Тело, входящее в состав механизма, называют — КиберПедия 

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Тело, входящее в состав механизма, называют

2017-07-01 1995
Тело, входящее в состав механизма, называют 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Правильный ответ: звеном

 

Тест 1  
  Расчетной электрической нагрузкой для сельских электрических сетей является: 1.Дневной и вечерний максимум активных нагрузок потребителя или группы потребителей. 2. Максимальное значение тока в течение расчетного года. 3. Максимальное значение полного сопротивления. 4. Максимальное значение полной мощности в течение расчетного года. 5. Максимальное значение реактивной мощности в течение расчетного года
  Годовой график по продолжительности составляется на основе: 1.Годового изменения нагрузки потребителя в часы максимумов. 2.Годового изменения нагрузки потребителя в часы максимумов, включая нагрузку сезонных потребителей. 3.Среднемесячного изменения нагрузки потребителей в часы максимумов. 4.Суточных графиков нагрузки потребителей 1-й и 2-й категории за все дни года. 5.Суточных графиков нагрузки для двух характерных дней в году – зимнего и летнего.
  Из годового графика нагрузки определяется: 1.Среднее время действия нагрузки потребителя. 3.Число часов использования максимума нагрузки. 4.Длительность использования электрооборудования. 5.Время работы электроустановки.
  По коэффициенту одновременности осуществляется суммирование нагрузок потребителей если они: 1.Являются однородными и отличаются по мощности не более чем в 4 раза. 2.Отличаются по мощности более чем на 5 кВА. 3.Отличаются по мощности не менее чем на 5 кВА. 4.Не зависят от характера изменения сетевого напряжения.
  При суммировании нагрузок потребителей по добавкам мощностей: 1. К меньшей составляющей нагрузок прибавляют добавку от максимальной. 2.От максимальной мощности нагрузки отнимают добавку от минимальной мощности. 3.Умножают мощность максимальной нагрузки на добавку от минимальной. 4.К большей составляющей мощности нагрузок потребителей прибавляют добавку от меньшей. 5. Добавку мощности от максимальной нагрузки умножают на минимальную мощность потребителей, присоединённых к данной отходящей линии
  Коэффициентом одновременности называется: 1.Отношение максимальной мощности нагрузки к ее расчетной мощности. 2. Отношение расчетной нагрузки группы из нескольких электроприемников к сумме их максимальных нагрузок. 3. Отношение расчетного значения нагрузки мощности электроприемников к среднему значению их мощности. 4. Отношение суммарной мощности нагрузки группы электроприемников к значению их расчетной нагрузки.
  Коэффициент заполнения графика нагрузок это: 1.Отношение максимальной нагрузки к минимальной. 2.Отношение минимальной нагрузки к максимальной. 3.Отношение средней нагрузки к максимальной. 4.Отношение средней нагрузки к минимальной. 5.Отношение минимальной нагрузки к средней.
  Число часов использования максимальной нагрузки (Тм) – это: 1.Время работы электроустановки в течение года с максимальным током. 2.Время работы электроустановки в течение года с максимальной мощностью. 3.Время, в течение которого электроустановка должна была бы работать с максимальной нагрузкой, чтобы потребить из сети такое же количество электроэнергии, как и при работе по действительному графику нагрузок. 4.Время работы электроустановки при максимальном напряжении. 5.Время, в течение которого электроустановка должна была бы работать с максимальным напряжением, чтобы потребить из сети такое же количество электроэнергии, как и при работе по действительному графику нагрузок.
  Электроэнергия, полученная потребителем за год определяется: 1.По сезонному графику для данного потребителя. 2.По годовому графику нагрузок по продолжительности. 3.По суточному летнему графику нагрузок. 4.По суточному зимнему графику нагрузок. 5.По сменному графику для данного потребителя.
  Число часов использования максимальной нагрузки зависит от: 1.Потребленной в течение года электроэнергии. 2.Величины максимальной нагрузки. 3.Потерь напряжения в сети. 4.Потерь энергии в сети.
  При определении расчетной нагрузки пользуются коэффициентом одновременности при нагрузках: 1. Любых на вводах потребителей; 2. Отличающихся друг от друга более чем в 4 раза; 3. Отличающихся друг от друга менее чем в 4 раза; 4. Отличающихся друг от друга менее чем в 6 раз.
  Суммирование нагрузок методом надбавок осуществляется, если нагрузки: 1. Отличаются не более чем в 2 раза; 2.Отличаются более чем в 2 раза; 3. Отличаются более чем в 4 раза; 4.Равны.
  Графиком электрической нагрузки называется зависимость: 1. Активной, реактивной и полной мощности нагрузки от времени; 2. Активной, реактивной и полной мощности нагрузки от тока; 3. Активной, реактивной и полной мощности нагрузки от напряжения; 4. Активной, реактивной и полной мощности нагрузки от частоты.
  Коэффициент заполнения графика электрических нагрузок определяется: 1. Рср/Рмах; 2. Рмах/Рср; 3. Рмин/Рмах; 4. Рмах/Рмин.
  Электрическая нагрузка может задаваться: 1. Током; 2. Мощностью; 3. Коэффициентом заполнения графика электрических нагрузок; 4. Числом часов использование максимума нагрузки.
  С помощью годового графика нагрузки по продолжительности определяют: 1. Электроэнергию, потребленную объектом в течение года; 2. Число часов использования максимальной нагрузки; 3. Установленную мощность объекта; 4. Коэффициент одновременности нагрузок.
  Установите соответствие размерности величин:
В личина Размерность
а) Полная мощность (S) 1. кВт/ч;
б) Активная мощность (Р) 2. кВА;
в) Реактивная мощность (Q) 3. квар;
г) апряжение (U) 4. кВт×ч;
д) Расход электрической энергии (W) 5. кВ;
  6. кВт;
  7. кА.

