Тесты для оценки уровня теоретических знаний

Тестовые вопросы

для оценки уровня теоретических по учебной дисциплине

«Электроэнергетические системы и сети »

 

  1. Что представляет собой активное сопротивление?
  2. Выберите формулу для расчета активного сопротивления.
  3. Выберите формулу для расчета фактического активного сопротивления, с учетом температуры окружающей среды.
  4. Что такое реактивное сопротивление?
  5. Выберите формулу для расчета удельного реактивного сопротивления.
  6. Как определяется расстояние между проводами одноцепной трехфазной ЛЭП?
  7. Как определяется расстояние между проводами одноцепной трехфазной ЛЭП, если провода расположены горизонтально?
  8. По какой формуле рассчитывается эквивалентный радиус?
  9. Какова основная причина конструктивного исполнения расщепленных ЛЭП?
  10. Где меньше индуктивное сопротивление?
  11. Чем обусловлена активная проводимость ЛЭП?
  12. Чем обусловлены потери на корону?
  13. Как определить напряжение при котором появляется корона?
  14. Что необходимо для повышения напряжения при котором возникает корона?
  15. По какой формуле определяют активную проводимость?
  16. Чем обусловлена реактивная проводимость ЛЭП?
  17. По какой формуле определяется удельная реактивная проводимость?
  18. Как определить зарядный ток линии?
  19. Как определить зарядную мощность линии?
  20. Чем обусловлено наличие активной проводимости в трансформаторе?
  21. Чем обусловлено наличие реактивной проводимости в трансформаторе?
  22. По данным, какого опыта определяются сопротивления трансформатора?
  23. По данным, какого опыта определяются проводимости трансформатора?
  24. Как проводится опыт короткого замыкания?
  25. Как проводится опыт холостого хода?
  26. По какой формуле определяется активное сопротивление одной фазы трансформатора?
  27. По какой формуле определяется реактивное сопротивление одной фазы трансформатора?
  28. По какой формуле определяется активная проводимость трансформатора?
  29. По какой формуле определяется реактивная проводимость трансформатора?
  30. Как определяются потери холостого хода?
  31. Основной смысл применения трансформаторов с расщепленной обмоткой?
  32. Как определяется коэффициент выгодности автотрансформатора?
  33. Как определяют продольную составляющую падения напряжения?
  34. Как определяют поперечную составляющую падения напряжения?
  35. Как определяются потери активной мощности на участке трехфазной линии?
  36. Как определяются потери реактивной мощности на участке трехфазной линии?
  37. Как определить наибольший ток участка линии?
  38. Как определяется ?
  39. Как определяется ?
  40. Как определяется ?
  41. Как определить реактивную мощность?
  42. Какие сети называются питающими?
  43. Какие сети называются распределительными?
  44. Какие допущения принимаются при расчете питающих сетей?
  45. Какие допущения принимаются при расчете распределительных сетей?
  46. Как определить наибольшую потерю напряжения?
  47. Главные конструктивные элементы ВЛ?
  48. Главные конструктивные элементы КЛ?
  49. Как называется горизонтальное расстояние между двумя соседними точками крепления на опорах?
  50. Как называется расстояние по вертикали от земли до провода при его наибольшем провисании?
  51. Как называется вертикальное расстояние между горизонтальной прямой, соединяющей две расположенные на одном уровне точки крепления, и низшей точкой провеса провода?
  52. Какими свойствами обладают медные провода?
  53. Какими свойствами обладают алюминиевые провода?
  54. Какими свойствами обладают стальные провода?
  55. Какими способами можно уменьшить потери напряжения?
  56. Выберете формулы, которые Вам понадобятся для расчета участка 1-2 разомкнутой питающей сети при известной мощности нагрузки?
  57. Выберете формулы, которые Вам понадобятся для расчета участка 1-2 разомкнутой питающей сети при известном токе нагрузки?
  58. Какие формулы необходимы для расчета разомкнутых распределительных сетей?
  59. Что такое падение напряжения?

