했다. 선간전압 실효값 E인 3상 6펄스 브리지의 평균값은 3√2E/(πR)=6√2E/(2πR)이므로 정답 번호 1은 유지하고 뒤바뀌어 기록된 1·2번 수식만 원래 순서로 바로잡았다.

45. 3상 권선형 유도전동기의 2차저항을 변화시킬 때 비례추이를 적용할 수 없는 특성은?

  1. 출력
  2. 토크
  3. 역률
  4. 효율
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘출력’가 정답 선택지다. 이 문장만 현행 기준·정의와 다르다.

핵심 해설: 비례추이는 2차저항과 슬립의 비가 일정할 때 전류·토크·역률 특성의 이동을 설명하지만 출력 자체에는 그대로 적용할 수 없다.

이 문제로 익힐 것

유도전동기 2차저항의 비례추이를 적용해 조건에 맞는 ‘출력’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 유도전동기 2차저항의 비례추이를 적용해 조건에 맞는 ‘출력’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 비례추이는 2차저항과 슬립의 비가 일정할 때 전류·토크·역률 특성의 이동을 설명하지만 출력 자체에는 그대로 적용할 수 없다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 1번 ‘출력’를 선택한다.

자주 하는 실수: 비례추이는 저항 변화에 따른 슬립축 이동이지 모든 출력량의 동일 비례법칙이 아니다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 유도전동기 2차저항의 비례추이를 적용해 조건에 맞는 ‘출력’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답(틀린 진술): 출력은 속도와 토크의 곱이어서 저항 변화로 속도가 달라지면 같은 비례추이 값으로 유지되지 않는다.
  • 2번 · 옳은 진술: 2차저항과 슬립을 같은 비율로 바꾸면 같은 전류에서 같은 토크점을 대응시킬 수 있다.
  • 3번 · 옳은 진술: 비례추이 대응점에서는 2차전류의 위상관계도 대응하므로 역률 특성을 비교할 수 있다.
  • 4번 · 옳은 진술: 효율은 바뀐 슬립과 손실을 함께 반영해 대응 운전점에서 평가하는 특성이다.

정답 판정: 유도전동기 2차저항의 비례추이

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

46. 단상 직권 정류자전동기에서 계자권선의 영향을 보상하도록 전기자와 직렬로 연결된 권선 C의 명칭은?

  1. 제어권선
  2. 보상권선
  3. 보극권선
  4. 단층권선
정답과 해설 보기

정답: 2

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

핵심 해설: 보상권선은 전기자 반작용과 교류 운전에서 생기는 자속 변화를 상쇄하도록 배치되어 정류와 운전특성을 개선한다.

이 문제로 익힐 것

단상 직권 정류자전동기의 보상권선를 적용해 조건에 맞는 ‘보상권선’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 단상 직권 정류자전동기의 보상권선를 적용해 조건에 맞는 ‘보상권선’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 보상권선은 전기자 반작용과 교류 운전에서 생기는 자속 변화를 상쇄하도록 배치되어 정류와 운전특성을 개선한다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 2번 ‘보상권선’를 선택한다.

자주 하는 실수: 보상권선은 전기자 반작용을 상쇄하고 보극권선은 중성축 부근 정류를 돕는다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 단상 직권 정류자전동기의 보상권선를 적용해 조건에 맞는 ‘보상권선’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘제어권선’는 ‘단상 직권 정류자전동기의 보상권선’를 적용한 결과 ‘보상권선’와 일치하지 않는다. 보상권선은 전기자 반작용을 상쇄하고 보극권선은 중성축 부근 정류를 돕는다.
  • 2번 · 정답: 보상권선은 전기자 반작용과 교류 운전에서 생기는 자속 변화를 상쇄하도록 배치되어 정류와 운전특성을 개선한다.
  • 3번 · 오답: ‘보극권선’는 ‘단상 직권 정류자전동기의 보상권선’를 적용한 결과 ‘보상권선’와 일치하지 않는다. 보상권선은 전기자 반작용을 상쇄하고 보극권선은 중성축 부근 정류를 돕는다.
  • 4번 · 오답: ‘단층권선’는 ‘단상 직권 정류자전동기의 보상권선’를 적용한 결과 ‘보상권선’와 일치하지 않는다. 보상권선은 전기자 반작용을 상쇄하고 보극권선은 중성축 부근 정류를 돕는다.

정답 판정: 단상 직권 정류자전동기의 보상권선

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

47. 정격 6,600/220 V, 60 Hz, 와류손 720 W인 단상변압기를 3,300 V, 50 Hz에서 사용할 때 와류손은?

  1. 120 W
  2. 150 W
  3. 180 W
  4. 200 W
정답과 해설 보기

정답: 3

전기기사 변압기 와류손의 전압 제곱 비례를 적용해 조건에 맞는 ‘180 W’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
47번 정답 도식

3번 ‘180 W’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 와류손은 f²B²에 비례하고 같은 철심에서 B는 V/f에 비례하므로 두 관계를 합치면 와류손은 V²에 비례한다. 따라서 주파수 변화는 상쇄되고 Pe'=720×(3,300/6,600)²=180 W이다.

이 문제로 익힐 것

변압기 와류손의 전압 제곱 비례를 적용해 조건에 맞는 ‘180 W’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 변압기 와류손의 전압 제곱 비례를 적용해 조건에 맞는 ‘180 W’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 와류손은 f²B²에 비례하고 같은 철심에서 B는 V/f에 비례하므로 두 관계를 합치면 와류손은 V²에 비례한다.
  3. 따라서 주파수 변화는 상쇄되고 Pe'=720×(3,300/6,600)²=180 W이다.

자주 하는 실수: 주어진 조건에서는 와류손이 전압 제곱에 비례하며 주파수를 다시 곱하면 중복이다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 변압기 와류손의 전압 제곱 비례를 적용해 조건에 맞는 ‘180 W’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘120 W’는 ‘변압기 와류손의 전압 제곱 비례’를 적용한 결과 ‘180 W’와 일치하지 않는다. 주어진 조건에서는 와류손이 전압 제곱에 비례하며 주파수를 다시 곱하면 중복이다.
  • 2번 · 오답: ‘150 W’는 ‘변압기 와류손의 전압 제곱 비례’를 적용한 결과 ‘180 W’와 일치하지 않는다. 주어진 조건에서는 와류손이 전압 제곱에 비례하며 주파수를 다시 곱하면 중복이다.
  • 3번 · 정답: 와류손은 f²B²에 비례하고 같은 철심에서 B는 V/f에 비례하므로 두 관계를 합치면 와류손은 V²에 비례한다. 따라서 주파수 변화는 상쇄되고 Pe'=720×(3,300/6,600)²=180 W이다.
  • 4번 · 오답: ‘200 W’는 ‘변압기 와류손의 전압 제곱 비례’를 적용한 결과 ‘180 W’와 일치하지 않는다. 주어진 조건에서는 와류손이 전압 제곱에 비례하며 주파수를 다시 곱하면 중복이다.

정답 판정: 변압기 와류손의 전압 제곱 비례

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘180 W’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

48. 슬립이 s인 유도전동기의 2차 효율은?

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

정답: 3

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

핵심 해설: 2차입력 P₂ 중 sP₂가 2차동손이고 (1−s)P₂가 기계적 출력으로 변환되므로 2차효율은 1−s다.

이 문제로 익힐 것

유도전동기의 2차입력·동손·출력 관계를 적용해 조건에 맞는 ‘1−s’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 유도전동기의 2차입력·동손·출력 관계를 적용해 조건에 맞는 ‘1−s’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 2차입력 P₂ 중 sP₂가 2차동손이고 (1−s)P₂가 기계적 출력으로 변환되므로 2차효율은 1−s다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 3번 ‘1−s’를 선택한다.

자주 하는 실수: 2차입력 중 s만큼은 동손이고 1-s만큼이 기계출력으로 변환된다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 유도전동기의 2차입력·동손·출력 관계를 적용해 조건에 맞는 ‘1−s’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘1/s’는 ‘유도전동기의 2차입력·동손·출력 관계’를 적용한 결과 ‘1−s’와 일치하지 않는다. 2차입력 중 s만큼은 동손이고 1-s만큼이 기계출력으로 변환된다.
  • 2번 · 오답: ‘s’는 ‘유도전동기의 2차입력·동손·출력 관계’를 적용한 결과 ‘1−s’와 일치하지 않는다. 2차입력 중 s만큼은 동손이고 1-s만큼이 기계출력으로 변환된다.
  • 3번 · 정답: 2차입력 P₂ 중 sP₂가 2차동손이고 (1−s)P₂가 기계적 출력으로 변환되므로 2차효율은 1−s다.
  • 4번 · 오답: ‘s/(1−s)’는 ‘유도전동기의 2차입력·동손·출력 관계’를 적용한 결과 ‘1−s’와 일치하지 않는다. 2차입력 중 s만큼은 동손이고 1-s만큼이 기계출력으로 변환된다.

정답 판정: 유도전동기의 2차입력·동손·출력 관계

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘1−s’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

49. 동기기에서 부하각의 의미는?

  1. 부하전류와 여자전압 사이 위상각
  2. 부하전류와 단자전압 사이 위상각
  3. 부하전류와 계자전압 사이 위상각
  4. 단자전압과 여자전압 사이 위상각
정답과 해설 보기

정답: 4

4번 ‘단자전압과 여자전압 사이 위상각’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 부하각 δ는 동기기의 내부 유기기전력인 여자전압과 단자전압 사이의 전기각이다.

이 문제로 익힐 것

동기기의 전력각 또는 부하각 정의를 적용해 조건에 맞는 ‘단자전압과 여자전압 사이 위상각’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 동기기의 전력각 또는 부하각 정의를 적용해 조건에 맞는 ‘단자전압과 여자전압 사이 위상각’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 부하각 δ는 동기기의 내부 유기기전력인 여자전압과 단자전압 사이의 전기각이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 4번 ‘단자전압과 여자전압 사이 위상각’를 선택한다.

자주 하는 실수: 부하각은 내부 유기기전력 E와 단자전압 V의 각이지 전류의 역률각이 아니다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 동기기의 전력각 또는 부하각 정의를 적용해 조건에 맞는 ‘단자전압과 여자전압 사이 위상각’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘부하전류와 여자전압 사이 위상각’는 ‘동기기의 전력각 또는 부하각 정의’를 적용한 결과 ‘단자전압과 여자전압 사이 위상각’와 일치하지 않는다. 부하각은 내부 유기기전력 E와 단자전압 V의 각이지 전류의 역률각이 아니다.
  • 2번 · 오답: ‘부하전류와 단자전압 사이 위상각’는 ‘동기기의 전력각 또는 부하각 정의’를 적용한 결과 ‘단자전압과 여자전압 사이 위상각’와 일치하지 않는다. 부하각은 내부 유기기전력 E와 단자전압 V의 각이지 전류의 역률각이 아니다.
  • 3번 · 오답: ‘부하전류와 계자전압 사이 위상각’는 ‘동기기의 전력각 또는 부하각 정의’를 적용한 결과 ‘단자전압과 여자전압 사이 위상각’와 일치하지 않는다. 부하각은 내부 유기기전력 E와 단자전압 V의 각이지 전류의 역률각이 아니다.
  • 4번 · 정답: 부하각 δ는 동기기의 내부 유기기전력인 여자전압과 단자전압 사이의 전기각이다.

정답 판정: 동기기의 전력각 또는 부하각 정의

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘단자전압과 여자전압 사이 위상각’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

50. 단상변압기의 2차 무부하전압이 240 V이고 정격부하 2차 단자전압이 230 V일 때 전압변동률은?

  1. 4.35%
  2. 5.15%
  3. 6.65%
  4. 7.35%
정답과 해설 보기

정답: 1

전기기사 변압기 전압변동률 정의를 적용해 조건에 맞는 ‘4.35%’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
50번 정답 도식

1번 ‘4.35%’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 전압변동률=(240−230)/230×100=4.3478%, 약 4.35%이다.

이 문제로 익힐 것

변압기 전압변동률 정의를 적용해 조건에 맞는 ‘4.35%’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 변압기 전압변동률 정의를 적용해 조건에 맞는 ‘4.35%’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 전압변동률=(240−230)/230×100=4.3478%, 약 4.35%이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 1번 ‘4.35%’를 선택한다.

자주 하는 실수: 전압변동률의 분모는 무부하전압이 아니라 정격부하 단자전압이다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 변압기 전압변동률 정의를 적용해 조건에 맞는 ‘4.35%’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 전압변동률=(240−230)/230×100=4.3478%, 약 4.35%이다.
  • 2번 · 오답: ‘5.15%’는 ‘변압기 전압변동률 정의’를 적용한 결과 ‘4.35%’와 일치하지 않는다. 전압변동률의 분모는 무부하전압이 아니라 정격부하 단자전압이다.
  • 3번 · 오답: ‘6.65%’는 ‘변압기 전압변동률 정의’를 적용한 결과 ‘4.35%’와 일치하지 않는다. 전압변동률의 분모는 무부하전압이 아니라 정격부하 단자전압이다.
  • 4번 · 오답: ‘7.35%’는 ‘변압기 전압변동률 정의’를 적용한 결과 ‘4.35%’와 일치하지 않는다. 전압변동률의 분모는 무부하전압이 아니라 정격부하 단자전압이다.

정답 판정: 변압기 전압변동률 정의

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘4.35%’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

51. 유도전동기의 2차저항을 2배로 하면 최대토크의 크기는 어떻게 되는가?

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

정답: 3

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

핵심 해설: 최대토크는 전압과 리액턴스로 결정되고 2차저항에는 무관하다. 저항 증가 시 최대토크가 발생하는 슬립만 비례해 커진다.

이 문제로 익힐 것

유도전동기 최대토크와 2차저항의 관계를 적용해 조건에 맞는 ‘변하지 않는다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 유도전동기 최대토크와 2차저항의 관계를 적용해 조건에 맞는 ‘변하지 않는다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 최대토크는 전압과 리액턴스로 결정되고 2차저항에는 무관하다.
  3. 저항 증가 시 최대토크가 발생하는 슬립만 비례해 커진다.

자주 하는 실수: 2차저항은 최대토크의 발생 슬립을 바꾸지만 최대토크 크기는 바꾸지 않는다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 유도전동기 최대토크와 2차저항의 관계를 적용해 조건에 맞는 ‘변하지 않는다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘3배’는 ‘유도전동기 최대토크와 2차저항의 관계’를 적용한 결과 ‘변하지 않는다.’와 일치하지 않는다. 2차저항은 최대토크의 발생 슬립을 바꾸지만 최대토크 크기는 바꾸지 않는다.
  • 2번 · 오답: ‘2배’는 ‘유도전동기 최대토크와 2차저항의 관계’를 적용한 결과 ‘변하지 않는다.’와 일치하지 않는다. 2차저항은 최대토크의 발생 슬립을 바꾸지만 최대토크 크기는 바꾸지 않는다.
  • 3번 · 정답: 최대토크는 전압과 리액턴스로 결정되고 2차저항에는 무관하다. 저항 증가 시 최대토크가 발생하는 슬립만 비례해 커진다.
  • 4번 · 오답: ‘1/2배’는 ‘유도전동기 최대토크와 2차저항의 관계’를 적용한 결과 ‘변하지 않는다.’와 일치하지 않는다. 2차저항은 최대토크의 발생 슬립을 바꾸지만 최대토크 크기는 바꾸지 않는다.

정답 판정: 유도전동기 최대토크와 2차저항의 관계

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

52. 변압기 1차 탭 6,300 V에서 2차전압이 110 V였다. 2차전압을 약 120 V로 하려면 1차 탭을 어느 값으로 선택하는가?

  1. 6,000 V
  2. 6,300 V
  3. 6,600 V
  4. 6,900 V
정답과 해설 보기

정답: 1

전기기사 변압기 권수비와 탭전압 비례를 적용해 조건에 맞는 ‘6,000 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
52번 정답 도식

1번 ‘6,000 V’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 이상변압기에서 Vp/Vs=Np/Ns이다. 1차 입력전압이 고정된 상태에서 2차를 110 V에서 120 V로 올리려면 1차 유효권선수를 줄여야 한다. 필요한 1차 탭은 6300×110/120=5775 V이므로 가장 가까운 6000 V를 선택한다.

이 문제로 익힐 것

변압기 권수비와 탭전압 비례를 적용해 조건에 맞는 ‘6,000 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 변압기 권수비와 탭전압 비례를 적용해 조건에 맞는 ‘6,000 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 이상변압기에서 Vp/Vs=Np/Ns이다.
  3. 1차 입력전압이 고정된 상태에서 2차를 110 V에서 120 V로 올리려면 1차 유효권선수를 줄여야 한다. 필요한 1차 탭은 6300×110/120=5775 V이므로 가장 가까운 6000 V를 선택한다.

자주 하는 실수: 1차 입력이 고정된 탭 조정에서는 2차전압을 올리려면 1차 유효권선수를 줄여야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 변압기 권수비와 탭전압 비례를 적용해 조건에 맞는 ‘6,000 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 이상변압기에서 Vp/Vs=Np/Ns이다. 1차 입력전압이 고정된 상태에서 2차를 110 V에서 120 V로 올리려면 1차 유효권선수를 줄여야 한다. 필요한 1차 탭은 6300×110/120=5775 V이므로 가장 가까운 6000 V를 선택한다.
  • 2번 · 오답: ‘6,300 V’는 ‘변압기 권수비와 탭전압 비례’를 적용한 결과 ‘6,000 V’와 일치하지 않는다. 1차 입력이 고정된 탭 조정에서는 2차전압을 올리려면 1차 유효권선수를 줄여야 한다.
  • 3번 · 오답: ‘6,600 V’는 ‘변압기 권수비와 탭전압 비례’를 적용한 결과 ‘6,000 V’와 일치하지 않는다. 1차 입력이 고정된 탭 조정에서는 2차전압을 올리려면 1차 유효권선수를 줄여야 한다.
  • 4번 · 오답: ‘6,900 V’는 ‘변압기 권수비와 탭전압 비례’를 적용한 결과 ‘6,000 V’와 일치하지 않는다. 1차 입력이 고정된 탭 조정에서는 2차전압을 올리려면 1차 유효권선수를 줄여야 한다.