А-2, Б-6,Г-5,Д-4, В-3

  Установите соответствие формул:
Величина Формула
а – Коэффициент заполнени графика электрических нагрузок; 1.
б – Годовое потре ление электрической энергии; 2.
в – Полная мощность на участке сети;
г – Коэффициент загрузки 4.
  5.
  6.

А-3,Б-1,В-2, Г-4

  Дополните: Годовой график нагрузки по продолжительности – это зависимость изменение нагрузки в течение года от максимального значения до _______________значения. МИНИМАЛЬНОГО
Тест 2  
  Активное сопротивление стальных проводов: 1. Не зависит от проходящего по ним тока; 2. Зависит от проходящего тока; 3. Ограниченно зависит от тока; 4. Зависит от напряжения сети; 5. Не зависит от напряжения сети.
  Удельное индуктивное сопротивление проводов ВЛ определяется по выражению: , где d – диаметр провода;. – относительная магнитная проницаемость материала провода;Dср. – … 1. Среднестатистическое значение диаметра провода; 2. Среднее геометрическое расстояние между проводами фаз; 2. Диаметр провода ВЛ при среднегодовой температуре; 3. Среднее расстояние между опорами ВЛ; 4. Среднестатистическая стрела провеса провода ВЛ.
  Расшифруйте аббревиатуру ВЛИ: 1. Воздушная линия, измененная в результате реконструкции; 2. Воздушная линия, выполненная проводом СИП; 3. Ввод линейный изолированный; 4. Внутренний литой изолятор; 5. Внешний (наружный) линейный изолятор.
  Габаритом линии называется: 1. Наименьшее допустимое расстояние от проводов воздушных линий до поверхности земли или воды; 2. Наибольшее допустимое расстояние от проводов воздушных линий до поверхности земли или воды; 3. Среднегеометрическое расстояние между проводами фаз; 4. Длина линии от источника питания до потребителя; 5. Расстояние между соседними опорами линии.
  Стрела провеса провода это: 1. Расстояние от земли до точки подвеса провода; 2. Расстояние от земли до точки подвеса изолятора; 3. Расстояние от земли до наинизшей точки провисания провода; 4. Расстояние от точки подвеса провода до его низшей точки; 5. Расстояние от наивысшей точки опоры до низшей точки провода.
  Точкой токораздела в замкнутой сети называется: 1. Первый узел от источника питания. 2. Узел с максимальной нагрузкой. 3. Узел с минимальной нагрузкой. 4. Узел, получающий питание с двух сторон.
  Распределительная сеть это сеть: 1. Подводящая электроэнергию к потребительским трансформаторным пунктам или к самим потребителям, если это линия низкого напряжения; 2. По которой электроэнергию подводят к распределительным пунктам; 3. Радиальная; 4. Магистральная.
  Питающая сеть это сеть: 1. Подводящая электроэнергию к потребительским трансформаторным пунктам или к самим потребителям, если это линия низкого напряжения; 2. Магистральная; 3. По которой электроэнергию подводят от источника питания к распределительным пунктам или подстанциям 35 – 110/10 кВ; 4. Напряжением ниже 1000 В.
  В линии с двухсторонним питанием протекает уравнительный ток (мощность) если: 1. Напряжения источников различны. 2. Источники загружены неравномерно. 3. Сеть имеет разные сопротивления проводов по участкам. 4.В узлах сети подключены неоднородные нагрузки.
  В схеме, изображенной на рисунке точка токораздела это: 1. А 2. 1 3. 2 4. 3
  Точку токораздела определяют при расчетах сетей: 1. Кольцевых; 2. Радиальных; 3. С двухсторонним питанием; 4. Разомкнутых.
  Расшифруйте АС-70 1. Провод алюминиевого сечения диаметром 70 мм; 2. Провод алюминиевый со стальной жилой диаметром 70 мм; 3. Провод алюминиевый с площадью сечения 70 мм2; 4. Провод алюминиевый со стальной жилой с площадью сечения 70 мм2.
  Время максимальных потерь это: 1. Время, в течение, которого электроустановка имеет максимальные потери; 2. Время в течение, которого нагрузка в сети максимальна; 3. Время в течение, которого электроустановка, работая с максимальной нагрузкой, имеет такие же потери энергии, как и при работе по действительному графику нагрузок; 4. Время в течение, которого электроустановка, работая с максимальной нагрузкой, потребила бы из сети такое же количество электроэнергии, как при работе по действительному графику нагрузок.
  Пропускная способность сетей, выполненных проводами СИП по сравнению с сетями, выполненными голыми проводами такого же сечения: 1. Увеличивается; 2. Уменьшается; 3. Не изменяется; 4. Зависит от уровня изоляции провода СИП.
  Габарит линии это: 1.Наименьшее допустимое расстояние от проводов воздушных линий до поверхности земли или воды; 2.Среднегеометрическое расстояние между проводами фаз; 3.Длина линии от источника питания до потребителя; 4.Расстояние между соседними опорами линии.
  Выполнить электрический расчет сети – это значит: 1 Определить потери напряжения в сети при известном сечении провода; 2 Выбрать сечение провода при известной допустимой потере напряжения; 3 Найти точку токораздела в сети; 4 Определить нагрузку участков сети.
  Экономическим сечением провода называется: 1. Сечение, соответствующее минимуму потерь энергии в сети; 2. Сечение, соответствующее минимуму капиталовложений в сеть; 3. Сечение, соответствующее минимуму приведенных затрат; 4. Сечение, соответствующее минимальной потере напряжения.
