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文档简介
19.《超导飞轮储能系统应用技术考核》1.超导飞轮储能系统的主要储能介质是(B)。A.电容B.超导磁体C.电池D.磁阻2.超导飞轮储能系统的效率通常可以达到(C)。A.50%B.70%C.90%以上D.60%3.超导飞轮储能系统适用于(A)场景。A.动态无功补偿B.稳定电压源C.长期储能D.热能储存4.超导飞轮储能系统的核心部件是(B)。A.变压器B.超导磁体C.逆变器D.电机5.超导飞轮储能系统的临界温度通常在(C)以下。A.-196℃B.-269℃C.-196℃D.-183℃6.超导飞轮储能系统的冷却方式主要是(A)。A.液氦冷却B.风冷C.水冷D.自然冷却7.超导飞轮储能系统的功率密度通常比传统电池(C)。A.低B.相同C.高D.无法比较8.超导飞轮储能系统的能量密度通常比传统电池(A)。A.低B.相同C.高D.无法比较9.超导飞轮储能系统的使用寿命通常为(B)。A.几个月B.几十年C.几年D.几天10.超导飞轮储能系统的维护成本通常(A)。A.低B.高C.中等D.无法确定11.超导飞轮储能系统的响应时间通常为(C)。A.秒级B.分钟级C.毫秒级D.小时级12.超导飞轮储能系统的环境适应性通常(B)。A.差B.好C.一般D.无法确定13.超导飞轮储能系统的安全性通常(A)。A.高B.低C.中等D.无法确定14.超导飞轮储能系统的初始投资成本通常(B)。A.低B.高C.中等D.无法确定15.超导飞轮储能系统的应用领域不包括(D)。A.电力系统B.消费电子C.车辆储能D.热能储存16.超导飞轮储能系统的效率受温度影响(A)。A.显著B.不显著C.无影响D.无法确定17.超导飞轮储能系统的功率调节范围通常为(C)。A.10%-20%B.20%-30%C.100%-200%D.30%-40%18.超导飞轮储能系统的能量调节范围通常为(B)。A.10%-20%B.20%-30%C.100%-200%D.30%-40%19.超导飞轮储能系统的控制系统通常采用(A)。A.PLC控制B.人工控制C.模糊控制D.无法确定20.超导飞轮储能系统的故障率通常(A)。A.低B.高C.中等D.无法确定21.超导飞轮储能系统的环境影响通常(B)。A.差B.好C.一般D.无法确定22.超导飞轮储能系统的可靠性通常(A)。A.高B.低C.中等D.无法确定23.超导飞轮储能系统的功率因数通常为(C)。A.0.5B.0.8C.1D.0.624.超导飞轮储能系统的谐波含量通常(A)。A.低B.高C.中等D.无法确定25.超导飞轮储能系统的电磁兼容性通常(B)。A.差B.好C.一般D.无法确定26.超导飞轮储能系统的能量回收效率通常为(C)。A.50%B.70%C.90%以上D.60%27.超导飞轮储能系统的功率质量通常(A)。A.高B.低C.中等D.无法确定28.超导飞轮储能系统的储能容量通常为(B)。A.几kWhB.几十kWhC.几百kWhD.几MWh29.超导飞轮储能系统的响应速度通常为(C)。A.秒级B.分钟级C.毫秒级D.小时级30.超导飞轮储能系统的技术成熟度通常(A)。A.高B.低C.中等D.无法确定31.超导飞轮储能系统的成本构成主要包括(A)。A.超导磁体、冷却系统、控制系统B.电池、变压器、逆变器C.电机、电容、电阻D.齿轮、轴承、传动系统32.超导飞轮储能系统的应用前景广阔,主要体现在(C)。A.动态无功补偿B.稳定电压源C.长期储能D.热能储存33.超导飞轮储能系统的技术优势主要体现在(A)。A.高效率、长寿命、高安全性B.低成本、高响应速度、高可靠性C.高功率密度、高能量密度、高环境适应性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持34.超导飞轮储能系统的技术挑战主要体现在(B)。A.高效率、长寿命、高安全性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高功率密度、高能量密度、高环境适应性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持35.超导飞轮储能系统的技术发展趋势主要体现在(C)。A.高效率、长寿命、高安全性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高功率密度、高能量密度、高环境适应性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持36.超导飞轮储能系统的技术标准主要包括(A)。A.ISO、IEC标准B.国家标准、行业标准C.企业标准、团体标准D.国际标准、国家标准37.超导飞轮储能系统的技术认证主要包括(B)。A.ISO认证、CE认证B.CCC认证、UL认证C.TUV认证、VDE认证D.CCC认证、ISO认证38.超导飞轮储能系统的技术专利主要包括(C)。A.发明专利、实用新型专利B.外观设计专利、植物新品种专利C.软件著作权、集成电路布图设计专利D.发明专利、外观设计专利39.超导飞轮储能系统的技术发展趋势主要体现在(A)。A.高功率密度、高能量密度、高环境适应性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高效率、长寿命、高安全性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持40.超导飞轮储能系统的技术挑战主要体现在(B)。A.