用电检查员基础知识模拟27.docx
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用电检查员基础知识模拟27
[模拟]用电检查员基础知识模拟27
判断题
第1题:
当电流互感器一、二次绕组分别在同极性端子流入电流时,它们在铁芯中产生的磁通方向相同,这样的极性称为减极性。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
A
第2题:
通常根据电流互感器在额定工作条件下所产生的变比误差规定准确度等级。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
A
第3题:
电流互感器在铭牌上标定额定二次负载是为了避免所接二次负载超过容量,使互感器烧坏。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
B
第4题:
型号为LQG-0.5型的电流互感器是绕组式改进型户内电流互感器,额定电压为0.5kV。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
A
第5题:
电压、电流互感器的合成误差成为电能计量装置的综合误差。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
B
第6题:
经检定合格的电能表在符合要求的库架上存放时间超过6个月的应重新检定。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
A
第7题:
运行的主、副电能表应有明确的主、副标志,并不得随意调换。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
A
第8题:
三相有功电能表和三相无功电能表在测量容性负载所消耗的有功电能和无功电能时,电能表都将反转。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
B
第9题:
DS864-2型三相三线有功电能表铭牌标注额定电压为3×100V,标定电流为3×3(6)A,常数为1000r/kWh,则其圆盘的额定转速为0.14433r/s。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
A
第10题:
当三相三线电路的中性点直接接地时,宜采用三相四线有功电能表测量有功电量。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
A
第11题:
用于中性点有效接地的高压三相三线供电线路中的三相四线制电能计量装置,其电压互感器高压侧接地,可以避免在二次负荷各相分布不平衡时增大计量误差。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
A
第12题:
电压互感器的一次侧熔丝熔断后可用普通熔丝代替。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
B
第13题:
当电流互感器发出大的“嗡嗡”声、所接电流表无指示时,表明电流互感器二次回路已开路。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
A
第14题:
中性点非有效接地的电网的计量装置,应采用三相三线有功、无功电能表。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
A
第15题:
电压互感器二次回路严禁短路,否则会造成二次熔断器熔断,引起保护误动。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
A
第16题:
型号为JDJ-10的电压互感器,是单相双绕组油浸式电压互感器,一次侧额定电压为10kV。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
A
第17题:
中性点接地的电力系统或三相负载不平衡场合的计量装置,应采用三相四线有功、无功电能表。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
A
第18题:
电流互感器二次绕组并联后,变比不变。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
B
第19题:
电流互感器二次绕组串联后,变比扩大一倍。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
B
第20题:
当电能表运行在额定最大电流Imax时,误差一般都不能满足准确度的要求。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
B
第21题:
电力变压器的低压绕组在外面,高压绕组靠近铁芯。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
B
第22题:
温度表所指示的温度是变压器中间部位油的温度,一般不允许超过85℃。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
B
第23题:
变压器的效率是输出功率与输入功率之比的百分数。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
A
第24题:
运行电压过高,会使变压器空载电流增大。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
A
第25题:
星形联结的电动机接成三角形不会使其温度升高。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
B
第26题:
多路电源供电的用户进线应加装连锁装置或按供用双方协议调度操作。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
A
第27题:
继电保护和自动装置应能尽快地切除短路故障和恢复供电。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
A
第28题:
自然循环冷却变压器的顶层油温一般不宜经常超过85℃。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
A
第29题:
由于拉、合闸等操作或接地、短路、断线等事故可能引起过电压。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
A
第30题:
为避免用户较大容量的同步电动机造成低频保护误动,可在低频保护的跳闸回路中串入电流闭锁的动断触点。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
B
第31题:
当采用安全电压供电时,可以不再采取其他的防触电措施。
()
A.正确
B.错误
参考答案:
B
论述题
第32题:
电能表的电流回路、电压回路的电气特性对电能计量装置综合误差的影响有哪些?
参考答案:
电能表电流回路、电压回路的功耗与功率因数等电气特性对互感器的合成误差及电压回路的二次压降引起的误差都有一定的影响。
(1)对互感器的合成误差的影响。
根据规程要求互感器实际二次负荷应在25%~100%互感器额定二次负荷范围内。
电压互感器实际二次负荷的功率因数应与电压互感器额定二次功率因数相接近。
作为互感器二次回路中的主要部件电能表应尽量使实际二次负荷满足匹配。
(2)对电压回路的二次压降引起的误差的影响。
作为电压互感器二次回路中的主要部件电能表,其功率损耗与功率因数等电气特性对电压互感器二次回路压降存在较大影响,一般情况功耗越大、压降越大。
详细解答:
第33题:
减少电能计量装置综合误差的措施有哪些?
