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2013.4高压进网(按章节)(第二稿)(4)

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70. 短路的常见原因之一是误将低电压设备接入较高电压的电路中。(T)P59 71. 短路的常见原因之一是设备绝缘正常而被过电压(包括雷电过电压)击穿。(T)P59

72. 在发电机出口端发生短路时,流过发电机的短路电流最大瞬时值可达额定电流的10~15倍,大容

量电力系统中,短路电流可达数万安培。(T)p59

73. 短路电流通过导体时,会使导体大量发热,温度急剧升高,从而破坏设备绝缘。(T)P60 74. 通过短路电流的导体会受到很大的电动力作用,可能使导体变形甚至损坏。(A)p60

75. 短路电流的分析、计算是电力系统分析的重要内容之一,它为电力系统的规划设计和运行中选择

电气设备、整定继电保护、分析事故提供了有效手段。(T) p60

76. 在短路后约半个周波(0.01秒)时将出现短路电流的最小瞬时值,称为冲击电流。(F)P60 77. 短路点的电弧可能烧毁电气设备的载流部分。(T)P60

78. 短路电流通过线路,要产生很大的电流降,使系统的电流水平骤降,引起电动机转速突然下降,

甚至停转,严重影响电气设备的正常运行。(F)P60

79. 不对称的接地短路,其不平衡电流将产生较强的不平衡磁场,对附近的通信线路、电子设备及其

他弱电控制系统产生干扰信号,使通讯失真、控制失灵、设备产生误动作。(T)P61

80. 短路电流的分析、计算是电力系统分析的重要内容之一,它为电力系统的规划设计和运行中选择

电气设备、整定继电保护、分析事故提供了有效手段。(T) P61

81. 短路产生的冲击电流会产生很大的电动力,其大小可用来校验电气设备在发生短路时的动稳定

性。(A)p61

82. 严重的短路故障若发生在靠近电源的地方,且维持时间较长,可使并联运行的发电机组失去同步,

严重的可能造成系统解列。(A)p61

83. 电气接地一般可分为两类:工作接地和保护接地。(T)P62

84. 配电变压器或低压发电机中性点通过接地装置与大地相连,即为工作接地。(A)p62

85. 工作接地分为直接接地与非直接接地(包括不接地或经消弧线圈接地或经电阻接地)两大类。(T)

P62 86. 工作接地的接地电阻一般不应超过8?。(F)P62

87. 电力系统中性点接地是属于保护接地,它是保证电力系统安全可靠运行的重要条件。(F)p62 88. 中性点直接接地系统发生单相接地故障时,其他两相对地电压肯定会升高。(F)P63

89. 在低压配电系统中广泛采用的TN系统和TT系统,均为中性点非直接接地运行方式,其目的是保

障人身设备安全。(B)p63 90. 在中性点不接地系统中,当单相接地电流大于一定值,如3~10kV系统中接地电流大于30A,35kV

及以上系统接地电流大于10A时,电源中性点就必须采用经消弧线圈接地方式。(A)p64

91. 在中性点不接地的电力系统中,当发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易

引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。(T)P64

92. 中性点不接地的电力系统发生单相接地时,由于三相线电压不发生改变,三相用电设备能正常工

作,其单相接地故障运行时间一般不超过2h。(A)p64

93. 中性点直接接地系统发生单相接地故障时,其他两相对地电压肯定会升高。(F)p64 94. 电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。(T)p64

95. 我国10kV,6kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用中性点直接接地的运行方式。(B)p64 96. 消弧线圈实际就是一个铁芯线圈,其电阻很大,电抗很小。(F)p65

97. 当调整消弧线圈的分接头使得消弧线圈的电感电流等于接地电容电流,则流过接地点的电流为

零,称为全补偿。(A)p65

98. 当消弧线圈的电感电流小于接地电容电流时,接地点尚有未补偿的电容性电流,称过补偿。(B)

p65

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99. 以消弧的观点来看,全补偿应为最佳,但实际上并不采用这种补偿方式。(T)65