정답 판정: 변압기 권수비와 탭전압 비례

상세 정답 근거: DOE의 이상변압기 관계 Vp/Vs=Np/Ns와 미국 개척국의 탭 권선수 설명을 독립 적용했다. 고정 1차 입력에서 2차전압을 올리려면 1차 탭 권선수를 줄여야 하므로 6300×110/120=5775 V에 가까운 6000 V가 맞다. 복원 정답 4번은 이력으로 보존하고 학습 정답을 1번으로 정정했다.

53. 전기철도에 가장 적합한 직류전동기는?

  1. 분권전동기
  2. 직권전동기
  3. 복권전동기
  4. 타여자 분권전동기
정답과 해설 보기

정답: 2

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

핵심 해설: 직권전동기는 기동토크가 크고 속도가 부하에 따라 넓게 변해 견인부하인 전기철도에 적합하다.

이 문제로 익힐 것

직류직권전동기의 기동토크 특성를 적용해 조건에 맞는 ‘직권전동기’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 직류직권전동기의 기동토크 특성를 적용해 조건에 맞는 ‘직권전동기’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 직권전동기는 기동토크가 크고 속도가 부하에 따라 넓게 변해 견인부하인 전기철도에 적합하다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 2번 ‘직권전동기’를 선택한다.

자주 하는 실수: 견인용은 큰 기동토크가 중요하므로 직류 직권전동기의 특성을 먼저 본다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 직류직권전동기의 기동토크 특성를 적용해 조건에 맞는 ‘직권전동기’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘분권전동기’는 ‘직류직권전동기의 기동토크 특성’를 적용한 결과 ‘직권전동기’와 일치하지 않는다. 견인용은 큰 기동토크가 중요하므로 직류 직권전동기의 특성을 먼저 본다.
  • 2번 · 정답: 직권전동기는 기동토크가 크고 속도가 부하에 따라 넓게 변해 견인부하인 전기철도에 적합하다.
  • 3번 · 오답: ‘복권전동기’는 ‘직류직권전동기의 기동토크 특성’를 적용한 결과 ‘직권전동기’와 일치하지 않는다. 견인용은 큰 기동토크가 중요하므로 직류 직권전동기의 특성을 먼저 본다.
  • 4번 · 오답: ‘타여자 분권전동기’는 ‘직류직권전동기의 기동토크 특성’를 적용한 결과 ‘직권전동기’와 일치하지 않는다. 견인용은 큰 기동토크가 중요하므로 직류 직권전동기의 특성을 먼저 본다.

정답 판정: 직류직권전동기의 기동토크 특성

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

54. 단상 혼합브리지 정류회로에서 한 팔은 다이오드, 다른 팔은 SCR이고 교류전압 실효값이 E, 점호각이 α일 때 평균 직류전압은?

  1. (2√2E/π)·(1+cosα)/2
  2. (2√2E/π)·(1+cosα)
  3. (2√2E/π)·(1−cosα)/2
  4. (2E/π)·(1−cosα)/2
정답과 해설 보기

정답: 1

단상 혼합브리지 평균 직류전압를 적용해 조건에 맞는 ‘(2√2E/π)·(1+cosα)/2’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
54번 정답 도식

1번 ‘(2√2E/π)·(1+cosα)/2’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 단상 반제어 혼합브리지의 연속전류 평균출력은 Ed=(√2E/π)(1+cosα)이며 첫 번째 식과 같다.

이 문제로 익힐 것

단상 혼합브리지 평균 직류전압를 적용해 조건에 맞는 ‘(2√2E/π)·(1+cosα)/2’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 단상 혼합브리지 평균 직류전압를 적용해 조건에 맞는 ‘(2√2E/π)·(1+cosα)/2’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 단상 반제어 혼합브리지의 연속전류 평균출력은 Ed=(√2E/π)(1+cosα)이며 첫 번째 식과 같다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 1번 ‘(2√2E/π)·(1+cosα)/2’를 선택한다.

자주 하는 실수: 혼합브리지는 완전제어 브리지와 달리 평균값에 (1+cos알파)/2가 붙는다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 단상 혼합브리지 평균 직류전압를 적용해 조건에 맞는 ‘(2√2E/π)·(1+cosα)/2’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 단상 반제어 혼합브리지의 연속전류 평균출력은 Ed=(√2E/π)(1+cosα)이며 첫 번째 식과 같다.
  • 2번 · 오답: ‘(2√2E/π)·(1+cosα)’는 ‘단상 혼합브리지 평균 직류전압’를 적용한 결과 ‘(2√2E/π)·(1+cosα)/2’와 일치하지 않는다. 혼합브리지는 완전제어 브리지와 달리 평균값에 (1+cos알파)/2가 붙는다.
  • 3번 · 오답: ‘(2√2E/π)·(1−cosα)/2’는 ‘단상 혼합브리지 평균 직류전압’를 적용한 결과 ‘(2√2E/π)·(1+cosα)/2’와 일치하지 않는다. 혼합브리지는 완전제어 브리지와 달리 평균값에 (1+cos알파)/2가 붙는다.
  • 4번 · 오답: ‘(2E/π)·(1−cosα)/2’는 ‘단상 혼합브리지 평균 직류전압’를 적용한 결과 ‘(2√2E/π)·(1+cosα)/2’와 일치하지 않는다. 혼합브리지는 완전제어 브리지와 달리 평균값에 (1+cos알파)/2가 붙는다.

정답 판정: 단상 혼합브리지 평균 직류전압

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

55. 실리콘 제어정류소자 SCR의 특성과 관계없는 것은?

  1. 교류부하에서만 제어할 수 있다.
  2. 기계적 아크가 없어 열 발생이 비교적 적다.
  3. 턴온 유지에 필요한 최소 순전류를 래칭전류라 한다.
  4. 게이트 신호부터 도통까지 시간이 짧다.
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘교류부하에서만 제어할 수 있다.’가 정답 선택지다. 이 문장만 현행 기준·정의와 다르다.

핵심 해설: SCR은 교류와 직류 부하 모두에서 전력제어에 사용할 수 있으므로 교류부하만 가능하다는 설명이 틀리다.

이 문제로 익힐 것

SCR의 턴온과 전력제어 특성를 적용해 조건에 맞는 ‘교류부하에서만 제어할 수 있다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: SCR의 턴온과 전력제어 특성를 적용해 조건에 맞는 ‘교류부하에서만 제어할 수 있다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. SCR은 교류와 직류 부하 모두에서 전력제어에 사용할 수 있으므로 교류부하만 가능하다는 설명이 틀리다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 1번 ‘교류부하에서만 제어할 수 있다.’를 선택한다.

자주 하는 실수: SCR은 교류 전용이 아니며 래칭전류와 유지전류의 역할도 구분해야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 SCR의 턴온과 전력제어 특성를 적용해 조건에 맞는 ‘교류부하에서만 제어할 수 있다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답(틀린 진술): SCR은 교류 위상제어뿐 아니라 직류 초퍼·정류 제어에도 쓰이므로 교류부하 전용이라는 말은 틀리다.
  • 2번 · 옳은 진술: 반도체 스위칭에는 기계접점 아크가 없고 접점식 장치보다 스위칭 손실 관리가 쉽다는 설명이다.
  • 3번 · 옳은 진술: 게이트 직후 게이트를 떼어도 도통을 유지하게 하는 최소 순전류를 래칭전류라 한다.
  • 4번 · 옳은 진술: 게이트 신호 뒤 턴온 지연과 상승시간이 짧아 빠른 전력제어가 가능하다는 특성이다.

정답 판정: SCR의 턴온과 전력제어 특성

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘교류부하에서만 제어할 수 있다.’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

56. Y결선 3상 동기발전기의 상전압 4,000 V, 내부 유기기전력 6,400 V, 동기리액턴스 10 Ω, 부하각 30°일 때 3상 출력은?

  1. 1,250 kW
  2. 2,830 kW
  3. 3,840 kW
  4. 4,650 kW
정답과 해설 보기

정답: 3

원통형 동기발전기의 전력각 방정식를 적용해 조건에 맞는 ‘3,840 kW’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
56번 정답 도식

3번 ‘3,840 kW’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 전기자저항을 무시하면 P=3EVsinδ/Xs=3×6,400×4,000×sin30°/10=3,840 kW이다.

이 문제로 익힐 것

원통형 동기발전기의 전력각 방정식를 적용해 조건에 맞는 ‘3,840 kW’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 원통형 동기발전기의 전력각 방정식를 적용해 조건에 맞는 ‘3,840 kW’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 전기자저항을 무시하면 P=3EVsinδ/Xs=3×6,400×4,000×sin30°/10=3,840 kW이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 3번 ‘3,840 kW’를 선택한다.

자주 하는 실수: 상전압으로 계산하므로 3을 곱하고 부하각에는 sin값을 적용해야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 원통형 동기발전기의 전력각 방정식를 적용해 조건에 맞는 ‘3,840 kW’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘1,250 kW’는 ‘원통형 동기발전기의 전력각 방정식’를 적용한 결과 ‘3,840 kW’와 일치하지 않는다. 상전압으로 계산하므로 3을 곱하고 부하각에는 sin값을 적용해야 한다.
  • 2번 · 오답: ‘2,830 kW’는 ‘원통형 동기발전기의 전력각 방정식’를 적용한 결과 ‘3,840 kW’와 일치하지 않는다. 상전압으로 계산하므로 3을 곱하고 부하각에는 sin값을 적용해야 한다.
  • 3번 · 정답: 전기자저항을 무시하면 P=3EVsinδ/Xs=3×6,400×4,000×sin30°/10=3,840 kW이다.
  • 4번 · 오답: ‘4,650 kW’는 ‘원통형 동기발전기의 전력각 방정식’를 적용한 결과 ‘3,840 kW’와 일치하지 않는다. 상전압으로 계산하므로 3을 곱하고 부하각에는 sin값을 적용해야 한다.

정답 판정: 원통형 동기발전기의 전력각 방정식

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘3,840 kW’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

57. 같은 정격전압인 변압기 A가 5 kVA·3%, B가 20 kVA·2%일 때 병렬운전 부하분담비 A:B는?

  1. 1:4
  2. 1:6
  3. 2:3
  4. 3:2
정답과 해설 보기

정답: 2

변압기 병렬운전의 부하분담를 적용해 조건에 맞는 ‘1:6’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
57번 정답 도식

2번 ‘1:6’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 부하분담은 정격용량에 비례하고 %임피던스에 반비례하므로 A:B=(5/3):(20/2)=1:6이다.

이 문제로 익힐 것

변압기 병렬운전의 부하분담를 적용해 조건에 맞는 ‘1:6’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 변압기 병렬운전의 부하분담를 적용해 조건에 맞는 ‘1:6’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 부하분담은 정격용량에 비례하고 %임피던스에 반비례하므로 A:B=(5/3):(20/2)=1:6이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 2번 ‘1:6’를 선택한다.

자주 하는 실수: 병렬운전 분담은 용량/%임피던스 비이며 %임피던스가 작은 쪽이 더 맡는다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 변압기 병렬운전의 부하분담를 적용해 조건에 맞는 ‘1:6’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘1:4’는 ‘변압기 병렬운전의 부하분담’를 적용한 결과 ‘1:6’와 일치하지 않는다. 병렬운전 분담은 용량/%임피던스 비이며 %임피던스가 작은 쪽이 더 맡는다.
  • 2번 · 정답: 부하분담은 정격용량에 비례하고 %임피던스에 반비례하므로 A:B=(5/3):(20/2)=1:6이다.
  • 3번 · 오답: ‘2:3’는 ‘변압기 병렬운전의 부하분담’를 적용한 결과 ‘1:6’와 일치하지 않는다. 병렬운전 분담은 용량/%임피던스 비이며 %임피던스가 작은 쪽이 더 맡는다.
  • 4번 · 오답: ‘3:2’는 ‘변압기 병렬운전의 부하분담’를 적용한 결과 ‘1:6’와 일치하지 않는다. 병렬운전 분담은 용량/%임피던스 비이며 %임피던스가 작은 쪽이 더 맡는다.

정답 판정: 변압기 병렬운전의 부하분담

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘1:6’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

58. 1차 권수 1,500인 변압기의 2차에 16 Ω을 연결했더니 1차 환산 임피던스가 8 kΩ이었다. 2차 권수는?

  1. 약 67회
  2. 약 87회
  3. 약 107회
  4. 약 207회
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘약 67회’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: Z₁/Z₂=(N₁/N₂)²이므로 N₂=1,500√(16/8,000)=67.1회다.

이 문제로 익힐 것

변압기 임피던스 환산과 권수비 제곱를 적용해 조건에 맞는 ‘약 67회’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 변압기 임피던스 환산과 권수비 제곱를 적용해 조건에 맞는 ‘약 67회’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. Z₁/Z₂=(N₁/N₂)²이므로 N₂=1,500√(16/8,000)=67.1회다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 1번 ‘약 67회’를 선택한다.

자주 하는 실수: 임피던스비는 권수비의 제곱이므로 권수 계산에는 제곱근이 필요하다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 변압기 임피던스 환산과 권수비 제곱를 적용해 조건에 맞는 ‘약 67회’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: Z₁/Z₂=(N₁/N₂)²이므로 N₂=1,500√(16/8,000)=67.1회다.
  • 2번 · 오답: ‘약 87회’는 ‘변압기 임피던스 환산과 권수비 제곱’를 적용한 결과 ‘약 67회’와 일치하지 않는다. 임피던스비는 권수비의 제곱이므로 권수 계산에는 제곱근이 필요하다.
  • 3번 · 오답: ‘약 107회’는 ‘변압기 임피던스 환산과 권수비 제곱’를 적용한 결과 ‘약 67회’와 일치하지 않는다. 임피던스비는 권수비의 제곱이므로 권수 계산에는 제곱근이 필요하다.
  • 4번 · 오답: ‘약 207회’는 ‘변압기 임피던스 환산과 권수비 제곱’를 적용한 결과 ‘약 67회’와 일치하지 않는다. 임피던스비는 권수비의 제곱이므로 권수 계산에는 제곱근이 필요하다.

정답 판정: 변압기 임피던스 환산과 권수비 제곱

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘약 67회’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

59. 변압기 단락시험에서 임피던스전압의 의미는?

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

정답: 4

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

핵심 해설: 2차를 단락하고 정격전류가 흐르도록 1차에 가한 전압은 등가임피던스에서 생기는 내부 전압강하와 같다.

이 문제로 익힐 것

변압기 임피던스전압의 단락시험 정의를 적용해 조건에 맞는 ‘정격전류가 흐를 때 변압기 내부의 전압강하’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 변압기 임피던스전압의 단락시험 정의를 적용해 조건에 맞는 ‘정격전류가 흐를 때 변압기 내부의 전압강하’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 2차를 단락하고 정격전류가 흐르도록 1차에 가한 전압은 등가임피던스에서 생기는 내부 전압강하와 같다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 4번 ‘정격전류가 흐를 때 변압기 내부의 전압강하’를 선택한다.

자주 하는 실수: 단락시험 인가전압은 정격전류에서 등가임피던스에 생기는 내부 전압강하다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 변압기 임피던스전압의 단락시험 정의를 적용해 조건에 맞는 ‘정격전류가 흐를 때 변압기 내부의 전압강하’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘여자전류가 흐를 때 2차 단자전압’는 ‘변압기 임피던스전압의 단락시험 정의’를 적용한 결과 ‘정격전류가 흐를 때 변압기 내부의 전압강하’와 일치하지 않는다. 단락시험 인가전압은 정격전류에서 등가임피던스에 생기는 내부 전압강하다.
  • 2번 · 오답: ‘정격전류가 흐를 때 2차 단자전압’는 ‘변압기 임피던스전압의 단락시험 정의’를 적용한 결과 ‘정격전류가 흐를 때 변압기 내부의 전압강하’와 일치하지 않는다. 단락시험 인가전압은 정격전류에서 등가임피던스에 생기는 내부 전압강하다.
  • 3번 · 오답: ‘2차 단락전류가 흐를 때 임의 전압강하’는 ‘변압기 임피던스전압의 단락시험 정의’를 적용한 결과 ‘정격전류가 흐를 때 변압기 내부의 전압강하’와 일치하지 않는다. 단락시험 인가전압은 정격전류에서 등가임피던스에 생기는 내부 전압강하다.
  • 4번 · 정답: 2차를 단락하고 정격전류가 흐르도록 1차에 가한 전압은 등가임피던스에서 생기는 내부 전압강하와 같다.

정답 판정: 변압기 임피던스전압의 단락시험 정의

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

60. 직류발전기의 단자전압을 조정하려면 일반적으로 어느 저항을 조정하는가?

  1. 기동저항
  2. 계자저항
  3. 방전저항
  4. 전기자저항
정답과 해설 보기

정답: 2

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

핵심 해설: 계자저항을 바꾸면 계자전류와 자속이 변하고 E∝ΦN 관계에 따라 발생전압과 단자전압을 조정할 수 있다.

이 문제로 익힐 것

직류발전기의 계자전류에 의한 전압조정를 적용해 조건에 맞는 ‘계자저항’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 직류발전기의 계자전류에 의한 전압조정를 적용해 조건에 맞는 ‘계자저항’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 계자저항을 바꾸면 계자전류와 자속이 변하고 E∝ΦN 관계에 따라 발생전압과 단자전압을 조정할 수 있다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 2번 ‘계자저항’를 선택한다.

자주 하는 실수: 발생전압을 바꾸려면 계자자속을 조절해야 하므로 계자회로 저항을 조정한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 직류발전기의 계자전류에 의한 전압조정를 적용해 조건에 맞는 ‘계자저항’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘기동저항’는 ‘직류발전기의 계자전류에 의한 전압조정’를 적용한 결과 ‘계자저항’와 일치하지 않는다. 발생전압을 바꾸려면 계자자속을 조절해야 하므로 계자회로 저항을 조정한다.
  • 2번 · 정답: 계자저항을 바꾸면 계자전류와 자속이 변하고 E∝ΦN 관계에 따라 발생전압과 단자전압을 조정할 수 있다.
  • 3번 · 오답: ‘방전저항’는 ‘직류발전기의 계자전류에 의한 전압조정’를 적용한 결과 ‘계자저항’와 일치하지 않는다. 발생전압을 바꾸려면 계자자속을 조절해야 하므로 계자회로 저항을 조정한다.
  • 4번 · 오답: ‘전기자저항’는 ‘직류발전기의 계자전류에 의한 전압조정’를 적용한 결과 ‘계자저항’와 일치하지 않는다. 발생전압을 바꾸려면 계자자속을 조절해야 하므로 계자회로 저항을 조정한다.