参考答案:
(1)减少电压互感器二次回路压降引起的计量误差:
1)装设专用电压互感或专用绕组和专用电压互感器二次回路。
2)增大电压互感器二次导线截面,减小触点接触电阻和采用就地计量方式。
3)采用二次回路压降补偿器。
(2)减小互感器的合成误差:
1)运行中电流互感器与电压互感器合理组合配对。
2)采用S级电流互感器。
详细解答:
第34题:
简述使用电流互感器时应注意的事项。
参考答案:
使用电流互感器时应注意的事项:
(1)电流互感器的配置应满足测量表计,继电保护和自动装置的要求应分别由单独的一次绕组供电,这样可满足不同设备的要求,而且又不会互相影响。
(2)极性应连接正确,连接表计必须注意电流互感器的极性,只有极性连接正确,表计才能正确指示或计量。
(3)运行中的电流互感器二次绕组不允许开路,正常运行的电流互感器消耗的二次负载阻抗Zb很小,接近短路状态,铁芯中的磁通也很小。
当二次绕组开路时,一次电流完全变成励磁电流,铁芯中的磁通急剧增加,并趋于饱和,故此时二次绕组就出现了峰值电压,可达数千伏的高电压,危及仪表及人身安全。
(4)电流互感器二次应可靠接地,是为了防止由于电流互感器一次与二次绕组之间的绝缘击穿时二次回路窜入高压而危及人身安全和损坏设备,二次回路必须设备保护接地,而且只允许有一个接地点。
详细解答:
第35题:
电子式电能表与感应式电能表相比有何优势?
参考答案:
电子式电能表与感应式电能表相比的优势如下:
(1)电子式电能表更能适应于恶劣的工作环境。
(2)电子式电能表易于安装,尤其对安装位置的垂直度要求没有机械表高。
(3)电子式电能表易于实现防窃电功能。
(4)电子式电能表易于实现多功能计量。
(5)电子式电能表的安装、调试简单,易大批量生产。
(6)电子式电能表能长期稳定地运行。
(7)电子式电能表可实现较宽的负载。
详细解答:
第36题:
电能计量装置二次回路的配置原则。
参考答案:
电能计量装置二次回路的配置原则:
(1)35kV以上贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器;35kV及以下贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。
(2)互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。
对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于4mm2。
对电压二次回路连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,至少应不小于2.5mm2。
(3)互感器的二次回路不得接入与电能计量无关的设备。
(4)未配置计量柜(箱)的,其互感器二次回路的所有接线端子、试验端子应实施铅封。
详细解答:
第37题:
为什么110kV及以上电压互感器一次侧不装熔断器?
参考答案:
110kV以上电压互感器采用单相串级绝缘,裕度大;110kV引线是硬连接,相间距离较大,引起相间故障的可能性小;再加上110kV系统为中性点直接接地系统,每相电压互感器不可能长期承受线电压运行,因此110kV以上的电压互感器一次侧不装设熔断器。
详细解答:
第38题:
变压器温度表所指示的温度是变压器什么部位的温度?
运行中有哪些规定?
温度与温升有什么区别?
参考答案:
温度表所指示的是变压器上层油温,规定不得超过95℃。
运行中的油温监视定为85℃。
温升是指变压器上层油温减去环境温度。
运行中的变压器在环境温度为40℃时,其温升不得超过55℃,运行中要以上层油温为准,温升是参考数字。
上层油温如果超过95℃,其内部绕组温度就要超过绕组绝缘物允许的耐热强度。
为使绝缘不致迅速老化,所以才规定了85℃的上层油温监视界限。
详细解答:
第39题:
什么是工作接地?
其作用是什么?
参考答案:
工作接地是指电力系统中某些设备因运行的需要,直接或通过消弧线圈、电抗器、电阻等与大地金属连接,称为工作接地。
其作用是:
(1)保证某些设备正常运行。
例如:
避雷针、避雷线、避雷器等的接地。
(2)可以使接地故障迅速切断。
在中性点非直接接地系统中,当一相接地时接地电流很小,因此保护设备不能迅速动作将接地断开,故障将长期持续下去。
在中性点直接接地系统中就不同了,当一相接地时,单相接地短路电流很大,保护设备能准确而迅速地动作切断故障线路。
(3)可以降低电气设备和电力线路的设计绝缘水平。
在中性点非直接接地系统中,当发生一相接地时,未接地的两相对地电压升高,最高升为线电压,因此所有的电气设备及线路的绝缘都应按线电压设计,使电气设备及线路的造价增大。
如果在中性点直接接地系统中发生一相接地时,其他两相对地电压不会升高到线电压,而是近似于或等于相电压。
所以,在中性点直接接地系统中,电气设备和线路在设计时,其绝缘水平只按相电压考虑,故可降低建设费用,节约投资。
详细解答:
第40题:
变压器二次侧出口短路对变压器有何危害?
