Файл: 1 Источник Релейная защита энергетических систем. Н. В. Чернобровов, В. А. Семёнов. I глава, 1. Уровень сложности 1.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 04.12.2023

Просмотров: 100

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Какой коэффициент схемы имеет схема соединения ТТ в полную звезду?

1.0

1.5

2.0

√2


84

Источник: Релейная защита энергетических систем. Н.В.Чернобровов, В.А.Семёнов. III глава, 3.5-§.

Уровень сложности – 2

Какой коэффициент схемы имеет схема соединения ТТ в неполную звезду?

1.0

1.5

2.0

√2


85

Источник: Релейная защита энергетических систем. Н.В.Чернобровов, В.А.Семёнов. III глава, 3.5-§.

Уровень сложности – 2

Какой коэффициент схемы имеет схема соединения ТТ на разность токов двух фаз с одним реле?

√3

1.0

1.5

2.0


86

Источник: Релейная защита энергетических систем. Н.В.Чернобровов, В.А.Семёнов. III глава, 3.5-§.

Уровень сложности – 2

Какой коэффициент схемы имеет схемы соединения ТТ в треугольник, а обмотка реле в звезду?

√3

1.0

1.5

2.0


87

Источник: Релейная защита энергетических систем. Н.В.Чернобровов, В.А.Семёнов. III глава, 3.5-§.

Уровень сложности – 3

Каким отношением определяется коэффициент схемы соединения?

Kcx= Ip/Iф ;

Kcx= Iкз Iсз ;

Kcx=U I ;

Kcx= 3Uф Iкз ;


88

Источник: Релейная защита энергетических систем. Н.В.Чернобровов, В.А.Семёнов. III глава, 3.1-§.


Уровень сложности – 2

В цепи установлен ТТ-100/5, Амперметр показывает 3А; Ток в первичной цепи будет:

60 А

15 А

120 А

100 А


89

Источник: Релейная защита энергетических систем. Н.В.Чернобровов, В.А.Семёнов. III глава, 3.5-§.

Уровень сложности – 3

Соединение ТТ в звезду используется:

Для защиты от всех видов однофазных и междуфазных КЗ

Для получения нестандартных коэффициентов трансформации

Для защиты от междуфазных КЗ

Для получения разности фазных токов


90

Источник: Релейная защита энергетических систем. Н.В.Чернобровов, В.А.Семёнов. III глава, 3.5-§.

Уровень сложности – 3

Схема соединения в треугольник ТТ используется:

Для получения разности фазных токов

Для получения нестандартных коэффициентов трансформации

Для защиты от междуфазных КЗ

Для защиты от однофазных КЗ


91

Источник: Релейная защита энергетических систем. Н.В.Чернобровов, В.А.Семёнов. III глава, 3.5-§.

Уровень сложности – 2

Коэффициент схемы трансформатора тока - это...

Отношение тока в обмотке реле к номинальному току вторичной обмотки трансформатора тока

Отношение тока в обмотке реле к номинальному току вторичной обмотки трансформатора напряжения

Отношение тока вторичной обмотки трансформатора напряжения к току в обмотке реле

Отношение тока первичной обмотки трансформатора напряжения к току в обмотке реле



92

Источник: Релейная защита энергетических систем. Н.В.Чернобровов, В.А.Семёнов. VI глава, 6.1-§.

Уровень сложности – 1

Для чего служит трансформатор напряжения?

для изолирования цепей измерения и релейной защиты от цепей высокого напряжения

для изолирования цепей измерения и релейной защиты от цепей низкого напряжения

для уменьшения первичного тока до значений, наиболее удобных для измерительных приборов

для передачи напряжения в землю


93


Источник: Релейная защита энергетических систем. Н.В.Чернобровов, В.А.Семёнов. VI глава, 6.3-§.

Уровень сложности – 3

Для чего осуществляется заземление первичной обмотки трансформаторов напряжения соединенных в звезду с двумя вторичными обмотками?

Для измерения фазных напряжений и контроля изоляции сети;

По условиям безопасности персонала и для красоты;

Для крепления ТН к конструкции;

Для передачи напряжения в землю.


94

Источник: Релейная защита энергетических систем. Н.В.Чернобровов, В.А.Семёнов. VI глава, 6.1-§.

Уровень сложности – 1

Назначения трансформатора напряжения?

для изолирования цепей измерения и релейной защиты от цепей высокого напряжения

для уменьшения первичного тока до значений

для увеличения первичного тока до значений, наиболее удобных для измерительных приборов и реле

для передачи напряжения в землю


95

Источник: Релейная защита энергетических систем. Н.В.Чернобровов, В.А.Семёнов. VI глава, 6.2-§.

Уровень сложности – 2

Трансформатор напряжения имеет погрешности

По напряжению и по углу

По току и по мощности

По мощности и коэффициенту трансформации

По току и по углу


96

Источник: Релейная защита энергетических систем. Н.В.Чернобровов, В.А.Семёнов. VI глава, 6.1-§.

Уровень сложности – 2

Централизованным органом оперативного управления является:

Центральная диспетчерская служба (ЦДС)

Объединенный центр управления

Совет директоров

Зависит от объединения станций



97

Источник: Релейная защита энергетических систем. Н.В.Чернобровов, В.А.Семёнов. VI глава, 6.1-§.

Уровень сложности – 1

Трансформатор напряжения рассчитан на режим работы

Холостой ход

Перенапряжение

Перегрузка

Короткое замыкание


98

Источник: Релейная защита энергетических систем. Н.В.Чернобровов, В.А.Семёнов. VI глава, 6.1-§.

Уровень сложности – 1

Как подключаются измерительные приборы ко вторичной обмотке ТН?

параллельно

последовательно

смешанно

одноименно к выводам


99

Источник: Релейная защита энергетических систем. Н.В.Чернобровов, В.А.Семёнов. VI глава, 6.1-§.

Уровень сложности – 2

Как определяется коэффициент трансформации ТН?

nн = U1н/U2н

nн = U2н / U1н

nн = I1н/I2н

nн = ΔU/U2н


100

Источник: Релейная защита энергетических систем. Н.В.Чернобровов, В.А.Семёнов. III глава, 3.1-§.

Уровень сложности – 1

Как обозначается трансформаторы тока на электрических схемах?

ТА;

РА;

PV;

РК;


101

Источник: Релейная защита энергетических систем. Н.В.Чернобровов, В.А.Семёнов. VI глава, 6.1-§.

Уровень сложности – 1

Как обозначается трансформаторы напряжения на электрических схемах?

PV;

ТА;

РА;

РК;