特种作业高压电工作业基础知识判断题库及答案共250题文档格式.docx
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18.【判断】新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。
19.【判断】正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。
20.【判断】弹簧储能操动机构的缺点之一是安装调试困难。
21.【判断】高压熔断器在110kV及以上供电网中被广泛应用。
22.【判断】高压熔断器型号中用N代表户外型熔断器。
23.【判断】真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。
24.【判断】电容器金属外壳应有明显的接地标志。
25.【判断】当电容器内部设有放电电阻时,电容器组可不设放电装置。
26.【判断】六氟化硫(SF6)断路器用六氟化硫(SF6)气体作为绝缘介质和灭弧介质。
27.【判断】为适应各种电压等级的要求,在电容器内部电容元件可接成串联或并联。
28.【判断】高压熔断器在电路通过负荷电流或短路电流时熔断。
29.【判断】弹簧储能操动机构的合闸弹簧可采用电动机或人力使合闸弹簧储能。
30.【判断】真空灭弧室中的动、静触头断开过程中,产生电弧的主要因素是依靠触头产生的金属蒸气使触头间产生电弧。
31.【判断】在巡视检查时,真空断路器的真空灭弧室应无异常,屏蔽筒无氧化痕迹。
32.【判断】正常情况下,当系统电压偏低时,也可投入高压电容器组。
33.【判断】隔离开关电动操动机构的操作功率较大。
34.【判断】单台三相高压电容器的电容元件组在外壳内部一般接成三角形。
35.【判断】RN1型高压熔断器一般不装设熔丝熔断指示器。
36.【判断】在开关电器中,利用温度较低的气体吹动电弧是加速电弧熄灭的方法之一。
37.【判断】真空灭弧室是保证真空断路器工作性能的关键部件。
38.【判断】触头间介质击穿电压的大小与电源电压无关。
39.【判断】电容器正常运行时,可在1.3倍额定电压下长期运行。
40.【判断】负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流。
41.【判断】交流高压真空接触器使用手力操动机构合闸。
42.【判断】对电力系统进行无功补偿可提高功率因素。
43.【判断】高压断路器在高压电路中起控制作用,是高压电路中的重要设备之一。
44.【判断】六氟化硫(SF6)断路器的优点之一是灭弧性能强。
45.【判断】触头断开后,触头之间如果电弧已熄灭,那么电路实际上没有被切断。
46.【判断】在冲击短路电流最大值到达之前熔断、切断电路的熔断器称为限流式熔断器。
47.【判断】隔离开关分闸时,三相动触头应在同一平面。
48.【判断】电路中负荷为电阻性负载时,恢复电压等于电源电压,不利于电弧熄灭。
49.【判断】如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫(SF6)气体多了会引起工作人员窒息事故。
50.【判断】对断路器的运行维护中,雷雨季节雷电活动后应进行特殊巡视检查。
51.【判断】额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。
52.【判断】一般情况下断路器用真空灭弧室的灭弧能力比真空接触器用真空灭弧室的灭弧能力强。
53.【判断】交流高压真空接触器利用真空开关管熄灭电弧。
54.【判断】电弧电流的本质是离子导电。
55.【判断】弹簧储能操动机构的加热器只在断路器检修时使用。
56.【判断】投入运行的断路器已有运行编号后,一般可不再标注断路器名称。
57.【判断】断路器在合闸过程中,假设继电保护装置不动作,自由脱扣机构也应可靠动作。
58.【判断】以电气回路为根底,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,自左而右、自上而下绘制的接线图,称为安装图。
59.【判断】中间继电器的作用之一是用于增加触点数量。
60.【判断】重瓦斯动作后,跳开变压器高压侧断路器即可。
61.【判断】对于接线方式较为简单的小容量变电所,操作电源常常采用蓄电池。
62.【判断】能使继电器动合接点由断开状态到闭合状态的最小电流称为动作电流。
正确
63.【判断】安装接线图是以屏面布置图为根底,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。
64.【判断】中小容量的高压电容器组普遍采用电流速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护。
65.【判断】低电压继电器是反响电压下降到某一整定值及以下动断接点由断开状态到闭合状态的继电器。
66.【判断】轻瓦斯动作后必须有自保持回路。
67.【判断】远方对装置进行信号复归属于110kV及以下线路保护测控装置在信息方面的主要功能。
68.【判断】信号继电器必须自保持。
69.【判断】中间继电器用于增加触点数量和触点容量,具有动合接点和动断接点。
72.【判断】电能质量降低到不能允许的程度,不属于电力系统的事故。
73.【判断】在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。
