1과목: 공기조화
1. 복사 냉난방 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?
2. 실내에 존재하는 습공기의 전열량에 대한 현열량의 비율을 나타낸 것은?
3. 대기의 절대습도가 일정할 때 하루 동안의 상대습도 변화를 설명한 것 중 올바른 것은?
4. 냉각수는 배관내를 통하게 하고 배관 외부에 물을 살수하여 살수된 물의 증발에 의해 배관 내 냉각수를 냉각시키는 방식으로 대기오염이 심한 곳 등에서 많이 적용되는 냉각탑 방식은?
5. 유인 유닛(IDU)방식에 대한 설명 중 틀린 것은?
6. 덕트계 부속품의 기능을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?
7. 공기 중의 냄새나 아황산가스 등 유해 가스의 제거에 가장 적당한 필터는?
8. 다수의 전열판을 겹쳐 놓고 볼트로 연결시킨 것으로 판과 판 사이를 유체가 지그재그로 흐르면서 열교환이 이루어지는 것으로 열교환 능력이 매우 높아 설치면적이 적게 필요하고 전열판의 공감으로 기기 용량의 변동이 용이한 열교환기를 무엇이라 하는가?
9. 아래 그림과 같은 병행류형 냉각코일의 대수평균 온도차는 약 얼마인가?
10. 기류 및 주위벽면에서의 복사열은 무시하고 온도와 습도만으로 쾌적도를 나타내는 지표를 무엇이라고 부르는가?
11. 온수난방 장치와 관계없는 것은?
12. 상당방열면적(EDR)에 대한 설명으로 맞는 것은?
13. 냉방부하의 종류 중 현열만 존재하는 것은?
14. 배관 계통에서 유량은 다르더라도 단위길이당 마찰 손실이 일정하게 되도록 관경을 정하는 방법은?
15. 기기 1대로 동시에 냉ㆍ난방을 해결할 수 있는 장치로 도시가스를 직접 연소시켜 사용할 수 있고 압측기를 사용하지 않는 열원방식은?
16. 공조용으로 사용되는 냉동기의 종류가 아닌 것은?
17. 외기온도 -5℃, 실내온도 20℃, 벽면적 20m2인 실내의 열손실량은 얼마인가? (단, 벽체의 열관듀율 8kcal/m2h℃, 벽체두께 20cm, 방위계수는 1.2이다.)
18. 실내 취득 냉방부하가 아닌 것은?
19. 송풍기의 특성을 나타내는 요소에 해당되지 않는 것은?
20. 공기량(풍량) 400kg/h, 절대습도 x1=0.007kg/kg1인 공기를 x2=0.013kg/kg1까지 가습하는 경우 가습에 필요한 공급수량은 얼마인가?
2과목: 냉동공학
21. 감압장치에 관한 내용 중 틀린 것은?
22. 고온가스에 의한 제상 시 고온가스의 흐름을 제어하는 것으로 적당한 것은?
23. 할로겐 탄화수소계 냉매의 누설을 탐지하는 방법으로 가장 적합한 것은?
24. 왕복통 압측기에서 -30 ~ -70℃정도의 저온을 얻기 위해서는 2단 압측 방식을 채용한다. 그 이유 중 옳지 않은 것은?
25. 냉동장치의 저압차단 스위치(LPS)에 관한 설명으로 맞는 것은?
26. 증발압력 조정밸브(EPR)에 대한 설명 중 틀린 것은?
27. 내부에너지에 대한 설명 중 잘못된 것은?
왜 "온도의 변화가 없으면 내부에너지의 변화도 없다"가 틀릴 수 있나요?내부에너지(U)는 크게 두 가지의 합으로 구성됩니다.
운동에너지: 분자의 움직임과 관련 (온도에 비례)
퍼텐셜 에너지: 분자 사이의 거리나 상태 변화와 관련 (상태 변화와 관련)
1. 이상기체(Ideal Gas)일 경우 (맞는 설명)
이상기체는 분자 간의 상호작용(인력/척력)이 없다고 가정합니다. 즉, 퍼텐셜 에너지가 0입니다. 그래서 **내부에너지는 오직 온도의 함수(U = T))**가 됩니다. 이때는 온도 변화가 없으면 내부에너지 변화도 없습니다.
