电工进网作业许可考试模拟试题高压理论部分单选题_交规考试_资格考试/认证_教育专区。电工进网作业许可考试模拟试题高压理论部分单选题 204.交流高压真空接触器采用机械自保持方式时,自保持过程中(需要控制 电源)实现自保持。 205.交流高压真空接触器的分、合闸动作是由(真空开关管内动
电工进网作业许可考试模拟试题高压理论部分单选题 204.交流高压真空接触器采用机械自保持方式时,自保持过程中(需要控制 电源)实现自保持。 205.交流高压真空接触器的分、合闸动作是由(真空开关管内动触头)完成 的。 206.交流高压真空接触器采用电磁自保持方式时,合闸后自保持过程中电 磁合闸绕组与自保持绕组一般处于(串联)状态。 207.JCZR2-10JY/D50 型交流高压接触器采用的自保持方式一般为(机械自 保持)。 208.JCZR2-10JY/D50 型交流高压接触器的额定电流为(50A)。 209.JCZR2-10JY/D50 型号中 JCZR 的含义是(交流高压真空接触器—熔断 器组合)。 210.当电路发生短路或过负荷时,(熔断器)能自动切断故障电路, 从而使电器设备得到保护。 211.高压熔断器一般在(3~35kV)电压等级的系统中保护电路中的电气设 备。 212.高压熔断器可用于(电压互感器)等设备的保护。 213.高压熔断器以动作特性可分为(自动跌落式)和固定式。 214.高压熔断器型号中功能代号用字母 (P) 表示为 TV 保护用熔断器。 215. 高压熔断器型号中以字母(X)表示为限流式熔断器。 216.XRN 系列高压熔断器 (在熔断器一端装有) 熔丝熔断指示器 (撞击器) 。 217.XRN 系列高压熔断器额定电流(较大)时一般选用弹簧撞击器。 218.XRN 系列熔断器额定电流较小时一般采用(火药式)撞击器。 219.有填料高压熔断器利用(电弧与固体介质接触加速灭弧)原理灭弧。 220.XRN 系列高压熔断器(带有)撞击器。 221.高压熔断器熔体中间焊有(降低熔点)的小锡(铅)球。 222.高压熔断器熔体中间焊有小锡(铅)球,利用(“冶金效应”)降低熔丝 熔点。 223.高压熔断器利用“冶金效应”降低熔丝熔点的目的是(改善切断过负荷电 流的安秒特性)。 224.RN1 高压熔断器的一端装设有(熔丝熔断指示器)。 225.RN2 型高压熔断器可适用于作(电压互感器)的保护。 226.用于电压互感 器一次回路保护的高压熔断器是(RN2)等。 227.从限制 RN2 型熔断器所通过的(短路电流)考虑,要求熔丝具有一定 的电阻。 228.RN1、RN2 型高压熔断器由于切断(短路电流)的分断能力有限,易发 生爆炸,因此已逐步淘汰。 229.高分断能力高压熔断器的特点之一是分断(短路电流)的能力强。 230.RN2 型高压熔断器在运行中可根据接于电压互感器(二次回路仪表)的 指示来判断熔断器的熔丝是否熔断。 231.RN2 型高压熔断器的熔丝由三级(不同截面的康铜丝)组成。 232.RN2 型高压熔断器的熔丝采用不同截面组合是为了限制灭弧时产生的 (过电压幅值)。 233.RN2 型高压熔断器的额定电流一般为(小于或等于 1A)。 234.(XRN)高压熔断器属于高分段能力熔断器。 235.高分断能力高压熔断器可适用于在(短路电流较大)的电气回路作保护 之用。 236.高压熔断器熔丝熔断后,撞击器使负荷开关(高压交流接触器)跳闸, 可防止由于(缺相运行)而造成电气设备损坏。 237.RW4-10 熔断器按动作特性分类属于(自动跌落式)熔断器。 238.RW4-10 型熔断器在熔丝熔断时,电弧使(消弧管)产生大量气体。 239.RW4-10 型熔断器安装熔丝时,熔丝应(绷紧)。 240.RW4-10 熔断器安装时,熔管轴线 跌落式熔断器按灭弧方式分类属于(压气式)熔断器。 242.RW4-10 型熔断器在熔丝熔断时, 消弧管产生的大量气体与电弧形成 (纵 吹灭弧)的方式。 243.PRW10-12F 型熔断器按动作分类为(自动跌落式)熔断器。 244.PRW10-12F 型熔断器装有(消弧罩)。 