电气试验工判断题200题.docx

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电气试验工判断题200题

1、一台变压器直流电阻试验结果三相不平衡率超过2%,该变压器肯定有缺陷(×)

2、变压器直流电阻试验三相不平衡率变小是因为该变压器状态变好(×)

3、变压器绕组连同套管的直流泄漏电流与所加电压不成线性关系(×)

4、变压器绕组的直流泄漏电流测量从原理上讲与绝缘电阻测量是完全一样的,故由泄漏电流换算成的绝缘电阻值应与兆欧表所测值相近(√)

5、变压器绕组连同套管的吸收比和极化指数不进行温度换算。

(√)

6、测量变压器绕组连同套管的tgδ试验电压均为10kV。

(×)

7、对于一个绕组有分接开关的多绕组变压器,可只测量带分接开关绕组对一个绕组所有分接头的变压比,而对第三绕组只测额定变压比。

(√)

8、当电容型套管电容量变化达到+5%时(或达到一层电容屏击穿引起的变化)应认真处理。

(√)

9、110kV及以上电压等级变压器在遭受出口短路、近区多次短路后,应测试绕组变形,并与原始记录进行比较,同时应结合短路事故冲击后的其他电气试验项目进行综合分析。

(√)

10、电流互感器电容量初值差不超过-5%~10%。

(×)

11、电容式电压互感器电容量初值差不超过±2%。

(√)

12、导线接点温度可略高于导线温度,但不应超过20℃,且不高于导线允许运行温度。

(×)

13、对电流互感器进行局部放电试验时,检测阻抗Zm可串接在被试品接地端,但不管检测阻抗接在什么位置,校正方波一定要从试品两端注入。

(√)

14、在10千伏电压互感器开口三角处并联电阻是为防止当一相接地断线或系统不平衡时可能出现的铁磁谐振过电压损坏互感器(√)。

15、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。

(√)

16、变压器冲击合闸时,如果电压为最小值,则其励磁涌流将会很小。

(×)

17、测量电流互感器励磁曲线时,对于拐点较高的绕组,现场试验电压不宜超过2kV。

(√)

18、电介质老化主要有电、热、化学、机械作用等几种原因。

(√)

19、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。

(√)

20、将电容量C1为200μF,耐压为500V和电容量C2为300μF,耐压为900V的两只电容器串联起来后,在两端加1000V电压,电容器不会被击穿。

(×)

21、试验变压器波形畸变的根本原因是调压器和试验变压器的漏抗以及电容负载所造成的。

(×)

22、中性点不接地系统发生单相接地时,线电压没有升高。

(√)

23、带有三角形接线的变压器,对于三次谐波电流有环流通过,所以励磁电流中不含有三次谐波分量。

(×)

24、变压器局部放电试验时加装屏蔽罩目的是减少外界干扰(×)

25、变压器油色谱分析,一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)含量异常增大应怀疑涉及到固体绝缘。

(√)

26、复数形式的基尔霍夫两定律为:

(√)

27、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。

(√)

28、在交流耐压试验中,存在着试验变压器和试品电容的串联谐振过电压问题,这是由于试验变压器漏电抗和试品电容引起的。

(√)

29、断路器分合闸不同期,将造成线路或变压器的非全相接入或切断,从而可能出现危害绝缘的过电压。

(√)

30、变压器的主磁通随负载电流变化而变化。

(×)

31、当线路出现不对称断相时,因为没有发生接地故障,所以线路没零序电流。

(×)

32、对运行中变压器进行油中溶解气体色谱分析,有任一组分含量超过注意值则可判定为变压器存在过热性故障。

(×)

33、电容型设备如耦合电容器、套管、电流互感器等,其电容屏间绝缘局部层次击穿短路后,测得的电容量Cx变大。

(√)

34、某变压器例行试验的绕组连同套管绝缘电阻、吸收比和极化指数项目测试结果:

吸收比和极化指数分别为:

1.2和1.3,不符合规程规定的吸收比和极化指数应分别大于1.3及1.5的要求,据此判断变压器该项试验不合格。

(×)

35、现场事故抢修、紧急缺陷处理、特巡等突发临时性工作不要求使用现场标准化作业指导书。

(×)

