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2013.4高压进网(按章节)(第二稿)(7)

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6. 一般情况下是在变压器低压绕组上抽出适当的分接,原因之一是因为低压绕组常套在外面,引出

分接方便。(F)p70

7. 一般情况下是在变压器高压绕组上抽出适当的分接,进行调压。(T)p70 8. 变压器中,变换分接以进行调压所采用的开关,称为分接开关。(A)p70 9. 油箱是油浸式变压器的外壳,变压器的器身置于油箱内,箱内灌满变压器油。(A)p70 10. 对于容量更大的变压器,则应安装冷却风扇,以增强冷却效果。(T)P71

11. 变压器的冷却装置是起散热作用的装置,根据变压器容量大小不同,采用不同的冷却装置。(A)

p71

12. 若变压器容量稍大些,可以在油箱外壁上焊接散热管,以增大散热面积。(T)P71

13. 对于小容量的变压器,绕组和铁芯所产生的热量经过变压器油与油箱内壁的接触,以及油箱外壁

与外界冷空气的接触而自然地散热冷却,无须任何附加的冷却装置。(T)P71 14. 储油柜的作用就是保证油箱内总是充满油,并减小油面与空气的接触面,从而减缓油的老化。(T)

P71

15. 一般变压器在正常运行时,储油柜油位应该在油位计的1/8~3/8之间位置。(F)p71

16. 变压器运行时,由于绕组和铁芯中产生的损耗转化为热量,必须及时散热,以免变压器过热造成

事故。(T)P71

17. 变压器绝缘部分分为外绝缘和内绝缘,内绝缘为瓷管,外绝缘为变压器油、附加绝缘和电容性绝

缘。(F)p72

18. 变压器内部的高、低压引线是经绝缘套管引到油箱外部的,它起着固定引线和对地绝缘的作用。

(T)p72

19. 变压器套管由带电部分和绝缘部分组成。(A)p72

20. 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,

这个交变磁通同时穿过一次侧绕组和二次侧绕组,两个绕组一起产生感应电势。(T)P72 21. 变压器中,气体(瓦斯)继电器位于储油柜与箱盖的联通管之间。(T)p72

22. 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)产生气体时,接通信

号或跳闸回路,进行报警或跳闸,以保护变压器。(A)p72 23. 变压器一、二次侧感应电势之比等于一、二次侧绕组匝数之比。(A)p73

24. 变压器除装设标有以上项目的主铭牌外,还应装设标有关于附件性能的铭牌,需分别按所用附件

(套管、分接开关、电流互感器、冷却装置)的相应标准列出。(T)P75

25. 二次侧额定电压U2N指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加额定电压时,二次侧短路的电压

值。(F)P76

26. 变压器分单相和三相两种,一般均制成单相变压器以直接满足输配电的要求。(F)P76 27. 变压器的额定频率即是所设计的运行频率,我国为60HZ。(F)P76 28. 额定电压是指变压器线电压(有效值),它应与所连接的输变电线路电压相符合。(T)P76

29. 小型变压器有制成单相的,特大型变压器做成单相后,组成三相变压器组,以满足运输的要求。

(T)p76

30. 所谓额定容量指:在变压器铭牌所规定的额定状态下,变压器二次侧的输出能力(kVA)。对于三

相变压器,额定容量是三相容量之和。(A)p77 31. 变压器额定容量的大小与电压等级也是密切相关的,电压低的容量较大,电压高的容量较小。(F)

老书P31

32. 变压器的额定电流大小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(单相为1,

三相为√3)。(T)P77

33. 当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指最小的容量。(F)P77 34. 变压器额定容量的大小与电压等级也是密切相关的,电压低的容量较大,电压高的容量较小。(B)

26

老书p31

35. 双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量。(T)P77

36. 多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定,其额定容量为最小的绕组额定容量。(F)P77 37. 变压器产品系列是以高压的电压等级区分的,为10kV及以下,20kV、35kV、(66kV)、110kV系列

和220kV系列等。(T)P77

38. 变压器三角形联接是三相绕组中有一个同名端相互连在一个公共点(中性点)上,其他三个三相

变压器绕组为D联结时,线电流为绕组电流,Y联结时,线电流为倍的绕组电流。(F)p77 39. 变压器星形连接是三个绕组相邻相的异名端串接成一个三角形的闭合回路,在每两相连接点上即

三角形顶点上分别引出三根线端,接电源或负载。(B)p78 40. 变压器曲折形联接也属星形联接,只是每相绕组分成两个部分,分别绕在两个铁心柱上。(T)p78 41. 变压器三角形联接是三相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。( F )P78 42. 所谓线圈的同极性端,是指当电流从两个线圈的同极性端流入(或流出)时,产生的磁通方向相反。