100.低电阻接地方式的主要特点是能较好限制单相接地故障电流,抑制弧光接地和谐振过电压,单相

接地故障后不立即跳闸,不加重电气设备的绝缘负担。(F)p65

101.高电阻接地方式的主要特点是在电网发生单相接地时,能获得较大的阻性电流,直接跳开线路开

关,迅速切除单相接地故障,过电压水平低,谐振过电压发展不起来,电网可采用绝缘水平较低的电气设备。(B)p66

102.高电阻接地方式的主要特点是在电网发生单相接地时,能获得较大的阻性电流,直接跳开线路开

关,迅速切除单相接地故障,过电压水平低,谐振过电压发展不起来,电网可采用绝缘水平较低的电气设备。(F)P66

三、多选题

1. 电力系统是(ACD)组成的整体。P39

A、发电厂 B、输变电线路 C、变配电所 D、用电单位 2. 很高电压的电能不能直接使用,必须建设(CD),将电能降低到用电设备使用电压的电能送到用

电设备,才能使用。P41

A、升压变电所 B、高压、超高压输电线路 C、配电线路 D、降压变电所 3. 电力网的输电线路按电压等级可为(BDE)。P42

A、高压配电线路 B、高压输电线路 C、超高压配电线路 D、超高压输电线路 E、特高压输电线路

4. 电力生产具有与其他工业产品生产不同的特点,一般包括(ABCD)。P43

A、集中性 B、同时性 C、适用性 D、先行性 E、间断性 5. 变电所桥接线分两种形式,包括(AB)接线。P51

A、内桥 B、外桥 C、大桥 D、小桥 6. 谐波电流的危害包括(BCD)。P58

A、电力线路的电压损耗减小 B、电力线路的电能损耗增加

C、电力线路的电压损耗增加 D、计量电能的感应式电度表计量不准确

7. 电力系统中(AB)之间(对中性点直接接地系统而言)通过金属导体、电弧或其它较小阻抗连结

而形成的非正常状态称为短路。P59

A、相与相 B、相与地 C、地与地 D、相与线

电力变压器

一、单选题

1. 变压器是一种静止的电气设备,它利用(C)将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种电压

等级的交流电。P67

A、电路原理 B、电力原理 C、电磁感应原理 D、电工原理

2. 变压器是一种(D)的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成同频率的

另一种电压等级的交流电。P67

A、滚动 B、运动 C、旋转 D、静止

3. 电力变压器按冷却介质可分为(A)和干式两种。P67

A、油浸式 B、风冷式 C、自冷式 D、水冷式 4. 仪用互感器分(B)两种。P67

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A、电力变压器和电流互感器 B、电流互感器和电压互感器 C、特种互感器和电流互感器 D、特种互感器和电压互感器 5. 变压器铁芯的结构一般分为(C)和壳式两类。 P68