74.【判断】油箱漏油造成油面降低属于变压器的异常。
75.【判断】对备用电源自动投入装置,当工作母线电压消失时,备用电源应投入。
76.【判断】三相一次或二次重合闸属于110kV及以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。
77.【判断】电容器组失压不属于高压电力电容器常见故障及异常运行状态。
78.【判断】当电压互感器二次断线时,备自投装置不应动作。
79.【判断】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。
80.【判断】变压器正常运行时,理想状态是希望流入差动回路的差流为零。
81.【判断】对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取1s。
82.【判断】电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端最大短路电流来整定。
83.【判断】变压器异常运行状态主要包括:
保护范围外部短路引起的过电流,电动机自起动等原因所引起的过负荷、油浸变压器油箱漏油造成油面降低、轻微匝间短路等。
84.【判断】在靠近线路末端附近发生短路故障时,过电流保护能正确反映。
85.【判断】自动操作装置的作用是提高电力系统的供电可靠性和保证平安运行。
86.【判断】在电缆牌和安装接线图上,只要注明电缆编号即可。
87.【判断】热备用是备用电源自动投入的方式之一。
88.【判断】限时电流速断保护可以保护线路全长。
89.【判断】继电器是一种在其输入物理量(电气量或非电气量)到达规定值时,其电气输出电路被接通的自动装置。
90.【判断】过负荷、频率降低、单相断线均属于电气设备故障。
91.【判断】对差动保护来说,变压器两侧的差动CT均应接成星型。
92.【判断】瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中,并要注意使气体继电器上的箭头指向变压器本体一侧。
93.【判断】电力线路过电流保护的动作电流按躲过线路末端最大短路电流定。
94.【判断】过电流保护是变压器内部故障的后备保护。
95.【判断】衡量继电保护的好坏,最重要的是看其是否具有速动性。
96.【判断】频率自动调节装置可以提高电力系统的供电可靠性。
97.【判断】继电保护只需要可靠性,不需要灵敏性。
98.【判断】展开图中表达交流电压回路。
99.【判断】对带电设备应使用不导电的灭火剂灭火。
100.【判断】在室外使用灭火器时,使用人员应站在上风侧。
101.【判断】接地线用绿/黄双色表示。
102.【判断】接触电压触电是由于电气设备绝缘损坏发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电。
103.【判断】由于导线截面和设备选择不合理,引起发热并超过设备的长期允许温度而过热会引起电气火灾。
104.【判断】绝缘平安用具分为根本平安用具及辅助平安用具。
105.【判断】电工刀可以用于带电作业。
106.【判断】在抢救触电者脱离电源时,未采取任何绝缘措施,救护人员不得直接触及触电者的皮肤或潮湿衣服。
107.【判断】临时遮栏设置在可能发生人体接近带电体的巡视通道和检修设备的周围。
108.【判断】所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭或隔离起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。
109.【判断】电气设备发生火灾时,严禁使用能导电的灭火剂进行带电灭火。
110.【判断】电伤是指触电时电流的热效应、化学效应以及电刺击引起的生物效应对人体外表造成的伤害。
111.【判断】绝缘棒应存放在特制的架子上或垂直悬挂在专用挂架上,以防止弯曲。
112.【判断】变配电设备应有完善的屏护装置。
安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮栏作为屏护。
113.【判断】绝缘鞋可作为防护跨步电压的根本平安用具。
114.【判断】电流持续时间越长,电流对人体的危害越严重。
115.【判断】当人需要接触漏电设备时,为防止接触电压触电,应戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋。
116.【判断】人体直接碰到带电导体造成的触电称之为直接接触触电。
117.【判断】国家规定要求:
从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。
118.【判断】当人体距离高压电太近以及遭遇雷击、电容器放电等情况下,都可以导致触电。
119.【判断】在电气施工中,必须遵守国家有关平安的规章制度,安装电气线路时应根据实际情况以方便使用者的原那么来安装。
120.【判断】当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。
121.【判断】电火花、电弧的温度很高,不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,构成危险的火源。
122.【判断】人体过分接近带电体,其间距小于放电距离时,会直接产生强烈的电弧对人放电,造成人触电伤亡。
