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20mV)。

单相检定装置的保护装置跳闸或熔断器断开,其原因可能是(A因接错线将装置的电流回路与电压回路短路;

)。

检定装置中标准表与被检表同相电压回路间的电位差与被检表额定电压的百分比应不超过检定装置准确度等级值的(B1/5)。

5.>

安装在用户处的35kV以上计费用电压互感器二次回路,应(B不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器;

)。

6.>

在有电压互感器的电能表检定装置中测试电压回路接入标准表与被检表端钮间电位差,此电位差是指(C被检表和电压互感器初级同相两对电压端钮间电位差之和;

电流、电压互感器与单相有功表合用时,互感器的合成误差为(C;

fI+fU+0.029(α-β)tg;

)(电流互感器比差为fI,角差为α,电压互感器比差为fU,角差为β)。

对电能表检定装置进行绝缘强度试验时,应选用额定电压为1kV的兆欧表测量绝缘电阻,电阻值应不小于(B5MΩ)。

电流互感器的二次负荷阻抗的幅值增大时,(B比差负向增加,角差正向增加)。

检定装置在30A以下额定负载范围内,调节任一相电压(电流),其余两相电压(电流)的变化应不超过(C±

3%)。

接入中性点非有效接地的高压线路的计量装置,宜采用(B二台电压互感器,且按V,v方式接线)。

12.>

电能表检定装置调节细度的测定应在装置(D带最大负载或最小负载)条件下,在调节器输出电压(电流)额定值附近进行。

13.>

电能表检定装置中,标准表准确度等级为0.1级,那么装置调压器的调节细度应不大于(B0.03%)。

两台单相电压互感器按V,v形连接,二次侧B相接地。

若电压互感器额定变比为10000V/100V,一次侧接入线电压为10000V的三相对称电压。

带电检查二次回路电压时,电压表一端接地,另一端接A相,此时电压表的指示值为(B100)V左右。

对复费率电能表,进行走字试验时,连续走字时间大于72h,小负载电流运行的时间不得少于总时间的20%,且期间要有(C两次以上)的断电送电过程,以检查单片机运行是否正常,数据保存是否正确。

16.>

复费率电能表可通过走字试验,连续运行。

根据电台报时声,每隔()测定1次计时误差,取3次测定的平均值,即为平均日计时误差。

(A)24h;

(B)72h;

(C)6h;

(D)48h。

答案:

A

17.>

中性点有效接地的高压三相三线电路中,应采用()的电能表。

(A)三相三线;

(B)三相四线;

(C)A、B均可;

(D)高精度的三相三线。

B

质量管理中,质量控制的目的在于()。

(A)严格贯彻执行工艺规程;

(B)控制影响质量的各种因素;

(C)实现预防为主,提高经济效益;

(D)提高产品的设计质量。

C

19.>

质量管理中,PDCA循环反映了质量管理活动的规律,其中C表示()。

(A)执行;

(B)处理;

(C)检查;

(D)计划。

质量管理中,直接反映用户对产品质量要求和期望的质量特性是()。

(A)真正质量特性;

(B)代用质量特性;

(C)使用质量特性;

(D)设计质量特性。

21.>

PDCA循环中,P阶段包含四个步骤,要因确认是第()步。

(A)一;

(B)二;

(C)三;

(D)四。

22.>

对于适用于Ⅰ类电力用户的整体式电能计量柜中的电压互感器二次回路压降引起的计量误差限值应不超过()。

(A)0.5%;

(B)0.25%;

(C)0.2%;

(D)0.1%。

D

三相电能表检定装置中,电压相位补偿器应接在调压器的电源侧,是因为()。

(A)电压相位补偿器可控制调压器输入电压;

(B)补偿的相位角不致受到调压器调定电压值的影响;

(C)电压相位补偿器有滤波的作用;

(D)电压相位补偿器属电源回路。

24.>

计量柜(箱)门、操作手柄及壳体结构上的任一点对接地螺栓的直流电阻值应不大于()。

(A)0.1Ω;

(B)0.05Ω;

(C)0.01Ω;

(D)0.001Ω。

25.>

采用十二相相数变换器进行±

15°

的相位细调时,电压的最大变化率为()。

(A)5.6%;

