《电气试验判断题》综述Word文档格式.docx

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时,为容性,功率因数超前;

时,为感性,功率因数滞后。

La5B3012能量是物体所具有的做功的能力,自然界的能量既可创造,也可消灭,还可转换。

( )

La5B3013 电场中任意一点的电场强度,在数值上等于放在该点的单位正电荷所受电场力的大小;

电场强度的方向是正电荷受力的方向。

La5B3014电场力所做的功叫电功率。

La5B3015三相频率相同、幅值相等、互差120°

的正弦电动势,称为对称三相电动势。

La5B3016线圈感应电动势与穿过该线圈的磁通量的变化率成反比。

La5B3017自感电动势的方向总是力图阻碍线圈中的磁通发生变化。

La4B1018正弦交流电的三要素是最大值、初相位、角频率。

La4B1019正弦交流电的有效值等于办倍最大值。

La4B2020容抗随频率的升高而增大,感抗随频率的下降而增大。

La4B2021几个电阻串联后的总电阻等于各串联电阻的总和。

La4B2022几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数和。

La4B2023描述磁场的磁力线,是一组既不中断又互不相交,却各自闭合,既无起点又无终点的回线。

La4B3024在纯电阻负载的正弦交流电路中,电阻消耗的功率总是正值,通常用平均功率表示,平均功率的大小等于瞬时功率最大值的一半。

La4B3025交流电的频率越高,则电容器的容抗越大;

电抗器的感抗越小。

La4B3026容性无功功率与感性无功功率两者的表达形式相同,性质也相同。

La4B3027在交流电压下,两种不同介电系数的绝缘介质串联使用时,介电系数小的介质上承受的电压高。

 ( )

La4B3028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。

La4B3029在边长为1cm的正方体电介质两对面上量得的电阻值,称为该电介质的表面电阻率。

La4B3030基尔霍夫第二定律(电压定律)指明的是:

电路中,沿任一回路循一个方向,在任一时刻其各段的电压代数和恒等于零。

Lb4B3031在串联电路中,流过各串联元件的电流相等,各元件上的电压则与各自的阻抗成正比。

La4B3032通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。

La3B3033对三相四线制系统,不能用两只功率表测量三相功率。

La3B2034 R、L、C串联电路,其复导纳表示公式:

(  )

La3B2035用支路电流法列方程时,所列方程的个数与支路数目相等。

La3B3036理想电压源与理想电流源的外特性曲线是垂直于坐标轴的直线,两者是不能进行等效互换的。

La3B3037复数形式的基尔霍夫两定律为:

La3B3038恒流源的电流不随负载而变,电流对时间的函数是固定的,而电压随与之连接的外电路不同而不同。

La3B3039物体失去电子后,便带有负电荷,获得多余电子时,便带有正电荷。

La3B3040电场力在单位时间里所做的功,称为电功率,其表达式是

它的基本单位是W(瓦)。

La3B3041热力学温标的温度用K表示。

热力学温度以绝对零度为零度。

绝对零度是表示物体的最低极限温度。

绝对零度时,物体的分子和原子停止了运动。

La3B3042直导体在磁场中运动一定会产生感应电动势。

La3B3043表示绝对零度时:

0K=-273℃;

表示温差和温度间隔时:

1K=1℃。

La2B1044在一个电路中,选择不同的参考点,则两点间的电压也不同。

()

La2B3045一个周期性非正弦量也可以表示为一系列频率不同,幅值不相等的正弦量的和(或差)。

La2B3O46换路定律是分析电路过滤过程和确定初始值的基础。

La2B3047光线示波器是由光学系统、传动系统、电气系统、时标发生器及振动子五大部分组成的。

La2B3048巴申定律指出低气压下,气体击穿电压Ul是气体压力p与极间距离S乘积的函数,即

并且函数曲线有一个最小值。

Lb5B1049直流电的图形符号是“~”,交流电的图形符号是“—”。

Lb5B1050在工程技术上,常选大地作为零电位点。

Lb5B2051交流电路中任一瞬间的功率称为瞬时功率()

Lb5B2052由极性分子组成的电介质称为极性电介质。

Lb5B2053由非极性分子组成的电介质称为极性电介质。

()

Lb5B2054两平行导线通过同方向电流时,导线就相互排斥;