2. 실제 물질이나 '상태 변화'가 일어날 경우 (틀린 설명)
이 부분이 핵심입니다. (문제출제의도)
**등온 과정(온도가 일정한 과정)**이라 할지라도
물질의 상태가 변하면 내부에너지는 변합니다.
예시: 100°C의 물이 100°C의 수증기로 변할 때 (상변화)온도는 100°C로 일정하지만, 액체에서 기체로 변하기 위해 외부에서 **잠열(Latent Heat)**을 흡수합니다.이 흡수된 에너지는 분자 간의 거리를 떼어놓는 퍼텐셜 에너지를 증가시킵니다.따라서 온도 변화가 없어도 내부에너지는 증가합니다.✍
28. 유량 100L/min 물을 15℃에서 10℃로 냉각하는 수냉각기가 있다. 이 냉동장치의 냉동효과가 125kJ/kg일 경우에 냉매 순환량은 얼마인가? (단, 물의 비열은 4.18kJ/kgㆍk이다.)
29. 30℃의 원수 5ton을 3시간에 2℃까지 냉각하는 수 냉각장치의 냉동 능력은 약 얼마인가?
30. 물 5kg을 0℃에서 80℃까지 가열하면 물의 엔트로피 증가는 약 얼마인가? (단, 물의 비열은 4.18kJ/kgㆍk이다.)
31. 흡수식 냉동기에서 냉매와 흡수용액을 분리하는 기기는?
32. 흡수식 냉동기에서 재생기에서의 열량을 QG 응측기에서의 열량을 QC 증발기에서의 열량을 QE 흡수기에서의 열량을 QA 라고 할 때 전체의 열평형식으로 옳은 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)
흡수식 냉동기의 열 흐름 분석
흡수식 냉동기를 하나의 큰 박스라고 생각했을 때,
열이 들어오는 곳(Input)과
나가는 곳(Output)을 구분하면 식을 쉽게 세울 수 있습니다.
1. 열이 들어오는 곳 (흡열)재생기(Q_G)냉매를 분리하기 위해 외부(증기나 온수 등)로부터 열을 공급받습니다.증발기(Q_E): 냉각 대상으로부터 열을 뺏어와 냉동 작용을 합니다
.2. 열이 나가는 곳 (방열)응축기(Q_C): 기체 냉매를 액체로 만들기 위해 냉각수로 열을 방출합니다.흡수기(Q_A): 증발기에서 온 냉매를 흡수액에 흡수시키면서 발생하는 열을 냉각수로 방출합니다.
들어온 열량(흡열) = 나간 열량(방열) Q_G + Q_E = Q_C + Q_A
33. 어떤 변화가 가역인지 비가역인지 알려면 열역학 몇 법칙을 적용하면 되는가?
열역학 제1법칙(에너지 보존 법칙): 에너지는 생성되거나 소멸되지 않고 형태만 변한다는 법칙입니다. 양적인 변화는 설명하지만, 변화의 방향성은 말해주지 못합니다. (예: 물이 위에서 아래로 흐르는 것과 아래에서 위로 흐르는 것 모두 에너지만 보존되면 1법칙은 만족함)
열역학 제2법칙(엔트로피 증가 법칙): 모든 자연 현상은 에너지가 고립계에서 항상 엔트로피가 증가하는 방향, 즉 비가역적인 방향으로 일어난다는 법칙입니다.
가역 과정: 엔트로피 변화가 $0$인 이상적인 상태 ($\Delta S = 0$)
비가역 과정: 엔트로피가 증가하는 실제 상태 ($\Delta S > 0$)
따라서 어떤 변화가 가역인지 비가역인지를 판단하는 척도는 바로 '엔트로피'이며, 이는 제2법칙의 핵심 내용입니다.
| 법칙 | 주요 개념 | 판별 기준 |
| 제0법칙 | 열평형의 법칙 | 온도($T$) 측정의 기초 |
| 제1법칙 | 에너지 보존 법칙 | 에너지의 양적 변화 (Q = △U + W) |
| 제2법칙 | 엔트로피 법칙 | 가역/비가역 판단 (변화의 방향성) |
| 제3법칙 | 절대 영도 법칙 | 절대 영도(0{ K})에서 엔트로피는 0 |
34. 부압적용에 의하여 진공을 만들어 냉동작용을 하는 것은?