 

Тесты для оценки уровня теоретических знаний

 

1. Что представляет собой активное сопротивление?

Представляет собой сопротивление протекающему по проводу переменному току по сечению провода, его сопротивление переменному току больше, чем постоянному  
Представляет собой сопротивление протекающему по проводу переменному току по сечению провода, его сопротивление переменному току меньше, чем постоянному  
Представляет собой магнитное поле, возникающее вокруг и внутри провода при протекании по нему переменного тока  
Представляет собой емкость между фазами и между фазами и землей  

 

2. Выберите формулу для расчета активного сопротивления.

 
 
 
 

 

 

3. Выберите формулу для расчета фактического активного сопротивления, с учетом температуры окружающей среды.

 
 
 
 

 

4. Что такое реактивное сопротивление?

Это сопротивление протекающему по проводу переменному току по сечению провода, его сопротивление переменному току больше, чем постоянному  
Это сопротивление протекающему по проводу переменному току по сечению провода, его сопротивление переменному току меньше, чем постоянному  
Это сопротивление, обусловленное магнитным полем, возникающим вокруг и внутри провода при протекании по нему переменного тока  
Это емкость между фазами и между фазами и землей  

 

5. Выберите формулу для расчета удельного реактивного сопротивления.

 
 
 
 
     

 

6. Как определяется расстояние между проводами одноцепной трехфазной ЛЭП?

 
 
 
 

 

7. Как определяется расстояние между проводами одноцепной трехфазной ЛЭП, если провода расположены горизонтально?

 

 
 
 
 
 
 

 

8. По какой формуле рассчитывается эквивалентный радиус?

 
 
 
 
 
 

 

9. Какова основная причина конструктивного исполнения расщепленных ЛЭП?

уменьшение индуктивного сопротивления обуславливает снижение потерь мощности, повышение пропускной способности линии и устойчивости систем при параллельной работе  
увеличение индуктивного сопротивления обуславливает снижение потерь мощности, повышение пропускной способности линии и устойчивости систем при параллельной работе  
увеличение индуктивного сопротивления обуславливает снижение потерь мощности, уменьшение пропускной способности линии и устойчивости систем при параллельной работе  
уменьшение индуктивного сопротивления обуславливает повышение потерь мощности, уменьшение пропускной способности линии и устойчивости систем при параллельной работе  

 

 

10. Где меньше индуктивное сопротивление?

В воздушных линиях  
В кабельных линиях  

 

 

11. Чем обусловлена активная проводимость ЛЭП?

обусловлена потерями активной мощности в диэлектриках  
обусловлена потерями реактивной мощности в диэлектриках  
обусловлена наличием емкости между фазами и между фазами и землей  

 

 

12. Чем обусловлены потери на корону?

Они обусловлены ионизацией воздуха вокруг проводов, возникающей в том случае, когда напряженность электрического поля у поверхности проводов превышает электрическую прочность воздуха. При этом наблюдается голубоватое свечение и потрескивание, откуда и появилось название «корона».  
Они обусловлены ионизацией воздуха вокруг проводов, возникающей в том случае, когда напряженность электрического поля у поверхности проводов не превышает электрическую прочность воздуха. При этом наблюдается голубоватое свечение и потрескивание, откуда и появилось название «корона».  

 

13. Как определить напряжение при котором появляется корона?

 
 
 
 

14. Что необходимо для повышения напряжения при котором возникает корона?

Необходимо уменьшать рабочую напряженность электрического поля Е  
Необходимо увеличивать рабочую напряженность электрического поля Е  
   
   

 

15. По какой формуле определяют активную проводимость?

 
 
 
 

 

16. Чем обусловлена реактивная проводимость ЛЭП?

обусловлена потерями активной мощности в диэлектриках  
обусловлена потерями реактивной мощности в диэлектриках  
обусловлена наличием емкости между фазами и между фазами и землей  
   

17. По какой формуле определяется удельная реактивная проводимость?

 
 
 
 

 

18. Как определить зарядный ток линии?

 
 
 
 
 
 

 

 

19. Как определить зарядную мощность линии?