36、悬浮电位由于电压高,场强较集中,一般会使周围固体介质烧坏或炭化。

(√)

37、当两台阻抗电压不等的变压器并联运行时,阻抗电压大的变压器满载,阻抗电压小的变压器就要欠载。

(×)

38、变压器剩磁会对充电绕组的电感值产生影响,从而使测量时间增长。

(√)

39、当电压变化时,例如电压升高或降低,都将有电荷的再分配过程。

这个过程在交流电压下和直流电压下是不同的。

(√)

40、SF6断路器和GIS交接和大修后,交流耐压或操作冲击耐压试验电压为出厂试验电压的80%。

(√)

41、根据局部放电水平可发现绝缘物空气隙(一个或数个)中的游离现象及局部缺陷,但不能发现绝缘受潮。

(√)

42、感应耐压试验可同时考核变压器的纵绝缘和主绝缘。

(√)

43、现场测量直流泄漏电流,微安表的接线方式有三种:

①串接在试品的高电位端;②串接在试品绝缘的低电位端(可对地绝缘者);③串接在直流试验装置输出侧的低电位端。

其中,方式③的测量误差最小。

(×)

44、电流互感器一次绕组与母线等一起进行交流耐压试验时,其试验电压应采用相连设备中的最高试验电压。

(×)

45、测量装在三相变压器上的任一相电容型套管的tanδ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,其他非被侧绕组则短接接地,否则会造成较大的误差。

(√)

46、当变压器有受潮、局部放电或过热故障时,一般油中溶解气体分析都会出现氢含量增加。

(√)

47、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。

(×)

48、GIS耐压试验时,只要SF6气体压力达到额定压力,则GIS中的电磁式电压互感器和避雷器均允许连同母线一起进行耐压试验。

(×)

49、根据测得设备绝缘电阻的大小,可以初步判断设备绝缘是否有贯穿性缺陷、整体受潮、贯穿性受潮或脏污。

(√)

50、介损试验反接法适用于被试品一端接地的情况。

(√)

51、变压器的绕组直流电阻测量时无须记录变压器上层油温。

(×)

52、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。

(√)

53、对电力设备进行直流高压试验时,应采用正极性直流电压。

(×)

54、绝缘子覆冰闪络是污秽闪络的一种特殊形式。

(√)

55、劣化是指绝缘在电场、热、化学、机械力、大气条件等因素的作用下,其性能变劣的现象。

劣化的绝缘有的是可逆的,有的是不可逆的。

(√)

56、SF6气体的缺点是电气性能受电场均匀程度及水份、杂质影响特别大。

(√)

57、进行工频交流耐压试验时,升压应从零开始,不可冲击合闸。

(√)

58、设备状态的评价应该基于巡检及例行试验、诊断性试验、在线监测、带电检测、家族缺陷、不良工况等状态信息,包括其现象强度、量值大小以及发展趋势,结合与同类设备的比较,做出综合判断。

(√)

59、红外线是一种电磁波,它在电磁波连续频谱中的位置处于无线电波与可见光之间的区域。

(√)

60、交流无间隙金属氧化物避雷器的额定电压,就是允许持久地施加在其端子间的工频电压有效值。

(×)

61、电气设备内绝缘全波雷电冲击试验电压与避雷器标称放电电流下残压之比,称为绝缘配合系数,该系数大,被保护设备越安全。

(√)

62、变压器在额定电压、额定频率、带额定负载运行时,所消耗的有功功率就是该变压器的负载损耗。

(×)

63、电容型设备如耦合电容器、套管、电流互感器等,其电容屏间绝缘局部层次击穿短路后,测得的电容量Cx变大。

(√)

64、进行交流耐压试验时,试品的端电压有容升现象,这是因为试验变压器漏抗压降和试品的电压相量相反的缘故。

(√)

65、自感电动势的大小与线圈中的电流大小成正比。

(×)

66、对于非纯电阻电路(如含电动机、电解槽等用电器)中,有功功率计算公式为I2Rt。

(×)

67、在直流电路中,如果一个支路两端的电压为零,则流过该支路的电流也一定为零。

(×)