如通过电流方向相反,导线就互相吸引。

Lb5B2055电荷的有规则运动称为电流。

电流强度是以单位时间内通过导体截面的电荷量来表示,习惯上简称为电流。

Lb5B2056高压多油断路器的油起绝缘、灭弧和散热作用。

Lb5B2057电力变压器中的油起绝缘、散热作用。

Lb5B2058并联电路中,流过各并联元件的电流相等,各元件上的电压则与各自的阻抗成正比。

Lb5B2059并联电路中,各并联元件的电流、电压均相等。

Lb5B3060介质的电子式极化是弹性、无损耗、形成时间极短的极化。

Lb5B3061在交流电压下,两种不同介电系数的绝缘介质串联使用时,介电系数大

的介质承受的电压高。

Lb5B3062一个不带电的物体,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。

Lb5B3063在电工技术中,如无特别说明,凡是讲交流电动势、电压和电流,都是指它们的平均值。

交流仪表上电压和电流的刻度一般也是指平均值。

Lb5B3064过电压可分为大气过电压和内部过电压。

Lb5B3065兆欧表的内部结构主要由电源和测量机构两部分组成,测量机构常采用磁电式流比计。

Lb5B4066设一层绝缘纸的击穿电压为U,则n层同样绝缘纸的电气强度为nU。

Lb5B5067正弦交流电波形的波顶因数等于1.11,波形因数等于1.414。

Lb5B5068电源产生的电功率总等于电路中负载接受的电功率和电源内部损耗的电功率之和。

Lb5B4069介质的偶极子极化是非弹性、无损耗的极化。

Lb5B4070()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。

Lb5B2071电阻值不随电压、电流的变化而变化的电阻称为非线性电阻,其伏安特性曲线是曲线。

Lb5B2072电阻值随电压、电流的变化而变化的电阻称为线性电阻,其伏安特性曲线是直线。

Lb5B3073 凡气体是一种无色、无味、无臭、无毒、不燃的隋性气体,化学性质稳定。

Lb4B2074大气过电压可分为直接雷击、雷电反击和感应雷电过电压。

Lb4B2075气体间隙的击穿电压与多种因素有关,但当间隙距离一定时,击穿电压与电场分布、电压种类及棒电极极性无关。

Lb4B2076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。

Lb4B3077正弦电压

的相量为

Lb4B3078 在交流或冲击电压作用下,各层绝缘所承受的电压大小与各层绝缘的电容成反比,即各绝缘层中的电场强度是和各层绝缘材料的介电常数:

成反比的。

Lb4B3079橡塑绝缘类电力电缆,不包含交联聚乙烯绝缘电力电缆。

Lb4B3080有电感L或电容C构成的电路中,从一个稳定状态换到另一个稳定状态,总是要产生过渡过程的。

Lb4B3081串联谐振的特点是:

电路总电流达到最小值,电路总阻抗达到最大值,在理想情况下(R=0),总电流可达到零。

Lb4B3082并联谐振的特点是:

电路的总阻抗最小,即Z=R,电路中电流最大,在电感和电容上可能出现比电源电压高得多的电压。

Lb4B3083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。

Lb4B3084根据直流泄漏电流测量值及其施加的直流试验电压值,可以换算出试品的绝缘电阻值。

Lb4B3085电容C通过电阻R放电的时间常数

Lb4B3086当有机绝缘材料由中性分子构成时,不存在偶极子极化,这类材料主要是电导损耗,其

小。

Lb4B4087由于静电感应使导体出现感应电荷。

感应电荷分布在导体的表面,其分布情况取决于导体表面的形状,导体表面弯曲度愈大的地方,聚集的电荷愈多;

较平坦的地方聚集的电荷就少。

导体尖端由于电荷密集,电场强度很强,故容易形成“尖端放电”现象。

Lb4B4088若某交流电波形的波形因数不等于1.11、波顶因数不等于1.414时,则该交流电为非正弦交流电。

Lb4B4089 R、L、C并联电路在谐振频率附近呈现高的阻抗值,因此当电流一定时,电路两端将呈现高电压。

Lb4B4090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。

( )

Lb4B5091交流电桥平衡的条件是两组对边桥臂阻抗绝对值的乘积相等。

()

Lb4B5092某部分电路的端电压瞬时值为u,电流的瞬时值为i,并且两者有一致的正方向时,其瞬时功率:

