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文档简介
1、判断1.进行与温度有关的各项试验时,应同时测量记录被试品的温度、周围空气的温度和湿度。()2.一般把变压器接交流电源的绕组叫做一次绕组,把与负载相连的绕组叫做二次绕组。()3.雷电时,严禁测量线路绝缘电阻。()4.良好的设备绝缘其泄漏电流与外施直流电压的关系是近似的线性关系。()5.局部放电起始电压是指试验电压从不产生局部放电的较低电压逐渐增加至观测的局部放电量大于某一规定值时的最低电压。()6.在交流耐压试验时,真空断路器断口内发生电晕蓝光放电,则表明断口绝缘不良,不能使用。()7.测量绝缘电阻吸收比(或极化指数)时,应用绝缘工具先将高压端引线接通试品,然后驱动兆欧表至额定转速,同时记录时间
2、;在分别读取15s和60s(或1min和10min)时的绝缘电阻后,应先停止兆欧表转动,再断开兆欧表与试品的高压连接线,将试品接地放电。(×)8.高压设备发生接地时,在室内不得接近故障点4m以内,在室外不得接近故障点8m以内。()9.使用直流测量变压器绕组电阻时,不必考虑绕组自感效应的影响。(×)10.对高压电容式绝缘结构的套管、互感器及耦合电容器,不仅要监测其绝缘介质损耗因数,还要监测其电容量的相对变化。()11.测量装在三相变压器上的任一相电容型套管的 tg和C时,其所属绕组的三相线端与中性点(有中性点引出者)必须短接一起加压,其他非被测绕组则短接接地,否则会造成较大的
3、误差。()12.由于红外辐射不可能穿透设备外壳,因而红外诊断方法,不适用于电力设备内部由于电流效应或电压效应引起的热缺陷诊断。(×)13.电力设备的局部放电,是指设备绝缘系统中被部分击穿的电气放电,这种放电可以发生在导体(电极)附近,也可发生在其他位置。()14.测量发电厂和变电所的接地电阻时,其电极若采用直线布置法,则接地体边缘至电流极之间的距离,一般应取接地体最大对角线长度的45倍,至电压极之间的距离取上述距离的0506倍。()15.金属氧化物避雷器总泄漏电流主要由流过阀片的电容电流、电阻电流和流过绝缘体的电导电流三部分组成。()16.过电压可分为大气过电压和内部过电压。()17
4、.变压器铁芯及其金属构件必须可靠接地是为了防止变压器在运行或试验时,由于静电感应而在铁芯或其他金属构件中产生悬浮电位,造成对地放电。()18.局部放电测量中,视在放电量口是指在试品两端注入一定电荷量,使试品端电压的变化量和试品局部放电时引起的端电压变化量相同。此时注入的电荷量即称为局部放电的视在放电量,以皮库(pC)表示。()19.一个由两部分并联组成的绝缘,其整体的tg等于该两部分的tg1与tg2之和。(×)20.在不影响设备运行的条件下,对设备状况连续或定时自动地进行监测,称为在线监测。()21.对高压电容式绝缘结构的套管、互感器及耦合电容器,不仅要监测其绝缘介质损耗因数,还要监
5、测其电容量的相对变化。()22.GIS耐压试验之前,进行净化试验的目的是:使设备中可能存在的活动微粒杂质迁移到低电场区,并通过放电烧掉细小微粒或电极上的毛刺、附着的尘埃,以恢复GIS绝缘强度,避免不必要的破坏或返工。()23.在交流外施耐压或感应耐压试验中,正确使用并联谐振或串联谐振试验方法,都能够获得降低试验变压器容量和电源容量的效果。()24.变压器铁芯及其金属构件必须可靠接地是为了防止变压器在运行或试验时,由于静电感应而在铁芯或其他金属构件中产生悬浮电位,造成对地放电。()25.若母线上接有避雷器,对母线进行耐压试验时,必须将避雷器退出。()26.变压器一次绕组电流与二次绕组电流之比等于
6、一次绕组电压与二次绕组电压之比的倒数。()27.现场用电桥测量介质损耗因数,出现-tg的主要原因:标准电容器CN有损耗,且tgN>tgX。;电场干扰;试品周围构架杂物与试品绝缘结构形成的空间干扰网络的影响;空气相对湿度及绝缘表面脏污的影响。()28.在外施交流耐压试验中,存在着发生串联谐振过电压的可能,它是由试验变压器漏抗与试品电容串联构成的。()29.由于红外辐射不可能穿透设备外壳,因而红外诊断方法,不适用于电力设备内部由于电流效应或电压效应引起的热缺陷诊断。(×)30.当设备各部分的介质损耗因数差别较大时,其综合的tg值接近于并联电介质中电容量最大部分的介质损耗数值。()3
