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6、取基准容量为100MVA,一台600MW的发电机的功率因数为0.85,额定电压为11kv,次暂态电抗值为0.112,,如果采用近似计算法,其标幺值为()(本题分数:
A0.01587B0.672C0.01877D0.7906
7、对于AB两相金属性短路边界条件与序量关系描述正确的是()(本题分数:
A、A相电流与B相电流大小相等且方向相反,C相正序电流与C相负序电流大小相等且方向相反
B、A相电流与B相电流大小相等且方向相反,A相正序电流与A相负序电流大小相等且方向相反
C、A相电流与B相电流大小相等且方向相同,A相正序电流与A相负序电流大小相等且方向相同
D、A相电流与A相电流大小相等且方向相同,C相正序电流与C相负序电流大小相等且方向相同
8、三段式电流保护中()(本题分数:
A、III段灵明性最好B、II段灵明性最好CI段灵明性最好D11段速动性最好
9、以下不属于主保护的有()(本题分数:
A、复合电压闭锁过电流保护B、纵联电流差动保护
C、方向比较式纵联保护D、110kv距离保护I、II段
10、以下不属于一台容量为20MVA的110KV降压变压器应配置的保护使()(本题分数:
A、电流速段保护B、过负荷保护C、瓦斯保护D、纵差动保护
11、距离保护的CA相阻抗继电器采用接线,其输入电压为CA相线电压(?
),则其输入电流应为()(本题分数:
A、A、C相电流之差ia-icB、A、相电流iaC、C相电流icD、C、A相电流之差ic-ia
12、对于BC两相金属性短路边界条件与序量关系描述正确的是()(本题分数:
0.5分)A、B相电流与C相电流大小相等且方向相反,A相正序电流与A相负序电流大小相等且方向相反
B、B相电流与C相电流大小相等且方向相反,B相正序电流与B相负序电流大小相等且方向相反
C、B相电流与C相电流大小相等且方向相反,C相正序电流与C相负序电流大小相等且方向相反
D、B相电流与C相电流大小相等且方向相同,C相正序电流与C相负序电流大小相等且方向相同
13、如A相电流为3<
0.A,B相电流为3<
0.A,C相电流IB为3<
0.A,则A相电流中的零序分量为()(本题分数:
A、0<
0.AB、3<
0.AC、6<
0.AD、6<
0.A
14、中性点直接接地系统中发生不对称短路时,故障处短路电流中()(本题分数:
A一定存在零序分量B.一定不存在零序分量
C、是否存在零序分量,应该根据不对称短路类型确定D、只有正序分量
15、在中性点直接接地的电力系统中某点发生短路,如果正序电抗等于负序电抗且为零序电抗的一半,那么该点发生单相接地短路、两相短路、两相短路接地和三相短路时,按故障处正序电压从大到小的故障排除顺序是()(本题分数:
A、两相短路接地、单相接地短路、两相短路、三相短路
B、单相接地短路、两相短路接地、两相短路、三相短路
C、单相接地短路、两相短路、两相短路接地、三相短路
D、两相短路、三相短路、两相短路接地、单相接地短路、
16、中性点不接地系统中,同一点发生两相短路和两相短路接地两种故障情况下,故障相电流的大小关系为()(本题分数:
A、相等B、两相短路时的电流大于两相短路接地时的电流
C、两相短路接地时的电流大于两相短路时的电流D、不确定
17、以下不属于电力系统无备用结线方式的有()(本题分数:
A、双回路放射式、干线式、链式以及环式和两端供电网络
B、双回路放射式、干线式及单回路链式网络
C、两端供电网络和单回路链式网络
D、单回放射式、干线式和链式网络
18、关于变压器,下述说法中错误的是()(本题分数:
A、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需要
B、变压器不仅可以对电压大小进行变化,也可以对功率大小进行变化
C、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相
D、对降压变压器来讲,其副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的1.1倍
19、架空输电线路全换位可()(本题分数:
A、使三相线路的电阻参数相等B、使三相线路的电抗和电纳参数相等
C、减小线路电抗D、减小线路电阻
20、电力系统计算机潮流计算中,关于节点类型正确的说法是()(本题分数:
A、发电机节点一定是PV节点或平衡节点,负荷节点一定是PQ节点
B、PV节点即已知节点无功率和电压相角求有功功率和电压幅值
C、发电机节点一般是PV节点或平衡节点,但特殊情况下也可转换为PQ节点,不管是否有无功电源,负荷节点任何情况下不能选为PV节点。
D、当发电机达到无功出力极限时发电机节点可选为PQ节点,有一定无功电源的负荷节点也可选为PV节点。
国家电网供电局考试备考:
高电压要点
1.气体放电的汤森德机理与流注机理的主要区别及各自的适用范围?
答:
汤森德机理认为电子的碰撞电离和正离子撞击引领科技早就成的表面的电离对自持放电起主要作用;
流注机理认为电子的撞击电离和空间光电离是自持放电的主要因素。
汤森德理论只适用于均匀电场和鸭s<
0.26的情况,流注理论适用于鸭s>
0.26的情况。
2、帕邢定律:
在均匀电场中,击穿电压Ub与气体相对密度、极间距离S并不具有单独的函数关系,而是仅与它们的积有关系,只要?