68、恒压源的电压不随负载而变,电压对时间的函数是固定的,而电流随之联接的外电路不同而不同。

(√)

69、流过介质的总电流中,电容电流衰减最慢,吸收电流衰减最快,电导电流基本不变。

(×)

70、固体介质的击穿场强最高,液体介质的次之,气体介质的最低。

(×)

71、在直流高压试验中,试验回路的电流随时间增加得非常迅速的现象是绝缘的吸收现象造成的。

(×)

72、电流的大小用电量的多少来度量,称为电流强度。

(×)

73、加在导体两端的直流电压与通过导体电流的比值叫做该导体的直流电阻。

(√)

74、电能的法定计量单位是度。

(×)

75、在简单电路中,没有电流就没有电压,有电压就一定有电流。

(×)

76、不管怎样改变一个导体的形状,它的电阻始终不变。

(×)

77、电容器在稳态直流电路中相当于断路。

(√)

78、磁力线是一组闭合曲线,它既不中断,也不会相交。

(√)

79、交流电的频率越高,电容器的容抗越大。

(×)

80、用小容量的兆欧表测量大容量设备的吸收比和绝缘电阻,其准确度较低。

(×)

81、电路中各点电位的高低是相对的。

(√)

82、正电荷在电场中的电势能一定为正值,负电荷在电场中的电势能一定为负值。

(×)

83、一个线圈中,通以恒定电流时,不产生自感电动势。

(√)

84、局部放电量的大小与设备的额定工作电压成正比。

(×)

85、两根并列的导线中通过的电流,方向相同时,导线就相互排斥,如果电流的方向相反,导线就互相吸引。

(×)

86、在直流电压下,电力电缆的各层绝缘所承受的电压与各层的绝缘电阻值成反比。

(×)

87、变压器的匝间绝缘属于主绝缘。

(×)

88、测量变压器绕组的直流电阻的目的是检查绕组接头及引线焊接质量,分接开关接触是否良好,匝间绝缘是否有短路。

(√)

89、进行变压器空载试验时,不管从变压器哪一侧绕组加压,测出的空载电流百分数都是一样的。

(√)

90、进行变压器空载试验时,采用低功率因数瓦特表是因为功率损耗和表观容量之比太小的缘故。

(√)

91、进行变压器负载试验时,阻抗电压和试验电流成正比。

(√)

92、通常说的变压器无载分接开关,可以在变压器空载状态下调整分接头位置。

(×)

93、测量变压器绕组绝缘的介损tgδ值,主要是用于检查绕组是否受潮或老化。

(√)

94、影响SF6气体间隙绝缘特性的最重要因素是电场的均匀性。

(√)

95、电容器组配套的串联电抗器的主要功能是抑制谐波和限制涌流。

(√)

96、断路器开断小电感电流时,截流过电压的大小仅与截流值的大小有关。

(×)

97、断路器切断小电感性或电容性电流,无论是对断路器本身,还是对被切断的负荷都无危害。

(×)

98、避雷器的残压即放电电流通过避雷器时其端子间的最大电压有效值。

(×)

99、空载线路合闸时,由于线路电感-电容的振荡将产生合闸过电压。

线路重合时,由于电源电势较高以及线路上残余电荷的存在,加剧了这一电磁振荡过程,使过电压进一步提高。

(√)

100、开断电缆和电容器应该采用不重击穿的断路器。

(√)

101、断路器同极断口间灭弧室瓷套的爬电比距不应小于对地爬电比距要求值的1.15(252kV)或1.2(550kV)倍。

(√)

102、国产避雷器的持续运行电压一般为其额定电压的75%~80%。

(√)

103、工频参考电压是避雷器在工频参考电流下(由制造厂确定)测出的避雷器的工频电压最大峰值。

(×)

104、避雷器雷电过电压的保护水平是“陡波冲击电流下最大残压除以1.15”与“标称放电电流下最大残压”下列两项数值的较低者。

(×)

105、在电流互感器一次进出线端子间加装避雷器,为了防止过电压作用下,损坏一次绕组的匝间绝缘。

(√)

106、电容式电压互感器不存在象电磁式电压互感器与断路器断口电容的串联谐振那样的问

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