Файл: Типовые оценочные средства для проведения зачета по дисциплине Техника и физика высоких напряжений.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.01.2024

Просмотров: 197

Скачиваний: 7

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

увеличивается.
N17 (Ларионов, § 7.1)

В однородном поле при внесении твердого диэлектрика в промежуток между электродами пробивное напряжение (Uпр) снижается. Чем это вызвано?

  1. Наличием микротрещин в диэлектрике.

  2. Различной величиной диэлектрической проницаемости воздуха и диэлектрика и наличием влаги на поверхности диэлектрика.

  3. Различной величиной диэлектрической проницаемости воздуха и диэлектрика и нагревом электродов.

  4. Различной величиной температуры воздуха и диэлектрика и наличием влаги на поверхности диэлектрика.


N18 (Ларионов, § 9.3)

Как влияет установка барьера в однородном электрическом поле на электрическую прочность промежутка?

  1. Электрическая прочность незначительно повышается.

  2. Электрическая прочность незначительно снижается.

  3. Электрическая прочность не изменяется.

  4. Электрическая прочность резко повышается.


N19 (Ларионов, § 9.3)

Как влияет установка барьера в неоднородном электрическом поле на электрическую прочность промежутка?

  1. Электрическая прочность незначительно снижается.

  2. Электрическая прочность незначительно повышается.

  3. Электрическая прочность не изменяется.

  4. Электрическая прочность значительно повышается.


N20 (Ларионов, § 9.3)

Каково оптимальное расположение барьера наибольшим Uпр) в промежутке с неоднородным электрическим полем?

  1. Непосредственно у коронирующего электрода.

  2. На расстоянии 1/2 длины промежутка от коронирующего электрода.

  3. На расстоянии 1/5-1/6 длины промежутка от коронирующего электрода.

  4. Непосредственно у некоронирующего электрода.



N21 (Ларионов, § 4.1)

Какова прочность (Uпр) воздушного промежутка с однородным электрическим полем длиной 1 см при нормальных (Т=20° С, Р=760 мм.рт.ст) атмосферных условиях?

1. 10 кВ.

2. 11,5 кВ.

3. 31,5 кВ.

4. 45 кВ

N22 (Стефанов, § 1-10)

Что физически представляет собой ток короны на проводах ВЛ переменного напряжения?

  1. Движение обьемного заряда от фазного провода к земле.

  2. Движение обьемного заряда между фазными проводами.

  3. Процесс ударной ионизации вокруг провода.

  4. Движение обьемного заряда вокруг провода в зависимости от изменения переменного напряжения сети.


N23 (Стефанов, § 1-10)

Что вызывает явление короны на проводах ВЛ переменного напряжения?

  1. Радиопомехи.

  2. Потери электроэнергии.

  3. Все указанное в других ответах.

  4. Снижение уровня перенапряжений.


N24 (Стефанов, § 1-10)

Что вызывает потери энергии на местную корону на проводах ВЛ переменного напряжения?

  1. Неровности (выступы, шероховатости и т.п.) на поверхности проводов ВЛ.

  2. Состояние погодных условий вокруг ВЛ.

  3. Протекающий по ВЛ ток нагрузки.

  4. Все указанное в других ответах.


N25 (Стефанов, § 1-10)

На каких ВЛ высокого напряжения наиболее энергоемкая корона?

  1. На ВЛ постоянного напряжения с расположением проводов по одну сторону от заземленной опоры (биполярная корона).

  2. На ВЛ переменного напряжения.

  3. На ВЛ постоянного напряжения с расположением проводов по обе стороны от заземленной опоры (униполярная корона).

  4. Потери на корону не зависят от вида напряжения ВЛ.



N26 (Стефанов, § 1-10)

Какими способами можно снизить потери на корону на проводах ВЛ переменного напряжения?

  1. Увеличением диаметра провода.

  2. Расщеплением фазного провода ВЛ.

  3. Всеми способами, указанными в других ответах.

  4. Улучшением поверхности провода.


N27 (Стефанов, § 1-10)

Каково значение расстояния между проводами в расщепленной фазе

(шаг расщепления) на проводах ВЛ переменного напряжения?

1. 15 см.

2. 40 см.

3. 70 см.

4. Не нормируется.
N28 (Стефанов, § 1-10)

На каких ВЛ переменного напряжения выполняется расщепление фазы провода?