(B)3.5%;

(C)0.9%;

(D)1.2%。

可直接产生45~65Hz左右的低频正弦波信号的振荡器是()。

(A)文氏电桥振荡器;

(B)变压器反馈式LC振荡器;

(C)三点式LC振荡器;

(D)晶振。

整体式电能计量柜的测量专用电压互感器应为()。

(A)二台接成V,v形组合接线;

(B)三台接成Y,y形组合接线;

(C)三台接成YN,yn组合接线;

(D)三相五柱整体式。

28.>

如图A-1所示电压互感器,表示为()。

图A-1

(A)有两个带剩余电压绕组的接地的单相电压互感器;

(B)有两个带抽头的二次绕组接地的单相电压互感器;

(C)有两个带抽头的二次绕组不接地的单相电压互感器;

(D)有两个带剩余电压绕组的不接地的单相电压互感器。

29.>

对于机械式复费率电能表,一般时段投切误差,不得超过()。

(A)5min;

(B)1min;

(C)3min;

(D)10min。

30.>

在检定周期内,标准电压互感器的误差变化不得大于其误差限值的()。

(A)1/5;

(B)1/3;

(C)1/2;

(D)2/3。

31.>

作为标准用的电压互感器的变差应不大于标准器误差限值的()。

(A)1/3;

(B)1/4;

(C)1/5;

(D)1/6。

32.>

电能表电流线圈安匝数,一般在()的范围内。

(A)40~60;

(B)60~100;

(C)100~200;

(D)60~150。

33.>

在电子式电能表检定装置中,为解决功率源的实际负载与放大器输出级的最佳阻抗的匹配问题,一般()。

(A)采用变压器实现阻抗变换;

(B)采用互补对称功率放大电路C)采用最佳负载下的功率管;

(D)采用有动态性能的功率管。

34.>

为减小计量装置的综合误差,对接到电能表同一元件的电流互感器和电压互感器的比差、角差要合理地组合配对,原则上,要求接于同一元件的电压、电流互感器()。

(A)比差符号相反,数值接近或相等,角差符号相同,数值接近或相等;

(B)比差符号相反,数值接近或相等,角差符号相反,数值接近或相等;

(C)比差符号相同,数值接近或相等,角差符号相反,数值接近或相等;

(D)比差符号相同,数值接近或相等,角差符号相同,数值接近或相等。

35.>

电压互感器二次导线压降引起的角差,与()成正比。

(A)导线电阻;

(B)负荷导纳;

(C)负荷电纳;

(D)负荷功率因数。

36.>

当电压线圈有匝间短路或三相表的各元件间的励磁电流相差太大时,主要会引起()。

(A)轻载调整裕度不够;

(B)相角调整裕度不够;

(C)满载调整裕度不够;

(D)灵敏度不合格。

37.>

因为非正弦系三相无功电能表在三相不对称时有不同的线路附加误差,所以测定它们的相对误差时,要求()。

(A)标准电能表没有线路附加误差或线路附加误差要尽可能地小;

(B)三相检验电路完全对称;

(C)标准电能表与被检电能表具有相同的线路附加误差;

(D)用标准电能表检定时,输入不同的接线系数。

38.>

非正弦系三相无功电能表适用于()。

(A)三相对称电路;

(B)简单的不对称电路;

(C)三相不对称电路;

(D)所有电路。

39.>

校验仪差值回路对标准和被检互感器的附加容量,不应超过校验仪工作电流(电压)回路额定容量的()。

(A)1/10;

(B)1/15;

(C)1/20;

(D)1/5。

40.>

规程中规定,无止逆器的最大需量表在需量指针受推动时允许的最大起动电流值是需量指针不受推动时的允许值的()左右。

(A)10倍;

(B)5倍;

(C)3倍;

(D)2倍。

41.>

为使磁钢的性能稳定,避免因磁钢早期不稳定因素造成电能表误差发生变化,通常在充磁后再退磁()。

(A)20%;

(B)30%;

(C)10%~15%;

(D)5%。

42.>

U/f变换器可由()、比较器、时钟脉冲发生器等组成。

(A)放大器;

(B)分频器;

(C)积分器;