245.PRW10-12F 型熔断器的熔体上(套有辅助熄弧管)。 246.PRW10-12F 型熔断器分闸时, 灭弧触头分开瞬间利用 (返回弹簧的作用 力)迅速分离,拉长电弧。 247.PRW10-12F 型熔断器具有(分、合额定负荷电流)的功能。 248.PRW10-12F 型熔断器的熔丝(熔体)材料采用了(低熔点合金材料)。 249.RW10-12F 型熔断器合闸时,工作触头与灭弧触头的动作顺序是(工作 动、静触头后接触,消弧动、静触头先接触)。 250.PRW10-12F 型熔断器分闸时, 工作触头与灭弧触头的分离顺序是 (工作 触头先分离)。 251.PRW10-12F 型熔断器型号含义中 F 表示(带切负荷装置)。 252.PRW10-12F 型熔断器合闸时消弧触头与工作触头处于(串联)状态。 253.PRW10-12F2 型熔断器处于合闸状态时,正常情况下消弧触头上(有部分负 荷电流流过) 。 254.PRW10-12F 型熔断器型号含义中 P 表示熔断器为 (喷射式) 。 255.PRW10-12F 型熔断器的灭 (消) 弧管可多次使用, 但内径大于 (Φ15mm) 时,应更换灭(消)弧管。 256.PRW10-12F 型熔断器在安装熔丝时,熔丝下端应(穿过弹簧支架)。 257.RXW-35 型熔断器主要用于保护(电压互感器)。 258.RXW-35 型熔断器的灭弧原理与(RN 系列限流式有填料)高压熔断器 基本相同。 259.为了保障在瞬间故障后迅速恢复供电,有的跌落式熔断器具有 (单次重合功能) 。 260.BWF10.5-25 电容器型号中字母 B 表示(并联电容器)。 261.BWF10.5-25-1 型电容器的标定容量为(25kvar)。 262.电力系统进行无功补偿起到的作用之一是(提高设备利用效率)。 263.BWF10.5-25-1 型电容器的额定电压为(10.5kV)。 264.BWF10.5-25 电容器 为(三相并联)电容器。 265.高压单台三相电容器的电容元件组在外壳内部一般接成(三角形)。 266.电压为 10kV 及以下的高压电容器, 一般在外壳内每个电容元件上都 (串 接一只熔丝),作为电容器内部保护。 267.当高压电容器内部设有放电电阻时,电容器组仍应设(合格的放电装 置)。 268.有些高压电容器内部设有放电电阻,能够通过放电电阻放电,当电容器 与电网断开后,放电电阻在(10)分钟后使电容器残压降至 75V 以下。 269.一般情况下, 环境温度在 40℃时, 充硅油的电容器允许温升为 (55℃) 。 270.新装电容器投运前应按(交接试验项目)试验合格。 271.新装电容器组投运前,应检查电容器组的接线是否正确,电容器的(额 定电压)与电网电压是否相符。 272.新装电容器投运前,应检查电容器及(放电设备)外观良好,电容器不 渗漏油。 273.正常情况下,全变电所恢复送电操作时应(在其他支路断路器合上后再 合上电容器支路断路器)。 274.正常情况下, 全变电所停电操作时应 (先拉开电容器支路断路器) 。 275. 事故情况下,在全站无电后,应将(电容器)支路断路器分闸断开。 276.高压 电容器严禁(带电荷)时合闸,以防产生过电压。 277.如果接入三相交流高压电路的电容器,刚断电又重新合闸,因电容器本 身能存储电荷, 重合闸时,电容器两端所承受的电压有可能达到(2 倍)以上的额定电压。 278.高压电容器组断电后,若需再次合闸,应在其断电(3 分钟)后进行。 279.正常情况下,一般在系统功率因素高于(0.95)且仍有上升趋势时,应 退出高压电容器组。 280.电容器外壳及构架接地的电容器组与(接地网)的连接应牢固可靠。 281.高压电容器应在额定电压下运行,当长期运行电压超过额定电压的(1.1 倍)时,高压电容器组应立即停运。 282.高压电容器应在额定电流下运行,其最大电流超过额定电流的(1.3 倍) 时,应立即停运。 283.正常情况下(系统电压偏低)时,也可投入高压电容器。 284.高压电容 器运行过程中,规定高压电容器室的环境温度为(± 40℃)。 285.