123.【判断】使用绝缘棒,可以不用戴绝缘手套、穿绝缘靴。
124.【判断】移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。
125.【判断】引发电气火灾要具备的两个条件为:
有可燃物质和引燃条件。
126.【判断】人体距10kV带电设备的平安距离,应该大于等于0.7m。
127.【判断】旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火。
128.【判断】我国采用的颜色标志的含义根本上与国际平安色标准相同。
129.【判断】电气火灾断电操作时应戴绝缘手套、穿绝缘靴,并使用相应电压等级的绝缘工具。
130.【判断】工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证平安技术措施的书面依据,一般有三种格式。
131.【判断】对运行中可能产生电火花、电弧和高温危险的电气设备和装置,不应放置在易燃的危险场所。
132.【判断】平安色标中“黑色〞表示强制执行。
133.【判断】为确保平安,户外变电装置的围墙高度一般应不低于3米。
134.【判断】接地体是埋在地下与土壤直接接触的金属导体。
135.【判断】只有在完全切断电源后才可用水灭火。
136.【判断】室内电气装置或设备发生火灾时应尽快拉掉开关切断电源,并及时正确选用灭火器进行扑救。
137.【判断】人体触电方式有直接接触触电、间接接触触电。
138.【判断】作为一名电气工作人员,对发现任何人员有违反《电业平安工作规程《,应立即制止。
139.【判断】电击,是电流通过人体对人体内部器官的一种伤害。
140.【判断】将电气设备的外露可导电局部(如电气设备金属外壳、配电装置的金属构架等)通过接地装置与大地相连称为保护接地。
141.【判断】为防止人身电击,水不能用于带电灭火。
142.【判断】对于现在的全密封变压器,一般不再设储油柜,只是在油箱盖上装油位管,以监视油位。
143.【判断】变压器运行巡视应检查储油柜和充油绝缘套管内油面的高度和封闭处有无渗漏油现象,以及油标管内的油色。
144.【判断】电流互感器是按电磁感应原理工作的,其结构与普通变压器相似。
145.【判断】当铁损和铜损相等时,变压器处于最经济运行状态,一般在其带额定容量的50%~70%时。
146.【判断】干式变压器在结构上可分为以固体绝缘包封绕组和不包封绕组。
147.【判断】接线组别相同而并列,会在变压器相连的低压侧之间产生电压差,形成环流,严重时导致烧坏变压器。
148.【判断】一般情况下是在变压器高压绕组上抽出适当的分接,进行调压。
149.【判断】变压器油本身绝缘强度比空气小,所以油箱内充满油后,可降低变压器的绝缘强度。
150.【判断】当变压器过负载时,会发出很高且沉重的嗡嗡声。
151.【判断】互感器是一种特殊的变压器。
152.【判断】电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器。
153.【判断】变压器一、二次侧感应电势之比等于一、二次侧绕组匝数之比。
154.【判断】干式变压器是指铁芯和绕组浸渍在绝缘液体中的变压器。
155.【判断】互感器分电压互感器和电流互感器两大类,它们是供电系统中测量、保护、操作用的重要设备。
156.【判断】电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路,出现高电压的危险。
157.【判断】额定电压是指变压器线电压(有效值),它应与所连接的输变电线路电压相符合。
158.【判断】运行中的电压互感器出现瓷套管破裂、严重放电,可继续运行。
159.【判断】当散发的热量与产生的热量相等时,变压器各部件的温度到达稳定,不再升高。
160.【判断】在变压器内部发生故障(如绝缘击穿、相间短路、匝间短路、铁芯事故等)产生气体时,接通信号或跳闸回路,进行报警或跳闸,以保护变压器。
161.【判断】更换成组的电压互感器时,还应对并列运行的电压互感器检查其连接组别,并核对相位。
162.【判断】当启动变压器所带的大容量动力设备时,负载电流变大,会使变压器声音加大。
163.【判断】电压互感器二次回路允许有多个接地点。
164.【判断】电压互感器二次侧不能开路,否那么绕组将被烧毁。
165.【判断】变压器的允许温度主要决定于绕组的绝缘材料。
166.【判断】运行中的电压互感器出现漏油严重,油标管中看不见油面,应立即退出运行。
167.【判断】变压器是一种静止的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成异频率的另一种电压等级的交流电。
168.【判断】变压器的效率η为输出的有功功率与输入的有功功率之比的百分数。
169.【判断】变压器是根据电磁感应原理工作的。
170.【判断】电压互感器的高压绕组与被测电路串联,低压绕组与测量仪表电压线圈串联。
171.【判断】当系统短路或接地时,通过很大的短路电流,变压器会产生很大的噪音。
172.【判断】油箱是油浸式变压器的外壳,变压器的器身置于油箱内,箱内灌满变压器油。
173.【判断】变压器的额定电流大小等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数(单相为1,三相为√3)。
174.【判断】为了便于监视运行中变压器各部件的温度,规定以上层油温为允许温度。