정답 판정: 직류발전기의 계자전류에 의한 전압조정

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

전기기사 · 회로이론 및 제어공학

61. 전달함수 T(s)=1/(4s²+s+1)인 2차 시스템의 고유주파수 ωn과 감쇠율 ζ는?

  1. ωn=0.25, ζ=1.0
  2. ωn=0.5, ζ=0.25
  3. ωn=0.5, ζ=0.5
  4. ωn=1.0, ζ=0.5
정답과 해설 보기

정답: 2

2차 표준특성방정식 s²+2ζωns+ωn²를 적용해 조건에 맞는 ‘ωn=0.5, ζ=0.25’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
61번 정답 도식

2번 ‘ωn=0.5, ζ=0.25’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 분모를 4로 나누면 s²+0.25s+0.25이다. 표준형 s²+2ζωns+ωn²과 비교하면 ωn=0.5, 2ζωn=0.25이므로 ζ=0.25다.

이 문제로 익힐 것

2차 표준특성방정식 s²+2ζωns+ωn²를 적용해 조건에 맞는 ‘ωn=0.5, ζ=0.25’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 2차 표준특성방정식 s²+2ζωns+ωn²를 적용해 조건에 맞는 ‘ωn=0.5, ζ=0.25’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 분모를 4로 나누면 s²+0.25s+0.25이다.
  3. 표준형 s²+2ζωns+ωn²과 비교하면 ωn=0.5, 2ζωn=0.25이므로 ζ=0.25다.

자주 하는 실수: 분모를 최고차항 계수 4로 나눈 뒤 표준형의 두 계수를 동시에 비교해야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 2차 표준특성방정식 s²+2ζωns+ωn²를 적용해 조건에 맞는 ‘ωn=0.5, ζ=0.25’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘ωn=0.25, ζ=1.0’는 ‘2차 표준특성방정식 s²+2ζωns+ωn²’를 적용한 결과 ‘ωn=0.5, ζ=0.25’와 일치하지 않는다. 분모를 최고차항 계수 4로 나눈 뒤 표준형의 두 계수를 동시에 비교해야 한다.
  • 2번 · 정답: 분모를 4로 나누면 s²+0.25s+0.25이다. 표준형 s²+2ζωns+ωn²과 비교하면 ωn=0.5, 2ζωn=0.25이므로 ζ=0.25다.
  • 3번 · 오답: ‘ωn=0.5, ζ=0.5’는 ‘2차 표준특성방정식 s²+2ζωns+ωn²’를 적용한 결과 ‘ωn=0.5, ζ=0.25’와 일치하지 않는다. 분모를 최고차항 계수 4로 나눈 뒤 표준형의 두 계수를 동시에 비교해야 한다.
  • 4번 · 오답: ‘ωn=1.0, ζ=0.5’는 ‘2차 표준특성방정식 s²+2ζωns+ωn²’를 적용한 결과 ‘ωn=0.5, ζ=0.25’와 일치하지 않는다. 분모를 최고차항 계수 4로 나눈 뒤 표준형의 두 계수를 동시에 비교해야 한다.

정답 판정: 2차 표준특성방정식 s²+2ζωns+ωn²

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘ωn=0.5, ζ=0.25’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

62. 상태방정식 ẋ=Ax+Bu에서 A=[[1,−2],[−3,2]]일 때 고유값 λ₁, λ₂는?

  1. 4, −1
  2. −4, 1
  3. 6, −1
  4. −6, 1
정답과 해설 보기

정답: 1

상태행렬의 특성방정식 det(λI−A)=0를 적용해 조건에 맞는 ‘4, −1’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
62번 정답 도식

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

핵심 해설: det(λI−A)=(λ−1)(λ−2)−6=λ²−3λ−4=(λ−4)(λ+1)이므로 고유값은 4와 −1이다.

이 문제로 익힐 것

상태행렬의 특성방정식 det(λI−A)=0를 적용해 조건에 맞는 ‘4, −1’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 상태행렬의 특성방정식 det(λI−A)=0를 적용해 조건에 맞는 ‘4, −1’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. det(λI−A)=(λ−1)(λ−2)−6=λ²−3λ−4=(λ−4)(λ+1)이므로 고유값은 4와 −1이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 1번 ‘4, −1’를 선택한다.

자주 하는 실수: det(람다I-A)에서 비대각 원소 곱의 부호를 잘못 처리하기 쉽다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 상태행렬의 특성방정식 det(λI−A)=0를 적용해 조건에 맞는 ‘4, −1’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: det(λI−A)=(λ−1)(λ−2)−6=λ²−3λ−4=(λ−4)(λ+1)이므로 고유값은 4와 −1이다.
  • 2번 · 오답: ‘−4, 1’는 ‘상태행렬의 특성방정식 det(λI−A)=0’를 적용한 결과 ‘4, −1’와 일치하지 않는다. det(람다I-A)에서 비대각 원소 곱의 부호를 잘못 처리하기 쉽다.
  • 3번 · 오답: ‘6, −1’는 ‘상태행렬의 특성방정식 det(λI−A)=0’를 적용한 결과 ‘4, −1’와 일치하지 않는다. det(람다I-A)에서 비대각 원소 곱의 부호를 잘못 처리하기 쉽다.
  • 4번 · 오답: ‘−6, 1’는 ‘상태행렬의 특성방정식 det(λI−A)=0’를 적용한 결과 ‘4, −1’와 일치하지 않는다. det(람다I-A)에서 비대각 원소 곱의 부호를 잘못 처리하기 쉽다.

정답 판정: 상태행렬의 특성방정식 det(λI−A)=0

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

63. 신호흐름선도에서 전향경로 이득은 1×2×3×1=6이고 서로 접하는 두 루프 이득이 2×3×5=30, 3×4=12일 때 C(s)/R(s)는?

전향 이득 1, 2, 3, 1과 되먹임 이득 5, 4가 표시된 신호흐름선도
63번 문제 도식
  1. −1/41
  2. −3/41
  3. −6/41
  4. −8/41
정답과 해설 보기

정답: 3

메이슨의 신호흐름선도 이득 공식를 적용해 조건에 맞는 ‘−6/41’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
63번 정답 도식

3번 ‘−6/41’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 메이슨 공식에서 분모 Δ=1−(30+12)=−41이고 전향경로 이득은 6이므로 C/R=6/(−41)=−6/41이다.

이 문제로 익힐 것

메이슨의 신호흐름선도 이득 공식를 적용해 조건에 맞는 ‘−6/41’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 메이슨의 신호흐름선도 이득 공식를 적용해 조건에 맞는 ‘−6/41’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 메이슨 공식에서 분모 Δ=1−(30+12)=−41이고 전향경로 이득은 6이므로 C/R=6/(−41)=−6/41이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 3번 ‘−6/41’를 선택한다.

자주 하는 실수: 두 루프가 서로 접하므로 비접촉 루프 곱 항은 넣지 않고 루프 이득만 합한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 메이슨의 신호흐름선도 이득 공식를 적용해 조건에 맞는 ‘−6/41’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘−1/41’는 ‘메이슨의 신호흐름선도 이득 공식’를 적용한 결과 ‘−6/41’와 일치하지 않는다. 두 루프가 서로 접하므로 비접촉 루프 곱 항은 넣지 않고 루프 이득만 합한다.
  • 2번 · 오답: ‘−3/41’는 ‘메이슨의 신호흐름선도 이득 공식’를 적용한 결과 ‘−6/41’와 일치하지 않는다. 두 루프가 서로 접하므로 비접촉 루프 곱 항은 넣지 않고 루프 이득만 합한다.
  • 3번 · 정답: 메이슨 공식에서 분모 Δ=1−(30+12)=−41이고 전향경로 이득은 6이므로 C/R=6/(−41)=−6/41이다.
  • 4번 · 오답: ‘−8/41’는 ‘메이슨의 신호흐름선도 이득 공식’를 적용한 결과 ‘−6/41’와 일치하지 않는다. 두 루프가 서로 접하므로 비접촉 루프 곱 항은 넣지 않고 루프 이득만 합한다.

정답 판정: 메이슨의 신호흐름선도 이득 공식

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘−6/41’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

64. 일정한 입력에 대해 정상상태 잔류편차가 남는 제어동작은?

  1. 비례제어
  2. 적분제어
  3. 비례적분제어
  4. 비례적분미분제어
정답과 해설 보기

정답: 1

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

핵심 해설: 비례제어는 오차에 비례한 출력만 내므로 유한한 제어출력을 유지하려면 정상상태에서 일정 오차가 남을 수 있다.

이 문제로 익힐 것

비례제어의 정상상태 오프셋를 적용해 조건에 맞는 ‘비례제어’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 비례제어의 정상상태 오프셋를 적용해 조건에 맞는 ‘비례제어’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 비례제어는 오차에 비례한 출력만 내므로 유한한 제어출력을 유지하려면 정상상태에서 일정 오차가 남을 수 있다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 1번 ‘비례제어’를 선택한다.

자주 하는 실수: 적분동작이 없는 비례제어는 일정 출력을 만들기 위해 잔류오차가 필요하다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 비례제어의 정상상태 오프셋를 적용해 조건에 맞는 ‘비례제어’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 비례제어는 오차에 비례한 출력만 내므로 유한한 제어출력을 유지하려면 정상상태에서 일정 오차가 남을 수 있다.
  • 2번 · 오답: ‘적분제어’는 ‘비례제어의 정상상태 오프셋’를 적용한 결과 ‘비례제어’와 일치하지 않는다. 적분동작이 없는 비례제어는 일정 출력을 만들기 위해 잔류오차가 필요하다.
  • 3번 · 오답: ‘비례적분제어’는 ‘비례제어의 정상상태 오프셋’를 적용한 결과 ‘비례제어’와 일치하지 않는다. 적분동작이 없는 비례제어는 일정 출력을 만들기 위해 잔류오차가 필요하다.
  • 4번 · 오답: ‘비례적분미분제어’는 ‘비례제어의 정상상태 오프셋’를 적용한 결과 ‘비례제어’와 일치하지 않는다. 적분동작이 없는 비례제어는 일정 출력을 만들기 위해 잔류오차가 필요하다.

정답 판정: 비례제어의 정상상태 오프셋

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

65. 단위 부궤환계의 전향전달함수가 G(s)=1/[s(s+1)]일 때 제어계의 형은?

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

정답: 2

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

핵심 해설: 계의 형은 개루프 전달함수 원점극의 개수로 정한다. G(s)에 원점극 s=0이 하나 있으므로 1형이다.

이 문제로 익힐 것

제어계 형과 개루프 원점극 개수를 적용해 조건에 맞는 ‘1형’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 제어계 형과 개루프 원점극 개수를 적용해 조건에 맞는 ‘1형’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 계의 형은 개루프 전달함수 원점극의 개수로 정한다.
  3. G(s)에 원점극 s=0이 하나 있으므로 1형이다.

자주 하는 실수: 계의 형은 폐루프 분모 차수가 아니라 개루프 원점극 개수로 정한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 제어계 형과 개루프 원점극 개수를 적용해 조건에 맞는 ‘1형’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘0형’는 ‘제어계 형과 개루프 원점극 개수’를 적용한 결과 ‘1형’와 일치하지 않는다. 계의 형은 폐루프 분모 차수가 아니라 개루프 원점극 개수로 정한다.
  • 2번 · 정답: 계의 형은 개루프 전달함수 원점극의 개수로 정한다. G(s)에 원점극 s=0이 하나 있으므로 1형이다.
  • 3번 · 오답: ‘2형’는 ‘제어계 형과 개루프 원점극 개수’를 적용한 결과 ‘1형’와 일치하지 않는다. 계의 형은 폐루프 분모 차수가 아니라 개루프 원점극 개수로 정한다.
  • 4번 · 오답: ‘3형’는 ‘제어계 형과 개루프 원점극 개수’를 적용한 결과 ‘1형’와 일치하지 않는다. 계의 형은 폐루프 분모 차수가 아니라 개루프 원점극 개수로 정한다.

정답 판정: 제어계 형과 개루프 원점극 개수

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

66. 다음 3차 특성방정식 중 Routh 판별 결과 불안정한 것은?

  1. s³+2s²+3s+4=0
  2. s³+s²+5s+1=0
  3. s³+4s²+5s+2=0
  4. s³+3s²+2s+8=0
정답과 해설 보기

정답: 4

3차 Routh-Hurwitz 안정조건를 적용해 조건에 맞는 ‘s³+3s²+2s+8=0’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
66번 정답 도식

4번 ‘s³+3s²+2s+8=0’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 3차식 as³+bs²+cs+d에서 안정조건 bc>ad를 적용하면 4번은 3×2=6<8이어서 1열 부호변화가 생긴다.

이 문제로 익힐 것

3차 Routh-Hurwitz 안정조건를 적용해 조건에 맞는 ‘s³+3s²+2s+8=0’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 3차 Routh-Hurwitz 안정조건를 적용해 조건에 맞는 ‘s³+3s²+2s+8=0’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 3차식 as³+bs²+cs+d에서 안정조건 bc>ad를 적용하면 4번은 3×2=6<8이어서 1열 부호변화가 생긴다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 4번 ‘s³+3s²+2s+8=0’를 선택한다.

자주 하는 실수: 3차 안정조건에서 모든 계수 양수 외에 bc가 ad보다 큰지도 확인해야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 3차 Routh-Hurwitz 안정조건를 적용해 조건에 맞는 ‘s³+3s²+2s+8=0’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘s³+2s²+3s+4=0’는 ‘3차 Routh-Hurwitz 안정조건’를 적용한 결과 ‘s³+3s²+2s+8=0’와 일치하지 않는다. 3차 안정조건에서 모든 계수 양수 외에 bc가 ad보다 큰지도 확인해야 한다.
  • 2번 · 오답: ‘s³+s²+5s+1=0’는 ‘3차 Routh-Hurwitz 안정조건’를 적용한 결과 ‘s³+3s²+2s+8=0’와 일치하지 않는다. 3차 안정조건에서 모든 계수 양수 외에 bc가 ad보다 큰지도 확인해야 한다.
  • 3번 · 오답: ‘s³+4s²+5s+2=0’는 ‘3차 Routh-Hurwitz 안정조건’를 적용한 결과 ‘s³+3s²+2s+8=0’와 일치하지 않는다. 3차 안정조건에서 모든 계수 양수 외에 bc가 ad보다 큰지도 확인해야 한다.
  • 4번 · 정답: 3차식 as³+bs²+cs+d에서 안정조건 bc>ad를 적용하면 4번은 3×2=6<8이어서 1열 부호변화가 생긴다.

정답 판정: 3차 Routh-Hurwitz 안정조건

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘s³+3s²+2s+8=0’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

67. 과도응답 지표에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 지연시간은 응답이 최초로 목표값의 50%가 되는 시간이다.
  2. 백분율 오버슈트는 최종값 대비 최대 초과량을 백분율로 나타낸다.
  3. 감쇠비는 최종 목표값과 최대 오버슈트의 비이다.
  4. 정착시간은 응답이 허용오차 안에 머무를 때까지의 시간이다.
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘감쇠비는 최종 목표값과 최대 오버슈트의 비이다.’가 정답 선택지다. 이 문장만 현행 기준·정의와 다르다.

핵심 해설: 감쇠비 ζ는 시스템 특성방정식의 계수 또는 연속 오버슈트 비로 구하며 최종값과 최대 오버슈트의 단순 비가 아니다.

이 문제로 익힐 것

2차계 과도응답의 감쇠비와 시간지표를 적용해 조건에 맞는 ‘감쇠비는 최종 목표값과 최대 오버슈트의 비이다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 2차계 과도응답의 감쇠비와 시간지표를 적용해 조건에 맞는 ‘감쇠비는 최종 목표값과 최대 오버슈트의 비이다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 감쇠비 ζ는 시스템 특성방정식의 계수 또는 연속 오버슈트 비로 구하며 최종값과 최대 오버슈트의 단순 비가 아니다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 3번 ‘감쇠비는 최종 목표값과 최대 오버슈트의 비이다.’를 선택한다.

자주 하는 실수: 감쇠비는 파형의 두 높이를 단순히 나눈 값이 아니라 극의 상대 위치를 나타낸다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 2차계 과도응답의 감쇠비와 시간지표를 적용해 조건에 맞는 ‘감쇠비는 최종 목표값과 최대 오버슈트의 비이다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 옳은 진술: 지연시간은 응답이 처음으로 최종값의 50%에 이르는 시간이라는 정의가 맞다.
  • 2번 · 옳은 진술: 백분율 오버슈트는 최대값이 최종값을 초과한 양을 최종값 기준 백분율로 나타낸다.
  • 3번 · 정답(틀린 진술): 감쇠비는 특성근의 감쇠 정도를 나타내며 최종값과 최대 오버슈트의 단순 비가 아니다.
  • 4번 · 옳은 진술: 정착시간은 응답이 지정한 오차띠 안으로 들어가 이후 계속 머무를 때까지의 시간이다.

정답 판정: 2차계 과도응답의 감쇠비와 시간지표

상세 정답 근거: concept-classification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘감쇠비는 최종 목표값과 최대 오버슈트의 비이다.’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

68. 전달함수 G(s)=1/[s²(s+1)]인 시스템의 단위 임펄스응답 y(t)는?

  1. 1−t+e⁻ᵗ
  2. 1+t+e⁻ᵗ
  3. t−1+e⁻ᵗ
  4. t−1−e⁻ᵗ
정답과 해설 보기

정답: 3

임펄스응답과 부분분수 역라플라스변환를 적용해 조건에 맞는 ‘t−1+e⁻ᵗ’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
68번 정답 도식

3번 ‘t−1+e⁻ᵗ’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 단위 임펄스 입력의 라플라스변환은 1이다. 1/[s²(s+1)]=−1/s+1/s²+1/(s+1)이므로 y=t−1+e⁻ᵗ이다.

