低压电工考试判断试题含答案Word文档格式.docx
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22.纯电容电路的平均功率不为零。
23.纯电容电路中电流与电压的瞬时值和有效值仍符合欧姆定律。
24.负载电阻不变时,纯电阻电路的平均功率与电压成正比。
25.电阻的单位是Q,电感和电容的单位也是Q。
26.原使用白炽灯时导线过热,改用瓦数相同的日光灯以后导线就不会过热。
27.相同瓦数的日光灯和白炽灯,日光灯比白炽灯省电。
28.电阻、电感、电容的串联电路中,当电容与电感相等时将发生电压谐振。
29.电阻、电感、电容的并联电路中,当容抗与感抗相等时将发生电压谐振。
30.电阻、电感、电容的串联电路中,当电容与电感相等时将发生电流谐振。
31.电阻、电感、电容串联电路中,电阻、电感、电容上的电压必定低于电源电压。
32.电阻、电感串联电路中,电阻、电感上的电压必定低于电源电压。
33.星形接法是将各相负载或电源的尾端连接在一起的接法。
34.星形接法是依次将各相负载或电源的尾端与下一相的首端连接在一起的接法。
35.三相电路中,相电流就是流过相线的电流。
36.三相电路中,相电压就是相与相之间的电压。
37.三相负载星形连接时,无论负载是否对称,线电流必定等于相电流。
38.三相负载三角形连接时,线电流是指相线上的电流。
39.星形接法的三相指示灯,如果白炽灯泡瓦数不相等,则瓦数小的白炽灯泡比较亮。
40.对称三相电路原则上用单相电路的方法计算。
41.三相交流电路功率的表达式可用于所有三相电路有功功率的计算。
42.在额定电压下500w白炽灯泡在两小时内消耗的电能是0.5kW·
h。
43.磁电系仪表内部装有固定的永久磁铁和可转动的线圈。
44.磁电系仪表的表头在测量时流过的电流方向是不变的。
45.电磁系仪表的线圈是可动元件。
46.电磁系仪表可直接用于直流和交流测量。
47.电动系仪表内部装有固定的永久磁铁和可转动的线圈。
48.直流电流表通常采用电磁系测量机构。
49.为了不影响线路的工作,电压表的内阻应当越小越好。
50.电流表的内阻越小越好,而电压表的内阻越大越好。
51.测量直流时,仪表正极接线路负极、仪表负极接线路正吸。
52.电流表的内阻应尽可能小,在测量中才不致引起过大的_贝IJ量误差。
53.电压表的内阻应尽可能小,才能保证测量误差在允许范围之内。
54.用指针式万用表的电阻档时,红表笔对应的是表内部电源的正极。
55.用指针式万用表测量桥式整流电路的输出电压时,黑表笔应接整流管的负极。
56.不使用万用表时,应将其波段开关置于直流电流最大档位。
57.指针式万用表表盘上的反光镜是用于在读数时增加清晰度的。
58.钳形电流表可以在不断开电路的情况下测量电流。
59.钳形电流表在测量过程中不得带电切换档位开关。
60.使用钳形电流表大量程测量小电流时,可将被测回路的导线在钳口中缠绕数圈,经计算后即可得出实测值。
61.无论什么类型的钳形电流表,都只能用于测量交流电流。
62.用钳形电流表测量三相平衡负载电流时,钳口中放入两相导线时的指示值与放入一条导线时的指示值不同。
63.使用兆欧表之前应先调好机械零点。
64.兆欧表是用来测量绕组直流电阻的。
65.兆欧表在摇测电动机绝缘电阻时,可任意将L或E接至电动机的外壳。
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66.用兆欧表测量电缆的绝缘电阻时,仪表G端应当空着。
67.用兆欧表测量电缆的绝缘电阻时,仪表G端的测试线应当缠接在被测电缆线芯绝缘的表面。
68.用兆欧表测量电缆的绝缘电阻时,仪表G端的测试线应当接地。
69.用兆欧表测量电缆的绝缘电阻时,仪表G端的测试线应当接被测导体。
70.测量有较大电容的电气设备的绝缘电阻时,读数和记录完毕后,应先拆开L端,后停止摇动,再进行放电。