对运行中的高压电容器组进行巡视检查时,应检查 (接线桩头接触是 否良好,有无发热现象)等。 286.造成运行中的高压电容器外壳膨胀的原因之一是(已超过使用期限)。 287.运行中的高压电容器发生爆炸时, 应首先 (切断电容器与电网的连接) 。 288. 针对高压电容器组的渗漏油故障,处理办法之一是(及时补救)。 289.造成高压电容器组外壳膨胀的主要原因之一是(内部发生局部放电或过 电压)。 290.造成运行中的高压电容器发热的原因之一是(频繁投切使电容器 反复受浪涌电流影响)。 291.由于长期过电压而造成高压电容器发热时,处理 方法之一是(将电容器调换成较高额定电压的电容器)。 292.造成运行中的高压电容器爆炸的原因之一是(内部发生相间短路)。 293.造成运行中的高压电容器内部发出异常声响的原因之一是(内部发生局 部放电)。 294.当电容器组发生(内部有异常响声)的异常现象时,应立即退 出运行。 295.当高压电容器组外产生不严重的发热时,处理办法之一是(停电时检查 并拧紧螺丝)。 296.在将较低额定电压的电容器调换成额定电压较高的电容器 时, 如果要达到原有的补偿效果,则较高额定电压的新电容器的标定容量必须比 原电容器标定容量(大)。 297.成套配电装置的特点是(将多个柜体运到现场 后进行组装)。 298.高压成套装置根据(电气主结线的要求),选择所需的功 能单元。 299.高压成套装置的“五防”联锁功能之一是(防误入带电间隔)。 300.KYN28-10 型高压开关柜可用于额定电压为 3~10kV,额定电流为 1250~3150A(单母线结线)的发电厂、变电所。 301.KYN28-10 型高压开关柜是(中置式金属铠装)开关柜。 302.KYN28-10 型高压开关柜内的各小室(设有独立的通向柜顶的)排气通 道。 303.KYN28-10 型高压开关柜小车室内的主回路触头盒遮挡帘板具有(保护 小车室内工作人员安全)的作用。 304.KYN28-10 型高压开关柜内,由于意外原因压力增大时,(柜顶的排气 装置)将自动打开,使压力气体定向排放,以保证操作人员和设备安全。 305.KYN28-10 型高压开关柜静触头盒的作用是(既保证各功能小室的隔离 又作为静触头的支持件)。 306.KYN28-10 型高压开关柜采用电缆出线时, 如需要装设零序电流互感器, 零序电流互感器一般装设在(吊装在电缆室柜底板外部)。 307.KYN28-10 型高压开关柜在操纵断路器小车移动,逆时针方向转动摇把 时,小车(向后)移动。 308.KYN28-10 型高压开关柜在操纵断路器小车移动,摇把顺时针方向转动 时,小车(向前) 移动。 309.KYN28-10 型高压开关柜利用(电磁锁)来实现隔离手车与断路器之间 的联锁。 310.KYN28-10 系列高压开关柜当小车未进入定位状态或推进摇把未拔出时 (不能使小车移动)。 311.KYN28-10 型高压开关柜中推进机构与断路器防误操作的联锁装置包括 (断路器合闸时,小车无法由定位状态转变为移动状态)。 312.KYN28-10 系列高压开关柜中小车与接地开关防误操作的联锁装置包括 (接地开关处于合闸位置,小车不能由定位状态转变为移动状态)。 313.XGN-10 型开关柜结构新颖,相与相、相与地之间采用(空气自然)绝 缘。 314.XGN-10 型开关柜可通过视察窗和照明灯观察(主要电器元件运行情 况)。 315.XGN-10 型开关柜的一次回路相间、相对地空气绝缘距离均大于 (125mm)。 316.XGN-10 型开关柜电缆室留有较大空间,电缆头距地面 (800mm),便于电缆头的制作、安装和监测。 317.RGC 型 SF6 气体绝缘开关柜常用于额定电压(3~24kV)的系统。 318.RGC 型开关柜的母线结线方式为(单母线.考虑到运输和装卸条件的限制, RGC 开关柜各功能单元在设备厂组合成 大单元,超过(5)个标准功能单元时,则需分成两个大单元进行组合。 320.RGC 系列金属封闭单元组合 SF6 开关柜的优点之一是(结构紧凑)。 321.RGCC 的型号含义代表是(电缆开关)单元。 