A、圆式 B、角式 C、心式 D、球式 6. 变压器的铁芯是(A)部分。P68

A、磁路 B、电路 C、开路 D、短路

7. 变压器(B)铁芯的特点是铁轭不仅包围绕组的顶面和底面,而且还包围绕组的侧面。P68

A、圆式 B、壳式 C、心式 D、球式

8. 由于(C)铁芯结构比较简单,绕组的布置和绝缘也比较容易,因此被我国电力变压器主要采用。

P68

A、圆式 B、壳式 C、心式 D、球式 9. 绕组是变压器的电路部分,一般用绝缘 (A)P69

A、铜线 B、铝线 C、铁线 D、钢线

10. 变压器的冷轧硅钢片的厚度有0.35、0.30、( A )mm等多种。P69

A、0.27 B、0.37 C、0.47 D、0.57

11. 为了供给稳定的电压、控制电力潮流或调节负载电流,均需对变压器进行(A )调整。P70 A、电压 B、电流 C、有功 D、无功

12. 变压器中,一般情况下是在(A)上抽出适当的分接。P70

A、高压绕组 B、中压绕组 C、低压绕组 D、第三绕组 13. 根据高、低压绕组排列方式的不同,变压器绕组分为同心式和(D)两种。P70

A、同心式 B、混合式 C、交叉式 D、交叠式

14. 变压器中,变换分接以进行调压所采用的开关,称为(A)。P70

A、分接开关 B、分段开关 C、负荷开关 D、分列开关 15. 对于交叠式绕组变压器,为了减少绝缘距离,通常将(C)靠近铁轭。P70

A、高压绕组 B、中压绕组 C、低压绕组 D、高压或者中压绕组 16. 对于(D) 变压器绕组,为了减小绝缘距离,通常将低压绕组靠近铁轭。P70

A、同心式 B、混合式 C、交叉式 D、交叠式 17. 对于同心式绕组变压器,为了便于(B),通常将低压绕组靠近铁芯柱。P70

A、绕组和外壳绝缘 B、绕组和铁芯绝缘 C、铁芯和外壳绝缘 D、铁芯和套管绝缘

18. ( A ),多用于6300kVA及以下的变压器,其箱沿设在顶部,箱盖是平的,由于变压器容量小,

所以重量轻,检修时易将器身吊起。P70

A、吊器身式油箱 B、吊箱壳式油箱 C、吊整体式油箱 D、吊分体式油箱

19. 吊器身式油箱,多用于(A)及以下的变压器,其箱沿设在顶部,箱盖是平的,由于变压器容量小,

所以重量轻,检修时易将器身吊起。P70

A、6300kVA B、5000kVA C、8000kVA D、4000kVA

20. 吊箱壳式油箱,多用于(D)及以上的变压器,其箱沿设在下部,上节箱身做成钟罩形,故又称钟

罩式油箱。P70

A、5000Kva B、6300kVA C、4000kVA D、8000kVA

21. 变压器的冷却装置是起(B)的装置,根据变压器容量大小不同,采用不同的冷却装置。P71

A、绝缘作用 B、散热作用 C、导电作用 D、保护作用 22. (B)位于变压器油箱上方,通过气体继电器与油箱相通。P71

A、冷却装置 B、储油柜 C、防爆管 D、吸湿器

23. 若变压器(B),可以在油箱外壁上焊接散热管,以增大散热面积。P71

A、小容量 B、容量稍大些 C、25000kVA及以上 D、50000kVA及以上

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24. 当变压器容量在(D)时,则采用强迫油循环水冷却器或强迫油循环风冷却器。P71 A、小容量 B、容量稍大些 C、容量更大 D、50000kVA及以上 25. (C )位于变压器的顶盖上,其出口用玻璃防爆膜封住。P72 A、冷却装置 B、储油柜 C、安全气道 D、吸湿器 26. (D)位于储油柜与箱盖的联管之间。P72

A、冷却装置 B、吸湿器 C、安全气道 D、气体(瓦斯)继电器

27. 在变压器内部发生故障(如绝缘击穿、相间短路、匝间短路、铁芯事故等)产生(A)时,接通信

号或跳闸回路,进行报警或跳闸,以保护变压器。P72 A、气体 B、液体 C、固体 D、气味

28. 变压器套管由带电部分和绝缘部分组成,带电部分一般是导电杆、导电管、电缆或(A)。P72

A、铜排 B、铝排 C、铁排 D、钢排

29. 变压器吸湿器中装有氯化钙浸渍过的硅胶,以吸收空气中的(D)。P72

A、灰尘 B、颗粒物 C、二氧化碳 D、水分

30. 当吸湿器中的硅胶受潮到一定程度时,其颜色由蓝变为(C)。P72

A、黄色、淡黄色 B、绿色、粉绿色 C、白色、粉红色 D、灰色、深灰色

31. 在闭合的变压器铁芯上,绕有两个互相(A)的绕组,其中,接入电源的一侧叫一次侧绕组,输出

电能的一侧为二次侧绕组。P72

A、绝缘 B、导通 C、导体 D、半绝缘

32. 当交流电源电压加到变压器一次侧绕组后,就有交流电流通过该绕组,在铁芯中产生交变磁通,

这个交变磁通(D),两个绕组分别产生感应电势。P72 A、只穿过一次侧绕组 B、只穿过二次侧绕组

C、有时穿过一次侧绕组,有时穿过二次侧绕组 D、不仅穿过一次侧绕组,同时也穿过二次侧绕组 33. 关于变压器绕组,(B)说法是正确的。P72

A、接入电源的一侧叫二次侧绕组,输出电能的一侧为一次侧绕组 B、接入电源的一侧叫一次侧绕组,输出电能的一侧为二次侧绕组 C、接入电源的一侧叫高压侧绕组,输出电能的一侧为低压侧绕组 D、接入电源的一侧叫低压侧绕组,输出电能的一侧为高压侧绕组 34. 变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数多的一边电压(A)。

