《发电厂电气部分(Ⅰ)》第二次作业答案
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欢迎你,窦建华(FH112258006)
你的得分:90.0
完成日期:2014年01月17日11点23分
说明:每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案,标准答案将在本次作业结束(即2014年03月13日)后显示在题目旁边。
一、单项选择题。本大题共35个小题,每小题2.5 分,共87.5分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.按经济电流密度选择导体截面时,选定的母线截面()
( D )
A.必须经济截面小于标准截面
B.必须经济截面大于标准截面
C.必须经济截面等于标准截面
D.经济截面可能大于或小于标准截面
2.矩形导体长边垂直布置与长边水平布置相比,额定载流量()
( A )
A.前者大于后者
B.前者小于后者
C.二者相等
D.可大也可小
3.在下列设备选择与校验项目中,不适用于高压隔离开关的是()
( C )
A.额定电流
B.额定电压
C.额定开断电流
D.额定峰值耐受电流
4.采用多断口断路器,常在触头之间并联1000-2000pF的小电容,其作用是()
( B )
A.提高开断能力
B.均衡电压
C.阻隔直流
D.匹配参数
5.一台半断路器接线是属于()
( C )
A.多角形接线
B.桥形接线
C.具有两组母线的接线
D.无母线接线
6.短时停电可能影响人身或设备安全,使生产停顿或发电量下降的负荷称为()
( A )
A.I类负荷
B.II类负荷
C.III类负荷
D.不停电负荷
7.在计算电动力时,当两矩形导体之间净距a与矩形导体截面周长L之间满足下述何
种关系时,形状系数K可取为1()
( B )
A.a B.a>L C.a=L D.a≠L 8.当环境温度为+25℃时,铝导体长期发热的允许温度为() ( B ) A.60℃ B.70℃ C.85℃ D.105℃ 9.在10KV出线上,电流互感器通常() ( B ) A.三相式星形接线 B.两相式不完全星形接线 C.三相式三角形接线 D.单相式接线 10.为了减少某一线路短路对其它线路的影响,一般要求残余电压不小于电网电压的() ( C ) A.5% B.10% C.60% D. 80% 11.铝母线短路时的发热允许温度是() ( D ) A.70℃ B.98℃ C.200℃ D.300℃ 12.断路器的开断时间是指从接受分闸命令瞬间起到() ( B ) A.所有电弧触头均分离的瞬间为止 B.各极触头间电弧最终熄灭为止 C.首相触头电弧熄灭为止 D.主触头分离瞬间为止 13.装设分段电抗器的作用是() ( A ) A.限制母线回路中的短路电流 B.吸收多余的无功功率 C.改善母线的电压质量 D.改进用户的功率因数 14.线路停电的操作顺序是() ( D ) A.先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器 B.先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器 C.先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关 D.先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关 15.三相电动力计算公式中的形状系数K决定于() ( D ) A.导体的机械强度 B.导体的形状 C.导体的布置位置 D.导体的形状及相对位置 16.选择矩形母线时,可不考虑的条件是() ( A ) A.额定电压 B.长期允许电流 C.动稳定 D.热稳定 17.为保证供电质量,一般要求正常工作时限流电抗器的电压损失百分值小于() ( A ) A.5% B.6% C.7% D.8% 18. ( C ) A.用于导体散热和温度的上升 B.全部用于导体散热 C.全部用于导体温升 D.用于导体热膨胀 19.110KV电压等级配电装置的母线可采用() ( C ) A.矩形母线 B.槽形母线 C.管形母线 D.封闭母线 20.目前在220KV及以上电压的配电装置中,应用最广泛的断路器是() ( C ) A.油断路器 B.压缩空气断路器 C.SF6断路器 D.真空断路器 21. 110KV侧电气主接线的形式() ( C ) A.双母线带专用旁路 B.双母线分段 C.双母线带旁路母联兼作旁路 D.双母线分段带旁路 22.10.5KV侧电气主接线的形式() ( B ) A.单母线带专用旁路 B.双母线分段 C.双母线 D.单母线分段带旁路 23.35KV侧电气主接线的形式() ( B ) A.单母线 B.内桥 C.外桥 D.单母线分段 24.G1、G2发电机出口断路器应选型() ( A ) A.SN4-10G/5000 B.SN4-10G/6000 C.SN10-10III/3000 D.SN3-10/3000 25.变压器T1、T2容量选择计算为() ( C ) A.62.5MVA B.40MVA C.46.87MVA D.50MVA 26.变压器T3容量选择计算为() ( D ) A.50MVA B.42MVA C.46.87MVA D.62.5MVA