(D)信号源。

43.>

规程规定,第Ⅰ类电能计量装置的有功、无功电能表与测量用互感器的准确度等级应分别为()。

(A)0.5S级、1.0级、0.5级;

(B)0.2S或0.5S级、2.0级、0.2S级或0.2级;

(C)0.5级、3.0级、0.2级;

(D)0.5级、2.0级、0.2级或0.5级。

44.>

测定装置标准偏差估计值,对每个检定点进行不少于()测定,并且在相邻测量之间,控制开关和调整设备应加以操作。

(A)2次;

(B)5次;

(C)10次;

(D)3次。

45.>

准确度级别为0.01级的电流互感器,在额定电流的5%时,其允许比差和角差为()。

(A)±

0.01%、±

0.3′;

(B)±

0.015%、±

0.45′;

(C)±

0.02%、±

0.6′;

(D)±

0.45′。

46.>

电能表检定装置在额定负载范围内,调节相位角到任何相位时,引起输出电压(电流)的变化应不超过()。

2%;

3%;

5%;

47.>

最大需量表测得的最大值是指电力用户在某一段时间内负荷功率的()。

(A)最大值;

(B)平均值;

(C)按规定时限平均功率的最大值;

(D)最大峰值。

48.>

为及时掌握标准电能表、电能表及互感器检定装置的误差变化情况,电能计量所(室)应至少每()进行误差比对一次,发现问题及时处理。

(A)三个月;

(B)六个月;

(C)一年;

(D)二年。

49.>

()是电子式电能表的核心。

(A)单片机;

(B)脉冲输出电路;

(C)看门狗电路;

(D)乘法器。

50.>

电流线圈长期过负荷或经常受冲击负荷影响,导致电流线圈发生短路现象,引起电能表误差过大,并可能引起()。

(A)声响;

(B)潜动;

(C)倒转;

(D)灵敏度降低。

51.>

负荷容量为315kV•A以下的低压计费用户的电能计量装置属于()类计量装置。

(A)Ⅰ;

(B)Ⅱ;

(C)Ⅲ;

(D)Ⅳ。

52.>

一般对新装或改装、重接二次回路后的电能计量装置都必须先进行()。

(A)带电接线检查;

(B)停电接线检查;

(C)现场试运行;

(D)基本误差测试验。

53.>

当测量结果服从正态分布时,随机误差绝对值大于标准误差的概率是()。

(A)50%;

(B)68.3%;

(C)31.7%;

(D)95%。

54.>

将一条形磁铁插入一个螺线管式的闭合线圈。

第一次插入过程历时0.2s,第二次又插,历时1s。

所以,第一次插入时和第二次插入时在线圈中感生的电流比是()。

(A)1∶1;

(B)5∶1;

(C)1∶5;

(D)25∶1。

55.>

为改善RC桥式振荡器的输出电压幅值的稳定,可在放大器的负反馈回路里采用()来自动调整反馈的强弱,以维持输出电压的恒定。

(A)正热敏电阻;

(B)非线性元件;

(C)线性元件;

(D)调节电阻。

56.>

设r1、r2和L1、L2分别是变压器一、二次绕组的电阻和自感,M是其互感,则理想变压器的条件是()。

(A)r1=r2=0L1=L2=M=0;

(B)r1=r2=0L1=L2=M=∞;

(C)r1=r2=∞L1=L2=M=0;

(D)r1=r2=∞L1=L2=M=∞。

57.>

下列说法中,错误的说法是()。

(A)判断载流体在磁场中的受力方向时,应当用左手定则;

(B)当已知导体运动方向和磁场方向,判断导体感应电动势方向时,可用右手定则;

(C)楞次定律是判断感应电流方向的普遍定律,感应电流产生的磁场总是与原磁场方向相反;

(D)当回路所包围的面积中的磁通量发生变化时,回路中就有感应电动势产生,该感应电动势或感应电流所产生的磁通总是力图阻止原磁通的变化,习惯上用右手螺旋定则来规定磁通和感应电动势的方向。

58.>

基本共集放大电路与基本共射放大电路的不同之处,下列说法中错误的是()。

(A)共射电路既能放大电流,又能放大电压,共集电路只能放大电流;

(B)共集电路的负载对电压放大倍数影响小;