175.【判断】绝缘子是用来固定导线,并使导线与杆塔之间保持绝缘状态。
176.【判断】导线允许载流量取决于其容许工作温度。
177.【判断】金具必须有足够的机械强度,并能满足耐腐蚀的要求。
178.【判断】钢绞线常用作架空地线、接地引下线及杆塔的拉线。
179.【判断】杆塔按使用的材料可分为钢筋混凝土杆和金属杆塔。
180.【判断】跨越道路的水平拉线,对路面中心的垂直距离,不应小于4m。
181.【判断】确定导线截面,须按允许电压损失和发热条件进行校验。
182.【判断】钢筋混凝土杆使用最多的是锥形杆,其锥度一般为1/75。
183.【判断】架空导线多采用钢芯铝绞线,其钢芯的主要作用是提高导电能力。
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184.【判断】空气是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。
185.【判断】电力线路的作用是输送和分配电能。
186.【判断】高压配电线路的电压一般为10kV、20kV。
187.【判断】各种类型的绝缘导线,其容许工作温度为65℃。
188.【判断】电压为220V的线路一般称为低压配电线路;
电压为380V的线路一般称为中压配电线路。
189.【判断】电力线路一般可分为输电线路和配电线路。
190.【判断】杆塔根底是将杆塔固定于地下,以保证杆塔不发生倾斜或倒塌。
191.【判断】由于受到线路空间走廊限制,有时在同一基杆塔上架设多回线路。
192.【判断】铝及钢芯铝绞线在正常情况下运行的最高温度不得超过70℃。
193.【判断】电力线路按架设方式可分为架空电力线路和电缆电力线路。
194.【判断】高压架空电力线路一般都采用多股绝缘导线。
195.【判断】220/380V配电线路一般称为低压配电线路。
196.【判断】输电线路电压一般在110kV及以上,220kV以上的也称超高压输电线路。
197.【判断】低压配电线路的电压为10kV及以下。
198.【判断】架空导线多采用钢芯铝绞线,其钢芯的主要作用是提高机械强度。
199.【判断】架空线路中的耐张杆塔用于限制线路发生断线、倒杆事故时涉及的范围。
200.【判断】短路的常见原因之一是设备长期运行,绝缘自然老化。
201.【判断】电能质量包括电流、频率和波形的质量。
202.【判断】火力发电厂假设既发电又供热那么称热电厂。
203.【判断】为了保证电压质量符合标准,往往需要装设必要的有功补偿装置和采取一定的调压措施。
204.【判断】电能的生产、输送、分配以及转换为其他形态能量的过程,是分时进行的。
205.【判断】短路电流通过导体时,会使导体大量发热,温度急剧升高,从而破坏设备绝缘。
206.【判断】以煤、石油、天然气等作为燃料,燃料燃烧时的化学能转换为热能,然后借助汽轮机等热力机械将热能变为机械能,并由汽轮机带动发电机将机械能变为电能,这种发电厂称火力发电厂。
207.【判断】电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种线性元件。
208.【判断】电力系统中的各级电压线路及其联系的各级变、配电所,这一局部叫做电力网,或称电网。
209.【判断】短路电流通过线路,要产生很大的电流降,使系统的电流水平骤降,引起电动机转速突然下降,甚至停转,严重影响电气设备的正常运行。
210.【判断】大型电力系统有强大的调频和调压能力,有较大的抵御谐波的能力,可以提供质量更高的电能。
211.【判断】假设中断供电时可能造成人身伤亡情况,那么称为二类负荷。
212.【判断】变、配电所是电力网中的线路连接点,是用以变换电压、交换功率和聚集、分配电能的设施。
213.【判断】对三类负荷供电要求,一般不考虑特殊要求。
214.【判断】10kV及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的为±
10%。
215.【判断】10kV及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的为±
216.【判断】电力系统中相与相之间或相与地之间(对中性点直接接地系统而言)通过金属导体、电弧或其它较小阻抗连结而形成的正常状态称为短路。
217.【判断】从发电厂发电机开始一直到变电设备为止,这一整体称为电力系统。
218.【判断】在降压变电所内,变压器是将高电压改变为低电压的电气设备。
219.【判断】按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、地区变电所、配电变电所、用户变电所、地下变电所和无人值班变电所等。
220.【判断】短路产生的冲击电流会产生很大的电动力,其大小可用来校验电气设备在发生短路时的动稳定性。
221.【判断】利用江河所蕴藏的水力资源来发电,这种电厂称水力发电厂。
222.【判断】变、配电所中用来承担输送和分配电能任务的电路,称为一次电路或电气主接线。
223.【判断】在一类用电负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,称为特别重要的负荷。
224.【判断】电力系统正常运行时,各相之间是导通的。
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