이 문제로 익힐 것

임펄스응답과 부분분수 역라플라스변환를 적용해 조건에 맞는 ‘t−1+e⁻ᵗ’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 임펄스응답과 부분분수 역라플라스변환를 적용해 조건에 맞는 ‘t−1+e⁻ᵗ’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 단위 임펄스 입력의 라플라스변환은 1이다.
  3. 1/[s²(s+1)]=−1/s+1/s²+1/(s+1)이므로 y=t−1+e⁻ᵗ이다.

자주 하는 실수: 부분분수의 1/s 항 부호와 1/s제곱 항의 시간함수 t를 바꾸기 쉽다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 임펄스응답과 부분분수 역라플라스변환를 적용해 조건에 맞는 ‘t−1+e⁻ᵗ’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘1−t+e⁻ᵗ’는 ‘임펄스응답과 부분분수 역라플라스변환’를 적용한 결과 ‘t−1+e⁻ᵗ’와 일치하지 않는다. 부분분수의 1/s 항 부호와 1/s제곱 항의 시간함수 t를 바꾸기 쉽다.
  • 2번 · 오답: ‘1+t+e⁻ᵗ’는 ‘임펄스응답과 부분분수 역라플라스변환’를 적용한 결과 ‘t−1+e⁻ᵗ’와 일치하지 않는다. 부분분수의 1/s 항 부호와 1/s제곱 항의 시간함수 t를 바꾸기 쉽다.
  • 3번 · 정답: 단위 임펄스 입력의 라플라스변환은 1이다. 1/[s²(s+1)]=−1/s+1/s²+1/(s+1)이므로 y=t−1+e⁻ᵗ이다.
  • 4번 · 오답: ‘t−1−e⁻ᵗ’는 ‘임펄스응답과 부분분수 역라플라스변환’를 적용한 결과 ‘t−1+e⁻ᵗ’와 일치하지 않는다. 부분분수의 1/s 항 부호와 1/s제곱 항의 시간함수 t를 바꾸기 쉽다.

정답 판정: 임펄스응답과 부분분수 역라플라스변환

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘t−1+e⁻ᵗ’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

69. ω를 0에서 ∞까지 변화시킬 때 G(jω)의 크기와 위상각을 복소평면 극좌표 궤적으로 나타내는 선도는?

  1. 근궤적
  2. 나이퀴스트선도
  3. 니콜스선도
  4. 보드선도
정답과 해설 보기

정답: 2

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

핵심 해설: 나이퀴스트선도는 주파수응답 G(jω)를 복소평면에 직접 그려 주파수에 따른 크기와 위상을 하나의 궤적으로 표현한다.

이 문제로 익힐 것

나이퀴스트 주파수응답 선도 정의를 적용해 조건에 맞는 ‘나이퀴스트선도’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 나이퀴스트 주파수응답 선도 정의를 적용해 조건에 맞는 ‘나이퀴스트선도’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 나이퀴스트선도는 주파수응답 G(jω)를 복소평면에 직접 그려 주파수에 따른 크기와 위상을 하나의 궤적으로 표현한다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 2번 ‘나이퀴스트선도’를 선택한다.

자주 하는 실수: 복소평면 궤적, 로그 크기·위상, 이득 변화 극궤적을 서로 구분한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 나이퀴스트 주파수응답 선도 정의를 적용해 조건에 맞는 ‘나이퀴스트선도’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘근궤적’는 ‘나이퀴스트 주파수응답 선도 정의’를 적용한 결과 ‘나이퀴스트선도’와 일치하지 않는다. 복소평면 궤적, 로그 크기·위상, 이득 변화 극궤적을 서로 구분한다.
  • 2번 · 정답: 나이퀴스트선도는 주파수응답 G(jω)를 복소평면에 직접 그려 주파수에 따른 크기와 위상을 하나의 궤적으로 표현한다.
  • 3번 · 오답: ‘니콜스선도’는 ‘나이퀴스트 주파수응답 선도 정의’를 적용한 결과 ‘나이퀴스트선도’와 일치하지 않는다. 복소평면 궤적, 로그 크기·위상, 이득 변화 극궤적을 서로 구분한다.
  • 4번 · 오답: ‘보드선도’는 ‘나이퀴스트 주파수응답 선도 정의’를 적용한 결과 ‘나이퀴스트선도’와 일치하지 않는다. 복소평면 궤적, 로그 크기·위상, 이득 변화 극궤적을 서로 구분한다.

정답 판정: 나이퀴스트 주파수응답 선도 정의

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

70. 정지버튼과 기동버튼이 직렬이고 전자접촉기 X의 상시개방 보조접점 X-a가 기동버튼과 병렬로 연결된 회로에서 X-a의 목적은?

정지·기동 버튼과 전자접촉기 코일 및 X-a 보조접점으로 구성된 제어회로
70번 문제 도식
  1. 자기유지
  2. 지연
  3. 우선선택
  4. 인터록
정답과 해설 보기

정답: 1

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

핵심 해설: 기동버튼을 놓아도 여자된 X의 보조 a접점이 닫혀 코일 전류 경로를 계속 제공하므로 자기유지회로가 된다.

이 문제로 익힐 것

전자접촉기 a접점의 자기유지 작용를 적용해 조건에 맞는 ‘자기유지’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 전자접촉기 a접점의 자기유지 작용를 적용해 조건에 맞는 ‘자기유지’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 기동버튼을 놓아도 여자된 X의 보조 a접점이 닫혀 코일 전류 경로를 계속 제공하므로 자기유지회로가 된다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 1번 ‘자기유지’를 선택한다.

자주 하는 실수: 기동버튼을 놓은 뒤 보조 a접점이 우회 전류경로를 유지하는지 추적해야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 개념문제에서는 전자접촉기 a접점의 자기유지 작용를 적용해 조건에 맞는 ‘자기유지’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 정의와 반대개념을 나란히 놓고 각 선택지의 핵심 명사를 대조한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 기동버튼을 놓아도 여자된 X의 보조 a접점이 닫혀 코일 전류 경로를 계속 제공하므로 자기유지회로가 된다.
  • 2번 · 오답: ‘지연’는 ‘전자접촉기 a접점의 자기유지 작용’를 적용한 결과 ‘자기유지’와 일치하지 않는다. 기동버튼을 놓은 뒤 보조 a접점이 우회 전류경로를 유지하는지 추적해야 한다.
  • 3번 · 오답: ‘우선선택’는 ‘전자접촉기 a접점의 자기유지 작용’를 적용한 결과 ‘자기유지’와 일치하지 않는다. 기동버튼을 놓은 뒤 보조 a접점이 우회 전류경로를 유지하는지 추적해야 한다.
  • 4번 · 오답: ‘인터록’는 ‘전자접촉기 a접점의 자기유지 작용’를 적용한 결과 ‘자기유지’와 일치하지 않는다. 기동버튼을 놓은 뒤 보조 a접점이 우회 전류경로를 유지하는지 추적해야 한다.

정답 판정: 전자접촉기 a접점의 자기유지 작용

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

71. 4단자망에서 [V₁ I₁]ᵀ=[[A,B],[C,D]][V₂ I₂]ᵀ이고 출력측을 개방해 I₂=0일 때 입력 구동점임피던스 Z₁₁은?

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

정답: 1

4단자 ABCD 정수와 출력개방 입력임피던스를 적용해 조건에 맞는 ‘A/C’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
71번 정답 도식

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

핵심 해설: I₂=0이면 V₁=AV₂, I₁=CV₂이므로 Z₁₁=V₁/I₁=A/C이다.

이 문제로 익힐 것

4단자 ABCD 정수와 출력개방 입력임피던스를 적용해 조건에 맞는 ‘A/C’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 4단자 ABCD 정수와 출력개방 입력임피던스를 적용해 조건에 맞는 ‘A/C’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. I₂=0이면 V₁=AV₂, I₁=CV₂이므로 Z₁₁=V₁/I₁=A/C이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 1번 ‘A/C’를 선택한다.

자주 하는 실수: 출력 개방은 I2=0이므로 V1과 I1에 남는 A, C의 비를 취한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 4단자 ABCD 정수와 출력개방 입력임피던스를 적용해 조건에 맞는 ‘A/C’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: I₂=0이면 V₁=AV₂, I₁=CV₂이므로 Z₁₁=V₁/I₁=A/C이다.
  • 2번 · 오답: ‘B/D’는 ‘4단자 ABCD 정수와 출력개방 입력임피던스’를 적용한 결과 ‘A/C’와 일치하지 않는다. 출력 개방은 I2=0이므로 V1과 I1에 남는 A, C의 비를 취한다.
  • 3번 · 오답: ‘B/C’는 ‘4단자 ABCD 정수와 출력개방 입력임피던스’를 적용한 결과 ‘A/C’와 일치하지 않는다. 출력 개방은 I2=0이므로 V1과 I1에 남는 A, C의 비를 취한다.
  • 4번 · 오답: ‘A/B’는 ‘4단자 ABCD 정수와 출력개방 입력임피던스’를 적용한 결과 ‘A/C’와 일치하지 않는다. 출력 개방은 I2=0이므로 V1과 I1에 남는 A, C의 비를 취한다.

정답 판정: 4단자 ABCD 정수와 출력개방 입력임피던스

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

72. 임피던스 Z=15+j4 Ω인 회로에 I=5(2+j) A를 흘릴 때 필요한 전압은?

  1. 10(26+j23) V
  2. 10(34+j23) V
  3. 5(26+j23) V
  4. 5(34+j23) V
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘5(26+j23) V’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: V=IZ=5(2+j)(15+j4)=5(26+j23)=130+j115 V이다.

이 문제로 익힐 것

복소 임피던스의 옴 법칙 V=IZ를 적용해 조건에 맞는 ‘5(26+j23) V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 복소 임피던스의 옴 법칙 V=IZ를 적용해 조건에 맞는 ‘5(26+j23) V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. V=IZ=5(2+j)(15+j4)=5(26+j23)=130+j115 V이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 3번 ‘5(26+j23) V’를 선택한다.

자주 하는 실수: 복소수 곱에서 j제곱=-1을 적용하고 바깥 계수 5를 마지막에 곱한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 복소 임피던스의 옴 법칙 V=IZ를 적용해 조건에 맞는 ‘5(26+j23) V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘10(26+j23) V’는 ‘복소 임피던스의 옴 법칙 V=IZ’를 적용한 결과 ‘5(26+j23) V’와 일치하지 않는다. 복소수 곱에서 j제곱=-1을 적용하고 바깥 계수 5를 마지막에 곱한다.
  • 2번 · 오답: ‘10(34+j23) V’는 ‘복소 임피던스의 옴 법칙 V=IZ’를 적용한 결과 ‘5(26+j23) V’와 일치하지 않는다. 복소수 곱에서 j제곱=-1을 적용하고 바깥 계수 5를 마지막에 곱한다.
  • 3번 · 정답: V=IZ=5(2+j)(15+j4)=5(26+j23)=130+j115 V이다.
  • 4번 · 오답: ‘5(34+j23) V’는 ‘복소 임피던스의 옴 법칙 V=IZ’를 적용한 결과 ‘5(26+j23) V’와 일치하지 않는다. 복소수 곱에서 j제곱=-1을 적용하고 바깥 계수 5를 마지막에 곱한다.

정답 판정: 복소 임피던스의 옴 법칙 V=IZ

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘5(26+j23) V’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

73. 한 상 임피던스가 6+j8 Ω인 평형 Y부하에 선간전압 200 V의 평형 3상전압을 가할 때 무효전력은?

  1. 1,330 Var
  2. 1,848 Var
  3. 2,381 Var
  4. 3,200 Var
정답과 해설 보기

정답: 4

평형 3상부하의 무효전력를 적용해 조건에 맞는 ‘3,200 Var’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
73번 정답 도식

4번 ‘3,200 Var’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: |Z|=10 Ω, sinθ=0.8이고 선전류 I=200/(√3×10)=11.55 A다. Q=√3VI sinθ=3,200 Var이다.

이 문제로 익힐 것

평형 3상부하의 무효전력를 적용해 조건에 맞는 ‘3,200 Var’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 평형 3상부하의 무효전력를 적용해 조건에 맞는 ‘3,200 Var’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. |Z|=10 Ω, sinθ=0.8이고 선전류 I=200/(√3×10)=11.55 A다.
  3. Q=√3VI sinθ=3,200 Var이다.

자주 하는 실수: Y부하의 상전압은 선간전압/루트3이며 무효전력에는 sin세타가 들어간다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 평형 3상부하의 무효전력를 적용해 조건에 맞는 ‘3,200 Var’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘1,330 Var’는 ‘평형 3상부하의 무효전력’를 적용한 결과 ‘3,200 Var’와 일치하지 않는다. Y부하의 상전압은 선간전압/루트3이며 무효전력에는 sin세타가 들어간다.
  • 2번 · 오답: ‘1,848 Var’는 ‘평형 3상부하의 무효전력’를 적용한 결과 ‘3,200 Var’와 일치하지 않는다. Y부하의 상전압은 선간전압/루트3이며 무효전력에는 sin세타가 들어간다.
  • 3번 · 오답: ‘2,381 Var’는 ‘평형 3상부하의 무효전력’를 적용한 결과 ‘3,200 Var’와 일치하지 않는다. Y부하의 상전압은 선간전압/루트3이며 무효전력에는 sin세타가 들어간다.
  • 4번 · 정답: |Z|=10 Ω, sinθ=0.8이고 선전류 I=200/(√3×10)=11.55 A다. Q=√3VI sinθ=3,200 Var이다.

정답 판정: 평형 3상부하의 무효전력

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘3,200 Var’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

74. 6 V 전원에 두 분압기가 병렬 연결되어 있다. 첫 분압기는 위 1 Ω·아래 2 Ω이고 중점이 a, 둘째는 위 4 Ω·아래 2 Ω이고 중점이 b일 때 Vab는?

6 V 전원에 병렬로 연결된 두 저항 분압기와 중점 a, b를 나타낸 회로
74번 문제 도식
  1. 1 V
  2. 2 V
  3. 2.5 V
  4. 3.5 V
정답과 해설 보기

정답: 2

독립 병렬 분압기의 중점전압 차를 적용해 조건에 맞는 ‘2 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
74번 정답 도식

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

핵심 해설: 아래 공통점을 기준으로 Va=6×2/(1+2)=4 V, Vb=6×2/(4+2)=2 V이므로 Vab=Va−Vb=2 V이다.

이 문제로 익힐 것

독립 병렬 분압기의 중점전압 차를 적용해 조건에 맞는 ‘2 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 독립 병렬 분압기의 중점전압 차를 적용해 조건에 맞는 ‘2 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 아래 공통점을 기준으로 Va=6×2/(1+2)=4 V, Vb=6×2/(4+2)=2 V이므로 Vab=Va−Vb=2 V이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 2번 ‘2 V’를 선택한다.

자주 하는 실수: 분압 전압은 아래쪽 저항에 걸리는 값이며 Vab의 극성은 Va-Vb다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 독립 병렬 분압기의 중점전압 차를 적용해 조건에 맞는 ‘2 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘1 V’는 ‘독립 병렬 분압기의 중점전압 차’를 적용한 결과 ‘2 V’와 일치하지 않는다. 분압 전압은 아래쪽 저항에 걸리는 값이며 Vab의 극성은 Va-Vb다.
  • 2번 · 정답: 아래 공통점을 기준으로 Va=6×2/(1+2)=4 V, Vb=6×2/(4+2)=2 V이므로 Vab=Va−Vb=2 V이다.
  • 3번 · 오답: ‘2.5 V’는 ‘독립 병렬 분압기의 중점전압 차’를 적용한 결과 ‘2 V’와 일치하지 않는다. 분압 전압은 아래쪽 저항에 걸리는 값이며 Vab의 극성은 Va-Vb다.
  • 4번 · 오답: ‘3.5 V’는 ‘독립 병렬 분압기의 중점전압 차’를 적용한 결과 ‘2 V’와 일치하지 않는다. 분압 전압은 아래쪽 저항에 걸리는 값이며 Vab의 극성은 Va-Vb다.

정답 판정: 독립 병렬 분압기의 중점전압 차

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

75. R과 C가 병렬인 회로에 e(t)=3e⁻⁵ᵗ가 인가될 때 이 회로의 임피던스는?

  1. R/(jωRC)
  2. R/(1−5RC)
  3. R/(1+jωRC)
  4. R/(1+RCs)
정답과 해설 보기

정답: 2

2번 ‘R/(1−5RC)’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 병렬 RC 임피던스는 Z=R/(1+sRC)이고 e⁻⁵ᵗ에 대응하는 s=−5를 대입하면 Z=R/(1−5RC)이다.

이 문제로 익힐 것

병렬 RC 임피던스의 s영역 표현를 적용해 조건에 맞는 ‘R/(1−5RC)’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 병렬 RC 임피던스의 s영역 표현를 적용해 조건에 맞는 ‘R/(1−5RC)’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 병렬 RC 임피던스는 Z=R/(1+sRC)이고 e⁻⁵ᵗ에 대응하는 s=−5를 대입하면 Z=R/(1−5RC)이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 2번 ‘R/(1−5RC)’를 선택한다.

자주 하는 실수: 지수함수 e의 -5t승에는 s=-5를 넣어야 하며 정상상태 j오메가로 바꾸면 안 된다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 병렬 RC 임피던스의 s영역 표현를 적용해 조건에 맞는 ‘R/(1−5RC)’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘R/(jωRC)’는 ‘병렬 RC 임피던스의 s영역 표현’를 적용한 결과 ‘R/(1−5RC)’와 일치하지 않는다. 지수함수 e의 -5t승에는 s=-5를 넣어야 하며 정상상태 j오메가로 바꾸면 안 된다.
  • 2번 · 정답: 병렬 RC 임피던스는 Z=R/(1+sRC)이고 e⁻⁵ᵗ에 대응하는 s=−5를 대입하면 Z=R/(1−5RC)이다.
  • 3번 · 오답: ‘R/(1+jωRC)’는 ‘병렬 RC 임피던스의 s영역 표현’를 적용한 결과 ‘R/(1−5RC)’와 일치하지 않는다. 지수함수 e의 -5t승에는 s=-5를 넣어야 하며 정상상태 j오메가로 바꾸면 안 된다.
  • 4번 · 오답: ‘R/(1+RCs)’는 ‘병렬 RC 임피던스의 s영역 표현’를 적용한 결과 ‘R/(1−5RC)’와 일치하지 않는다. 지수함수 e의 -5t승에는 s=-5를 넣어야 하며 정상상태 j오메가로 바꾸면 안 된다.

