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2、若干电阻串联时,其中阻值越小电阻,通过电流也越小。
3、对于电路中任意一个回路,回路中各电源电动势代数和等于各电阻上电压降代数和。
4、有两个频率和初相位不同正弦交流电压u1和u2,若它们有效值相同,则瞬时值也相同。
5、正弦量可以用相量表示,所以正弦量也等于相量。
(×
6、反映二极管电流及电压关系曲线叫二极管伏安特性曲线,有正向特性曲线和反向特性曲线之分。
7、最大反向电流是指二极管加上最大反向工作电压时反向电流,反向电流越大,说明二极管单向导电性能(×
8、晶体管电流分配关系是:
发射极电流等于集电极电流和基极电流之和。
9、输出电路及输入电路共用了发射极,简称共发射极电路。
10、共基极电路特点是输入阻抗较小,输出阻抗较大,电流、电压和功率放大倍数以及稳定性及频率特性(×
11、整流电路就是利用整流二极管单向导电性将交流电变成直流电电路。
12、集电极最大允许耗散功率及环境温度有关,环境温度愈高,则允许最大允许耗散功率愈大。
13、所有类型二极管在电气图纸中符号是一样。
14、JDJ-10电压互感器,额定电压为10kV。
15、电路是为了某种需要,将电气设备和电子元器件按照一定方式连接起来电流通路。
16、电场强弱用电场强度表示,符号是E,单位为V/m。
17、电路中某点电位,数值上等于正电荷在该点所具有能量及电荷所带电荷量比。
18、石墨、碳等在温度升高时,电阻增大。
19、直导线在磁场中运动一定会产生感应电动势。
20、在均匀磁场中,磁感应强度B及垂直于它截面积S乘积,叫做该截面磁通密度。
21、最大值是正弦交流电在变化过程中出现最大瞬时值。
22、正弦交流电周期及角频率关系是互为倒数。
第三章电力系统基础知识
1、突然停电会造成人身伤亡用电负荷就属于一类负荷。
2、高峰负荷是指电网或用户在一天时间内所发生最高负荷值。
3、10kV三相供电系统一般采用中性点不接地或高电阻接地方式。
4、直接及生产和输配电能有关设备都是一次设备。
5、一般以全年平均供电时间占全年时间百分数来衡量供电可靠性。
6、供电系统中三相电压对称度一般不应超过额定电压5%。
7、工频电路属于高频电路。
8、运行值班人员基本素质会影响供电可靠性。
9、单相接地时所产生接地电流大于5~10A而小于30A时,在故障处会形成一种不稳定间歇性电弧。
10、中性点经消弧线圈接地属于有效接地系统。
11、中性点经高阻接地属于非有效接地系统。
(√)
12、中性点直接接地系统,发生单相接地时,既动作于信号,又动作于跳闸。
13、消弧线圈对接地电容电流补偿实际应用时都采用过补偿方式。
14、接地变压器绕组相电压中无三次谐波分量。
15、干式变压器承受冲击过电压能力较好。
16、高压断路器是一次设备。
17、继电器属于一次设备。
18、配电网按其额定电压分为一次配网和二次配网。
19、380V配电网是二次配网。
20、变配电所不属于电力网部分。
21、大型电力系统便于发展大型机组。
22、形成大电力系统能充分发挥水力发电厂作用。
23、供电可靠性是衡量供电质量重要指标之一。
第四章电力变压
1、干式变压器所在环境相对湿度应不大于50%。
2、变压器利用电磁感应原理,把交流输入电压升高或降低为不同频率交流输出电压。
3、变压器额定电压为绕组线电压。
4、800KVA及以上油侵式变压器应设置瓦斯保护。
5、变压器气体继电器安装于油箱和油枕之间。
6、变压器油枕可减少变压器油氧化和受潮机会。
7、变压器防爆管有防止因变压器内部严重故障时油箱破裂作用。
8、变压器型号中斜线后面数字表示变压器高压绕组额定电压,其单位是kV。
9、正常冷却条件下,变压器油温不断上升应立即退出运行。
10、变压器送电时,尤其是大容量变压器,应在听到空载运行声响3min后,才能进行下一步操作。
11、降压配电变压器二次输出额定电压要高于用电设备额定电压5%左右。
12、并列运行变压器,若接线组别不同,则会造成短路故障。
13、变压器外壳接地属于保护接地。
14、变压器二次电流是由一次电流决定。
15、电压互感器二次侧额定电压为100V。
16、运行中电流互感器二次侧严禁开路。
17、运行中电流互感器不使用时二次绕组应两端短接并接地。
18、运行中电压互感器不允许开路。
19、降压配电变压器二次输出额定电压要高于用电设备额定电压10%左右。
20、变压器容量单位是kW。
21、输电主网及电力网间用变压器多数是降压变压器。
22、变压器型号第二位字母表示冷却方式。
23、变压器型号中横短线后面数字表示变压器额定容量,其单位是kVA。
24、型号为SFP-6300/35变压器中P表示强迫油循环。
25、配电变压器按用途分为升压和降压变压器。
26、变压器中性点接地属于保护接地。
27、变压器分接开关往Ⅰ档方向调整时,可降低二次侧电压。
28、变压器投入正常运行后,要定期进行巡视和检查。
29、变压器正常运行时,上层油温一般不允许超过85℃。
