电工基础知识题库.docx
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电工基础知识题库
附件六:
电工基础知识试题
一、判断题:
1.纯电阻单相正弦交流电路中的电压与电流,其瞬间时值遵循欧姆定律。
(√)
2.线圈右手螺旋定则是:
四指表示电流方向,大拇指表示磁力线方向。
(√)
3.短路电流大,产生的电动力就大。
(×)
4.电位高低的含义,是指该点对参考点间的电流大小。
(×)
5.直导线在磁场中运动一定会产生感应电动势。
(×)
6.最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。
(√)
7.电动势的实际方向规定为从正极指向负极。
(×)
8.两个同频率正弦量相等的条件是最大值相等。
(×)
9.在均匀磁场中,磁感应强度B与垂直于它的截面积S的乘积,叫做该截面的磁通密度(√)
10.自感电动势的方向总是与产生它的电流方向相反。
(×)
11.一段电路的电压Uab=-10V,该电压实际上是a点电位高于b点电位。
(×)
12.正弦量可以用相量表示,所以正弦量也等于相量。
(×)
13.没有电压就没有电流,没有电流就没有电压。
(×)
14.如果把一个24V的电源正极接地,则负极的电位是-24V. (√)
15.电路中两点的电位分别是V1=10V,V2=-5V,这1点对2点的电压是15V. (√)
16.将一根条形磁铁截去一段仍为条形磁铁,它仍然具有两个磁极. (√)
17.磁场可用磁力线来描述,磁铁中的磁力线方向始终是从N极到S极. (×)
18.在电磁感应中,感应电流和感应电动势是同时存在的;没有感应电流,也就没有感应电动势(×)
19.正弦交流电的周期与角频率的关系是互为倒数. (×)
20.有两个频率和初相位不同的正弦交流电压u1和u2,,若它们的有效值相同,则最大值也相同. (×)
21.电阻两端的交流电压与流过电阻的电流相位相同,在电阻一定时,电流与电压成正比. (√)
22.视在功率就是有功功率加上无功功率. (×)
23.正弦交流电中的角频率就是交流电的频率. (×)
24.负载电功率为正值表示负载吸收电能,此时电流与电压降的实际方向一致.(√)
25.人们常用“负载大小”来指负载电功率大小,在电压一定的情况想,负载大小是指通过负载的电流的大小.(√)
26.通过电阻上的电流增大到原来的2倍时,它所消耗的电功率也增大到原来的2倍。
( × )
27.加在电阻上的电压增大到原来的2倍时,它所消耗的电功率也增大到原来的2倍。
(×)
28.若干电阻串联时,其中阻值越小的电阻,通过的电流也越小。
(×)
29.电阻并联时的等效电阻值比其中最小的电阻值还要小。
(√)
30.电容C是由电容器的电压大小决定的。
(×)
31.对称三相Y接法电路,线电压最大值是相电压有效值的3倍。
(×)
32.电阻两端的交流电压与流过电阻的电流相位相同,在电阻一定时,电流与电压成正比。
(×)
33.视在功率就是有功功率加上无功功率。
(×)
34.相线间的电压就是线电压。
(√)
35.相线与零线间的电压就叫相电压。
36.三相负载作星形连接时,线电流等于相电流。
(√)
37.三相负载作三角形连接时,线电压等于相电压。
(√)
38.交流电的超前和滞后,只能对同频率的交流电而言,不用频率的交流电,不能说超前和滞后()
39.纯电感线圈直流电来说,相当于短路。
(√)
40.三相对称电源接成三相四线制,目的是向负载提供两种电压,在低压配电系统中,标准电压规定线电压为380V,相电压为220V。
(√)
41.在三相四线制低压供电网中,三相负载越接近对称,其中性线电流就越小。
(√)
42.在负载对称的三相电路中,无论是星形连接,还是三角形连接,当线电压U和线电流I及功率因数已知时,电路的平均功率为P=UIcosφ。
43.三相电流不对称时,无法由一相电流推知其他两相电流。
(√)
44.每相负载的端电压叫负载的相电压。
(√)
45.电器设备功率大,功率因数当然就大。
(×)
46.降低功率因数,对保证电力系统的经济运行和供电质量十分重要。
(×)
47.三相电动势达到最大值的先后次序叫相序。
(√)
48.从中性点引出的导线叫中性线,当中性线直接接地时称为零线,又叫地线。
(√)
49.从各相首端引出的导线叫相线,俗称火线。
(√)
50.有中性线的三相供电方式叫三相四线制,它常用于低压配电系统。
(√)
51.不引出中性线的三相供电方式叫三相三线制,一般用于高压输电系统。
(√)
52.线圈本身的电流变化而在线圈内部产生电磁感应的现象,叫做互感现象。
(×)
53.一个线圈电流变化而在另一个线圈产生电磁感应的现象,叫做自感现象。
(×)
54.铁芯内部环流称为涡流,涡流所消耗的电功率,称为涡流损耗。
(√)
二、简答题:
1、什么叫集肤效应?