71.绝缘电阻和接地电阻都可以用兆欧表测量。
72.不能用接地电阻测量仪代替兆欧表测量绝缘电阻,但在没有兆欧表的情况下可以用万用表倍率1k的欧姆档代替测量绝缘电阻。
73.使用普通的兆欧表也可以测量接地电阻。
74.用接地电阻测量仪测量接地电阻时,电压极(P1)距被测接地体不得小于40m,电流极(C1)距被测接地体不得小于20m。
75.计量用的电能表,属于感应系仪表。
76.为防止自感电动势损坏检流计,用电桥测量电阻后应先松开B钮,后松开G钮。
77.接入电流互感器二次回路的电流表,其线圈的额定电流均为5A。
78.运行中电流互感器二次电流的大小是由二次侧负载阻抗的大小决定的。
79.运行中电流互感器只有其一次侧电流足够大,且二次侧开路时,其铁芯中的磁通才会饱和。
80.强调安全会在一定程度上妨碍生产。
81.新参加电气工作的人员在实习期内不得单独从事电工作业。
82.电气事故不等于触电事故,电气事故包括触电事故。
83.虽然发生跨步电压电击时大部分电流不通过心脏,但跨步电压电击也有致命的危险。
84.发生跨步电压电击时,大部分电流不通过心脏,只能使人感到痛苦而没有致命的危险。
85.电流通过人的局部肢体是没有危险的。
86.当其他条件相同,人离接地点越近时可能承受的跨步电压越大,而可能承受的接触电压越小。
87.感知电流是引起人有轻度感觉的最大电流。
88.摆脱电流是人能自主摆脱带电体的最大电流,人的工频摆脱电流约为10A。
89.数十毫安的工频电流通过人体时,就能引起心室颤动使人致命。
90.电击是电流直接作用于人体的伤害。
91.高压电既会造成严重电击,也会造成严重电弧烧伤;
低压电只会造成严重电击,不会造成严重电弧烧伤。
92.交流电击能直接使人致命;
直流电只能使人受到严重烧伤,通过烧伤使人致命。
93.触电死亡事故中,高压事故多于低压事故。
94.专业电工触电死亡事故中,高压事故多于低压事故。
95.违章作业和错误操作是导致触电事故最常见的原因。
96.每年触电事故最多的时段是春节前后的一个月。
97.接触配电线路的零线是不会发生触电事故的。
98。
触电者脱离电源以后,应当立即注射肾上腺素,再进行人工急救。
99.做口对口(鼻)人工呼吸时,应使触电者头部充分后仰。
100.做口对口(鼻)人工呼吸时,每次吹气时间约2s,换气(触电者自行呼气)时间约3s。
101.胸外心脏按压法的正确按压点应当是心窝处。
102胸外心脏按压法对成人应将胸骨压陷5~10mm。
103.触电急救时,如触电者心脏尚在跳动,但已经昏迷和停止呼吸,则可以注射肾上腺素。
104.发现有人触电时,应当先去请医生,等医生到达后立即开始人工急救。
105.对地电压是带电体与零电位大地之间的电位差。
106.故障接地是指带电部分与大地之间的意外连接。
107.工作接地和故障接地都是设计中就有的接地。
108.接地电阻就是接地线的电阻与接地体(极)的电阻之和。
()x
109.保护接地方式适用于电源中性点不接地的配电网。
1lO.在不接地电网中,带电部位对地绝缘电阻很高,因此,人站在地面上触及带电部位不会受到致命伤害。
111.TT系统能将设备外壳意外带电时的对地电压限制在安全范围以内。
().x
112.TT系统应装设漏电保护器。
113.保护接零的安全原理是将设备漏电时外壳对地电压限制在安全范围内。
114.保护接零适用于电源中性点直接接地的三相四线配电网。
115.保护接零是将设备金属外壳与配电网的工作零线紧密连接起来。
116.保护接零不能降低漏电设备对地电压。
117.正常情况下TN.S系统中的PE线上有不平衡电流流过。
118.TN—S系统中,三相四孔插座的保护接线孔应连接专用的PE线。
119.在保护接零系统中,单相三孔插座的工作零线(N)接线孔应与保护零线(PE)接线孔连接在一起。