322.在 RGC 型高压开关柜型号中,用(RGCF)表示负荷开关熔断器组合单 元。 323.RGCF 的型号含义代表是(负荷开关—熔断器组合)单元。 324.RGCS 的型号含义代表是(带有断路器的母联)单元。 325.RGCM 的型号含义代表是 (空气绝缘测量)单元。 326.环网供电的若干用户正常运行状态下分为#1 线 线供电,在线 线 线 线 线.环网供电的若干用户在正常运行状态时,分别由#1、#2 线供电,联络开 关 D 在分闸状态,当#1 线断路器需要检修时,原#1 线 线供电时, 其操作顺序是(先拉开#1 线断路器,后合上联络开关 D)。 328.在应用于住宅小区的环网柜中,通常采用(负荷开关或真空接触器)控 制高压电路。 329.FZN12-40.5 型开关柜气室采用(低气压 SF6 气体)作为绝缘 介质。 330.FZN12-40.5 型开关柜使用的长寿命线 型开关柜的电缆头采用(可触摸插拔式电缆头)。 332.手车式开关柜断路器手车在试验位置时摇不进的原因之一是(断路器在 合闸位置)。 333.手车式开关柜断路器手车在试验位置不能摇进的原因之一是 (接地开关在合闸位置)。 334.箱式变电站的缺点之一是(出线.预装式(欧式)箱式变电站由于变压器室散热条件相对较差,变压器容 量宜控制在(500kVA 及以下)。 第五章 高压电力线.输电线路输送容量大,送电距离远,线路电压等级高,是(电力网的骨干 网架)。 2.电力线路是电力网的主要组成部分,其作用是(输送和分配)电能。 3.架设在发电厂升压变电所与区域变电所之间的线路以及区域变电所与区 域变电所之间的线路,称为(输电线kV 及以上称为(特高压输电线.电网按其在电力系统中的作用不同,分为(输电网和配电网)。 6.我国输 变电线.高压输电 线kV 的线路称为(超高压输电线kV 的线路称为(高压配电线.中压配电线路的电压等 级一般为(10kV 或 20kV)。 11.架空电力线路构成的主要元件有导线、杆塔、绝缘子、金具、拉线、基 础、(防雷设备和接地装置)等。 12.防雷设施及接地装置的原理是(将雷电流引入大地)。 13.防雷设施及接 地装置的目的是(保护线.电力线路的导线是用来(传导电流、输 送电能)。 15.绝缘子是用来(将导线与杆塔固定和绝缘)。 16.锥形水泥杆的 锥度一般为(1/75)。 17.杆塔按使用的材料可分为(钢筋混凝土杆和金属杆塔)。 18.直线杆塔一 般位于线.正常情况下直线杆塔仅承受(导线、绝缘子、覆冰等重量和风力)。 20. 钢筋混凝土杆俗称(水泥杆)。 21.目前生产的钢筋混凝土电杆又分普通型和(预应力型)两种。 22.目前生 产的水泥电杆主要有(锥形杆、等径杆)。 23.正常情况下直线杆塔一般不承受(导线顺线.耐张杆 塔一般位于线路的(直线.架空线路中的(耐张杆塔)用于限制线路发生断线、倒杆事故时的波及 范围。 26.耐张杆塔用符号(N)表示。 27.转角杆塔用符号(J)表示。 28.线路转角即为(线路转向内角的补角)。 29.电杆底盘基础的作用(以防 电杆下沉)。 30.杆塔基础的拉盘作用是(锚固拉线.杆塔基础施工时,在地面上应留有(300mm)高的防沉土台。 32.12m 电 杆埋设深度宜(1.9m)。 33.15m 电杆埋设深度宜(2.3m)。 34.加强型钢芯铝绞线多用于(大跨越地段或对机械强度要求很高的线.钢绞线常用作(架空地线、接地引下线.架空导线 表示的含义为(钢芯铝绞线.钢芯铝绞线的型号表示符号为(LGJ)。 38.架空导线 表示的含义为(标称截面为 120mm2 铝芯交联 聚乙烯绝缘线.架空导线 表示的含义为(铝绞线.针式绝缘子主要用于(35kV 以下线.棒式绝 缘子一般用于 (应力比较小的承力杆) 。 42.可兼作绝缘子和横担的是 (瓷横担) 。 43.蝶式绝缘子常用于(低压配电线.下列不属于加强线路绝缘的措施是(防污绝缘子换成普通绝缘子)。 45. 绝缘子的材质一般为(玻璃、电瓷)。 46.拉线的作用是为了在架设导线后能平衡杆塔所承受的导线张力和水平风 力,以(防止杆塔倾倒)、影响安全正常供电。 