,则当p>0时,表示该电路向外部电路送出能量;

p<0时,表示该电路从外部电路吸取能量。

Lb4B5093对称三相电压、电流的瞬时值或相量之和不为零。

Lb3B3094在中性点直接接地的电网中,发生单相接地时,健全相对地电压绝不会超过相电压。

Lb3B2095在真空介质中,两点电荷之间的作用力与两点电荷电量的乘积成正比,与它们之间的距离平方成反比。

Lb3B2096在气体中,任何电极的负极性击穿电压都比正极性击穿电压低。

Lb3B3097金属氧化物避雷器总泄漏电流丰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。

Lb3B2098对于线性的三相电路,可以利用叠加原理,将不对称的三相电压(或电流)分解成正序、负序和零序三相对称分量来计算,这种方法称为对称分量法。

Lb3B3099电压、电流的波形发生畸变时,通常用其基波有效值F1与整个波形的有效值F的比值来描述其畸变程度,称为该波形的畸变率kd,即kd=F1/F()。

Lb3B3100线圈与电容器并联的电路中,如果电阻R可以忽略不计,

即:

时,则其发生并联谐振的条件和串联谐振的条件一样,

谐振频率:

Lb3B3101非正弦交流电动势作用于RC电路时,如果各次谐波电压大小相同,那么各次谐波电流也相等。

Lb3B3102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。

Lb3B3103在电力系统中,当切断电感电流时,若断路器的去游离很强,以致强迫电流提前过零,即所谓截流时,则不可能产生过电压。

Lb3B3104局部放电熄灭电压,是指试验电压从超过局部放电起始电压的较高值,逐渐下降至观测的局部放电量小于某一规定值时的最低电压。

Lb3B3105汽轮发电机转子绕组发生一点不稳定接地时,即使投入了两点接地保护,也不允许继续运行。

Lb3B3106水轮发电机转子绕组发生不稳定接地时,不能继续运行。

Lb3B4107SF6气体绝缘的一个重要特点是电场的均匀性对击穿电压的影响远比空气的小。

Lb3B4108局部放电测量中,视在放电量q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。

Lb3B4109污闪过程包括积污、潮湿、干燥和局部电弧发展四个阶段。

Lb2B2110污秽等级是依据污源特胜和瓷件表面的等值盐密,并结合运行经验划分的。

Lb2B2111在均匀电场中,电力线和固体介质表面平行,固体介质的存在不会引起电场分布的畸变,但沿面闪络电压仍比单纯气体间隙放电电压高。

Lb2B2112恒压源的电压不随负载而变,电压对时间的函数是固定的,而电流随与之连接的外电路不同而不同。

Lb2B3113谐振电路有一定的选频特性,回路的品质因数Q值越高、谐振曲线越尖锐,选频能力越强,而通频带也就越窄。

Lb2B3114发电机的负序电抗是指当发电机定子绕组中流过负序电流时所呈现的电抗。

Lh2B3115对于一个非正弦的周期量,可利用傅里叶级数展开为各种不同频率的正弦分量与直流分量,其中角频率等于ω·

t的称为基波分量,角频率等于或大于2ω·

t的称为高次谐波。

Lb2B3116电流互感器、断路器、变压器等可不考虑系统短路电流产生的动稳定和热稳定效应。

Lb2B3117在不均匀电场中增加介质厚度可以明显提高击穿电压。

Lb2B3118分析电路中过渡过程时,常采用经典法、拉氏变换法。

Lb2B3119对人工污秽试验的基本要求是等效性好、重复性好、简单易行。

Lb2B3120在中性点不直接接地的电网中,发生单相接地时,健全相对地电压有时会超过线电压。

Lb2B4121操作波的极性对变压器外绝缘来讲,正极性比负极性闪络电压低得多。

Lb2B4122谐振电路的品质因数Q的大小与电路的特性阻抗

成正比,与电路的电阻

成反比,即

Lb2B5123导体的波阻抗决定于其单位长度的电感和电容的变化量,而与线路的长度无关。

Lc5B2124为了使制造的电容器体积小、质量轻,在选择电介质时,要求其介电系数小。

Lc5B3125用于电缆和电机的绝缘材料,要求其介电系数小,以避免电缆和电机工作时产生较大的电容电流。

Lc5B4126负载功率因数较低时,电源设备的容量就不能被充分利用,并在送电线路上引起较大的电压降和功率损失。

Lc5B3127R、L、C串联电路发生谐振时,电感两端的电压等于电源两端的电压。

Lc5B31281kV以下中性点不接地系统中的电气设备应采用保护接零。

Lc4B3129R、L、C串联谐振电路的谐振频率为

Lc4B4130经半球形接地体流入大地的电流I,在距球为x处的球面上的电流密度

Lc4B5131单相变压器接通正弦交流电源时,如果合闸时电压初相角

,则其空载励磁涌流将会很小。

Lc4B2132Y,yn0或YN,yn0接线的配电变压器中性线电流的允许值为额定电流的40%。

Lc4B5133电路稳定状态的改变,是由于电路中电源或无源元件的接人或断开、信号的突然注入和电路中参数的变化等引起的。