7、1.雷电时,严禁测量线路绝缘电阻。()32.测量电力变压器绕组的绝缘电阻应使用2500V或5000V兆欧表进行测量。()33.大气过电压可分为直接雷击、雷电反击和感应雷电过电压。()34.良好的设备绝缘其泄漏电流与外施直流电压的关系是近似的线性关系。()35.对变压器绕组纵绝缘而言,冲击截波电压比冲击全波电压的作用危险性大。()36.在交流耐压试验时,真空断路器断口内发生电晕蓝光放电,则表明断口绝缘不良,不能使用。()37.测量绝缘电阻吸收比(或极化指数)时,应用绝缘工具先将高压端引线接通试品,然后驱动兆欧表至额定转速,同时记录时间;在分别读取15s和60s(或1min和10min)时的绝缘电
8、阻后,应先停止兆欧表转动,再断开兆欧表与试品的高压连接线,将试品接地放电。(×)38.一般情况下,变压器油越老化,其tg值随温度变化越显著。()39.交流高压试验电压测量装置(系统)的测量误差不应大于1。(×)40.测量绝缘电阻和泄漏电流的方法不同,但表征的物理概念相同。()41.使用直流测量变压器绕组电阻时,不必考虑绕组自感效应的影响。(×)42.对高压电容式绝缘结构的套管、互感器及耦合电容器,不仅要监测其绝缘介质损耗因数,还要监测其电容量的相对变化。()43.中性点直接接地的低压电网中,电力设备外壳与零线连接,称为接零保护,简称接零。电力设备外壳不与零线连接,
9、而与独立的接地装置连接,称为接地保护,简称接地。()44.任何电荷在电场中都要受到电场力的作用。()45.电路中各点电位的高低是绝对的。(×)46.基尔霍夫第一定律(电流定律)指明的是:对于电路中的任何节点,在任一时刻流出(或流人)该节点的电流代数和恒等于零。()47.电场力所做的功叫电功率。(×)48.三相频率相同、幅值相等、互差120°的正弦电动势,称为对称三相电动势。()49.正弦交流电的三要素是最大值、初相位、角频率。()50.几个电阻串联后的总电阻等于各串联电阻的总和。()51.介质的绝缘电阻随温度升高而减少,金属材料的电阻随温度升高而增加。()52.通
10、过一个线圈的电流越大,产生的磁场越强,穿过线圈的磁力线也越多。()53.表示绝对零度时:OK=-273°C;表示温差和温度间隔时:1K=1。()54.直流电的图形符号是“”,交流电的图形符号是“一”。(×)55.在工程技术上,常选大地作为零电位点。()56.交流电路中任一瞬间的功率称为瞬时功率。()57.电力变压器中的油起绝缘、散热作用。()58.一个不带电的物体,如果靠近带电体,虽然并未接触,不带电的物体也会带电,这种现象称为静电感应。()59.空气的电阻比导体的电阻大得多,可视为开路,而气隙中的磁阻比磁性材料的磁阻大,但不能视为开路。()60. SF6气体是一种无色、无
11、味、无臭、无毒、不燃的惰性气体,化学性质稳定。()61.大气过电压可分为直接雷击、雷电反击和感应雷电过电压。()62.在R、L、C串联电路中,当发生串联谐振时,电路呈现出纯电阻性质,也就是说电路中的感抗和容抗都等于零。(×)63.金属氧化物避雷器总泄漏电流主要由流过阀片的电容电流、电阻电流和流过绝缘体的电导电流三部分组成。()64.污闪过程包括积污、潮湿、干燥和局部电弧发展四个阶段。()65.进行与温度有关的各项试验时,应同时测量记录被试品的温度、周围空气的温度和湿度。()66.变压器空载运行时绕组中的电流称为额定电流。(×)67.一般把变压器接交流电源的绕组叫做一次绕组,
12、把与负载相连的绕组叫做二次绕组。()68.雷电时,严禁测量线路绝缘电阻。()58、测量电力变压器绕组的绝缘电阻应使用2500V或5000V兆欧表进行测量。()69.变压器一次绕组电流与二次绕组电流之比等于一次绕组电压与二次绕组电压之比的倒数。()70.进行工频交流耐压试验时,升压应从零开始,不可冲击合闸。()71.进行交流耐压试验前后应测其绝缘电阻,以检查耐压试验前后被测试设备的绝缘状态。()72.变压器额定相电压之比等于其对应相匝数之比。()73.在交流耐压试验时,真空断路器断口内发生电晕蓝光放电,则表明断口绝缘不良,不能使用。()74.感应耐压试验不能采用50Hz频率交流电源,而应采用100400Hz频率的交流电源。()75.若母线上接有避雷器,对母线进行耐压试验时,必须将避雷器退出。()76.变
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