120.在三相四线配电网中,PEN线表示工作与保护共用的零线。
121.在三相四线配电网中,PEN线表示专用的保护零线。
122.在保护接零系统中,N线和PE线是同一条线。
123.在同~接地的三相四线配电网中,根据施工条件,无条件允许一些设备采取接零方式,一些设备采取接地方式。
124.由专用变压器配电的建筑施工现场应采用TN.S系统。
125.重复接地的作用之一是减轻PEN线断线后可能出现的危险。
126.重复接地能进一步降低漏电设备外壳的对地电压。
127.重复接地与工作接地在电气上是相连接的。
128.即使PEN线断线,如果没有设备漏电,设备是不会带危险电压的。
129.重复接地的接地电阻不应超过0.5MΩ。
130.TN系统中,N线或PEN线断线有可能造成负载的三相电压不平衡。
131.配电变压器低压中性点的接地叫做工作接地,其接地电阻一般不应超过每伏工作电压1000Ω。
132.在带电作业中,人体与接地部位应保持安全距离。
133.因为绝缘电阻决定于绝缘结构及其状态,所以绝缘电阻可在停电后测量,也可在不停电的情况下测量。
134.不得利用电气设备的金属外壳串联在保护线中作为保护线的一部分。
135.采用单芯铝导线作PEN线时,其截面不应小于10mm2。
136.采用单芯铜导线作PEN线时,其截面不应小于6mm2。
137.当相线截面s≤6mm2时,PE线截面应与相线截面相等。
138.若干台电气设备的金属外壳应当用一条保护线依次串联起来后再与保护干线连接。
139.PE线和PEN线上都不得装设单极开关和熔断器。
140.低压三相四线系统中,可以只采用三芯裸铅包电缆的铅皮作为零线。
141.金属蛇皮管、管道保温层的金属外皮均可用接地线。
142.接地体之间的连接必须采用焊接。
143.氧指数在27%以上的材料为阻燃性材料。
144.B级绝缘的允许工作温度为150~C。
145.气体击穿后绝缘性能很快得到恢复。
146.固体绝缘击穿后需要经过较长时间才能恢复其原有绝缘性能。
147.双重绝缘指工作绝缘(基本绝缘)和保护绝缘(附加绝缘)。
148.工作绝缘和保护绝缘的绝缘电阻都不得低于1MQ,加强绝缘的绝缘电阻不得低于2MQ。
149.II类设备本身不需要接地或接零。
150.供给安全电压的变压器的一次边与二次边之间不得有电气连接。
151.局部照明变压器应采用双绕组变压器,并且一次侧、二次侧分别装有短路保护元件。
152.因为36V是安全电压,所以在任何情况下,人体触及该电路都不致遇到危险。
153.安全电压回路的带电部分必须与较高电压的回路保持电气隔离。
154.安全电压的插座应该带有接零或接地插头或插孔。
155.安装漏电保护器以后,可以取消原有的接地保护或接零保护。
156.剩余电流动作型保护装置就是漏电保护器。
157.三相四线线路的干线上可采用四极式或三极式漏电保护器。
158.单相线路应装用单极漏电保护器。
159.工作零线必须经过漏电保护器,保护零线不得经过漏电保护器。
160.高灵敏度电流型漏电保护器的额定动作电流不超过30(hnA。
161.工作零线和保护零线都应当穿过漏电保护器。
162.漏电保护器后方的线路应当保持独立。
163.漏电保护器试验按钮允许频繁操作。
164.漏电保护器能防止单相电击和两相电击。
165.雷电冲击波具有高频特征。
166.装设独立避雷针以后就可以避免发生雷击。
167.阀型避雷器是防止雷电侵入波的防雷装置。
168.避雷针是防止雷电侵入波的防雷装置。
169.电火花和电气设备的危险温度都可能引起电气火灾。
170.爆炸危险场所’rN—s系统的工作零线应当与保护零线合用。
171·
电压过高能产生危险温度,电压过低不会产生危险温度。
172.电气设备漏电或接地都可能产生电火花。
173.标志e的防爆型设备是隔爆型设备。
174.爆炸危险环境导线允许载流量小于熔断器熔体额定电流或自动开关电磁脱扣器整定电流的1.15倍。
