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2021年电气工程师《发输变电专业》历年真题精选0516
帮考网校2021-05-16 18:40

2021年电气工程师《发输变电专业》考试共题,分为。小编为您整理历年真题10道,附答案解析,供您考前自测提升!


1、绕线式异步电动机拖动恒转矩负载运行,当转子回路串入不同电阻,电动机转速不同,而串入电阻与未串入电阻相比,对转子的电流和功率因数的影响是()。【单选题】

A.转子电流大小和功率因数均不变

B.转子电流大小变化、功率因数不变

C.转子电流大小不变、功率因数变化

D.转子电流大小和功率因数均变化

正确答案:A

答案解析:恒转矩负載运行,由T = CTΦI\'2cosψ2可知,在电源电压一定时,主磁通Φm也一定,在转子串入电阻后仍保持转子电流不变,因此功串因数cosψ2也保持不变。设 原来转子电阻为R2,电流为I2N,转差率为SN,则转子串入电阻Rs后,转差率变为S,电流仍为I2N,则,因此有(R2+Rs)÷S=R2÷Sn,可见转子串入电阻时,其转差串将相应变化。

2、在捧-板电极形成的极不均匀电场中,在棒电极的极性不同的情况下,起始电晕电压和放电电压的特性为:()。【单选题】

A.负极性、商、商

B.正极性、高、低

C.负极性、商、低

D.正极性、高、高

正确答案:B

答案解析:在极不均匀电场中,电压还不足以导致击穿时,大曲率电极附近的电场最强处已可产生电离现象,棒-板间隙是典型的极不均匀电场,这种间隙中,电离过程总是先从棒电极附近开始,棒的极性不同时,空间电荷的作用是不同的,存在极性效应。 (1)电晕放电阶段①当棒为正极性时,间隙中出现的电子向棒运动,进入强电场区,开始引起电离现象而形成电子崩。随着电压逐渐上升,到达放电自持、爆发电晕之前,这种电子崩在间隙中已相当多。当电子崩到达棒极后,其中的电子就进入棒极,而正离子仍留在空间,相对来说缓馒地向扳极移动。于是在棒极附近,积聚起正空间电荷,从而减少了紧贴棒极附近的电场,而略微加强了外部空间的电场,如此,棒极附近的电离被削弱,难以造成流注,这使得自持放电即电晕放电难以形成。 ②当棒为负极性时,阴极表面形成的电子立即进入强电场区,造成电子崩。当电子崩中的电子离开强电场区后,就不能引起电离了,而以越来越慢的速度向阳极运动。一部分直接消失于阳极,其余的可为氧原子所吸附而成为负离子。电子崩中正离子逐渐向棒极运动而消失于棒极,但由于其运动速度缓慢,所以在棒极附近总是存在着正空间电荷,而在其后则是非常分散的负空间电荷。负空间电荷由于浓度小,对外电场影响不大,而正空间电荷则将使电场畸变,棒极附近的电场得到增强,因而自持放电条件易于得到满足,易于转入流注而形成电晕放电。 (2)起始放电阶段(流注发展阶段)①当棒为正极性时,如电压足够高,棒极附近形成流注,由于外电场的特点,流注等离子体头部具有正电荷,头部的正电荷削弱了等离子体中的电场,而加强了其头部电场。流注头部前方电场得到加强,使得此处易于产生新的电子崩。它的电子吸引入流注头部的正电荷区内,加强并延长了流注通道,其尾部的正离子则构成了流注头部的正电荷。流注及其头部的正电荷是强电场区,更向前移,如同将棒极向前延伸了,于是促进了流注通道 的逬一步发展.逐渐向阴极推进。 ②当棒为负极性时.电压达到电晕起始电压后,紧贴棒极的强电场使得同时产生了大量的电子崩,汇入围绕棒极的正空间电荷。由于同时产生了许多电子崩,造成了扩散状分布的等离子体层,此等离子体层实际增大了棒极曲率半径,将使得前沿电场受到削弱,继续提高电压时,会形成大量二次电子崩。通道头部也将呈现弥散状,通道前方电场被加强的裎度也比正极性下要弱得多。