47.拉线的作用是为了在架设导线后能平衡杆塔所承受的(导线张力)和水平风力,以防止 杆塔倾倒、影响安全正常供电。 48.杆塔拉线与杆塔的夹角不应小于(30° )。 49.杆塔拉线.拉线的作用是为了在架设导线后能平衡杆塔所承受的导线张力和(水平风力),以防止 杆塔倾倒、影响安全正常供电。 51.当杆塔离道路较近,不能就地装设拉线时,一般采用(水平拉线.跨越道路的水 平拉线,对路面中心的垂直距离,不应小于(6m)。 53.当杆塔由于地形限制不能装设普通拉线 时,可以采用(弓形拉线),在电杆的中部加装自拉横担,在其上下加装拉线.两层横担的转角杆,按电源方向先后作上下层安装,且均安装于(导线.一般情况下,直线杆横担和杆顶支架装在(受电侧)。 56.分支终端杆的单横担应装在(拉线.转角杆的横担根据受力情况,转角在(15° 以下)宜采用单横担。 58.转角杆的横担根 据受力情况,转角在(15° ~45° 之间)宜采用双横担。 59.中、高压线路铁横担的规格不应小于 (∟63×6)。 60.连接金具的作用是(将悬式绝缘子组装成串),并将一串或数串绝缘子连接起 来悬挂在横担上。 61.球头挂环属于(连接金具)。 62.(接续金具)的作用是用于导线和避雷线.接续金具的作用是用于 (导线和避雷线.承力接续金具的握着力不应小于该导线.(拉线金 具)的作用是用于作拉线的连接、紧固和调节。 66.无配电网规划地区,高压配电线路分干线导线截面不宜小于(LGJ-70)。 67.无配电网 规划地区,高压配电线路主干线导线截面不宜小于(LGJ-120)。 68.选择导线截面时,需要进行电压损失校验,电压损失的计算公式是(ΔU=(PR+QX) /UN)。 69.按允许电压损失选择导线截面应满足(线路电压损失≤允许电压损失)。 70.对各种类型 的绝缘导线.铝及钢芯铝绞线在事故情况下运行的最高温度不得超过(90℃)。 72.考虑线路的电压降, 线路始端 (电源端) 电压应高于等级电压, 35kV 以下的要高 (5%) 。 73.低压配电线路,自配电变压器二次侧出口至线路末端(不包括接户线)的允许电压损失为额 定低压配电电压的(4%)。 74.当导线温度过高时,会导致(导线对地安全距离)减小。 75.三相四线 及以上,其零线截面应(不小于相线.低压配电线路的导线宜 采用(水平排列)。 77.城镇的 1~10kV 配电线kV 以下配电线路宜同杆架设,且(应是同一电源并应有 明显的标志)。 78.35kV 架空线路耐张段的长度不宜大于(5km)。 79.郊区高压架空配电线kV 及以下架空线路耐张 段的长度不宜大于(2km)。 81.10kV 及以下与 35kV 线路同杆架设时,导线间的垂直距离不应小于(2m)。 82.高压配电线路每相的过引线、引下线与邻相的过引线、引下线或导线之间的净空距离不 应小于(0.3m)。 83.高压配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离不应小于(0.2m)。 84.相邻两 杆塔导线悬挂点连线中点对导线铅垂距离称为(弧垂)。 85.相邻两杆塔导线悬挂点连线(中点 对导线铅垂距离)称为弧垂。 86.10kV 及以下架空线路在同一挡距中,各相导线的弧垂应力求一致,水平排列的导线kV 架空线路紧线弧垂正误差最大值不应超过(500mm)。 88.线路运行中,挡距内三相导线.高压架空电力 线路不应跨越(屋顶为燃烧材料做成的建筑物)。 90.架空线路导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下, 35kV 线.架空线路导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,3~10kV 线.架空线路导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,3kV 以下线.架空电力线路跨越架空弱电线路时,其交叉角对于一级弱电线.架空 电力线路跨越架空弱电线路时,其交叉角对于二级弱电线.