175.10kV及以下架空线路不得跨越火灾和爆炸危险环境。
176.泡沫灭火剂不能用于带电灭火。
177·
低压隔离开关与低压断路器串联安装的线路中,送电时应先合上负荷侧隔离开关,再合上电源侧隔离开关,最后接通断路器。
178.低压隔离开关的主要作用是检修时实现电气设备与电源的隔离。
179.转换开关属于刀开关。
180.装置式低压断路器有塑料外壳,也叫做塑料外壳式低压断路器。
18l.低压断路器只能有效地接通、断开负荷电流,而必须由熔断器断开短路电流。
182.低压断路器能对电路实施控制与保护。
183.低压断路器装有机械式自由脱扣机构。
184·
大容量低压断路器主触头的导电触头和弧触头是串联连接的。
185·
低压断路器闭合过程中,弧触头先闭合,主触头后闭合;
断开时顺序相反。
186.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器和热脱扣器都是起短路保护作用的。
187.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的整定电流不得大于其额定电流。
188.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器是起过载保护作用的。
189.带有失压脱扣器的低压断路器,失压线圈断开后,断路器不能合闸。
190.低压断路器的分励脱扣器的作用是失压保护。
191.上级低压断路器的保护特性与下级低压断路器的保护特性应有选择性的配合。
192.DWl0型低压断路器故障掉闸后,恢复送电时必须将开关手柄向下扳至“再扣”位置后才能再次合闸送电。
193.交流接触器适用于电气设备的频繁操作。
194.交流接触器能切断短路电流。
195.交流接触器吸引线圈的额定电压与接触器的额定电压总是一致的。
196.交流接触器短路环的作用是过电压保护。
197.交流接触器多是利用灭弧栅进行灭弧的。
198.交流接触器的线圈既是吸持线圈又是失压线圈。
199.交流接触器一般不另装失压保护元件。
200.磁力启动器主要由交流接触器和热继电器组成。
201.磁力启动器本身能实现失压保护和过载保护。
202.Y-一△启动器适用于重载启动的电动机。
203.Y一△启动器适用于任何接线方式的三相笼式异步电动机。
204.自耦减压启动器的优点之一是可以频繁操作。
205.异步电动机自耦减压启动所用的自耦变压器是始终接在电动机电源上的。
206.行程开关是将机械信号转变为电信号的电器元件。
207.填料管式低压熔断器比纤维管式低压熔断器分断能力强。
208.当负载电流达到熔断器熔体的额定电流时,熔体将立即熔断,从而起到过载保护的作用。
209.在正确安装和使用的条件下,熔体为30A的熔断器,当负荷电流达到30A时,熔体在两个小时内应熔断。
210.安装熔丝时,应将熔丝“盘圈”,其“盘圈”方向应与螺钉(或螺母)紧固熔丝的方向相反。
211.安装熔丝时,应将熔丝“盘圈”,其“盘圈”方向应与螺钉(或螺母)紧固熔丝的方向一致。
212.热继电器动作后,一般在5min内实现自动复位。
如手动复位,可在2min后按复位键完成。
213.热继电器只要按照负载额定电流选择整定值,就能起到短路保护的作用。
214.热继电器和热脱扣器的热容量较大,动作不快,不宜用于短路保护。
215.热元件的额定电流就是热继电器的额定电流。
216.低压配电应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护。
217.当维护、测试和检修设备需要断开电源时,应设置隔离电器。
218.在TN系统中,配电箱内应分别装有N线端子排和PE线端子排。
219.电力变压器是静止的电气设备,只起降低电压的作用。