参考答案:
变压器在运行中,二次侧出口短路,将直接危及变压器的安全运行,并影响其使用寿命。
在这种情况下,特别是当变压器一次侧接在容量较大的电网上时,如果保护设备不切断电源,一次侧仍继续送电,变压器将很快被烧坏。
这是因为当变压器二次侧短路时,将产生一个高于其额定电流20~30倍的短路电流。
根据磁通势平衡式可知,二次电流是与一次电流反相的,二次电流对一次电流主磁通起去磁作用,但由于电磁惯性原理,一次侧要保护主磁通不变,必然也将产生一个很大的电流来抵消二次侧短路时的去磁作用。
这样两种因素的大电流汇集在一起,作用在变压器的铁芯和绕组上,在变压器中将产生一个很大的电磁力,这个电磁力作用在绕组上,可以使变压器绕组发生严重的畸变或崩裂,另外也会产生高出其允许温升几倍的温度,致使变压器在很短的时间内烧毁。
详细解答:
第41题:
为什么高压负荷开关要与熔断器配合使用?
参考答案:
高压负荷开关在10kV系统和简易的配电室中被广泛采用。
它虽有灭弧装置,但灭弧能力较小,因此高压负荷开关只能用来切断或接通正常的负荷电流,不能用来切断故障电流。
为了保证设备和系统的安全运行,高压负荷开关应与熔断器配合使用,由熔断器起过载和短路保护作用。
通常高压熔断器装在高压负荷开关后面,这样当更换高压熔断器时,只拉开负荷开关,停电后再进行更换是比较安全的。
详细解答:
第42题:
简单说明电力电缆基本结构及各部分的要求。
参考答案:
电力电缆的基本结构是导体、绝缘层和保护层。
对各构成部分的要求是:
导体必须具有高度的导电性,以减少输送电能时的能量损耗;绝缘层必须有良好的绝缘性能,经久耐用,具有一定的耐热性能;保护层要有必要的抗外力损伤的机械强度和符合要求的韧性,同时又要具备良好的抗渗漏和防腐蚀、耐老化性能。
详细解答:
第43题:
停电时,先拉开断路器哪一侧的隔离开关?
为什么?
参考答案:
停电时,断开断路器后,应先拉负荷侧的隔离开关。
这是因为在拉开隔离开关的过程中,可能出现两种错误操作:
①断路器实际尚未断开,而造成先拉隔离开关;②断路器虽然已断开,但当操作隔离开关时,因走错间隔而错拉未停电设备的隔离开关。
不论是上述哪种情况,都将造成带负荷拉隔离开关,其后果是严重的,可能造成弧光短路事故。
如果先拉电源侧隔离开关则弧光短路点在断路器的电源侧,将造成电源侧短路,使上一级断路器跳闸,扩大了事故停电范围。
如先拉负荷侧隔离开关,则弧光短路点在断路器的负荷侧,保护装置动作断路器跳闸,其他设备可照常供电。
这样,即使出现上述两种错误操作的情况下,也能尽量缩小事故范围。
详细解答:
第44题:
送电时,先合断路器哪一侧隔离开关?
为什么?
参考答案:
送电时,应先合电源侧隔离开关。
这是因为如果断路器已在合闸位置,在合两侧的隔离开关时,会造成带负荷合隔离开关。
如果先合负荷侧隔离开关,后合电源侧隔离开关,一旦带负荷合隔离开关发生弧光短路,将造成断路器电源侧事故,使上一级断路器跳闸,扩大了事故范围。
如先合电源的侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关,在负荷侧的隔离开关可能发生弧光短路,因弧光短路点在断路器的负荷侧,保护装置可使断路器跳闸,其他设备可照常供电,缩小了事故范围。
所以送电时,应先合电源侧的隔离开关。
详细解答:
第45题:
电压互感器和变电站站用变压器的高压熔断器能否互用?
为什么?
参考答案:
电压互感器用的高压熔断器和变电站站用变压器的高压熔断器是不能相互代用的。
其原因如下:
电压互感器用的高压熔断器的熔丝是采用镍铬丝材料制成的,10kV的熔丝其总电阻约90Ω,具有限制短路电流的作用。
因为电压互感器的容量较小,一次侧额定电流仅有0.05A左右,所以其高压熔断器中的熔丝的额定电流为0.5A。
虽然电压互感器高压熔断器的熔丝有90Ω左右的电阻值,但在其上的电压降很小,可忽略不计。
如果将电压互感器用的高压熔断器用作站用变压器的高压熔断器,由于站用变压器的额定容量一般为20~50kVA,其额定电流为1.2~2.9A,而电压互感器用的高压熔断丝的额定电流只有0.5A,不能满足变压器额定电流的要求。
同时,当站用变压器带负荷后,在熔断器熔丝电阻上的电压降较大,对变压器二次侧电压的影响就较大,所以电压互感器用的高压熔断器不能用作站用变压器的高压熔断器。
反之,站用变压器用的高压熔断器用于电压互感器上,由于熔丝的额定容量较大,当电压互感器发生事故时,熔丝不易熔断,会造成事故的扩大。
因此,它们不能相互代用。
详细解答:
第46题:
二次侧为双绕组的电流互感器,哪一绕组接保护,哪一绕组接计量仪表?