 
 
 
 
 
   

 

20. Чем обусловлено наличие активной проводимости в трансформаторе?

потерями активной мощности в стали трансформатора на перемагничивание  
намагничивающей мощностью  
потерями активной мощности в стали трансформатора на вихревые токи  
потерями реактивной мощности в стали трансформатора на перемагничивание  
потерями реактивной мощности в стали трансформатора на вихревые токи  

 

21. Чем обусловлено наличие реактивной проводимости в трансформаторе?

потерями активной мощности в стали трансформатора на перемагничивание  
намагничивающей мощностью  
потерями активной мощности в стали трансформатора на вихревые токи  
потерями реактивной мощности в стали трансформатора на перемагничивание  
потерями реактивной мощности в стали трансформатора на вихревые токи  

 

22. По данным, какого опыта определяются сопротивления трансформатора?

По данным опыта короткого замыкания  
По данным опыта холостого хода  

 

23. По данным, какого опыта определяются проводимости трансформатора?

По данным опыта короткого замыкания  
По данным опыта холостого хода  

 

24. Как проводится опыт короткого замыкания?

вторичную обмотку трансформатора замыкают накоротко, а к первичной обмотке подводят такое напряжение, чтобы токи в обеих обмотках трансформатора были равны номинальным  
первичную обмотку трансформатора замыкают накоротко, а ко вторичной обмотке подводят такое напряжение, чтобы токи в обеих обмотках трансформатора были равны номинальным  
вторичную обмотку трансформатора замыкают накоротко, а к первичной обмотке подводят номинальное напряжение, чтобы токи в обеих обмотках трансформатора были равны  
первичную обмотку трансформатора замыкают накоротко, а ко вторичной обмотке подводят номинальное напряжение, чтобы токи в обеих обмотках трансформатора были равны  

 

25. Как проводится опыт холостого хода?

вторичную обмотку трансформатора размыкают, а к первичной обмотке подводят такое напряжение, чтобы токи в обеих обмотках трансформатора были равны номинальным  
первичную обмотку трансформатора замыкают, а ко вторичной обмотке подводят такое напряжение, чтобы токи в обеих обмотках трансформатора были равны номинальным  
вторичную обмотку трансформатора размыкают, а к первичной обмотке подводят номинальное напряжение, чтобы токи в обеих обмотках трансформатора были равны  
при разомкнутой вторичной обмотке к его первичной обмотке подводится номинальное напряжение  

 

26. По какой формуле определяется активное сопротивление одной фазы трансформатора?

 
 
 
 
 
 
 
 

 

27. По какой формуле определяется реактивное сопротивление одной фазы трансформатора?

 
 
 
 
 
 
 
 

 

28. По какой формуле определяется активная проводимость трансформатора?

 
 
 
 
 
 
 

 

29. По какой формуле определяется реактивная проводимость трансформатора?

 
 
 
 
 
 
 
 

 

30. Как определяются потери холостого хода?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31. Основной смысл применения трансформаторов с расщепленной обмоткой?

за счет этого мощность короткого замыкания на шинах НН снижается почти вдвое  
за счет этого мощность холостого хода на шинах НН снижается почти вдвое  
за счет этого мощность короткого замыкания на шинах НН повышается почти вдвое  
за счет этого мощность холостого хода на шинах НН повышается почти вдвое  

 

32. Как определяется коэффициент выгодности автотрансформатора?

 
 
 
 

 

33. Как определяют продольную составляющую падения напряжения?

 
 
   
 
 

 

 

34. Как определяют поперечную составляющую падения напряжения?

 
 
   
 

 

 

35. Как определяются потери активной мощности на участке трехфазной линии?

 
 
 
 

 

36. Как определяются потери реактивной мощности на участке трехфазной линии?

 
 
 
 

 

37.  Как определить наибольший ток участка линии?

 
 
 
 
 
 

 

38. Как определяется  ?

 
 
 
 
 
 

 

39. Как определяется  ?

 
 
 
 
 
 

 

40. Как определяется ?