220.降压变压器的一次侧线圈比其二次侧线圈的匝数多、额定电压高、额定电流大。
221.双绕组变压器的一、二次电压与一、二次电流成反比,当二次电流增大时一次电流减小。
222.单相自耦变压器只有一个绕组。
223.自耦变压器的一次绕组与二次绕组之间不存在电气连接。
224.三相异步电动机主要由定子和转子两大部分组成。
225.三相异步电动机的电磁部分主要由铁心和绕组组成。
226.三相异步电动机的定子铁心用硅钢片制作、转子铁心用铸钢制作。
227.所有三相异步电动机的转子绕组都是和定子绕组类似的三相绕组。
228.异步电动机的转子电流是由定子旋转磁场感应产生的。
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229.电动机的额定功率是指电动机的输入功率。
230.异步电动机的同步转速与电动机的极数成正比。
231.异步电动机的额定转差率一般不小于20%。
232.保护单台并联电容器的熔断器,其熔丝额定电流按并联电容器额定电流的1.5~2.5倍选用。
233.控制该设备的带有明显断开点的开关已拉开,且电源指示灯己熄灭,即可视为该设备已停电并安排检修。
234.异步电动机的电磁转矩与电源电压成正比。
235.三相异步电动机的额定功率的表达式是()x
236.电动机的额定功率是指额定运行条件下转轴上输出的机械功率。
237.三相异步电动机的额定电流是电动机额定运行时的线电流。
238.异步电动机的同步转速与磁极对数成反比。
239.异步电动机的同步转速即其额定转速。
240.异步电动机的同步转速即其旋转磁场的转速。
241.三相异步电动机的转子旋转方向与定子旋转磁场的旋转方向相同。
242.对于四极三相异步电动机,如其额定频率为50Hz,则其额定转速为1500r/min。
243.对于四极三相异步电动机,如其额定频率为50Hz,则其额定转速略低于1500r/min。
244..三相异步电动机的电流计算式只能用于星形接法的电动机。
245.三相异步电动机的电流计算式只能用于三角形接法的电动机。
246.恒载运行的三相异步电动机,当电源电压升高10%时,电流也将升高10%。
247.连续工作制的三相异步电动机满载运行时,运行的时间越长,其温升越高。
248.新投入运行的电动机,应空载运行一段时间。
249.三相异步电动机在空载或轻载运行时,其功率因数低于铭牌所示的数值。
250.电动机采用熔丝保护,当其运行电流达到熔丝额定电流时,熔丝将会熔断。
251.因为B级绝缘的最热点温度为130℃,B级绝缘的Y系列异步电动机运行时外壳温度不得超过130℃。
252.电动机的控制包括启动控制、正反转控制、制动控制和调速控制。
253.一般鼠笼型异步电动机的堵转电流大,堵转转矩也大。
254.Y一△启动方式只能用于轻载启动的三角形接法的鼠笼型异步电动机。
255.鼠笼型异步电动机采用自耦减压启动的目的是降低启动电流和增大启动转矩。
256.频敏变阻器是用于启动绕线式电动机的,不可用于启动鼠笼式电动机。
257.异步电动机的转速超过同步转速时,电动机进入发电制动状态。
258.能耗制动是在制动转矩的作用下,电动机将迅速停车。
259.将三相电动机的电源任意调换两相,即可改变旋转磁场的方向,实现电动机反转。
260.要想改变三相异步电动机的旋转方向,只要改变进入定子绕组三相电流的相序即可。
261.将三相异步电动机的相序由A—B一C改为C—A—B即可改变其旋转方向。
262.改变电流的频率可以改变电动机的转速。
263.变频调速是应用晶闸管技术,改变电动机电源频率的无级调速方式。
264.改变鼠笼式异步电动机定子绕组的磁极对数可调整其同步转速。
265.运行中的三相电动机缺一相时,运行时间过长就有烧毁电动机的可能。
266
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