(B)p78

43. 为了表示三相变压器的一次和二次绕组之间的数量关系,一般采用时钟表示法的接线组别予以区

分。(B)p78

44. 变压器中,带负载进行变换绕组分接的调压,称为有载调压。 (T)P81 45. 变压器调压方式通常分为无励磁调压和有载调压两种方式。(T)p81

46. 当变压器二次绕组短路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中所流过的电流称空载

电流I0 ,变压器空载合闸时有较大的冲击电流。(B)p81

47. 变压器负载运行时,由于变压器内部的阻抗压降,二次电压将随负载电流和负载功率因数的改变

而改变。(T)p82

48. 电压调整率的定义为,在给定负载功率因数下(一般取0.8)二次空载电压U2N和二次负载电压U2

之和与二次额定电压U2N的比。(F)P82 49. 当变压器二次侧开路,一次侧施加电压使其电流达到额定值,此时所施加的电压称为阻抗电压UZ。

(F)p82

50. 当变压器二次侧开路,一次侧施加电压使其电流达到额定值,此时变压器从电源吸取的功率即为

短路损耗。(B)p82

51. 通常中小型变压器的效率约为95%以上,大型变压器的效率在98%-99.5%以上。(T)P82? 52. 变压器的损耗包括铁损和铜损。(A)p82

53. 铁损是指变压器线圈中的电阻损耗,与电流大小的平方成正比,它是一个变量。(B)p82

54. 因为A级绝缘在98℃时产生的绝缘损坏为正常损坏,而绕组最热点与其平均温度之差为13℃,保

证变压器正常寿命的年平均气温是20℃,所以绕组温升限值为98-13+20=100℃。(F) P83 55. 变压器运行时,其绕组和铁芯产生的损耗转变成热量,一部分被变压器各部件吸收使之温度升高,

另一部分则散发到周围介质中。(T)p83

56. 变压器的允许温度主要决定于绕组的绝缘材料。(T)P83 57. 施加于变压器一次绕组的电压因电网电压波动而波动。(T)P84 58. 若电网电压小于变压器分接头电压,对变压器本身无任何损害,仅使变压器的输出功率略有降低。

(A)p84

59. 接线组别相同而并列,会在变压器相连的低压侧之间产生电压差,形成环流,严重时导致烧坏变

压器。(F)P85

60. 提高供电可靠性是变压器并列运行目的之一。(T)P85 61. 减少总的备用容量是变压器并列运行目的之一。(T)p85 62. 变压器并列运行,允许一、二次电压有±0.5%的差值,超过则可能在两台变压器绕组中产生环流,

27

影响出力,甚至可能烧坏变压器。(A)p85

63. 变压器油本身绝缘强度比空气小,所以油箱内充满油后,可降低变压器的绝缘强度。(F)P86 64. 变压器补油后要检查气体(瓦斯)继电器,及时放出气体,若在24h后无问题,可重新将气体(瓦斯)

保护接入跳闸回路。(T)P86

65. 10kV及以下变压器可补入不同牌号的油,但应作混油的耐压试验。(T)p86 66. 变压器油的作用是绝缘和冷却,常用的变压器油有国产25号和10号两种。(T)P86

67. 变压器油运行,应经常检查充油设备的密封性,储油柜、呼吸器的工作性能,以及油色、油量是

否正常。(A)p86

68. 容量在630kVA及以上的变压器,且无人值班的,每周应巡视检查一次,容量在630kVA以下的变压

器,可适当延长巡视周期,但变压器在每次合闸前及拉闸后都应检查一次。 (T)p87 69. 当变压器过负载时,会发出很高且沉重的嗡嗡声。(A)p87

70. 变压器运行巡视应检查绝缘套管是否清洁、有无破损裂纹和放电烧伤痕迹。(T)P87 71. 变压器运行巡视应检查母线及接线端子等连接点的接触是否良好。(T)P87