答:
当交流电通过导线时,导线截面上各处电流分布不均匀,中心处电流密度小,而越靠近表面电流密度越大,这种电流分布不均匀的现象称为集肤效应(也称趋肤效应)。
2、什么叫涡流?
涡流的产生有哪些害处?
答:
当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。
交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很象水的旋涡,所以称做涡流。
涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。
3、为什么采用高压输电?
答:
在输送一定功率及输送距离一定的前提下,电压越高,电流越小。
这样可以带来如下的好处:
(1)线路中流过的电流小,可以减小线路截面积,节约有色金属;
(2)线路中流过的电流小,可减小线路中的功率损失和电压损失。
4、什么叫复杂电路?
分析复杂电路的方法有哪些?
答:
电路的作用是实现电能的传输和转换,信号的传递与处理。
不同功能的电路复杂程度是不同的,我们这里所说的复杂电路,这种电路和负载不能用电阻的串、并联来筒化,使电路变成筒单的电路。
另外,复杂电路中往往不止一个电源。
分析复杂电路的方法有:
(1)支路电流法;
(2)电源的等效变换;(3)迭加原理;(4)等效电源定理中的戴维南定理等。
5、什么是串联谐振现象?
研究串联谐振有什么意义?
产生串联谐振的条件是什么?
谐振频率与电路参数的关系如何?
串联谐振有什么特征?
举例说明串联谐振在生产中的应用。
答:
在R、L、C的串联电路中,电压与电流的相位差。
一般情况下XL-XC≠0,即U、I不同相,但适当调节L、C或f,可使XL=XC,XL-XC=0时,这时U与I同相,电路呈现电阻性,cosΦ=1,电路的这种现象称串联谐振现象。
研究串联谐振的意义是:
认识它、掌握它、利用它、防止它;具体来说是:
认识谐振现象;掌握串联谐振产生的条件和它的特征;利用它为生产服务;防止它对电路中产生的危害。
产生串联谐振的条件是:
XL=XC
串联谐振的特征:
(1)阻抗最小,电流最大,U、I同相
(2)电压关系:
UR=UUL=UC
当R很大时,会出现UL-UC»U,所以串联谐振又称电压谐振。
串联谐振在生产中的应用:
(1)在无线电系统中,常用串联谐振在L、C上获得较高的信号电压来进行选频;
(2)由于串联谐振要在L、C中产生高压;可能造成击穿线圈或电容的危害,因此,在电力工程中应尽量避免串联谐振。
6、你对cosφ的认识如何?
cosφ对电力系统有何影响?
cosφ低的原因是什么?
怎样提高用户的cosφ?