정답 판정: 병렬 RC 임피던스의 s영역 표현

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘R/(1−5RC)’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

76. 직류전원에 스위치를 닫으면 R₁=100 Ω과 R₂=100 Ω이 병렬로 되어 L=5 H와 직렬 연결된다. 이 RL 회로의 시정수는?

100옴 저항 두 개의 병렬합성과 5헨리 코일이 직렬인 스위치 투입 회로
76번 문제 도식
  1. 0.001 s
  2. 0.01 s
  3. 0.1 s
  4. 1 s
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘0.1 s’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 스위치 투입 후 저항은 100∥100=50 Ω이고 RL 시정수 τ=L/R=5/50=0.1 s이다.

이 문제로 익힐 것

RL 회로 시정수 τ=L/Req를 적용해 조건에 맞는 ‘0.1 s’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: RL 회로 시정수 τ=L/Req를 적용해 조건에 맞는 ‘0.1 s’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 스위치 투입 후 저항은 100∥100=50 Ω이고 RL 시정수 τ=L/R=5/50=0.1 s이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 3번 ‘0.1 s’를 선택한다.

자주 하는 실수: 스위치 투입 뒤 저항 두 개는 병렬이므로 100옴이 아니라 50옴이다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 RL 회로 시정수 τ=L/Req를 적용해 조건에 맞는 ‘0.1 s’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘0.001 s’는 ‘RL 회로 시정수 τ=L/Req’를 적용한 결과 ‘0.1 s’와 일치하지 않는다. 스위치 투입 뒤 저항 두 개는 병렬이므로 100옴이 아니라 50옴이다.
  • 2번 · 오답: ‘0.01 s’는 ‘RL 회로 시정수 τ=L/Req’를 적용한 결과 ‘0.1 s’와 일치하지 않는다. 스위치 투입 뒤 저항 두 개는 병렬이므로 100옴이 아니라 50옴이다.
  • 3번 · 정답: 스위치 투입 후 저항은 100∥100=50 Ω이고 RL 시정수 τ=L/R=5/50=0.1 s이다.
  • 4번 · 오답: ‘1 s’는 ‘RL 회로 시정수 τ=L/Req’를 적용한 결과 ‘0.1 s’와 일치하지 않는다. 스위치 투입 뒤 저항 두 개는 병렬이므로 100옴이 아니라 50옴이다.

정답 판정: RL 회로 시정수 τ=L/Req

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 3번 및 선택지 ‘0.1 s’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

77. 공통 하단 노드에 대해 왼쪽 27 V 전압원과 1 Ω 직렬 가지가 중간노드에 연결되고, 중간노드에는 4 Ω 접지와 20 Ω을 거친 오른쪽노드가 있다. 오른쪽노드에는 5 Ω 접지와 하향 6 A 전류원이 병렬이다. 20 Ω의 소비전력은?

27 V 전압원, 6 A 전류원과 1·4·20·5옴 저항으로 구성된 중첩원리 문제 회로
77번 문제 도식
  1. 14 W
  2. 27 W
  3. 40 W
  4. 80 W
정답과 해설 보기

정답: 4

선형회로 중첩원리와 저항전력를 적용해 조건에 맞는 ‘80 W’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
77번 정답 도식

4번 ‘80 W’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 중첩법으로 전압원만 두면 20 Ω 전류가 0.8 A, 전류원만 두면 같은 기준방향으로 1.2 A다. 합성전류 2 A이므로 P=I²R=80 W다.

이 문제로 익힐 것

선형회로 중첩원리와 저항전력를 적용해 조건에 맞는 ‘80 W’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 선형회로 중첩원리와 저항전력를 적용해 조건에 맞는 ‘80 W’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 중첩법으로 전압원만 두면 20 Ω 전류가 0.8 A, 전류원만 두면 같은 기준방향으로 1.2 A다.
  3. 합성전류 2 A이므로 P=I²R=80 W다.

자주 하는 실수: 한 전원씩 남길 때 전압원은 단락, 전류원은 개방하고 전류 방향을 끝까지 통일한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 선형회로 중첩원리와 저항전력를 적용해 조건에 맞는 ‘80 W’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘14 W’는 ‘선형회로 중첩원리와 저항전력’를 적용한 결과 ‘80 W’와 일치하지 않는다. 한 전원씩 남길 때 전압원은 단락, 전류원은 개방하고 전류 방향을 끝까지 통일한다.
  • 2번 · 오답: ‘27 W’는 ‘선형회로 중첩원리와 저항전력’를 적용한 결과 ‘80 W’와 일치하지 않는다. 한 전원씩 남길 때 전압원은 단락, 전류원은 개방하고 전류 방향을 끝까지 통일한다.
  • 3번 · 오답: ‘40 W’는 ‘선형회로 중첩원리와 저항전력’를 적용한 결과 ‘80 W’와 일치하지 않는다. 한 전원씩 남길 때 전압원은 단락, 전류원은 개방하고 전류 방향을 끝까지 통일한다.
  • 4번 · 정답: 중첩법으로 전압원만 두면 20 Ω 전류가 0.8 A, 전류원만 두면 같은 기준방향으로 1.2 A다. 합성전류 2 A이므로 P=I²R=80 W다.

정답 판정: 선형회로 중첩원리와 저항전력

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘80 W’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

78. 전압 v=3cos3t V, 전류 i=−2sin(3t+10°) A일 때 전압과 전류의 위상차는?

  1. 10°
  2. 30°
  3. 70°
  4. 100°
정답과 해설 보기

정답: 4

4번 ‘100°’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: v=3cos3t의 코사인 위상은 0°다. i=−2sin(3t+10°)=2cos(3t+100°)이므로 두 파형의 위상차 크기는 100°다. 음의 진폭을 없앨 때 180°를 더하는 과정을 빠뜨리면 안 된다.

이 문제로 익힐 것

정현파의 동일 기준함수 위상 비교를 적용해 조건에 맞는 ‘100°’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 정현파의 동일 기준함수 위상 비교를 적용해 조건에 맞는 ‘100°’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. v=3cos3t의 코사인 위상은 0°다.
  3. i=−2sin(3t+10°)=2cos(3t+100°)이므로 두 파형의 위상차 크기는 100°다. 음의 진폭을 없앨 때 180°를 더하는 과정을 빠뜨리면 안 된다.

자주 하는 실수: cos와 sin을 같은 기준으로 바꾸고 음의 진폭을 180도 이동시켜야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 정현파의 동일 기준함수 위상 비교를 적용해 조건에 맞는 ‘100°’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘10°’는 ‘정현파의 동일 기준함수 위상 비교’를 적용한 결과 ‘100°’와 일치하지 않는다. cos와 sin을 같은 기준으로 바꾸고 음의 진폭을 180도 이동시켜야 한다.
  • 2번 · 오답: ‘30°’는 ‘정현파의 동일 기준함수 위상 비교’를 적용한 결과 ‘100°’와 일치하지 않는다. cos와 sin을 같은 기준으로 바꾸고 음의 진폭을 180도 이동시켜야 한다.
  • 3번 · 오답: ‘70°’는 ‘정현파의 동일 기준함수 위상 비교’를 적용한 결과 ‘100°’와 일치하지 않는다. cos와 sin을 같은 기준으로 바꾸고 음의 진폭을 180도 이동시켜야 한다.
  • 4번 · 정답: v=3cos3t의 코사인 위상은 0°다. i=−2sin(3t+10°)=2cos(3t+100°)이므로 두 파형의 위상차 크기는 100°다. 음의 진폭을 없앨 때 180°를 더하는 과정을 빠뜨리면 안 된다.

정답 판정: 정현파의 동일 기준함수 위상 비교

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 4번 및 선택지 ‘100°’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

79. 위상정수가 π/8 rad/m인 선로에서 주파수 1 MHz 파의 전파속도는?

  1. 1.6×10⁷ m/s
  2. 3.2×10⁷ m/s
  3. 5.0×10⁷ m/s
  4. 8.0×10⁷ m/s
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘1.6×10⁷ m/s’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 전파속도 v=ω/β=2πf/β이므로 2π×10⁶/(π/8)=1.6×10⁷ m/s이다.

이 문제로 익힐 것

전파속도 v=ω/β을 적용한 정답 판정를 적용해 조건에 맞는 ‘1.6×10⁷ m/s’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 전파속도 v=ω/β을 적용한 정답 판정를 적용해 조건에 맞는 ‘1.6×10⁷ m/s’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 전파속도 v=ω/β=2πf/β이므로 2π×10⁶/(π/8)=1.6×10⁷ m/s이다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 1번 ‘1.6×10⁷ m/s’를 선택한다.

자주 하는 실수: 주파수를 각주파수 2파이f로 바꾸고 MHz를 10의 6승으로 환산한다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 전파속도 v=ω/β을 적용한 정답 판정를 적용해 조건에 맞는 ‘1.6×10⁷ m/s’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 전파속도 v=ω/β=2πf/β이므로 2π×10⁶/(π/8)=1.6×10⁷ m/s이다.
  • 2번 · 오답: ‘3.2×10⁷ m/s’는 ‘전파속도 v=ω/β을 적용한 정답 판정’를 적용한 결과 ‘1.6×10⁷ m/s’와 일치하지 않는다. 주파수를 각주파수 2파이f로 바꾸고 MHz를 10의 6승으로 환산한다.
  • 3번 · 오답: ‘5.0×10⁷ m/s’는 ‘전파속도 v=ω/β을 적용한 정답 판정’를 적용한 결과 ‘1.6×10⁷ m/s’와 일치하지 않는다. 주파수를 각주파수 2파이f로 바꾸고 MHz를 10의 6승으로 환산한다.
  • 4번 · 오답: ‘8.0×10⁷ m/s’는 ‘전파속도 v=ω/β을 적용한 정답 판정’를 적용한 결과 ‘1.6×10⁷ m/s’와 일치하지 않는다. 주파수를 각주파수 2파이f로 바꾸고 MHz를 10의 6승으로 환산한다.

정답 판정: 전파속도 v=ω/β을 적용한 정답 판정

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 1번 및 선택지 ‘1.6×10⁷ m/s’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

80. 주기 π인 파형이 0≤t<π/2에서 v=(10/π)t로 0에서 5 V까지 증가하고 π/2≤t<π에서 −5 V로 일정할 때 실효값은?

주기 파이에서 전반부는 0에서 5 V로 상승하고 후반부는 마이너스 5 V인 파형
80번 문제 도식
  1. 5√2 V
  2. 10/√6 V
  3. 15 V
  4. 35 V
정답과 해설 보기

정답: 2

주기파형 실효값의 제곱평균 정의를 적용해 조건에 맞는 ‘10/√6 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
80번 정답 도식

2번 ‘10/√6 V’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: Vrms²=(1/π)[∫₀^{π/2}(10t/π)²dt+∫_{π/2}^{π}25dt]=50/3이므로 Vrms=√(50/3)=10/√6 V다.

이 문제로 익힐 것

주기파형 실효값의 제곱평균 정의를 적용해 조건에 맞는 ‘10/√6 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 주기파형 실효값의 제곱평균 정의를 적용해 조건에 맞는 ‘10/√6 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. Vrms²=(1/π)[∫₀^{π/2}(10t/π)²dt+∫_{π/2}^{π}25dt]=50/3이므로 Vrms=√(50/3)=10/√6 V다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 2번 ‘10/√6 V’를 선택한다.

자주 하는 실수: 음의 구간도 제곱하면 양수가 되며 두 구간 적분 합을 전체 주기 파이로 나눈다.

다른 문제에 적용: 유사 계산에서는 주기파형 실효값의 제곱평균 정의를 적용해 조건에 맞는 ‘10/√6 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 식의 적용조건과 단위를 먼저 적고 수치를 넣은 뒤 극한값이나 물리적 방향으로 확인한다.

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘5√2 V’는 ‘주기파형 실효값의 제곱평균 정의’를 적용한 결과 ‘10/√6 V’와 일치하지 않는다. 음의 구간도 제곱하면 양수가 되며 두 구간 적분 합을 전체 주기 파이로 나눈다.
  • 2번 · 정답: Vrms²=(1/π)[∫₀^{π/2}(10t/π)²dt+∫_{π/2}^{π}25dt]=50/3이므로 Vrms=√(50/3)=10/√6 V다.
  • 3번 · 오답: ‘15 V’는 ‘주기파형 실효값의 제곱평균 정의’를 적용한 결과 ‘10/√6 V’와 일치하지 않는다. 음의 구간도 제곱하면 양수가 되며 두 구간 적분 합을 전체 주기 파이로 나눈다.
  • 4번 · 오답: ‘35 V’는 ‘주기파형 실효값의 제곱평균 정의’를 적용한 결과 ‘10/√6 V’와 일치하지 않는다. 음의 구간도 제곱하면 양수가 되며 두 구간 적분 합을 전체 주기 파이로 나눈다.

정답 판정: 주기파형 실효값의 제곱평균 정의

상세 정답 근거: calculation-and-verification의 기준식 또는 정의를 기존 복원 해설과 분리해 다시 적용했다. 산출·판정 결과가 복원 정답 2번 및 선택지 ‘10/√6 V’와 일치하는지 단위와 경계조건으로 확인했다.

전기기사 · 전기설비기술기준

81. 변압기 1차측 3,300 V, 2차측 220 V 전로의 절연내력시험 전압은 각각 얼마로 10분간 견뎌야 하는가?

  1. 1차 4,950 V, 2차 500 V
  2. 1차 4,500 V, 2차 400 V
  3. 1차 4,125 V, 2차 500 V
  4. 1차 3,300 V, 2차 400 V
정답과 해설 보기

정답: 1

2023년 적용 KEC 135 변압기전로 절연내력를 적용해 조건에 맞는 ‘1차 4,950 V, 2차 500 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
81번 정답 도식

1번 ‘1차 4,950 V, 2차 500 V’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 최대사용전압 7 kV 이하 전로는 원칙적으로 1.5배를 적용한다. 3,300×1.5=4,950 V이고 220×1.5=330 V는 최저시험전압 500 V를 적용한다.

이 문제로 익힐 것

2023년 적용 KEC 135 변압기전로 절연내력를 적용해 조건에 맞는 ‘1차 4,950 V, 2차 500 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 2023년 적용 KEC 135 변압기전로 절연내력를 적용해 조건에 맞는 ‘1차 4,950 V, 2차 500 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 최대사용전압 7 kV 이하 전로는 원칙적으로 1.5배를 적용한다.
  3. 3,300×1.5=4,950 V이고 220×1.5=330 V는 최저시험전압 500 V를 적용한다.

자주 하는 실수: 1차 3.3 kV에는 1.5배, 2차 저압에는 500 V 최저시험전압을 따로 적용한다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 2023년 적용 KEC 135 변압기전로 절연내력를 적용해 조건에 맞는 ‘1차 4,950 V, 2차 500 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 대상·전압구간·장소·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 135 및 표 135-1 · 변압기 전로의 절연내력

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 최대사용전압 7 kV 이하 전로는 원칙적으로 1.5배를 적용한다. 3,300×1.5=4,950 V이고 220×1.5=330 V는 최저시험전압 500 V를 적용한다.
  • 2번 · 오답: ‘1차 4,500 V, 2차 400 V’는 ‘2023년 적용 KEC 135 변압기전로 절연내력’를 적용한 결과 ‘1차 4,950 V, 2차 500 V’와 일치하지 않는다. 1차 3.3 kV에는 1.5배, 2차 저압에는 500 V 최저시험전압을 따로 적용한다.
  • 3번 · 오답: ‘1차 4,125 V, 2차 500 V’는 ‘2023년 적용 KEC 135 변압기전로 절연내력’를 적용한 결과 ‘1차 4,950 V, 2차 500 V’와 일치하지 않는다. 1차 3.3 kV에는 1.5배, 2차 저압에는 500 V 최저시험전압을 따로 적용한다.
  • 4번 · 오답: ‘1차 3,300 V, 2차 400 V’는 ‘2023년 적용 KEC 135 변압기전로 절연내력’를 적용한 결과 ‘1차 4,950 V, 2차 500 V’와 일치하지 않는다. 1차 3.3 kV에는 1.5배, 2차 저압에는 500 V 최저시험전압을 따로 적용한다.

정답 판정: 2023년 적용 KEC 135 변압기전로 절연내력

상세 정답 근거: 현행 KEC 135 및 표 135-1 · 변압기 전로의 절연내력의 현행 원문에서 대상·수치·예외를 다시 찾아 선택지와 대조했다. 그 결과 복원 정답 1번과 현행 판정 ‘1차 4,950 V, 2차 500 V’가 일치했다.

82. 다음 중 전로를 대지로부터 절연해야 하는 것은?

  1. 전기욕기
  2. 전기로
  3. 전기다리미
  4. 전기보일러
정답과 해설 보기

정답: 3

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

핵심 해설: 전기욕기·전기로·전기보일러·전해조 등은 대지 절연이 기술상 곤란한 예외가 될 수 있지만 전기다리미는 일반 절연원칙을 따른다.

이 문제로 익힐 것

2023년 적용 KEC 131 전로의 절연원칙를 적용해 조건에 맞는 ‘전기다리미’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 2023년 적용 KEC 131 전로의 절연원칙를 적용해 조건에 맞는 ‘전기다리미’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 전기욕기·전기로·전기보일러·전해조 등은 대지 절연이 기술상 곤란한 예외가 될 수 있지만 전기다리미는 일반 절연원칙을 따른다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 3번 ‘전기다리미’를 선택한다.