원리: 고압의 증기를 노즐을 통해 고속으로 분사하면, 그 주위의 압력이 급격히 낮아지는 부압(Negative Pressure) 현상이 발생합니다.
진공 형성: 이 부압에 의해 증발기 내부가 진공 상태에 가까워지면, 물의 비등점(끓는점)이 상온보다 훨씬 낮아지게 됩니다.
냉동 작용: 진공 상태에서 물이 낮은 온도에서도 활발히 증발하게 되고, 이때 물이 증발하면서 주변의 열을 뺏어가는(증발잠열) 원리로 냉각을 수행합니다.
"분사(Jet) → 속도가 빠름 → 주변 압력이 낮아짐(부압) → 진공 발생"
왕복동 / 스크류 냉동기: 피스톤의 왕복 운동이나 나사(스크류)의 회전을 이용해 냉매를 기계적으로 압축하는 방식입니다.
공기압축 냉동기: 공기를 냉매로 사용하여 압축과 팽창 과정(역 카르노 사이클 등)을 거치는 기계식 냉동 방식입니다.
35. 다음 냉동 관련 용어의 설명 중 잘못된 것은?
36. 냉매가스를 단열 압측하면 온도가 상승한다. 다음 가스를 같은 조건에서 단열 압측할 때 온도 상승률이 가장 큰 것은?
37. 액 흡입으로 인해 발생하는 압축기 소손을 방지하기 위한 부속장치는?
38. 역카르노 사이클로 작동되는 냉동기에서 성능계수(COP)가 가장 큰 응축온도(tc) 및 증발온도(te)는?
*냉동기성적계수(COP)
COP=Q2/Q1-Q2 =T2/T1-T2
1) 273-10/(273+20)-(273-10)=8.77
2) 0+273/(273+30)-(273+0)=9.1...........정답
3) 273-10/(273+30)-(273-10)=6.58
4) 273-20/(273+20)-(273-20)=6.33
냉동기의 성능계수는 증발온도(Te)와 응축온도(Tc)의 관계로 결정됩니다. (단, 공식에는 절대온도 K를 사용합니다.)
위 공식의 분모와 분자를 분석하면 답이 보입니다.
분모(Tc−Te)가 작을수록: 즉, 응축온도와 증발온도의 차이가 작을수록 성능계수는 커집니다.
분자(Te)가 클수록: 즉, 증발온도가 높을수록 성능계수는 커집니다.
각 보기의 응축온도(tc)와 증발온도(te)의 차이(Δt)를 계산해 보겠습니다.
tc=20°C, te=−10°C → 차이: 30°C
tc=30°C, te=0°C → 차이: 30°C
tc=30°C, te=−10°C → 차이: 40°C
tc=20°C, te=−20°C → 차이: 40°C
[판정]
일단 차이가 큰 3번과 4번은 탈락입니다.
1번과 2번은 온도차가 30°C로 같지만, **증발온도(te)가 더 높은 2번(0°C)**이 분자값이 더 크기 때문에 최종 COP가 더 높게 나옵니다.
냉동기 성능을 좋게 하려면 에어컨을 생각하세요!
응축온도는 낮을수록 (실외기가 시원할수록)
증발온도는 높을수록 (실내 온도를 너무 낮게 잡지 않을수록)
즉, 두 온도의 격차가 적을수록 냉동기는 적은 일로 많은 열을 퍼낼 수 있어 효율이 좋습니다.
39. 냉동장치에서 일반적으로 가스퍼저(Gas Purger)를 설치할 경우 설치위치로 적당한 곳은?