(C)共集电路输入阻抗高,且与负载电阻无关;

(D)共集电路输出电阻比共射电路小,且与信号源内阻有关。

59.>

动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足四个基本要求,即()、速动性、灵敏性、可靠性。

(A)正确性;

(B)经济性;

(C)选择性;

(D)科学性。

60.>

提高电力系统静态稳定的措施是()。

(A)增加系统承受扰动的能力;

(B)增加变压器和电力线路感抗,提高系统电压;

(C)减小电力系统各个部件的阻抗;

(D)减小扰动量和扰动时间。

61.>

当用万用表的:

1000Ω档检查容量较大的电容器质量时,按RC充电过程原理,下述论述中正确的是()。

(A)指针不动,说明电容器的质量好;

(B)指针有较大偏转,随后返回,接近于无穷大;

(C)指针有较大偏转,返回无穷大,说明电容器在测量过程中断路;

(D)指针有较大偏转,说明电容器的质量好。

62.>

两个线圈的电感分别为0.1H和0.2H,它们之间的互感是0.2H,当将两个线圈作正向串接时,总电感等于()H。

(A)0.7;

(B)0.5;

(C)0.1;

(D)0.8。

63.>

对法拉第电磁感应定律的理解,正确的是()。

(A)回路中的磁通变化量越大,感应电动势一定越高;

(B)回路中包围的磁通量越大,感应电动势越高;

(C)回路中的磁通量变化率越大,感应电动势越高;

(D)当磁通量变化到零时,感应电动势必为零。

64.>

()保护不反应外部故障,具有绝对的选择性。

(A)过电流;

(B)低电压;

(C)距离;

(D)差动。

65.>

下述论述中,正确的是()。

(A)当计算电路时,规定自感电动势的方向与自感电压的参考方向都跟电流的参考方向一致。

(B)自感电压的实际方向始终与自感电动势的实际方向相反;

(C)在电流增加的过程中,自感电动势的方向与原电流的方向相同;

(D)自感电动势的方向除与电流变化方向有关外,还与线圈的绕向有关。

这就是说,自感电压的实际方向就是自感电动势的实际方向。

66.>

在继电保护的原理接图中,一般C代表电容,QF代表()。

(A)消弧线圈;

(B)跳闸线圈;

(C)断路器;

(D)电压继电器。

67.>

下列说法中,错误的是()。

(A)电压串联负反馈电路能放大电压,电流并联负反馈电路能放大电流;

(B)引入串联负反馈后,放大电路的输入电阻将增大;

(C)引入电流负反馈后,放大电路的输出电阻将增加;

(D)电流并联负反馈电路能将输入电压变换为输出电流。

68.>

保证功放电路稳定输出的关键部分是()。

(A)保护电路;

(B)稳幅电路;

(C)阻抗匹配电路;

(D)控制电路。

 

三、计算题(每题10分,共140分)

将一只3×

100V,1.5(6)A的三相电能表改为3×

100V,0.3(1.2)A的三相电能表,并保持其计量特性不变,已知原电流线圈的匝数为10匝,导线截面积为3.14mm2,计算改制后电流线圈的匝数和线径。

解:

∵Ib1=1.5AW11=10匝S1=3.14mm2

∴,d1为原电流线圈导线直径d1=

=

=2mm

故改制后的电流线圈匝数为

W12=

W11=

10=50(匝)

改制后的电流线圈导线直径为

d2=d1

=2

=0.89(mm)

答:

改制后电流线圈的匝数为50匝,线径为0.89mm。

已知某块表铭牌上标示的电压、电流互感器变比为1000V/100V、50A/5A,而实际所接的电流、电压互感器变比为100A/5A、600V/100V,电能表计度器的倍率为100,若抄录电能表读数为100kW•h,那么抄读的实际电量为多少?