  В линии с двухсторонним питанием протекает уравнительный ток (мощность), если: 1 Напряжения источников различны; 2 Источники загружены неравномерно; 3 В сети наблюдается небаланс мощностей; 4 Сеть имеет разные сопротивления проводов по участкам.
  Точкой токораздела сети с двухсторонним питанием, изображенной на рисунке является: 1. А; 2. 1; 3. 2; 4.А΄.
  Число часов использования максимальной нагрузки это: 1.Время работы установки с максимальной нагрузкой; 2.Время в течение, которого в сети наблюдаются наибольшие потери; 3.Время в течение, которого напряжение на установке максимально; 4. Время в течение, которого электроустановка, работая с максимальной нагрузкой, потребила бы из сети такое же количество электроэнергии, как при работе по действительному графику нагрузок.
  Сумма потерь напряжения от одного источника до точки токораздела в сети с двухсторонним питанием: 1. Равна сумме потерь напряжения от второго источника до точки токораздела; 2. Больше суммы потерь напряжения от второго источника до точки токораздела; 3. Меньше суммы потерь напряжения от второго источника до точки токораздела; 4. Может равняться сумме потерь напряжения от второго источника до точки токораздела только в частном случае.
  Однородной является сеть, у которой: 1. Все участки выполнены проводом одинакового сечения (отношения x0/r0 одинаковы для всех участков); 2. Сеть выполнена на одинаковых опорах; 3. Сеть не имеет ответвлений; 4. На всех участках сети плотность тока одинакова.
  Преимуществом проводов СИП является: 1.Снижение потерь напряжения, вследствие малого реактивного сопротивления; 2.Снижение капиталовложений в линию; 3.Возможность сооружения линий без вырубки просек; 4.повышение надежности электроснабжения потребителей.
  На ВЛ 0,4 кВ сельских сетей применяются провода сечением до: 1.50 мм2; 2.70 мм2; 3.95 мм2; 4. 120 мм2; 5.35 мм2.
  В сетях 0,4 кВ используются опоры: 1. Металлические; 2. Деревянные; 3. Железобетонные; 4. Пластиковые.
  Транспозиция проводов в высоковольтных сетях применяется: 1.Для снижения напряженности вокруг проводника; 2. Уменьшения потерь на коронирование; 3. Выравнивания параметров фаз линии; 4. Уменьшения индуктивного сопротивления провода; 5. Уменьшения активного сопротивления провода.
  Подвесные изоляторы применяются в сетях напряжением: 1. До 1000 В; 2. 10 кВ; 3. 0,4 и 10 кВ; 4. До 35 кВ; 5. 35 кВ и выше.
  Экономическим сечением провода называется: 1. Сечение, соответствующее минимуму потерь энергии в сети; 2. Сечение, соответствующее минимуму капиталовложений в сеть; 3. Сечение, соответствующее минимуму приведенных затрат; 4. Сечение, соответствующее минимальной потере напряжения; 5. Сечение, соответствующее минимальной плотности тока в сети.
  Потерей напряжения в сети называется: 1. Геометрическая разность между векторами напряжений в начале и в конце сети; 2. Алгебраическая разность между векторами напряжений в начале и в конце сети; 3. Поперечная составляющая падения напряжения; 4. Продольная составляющая падения напряжения; 5. Отклонение напряжения на зажимах потребителя от номинального.
  Падением напряжения в сети называется: 1. Геометрическая разность между векторами напряжений в начале и в конце сети; 2. Алгебраическая разность между векторами напряжений в начале и в конце сети; 3. Поперечная составляющая падения напряжения; 4. Продольная составляющая падения напряжения; 5. Отклонение напряжения на зажимах потребителя от номинального значения.
  Анкерные опоры устанавливают: 1. В местах изменения направления линии; 2. В качестве первой подстанционной опоры; 3. На всем протяжении линии; 4.В конце линии.
  Потери напряжения в линии определяются по формулам: 1. 2. 3. 4.
  Расстояние между проводами соседних фаз линии напряжением 10 кВ, выполненной голыми проводами составляет (в м): 1. 0.4 – 0.6; 2. 1 – 2; 3. 1,5 – 4; 4.2 –3.
  Длина пролета воздушной линии 0,4 кВ составляет (в м): 1. 40 – 60; 2. 60 – 70; 3. 20 – 30; 4. 40 – 50.
  Сечение провода по экономической плотности тока выбирают: 1. ; 2. ; 3. ; 4. .
  Укажите последовательность при расчете кольцевых сетей: 1. Разрезать кольцевую сеть по источнику питания. 2. Определить потоки мощности на головных участках сети. 3. Определить точки токораздела. 4. Рассчитать потоки мощности на остальных участках сети. 1-2-4-3
  Установите соответствие:
Марка провода Конструкция
а – СИП-1 1 – Вокруг несущей неизолированной нулевой жилы скручиваются изолированные токопроводящие фазные жилы;
б – СИП-2 2 – Вокруг несущей изолированной нулевой жилы скручиваются фазные изолированные жилы;
в – СИП-3 3 – Одножильный провод, снабженный двойным изоляционным покровом из пропитанной бумаги;
г – СИП-4 4 – Одножильный провод, снабженный изоляционным покровом из светостибилизированного сшитого полиэтилена.
  5 – Не имеет несущей жилы. Нулевая и фазные жилы скручены в жгут и покрыты изоляцией, изготовленной из сшитого светостабилизированного полиэтилена.