**응축기(Condenser)**에서 냉매가 열을 방출하고 완전히 액체 상태로 변합니다.
액체 냉매는 바로 **수액기(
40. 냉동식품의 생산공장에 많이 설치되는 동결장치로 설치 면적이 작고 출입구의 레이아웃을 비교적 자유롭게 하여 생산공정의 연속화, 라인화에 쉽게 연결 할 수 있는 방식은?
3과목: 배관일반
41. 배관된 관의 수리 교체에 편리한 이용방법은?
42. 급탕배관에 관한 설명 중 틀린 것은?
암기 강삼동이
강관 30m동관20m
43. 배관의 지름은 유속에 따라 결정되어진다. 저압 증기관에서의 권장유속으로 적당한 것은?
44. 증기난방에 고압식인 경우 증기 압력은?
연상 팁: "압력이 **높(高)**으려면 최소 정수 1은 넘어야지!"라고 생각하세요. 1 미만의 소수점(0.1)은 '낮은(低)' 압력으로 분류합니다.
45. 아래 그림과 같이 호칭직경 20A인 강관을 2개의 45°엘보를 사용하여 그림과 같이 연결하였다면 강관의 실제 소요길이는 얼마인가? (단, 엘보에 삽입되는 나사부의 길이는 10mm이고, 엘보의 중심에서 끝 단면까지의 길이는 25mm이다.)
처음 위그림이 나올때 루트계산공식이라
생각하고 문제풀기

1.45도 엘보관 중심까지의 길이(전체길이)
√(150^2 + 150^2) = 212.13
2)강관의 뺄길이(엘보의 남은 공간길이)
(25 - 10) x 2 = 30
3)강관의 실제 절단길이
212.13 - (15+15) = 182.13mm
양쪽에 엘보가 있으므로, 공식은 다음과 같습니다:
46. 주철판의 소켓이음 시 코킹작업을 하는 주목적으로 가장 적합한 것은?
47. 증기난방에 비해 온수난방의 특징으로 틀린 것은?
48. 배수관 설치기준에 대한 내용 중 틀린 것은?
배수관의 최소 관경은 30mm 이상으로 한다.
| 구분 | 주요 설치 기준 |
| 최소 관경 | 보통 32~40mm 이상 (20mm는 너무 작음) |
| 지중 매설 시 | 50mm 이상 권장 |
| 관경 변화 | 하류 방향으로 축소 금지 |
| 기구 접속 | 트랩 구경>_ 배수관 구경 유지 |
49. 열을 잘 반사하고 내열성이 있어 난방용 방열기 등의 외면에 도장하는 도료로 맞는 것은?
50. 배수 트랩 중 관 트랩의 종류가 아닌 것은?
51. 2원 냉동장치의 구성기기 중 수액기의 설치 위치는?
52. 체크밸브에 대한 설명으로 옳은 것은?
리프트형- 저항이 커서 고압용에,
스윙형- 저항이 작아 저압 대구경에 유리
스윙형 (Swing Type): 핀을 축으로 디스크가 회전하며 개폐되는 방식입니다. 마찰 저항이 적고, 수평 및 수직(유체가 아래에서 위로 흐를 때) 배관 모두에 사용할 수 있어 가장 범용적입니다.
리프트형 (Lift Type): 글로브 밸브와 유사한 구조로, 유체의 압력으로 디스크가 위로 밀려 올라가며 열립니다. 구조상 수평 배관에 설치하는 것이 원칙입니다. (수직용은 별도의 스프링 타입 등을 사용해야 함)
풋형 (Foot Type): 펌프의 흡입관 끝단에 설치하여 펌프 정지 시 물이 빠지는 것을 방지(마중물 유지)하는 일종의 체크밸브입니다.
| 보기 내용 | 판정 | 수정 및 이유 |
| 스윙형, 리프트형, 풋형 등이 있다. | O | 체크밸브의 대표적인 분류입니다. |
| 리프트형은 수직부에 한하여 사용한다. | X | 수평 배관에 주로 사용하며, 중력을 이용해 닫히는 구조입니다. |
| 스윙형은 수평배관에만 사용한다. | X | 수평, 수직(상향 흐름) 모두 사용 가능합니다. |
| 유량조절용으로 적합하다. | X | 유량 조절이 아닌 **역류 방지(Non-return)**가 유일한 목적입니다. |
53. 급탕설비에 있어서 팽창관의 역할을 설명한 것으로 적당하지 않은 것은?