线路运行中,杆塔 横向偏离线.线路运行中电杆倾斜度(包括挠度),杆塔 直线.线路运行中, 三相导线的弧垂应力求一致, 误差不得超过设计值的 (-5%~+10%) 。 98. 电力电缆线路与架空电力线路相比有如下优点(不占用地上空间)。 99.电力电缆线路与架空电 力线路相比有如下缺点(投资费用大)。 100.电力电缆线路与架空电力线路相比有如下优点(维 护工作量少)。 101.电力电缆线路与架空电力线路相比有如下缺点(故障测寻比较困难)。 102. 电力电缆中,线芯(导体)是用来(输送电能),是电缆的主要部分。 103.电力电缆线路与架 空电力线路相比有如下缺点(电缆头制作工艺要求高)。 104.电力电缆的基本结构分为(线芯 (导体)、绝缘层、屏蔽层、保护层)。 105.电力电缆中, 将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离的为 (绝缘层) 。 106. 电力电缆中, 用来消除导体表面的不光滑所引起导体表面电场强度的增加, 使绝缘层和电缆导体 有较好的接触的为(屏蔽层)。 107.油纸绝缘电缆的绝缘屏蔽层一般采用(半导电纸带)。 108.电力电缆中,(交联聚乙 烯绝缘电缆)具有容许温升高,允许载流量较大,耐热性能好,适宜于高落差和垂直敷设,介电 性能优良的特点。 109.中低压电力电缆中,(聚氯乙烯绝缘电缆)具有化学稳定性高、安装工 艺简单、材料来源充足、能适应高落差敷设、敷设维护简单方便的特点。 110.中低压电力电缆 中,(橡胶绝缘电缆)具有柔软性好,易弯曲,具有较好的耐寒性能、电气性能、机械性能和化 学稳定性,对气体、潮气、水的渗透性好的特点。 111.高压电力电缆中,橡胶绝缘电缆具有(柔 软性好)的优点。 112.交联聚乙烯绝缘铜芯聚氯乙烯护套电力电缆型号表示为(YJV)。 113. 聚氯乙烯绝缘铜芯聚氯乙烯护套电缆型号表示为(VV)。 114.电缆型号 VV32 表示的电缆为 (聚氯乙烯绝缘铜芯细钢丝铠装聚氯乙烯护套电缆) 。115. 电缆型号 YJLV22-10-3× 120 表示的电缆为(铝芯、交联聚乙烯绝缘、双钢带铠装、聚氯乙烯外 护套电缆)。 116.电缆型号 VV 表示的电缆为(聚氯乙烯绝缘铜芯聚氯乙烯护套电缆) 117.当电缆导体温度等于电缆最高长期工作温度,而电缆中的发热与散热达到平衡时的负 载 电流称为(电缆长期允许载流量)。 118.聚氯乙烯绝缘电缆允许最高工作温度为(65℃)。 119.橡皮绝缘电缆允许最高工作温 度为(65℃)。 120.电力电缆停电超过一个星期但不满一个月时,重新投入运行前应摇测其绝缘电阻值, 与上次试验记录比较不得降低(30%),否则须做直流耐压试验。 121.电力电缆停电超过一个 月但不满一年时,必须做(直流耐压试验)。 122.电力电缆停电时间超过试验周期时,必须做 (标准预防性试验)。 123.敷设在竖井内的电缆,每(半年)至少进行一次定期检查。 124.接于电力系统的主进电缆及重要电缆每(年)应进行一次预防性试验。 125.新电缆敷 设前应做(交接试验)。 126.新敷设的带有中间接头的电缆线 ) 个月后, 应进行预防性试验。 127. 架空线路导线通过的最大负荷电流不应超过其(允许电流)。 128.架空线路导线通过的(最大 负荷电流)不应超过其允许电流。 第六章 电力系统过电压 单选题 1.一般地,电力系统的运行电压在正常情况下不会超过(允许最高工作电压)。 2.电力系 统过电压分成(外部过电压和内部过电压)两大类。 3.外部原因造成的过电压称为(外部过电 压)。 4.在电力系统内部能量的传递或转化过程中引起的过电压称为(内部过电压)。 5.外部过 电压,与气象条件有关,又称为(大气过电压)。 6.以下过电压中(操作过电压)属于内部过 电压。 7.外部过电压通常指(雷电)过电压。 8.内部过电压是在电力系统内部(能量)的传递或转化过程中引起的过电压。 9.云中的水 滴受强烈气流的摩擦产生电荷,而且小水滴带(负电)。 10.由于(静电感应),带电的云层在 大地表面会感应出与云块异号的电荷。 11.