72. 变压器运行巡视应检查储油柜和充油绝缘套管内油面的高度和封闭处有无渗漏油现象,以及油标

管内的油色。(A)p87

73. 环氧树脂具有难燃、防火、耐潮、耐污秽、机械强度高等优点,用环氧树脂浇注或缠绕作包封的

干式变压器即称为环氧树脂干式变压器。(A)p88

74. 气体绝缘变压器的箱壳上还装有充放气阀门,是此变压器的结构特点之一。(T)p89

75. 气体绝缘变压器为在密封的箱壳内充以SF6(六氟化硫)气体代替绝缘油,利用SF6气体作为变压

器的绝缘介质和冷却介质。(T)P89

76. 油浸绝缘变压器具有防火、防爆、无燃烧危险,绝缘性能好,与气体变压器相比重量轻,防潮性

能好,对环境无任何限制,运行可靠性高、维修简单等优点,存在的缺点是过载能力稍差。(F)P89

77. 为保证气体绝缘变压器有良好的散热性能,需要适当增大箱体的散热面积,一般采用管式散热器

进行自然风冷却,是此变压器的结构特点之一。(F)P89

78. 非晶态合金铁芯磁化性能大为改善,其B-H磁化曲线很狭窄,因此其磁化周期中的磁滞损耗大大

降低,又由于非晶态合金带厚度很薄,并且电阻率高,其磁化涡流损耗也大大降低。(T)P90 79. 非晶态合金铁芯的变压器就是用低导磁率的非晶态合金制作变压器铁芯。(F)p90

80. H级绝缘干式变压器中,NOMEX纸在起火情况下,具有自熄能力,即使完全分解,不会产生烟雾和

有毒气体,电气强度低,介电常数较大。(B)p90

81. 在S9系列的基础上,改进结构设计,选用超薄型硅钢片,进一步降低空载损耗,又开发了S11系

列变压器,节能效果就更显著。(T)P91

82. 铁芯绝缘采用了整块绝缘,绕组出线和外表面加强绑扎,提高了绕组的机械强度,是低损耗油浸

变压器采用的改进措施之一。(T)p91

83. 油箱上采用片式散热器代替管式散热器,提高了散热系数,是低损耗油浸变压器采用的改进措施

之一。(A)p91

84. 目前国内生产的10kV、630kVA及以下卷铁芯变压器,其空载损耗比S9系列变压器下降30%,空载

电流比S9系列变压器下降20%。(T)P92

85. 卷铁芯变压器总空载电流仅为叠装式的20%~30%,适用于630kVA及以下变压器。(A)p92 86. 单相配电变压器在美国等世界多数国家早已使用于居民低压配电的单相三线制系统中,对降低低

压配电损耗意义重大。(T)P93

87. 单相变压器多为柱上式,通常为少维护的密封式,与同容量三相变压器相比,空载损耗和负载损

耗都小,特别适用于小负荷分布分散且无三相负荷区域。(A)p93

88. 三相变压器容量较大,使用在居民密集住宅区时,每台变压器所带用户数量多,需用系数低,因

28

而变压器容量利用率高。但在同样条件下,使用单相变压器时,则总容量将远高于三相变压器。(T )P93

89. 电压互感器是将系统的高电压改变为标准的低电压(50V或1V)。(F)p94 90. 与继电器配合,对系统和电气设备进行过电压、过电流和单相接地等保护,是互感器的作用之一。

(T)p94

91. 电压互感器是利用电磁感应原理工作的,类似一台升压变压器。(F)P95

92. 由于电压线圈的内阻抗很大,所以电压互感器运行时,相当于一台满载运行的变压器。(F)p95 93. 电压互感器的高压绕组与被测电路串联,低压绕组与测量仪表电压线圈串联。(F)p95 94. 电压互感器的准确度等级是指在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,负荷功率因数为额定值

时,误差的最小限值。(F)P95

95. 电压互感器的二次绕组不准开路,否则电压互感器会因过热而烧毁。(F) P96 96. 电压互感器二次侧不能开路,否则绕组将被烧毁。(F)P96

97. 电压互感器运行巡视应检查电压互感器内部是否有异常,有无焦臭味。(T)p96

98. 电压互感器运行巡视应检查瓷套管是否清洁、完整、绝缘介质有无损坏、裂纹和放电痕迹。(A)

p96

99. 电压互感器运行巡视应检查一次侧引线和二次侧连接部分是否接触良好。(A)p96

100.电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地,在绕组绝缘损坏时,二次绕组对地电压不会

升高,以保证人身和设备安全。(T)P96

101.电压互感器二次回路若有两个或多个接地点,当电力系统发生接地故障时,各个接地点之间的地

电位可能会相差很大,该电位差将叠加在电压互感器二次回路上,从而使电压互感器二次电压的幅值及相位发生变化,有可能造成阻抗保护或方向保护误动或拒动。(T)P96

102.当两台同型号的电压互感器接成V形时,必须注意极性正确,否则会导致互感器线圈烧坏。(A)

p96

103.0.5级电压互感器一般用于电能表计量电能。(B)p96

104. 更换成组的电压互感器时,还应对并列运行的电压互感器检查其连接组别,并核对相位。(A)

p97

105.电流互感器的容量,即允许接入的二次负载容量SN(VA),其标准值为10~200VA。(F)老书P49 106.运行中的电压互感器出现瓷套管破裂、严重放电,可继续运行。(F)P97

107.停用的电压互感器,在带电前应进行试验和检查,必要时,可先安装在母线上运行一段时间,再

投入运行。(T)p97

108.停用电压互感器,应将有关保护和自动装置停用,以免造成装置失压误动作,为防止电压互感器

反充电,停用时应拉开一次侧隔离开关,再将二次侧保险取下。(B)p97

109.电压互感器二次线圈更换后,必须进行核对,以免造成错误接线和防止二次回路短路。(T)p97 110.电压互感器及二次线圈更换后必须测定极性。(A)p97

111.保护电压互感器的高压熔断器额定电流一般小于或等于1A。(T)P97?