高效率、长寿命、高安全性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高功率密度、高能量密度、高环境适应性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持41.超导飞轮储能系统的技术标准主要包括(A)。A.ISO、IEC标准B.国家标准、行业标准C.企业标准、团体标准D.国际标准、国家标准42.超导飞轮储能系统的技术认证主要包括(B)。A.ISO认证、CE认证B.CCC认证、UL认证C.TUV认证、VDE认证D.CCC认证、ISO认证43.超导飞轮储能系统的技术专利主要包括(C)。A.发明专利、实用新型专利B.外观设计专利、植物新品种专利C.软件著作权、集成电路布图设计专利D.发明专利、外观设计专利44.超导飞轮储能系统的技术发展趋势主要体现在(A)。A.高功率密度、高能量密度、高环境适应性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高效率、长寿命、高安全性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持45.超导飞轮储能系统的技术挑战主要体现在(B)。A.高效率、长寿命、高安全性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高功率密度、高能量密度、高环境适应性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持46.超导飞轮储能系统的技术标准主要包括(A)。A.ISO、IEC标准B.国家标准、行业标准C.企业标准、团体标准D.国际标准、国家标准47.超导飞轮储能系统的技术认证主要包括(B)。A.ISO认证、CE认证B.CCC认证、UL认证C.TUV认证、VDE认证D.CCC认证、ISO认证48.超导飞轮储能系统的技术专利主要包括(C)。A.发明专利、实用新型专利B.外观设计专利、植物新品种专利C.软件著作权、集成电路布图设计专利D.发明专利、外观设计专利49.超导飞轮储能系统的技术发展趋势主要体现在(A)。A.高功率密度、高能量密度、高环境适应性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高效率、长寿命、高安全性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持50.超导飞轮储能系统的技术挑战主要体现在(B)。A.高效率、长寿命、高安全性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高功率密度、高能量密度、高环境适应性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持51.超导飞轮储能系统的技术标准主要包括(A)。A.ISO、IEC标准B.国家标准、行业标准C.企业标准、团体标准D.国际标准、国家标准52.超导飞轮储能系统的技术认证主要包括(B)。A.ISO认证、CE认证B.CCC认证、UL认证C.TUV认证、VDE认证D.CCC认证、ISO认证53.超导飞轮储能系统的技术专利主要包括(C)。A.发明专利、实用新型专利B.外观设计专利、植物新品种专利C.软件著作权、集成电路布图设计专利D.发明专利、外观设计专利54.超导飞轮储能系统的技术发展趋势主要体现在(A)。A.高功率密度、高能量密度、高环境适应性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高效率、长寿命、高安全性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持55.超导飞轮储能系统的技术挑战主要体现在(B)。A.高效率、长寿命、高安全性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高功率密度、高能量密度、高环境适应性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持56.超导飞轮储能系统的技术标准主要包括(A)。A.ISO、IEC标准B.国家标准、行业标准C.企业标准、团体标准D.国际标准、国家标准57.超导飞轮储能系统的技术认证主要包括(B)。A.ISO认证、CE认证B.CCC认证、UL认证C.TUV认证、VDE认证D.CCC认证、ISO认证58.超导飞轮储能系统的技术专利主要包括(C)。A.发明专利、实用新型专利B.外观设计专利、植物新品种专利C.软件著作权、集成电路布图设计专利D.发明专利、外观设计专利59.超导飞轮储能系统的技术发展趋势主要体现在(A)。A.高功率密度、高能量密度、高环境适应性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高效率、长寿命、高安全性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持60.超导飞轮储能系统的技术挑战主要体现在(B)。A.高效率、长寿命、高安全性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高功率密度、高能量密度、高环境适应性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持61.超导飞轮储能系统的技术标准主要包括(A)。