Lc3B3134调相机带负载运行时,其直流励磁转子产生的主磁场,与负载电流流过电枢绕组产生的电枢旋转磁场,两者是等速、反向旋转的。

Lc3B3135用串级整流方式产生的直流高电压,其脉动因数与直流发生器的串接级数及负载(试品)泄漏电流成正比,与滤波电容、整流电源频率及直流电压的大小成反比。

Lc3B3136为了能够使放大器可靠工作,必须使它工作在合适的静态工作点。

Lc3Bll37 Y,znll或YN,znll接线的配电变压器中性线电流的允许值为额定电流的40%。

Lc3B2138固体介质的击穿场强最高,液体介质次之,气体介质的最低。

Lc2B3139单相变压器接通正弦交流电源时,如果合闸瞬间加到一次绕组的电压恰巧为最大值,则其空载励涌流将会很大。

Lc2B2140在电力系统中采用快速保护、自动重合闸装置、自动按频率减负荷装置是保证系统稳定的重要措施。

Lc2B3141调相机过励运行时,从电网吸取无功功率;

欠励运行时,向电网供给无功功率。

Lc2B3142变压器采用纠结式绕组可改善过电压侵入波的起始分布。

Jd5B1143我国电网频率为50Hz,周期为0.025;

Jd5B1144电流:

Jd5B1145电压:

Jd5B2146用兆欧表测量绝缘电阻时,兆欧表的“L”端(表内发电机负极)接地,"

E”端(表内发电机正极)接被试物。

Jd5B2147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。

Jd5B2148变压器空载运行时绕组中的电流称为额定电流。

Jd5B2149一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。

Jd5Bll50雷电时,严禁测量线路绝缘电阻。

Jd5B2151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。

Jd5B2152进行绝缘试验时,被试品温度不应低于-5℃,且空气相对湿度一般不低于80%。

()

Jd5B3153设备绝缘在直流电压下,其吸收电流的大小只与时间有关,与设备绝缘结构、介质种类及温度无关。

Jd5B3154三相电动机不能缺相运行。

Jd5B3155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。

Jd5B2156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。

Jd5B2157进行工频交流耐压试验时,升压应从零开始,不可冲击合闸。

Jd5B3158介质绝缘电阻通常具有负的温度系数。

Jd5B3159电介质老化主要有电、热、化学、机械作用等几种原因。

Jd5B3160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。

Je5B3161变压器额定相电压之比等于其对应相匝数之比。

Je5B3162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。

Jd5B4163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。

()

Jd5B4164对高压电容式绝缘结构的套管、互感器及藕合电容器,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。

Jd5B3165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,而与独立的接地装置连接,称为接地保护,简称接地。

Jd5B3166绝缘的吸收比能够反映各类设备绝缘除受潮、脏污以外的所有局部绝缘缺陷。

Jd4Bll6725号变压器油的凝固点是25℃。

Jd4B116845号变压器油的凝固点是45℃。

Jd4B1169电阻

Jd4B1170

Jd4B2171二极管导电的主要特点是双向导电。

Jd4B2172兆欧表和万用表都能测量绝缘电阻,基本原理是一样的,只是适用范围不同。

Jd4B2173电力电缆的直流耐压试验采用正极性输出,可以提高试验的有效性。

Jd4B3174一个由两部分并联组成的绝缘,其整体的介质损失功率值等于该两部分介质损失功率值之和。

Jd4B3175一个由两部分并联组成的绝缘,其整体的

等于该两部分的

之和。

Jd4B3176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。

Jd4B3177电介质的击穿强度仅与介质材料及其制作工艺有关,与加压电极形状、极间距离、电场均匀程度及电压作用时间长短等因素无关。

Jd4B4178民气体绝缘的负极性击穿电压较正极性击穿电压

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