급탕설비의 팽창관의 역할은
압력조절과 안전을 위한 장치이다.
물속성분(경도)로 인해 발생하는 결석(스케일)을 막아주는
화학적/물리적 제거기능은 없습니다.
54. 급수배관에서의 수격작용 발생개소와 거리가 먼 것은?
55. 다음 그림 기호가 나타내는 밸브는?
기호의 알파벳 앞 글자를 기억하면 쉽습니다!
| 기호 | 풀네임 | 한글 명칭 | 설치 위치 및 목적 |
| OPR | Oil Pressure Regulator | 유압 조정밸브 | 오일 펌프 출구; 윤활유 압력 일정 유지 |
| EPR | Evaporator Pressure Regulator | 증발압력 조정밸브 | 증발기 출구; 증발기 내 압력(온도) 저하 방지 |
| SPR | Suction Pressure Regulator | 흡입압력 조정밸브 | 압축기 흡입측; 압축기 모터 과부하 방지 |
| CPR | Crankcase Pressure Regulator | 크랭크케이스 압력조절기 | SPR과 동일 용도로 혼용 |
56. 스테인리스강관에 대한 설명으로 적당하지 않은 것은?
57. 온수난방용 개방식 팽창탱크에 대한 설명 중 맞지 않는 것은?
개방식 팽창탱크에 대한 설명 중 맞지 않는 것은 **"탱크용량은 전체 팽창량과 같은 체적이어야 한다."**입니다.
이 문제는 팽창탱크의 설계 원리와 안전 여유율을 이해하고 있는지 묻는 단골 문제입니다. 왜 틀렸는지와 함께 올바른 기준을 정리해 드릴게요.
탱크 용량의 결정: 물이 열을 받아 팽창하는 양(팽창량)만큼만 탱크를 만들면, 물이 꽉 찼을 때 아주 작은 압력 변화에도 물이 넘치거나 여유가 없게 됩니다. 따라서 실제 팽창탱크의 용량은 전체 팽창량의 2~2.5배 정도의 여유를 두어 제작하는 것이 원칙입니다. (단순히 '팽창량과 같은 체적'으로 만들면 안 됩니다.)
저온수 난방 사용: 보통
설치 높이: 배관 계통의 가장 높은 곳(최고 수위)보다 최소 1m 이상 높게 설치하여 자연 압력에 의해 계통 내에 물이 꽉 차도록 유지합니다.
통기관 설치: 탱크 내부의 압력이 대기압 상태를 유지하고, 공기가 드나들 수 있도록 탱크 상부에 통기관을 반드시 설치해야 합니다.
| 구분 | 개방식 팽창탱크 | 밀폐식 팽창탱크 |
| 설치 위치 | 시스템 최상부 (최고 수위보다 위) | 위치 제한 없음 (보통 기계실) |
| 주요 대상 | 저온수 난방 ( | 고온수 난방, 대규모 건물 |
| 특징 | 구조가 단순하고 저렴함 | 대기와 차단되어 배관 부식 방지에 유리함 |
| 용량 | 팽창량의 약 2배 이상 | 계산식에 의한 여유 설계 |
앞선 문제에서도 언급했듯이, 팽창탱크로 연결되는 팽창관 도중에는 절대로 밸브를 설치해서는 안 됩니다. 물의 통로가 막히면 시스템 파손의 위험이 크기 때문입니다.
58. 급수펌프의 설치 시 주의사항으로 틀린 것은?
제시된 급수펌프 설치 주의사항 중 틀린 것은 **"흡입양정은 되도록 길게 한다."**입니다.
이 내용은 펌프 공학에서 가장 금기시되는 사항 중 하나인데요, 그 이유와 올바른 설치 기준을 핵심만 짚어 드릴게요.
수정: 흡입양정은 되도록 짧게 해야 합니다.