а – 1; б – 2; в – 4; г – 5.

  Установите соответствие:
Марка провода Область применения
а – СИП-1 1 – Для магистралей ВЛ и ответвлений от ВЛ;
б – СИП-2 2 – Для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений;
в – СИП-3 3 – Для ВЛ на номинальное напряжение 10 – 35 кВ;
г – СИП-4 4 – Для прокладки в траншеях.

а – 1; б – 1; в – 3; г – 2.

  Порядок выбора площади сечений проводов СИП: 1. Выполняют проверку по потере напряжения в нормальном режиме работы сети; 2. Определяют наибольший ток (Iмах) послеаварийного режима, протекающий по линии с учетом всех возможных режимов работы сети; 3. По справочным данным находят ближайший больший допустимый рабочий ток Iдлит.доп.табл., чтобы выполнялось условие Iмах ≤ Iдлит.доп.табл.; 4. Проверяют сеть 0,38 кВ по отклонениям напряжения, при пуске электродвигателя; 5. Проверяютпровод по условиям термической стойкости к токам короткого замыкания 2,3,1,4,5
  Дополните Экономическое сечение провода должно обеспечивать минимум _______________ затрат ПРИВЕДЕННЫХ
  Дополните Однородной называется сеть, выполненная проводом ________________ сечения ОДИНАКОВОГО
  Установите соответствие между измеряемыми величинами и единицами измерения: 1А; 2Д; 3В; 4Б; 5В; 6Б
  Установите соответствие формул: Годовое время максимальных потерь определяется: 1Б; 2А
  Установите соответствие формул:
    1. Полная мощность. 2. Активная мощность. 3. Потребление (расход) электрической энергии. 4. Реактивная мощность. 5. Потери электроэнергии. А. .
Б.
В. .
Г. .
Д.
Е.
Ж.

1А; 2В; 3Д; 4Е; 5Ж.