该表的实用倍率为:

BL=

所以抄读的实际电量为

W=ΔWBL=100×

120=12000(kW•h)

抄读的实际电量为12000kW•h。

某用户元月至六月共用有功电量WP=10590.3万kW•h,无功电量WQ=7242.9万kvar•h,现测得电能表用电压互感器二次导线压降引起的比差和角差为Δfab=-1.36%、Δδab=25.4、Δfcb=-0.41%、Δδcb=50,试计算由于二次导线压降的影响带来的计量误差。

=-1.24%

由于二次导线压降的影响带来的计量误差为-1.24%。

一台单相10kV/100V、0.5级电压互感器,二次所接的负载为S=25V•A、cos=0.4,每根二次连线的导线电阻r为0.8Ω,试计算二次回路的电压降(比差和角差)。

因为r<

<

Zbz,所以可以认为

比差=-0.16%

角差=12.6(分)

二次回路电压降相对于电压互感器二次电压的比差为-0.16%,角差为12.6′。

某三相高压用户安装的是三相三线两元件有功电能表,TV、TA均采用V型接线,当C相保险熔断时测得表头AB电压幅值为25V,CB电压幅值为100V,AB与CB电压同相,C相保险熔断期间抄录电量为100000kW•h,试求应追补的电量(故障期间平均功率因数为0.88)。

先求更正率ε:

故应追补电量为

ΔW=0.731×

100000=73100(kW•h)

应追补的电量为73100kW•h。

某110kV供电的用户,在计量装置安装过程中,误将B相电流接到了电能表的负C相,已知故障期间平均功率因数为0.9,抄录电量为15万kW•h,有功电能表为DS864-2型,试求应追补的电量。

110kV系统TA、TV均采用星形接线,故有B相电流,先求更正率ε:

故应追补电量为0.389×

15=5.835万(kW•h)

应追补电量为5.835万kW•h。

某台单相电能表校验装置,已知某标准设备的实测误差如下:

(1)标准表:

cos=1时,γb=0.24%。

(2)标准互感器:

γI=-0.07%γU=-0.08%。

(3)标准表与被试表端子之间的电压降:

γd=0.03%。

试求cos=1时的系统误差。

由γ=γb+γH+γd,得出当cos=1时:

γ=γb+γH+γd=0.24%+(-0.07%-0.08%)+(-0.03%)

=0.06%

已知一额定电压为220V的电能表,电压线圈匝数为6500匝,线径0.14mm,激磁电流为21mA,若改成100V,请问应绕多少匝?

导线直径为多少?

激磁电流约为多少?

(1)匝数与外加电压成正比,故改后匝数为

N=×

6500=2955(匝)

(2)改后功耗与改前功耗应相等,故改后电流为

I2=×

21=4.62(mA)

(3)电流密度应保持一致,故改后导线直径为

改成100V后,应绕2955匝,导线直径为0.21mm,激磁电流约4.62mA。

一工厂低压计算负荷为170kW,综合功率因数为0.83,求计算电流及应装多大容量的电能表及电流互感器?

应配装300/5A电流互感器,3×

380V、1.5(6)A三相三线电能表。

一只2.0级电能表,累计电量为250kW•h,已知在使用范围内频率附加误差极限值为0.5%,温度附加误差极限值为1.2%,试求最大可能误差并估计其合成不确定度和总不确定度。

(1)最大可能相对误差是

rm=(|2|+|0.5|+|1.2|)/100=3.7%

(2)因为各误差项的分布不清楚,现认定它们都遵从均匀分布,按给定条件,其合成不确定度为

=3.4(kW•h)

(3)设置信因子为2,则总不确定度为

V=Kσ=2×

3.4=6.8(kW•h)

最大可能相对误差为3.7%,合成不确定度为3.4kW•h,总不确定度为6.8kW•h。

如图D-19所示的直流电路中,E1=10V,E2=8V,R1=5Ω,R2=4Ω,R=20Ω,试用戴维南定理求流经电阻R的电流I。

图D-19

运用戴维南定理,将cf支路从电路中独立出来,求出其等效内阻R0和等效电动势E0,见图D-20。

图D-20

流经电阻R的电流为0.4A。

当利用测量电阻上压降的方法,用公式计算电流时,已知R=200±

0.01Ω,电压约40V,如果要求测量电流的标准差不大于0.5%,问电压表的标准差应如何选?

其方差计算式为

∵σI/I=0.5%,U=40V,σR/R==0.05%

∴σU应小于0.199V才能满足要求。

电压表的标准差应小于0.199V。

有一个RLC串联电路,电阻R=289Ω,电容C=6.37μF;

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