在两块异号电荷的雷云之间,当(电场强度)达到一定值时,便发生云层之间放电。 12. 雷电直接击中建筑物或其他物体,造成建筑物、电气设备及其他被击中的物体损坏,雷电的这种 破坏形式称为(直击雷)。 13.雷电直接击中建筑物或其他物体,对其放电,强大的雷电流通过这些物体入地,产生破 坏性很大的(热效应和机械效应)。 14.雷电放电时,强大的雷电流由于(静电感应和电磁感应)会使周围的物体产生危险的过 电压,造成设备损坏、人畜伤亡。雷电的这种破坏形式称为感应雷。 15.雷电波沿着输电线侵入变、配电所或电气设备,造成变配电所及线路的电气设备损坏, 这种破坏形式称为(雷电波侵入)。 16.电气设备附近遭受雷击,在设备的导体上感应出大量与雷云极性相反的束缚电荷,形成 过电压,称为(感应雷过电压)。 17.在防雷装置中用以接受雷云放电的(金属导体)称为接闪器。 18.避雷针通常采用(镀 锌圆钢)制成。 19.在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为(接闪器)。 20.在防雷装置中,具有 引雷作用的是(避雷针和避雷线.单支避雷针的保护范围是一个(近似锥形空间)。 22. 单支避雷针的高度为 h,其地面保护半径是(1.5h)。 23.下列避雷针高度为 h,其影响系数描述正确的是(h<30m 时 P=1)。 24.避雷线又称为 (架空地线)镀锌钢绞线.为防止直接雷击架空线路,一般 多采用(避雷线.避雷线在防雷保护中所起的作用是(防直击雷)。 28.下列关于避雷线保护角描述正确的是(多雷区的线路保护角适当缩小)。 29.同等高度 的避雷针,平原的保护范围(大于)山区的保护范围。 30.同等高度的避雷针,山区的保护范围 (小于)平原的保护范围。 31.避雷带是沿建筑物易受雷击的部位(如屋脊、屋檐、屋角等处)装设的(带形导体)。 32.烟囱顶上的避雷环采用镀锌圆钢或镀锌扁钢,其尺寸不应小于下列数值:(圆钢直径 12mm; 扁钢厚度 4mm,截面积 100mm2)。 33.在腐蚀性较强的场所引下线应适当(加大截面)或采用其他防腐措施。 34.独立避雷针 及其接地装置与道路的距离应(大于)3m。 35.在土壤率不大于 100Ω·m 的地区,独立避雷针接地电阻不宜超过(10Ω)。 36.其他接地 体与独立避雷针的接地体之地中距离不应(<)3m。 37.(避雷器)用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备。 38. 阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成,装在密封的瓷套管内。火花间隙用铜片冲制而成,每 对间隙用 (0.5~1.0mm) 厚的云母垫圈隔开。 39.在正常情况下, 阀型避雷器中 (流过工频续流) 。 40.下列关于低压阀型避雷器特点描述正确的是(串联的火花间隙和阀片少)。 41.下列关 于高压阀型避雷器特点描述正确的是(串联的火花间隙和阀片多)。 42.下列关于管型避雷器开断续流特性描述正确的是(上限应不小于安装处短路电流最大有 效值)。 43.下列关于管型避雷器外部间隙最小值描述正确的是(10kV 为 15mm)。 44.下列关于高压阀型避雷器特点描述正确的是(串联的火花间隙和阀片多,而且随电压的 升高数量增多)。 45.管型避雷器由(产气管、内部间隙和外部间隙)三部分组成。 46.氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在(电压超过其启动值时),其阻值很小, 相当于“导通”状态。 47.金属氧化锌避雷器特点有动作迅速、(无续流)、残压低、通流量大。 48.下列关于氧 化锌避雷器特点描述正确的是(残压低)。 49.下列关于保护间隙特点描述正确的是(容易造成接地短路故障)。 50.下列关于保护间 隙特点描述正确的是(灭弧能力小)。 51.下列关于保护变压器的角型间隙安装位置描述正确的是(高压熔断器的内侧)。 52.消 雷器是利用金属针状电极的(尖端放电原理),中和雷云电荷,从而不致发生雷击现象。 