S的乘积不变,Ub也就不变。
帕邢定律和汤森德理论相互支持。
3、汤森德理论的不足:
汤森德放电理论是在气压较低,S值较小的条件下,进行放电试验的基础上建立起来的,只在一定的S范围内反映实际情况,在空气中,当S>
0.26cm时,放电理论就不能用该理论来说明了。
原因是:
①汤森德理论没有考虑电离出来的空间电荷会使电场畸变,从而对放电过程产生影响。
②汤森德理论没有考虑光子在放电过程中的作用。
4、气体中电晕放电的几种效应:
①声,光,热等效应②在尖端或电极某些突出处形成电风③产生对无线电有干扰的高次谐波④产生某些化学反应⑤产生人可以听到的噪声⑥产生能量损耗
5、滑闪放电现象:
在分界面气隙场强法线分量较强的情况下,当电压升高到超过某临界值时,放电的性质发生变化,其中某些细线的长度迅速增长,并转变为较明亮的浅紫色的树枝状火花。
这种树枝状火花具有较强的不稳定性,不断地改变放电通道的路径,并有轻的爆裂声。
6、大气条件对气隙击穿电压的影响:
气隙的击穿电压随着大气密度或大气中湿度的增加而升高,大气条件对外绝缘的沿面闪络电压也有类似的影响。
7、提高气隙击穿电压的方法及原理?
①改善电场分布。
原理:
气隙电场分布越均匀,气隙的击穿电压就越高,适当的改进电极形状,增大电极的曲率半径,改善电场分布,就能提高气隙的击穿电压和预放电电压。
②采用高度真空。
采用高度真空,削弱气隙中撞击电离过程,提高气隙的击穿电压。
③增高气压。
增高气体的压强可以减小电子的平均自由程,阻碍撞击电离的发展,提高气隙的击穿电压。
④采用高耐电强度气体。
SF6,CCL2F2,CCL4等气体耐电强度比空气高得多,采用这类气体或在其他气体总混入一定比例的这类气体,可以大大提高气隙的击穿电压。
8、SF6为何可以作为高压绝缘气体?
从SF6的物理化学特性知,SF6稳定性高,要使SF6分子电离,不仅要供给电离能,而且还要供给离解能,绝缘性好。
SF6气体密度大,电子在其中的自由程小,不易从电场积累足够的动能,减小了电子撞击电离的概率。
从而在SF6气体中,单个电子崩中带电粒子的分布与在空气中有很大不同,不利于流注的发展,从而使击穿场强提高。
9.为什么绝缘子采用附加金具?
设计时应考虑哪些问题?
采用附加金具可以有效的调整该结点附近的电场,改善该结点附近气隙放电和沿面放电的性能。
设计保护金具时应考虑本身的几何形状,结构尺寸,各部件在联接点与绝缘子链,分裂导线,链端接金具相互位置配合等问题。
10、固体电介质老化的原因和种类?
老化原因:
电气设备的绝缘材料在运行过程中,由于物理因素如电、热、光、机械力、高能辐射等;
化学因素如氧气、臭氧、盐雾、酸、碱、潮湿等;
生物因素如微生物、霉菌等,会发生一系列不可逆的变化,从而导致其物理,化学,电和机械等性能的劣化。
种类:
①固体介质的环境老化②固体介质的电老化:
电离性老化,电导性老化,电解性老化③固体介质的热老化。
11、输电线路的防雷措施?
①架设避雷线②降低杆塔接地电阻③架设耦合地线④采用不平衡接线方式⑤装设自动重合闸⑥采用消弧线圈接地方式⑦装设管型避雷器⑧加强绝缘
国家电网考试备考:
电路及磁路电工基础
1.电荷的基本单位是(C)。
A.安秒B.安培C.库仑D.千克
2.1安培等于(B)微安。
A.103B.106C.109D.102
3.将一根导线均匀拉长为原长度的3倍,则阻值为原来的(C)倍。
A.3B.1/3C.9D.1/9
导线的电阻计算公式是R=ρL/s
R——电阻
ρ——导电率
L——长度
s——横街面积
4.产生串联谐振的条件是(C)。
A.XL>
XcB.XL
5.空载高压长线路的末端电压(B)始端电压。
A.低于B.高于C.等于D.低于或等于
空载的长线路,由于线路对地电容作用导致,线路末端电压高于首端电压.同样的情况,当线路带容性负载时,线路末端电压要高于首端电压;
线路带感性负载时,末端电压才低于首端电压.
6.三相对称负载的功率,其中是(B)之间的相位角。
A.线电压与线电流B.相电压与线电流C.线电压与相电流D.相电压与相电流
7.当电源频率增加后,分别与灯泡串联的R、L、C3个回路并联,与(B)串联的灯泡亮度增加。
A.RB.LC.CD.R和LE.R和C
8.额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率是原来的(D)
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