Тест 3  
  Встречное регулирование напряжения – режим, при котором напряжение: 1. Повышают в период минимума нагрузки; 2. Понижают в период максимума нагрузки; 3. Повышают в период максимума и понижают в период минимума нагрузки; 4. Понижают в период максимума и повышают в период минимума нагрузки.
  Режим постоянного напряжения – режим, при котором напряжение: 1. Повышают в период минимума нагрузки; 2. Понижают в период максимума нагрузки; 3. Независимо от нагрузки поддерживают напряжение на шинах подстанции на 5% выше номинального; 4. Независимо от нагрузки поддерживают напряжение на шинах подстанции на 10% выше номинального.
  По закону встречного регулирования напряжения можно регулировать под нагрузкой напряжение у потребителя: 1. С помощью РПН трансформаторов; 2. Генераторами электростанций; 3. С помощью ПБВ трансформаторов; 4. Синхронными компенсаторами.
  Переключающее устройство для изменения коэффициента трансформации располагается: 1. В первичной обмотке трансформатора; 2. Во вторичной обмотке трансформатора; 3. В распределительном устройстве; 4. В той обмотке трансформатора, со стороны которой меняется напряжение.
  Конструктивная (постоянная) надбавка напряжения у силовых трансформаторов составляет: 1. –5%; 2. –2,5 %; 3. +2,5%; 4. +5%.
  Допустимая потеря напряжения в сети: 1. Составляет 5%; 2. 3ависит от наличия в сети регулирующих напряжение средств и конкретной схемы сети; 4. 3% в сети низкого напряжения и 7% в сети высокого напряжения; 5. Должна быть не более 10%.
  Надбавки силовых трансформаторов 10/0,4 кВ мощностью до 630 кВ×А варьируютсяв %: 1. -5; - 2,5; 0; +2,5; +54 2. -7,5; -5; -2,5; 0; +2,5; +5; +7,5; 3. -10; -5; 0; +5; +10; 4. -10; -7,5; -5; 0; +5; +7,5; +10.
  На шинах питающих подстанций напряжение регулируют с помощью: 1. Силовых трансформаторов и синхронных компенсаторов; 2. Переключением питания с одной системы шин на другую; 3. Коммутационной аппаратуры; 4. Измерительными трансформаторами напряжения.
  Режим минимальных нагрузок составляет в сельских электрических сетях, как правило: 1. 25% от максимальной нагрузки; 2. 50% от максимальной нагрузки; 3. 80% от максимальной нагрузки; 4. Минимальная нагрузка практически равна максимальной нагрузке.
  В режиме минимальных нагрузок в наихудших условиях по уровню напряжения при регулировании напряжения по закону постоянного напряжения на шинах оказывается потребитель: 1. Расположенный ближе к источнику питания; 2. Наиболееудаленный от источника питания; 3. Имеющий максимум нагрузки; 4. Имеющий минимум нагрузки; 5. Потребитель с пиковой нагрузкой.
  38. Регулирование напряжения в электрических сетях применяют для: 1. Поддержания отклонения напряжения в пределах нормированных значений по ГОСТ; 2. Уменьшения сечения проводов сети; 3. Снижения потерь напряжения; 4.Снижения потерь мощности.
  В качестве источника реактивной мощности наиболее целесообразно использовать: 1. Генераторы электростанций; 2. Синхронные компенсаторы на шинах потребителей; 3. Батареи конденсаторов на шинах потребителей; 4. Имеющиеся синхронные двигатели на предприятиях.
  Конденсаторные батареи устанавливаются в линию последовательнодля: 1. Уменьшения коэффициента мощности; 2. Увеличения реактивной составляющей сопротивления линии; 3. Уменьшения реактивной составляющей сопротивления линии; 4. Увеличения коэффициента мощности.
