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2021年电气工程师《发输变电专业》历年真题精选1013
帮考网校2021-10-13 15:36

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、图示电路中,已知 Us = 12V,R1 =15Ω,R2 =30Ω,R3=20Ω,R4=8Ω,R5= 12Ω,电流I为()。 【单选题】

A.2A

B.1.5A

C.1A

D.0.5A

正确答案:C

答案解析:

2、图示正弦交流电路中,已知US = 100∠0°V,R=10Ω,RL= 20Ω;Rc= 30Ω,当负载ZL为下列哪项数值时,它将获得最大功率? 【单选题】

A.8+j21Ω

B.8-j21Ω

C.8+j26Ω

D.8-j26Ω

正确答案:C

答案解析:最大功串传输条件是,当负载阻抗等干去掉负载后的戴维南等效电路的内阻抗共轭时,在负载中可获得最大功率。因此本题实际为求戴维南等效电路内阻杭。 将图中两个独立电源置零(电流源开路,电压源短路),则:Zin = (j20//10) + (-j30) = 8 -j26Ω则其共轭值为:ZL= 8 +j26

3、一台三相感应电动机PN = 1000kW,电源频率f为50Hz,额定电压UN = 6kV,Y接法,功率因数cosψ=0. 75,效率ηN= 0.92,绕组系数Kw1=0. 945,定子绕组每 相串联匝数N1 =92,已知电机的励磁电流Im?=45%In,求其三相基波旋转磁势辐值为()。【单选题】

A.4803. 3 安匝

B.9607. 6 安匝

C.21346. 7 安匝

D.16367. 8 安匝

正确答案:D

答案解析:额定相电流:三相基波磁动势幅值:

4、三相鼠笼式电动机,PN = 10KW,UN= 380V,nN= 1455r/min,定子Δ接法,等效电路参数如下:R1=1.375Ω,R\'2=1.047Ω;X1σ= 2.43Ω,X\'2σ= 4.4Ω,则最大电磁转 矩的转速为()。【单选题】

A.1455r/min

B.1275r/min

C. 1260r/min

D.1250r/min

正确答案:B

答案解析:电磁转矩的最大值Tmax对应于临界转差串Sm,则:由于额定转速应与同步转速相差不大,因此不难判断同步转速为:最大电磁转矩时电动机的转速:n=(1-s)n1= (1 -0.15) ×1500 = 1275r/min

5、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。

6、图示电路中,已知Us=6V,R1=1Ω,R2=2Ω,R3=4Ω,开关闭合前电路处于稳态,t= 0时开关S闭合。t = 0+时,uc(0+)为()。【单选题】

A.-6V

B.6V

C.-4V

D.4V

正确答案:D

答案解析:开关S闭合前,原稳定电路中电容电压已达到稳定,由于电容为储能元件,电压不突变,则: uc(0+) =uc(0-) = 6÷3×2 = 4V

7、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。

8、—幅值为U=1200kV的直角雷电波击中波阻抗为250Ω、150km长的无损空载输电线路的首端,波传播到线路末端时,末端电压为()。【单选题】

A.1200kV 

B.2400kV

C.1600kV

D.1800kV

正确答案:B

答案解析:参见附录一“高频考点知识补充”知识点3的内容,由于线路为空载状态,线路末端开路, 线路末端开路相当于Z2=∞的情况,说明入射波U0到达开路的末端后将发生全射。全反射的结果是使线路末端电压上升到入射波电压的2倍,随着反射电压波的行,导线上的电压降落点上升至入射波的2倍,未到之处仍为U0;在电压发生全反射的时,电流则发生了负的全反射,电流负反射的结果使线路末端的电流为零,而随着反射流波的反行.导线上的电流将逐点下降为零。

9、系统发生三相短路后,其短路点冲击电流和最大有效值电流计算公式为()。【单选题】

A.

B.

C.

D.

正确答案:A

答案解析:短路全电流峰值(冲击电流)出现在短珞发生后的半个周期0.01s内瞬间,公式: Tt——短路电流直流分fi袞减时间常数,s,当电网频率为50Hz时,;X∑——短路电路总电抗,Ω;R∑——短路电路总电阻,Ω。

10、12.图示RLC串联电路中,已知R = 10Ω,L = 0. 05H,C=50μF,电源电压为:u(t)= 20+90sin(ωt) +30sin(3ωt + 45°) V,电源的基波角频率 ω=314rad/s。电路中的电路i(t)为()。【单选题】

A.

B.

C.

D.

正确答案:B

答案解析:

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