53. 为防止直接雷击高大建筑物,一般多采用(避雷针)。 54.年平均雷暴日不超过(15)天,称为 少雷区。 55.在高杆塔增加绝缘子串长度,线.降低杆塔接地电阻,线路 的跳闸率(降低)。 57.杆塔接地电阻应(愈小)愈好。 58.雷季经常运行的进出线kV 避雷器与变压器的最大电气距离是(15)m。 59.10kV 变、配电所应在(每组母线和每回路架空线路)上装设阀型避雷器。 60.雷季经常运行的进出线kV 避雷器与变压器的最大电气距离是 (27) m。 61. 多雷区,如变压器高压侧电压在 35kV 以上,则在变压器的(高、低压侧)装设阀型避雷器保护。 62.下列关于多雷区低压线路终端的保护描述正确的是(重要用户,全部采用电缆供电)。 63.屋顶上单支避雷针的保护范围可按保护角(60° )确定。 64.金属氧化性避雷器应(垂直 立放)保管。 65.金属氧化性避雷器应安装垂直,每一个元件的中心线与避雷器安装中心线的垂直偏差不 应大于该元件高度的(1.5%)。 66.金属氧化锌避雷器安装时,接地引下线.金属氧化性避雷器安装前应检查其(型号规格)是否与设计相符。 68.无续流管型避雷 器安装时其轴线与水平方向的夹角应(不小于 45° )。 69.普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以只允许在(大气过电压)下动作。 70.35~110kV 线路电缆进线段为三芯电缆时,避雷器接地端应与电缆金属外皮连接,其末 端金属外皮应(直接接地)。 71.与 FZ 型避雷器残压相比,FS 型避雷器具有(残压低)的特点。 72.对于需要频繁投切的高压电容器,为了防止断路器触头弹跳和重击穿引起操作过电压, 有时需要并联(金属氧化物避雷器)。 第七章 继电保护自动装置 单选题 1.(系统振荡)属于电气设备不正常运行状态。 2.(单相短路)属于电气设备故障。 3.(单 相断线)属于电气设备故障。 4.(过负荷)不属于电力系统中的事故。 5.继电保护的(可靠性)是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作,而在不该动作 时,它能可靠不动作。 6.继电保护的(选择性)是指电力系统发生故障时,保护装置仅将故障元件切除,而使非 故障元件仍能正常运行,以尽量缩小停电范围的一种性能。 7.继电保护动作的选择性,可以通过合理整定(动作值)和上下级保护的动作时限来实现。 8.为保证继电保护动作的选择性,一般上下级保护的时限差取(0.3~0.7s)。 9.继电保护的(速 动性)是指保护快速切除故障的性能。 10.一般的快速保护动作时间为(0.06~0.12s)。 11.一般的断路器的动作时间为 0.06~0.15s,最快的可达(0.02~0.06s)。 12.(速动性)可以提高系统并列运行的稳定性、减少用户在低电压下的工作时间、减少故 障元件的损坏程度,避免故障进一步扩大。 13.继电保护的(灵敏性)是指继电保护对其保护范围内故障的反应能力。 14.继电保护装置按被保护的对象分类,有电力线路保护、发电机保护、变压器保护、电动 机保护、(母线.电压保护属于按(保护原理)分类。 16.差动保护属于按(保护原理)分类。 17.电力线路保护属于按(被保护的对象)分类。 18.变压器保护属于按(被保护的对象) 分类。 19.相间短路保护属于按(保护所反映的故障类型)分类。 20.过励磁保护属于按(保护所 反映的故障类型)分类。 21.主保护属于按(保护所起作用)分类。 22.主保护是指满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度(有选择)地切除被保护元件 故障的保护。 23.(后备保护)是指当主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护。 24.(远后备保护)是指当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现。