 
 
 
 
 
 

 

41. Как определить реактивную мощность?

 
 
 
 
 
 

 

42. Какие сети называются питающими?

Сети высокого напряжения (110 кВ и выше)  
Сети высокого напряжения (110 кВ и ниже)  
Сети, к которым непосредственно могут присоединяться приемники (110 кВ и ниже)  
Сети, к которым непосредственно могут присоединяться приемники (110 кВ и выше)  

 

43. Какие сети называются распределительными?

Сети высокого напряжения (110 кВ и выше)  
Сети высокого напряжения (110 кВ и ниже)  
Сети, к которым непосредственно могут присоединяться приемники (ниже 110 кВ)  
Сети, к которым непосредственно могут присоединяться приемники (выше 110 кВ)  

 

44. Какие допущения принимаются при расчете питающих сетей?

токи и напряжения синусоидальные  
режим работы линии электропередачи симметричный.  
в схемах замещения сети не учитываются емкостные проводимости воздушных линий (т.е. зарядная или емкостная мощность линии), так как они малы и оказывают незначительное влияние на параметры режима  
распределение потоков активной и реактивной мощности в сети определяется без учета потерь мощности в элементах сети  
потери мощности и напряжения, а также токи в отдельных элементах сети определяются не по истинным напряжениям в узлах, а по номинальному напряжению  
не учитывается индуктивное сопротивление кабеля линии электропередачи ввиду его малости  
не учитываются потери в стали трансформатора (потери мощности в стали трансформатора учитываются лишь при подсчете потерь активной мощности  и энергии  во всей сети)  

 

 

45. Какие допущения принимаются при расчете распределительных сетей?

токи и напряжения синусоидальные  
режим работы линии электропередачи симметричный.  
в схемах замещения сети не учитываются емкостные проводимости воздушных линий (т.е. зарядная или емкостная мощность линии), так как они малы и оказывают незначительное влияние на параметры режима  
распределение потоков активной и реактивной мощности в сети определяется без учета потерь мощности в элементах сети  
потери мощности и напряжения, а также токи в отдельных элементах сети определяются не по истинным напряжениям в узлах, а по номинальному напряжению  
не учитывается индуктивное сопротивление кабеля линии электропередачи ввиду его малости  
не учитываются потери в стали трансформатора (потери мощности в стали трансформатора учитываются лишь при подсчете потерь активной мощности  и энергии  во всей сети)  

 

46. Как определить наибольшую потерю напряжения?

 
 
 
 

 

47. Главные конструктивные элементы ВЛ?

провода, служащие для передачи электрической энергии  
защитные тросы  
опоры поддерживающие провода и тросы на определенной высоте над уровнем земли или воды  
изоляторы, изолирующие провода от тела опоры  
арматура, при помощи которой провода закрепляются на изоляторах  
арматура, при помощи которой изоляторы закрепляются на опоре  
кабель, служащий для передачи электрической энергии  
соединительные муфты  
концевые муфты  
стопорные муфты  
подпитывающие аппараты и система сигнализации давления масла для линий  
коллекторы, туннели, каналы, шахты, колодцы, подпиточные пункты  

 

48. Главные конструктивные элементы КЛ?

провода, служащие для передачи электрической энергии  
защитные тросы  
опоры поддерживающие провода и тросы на определенной высоте над уровнем земли или воды  
изоляторы, изолирующие провода от тела опоры  
арматура, при помощи которой провода закрепляются на изоляторах  
кабель, служащий для передачи электрической энергии  
соединительные муфты  
концевые муфты  
стопорные муфты  
подпитывающие аппараты и система сигнализации давления масла для линий  
коллекторы, туннели, каналы, шахты, колодцы, подпиточные пункты  

 

49. Как называется горизонтальное расстояние между двумя соседними точками крепления на опорах?

Длина пролета  
Длина провеса  
Габарит  
Стрела  

 

50. Как называется расстояние по вертикали от земли до провода при его наибольшем провисании?