  1. На ВЛ напряжением 35 кВ и выше.

  2. На ВЛ напряжением 110 кВ и выше.

  3. На ВЛ напряжением 500 кВ и выше.

  4. На ВЛ напряжением 220 кВ и выше.

N1 (Стефанов, § 6-1)

Каковы основные электрические характеристики изоляторов на ВЛ?

  1. Пробивное напряжение.

  2. Все указанные в других ответах.

  3. Сухоразрядное и мокроразрядное напряжение.

  4. Электромеханическая характеристика.

N2 (Стефанов, § 6-1)

Как соотносятся между собой основные электрические характеристики изоляторов на ВЛ?

  1. Пробивное напряжение Uпр на 30% выше сухоразрядного напряжения Uср, которое в среднем на 30% выше мокроразрядного напряжения Uмр.

  2. Пробивное напряжение Uпр на 20% ниже сухоразрядного напряжения Uср, которое в среднем на 30% выше мокроразрядного напряжения Uмр.

  3. Пробивное напряжение Uпр равно сухоразрядному напряжению Uср, которое в среднем на 30% выше мокроразрядного напряжения Uмр.

  4. Пробивное напряжение Uпр на 70% выше сухоразрядного напряжения Uср, которое в среднем на 5% выше мокроразрядного напряжения Uмр.


N3 (Стефанов, § 6.1)

Как производится выбор числа изоляторов на проводах ВЛ переменного напряжения?

  1. По сухоразрядному напряжению, которое должно быть выше расчетного уровня внутренних перенапряжений электрической системы.

  2. По мокроразрядному напряжению, которое должно быть выше расчетного уровня внутренних перенапряжений электрической системы.

  3. По пробивному напряжению, которое должно быть выше расчетного уровня внутренних перенапряжений электрической системы.

  4. По вольт-секундной характеристике, которая должна быть выше расчетного уровня атмосферных перенапряжений электрической системы.

N4 (Стефанов, § 6.2)

Как распределяется напряжение по элементам гирлянды изоляторов на ВЛ переменного напряжения?

  1. Неравномерно, больше всего загружен изолятор в середине гирлянды изоляторов ВЛ.

  2. Неравномерно, больше всего загружен первый изолятор от опоры ВЛ.

  3. Неравномерно, больше всего загружен первый изолятор от провода ВЛ.

  4. Равномерно по всем изоляторам гирлянды ВЛ.

N5 (Стефанов, § 6.2)

Чем обьясняется неравномерное распределение напряжения по элементам гирлянды изоляторов на ВЛ переменного напряжения?

  1. Наличием в гирлянде частичных емкостей ее элементов относительно заземленных частей опоры и относительно линейного провода.

  2. Различной емкостью изоляторов гирлянды.

  3. Только наличием в гирлянде частичных емкостей ее элементов относительно заземленных частей опоры.

  4. Только наличием в гирлянде частичных емкостей ее элементов относительно линейного провода.


N6 (Стефанов, § 6.2)

Каким образом можно уменьшить неравномерность распределения напряжения по элементам гирлянды изоляторов на ВЛ переменного напряжения?

  1. Применением изоляторов с полупроводящей глазурью.

  2. Применением изоляторов большой емкости (например стеклянных).

  3. Всеми способами, указанными в других ответах.

  4. Установкой на гирлянде защитной арматуры в виде экранных колец, рогов, восьмерок.

N7 (Стефанов, § 9.2)

Каково устройство главной изоляции силовых высоковольтных трансформаторов напряжением 110 кВ и выше?

  1. Изоляция выполняется бумажно-масляной.

  2. Изоляция выполняется исключительно масляной.

  3. Изоляция выполняется маслобарьерной с использованием бумажномасляной обмотки.

  4. Изоляция выполняется только маслобарьерной.

N8 (Стефанов, § 9.2)

В изоляции силовых высоковольтных трансформаторов напряжением

110 кВ и выше на торцах обмотки ВН устанавливаются емкостные кольца. С какой целью они применяются?

  1. Для снижения температуры нагрева обмотки ВН.

  2. Для улучшения распределения напряжения в продольной изоляции обмотки и уменьшения степени неоднородности электрического поля в зоне торца обмотки ВН.

  3. Для защиты от внутренних перенапряжений в процессе эксплуатации.

  4. Для выполнения всех задач, указанных в других ответах.


N9