자주 하는 실수: 대지절연의 원칙과 전기로·욕기처럼 기술상 곤란한 예외를 반대로 고르기 쉽다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 2023년 적용 KEC 131 전로의 절연원칙를 적용해 조건에 맞는 ‘전기다리미’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 대상·전압구간·장소·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 131 제8호 · 대지절연이 기술상 곤란한 전로의 예외

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘전기욕기’는 ‘2023년 적용 KEC 131 전로의 절연원칙’를 적용한 결과 ‘전기다리미’와 일치하지 않는다. 대지절연의 원칙과 전기로·욕기처럼 기술상 곤란한 예외를 반대로 고르기 쉽다.
  • 2번 · 오답: ‘전기로’는 ‘2023년 적용 KEC 131 전로의 절연원칙’를 적용한 결과 ‘전기다리미’와 일치하지 않는다. 대지절연의 원칙과 전기로·욕기처럼 기술상 곤란한 예외를 반대로 고르기 쉽다.
  • 3번 · 정답: 전기욕기·전기로·전기보일러·전해조 등은 대지 절연이 기술상 곤란한 예외가 될 수 있지만 전기다리미는 일반 절연원칙을 따른다.
  • 4번 · 오답: ‘전기보일러’는 ‘2023년 적용 KEC 131 전로의 절연원칙’를 적용한 결과 ‘전기다리미’와 일치하지 않는다. 대지절연의 원칙과 전기로·욕기처럼 기술상 곤란한 예외를 반대로 고르기 쉽다.

정답 판정: 2023년 적용 KEC 131 전로의 절연원칙

상세 정답 근거: 현행 KEC 131 제8호 · 대지절연이 기술상 곤란한 전로의 예외의 현행 원문에서 대상·수치·예외를 다시 찾아 선택지와 대조했다. 그 결과 복원 정답 3번과 현행 판정 ‘전기다리미’가 일치했다.

83. 가공전선로 지지물의 발판볼트 등은 지표상 몇 m 미만에 시설하면 안 되는가?

  1. 1.2 m
  2. 1.8 m
  3. 2.2 m
  4. 2.5 m
정답과 해설 보기

정답: 2

2번 ‘1.8 m’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 취급자 외의 사람이 쉽게 오르는 것을 방지하기 위해 발판볼트 등은 지표상 1.8 m 미만에 시설하지 않는다.

이 문제로 익힐 것

2023년 적용 KEC 331.4 철탑·전주 오름 방지를 적용해 조건에 맞는 ‘1.8 m’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 2023년 적용 KEC 331.4 철탑·전주 오름 방지를 적용해 조건에 맞는 ‘1.8 m’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 취급자 외의 사람이 쉽게 오르는 것을 방지하기 위해 발판볼트 등은 지표상 1.8 m 미만에 시설하지 않는다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 2번 ‘1.8 m’를 선택한다.

자주 하는 실수: 발판볼트 금지 높이는 오름 방지 기준 1.8 m이며 일반 이격거리와 섞지 않는다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 2023년 적용 KEC 331.4 철탑·전주 오름 방지를 적용해 조건에 맞는 ‘1.8 m’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 대상·전압구간·장소·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 331.4 · 지지물 오름 방지용 발판볼트 높이

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘1.2 m’는 ‘2023년 적용 KEC 331.4 철탑·전주 오름 방지’를 적용한 결과 ‘1.8 m’와 일치하지 않는다. 발판볼트 금지 높이는 오름 방지 기준 1.8 m이며 일반 이격거리와 섞지 않는다.
  • 2번 · 정답: 취급자 외의 사람이 쉽게 오르는 것을 방지하기 위해 발판볼트 등은 지표상 1.8 m 미만에 시설하지 않는다.
  • 3번 · 오답: ‘2.2 m’는 ‘2023년 적용 KEC 331.4 철탑·전주 오름 방지’를 적용한 결과 ‘1.8 m’와 일치하지 않는다. 발판볼트 금지 높이는 오름 방지 기준 1.8 m이며 일반 이격거리와 섞지 않는다.
  • 4번 · 오답: ‘2.5 m’는 ‘2023년 적용 KEC 331.4 철탑·전주 오름 방지’를 적용한 결과 ‘1.8 m’와 일치하지 않는다. 발판볼트 금지 높이는 오름 방지 기준 1.8 m이며 일반 이격거리와 섞지 않는다.

정답 판정: 2023년 적용 KEC 331.4 철탑·전주 오름 방지

상세 정답 근거: 현행 KEC 331.4 · 지지물 오름 방지용 발판볼트 높이의 현행 원문에서 대상·수치·예외를 다시 찾아 선택지와 대조했다. 그 결과 복원 정답 2번과 현행 판정 ‘1.8 m’가 일치했다.

84. 전원측 1개 보호장치로 병렬도체 단락보호가 효과적이지 않고 병렬도체가 3가닥 이상일 때 보호장치 설치방법은?

  1. 각 병렬도체의 전원측과 부하측에 설치한다.
  2. 각 병렬도체의 전원측에만 설치한다.
  3. 공통 전원측에만 추가 설치한다.
  4. 부하측 공통점에만 설치한다.
정답과 해설 보기

정답: 1

2023년 적용 KEC 212.5.4 병렬도체 단락보호를 적용해 조건에 맞는 ‘각 병렬도체의 전원측과 부하측에 설치한다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
84번 정답 도식

1번 ‘각 병렬도체의 전원측과 부하측에 설치한다.’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 3가닥 이상 병렬도체는 고장전류의 양방향 공급 가능성을 차단하도록 각 병렬도체의 전원측과 부하측에 단락보호장치를 둔다.

이 문제로 익힐 것

2023년 적용 KEC 212.5.4 병렬도체 단락보호를 적용해 조건에 맞는 ‘각 병렬도체의 전원측과 부하측에 설치한다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 2023년 적용 KEC 212.5.4 병렬도체 단락보호를 적용해 조건에 맞는 ‘각 병렬도체의 전원측과 부하측에 설치한다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 3가닥 이상 병렬도체는 고장전류의 양방향 공급 가능성을 차단하도록 각 병렬도체의 전원측과 부하측에 단락보호장치를 둔다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 1번 ‘각 병렬도체의 전원측과 부하측에 설치한다.’를 선택한다.

자주 하는 실수: 병렬도체 3가닥 이상과 양방향 고장전류라는 두 조건이 함께 성립해야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 2023년 적용 KEC 212.5.4 병렬도체 단락보호를 적용해 조건에 맞는 ‘각 병렬도체의 전원측과 부하측에 설치한다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 대상·전압구간·장소·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 212.5.4 · 병렬도체의 단락보호

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 3가닥 이상 병렬도체는 고장전류의 양방향 공급 가능성을 차단하도록 각 병렬도체의 전원측과 부하측에 단락보호장치를 둔다.
  • 2번 · 오답: ‘각 병렬도체의 전원측에만 설치한다.’는 ‘2023년 적용 KEC 212.5.4 병렬도체 단락보호’를 적용한 결과 ‘각 병렬도체의 전원측과 부하측에 설치한다.’와 일치하지 않는다. 병렬도체 3가닥 이상과 양방향 고장전류라는 두 조건이 함께 성립해야 한다.
  • 3번 · 오답: ‘공통 전원측에만 추가 설치한다.’는 ‘2023년 적용 KEC 212.5.4 병렬도체 단락보호’를 적용한 결과 ‘각 병렬도체의 전원측과 부하측에 설치한다.’와 일치하지 않는다. 병렬도체 3가닥 이상과 양방향 고장전류라는 두 조건이 함께 성립해야 한다.
  • 4번 · 오답: ‘부하측 공통점에만 설치한다.’는 ‘2023년 적용 KEC 212.5.4 병렬도체 단락보호’를 적용한 결과 ‘각 병렬도체의 전원측과 부하측에 설치한다.’와 일치하지 않는다. 병렬도체 3가닥 이상과 양방향 고장전류라는 두 조건이 함께 성립해야 한다.

정답 판정: 2023년 적용 KEC 212.5.4 병렬도체 단락보호

상세 정답 근거: 현행 KEC 212.5.4 · 병렬도체의 단락보호의 현행 원문에서 대상·수치·예외를 다시 찾아 선택지와 대조했다. 그 결과 복원 정답 1번과 현행 판정 ‘각 병렬도체의 전원측과 부하측에 설치한다.’가 일치했다.

85. 보호도체가 케이블 일부가 아니고 선도체와 같은 외함에도 없으며 기계적 손상 보호도 되지 않을 때 구리 보호도체 최소 단면적은?

  1. 2.5 mm²
  2. 4 mm²
  3. 10 mm²
  4. 16 mm²
정답과 해설 보기

정답: 2

2023년 적용 KEC 142.3.2 보호도체 최소단면적를 적용해 조건에 맞는 ‘4 mm²’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
85번 정답 도식

2번 ‘4 mm²’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 독립 설치한 구리 보호도체가 기계적 손상으로부터 보호되지 않으면 최소 4 mm²를 적용한다. 보호되는 경우는 2.5 mm²다.

이 문제로 익힐 것

2023년 적용 KEC 142.3.2 보호도체 최소단면적를 적용해 조건에 맞는 ‘4 mm²’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 2023년 적용 KEC 142.3.2 보호도체 최소단면적를 적용해 조건에 맞는 ‘4 mm²’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 독립 설치한 구리 보호도체가 기계적 손상으로부터 보호되지 않으면 최소 4 mm²를 적용한다.
  3. 보호되는 경우는 2.5 mm²다.

자주 하는 실수: 독립 보호도체가 기계적으로 보호되면 2.5, 보호되지 않으면 4 제곱밀리미터다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 2023년 적용 KEC 142.3.2 보호도체 최소단면적를 적용해 조건에 맞는 ‘4 mm²’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 대상·전압구간·장소·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 142.3.2 · 보호도체 최소 단면적

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘2.5 mm²’는 ‘2023년 적용 KEC 142.3.2 보호도체 최소단면적’를 적용한 결과 ‘4 mm²’와 일치하지 않는다. 독립 보호도체가 기계적으로 보호되면 2.5, 보호되지 않으면 4 제곱밀리미터다.
  • 2번 · 정답: 독립 설치한 구리 보호도체가 기계적 손상으로부터 보호되지 않으면 최소 4 mm²를 적용한다. 보호되는 경우는 2.5 mm²다.
  • 3번 · 오답: ‘10 mm²’는 ‘2023년 적용 KEC 142.3.2 보호도체 최소단면적’를 적용한 결과 ‘4 mm²’와 일치하지 않는다. 독립 보호도체가 기계적으로 보호되면 2.5, 보호되지 않으면 4 제곱밀리미터다.
  • 4번 · 오답: ‘16 mm²’는 ‘2023년 적용 KEC 142.3.2 보호도체 최소단면적’를 적용한 결과 ‘4 mm²’와 일치하지 않는다. 독립 보호도체가 기계적으로 보호되면 2.5, 보호되지 않으면 4 제곱밀리미터다.

정답 판정: 2023년 적용 KEC 142.3.2 보호도체 최소단면적

상세 정답 근거: 현행 KEC 142.3.2 · 보호도체 최소 단면적의 현행 원문에서 대상·수치·예외를 다시 찾아 선택지와 대조했다. 그 결과 복원 정답 2번과 현행 판정 ‘4 mm²’가 일치했다.

86. 사용전압 380 V 옥내배선을 애자공사로 할 때 전선과 조영재의 이격거리는?

  1. 20 mm 이상
  2. 25 mm 이상
  3. 45 mm 이상
  4. 60 mm 이상
정답과 해설 보기

정답: 2

2번 ‘25 mm 이상’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 사용전압 400 V 이하 애자공사는 전선과 조영재 사이를 25 mm 이상 이격해야 한다.

이 문제로 익힐 것

2023년 적용 KEC 232.56.1 애자공사 시설조건를 적용해 조건에 맞는 ‘25 mm 이상’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 2023년 적용 KEC 232.56.1 애자공사 시설조건를 적용해 조건에 맞는 ‘25 mm 이상’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 사용전압 400 V 이하 애자공사는 전선과 조영재 사이를 25 mm 이상 이격해야 한다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 2번 ‘25 mm 이상’를 선택한다.

자주 하는 실수: 380 V는 400 V 이하 구간이며 전선-조영재 이격 25 mm를 적용한다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 2023년 적용 KEC 232.56.1 애자공사 시설조건를 적용해 조건에 맞는 ‘25 mm 이상’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 대상·전압구간·장소·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 232.56.1 · 애자공사의 전선과 조영재 이격

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘20 mm 이상’는 ‘2023년 적용 KEC 232.56.1 애자공사 시설조건’를 적용한 결과 ‘25 mm 이상’와 일치하지 않는다. 380 V는 400 V 이하 구간이며 전선-조영재 이격 25 mm를 적용한다.
  • 2번 · 정답: 사용전압 400 V 이하 애자공사는 전선과 조영재 사이를 25 mm 이상 이격해야 한다.
  • 3번 · 오답: ‘45 mm 이상’는 ‘2023년 적용 KEC 232.56.1 애자공사 시설조건’를 적용한 결과 ‘25 mm 이상’와 일치하지 않는다. 380 V는 400 V 이하 구간이며 전선-조영재 이격 25 mm를 적용한다.
  • 4번 · 오답: ‘60 mm 이상’는 ‘2023년 적용 KEC 232.56.1 애자공사 시설조건’를 적용한 결과 ‘25 mm 이상’와 일치하지 않는다. 380 V는 400 V 이하 구간이며 전선-조영재 이격 25 mm를 적용한다.

정답 판정: 2023년 적용 KEC 232.56.1 애자공사 시설조건

상세 정답 근거: 현행 KEC 232.56.1 · 애자공사의 전선과 조영재 이격의 현행 원문에서 대상·수치·예외를 다시 찾아 선택지와 대조했다. 그 결과 복원 정답 2번과 현행 판정 ‘25 mm 이상’가 일치했다.

87. 전선 접속방법에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 전선의 세기를 30% 이상 감소시키지 않는다.
  2. 접속부는 원래 절연물과 동등 이상 절연효력으로 피복한다.
  3. 접속관 등 적합한 기구를 사용한다.
  4. 알루미늄선과 동선을 접속할 때 전기적 부식을 방지한다.
정답과 해설 보기

정답: 1

2023년 적용 KEC 123 전선의 접속를 적용해 조건에 맞는 ‘전선의 세기를 30% 이상 감소시키지 않는다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
87번 정답 도식

1번 ‘전선의 세기를 30% 이상 감소시키지 않는다.’가 정답 선택지다. 이 문장만 현행 기준·정의와 다르다.

핵심 해설: 규정은 접속으로 전선의 세기를 20% 이상 감소시키지 않도록 요구한다. 30%라고 한 첫 설명은 허용 감소폭을 잘못 제시했다.

이 문제로 익힐 것

2023년 적용 KEC 123 전선의 접속를 적용해 조건에 맞는 ‘전선의 세기를 30% 이상 감소시키지 않는다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 2023년 적용 KEC 123 전선의 접속를 적용해 조건에 맞는 ‘전선의 세기를 30% 이상 감소시키지 않는다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 규정은 접속으로 전선의 세기를 20% 이상 감소시키지 않도록 요구한다.
  3. 30%라고 한 첫 설명은 허용 감소폭을 잘못 제시했다.

자주 하는 실수: 접속 후 허용되는 세기 감소 기준은 30%가 아니라 20%다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 2023년 적용 KEC 123 전선의 접속를 적용해 조건에 맞는 ‘전선의 세기를 30% 이상 감소시키지 않는다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 대상·전압구간·장소·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 123 제1호 · 전선 접속 후 세기 감소 한계

선지별 해설

  • 1번 · 정답(틀린 진술): 현행 기준은 접속으로 전선의 세기를 20% 이상 감소시키지 않도록 하므로 30%라는 수치가 틀리다.
  • 2번 · 옳은 진술: 접속부를 원래 전선 절연물과 동등 이상 성능으로 피복하는 것은 감전·단락 방지 조건이다.
  • 3번 · 옳은 진술: 접속관 등 적합한 접속기구를 사용해 기계적·전기적 접속을 확보해야 한다.
  • 4번 · 옳은 진술: 알루미늄과 구리의 이종금속 접속부에는 전기화학적 부식을 막는 조치가 필요하다.

정답 판정: 2023년 적용 KEC 123 전선의 접속

상세 정답 근거: 현행 KEC 123 제1호 · 전선 접속 후 세기 감소 한계의 현행 원문에서 대상·수치·예외를 다시 찾아 선택지와 대조했다. 그 결과 복원 정답 1번과 현행 판정 ‘전선의 세기를 30% 이상 감소시키지 않는다.’가 일치했다.

88. 금속관공사 저압 옥내배선에 관한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 인입용 비닐절연전선을 사용할 수 있다.
  2. 옥외용 비닐절연전선을 사용할 수 있다.
  3. 짧고 가는 금속관에는 단선을 사용할 수 있다.
  4. 단면적 10 mm² 이하 단선을 사용할 수 있다.
정답과 해설 보기

정답: 2

2번 ‘옥외용 비닐절연전선을 사용할 수 있다.’가 정답 선택지다. 이 문장만 현행 기준·정의와 다르다.

핵심 해설: 금속관 안의 전선은 절연전선이어야 하지만 옥외용 비닐절연전선은 제외된다. 짧고 가는 관 및 일정 단면적 이하의 단선은 예외적으로 허용된다.

이 문제로 익힐 것

2023년 적용 KEC 232.12.1 금속관공사를 적용해 조건에 맞는 ‘옥외용 비닐절연전선을 사용할 수 있다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 2023년 적용 KEC 232.12.1 금속관공사를 적용해 조건에 맞는 ‘옥외용 비닐절연전선을 사용할 수 있다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 금속관 안의 전선은 절연전선이어야 하지만 옥외용 비닐절연전선은 제외된다.
  3. 짧고 가는 관 및 일정 단면적 이하의 단선은 예외적으로 허용된다.