  Повышение коэффициента мощности нагрузки приводит: 1. К снижению в сети потерь электроэнергии; 2. К снижению в сети потерь напряжения; 3. К снижению допустимой нагрузки; 4. Повышению механической стойкости сети.
  Место установки последовательного (включенного продольно в линию) конденсатора выбирают чтобы: 1.Отклонение напряжения в линии было в допустимых пределах. 2. Уменьшить плотность тока. 3. Уменьшить сечение поводов в линии. 4. Повысить термическую устойчивость проводов.
  Устройства продольной компенсации предназначены: 1. Для регулирования напряжения в сети; 2. Для регулирования частоты в сети; 3. Увеличения пропускной способности сети; 4. Уменьшения габарита линии.
  Регулирование напряжения с помощью трансформаторов с ПБВ осуществляется: 1. Автоматически под нагрузкой; 2. Вручную под нагрузкой; 3. На холостом ходу трансформатора; 4. При отключенном от сети трансформаторе.
  Расшифруйте аббревиатуру ПАРН: 1. Пункт аварийного регулирования напряжения; 2. Правила автоматического регулирования напряжения; 3. Пункт автоматического регулирования напряжения; 4. Пункт анализа регулятора напряжения.
  В состав ПАРН входит: 1. Вольтодобавочные трансформаторы; 2. Низковольтные шкафы контроля и управления; 3. Ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН); 4. Разъединители; 5. Выключатели.
  ПАРН обеспечивает в зависимости от схемы включения в трехфазную сеть диапазон регулирования напряжения в пределах: 1. ± 10% или ±15 %; 2. ± 10%; 3. ±15 %; 4. ± 5% или ±10 %;
  ПАРН целесообразно устанавливать: 1. В конце линии; 2. В начале линии; 3. В первом узле линии, где напряжение снизилось до критического значения; 4. В наиболее удаленном узле сети.
  Установка ПАРН способствует: 1. Увеличению пропускной способности сети; 2. Уменьшению потерь напряжения в сети; 3. Уменьшению потерь мощности; 4. Увеличению коэффициента мощности в сети.
  Преимущество продольной компенсации реактивной мощности по сравнению с поперечной компенсацией состоит: 1. В автоматической добавке напряжения при возрастании нагрузки; 2. В снижении величины реактивной мощности протекающей по линии; 3. В повышении надежности электроснабжения потребителей; 4. В повышении коэффициента мощности нагрузки.
  Расшифруйте аббревиатуру РПН: 1. Регулирование под напряжением; 2. Регулирование под нагрузкой; 3. Регулятор понижения напряжения; 4. Регулятор повышения напряжения.
  Расшифруйте аббревиатуру ПБВ: 1. Пункт быстродействующего ввода; 2. Переключение без возбуждения; 3. Пункт быстрого ввода резервного питания; 4. Переключатель быстродействующий временной.
  Положительным качеством последовательного включения конденсаторов является, что степень компенсации зависит от: 1. Тока, поэтому с возрастанием тока нагрузки увеличивается и компенсация потери напряжения; 2. Напряжения, поэтому с возрастанием напряжения увеличивается и компенсация потери напряжения; 3. Напряжения, поэтому с уменьшением тока нагрузки возрастает компенсация потери напряжения; 4. Сопротивления, поэтому с возрастанием тока нагрузки увеличивается и компенсация потери напряжения.
  Установите соответствие: В формуле определения мощности конденсаторов исходя из желаемого напряжения сети
1. U2– 2. А. – напряжение на выходных (со стороны потребителя) зажимах конденсатора, В.
Б. – напряжение на входных (со стороны питания) зажимах конденсатора, В.