이유: 흡입양정(펌프가 물을 빨아올리는 높이)이 길어지면 펌프 내부의 압력이 급격히 낮아져 물이 기체로 변하는 **공동현상(Cavitation, 캐비테이션)**이 발생하기 쉽습니다. 이는 펌프의 소음, 진동, 그리고 날개(임펠러) 파손의 직접적인 원인이 됩니다.
기초 설치: 펌프는 가동 시 진동이 발생하므로, 콘크리트 기초 위에 **기초볼트(Anchor Bolt)**로 단단히 고정하여 수평을 유지해야 합니다.
풋 밸브(Foot Valve) 깊이: 풋 밸브가 수면과 너무 가까우면 물을 빨아들일 때 공기가 함께 빨려 들어갈 수 있습니다. 따라서 흡입관경의 2배 이상 충분히 잠기도록 설치하는 것이 정석입니다.
토출측 수평배관 구배: 토출측(나가는 쪽) 수평 배관을 **상향 구배(올라가는 기울기)**로 설치하면 배관 내부에 공기가 고이는 것을 방지하고 원활한 배수가 가능해집니다.
| 항목 | 올바른 설치 방법 | 이유 |
| 흡입관 길이 | 최대한 짧고 굴곡 없이 | 마찰 손실 및 공동현상 방지 |
| 흡입관 구배 | 펌프 쪽으로 올라가는 구배 | 공기 고임(Air Pocket) 방지 |
| 체크밸브 | 토출측 밸브 앞에 설치 | 펌프 정지 시 수격 작용 및 역류 방지 |
펌프 문제에서 **'흡입'**과 관련된 내용은 무조건 **'짧게, 굵게, 낮게'**가 정답일 확률이 높습니다
59. 배관지지 장치에서 수직방향 변위가 없는 곳에 사용되는 행거는 어느 것인가?
배관지지 장치 중 수직 방향의 열팽창 변위가 없거나 아주 적은 곳에 사용하는 행거는 **"리지드 행거(Rigid Hanger)"**입니다.
각 행거의 특징을 이해하면 이 문제를 아주 쉽게 풀 수 있습니다.
특징: 'Rigid(단단한, 고정된)'라는 이름처럼 신축 조절 기구가 없는 고정형 지지대입니다.
용도: 배관의 수직 변위가 없는 곳에 사용하며, 단순히 배관의 하중을 위에서 매달아 지지하는 역할을 합니다.
구조: 로드(Rod)와 턴버클(Turnbuckle)로 구성되어 높낮이 정도만 미세하게 조절할 수 있습니다.
| 종류 | 변위 대응 특징 | 주요 사용처 |
| 리지드 행거 | 변위 없음 | 일반적인 수평 배관 지지 |
| 스프링 행거 | 변위가 적은 곳 | 스프링의 탄성으로 약간의 상하 변위 흡수 |
| 콘스턴트 행거 | 변위가 큰 곳 | 열팽창이 심한 고온 고압 배관 (항상 일정한 지지력 유지) |
| 가이드 행거 | 수평 이동 제한 | 배관이 정해진 방향(축 방향)으로만 움직이도록 유도 |
수직 변위 0(제로): 리지드 (고정되어 있으니까!)
수직 변위 작음: 스프링 (살짝 꿀렁이는 정도)
수직 변위 큼: 콘스턴트 (어떤 위치에서도 '일정한' 힘으로 지지)
방향 유도: 가이드 (길을 안내하니까!)
60. 사이펀 작용이나 부압으로부터 트랩의 '봉수'를 보호하기 위하여 설치하는 것은?
정답은 **"통기관"**입니다.
배관 시험에서 가장 핵심이 되는 **'트랩의 봉수 보호'**에 관한 문제입니다. 왜 통기관이 정답인지, 그리고 다른 보기들이 왜 오답인지 명확히 정리해 드릴게요.
통기관은 배수 시스템의 '숨구멍' 역할을 합니다.
압력 조절: 배수관 내에 공기가 원활하게 흐르도록 하여, 물이 내려갈 때 생기는 **진공(부압)**이나 뒤에서 밀어내는 **압력(정압)**을 해소합니다.