자주 하는 실수: 금속관에 쓸 절연전선에서 옥외용 비닐절연전선은 제외된다는 단서를 봐야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 2023년 적용 KEC 232.12.1 금속관공사를 적용해 조건에 맞는 ‘옥외용 비닐절연전선을 사용할 수 있다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 대상·전압구간·장소·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 232.12.1 · 금속관공사에 사용하는 절연전선

선지별 해설

  • 1번 · 옳은 진술: 인입용 비닐절연전선은 금속관공사에서 사용할 수 있는 절연전선 범위에 들어간다.
  • 2번 · 정답(틀린 진술): 옥외용 비닐절연전선은 금속관 안에 사용하는 절연전선에서 제외되므로 이 진술이 잘못됐다.
  • 3번 · 옳은 진술: 짧고 가는 금속관처럼 인입·교체가 쉬운 예외 조건에서는 단선을 사용할 수 있다.
  • 4번 · 옳은 진술: 규정이 정한 단면적 10 제곱밀리미터 이하에서는 단선 사용 예외가 인정된다.

정답 판정: 2023년 적용 KEC 232.12.1 금속관공사

상세 정답 근거: 현행 KEC 232.12.1 · 금속관공사에 사용하는 절연전선의 현행 원문에서 대상·수치·예외를 다시 찾아 선택지와 대조했다. 그 결과 복원 정답 2번과 현행 판정 ‘옥외용 비닐절연전선을 사용할 수 있다.’가 일치했다.

89. 저압 옥상전선로의 전개된 장소에 사용하는 경동선의 최소 지름은?

  1. 1.5 mm
  2. 2.0 mm
  3. 2.6 mm
  4. 3.2 mm
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘2.6 mm’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 옥상전선로의 전선은 인장강도 2.30 kN 이상 또는 지름 2.6 mm 이상의 경동선을 사용한다.

이 문제로 익힐 것

2023년 적용 KEC 221.3 옥상전선로를 적용해 조건에 맞는 ‘2.6 mm’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 2023년 적용 KEC 221.3 옥상전선로를 적용해 조건에 맞는 ‘2.6 mm’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 옥상전선로의 전선은 인장강도 2.30 kN 이상 또는 지름 2.6 mm 이상의 경동선을 사용한다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 3번 ‘2.6 mm’를 선택한다.

자주 하는 실수: 옥상전선로의 경동선은 인장강도 조건과 지름 2.6 mm 조건 중 하나를 만족한다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 2023년 적용 KEC 221.3 옥상전선로를 적용해 조건에 맞는 ‘2.6 mm’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 대상·전압구간·장소·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 221.3 · 저압 옥상전선로의 전선

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘1.5 mm’는 ‘2023년 적용 KEC 221.3 옥상전선로’를 적용한 결과 ‘2.6 mm’와 일치하지 않는다. 옥상전선로의 경동선은 인장강도 조건과 지름 2.6 mm 조건 중 하나를 만족한다.
  • 2번 · 오답: ‘2.0 mm’는 ‘2023년 적용 KEC 221.3 옥상전선로’를 적용한 결과 ‘2.6 mm’와 일치하지 않는다. 옥상전선로의 경동선은 인장강도 조건과 지름 2.6 mm 조건 중 하나를 만족한다.
  • 3번 · 정답: 옥상전선로의 전선은 인장강도 2.30 kN 이상 또는 지름 2.6 mm 이상의 경동선을 사용한다.
  • 4번 · 오답: ‘3.2 mm’는 ‘2023년 적용 KEC 221.3 옥상전선로’를 적용한 결과 ‘2.6 mm’와 일치하지 않는다. 옥상전선로의 경동선은 인장강도 조건과 지름 2.6 mm 조건 중 하나를 만족한다.

정답 판정: 2023년 적용 KEC 221.3 옥상전선로

상세 정답 근거: 현행 KEC 221.3 · 저압 옥상전선로의 전선의 현행 원문에서 대상·수치·예외를 다시 찾아 선택지와 대조했다. 그 결과 복원 정답 3번과 현행 판정 ‘2.6 mm’가 일치했다.

90. 저압 옥내배선을 애자공사로 할 때 약전류전선·수관·가스관 등과의 이격거리는? (나전선 제외)

  1. 0.1 m 이상
  2. 0.2 m 이상
  3. 0.3 m 이상
  4. 0.4 m 이상
정답과 해설 보기

정답: 1

2023년 적용 KEC 232.3.7 다른 공급설비와의 접근를 적용해 조건에 맞는 ‘0.1 m 이상’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
90번 정답 도식

1번 ‘0.1 m 이상’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 절연전선을 사용하는 애자공사에서는 다른 공급설비와 0.1 m 이상 이격한다. 나전선이면 별도의 0.3 m 조건이 적용된다.

이 문제로 익힐 것

2023년 적용 KEC 232.3.7 다른 공급설비와의 접근를 적용해 조건에 맞는 ‘0.1 m 이상’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 2023년 적용 KEC 232.3.7 다른 공급설비와의 접근를 적용해 조건에 맞는 ‘0.1 m 이상’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 절연전선을 사용하는 애자공사에서는 다른 공급설비와 0.1 m 이상 이격한다.
  3. 나전선이면 별도의 0.3 m 조건이 적용된다.

자주 하는 실수: 나전선 제외 조건에서는 0.1 m이고 나전선의 0.3 m와 구분한다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 2023년 적용 KEC 232.3.7 다른 공급설비와의 접근를 적용해 조건에 맞는 ‘0.1 m 이상’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 대상·전압구간·장소·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 232.3.7 제2호 라목 · 애자공사와 약전류전선·수관·가스관의 이격

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 절연전선을 사용하는 애자공사에서는 다른 공급설비와 0.1 m 이상 이격한다. 나전선이면 별도의 0.3 m 조건이 적용된다.
  • 2번 · 오답: ‘0.2 m 이상’는 ‘2023년 적용 KEC 232.3.7 다른 공급설비와의 접근’를 적용한 결과 ‘0.1 m 이상’와 일치하지 않는다. 나전선 제외 조건에서는 0.1 m이고 나전선의 0.3 m와 구분한다.
  • 3번 · 오답: ‘0.3 m 이상’는 ‘2023년 적용 KEC 232.3.7 다른 공급설비와의 접근’를 적용한 결과 ‘0.1 m 이상’와 일치하지 않는다. 나전선 제외 조건에서는 0.1 m이고 나전선의 0.3 m와 구분한다.
  • 4번 · 오답: ‘0.4 m 이상’는 ‘2023년 적용 KEC 232.3.7 다른 공급설비와의 접근’를 적용한 결과 ‘0.1 m 이상’와 일치하지 않는다. 나전선 제외 조건에서는 0.1 m이고 나전선의 0.3 m와 구분한다.

정답 판정: 2023년 적용 KEC 232.3.7 다른 공급설비와의 접근

상세 정답 근거: 현행 KEC 232.3.7 제2호 라목 · 애자공사와 약전류전선·수관·가스관의 이격의 현행 원문에서 대상·수치·예외를 다시 찾아 선택지와 대조했다. 그 결과 복원 정답 1번과 현행 판정 ‘0.1 m 이상’가 일치했다.

91. 220 V 전광표시장치 회로를 금속관공사로 시공할 때 사용할 수 있는 연동선의 최소 단면적은?

  1. 1.5 mm²
  2. 2.0 mm²
  3. 2.5 mm²
  4. 3.0 mm²
정답과 해설 보기

정답: 1

1번 ‘1.5 mm²’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 400 V 이하 전광표시장치·제어회로를 금속관공사 등으로 시설하는 경우 1.5 mm² 이상의 연동선을 사용할 수 있다.

이 문제로 익힐 것

2023년 적용 KEC 231.3.1 저압 옥내배선 사용전선를 적용해 조건에 맞는 ‘1.5 mm²’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 2023년 적용 KEC 231.3.1 저압 옥내배선 사용전선를 적용해 조건에 맞는 ‘1.5 mm²’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 400 V 이하 전광표시장치·제어회로를 금속관공사 등으로 시설하는 경우 1.5 mm² 이상의 연동선을 사용할 수 있다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 1번 ‘1.5 mm²’를 선택한다.

자주 하는 실수: 전광표시장치의 400 V 이하 회로와 금속관공사 조건에서 1.5 제곱밀리미터를 적용한다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 2023년 적용 KEC 231.3.1 저압 옥내배선 사용전선를 적용해 조건에 맞는 ‘1.5 mm²’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 대상·전압구간·장소·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 231.3.1 · 전광표시장치 회로의 사용전선

선지별 해설

  • 1번 · 정답: 400 V 이하 전광표시장치·제어회로를 금속관공사 등으로 시설하는 경우 1.5 mm² 이상의 연동선을 사용할 수 있다.
  • 2번 · 오답: ‘2.0 mm²’는 ‘2023년 적용 KEC 231.3.1 저압 옥내배선 사용전선’를 적용한 결과 ‘1.5 mm²’와 일치하지 않는다. 전광표시장치의 400 V 이하 회로와 금속관공사 조건에서 1.5 제곱밀리미터를 적용한다.
  • 3번 · 오답: ‘2.5 mm²’는 ‘2023년 적용 KEC 231.3.1 저압 옥내배선 사용전선’를 적용한 결과 ‘1.5 mm²’와 일치하지 않는다. 전광표시장치의 400 V 이하 회로와 금속관공사 조건에서 1.5 제곱밀리미터를 적용한다.
  • 4번 · 오답: ‘3.0 mm²’는 ‘2023년 적용 KEC 231.3.1 저압 옥내배선 사용전선’를 적용한 결과 ‘1.5 mm²’와 일치하지 않는다. 전광표시장치의 400 V 이하 회로와 금속관공사 조건에서 1.5 제곱밀리미터를 적용한다.

정답 판정: 2023년 적용 KEC 231.3.1 저압 옥내배선 사용전선

상세 정답 근거: 현행 KEC 231.3.1 · 전광표시장치 회로의 사용전선의 현행 원문에서 대상·수치·예외를 다시 찾아 선택지와 대조했다. 그 결과 복원 정답 1번과 현행 판정 ‘1.5 mm²’가 일치했다.

92. 옥내에 시설하는 고압 이동전선으로 적합한 것은?

  1. 150 mm² 연동선
  2. 비닐 캡타이어케이블
  3. 고압용 캡타이어케이블
  4. 강심 알루미늄연선
정답과 해설 보기

정답: 3

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

핵심 해설: 옥내 고압 이동전선은 고압용 캡타이어케이블을 사용하고 기계기구와 견고하게 접속하며 전용 보호장치를 갖춘다.

이 문제로 익힐 것

2023년 적용 KEC 342.2 옥내 고압 이동전선를 적용해 조건에 맞는 ‘고압용 캡타이어케이블’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 2023년 적용 KEC 342.2 옥내 고압 이동전선를 적용해 조건에 맞는 ‘고압용 캡타이어케이블’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 옥내 고압 이동전선은 고압용 캡타이어케이블을 사용하고 기계기구와 견고하게 접속하며 전용 보호장치를 갖춘다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 3번 ‘고압용 캡타이어케이블’를 선택한다.

자주 하는 실수: 고압 이동전선은 일반 비닐 케이블이 아니라 정격에 맞는 고압용 캡타이어케이블이다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 2023년 적용 KEC 342.2 옥내 고압 이동전선를 적용해 조건에 맞는 ‘고압용 캡타이어케이블’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 대상·전압구간·장소·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 342.2 · 옥내 고압 이동전선

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘150 mm² 연동선’는 ‘2023년 적용 KEC 342.2 옥내 고압 이동전선’를 적용한 결과 ‘고압용 캡타이어케이블’와 일치하지 않는다. 고압 이동전선은 일반 비닐 케이블이 아니라 정격에 맞는 고압용 캡타이어케이블이다.
  • 2번 · 오답: ‘비닐 캡타이어케이블’는 ‘2023년 적용 KEC 342.2 옥내 고압 이동전선’를 적용한 결과 ‘고압용 캡타이어케이블’와 일치하지 않는다. 고압 이동전선은 일반 비닐 케이블이 아니라 정격에 맞는 고압용 캡타이어케이블이다.
  • 3번 · 정답: 옥내 고압 이동전선은 고압용 캡타이어케이블을 사용하고 기계기구와 견고하게 접속하며 전용 보호장치를 갖춘다.
  • 4번 · 오답: ‘강심 알루미늄연선’는 ‘2023년 적용 KEC 342.2 옥내 고압 이동전선’를 적용한 결과 ‘고압용 캡타이어케이블’와 일치하지 않는다. 고압 이동전선은 일반 비닐 케이블이 아니라 정격에 맞는 고압용 캡타이어케이블이다.

정답 판정: 2023년 적용 KEC 342.2 옥내 고압 이동전선

상세 정답 근거: 현행 KEC 342.2 · 옥내 고압 이동전선의 현행 원문에서 대상·수치·예외를 다시 찾아 선택지와 대조했다. 그 결과 복원 정답 3번과 현행 판정 ‘고압용 캡타이어케이블’가 일치했다.

93. 전기울타리 접지전극과 다른 접지계통 접지전극 사이의 최소 거리는?

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

정답: 2

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

핵심 해설: 충분한 접지망이 있는 예외를 제외하면 전기울타리의 접지전극은 다른 접지계통 전극에서 2 m 이상 떨어져야 한다.

이 문제로 익힐 것

2023년 적용 KEC 241.1.7 전기울타리 접지를 적용해 조건에 맞는 ‘2 m’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 2023년 적용 KEC 241.1.7 전기울타리 접지를 적용해 조건에 맞는 ‘2 m’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 충분한 접지망이 있는 예외를 제외하면 전기울타리의 접지전극은 다른 접지계통 전극에서 2 m 이상 떨어져야 한다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 2번 ‘2 m’를 선택한다.

자주 하는 실수: 충분한 접지망 예외가 없는 일반 전기울타리는 다른 접지전극과 2 m를 띄운다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 2023년 적용 KEC 241.1.7 전기울타리 접지를 적용해 조건에 맞는 ‘2 m’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 대상·전압구간·장소·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 241.1.7 · 전기울타리 접지전극 이격

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘1 m’는 ‘2023년 적용 KEC 241.1.7 전기울타리 접지’를 적용한 결과 ‘2 m’와 일치하지 않는다. 충분한 접지망 예외가 없는 일반 전기울타리는 다른 접지전극과 2 m를 띄운다.
  • 2번 · 정답: 충분한 접지망이 있는 예외를 제외하면 전기울타리의 접지전극은 다른 접지계통 전극에서 2 m 이상 떨어져야 한다.
  • 3번 · 오답: ‘3 m’는 ‘2023년 적용 KEC 241.1.7 전기울타리 접지’를 적용한 결과 ‘2 m’와 일치하지 않는다. 충분한 접지망 예외가 없는 일반 전기울타리는 다른 접지전극과 2 m를 띄운다.
  • 4번 · 오답: ‘4 m’는 ‘2023년 적용 KEC 241.1.7 전기울타리 접지’를 적용한 결과 ‘2 m’와 일치하지 않는다. 충분한 접지망 예외가 없는 일반 전기울타리는 다른 접지전극과 2 m를 띄운다.

정답 판정: 2023년 적용 KEC 241.1.7 전기울타리 접지

상세 정답 근거: 현행 KEC 241.1.7 · 전기울타리 접지전극 이격의 현행 원문에서 대상·수치·예외를 다시 찾아 선택지와 대조했다. 그 결과 복원 정답 2번과 현행 판정 ‘2 m’가 일치했다.

94. 정격전류 63 A 초과 주택용 배선차단기에서 규정 동작시간 120분에 대응하는 동작전류 배수는?

  1. 1.05배
  2. 1.3배
  3. 1.13배
  4. 1.45배
정답과 해설 보기

정답: 4

2023년 적용 KEC 212.3.4 보호장치 특성를 적용해 조건에 맞는 ‘1.45배’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
94번 정답 도식

4번 ‘1.45배’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 주택용 배선차단기 과전류 특성표에서 63 A 초과 시 120분 조건의 부동작전류는 1.13배, 동작전류는 1.45배다.

이 문제로 익힐 것

2023년 적용 KEC 212.3.4 보호장치 특성를 적용해 조건에 맞는 ‘1.45배’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 2023년 적용 KEC 212.3.4 보호장치 특성를 적용해 조건에 맞는 ‘1.45배’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 주택용 배선차단기 과전류 특성표에서 63 A 초과 시 120분 조건의 부동작전류는 1.13배, 동작전류는 1.45배다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 4번 ‘1.45배’를 선택한다.

자주 하는 실수: 63 A 초과·120분 조건의 부동작 1.13배와 동작 1.45배를 바꾸기 쉽다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 2023년 적용 KEC 212.3.4 보호장치 특성를 적용해 조건에 맞는 ‘1.45배’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 대상·전압구간·장소·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 212.3.4 및 주택용 배선차단기 동작특성표

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘1.05배’는 ‘2023년 적용 KEC 212.3.4 보호장치 특성’를 적용한 결과 ‘1.45배’와 일치하지 않는다. 63 A 초과·120분 조건의 부동작 1.13배와 동작 1.45배를 바꾸기 쉽다.
  • 2번 · 오답: ‘1.3배’는 ‘2023년 적용 KEC 212.3.4 보호장치 특성’를 적용한 결과 ‘1.45배’와 일치하지 않는다. 63 A 초과·120분 조건의 부동작 1.13배와 동작 1.45배를 바꾸기 쉽다.
  • 3번 · 오답: ‘1.13배’는 ‘2023년 적용 KEC 212.3.4 보호장치 특성’를 적용한 결과 ‘1.45배’와 일치하지 않는다. 63 A 초과·120분 조건의 부동작 1.13배와 동작 1.45배를 바꾸기 쉽다.
  • 4번 · 정답: 주택용 배선차단기 과전류 특성표에서 63 A 초과 시 120분 조건의 부동작전류는 1.13배, 동작전류는 1.45배다.

정답 판정: 2023년 적용 KEC 212.3.4 보호장치 특성

상세 정답 근거: 현행 KEC 212.3.4 및 주택용 배선차단기 동작특성표의 현행 원문에서 대상·수치·예외를 다시 찾아 선택지와 대조했다. 그 결과 복원 정답 4번과 현행 판정 ‘1.45배’가 일치했다.

95. 피뢰기를 반드시 시설하지 않아도 되는 곳은?

  1. 발전소·변전소 가공전선 인출구
  2. 가공전선로와 지중전선로의 접속점
  3. 고압 가공전선로 수전 차단기의 2차측
  4. 특고압 가공전선로 수용장소 인입구
정답과 해설 보기

정답: 3

3번 ‘고압 가공전선로 수전 차단기의 2차측’가 정답 선택지다. 이 문장만 현행 기준·정의와 다르다.