答:
对cosφ的认识:
在直流电路中P=UI;而在交流电路中P=UIcosφ,其中U、I为电压电流有效值,所以在交流电路中负载取用的有效功率产仅与电压、电流的有效值成正比,还与cosφ成正比,cosφ是决定功率的无单位因数,故称功率因数。
cosΦ对电力系统有如下的影响:
(1)cosφ低增加线路的电压损失和功率损失。
(2)cosφ低使发电设备不能充分利用,即利用率低。
由以上两方面的影响均可看出cosφ低,对国家经济是不利的,故供电部门非常重视这个参数。
工业上大量使用的是感性负载,XL很大,如电动机、电焊机、感应电炉、变压器等都是感性很大的负载,容性负载是用得最少的负载,甚至没有使用容性负载。
由于XL很大,也跟大,cosφ就很低。
所以cosφ低的主要原因是工业上大量使用感性负载造成的。
提高用户的功率因数其方法是:
在用户进线处或用户负载处并联电容器。
7、配电变压器为什么要将避雷器接地线、变压器外壳及低压侧中性线等三点接在一起?
答:
配电变压器高压侧的避雷器是用来保护高压统组的,当高压侧遭到雷击时,大量的雷电流经过避雷器流入大地,在接地电阻上压降。
把三点接在一起共同接地,可以避免接地电阻上的压降加到变压器的绝缘上去,(此时作用于变压器绝缘上的过电压只是避雷器的残压)。
这样共同接地也有缺点,因为接地电阻上的压隆会经中性点传到低压绕组上,从而在高压绕组感应出反变换电压,可能击穿变压器高压绕组的中性点绝缘。
所以在变压器的低压侧出线上安装一组低压避雷器或击穿保险器,这样不仅可以消除这种过电压,同时还可以防止低压线路雷击时,对低压绕组的危害。
当然,降低接地电阻,也可以减小反变换电压。
8、为什么在三相四线制系统中,不允许一部分设备接地,一部分设备接零?
答:
为避免因电气设备的绝缘损坏而触电,需要接地保护或接零保护。
三相四线制中性点直接接地系统,应采用接零保护。
这是因为当发生碰壳短路时,短路电流大,使保护装置可靠地迅速动作,而断开故障设备。
如果采用接地保护,由于接地短路电流小,保护装置可能不动作,设备外壳上将长期存在危险电压,这样是不安至的。
如果一部分设备接地,一部分设备接零,那么一旦在采用接地保护的设备发生接地故障时,接地短路电流流过变压器中性点接地电阻,变压器零线上将有电压,采用接零保护的那些设备的外壳都将长时间带有危险电压,危及人身安全,因此,在三相四线制系统中不允许一部分设备接地,一部分设备接零。
但是,当采用统一接零保护有困难时,对于不接零的电气设备装设了能自动断开接地故障的继电保护装置,这部分设备还是可以采用接地保护的。
9、有功功率----又叫平均功率。
交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,以字母P表示,单位瓦特。
10、视在功率----在具有电阻和电抗的电路内,电压与电流的乘积叫做视在功率,用字母Ps来表示,单位为瓦特。
11、无功功率----在具有电感和电容的电路里,这些储能元件在半周期的时间里把电源能量变成磁场(或电场)的能量存起来,在另半周期的时间里对已存的磁场(或电场)能量送还给电源。
它们只是与电源进行能量交换,并没有真正消耗能量。
我们把与电源交换能量的速率的振幅值叫做无功功率。
用字母Q表示,单位为芝。
12、功率因数----在直流电路里,电压乘电流就是有功功率。
但在交流电路里,电压乘电流是视在功率,而能起到作功的一部分功率(即有功功率)将小于视在功率。
有功功率与视在功率之比叫做功率因数,以COSφ表示。
13、相电压----三相输电线(火线)与中性线间的电压叫相电压。
14、线电压----三相输电线各线(火线)间的电压叫线电压,线电压的大小为相电压的1.73倍。
15、相量----在电工学中,用以表示正弦量大小和相位的矢量叫相量,也叫做向量。
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