봉수 보호: 사이펀 작용(물 흡입 현상)이나 역압에 의해 트랩 안의 물(봉수)이 뽑혀 나가거나 파괴되는 것을 막아줍니다.
신선한 공기 공급: 배관 내 부패 가스를 배출하고 신선한 공기를 유입시켜 부식을 방지합니다.
공기실 (Air Chamber): 수격 작용(Water Hammer)을 방지하기 위해 급수관 끝단에 설치하는 장치입니다. (배수관의 봉수와는 무관합니다.)
볼밸브 (Ball Valve): 유체의 흐름을 개폐하는 밸브의 한 종류입니다.
오리피스 (Orifice): 유체의 유량이나 압력을 조절하기 위해 설치하는 구멍 난 판입니다.
시험에 통기관과 엮여서 아주 자주 나오는 이론입니다.
자기 사이펀 작용: 자기가 버린 물에 의해 자기 봉수가 빨려 나가는 현상.
유도 사이펀 작용(흡인 작용): 위층에서 다량의 물이 내려갈 때 발생하는 부압으로 아래층 봉수가 빨려 나가는 현상. (통기관으로 방지 가능)
배압 작용(역압 작용): 하부에서 공기가 압축되어 봉수를 기구 쪽으로 밀어 올리는 현상. (통기관으로 방지 가능)
증발 및 모세관 현상: 오랫동안 사용하지 않아 마르거나, 머리카락 등을 타고 물이 빠져나가는 현상.
4과목: 전기제어공학
61. 부하 증대에 따라 속도가 오히려 증대되는 특성을 갖는 직류전동기의 종류는?
62. 농형 유도전동기의 기동법이 아닌 것은?
63. 자동 제어계의 출력 신호를 무엇이라 하는가?
64. 센서를 변위센서, 속도센서, 열센서, 광센서로 분류하였다. 분류방법으로 알맞은 것은?
65. 정상편차를 없애고, 응답속도를 빠르게 한 동작은?
66. 컴퓨터실의 온도를 항상 18℃로 유지하기 위하여 자동 냉난방기를 설치하였다. 이 자동 냉난방기의 제어는?
67. 전기로의 온도를 1000℃로 일정하게 유지시키기 위하여 열전온도계의 지시값을 보면서 전압조정기로 전기로에 대한 인가전압을 조절하는 장치가 있다. 이 경우 열전도온도계는 다음 중 어느 것에 해당 되는가?
68. i(t) = 141.4sinwt[A]의 실효값은 몇 [A]인가?
69. 3상 평형부하의 전압이 100[V]이고, 전류가 10[A]이다. 역률이 0.8이면 이 때의 소비전력은 약 몇 [W]인가?
70. 시퀀스제어에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
71. 전동기의 절연 및 절연내력 시험에 대한 설명으로 틀린 것은?
72. 회로에서 세트입력(S), 리셋입력(R), 출력(Q)의 진리표에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? (단, L은 Low, H는 High이다.)
73. 그림과 같이 저항 R을 전류계와 내부저항 20[Ω]인 전압계로 측정하니 15[A]와 30[V]이었다. 저항 R은 몇 [Ω]인가?
74. 그림과 같은 계전기 접점회로의 논리식은?




"입니다. 75. 그림과 같은 신호 흐름 선도에서
를 구하면?




는 AND 게이트의 출력이다. AND 게이트는 입력 신호가 모두 1일 때만 출력이 1이 되므로, A와 B가 모두 1인 경우에만 출력이 1이 된다. 따라서, 정답은 "
"이다.76. 다음 기동 토크가 가장 큰 단상 유도전동기는?
77. 플레밍(Fleming)의 오른손 법칙에 따라 기전력이 발생하는 원리를 이용한 기기는?
78. PLC제어의 특징이 아닌 것은?
79. 어떤 도체의 단면을 1시간에 7200[C]의 전기량이 이동했다고 하면 전류는 몇 [A]인가?
80. 물체의 위치, 방위, 자세 등의 기계적 변위를 제어량으로 해서 목표값의 임의의 변하에 추종하도록 구성된 제어계는?