Длина пролета  
Длина провеса  
Габарит линии  
Стрела  

 

51. Как называется вертикальное расстояние между горизонтальной прямой, соединяющей две расположенные на одном уровне точки крепления, и низшей точкой провеса провода?

Длина пролета  
Длина провеса  
Габарит провеса  
Стрела провеса  
Стрела пролета  

 

52. Какими свойствами обладают медные провода?

изготавливают из твердотянутой медной проволоки; они обладают малым удельным сопротивлением (ρ = 18,8 Ом∙мм2/км) и хорошей механической прочностью (временное сопротивление разрыву σв = 39 кГ/мм2), успешно противостоят атмосферным воздействиям и коррозии от вредны примесей в воздухе  
отличаются значительно небольшим весом, большим удельным сопротивлением (ρ = 31,5 Ом∙мм2/км) и малой механической прочностью(σв = 15-16 кГ/мм2), применяются главным образом в местных сетях. Малая механическая прочность этих проводов не позволяет сильно натягивать их.  
обладают большой механической прочностью (σв = 55 - 70 кГ/мм2) и бывают как однопроволочными так и многопроволочными. Удельное электрическое сопротивление высокое, и в сетях переменного тока оно зависит от величины тока, протекающего по проводу  

 

53. Какими свойствами обладают алюминиевые провода?

изготавливают из твердотянутой медной проволоки; они обладают малым удельным сопротивлением (ρ = 18,8 Ом∙мм2/км) и хорошей механической прочностью (временное сопротивление разрыву σв = 39 кГ/мм2), успешно противостоят атмосферным воздействиям и коррозии от вредны примесей в воздухе  
отличаются значительно небольшим весом, большим удельным сопротивлением (ρ = 31,5 Ом∙мм2/км) и малой механической прочностью(σв = 15-16 кГ/мм2), применяются главным образом в местных сетях. Малая механическая прочность этих проводов не позволяет сильно натягивать их.  
обладают большой механической прочностью (σв = 55 - 70 кГ/мм2) и бывают как однопроволочными так и многопроволочными. Удельное электрическое сопротивление высокое, и в сетях переменного тока оно зависит от величины тока, протекающего по проводу  

 

54. Какими свойствами обладают стальные провода?

изготавливают из твердотянутой медной проволоки; они обладают малым удельным сопротивлением (ρ = 18,8 Ом∙мм2/км) и хорошей механической прочностью (временное сопротивление разрыву σв = 39 кГ/мм2), успешно противостоят атмосферным воздействиям и коррозии от вредны примесей в воздухе  
отличаются значительно небольшим весом, большим удельным сопротивлением (ρ = 31,5 Ом∙мм2/км) и малой механической прочностью(σв = 15-16 кГ/мм2), применяются главным образом в местных сетях. Малая механическая прочность этих проводов не позволяет сильно натягивать их.  
обладают большой механической прочностью (σв = 55 - 70 кГ/мм2) и бывают как однопроволочными так и многопроволочными. Удельное электрическое сопротивление высокое, и в сетях переменного тока оно зависит от величины тока, протекающего по проводу  

 

55. Какими способами можно уменьшить потери напряжения?

Повысить напряжение  
Понизить напряжение  
Установить компенсирующие устройства реактивной мощности  
Установить компенсирующие устройства активной мощности  
Уменьшить сопротивление проводов  
Увеличить сопротивление проводов  

 

56. Выберете формулы, которые Вам понадобятся для расчета участка 1-2 разомкнутой питающей сети при известной мощности нагрузки?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

57.   Выберете формулы, которые Вам понадобятся для расчета участка 1-2 разомкнутой питающей сети при известном токе нагрузки?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

58. Какие формулы необходимы для расчета разомкнутых распределительных сетей?

 
 
 
 
 
 
 
 или  
 или  

 

59. Что такое падение напряжения?

Геометрическая разность между комплексами напряжений начала и конца линии.  
Алгебраическая разность между модулями напряжений начала и конца линии.  

 


Дата добавления: 2021-07-19; просмотров: 510; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:




Мы поможем в написании ваших работ!