30、变比不相同变压器并列运行,空载时会造成短路故障。
第五章高压电器及成套配电装置
1、操作隔离开关时,一旦发生带负荷误分隔离开关,在刚拉闸时即发现电弧,应立即合上,停止操作。
2、高压开关柜之间送电操作顺序是:
计量柜→保护柜→电源柜→各馈出柜→电容补偿柜。
3、带负荷操作隔离开关可能造成弧光短路。
4、弹簧操作机构是利用弹簧瞬间释放能量完成断路器合闸。
5、高压开关操作机构机械指示牌是观察开关状态重要部分。
6、断路器在合闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“合”字。
7、断路器在分闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“分”字。
8、液压操作机构是利用液压油压力传递介质,完成断路器合闸或分闸。
9、弹簧操作机构可根据实际情况在机构处就近完成合分闸操作,以提高工作效率。
10、弹簧操作机构电机起动回路串接行程开关常闭接点。
11、电弧表面温度可达到3000℃~4000℃。
12、断路器合闸回路串接其自身常闭接点。
13、红灯亮用于表示断路器在合闸状态,同时可监视断路器分闸回路完整性。
14、现代高压开关中都采取了迅速拉长电弧措施灭弧,如采用强力分闸弹簧,其分闸速度已达16m/s以上。
15、可移动手车式高压开关柜在断路器手车未推到工作位置或拉到试验位置时断路器都不能正常合闸。
16、断路器手车、压互手车必须在“试验位置”时,才能插上和解除移动式手车断路器二次插头。
17、带有接地闸刀可移动手车式高压开关柜断路器在试验位置时才能合上接地闸刀。
18、电容器正常运行时应发出“嗡嗡”响声。
19、负荷开关分闸后有明显断开点,可起隔离开关作用。
20、进行检修作业时,断路器和隔离开关分闸后,要及时断开其操作电源。
21、及断路器串联隔离开关,必须在断路器分闸状态时才能进行操作。
22、在紧急情况下,可操作脱扣杆进行断路器分闸。
23、隔离开关分闸时,先闭合接地闸刀,后断开主闸刀。
24、及断路器并联隔离开关,必须在断路器分闸状态时才能进行操作。
25、吹弧是灭弧主要方法之一。
26、高压断路器又叫高压开关,隔离开关又叫隔离刀闸。
27、隔离开关只能用来将电器设备及带电体隔离。
28、不可在设备带点情况下测量其绝缘电阻。
29、箱式变电站是将高压受电、变压器降压、低压配电等有机地组合在一起一种崭新变电站。
30、系统高低压一次侧负荷电流无论多大,电流互感器二次电流都统一为1A。
31、箱式变电站箱体内一次设备为全封闭高压开关柜,产品无裸露带电部分,为全封闭、全绝缘结构,完全能达到零触电事故。
32、箱式变电站高压侧无论是采用架空进线还是电缆进线,均应在变电附件设置高压侧进线明显可见断口。
33、真空断路器不能用于事故较多场合。
34、负荷开关可以用于接通和切断负荷电流。
35、断路器接通和切断负载电流是其控制功能。
36、断路器切除短路电流是其保护功能。
第六章高压电力线路
1、输电线路是指架设在发电厂升压变压器及地区变电所之间线路以及地区变电所之间用于输送电能线路。
2、导线必须要有足够机械强度,即导线实际应力应小于导线容许应力。
3、10KV及以下架空线路面耐张段长度不宜大于5米。
4、电力电缆结构相当于一个电容器,无功输出非常大。
5、绞线(LJ)常用于35kV以下配电线路,且常作分支线使用。
6、电缆头制造工艺要求高是其缺点之一。
7、电力电缆线路上不能装自动重合装置。
8、电力电缆按照电缆电压等级来选择。
9、电缆线路中有中间接头时,锡焊接头最高允许温度为100℃。
10、新电缆敷设前不用做交接试验,但安装竣工后和投入运行前要做交接试验。
11、聚氯乙烯绝缘电缆一般只在35kV及以下电压等级中应用。
12、10kV架空线路线间距离在档距40m及以下时一般为0.6m。
13、低压架空线路线间距离在弧档距40m及以下时一般为0.3m。
14、高压架空线路导线及拉线、电杆或构架间净空距离不应小于0.3m。
15、高低压同杆架设,在低压线路工作时,工作人员及最上层高压带电导线垂直距离不得小于0.7m。
16、电力电缆由上至下依次为高压动力电缆、低压动力电缆、控制电缆、信号电缆。
17、电力电缆绑扎工作原则上敷设一排、绑扎一排。
18、在工期允许情况下,应该首先敷设高压电力电缆,其次敷设低压动力电缆,最后再敷设控制电缆和信号(√)
19、有人值班变配电所中电力电缆线路,每班中应进行多次巡视检查。
20、无人值班变配电所中电力电缆线路,每周至少应进行一次巡视检查。
21、检查架空线路导线接头有无过热,可通过观察导线有无变色现象。
22、巡视并联使用电缆有无因过负荷分配不均匀而导致某根电缆过热是电缆线路日常巡视检查内容之一。
23、操作隔离开关时应准确迅速,一次分(或合)闸到底,中间不得停留。
24、使导线稳定温度达到电缆最高允许温度时载流量,称为允许载流量。
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