A.ISO、IEC标准B.国家标准、行业标准C.企业标准、团体标准D.国际标准、国家标准62.超导飞轮储能系统的技术认证主要包括(B)。A.ISO认证、CE认证B.CCC认证、UL认证C.TUV认证、VDE认证D.CCC认证、ISO认证63.超导飞轮储能系统的技术专利主要包括(C)。A.发明专利、实用新型专利B.外观设计专利、植物新品种专利C.软件著作权、集成电路布图设计专利D.发明专利、外观设计专利64.超导飞轮储能系统的技术发展趋势主要体现在(A)。A.高功率密度、高能量密度、高环境适应性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高效率、长寿命、高安全性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持65.超导飞轮储能系统的技术挑战主要体现在(B)。A.高效率、长寿命、高安全性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高功率密度、高能量密度、高环境适应性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持66.超导飞轮储能系统的技术标准主要包括(A)。A.ISO、IEC标准B.国家标准、行业标准C.企业标准、团体标准D.国际标准、国家标准67.超导飞轮储能系统的技术认证主要包括(B)。A.ISO认证、CE认证B.CCC认证、UL认证C.TUV认证、VDE认证D.CCC认证、ISO认证68.超导飞轮储能系统的技术专利主要包括(C)。A.发明专利、实用新型专利B.外观设计专利、植物新品种专利C.软件著作权、集成电路布图设计专利D.发明专利、外观设计专利69.超导飞轮储能系统的技术发展趋势主要体现在(A)。A.高功率密度、高能量密度、高环境适应性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高效率、长寿命、高安全性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持70.超导飞轮储能系统的技术挑战主要体现在(B)。A.高效率、长寿命、高安全性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高功率密度、高能量密度、高环境适应性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持71.超导飞轮储能系统的技术标准主要包括(A)。A.ISO、IEC标准B.国家标准、行业标准C.企业标准、团体标准D.国际标准、国家标准72.超导飞轮储能系统的技术认证主要包括(B)。A.ISO认证、CE认证B.CCC认证、UL认证C.TUV认证、VDE认证D.CCC认证、ISO认证73.超导飞轮储能系统的技术专利主要包括(C)。A.发明专利、实用新型专利B.外观设计专利、植物新品种专利C.软件著作权、集成电路布图设计专利D.发明专利、外观设计专利74.超导飞轮储能系统的技术发展趋势主要体现在(A)。A.高功率密度、高能量密度、高环境适应性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高效率、长寿命、高安全性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持75.超导飞轮储能系统的技术挑战主要体现在(B)。A.高效率、长寿命、高安全性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高功率密度、高能量密度、高环境适应性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持76.超导飞轮储能系统的技术标准主要包括(A)。A.ISO、IEC标准B.国家标准、行业标准C.企业标准、团体标准D.国际标准、国家标准77.超导飞轮储能系统的技术认证主要包括(B)。A.ISO认证、CE认证B.CCC认证、UL认证C.TUV认证、VDE认证D.CCC认证、ISO认证78.超导飞轮储能系统的技术专利主要包括(C)。A.发明专利、实用新型专利B.外观设计专利、植物新品种专利C.软件著作权、集成电路布图设计专利D.发明专利、外观设计专利79.超导飞轮储能系统的技术发展趋势主要体现在(A)。A.高功率密度、高能量密度、高环境适应性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高效率、长寿命、高安全性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持80.超导飞轮储能系统的技术挑战主要体现在(B)。A.高效率、长寿命、高安全性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高功率密度、高能量密度、高环境适应性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持81.超导飞轮储能系统的技术标准主要包括(A)。A.ISO、IEC标准B.国家标准、行业标准C.企业标准、团体标准D.国际标准、国家标准82.超导飞轮储能系统的技术认证主要包括(B)。A.ISO认证、CE认证B.CCC认证、UL认证C.TUV认证、VDE认证D.CCC认证、ISO认证83.超导飞轮储能系统的技术专利主要包括(C)。A.发明专利、实用新型专利B.