1Б; 2А

  Установите соответствие: В зависимости от схемы включения ПАРН в трехфазную сеть диапазон ре-гулирования напряжения может быть:
  1. ± 10% А. При включении в сеть трех ВДТ по схеме полного треугольника
  2. ±15 % Б. При включении в сеть двух ВДТ по схеме неполного треугольника

1Б; 2А

  Дополните: Отклонение напряжения от номинального значения в нормальном режиме работы сети должно составлять не более ____________%
  Дополните: Дополнительное понижение напряжения в послеаварийных режимах допускается на ____________ %
Тест 4  
  Преимуществом сетей с глухим заземлением нейтрали является: 1.Малые токи однофазного короткого замыкания; 2. Отсутствие повышения напряжения в неповрежденных фазах при однофазном коротком замыкании; 3. Возможность работы сети с замкнутой на землю фазой; 4. Через место повреждения протекают емкостные токи нормального режима работы сети.
  Преимуществом сетей с изолированными нейтралями является: 1. Малые токи однофазного замыкания на землю; 2. Отсутствие повышения напряжения в неповрежденных фазах при однофазном замыкании; 3. Возможность работы сети с замкнутой на землю фазой; 4. Через место повреждения протекают емкостные токи нормального режима работы сети.
  Ударный ток короткого замыкания это: 1. Мгновенное значение периодической составляющей тока короткого замыкания; 2. Максимальное мгновенное значение полного тока короткого замыкания; 3. 3атухающий периодический ток; 4. Периодическая составляющая тока короткого замыкания; 5. Действующее значение периодического тока короткого замыкания.
   