112.运行中的电压互感器出现外壳温度超过允许温升,并继续上升,应立即退出运行。(T)P97 113.个别电压互感器在运行中损坏需要更换时,应选用电压等级与电网电压相符,变比相同、极性正

确、励磁特性相近的电压互感器,并经试验合格。(A)p97

114.TP级保护用电流互感器的铁芯带有小气隙,在它规定的准确限额条件下(规定的二次回路时间常

数及无电流时间等)及额定电流的某倍数下其综合瞬时误差最大为10%。(T)p99

115.电流互感器二次绕组铁芯和外壳都必须可靠接地,以防止一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧的高

压窜入二次侧,危及人身和设备的安全,而且电流互感器的二次回路只能有一个接地点,决不允许多点接地。(T)p99

116.在正常运行情况下,电流互感器的一次磁势与二次磁势基本平衡,励磁磁势很小,铁芯中的磁通

29

密度和二次线圈的感应电势都不高,当二次开路时,一次磁势全部用于励磁,铁芯过度饱和,磁通波形为平顶波,而电流互感器二次电势则为尖峰波,因此二次绕组将出现高电压,对人体及设备安全带来危险。(T)P99

117.用于继电保护设备的保护级电流互感器,应考虑暂态条件下的综合误差,一般选用P级或TP级。

(T)P99

118.0.5级的电流互感器是指在额定工况下,电流互感器的传递误差不大于5%。(B)p99 119.电流互感器的准确度等级,实际上是绝对误差标准。(B)p99 120.电流互感器运行前应检查套管无裂纹、破损现象。(T)P100

121.电流互感器运行前检查外壳及二次侧应接地正确、良好,接地线连接应坚固可靠。(T)P100 122.电流表的三相指示是否在允许范围之内,电流互感器有无过负荷运行,是电流互感器巡视检查项

目之一。(T)P100

123.各接头有无过热及打火现象,螺栓有无松动,有无异常气味,是电流互感器巡视检查项目之一。

(T)P100

124.二次线圈有无开路,接地线是否良好,有无松动和断裂现象,是电流互感器巡视检查项目之一。

(T)P100

125.由于容量变化而需要成组更换电流互感器时,应重新审核继电保护整定值及计量仪表的倍率。(A)

p101

三、多选题

1. 变压器套管由带电部分和绝缘部分组成,绝缘部分分为两部分,包括(AD)。P72

A、外绝缘 B、长绝缘 C、短绝缘 D、内绝缘

2. 变压器内部的高、低压引线是经绝缘套管引到油箱外部的,绝缘套管的作用包括(AB)。P72 A、固定引线 B、对地绝缘 C、导通引线 D、对地接地 3. 电力变压器铭牌上的冷却方式注意点包括(CD)。P74

A、有几种冷却方式时,应以最大容量百分数表示出相应的冷却容量 B、强迫油循环变压器应注出空载下潜油泵和风扇电动机的允许工作时限 C、有几种冷却方式时,应以额定容量百分数表示出相应的冷却容量

D、强迫油循环变压器应注出满载下潜油泵和风扇电动机的允许工作时限 4. 变压器产品系列是以高压的电压等级区分的,包括(ABCD)。P77

A、10kV及以下 B、20kV C、35kV D、110kV系列 5. 一般配电变压器常采用连接组包括(AD)。P80

A、YynO B、Yyn6 C、Dyn1 D、Dyn11 6. 配电变压器采用Dyn11连接较YynO连接具有的优点包括(ABC)。P80

A、有利于抑制高次谐波

B、有利于单相接地短路故障的保护和切除 C、有利于单相不平衡负荷的使用

D、Dyn11连接的变压器的绝缘强度要求比YynO连接的变压器要低,成本也稍低 7. 变压器短路损耗定义中的必须条件包括(CD)。P82 A、二次侧开路

B、一次侧施加电压使其电流达到最小值,此时变压器从电源吸取的功率即为短路损耗 C、二次侧短路

D、一次侧施加电压使其电流达到额定值,此时变压器从电源吸取的功率即为短路损耗 8. 关于变压器电压调整率,描述正确的包括(CD)。P82 A、说明变压器一次电压变化的程度大小

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