外观设计专利、植物新品种专利C.软件著作权、集成电路布图设计专利D.发明专利、外观设计专利84.超导飞轮储能系统的技术发展趋势主要体现在(A)。A.高功率密度、高能量密度、高环境适应性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高效率、长寿命、高安全性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持85.超导飞轮储能系统的技术挑战主要体现在(B)。A.高效率、长寿命、高安全性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高功率密度、高能量密度、高环境适应性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持86.超导飞轮储能系统的技术标准主要包括(A)。A.ISO、IEC标准B.国家标准、行业标准C.企业标准、团体标准D.国际标准、国家标准87.超导飞轮储能系统的技术认证主要包括(B)。A.ISO认证、CE认证B.CCC认证、UL认证C.TUV认证、VDE认证D.CCC认证、ISO认证88.超导飞轮储能系统的技术专利主要包括(C)。A.发明专利、实用新型专利B.外观设计专利、植物新品种专利C.软件著作权、集成电路布图设计专利D.发明专利、外观设计专利89.超导飞轮储能系统的技术发展趋势主要体现在(A)。A.高功率密度、高能量密度、高环境适应性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高效率、长寿命、高安全性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持90.超导飞轮储能系统的技术挑战主要体现在(B)。A.高效率、长寿命、高安全性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高功率密度、高能量密度、高环境适应性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持91.超导飞轮储能系统的技术标准主要包括(A)。A.ISO、IEC标准B.国家标准、行业标准C.企业标准、团体标准D.国际标准、国家标准92.超导飞轮储能系统的技术认证主要包括(B)。A.ISO认证、CE认证B.CCC认证、UL认证C.TUV认证、VDE认证D.CCC认证、ISO认证93.超导飞轮储能系统的技术专利主要包括(C)。A.发明专利、实用新型专利B.外观设计专利、植物新品种专利C.软件著作权、集成电路布图设计专利D.发明专利、外观设计专利94.超导飞轮储能系统的技术发展趋势主要体现在(A)。A.高功率密度、高能量密度、高环境适应性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高效率、长寿命、高安全性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持95.超导飞轮储能系统的技术挑战主要体现在(B)。A.高效率、长寿命、高安全性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高功率密度、高能量密度、高环境适应性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持96.超导飞轮储能系统的技术标准主要包括(A)。A.ISO、IEC标准B.国家标准、行业标准C.企业标准、团体标准D.国际标准、国家标准97.超导飞轮储能系统的技术认证主要包括(B)。A.ISO认证、CE认证B.CCC认证、UL认证C.TUV认证、VDE认证D.CCC认证、ISO认证98.超导飞轮储能系统的技术专利主要包括(C)。A.发明专利、实用新型专利B.外观设计专利、植物新品种专利C.软件著作权、集成电路布图设计专利D.发明专利、外观设计专利99.超导飞轮储能系统的技术发展趋势主要体现在(A)。A.高功率密度、高能量密度、高环境适应性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高效率、长寿命、高安全性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持100.超导飞轮储能系统的技术挑战主要体现在(B)。A.高效率、长寿命、高安全性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高功率密度、高能量密度、高环境适应性D.高技术成熟度、高市场占有率、高政策支持51.超导飞轮储能系统的技术标准主要包括(A)。A.ISO、IEC标准B.国家标准、行业标准C.企业标准、团体标准D.国际标准、国家标准52.超导飞轮储能系统的技术认证主要包括(B)。A.ISO认证、CE认证B.CCC认证、UL认证C.TUV认证、VDE认证D.CCC认证、ISO认证53.超导飞轮储能系统的技术专利主要包括(C)。A.发明专利、实用新型专利B.外观设计专利、植物新品种专利C.软件著作权、集成电路布图设计专利D.发明专利、外观设计专利54.超导飞轮储能系统的技术发展趋势主要体现在(A)。A.高功率密度、高能量密度、高环境适应性B.高成本、高技术难度、高环境要求C.高效率、长寿命、高安全性D.高技术成熟
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