P73

A、高 B、低 C、可能高也可能低 D、不变 35. 变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数少的一边电压(B)。

p73

A、高 B、低 C、可能高也可能低 D、不变

36. 如果忽略变压器的内损耗,可认为变压器二次输出功率(B)变压器一次输入功率。P73 A、大于 B、等于 C、小于 D、可能大于也可能小于 37. 变压器一、二次电流之比与一、二次绕组的匝数比(B)。P74

A、成正比 B、成反比 C、相等 D、无关系

38. S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量(C)kVA,高压侧绕组额定电压

为10kV电力变压器。P75

A、800 B、630 C、160 D、500

39. S11-M(R)-100/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,卷绕式铁芯(圆载面),密封式,

额定容量100kVA,高压侧绕组额定电压为(A)kV电力变压器。P75

19

A、10 B、20 C、35 D、110

40. 变压器铭牌上,绕组耦合方式用(B)表示自耦。P75 A、P B、O C、I D、U

41. 变压器铭牌上,冷却方式用(C)表示油浸风冷。P75 A、S B、D C、F D、G

42. 变压器铭牌上,一般(A)及以上的变压器标出带有分接绕组的示意图。P75 A、8000kVA B、4000kVA C、6300kVA D、5000kVA

43. 一些新型的特殊结构的配电变压器,如非晶态合金铁芯、卷绕式铁芯和密封式变压器,在型号中

分别加以(A)、R和M表示。P76 A、H B、J C、K D、L

44. 一些新型的特殊结构的配电变压器,如非晶态合金铁芯、卷绕式铁芯和密封式变压器,在型号中

分别加以H、R和( D)表示。P76

A、V B、B C、N D、M

45. 连接于线路(A)的变压器称为降压变压器,其一次侧额定电压与输变电线路的电压等级相同。P76

A、终端 B、始端 C、中间端 D、任何位置

46. 额定电压是指变压器( B),它应与所连接的输变电线路电压相符合。P76 A、相电压 B、线电压 C、最大电压 D、最小电压

47. 变压器可以按绕组耦合方式、相数、(A)、绕组数、绕组导线材质和调压方式分类。P76 A、冷却方式 B、运行方式 C、检修方式 D、正常方式 48. 三相变压器绕组为Y联结时,(B)。P77 A、线电流为

倍的绕组电流 B、线电流为绕组电流

C、线电流为2倍的绕组电流 D、线电流为3倍的绕组电流

49. 三相变压器绕组为D联结时,(A)。p77 A、线电流为

倍的绕组电流 B、线电流为绕组电流

C、线电流为2倍的绕组电流 D、线电流为3倍的绕组电流 50. 变压器的额定电流为通过绕组线端的电流,即为(A)的有效值。P77 A、线电流 B、相电流 C、最小电流 D、最大电流

51. 变压器的额定电流等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数(D)。P77 A、三相为1,单相为

B、单相和三相均为1 C、单相和三相均为

D、单相为1

52. 三相变压器的同一侧三个绕组,有(A ),三角形连接或曲折形连接三种接线。P78 A、星形连接 B、球形连接 C、角形连接 D、方形连接

53. 变压器一、二次绕组对应的线电压之间的相位差总是(B)的整数倍,正好与钟面上小时数之间的

角度一样。P78

A、20 B、30 C、40 D、50

54. (C)是三相变压器绕组中有一个同名端相互连在一个公共点(中性点)上,其他三个线端接电源

或负载。P78

A、三角形连接 B、球形连接 C、星形连接 D、方形连接

55. 变压器极性接错,有可能导致两个绕组在铁芯中产生的(A)就会相互抵消。P78 A、磁通 B、电流 C、电压 D、有功

56. 对于三相变压器Dyn11连接组别,n表示(D)引出。P79 A、相线 B、相线 C、相线 D、中性线

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