3、我国电力系统中性点直接接地方式一般在下列哪个电压等级的电网中使用?【单选题】

A.10kV及以上

B.35kV及以上

C.110kV及以上

D.220kV及以上

正确答案:C

答案解析:我国电网中,有关系统中性点接地方式主要有四种,其特点及应用范围如下:(1)中性点直接接地优点是系统的过电压水平和输变电设备所需的绝缘水平较低,系统的动态电压升高不超过系统額定电压的80%,110kV及以上高压电网中普遍采用这种接地方式,以降低 设备和线路造价,经济效益显著。 缺点是发生单相接地故障时单相接地电流很大,必然引起断路器跳闸,降低了供电连续性,供电可靠性较差。此外,单相接地电流有时会超过三相短路电流,影响断路器开断能力选择,并对通信线路产生干扰。(2)中性点不接地优点是发生单相接地故障时,不形成短路回路,通过接地点的电流仅为接地电容电流,当单相接地故障电流很小时,只使三相对地电位发生变化,故障点电弧可以自熄,熄弧后绝缘可自行恢复,无须断开线路,可以带故陳运行一段时间,因而提供了供电可靠性。在3~66kV电网中应用广泛,但要求其单相接地电容电流不能超过允许值.因此其对邻近通信线路干扰较小。缺点是发生单相接地故障时,会产生孤光过电压。这种过电压现象会造成电气设备的绝缘损坏或开关柜绝缘子闪络,电缆绝缘击穿,所以要求系统绝缘水平较高。 (3)中性点经消效线圈接地在3?66kV电网中,当单相接地电容电流超过允许值时,采用消弧线圈补偿电容电流,保证接地电弧瞬间熄灭,消除弧光间歇接地过电压。如变压器无中性点或中性点未引出,应装设专用接地变压器,其容贷应与消弧线圈的容量相配合。(4)中性点经电阻接地经高电阻接地方式可以限制单相接地故陣电流,消除大部分谐振过电压和间驮孤光接地过电压,接地故障电流小于10A,系统在单相接地故障条件下可持续运行。缺点是系统绝缘水平要求较高。主要适用于发电机回路。经低电阻接地方式可快速切除故障,过电压水平低,可采用绝缘水平低的电缆和设备,但供电可靠性较差。主要适用于电缆线路为主,不容易发生瞬时性单相接地故障且系统电容电流比较大的城市配电网、发电厂用电系统及工矿企业配电系统。

4、图示电路中,测得US1=10V,电流I= 10A。流过电阻R的电流I1,为()。【单选题】

A.3A

B.-3A

C.6A

D.-6A

正确答案:B

答案解析:利用基尔霍夫电流定律,则:。

5、电流互感器的容记为()。【单选题】

A.正常发热允许的容量

B.短路发热允许的容量

C.额定二次负载下的容量

D.额定二次电流下的容量

正确答案:C

答案解析:《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)的相关规定如下:第15.0. 1条的条文说明:电流互感器的容赀可用二次负荷与額定二次电流表示,关系为::,电流互感器的二次侧额定电流一般有1A和5A两种,而其负荷通常由两部分组成,一部分是所连接的测量仪表或保护装置,另一部分是连接导线。

6、为使断路器弧熄电压恢复过程为非周期性的,可在断路器触头两端()。【单选题】

A.并联电容

B.并联电抗

C.并联电阻

D.辅助触头

正确答案:C

答案解析:断路器触头一端并联电阻的等效电路如解图所示,其中L、R分别为设备的电感和电阻,C为设备的对地电容,电源电压为e(t),为便于分析,认为在此过程中电源电压瞬时值的变化并不大,以一常数E0来代表,为电流过零 熄弧瞬间的电源电压瞬时值。 断路器S1打开后问隙两端的电压恢复过程,实际上就是电源向电容C上充电的过程,当开关K关闭后在间隙上的电压变化过程就间隙两端的电压恢复过程。在K闭合瞬间,间隙上的电压为-U,即熄弧电压值,取号表明与电源电势相反。下面对孤隙电压恢复过程进行分析:

7、图示电路中,n为下列哪项数值时,R= 4Ω电阻可以获得最大功率?【单选题】

A.2

B.7

C.3

D.5

正确答案:D

答案解析:最大功率条件为等效阻抗与负载阻抗共轭,即Req=R2和Xeq=-X2,副变感抗与容抗等异号,发生并联谐振,即相当于断路,因此仅考虑电阻等效即可,则:变压器原副边等效公式:

8、图示电路图中,电流I为()。【单选题】

A.-2A

B.2A

C.-1A

D.1A

正确答案:D

答案解析:利用基尔霍夫电压定律,则:12-3I=2I+ (I+6)×I,则I=1A .

9、雷电冲击电压波在线路中传播时,为何会出现折射现象?()【单选题】

A.线路阻抗大

B.线路阻抗小

C.线路存节点

D.线路有雷电感应电压波

正确答案:C

答案解析:参见附录一“高频考点知识补充”知识点3的内容。

10、要获得32K×8的RAM,,需要4K×4的RAM的片数为()。【单选题】

A.8个

B.16个

C.32个

D.64个

正确答案:B

答案解析:

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