  В индуктивной цепи ударный ток короткого замыкания наступает через: 1. 1 с.; 2. 0,1с.; 3. 2 с.; 4. 0,01 с.; 5. 0,02 с.
  В формуле определения однофазного тока короткого замыкания: , ZП – это: 1. Полное сопротивление цепи; 2. Приведённое сопротивление сети к базисному напряжению; 3. Сопротивление петли «фаза – ноль»; 4. Погонное сопротивление провода ВЛ; 5. Постоянная составляющая сопротивления участка цепи от шин ТП до точки КЗ.
  При замыкании на землю какой-либо из фаз трёхфазной сети с изолированной нейтралью напряжения двух неповреждённых фаз: 1. Уменьшаются в ; 2. Увеличиваются в ; 3. Уменьшаются в ; 4. Увеличиваются в . 5. Остаются без изменения.
  Ударный коэффициент Ку зависит от постоянной времени Та короткозамкнутой цепи следующим образом: 1. Ку=1+е-0,01/Та; 2. Ку=1+е -10/Та; 3. Ку=1+е-1Та; 4. Ку=1+е-0,05Та.
  Для проверки высоковольтных аппаратов подстанций на термическую и динамическую устойчивость необходимо знать: 1. Наименьшее возможное значение тока КЗ; 2. Наибольшее возможное значение тока КЗ; 3. Усредненное значение тока трехфазного КЗ; 4. Усредненное значение тока двухфазного КЗ; 5. Усредненное значение тока однофазного КЗ.
  Преимущества сетей с нейтралями, заземленными через катушку индуктивности (компенсированные сети) состоят в том, что при замыкании фазы на землю: 1. Треугольник линейных напряжений не искажается; 2. Через место повреждения текут небольшие токи; 3. Уменьшается вероятность возникновения перемежающихся дуг; 4. В неповрежденных фазах напряжения не изменяются.
  Данные, необходимые для расчета активного сопротивления линии в относительных единицах при базисных условиях (Sб, Uб): 1. Рл; 2. ; 3. Uн; 4. ; 5. сosφ.
  Значение сопротивления трансформатора в относительных единицах при базисных условиях.Sб = 100 МВА; Uб = Uср ном;Sнт = 100кВА: Uк =4,5 %. 1. 0,3; 2. 45; 3. 4,5; 4.0,67
  Ток однофазного замыкания на землю, в сетях с изолированнойнейтралью: 1. В 3 раза больше, чем емкостный ток фазы в нормальном режиме; 2. Равен току предшествующего режима; 3. Больше тока трехфазного короткого замыкания в раз; 4. В 2 раза меньше емкостного тока фазы нормального режима.
  При замыкании на землю в сети с компенсированной нейтральюнапряжение неповрежденных фаз относительно земли: 1. Увеличиваются в раз по сравнению с нормальным режимом; 2. Уменьшаются в раз по сравнению с нормальным режимом; 3. Остаются неизменными; 4. Зависят от номинального напряжения сети.
  Допустимая длительность работы сети с изолированной нейтралью при замыкании фазы на землю: 1. Не должна превышать 2 ч; 2. Такой режим недопустим; 3. Только на время производства переключений; 4. Не ограничивается.
  Для проверки устройств релейной защиты на чувствительность срабатывания необходимо знать: 1. Наименьшее возможное значение тока КЗ; 2. Наибольшее возможное значение тока КЗ; 3. Усредненное значение тока трехфазного КЗ; 4. Усредненное значение тока двухфазного КЗ.
  Ток трехфазного короткого замыкания для условий, приведенных на рисунке равен: 1. 2 кА; 2. 1,22 кА; 3. 3,45 кА; 4. 3 кА.
  Для определения сопротивления петли «фаза-ноль» проводов СИП необходимы данные: 1. Сопротивление постоянному току фазного провода (Ом/км); 2. Сопротивление постоянному току нулевого провода(Ом/км); 3. Мощность передаваемая по проводу (кВА); 4. Напряжение источника (кВ); 5. Индуктивное сопротивление нулевого провода (Ом/км); 6. Индуктивное сопротивление

Поделиться с друзьями:

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.022 с.