핵심 해설: 피뢰기 의무 지점은 가공선 인입·인출구, 가공·지중 접속점, 고압·특고압 가공선 수용장소 인입구 등이며 차단기 2차측은 열거 지점이 아니다.

이 문제로 익힐 것

2023년 적용 KEC 341.13 피뢰기 시설장소를 적용해 조건에 맞는 ‘고압 가공전선로 수전 차단기의 2차측’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 2023년 적용 KEC 341.13 피뢰기 시설장소를 적용해 조건에 맞는 ‘고압 가공전선로 수전 차단기의 2차측’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 피뢰기 의무 지점은 가공선 인입·인출구, 가공·지중 접속점, 고압·특고압 가공선 수용장소 인입구 등이며 차단기 2차측은 열거 지점이 아니다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 3번 ‘고압 가공전선로 수전 차단기의 2차측’를 선택한다.

자주 하는 실수: 피뢰기 의무 지점 목록과 차단기 2차측을 구분해 예외 지점을 골라야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 2023년 적용 KEC 341.13 피뢰기 시설장소를 적용해 조건에 맞는 ‘고압 가공전선로 수전 차단기의 2차측’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 대상·전압구간·장소·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 341.13 · 피뢰기 시설장소

선지별 해설

  • 1번 · 옳은 진술: 발전소·변전소의 가공전선 인입·인출구는 외부 뇌서지를 막기 위한 피뢰기 의무 지점이다.
  • 2번 · 옳은 진술: 가공전선로와 지중전선로의 접속점은 진행파 임피던스가 바뀌므로 피뢰기를 시설한다.
  • 3번 · 정답(틀린 진술): 수전 차단기의 2차측 자체는 피뢰기 의무 설치장소로 열거된 지점이 아니므로 정답이다.
  • 4번 · 옳은 진술: 특고압 가공전선로의 수용장소 인입구는 건물·설비 보호를 위한 피뢰기 의무 지점이다.

정답 판정: 2023년 적용 KEC 341.13 피뢰기 시설장소

상세 정답 근거: 현행 KEC 341.13 · 피뢰기 시설장소의 현행 원문에서 대상·수치·예외를 다시 찾아 선택지와 대조했다. 그 결과 복원 정답 3번과 현행 판정 ‘고압 가공전선로 수전 차단기의 2차측’가 일치했다.

96. 발열선을 도로·주차장 또는 조영재에 고정해 시설할 때 공급전로의 대지전압 상한은?

  1. 100 V
  2. 150 V
  3. 200 V
  4. 300 V
정답과 해설 보기

정답: 4

2023년 적용 KEC 241.12.1 고정형 발열선를 적용해 조건에 맞는 ‘300 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
96번 정답 도식

4번 ‘300 V’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 도로·주차장 또는 조영재 고정형 발열선에 전기를 공급하는 전로는 대지전압을 300 V 이하로 제한한다.

이 문제로 익힐 것

2023년 적용 KEC 241.12.1 고정형 발열선를 적용해 조건에 맞는 ‘300 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 2023년 적용 KEC 241.12.1 고정형 발열선를 적용해 조건에 맞는 ‘300 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 도로·주차장 또는 조영재 고정형 발열선에 전기를 공급하는 전로는 대지전압을 300 V 이하로 제한한다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 4번 ‘300 V’를 선택한다.

자주 하는 실수: 도로·주차장·조영재 고정 발열선의 기준은 사용전압이 아니라 대지전압 300 V다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 2023년 적용 KEC 241.12.1 고정형 발열선를 적용해 조건에 맞는 ‘300 V’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 대상·전압구간·장소·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 241.12.1 가목 · 도로 등의 발열선 대지전압

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘100 V’는 ‘2023년 적용 KEC 241.12.1 고정형 발열선’를 적용한 결과 ‘300 V’와 일치하지 않는다. 도로·주차장·조영재 고정 발열선의 기준은 사용전압이 아니라 대지전압 300 V다.
  • 2번 · 오답: ‘150 V’는 ‘2023년 적용 KEC 241.12.1 고정형 발열선’를 적용한 결과 ‘300 V’와 일치하지 않는다. 도로·주차장·조영재 고정 발열선의 기준은 사용전압이 아니라 대지전압 300 V다.
  • 3번 · 오답: ‘200 V’는 ‘2023년 적용 KEC 241.12.1 고정형 발열선’를 적용한 결과 ‘300 V’와 일치하지 않는다. 도로·주차장·조영재 고정 발열선의 기준은 사용전압이 아니라 대지전압 300 V다.
  • 4번 · 정답: 도로·주차장 또는 조영재 고정형 발열선에 전기를 공급하는 전로는 대지전압을 300 V 이하로 제한한다.

정답 판정: 2023년 적용 KEC 241.12.1 고정형 발열선

상세 정답 근거: 현행 KEC 241.12.1 가목 · 도로 등의 발열선 대지전압의 현행 원문에서 대상·수치·예외를 다시 찾아 선택지와 대조했다. 그 결과 복원 정답 4번과 현행 판정 ‘300 V’가 일치했다.

97. 가공전선로 지지물에 시설하는 지선의 기준으로 옳은 것은?

  1. 안전율은 3.0 이상이다.
  2. 연선은 소선 3가닥 이상이다.
  3. 지중부와 지표상 0.2 m까지 내식처리한다.
  4. 도로 횡단 지선 높이는 4 m 이상이다.
정답과 해설 보기

정답: 2

2023년 적용 KEC 331.11 지선 시설를 적용해 조건에 맞는 ‘연선은 소선 3가닥 이상이다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
97번 정답 도식

2번 ‘연선은 소선 3가닥 이상이다.’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 지선용 연선은 소선 3가닥 이상이어야 한다. 안전율은 2.5 이상, 내식구간은 지표상 0.3 m까지, 도로 횡단 높이는 5 m 이상이다.

이 문제로 익힐 것

2023년 적용 KEC 331.11 지선 시설를 적용해 조건에 맞는 ‘연선은 소선 3가닥 이상이다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 2023년 적용 KEC 331.11 지선 시설를 적용해 조건에 맞는 ‘연선은 소선 3가닥 이상이다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 지선용 연선은 소선 3가닥 이상이어야 한다.
  3. 안전율은 2.5 이상, 내식구간은 지표상 0.3 m까지, 도로 횡단 높이는 5 m 이상이다.

자주 하는 실수: 지선의 소선 수, 안전율, 내식 높이, 도로 횡단 높이를 각각 독립적으로 외워야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 2023년 적용 KEC 331.11 지선 시설를 적용해 조건에 맞는 ‘연선은 소선 3가닥 이상이다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 대상·전압구간·장소·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 331.11 · 가공전선로 지선 시설

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘안전율은 3.0 이상이다.’는 ‘2023년 적용 KEC 331.11 지선 시설’를 적용한 결과 ‘연선은 소선 3가닥 이상이다.’와 일치하지 않는다. 지선의 소선 수, 안전율, 내식 높이, 도로 횡단 높이를 각각 독립적으로 외워야 한다.
  • 2번 · 정답: 지선용 연선은 소선 3가닥 이상이어야 한다. 안전율은 2.5 이상, 내식구간은 지표상 0.3 m까지, 도로 횡단 높이는 5 m 이상이다.
  • 3번 · 오답: ‘지중부와 지표상 0.2 m까지 내식처리한다.’는 ‘2023년 적용 KEC 331.11 지선 시설’를 적용한 결과 ‘연선은 소선 3가닥 이상이다.’와 일치하지 않는다. 지선의 소선 수, 안전율, 내식 높이, 도로 횡단 높이를 각각 독립적으로 외워야 한다.
  • 4번 · 오답: ‘도로 횡단 지선 높이는 4 m 이상이다.’는 ‘2023년 적용 KEC 331.11 지선 시설’를 적용한 결과 ‘연선은 소선 3가닥 이상이다.’와 일치하지 않는다. 지선의 소선 수, 안전율, 내식 높이, 도로 횡단 높이를 각각 독립적으로 외워야 한다.

정답 판정: 2023년 적용 KEC 331.11 지선 시설

상세 정답 근거: 현행 KEC 331.11 · 가공전선로 지선 시설의 현행 원문에서 대상·수치·예외를 다시 찾아 선택지와 대조했다. 그 결과 복원 정답 2번과 현행 판정 ‘연선은 소선 3가닥 이상이다.’가 일치했다.

98. 저압·고압 가공전선 높이 기준에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 철도 횡단 시 레일면상 6.5 m 이상이다.
  2. 횡단보도교 위 저압전선은 노면상 3 m 이상이다.
  3. 횡단보도교 위 고압전선은 노면상 3.5 m 이상이다.
  4. 다리 하부의 저압 전기철도 급전선은 지표상 3.5 m까지 감할 수 있다.
정답과 해설 보기

정답: 2

2번 ‘횡단보도교 위 저압전선은 노면상 3 m 이상이다.’가 정답 선택지다. 이 문장만 현행 기준·정의와 다르다.

핵심 해설: 횡단보도교 위 저압 가공전선의 일반 높이는 노면상 3.5 m 이상이다. 다만 절연전선·다심형 전선 또는 케이블이면 3 m까지 허용된다. 따라서 전선 종류의 조건 없이 저압전선은 3 m 이상이라고 한 2번이 틀리다.

이 문제로 익힐 것

2023년 적용 KEC 222.7·332.5 가공전선 높이를 적용해 조건에 맞는 ‘횡단보도교 위 저압전선은 노면상 3 m 이상이다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 2023년 적용 KEC 222.7·332.5 가공전선 높이를 적용해 조건에 맞는 ‘횡단보도교 위 저압전선은 노면상 3 m 이상이다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 횡단보도교 위 저압 가공전선의 일반 높이는 노면상 3.5 m 이상이다.
  3. 다만 절연전선·다심형 전선 또는 케이블이면 3 m까지 허용된다. 따라서 전선 종류의 조건 없이 저압전선은 3 m 이상이라고 한 2번이 틀리다.

자주 하는 실수: 횡단보도교 위 저압·고압 모두 3.5 m라는 공통값을 확인해야 한다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 2023년 적용 KEC 222.7·332.5 가공전선 높이를 적용해 조건에 맞는 ‘횡단보도교 위 저압전선은 노면상 3 m 이상이다.’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 대상·전압구간·장소·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 222.7 및 332.5 · 가공전선 높이

선지별 해설

  • 1번 · 옳은 진술: 철도를 횡단하는 저압·고압 가공전선은 레일면에서 6.5 m 이상이라는 기준이 맞다.
  • 2번 · 정답(틀린 진술): 횡단보도교 위 저압 가공전선의 일반 기준은 3.5 m이다. 3 m는 절연전선·다심형 전선·케이블을 쓴 경우에만 허용되므로 조건 없는 진술은 틀리다.
  • 3번 · 옳은 진술: 횡단보도교 위 고압전선의 3.5 m 이상 기준은 현행 표와 일치한다.
  • 4번 · 옳은 진술: 다리 하부 등 특수 조건의 저압 전기철도 급전선은 3.5 m까지 낮출 수 있는 예외가 있다.

정답 판정: 2023년 적용 KEC 222.7·332.5 가공전선 높이

상세 정답 근거: 현행 KEC 222.7 및 332.5 · 가공전선 높이의 현행 원문에서 대상·수치·예외를 다시 찾아 선택지와 대조했다. 그 결과 복원 정답 2번과 현행 판정 ‘횡단보도교 위 저압전선은 노면상 3 m 이상이다.’가 일치했다.

99. 지락 시 2초 이내 차단장치가 있는 다중접지 중성선식 22.9 kV 가공전선로를 상부 조영재 위쪽에서 접근상태로 시설하고 나전선을 사용할 때 건조물과의 이격거리는?

  1. 1.2 m
  2. 1.5 m
  3. 2.5 m
  4. 3.0 m
정답과 해설 보기

정답: 4

2023년 적용 KEC 333.32 25 kV 이하 특고압선 접근를 적용해 조건에 맞는 ‘3.0 m’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
99번 정답 도식

4번 ‘3.0 m’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 15 kV 초과 25 kV 이하 특고압 가공전선로가 상부 조영재 위쪽으로 접근하고 나전선을 쓰는 경우 표의 이격거리 3.0 m를 적용한다.

이 문제로 익힐 것

2023년 적용 KEC 333.32 25 kV 이하 특고압선 접근를 적용해 조건에 맞는 ‘3.0 m’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 2023년 적용 KEC 333.32 25 kV 이하 특고압선 접근를 적용해 조건에 맞는 ‘3.0 m’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 15 kV 초과 25 kV 이하 특고압 가공전선로가 상부 조영재 위쪽으로 접근하고 나전선을 쓰는 경우 표의 이격거리 3.0 m를 적용한다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 4번 ‘3.0 m’를 선택한다.

자주 하는 실수: 22.9 kV·상부 조영재 위·나전선·2초 차단 조건을 모두 표의 같은 열에 맞춘다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 2023년 적용 KEC 333.32 25 kV 이하 특고압선 접근를 적용해 조건에 맞는 ‘3.0 m’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 대상·전압구간·장소·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 333.32 · 25 kV 이하 특고압 가공전선의 건조물 접근

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘1.2 m’는 ‘2023년 적용 KEC 333.32 25 kV 이하 특고압선 접근’를 적용한 결과 ‘3.0 m’와 일치하지 않는다. 22.9 kV·상부 조영재 위·나전선·2초 차단 조건을 모두 표의 같은 열에 맞춘다.
  • 2번 · 오답: ‘1.5 m’는 ‘2023년 적용 KEC 333.32 25 kV 이하 특고압선 접근’를 적용한 결과 ‘3.0 m’와 일치하지 않는다. 22.9 kV·상부 조영재 위·나전선·2초 차단 조건을 모두 표의 같은 열에 맞춘다.
  • 3번 · 오답: ‘2.5 m’는 ‘2023년 적용 KEC 333.32 25 kV 이하 특고압선 접근’를 적용한 결과 ‘3.0 m’와 일치하지 않는다. 22.9 kV·상부 조영재 위·나전선·2초 차단 조건을 모두 표의 같은 열에 맞춘다.
  • 4번 · 정답: 15 kV 초과 25 kV 이하 특고압 가공전선로가 상부 조영재 위쪽으로 접근하고 나전선을 쓰는 경우 표의 이격거리 3.0 m를 적용한다.

정답 판정: 2023년 적용 KEC 333.32 25 kV 이하 특고압선 접근

상세 정답 근거: 현행 KEC 333.32 · 25 kV 이하 특고압 가공전선의 건조물 접근의 현행 원문에서 대상·수치·예외를 다시 찾아 선택지와 대조했다. 그 결과 복원 정답 4번과 현행 판정 ‘3.0 m’가 일치했다.

100. 154 kV 가공송전선로를 제1종 특고압 보안공사로 할 때 경동연선 최소 단면적은?

  1. 100 mm²
  2. 150 mm²
  3. 200 mm²
  4. 250 mm²
정답과 해설 보기

정답: 2

2023년 적용 KEC 333.22 특고압 보안공사를 적용해 조건에 맞는 ‘150 mm²’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 풀이 흐름을 세 단계로 정리한 학습 도식
100번 정답 도식

2번 ‘150 mm²’가 정답이다. 주어진 조건을 식·정의·현행 기준에 적용하면 이 결과가 남는다.

핵심 해설: 154 kV는 100 kV 이상 300 kV 미만 구간이므로 제1종 특고압 보안공사에 단면적 150 mm² 이상의 경동연선을 사용한다.

이 문제로 익힐 것

2023년 적용 KEC 333.22 특고압 보안공사를 적용해 조건에 맞는 ‘150 mm²’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.

풀이 순서
  1. 풀이 목표를 정한다: 2023년 적용 KEC 333.22 특고압 보안공사를 적용해 조건에 맞는 ‘150 mm²’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다.
  2. 154 kV는 100 kV 이상 300 kV 미만 구간이므로 제1종 특고압 보안공사에 단면적 150 mm² 이상의 경동연선을 사용한다.
  3. 계산값 또는 정의를 네 선택지와 비교해 2번 ‘150 mm²’를 선택한다.

자주 하는 실수: 154 kV는 100 이상 300 kV 미만 구간이므로 150 제곱밀리미터를 적용한다.

다른 문제에 적용: 유사 규정문제에서는 2023년 적용 KEC 333.22 특고압 보안공사를 적용해 조건에 맞는 ‘150 mm²’를 도출하고 다른 선택지와 구분한다. 대상·전압구간·장소·예외를 한 묶음으로 현행 원문에서 찾는다.

확인 위치: 현행 KEC 333.22 · 제1종 특고압 보안공사의 전선

선지별 해설

  • 1번 · 오답: ‘100 mm²’는 ‘2023년 적용 KEC 333.22 특고압 보안공사’를 적용한 결과 ‘150 mm²’와 일치하지 않는다. 154 kV는 100 이상 300 kV 미만 구간이므로 150 제곱밀리미터를 적용한다.
  • 2번 · 정답: 154 kV는 100 kV 이상 300 kV 미만 구간이므로 제1종 특고압 보안공사에 단면적 150 mm² 이상의 경동연선을 사용한다.
  • 3번 · 오답: ‘200 mm²’는 ‘2023년 적용 KEC 333.22 특고압 보안공사’를 적용한 결과 ‘150 mm²’와 일치하지 않는다. 154 kV는 100 이상 300 kV 미만 구간이므로 150 제곱밀리미터를 적용한다.
  • 4번 · 오답: ‘250 mm²’는 ‘2023년 적용 KEC 333.22 특고압 보안공사’를 적용한 결과 ‘150 mm²’와 일치하지 않는다. 154 kV는 100 이상 300 kV 미만 구간이므로 150 제곱밀리미터를 적용한다.

정답 판정: 2023년 적용 KEC 333.22 특고압 보안공사

상세 정답 근거: 현행 KEC 333.22 · 제1종 특고압 보안공사의 전선의 현행 원문에서 대상·수치·예외를 다시 찾아 선택지와 대조했다. 그 결과 복원 정답 2번과 현행 판정 ‘150 mm²’가 일치했다.

전기기사 학습 방법

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