为什么?
参考答案:
计量和继电保护对电流互感器准确度和特性的要求不同,所以两绕组不能互相调换使用。
计量仪表用的电流互感器要求在正常负荷电流时有较高的准确度等级,而在系统发生短路时,短时间的短路电流对准确度等级没有较高的要求,所以用电流互感器铁芯截面积小的那个绕组。
因为流过正常负荷电流时,要求准确度等级高;但流过短路电流时,铁芯易饱和,准确度等级降低,但时间很短,对计量影响不大。
继电保护用的电流互感器,要求在流过短路电流时应保证有一定准确度等级,即在正常负荷电流时对准确度等级要求不高,所以用电流互感器铁芯截面积大的那个绕组。
因为流过正常负荷电流时准确度等级低,但对继电保护没有影响。
而流过短路电流时,铁芯截面积大不易饱和,能保证一定的准确度等级,使继电保护能可靠动作。
详细解答:
第47题:
什么是变压器的不平衡电流,Yy接线的变压器不平衡电流过大有何影响?
参考答案:
变压器不平衡电流是指三相变压器绕组之间的电流差而言。
当变压器三相负载不平衡时,会造成变压器三相电流不平衡,由于不平衡电流的存在,将使变压器阻抗压降不平衡,二次侧电压也不平衡,这对变压器和用电设备是不利的。
尤其是在Yyn0接线的变压器中,中性线将出现零序电流,而零序电流将产生零序磁通,绕组中将感应出零序电动势,使中性点位移。
其中电流大的一相电压下降,而其他两相电压上升,另外对充分利用变压器的出力也是很不利的。
当变压器的负荷接近额定值时,由于三相负载不平衡,将使电流大的一相过负荷,而电流小的一相负荷达不到额定值。
所以一般规定变压器中性线电流不应超过变压器额定电流的25%。
变压器的中性线导线截面的选择也是根据这一原则决定的。
所以,当中性线电流超过额定电流的25%时,要及时对变压器三相负荷进行调整。
详细解答:
第48题:
三相四线制供电系统中,中性线的作用是什么?
为什么中性线上不允许装隔离开关和熔断器?
参考答案:
中性点接地系统中中性线的作用,是做单相负荷的中性线或当不对称的三相负载接成星形联结时,使其每相电压保持对称。
在有中性点接地的电路中,偶然发生一相断线,也只影响本相的负载,而其他两相的电压保持不变。
但如中性线因某种原因断开,则当各相负载不对称时,势必引起中性点位移,造成各相电压的不对称,破坏各相负载的正常运行甚至烧坏电气设备。
而在实际中,负载大多是不对称的,所以中性线不允许装隔离开关和熔断器,以防止出现断路现象。
详细解答:
第49题:
两台变压器变比不同,短路电压比超过10%,组别亦不同,如果并列运行后果如何?
参考答案:
产生的后果如下:
(1)变比不同。
其二次电压大小不等,一、二次绕组回路中产生环流,它不仅占有变压器容量,也增加变压器损耗。
(2)短路电压比超过10%。
其负荷的分配与短路电压成反比,短路电压小的变压器将超载运行,另一台变压器只有很小负载。
(3)接线组别不同。
将在二次绕组中出现大的电压差,会产生几十倍于额定电流的循环电流,致使变压器烧坏。
详细解答:
第50题:
电力系统中出现内过电压的类型和原因是什么?
参考答案:
内过电压的种类不少,其产生的基本原因是电弧引起和谐振造成的。
电弧引起的过电压如下:
(1)中性点绝缘系统中,单相间隙接地引起。
(2)切断空载长线路和电容负荷时,开关电弧重燃引起。
(3)切断空载变压器,由电弧强制熄灭引起的。
谐振引起的过电压如下:
(1)不对称开、断负载,引起基波谐振过电压。
(2)中性点绝缘系统中,电磁式电压互感器引起的铁磁谐振过电压。
(3)由空载变压器和空载线路,引起的高次谐波铁磁谐振过电压。
(4)采用电容串联和并联补偿时,所产生的分频谐振过电压。
(5)中性点直接接地系统中非全相运行时,电压互感器引起的分频谐振过电压。
详细解答:
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