變電執行技能鑑定 判斷題

2022-05-08 22:45:03 字數 4707 閱讀 3022

1 電流的方向規定為電子的運動方向。(×)

2 電阻元件的伏安關係是一條通過原點的直線。(×)

3 基爾霍夫定律適用於任何電路 。(√)

4 大小隨時間改變的電流稱為直流電流 。(×)

5 在直流電路中電容相當於開路 。(√)

6 沿電壓的方向上電位是逐漸減小的。(×)

7 電荷之間存在作用力,同性電荷互相排拆,異性電荷相互吸引 。(√)

8 絕緣體不可能導電 。(×)

9 同頻正弦量的相位差就是它們初相之差 。(√)

10 rlc串聯電路,當wc>1/wl使電路成容性 。(×)

11 對稱三相電路在任一瞬間三個負載的功率之和都為零 。(×)

12 在零初始條件下,剛一接通電源瞬間,電感元件都相當於短路 。(×)

13 當三相對稱負載三角形連線時,線電流等於相電流。(×)

14 rl串聯的正弦交流電路中,i總=il ir 。(×)

15 電阻與導線長度l成正比,與導線截面積成反比 。(√)

16 電阻率也稱電阻係數,它指某種導體作成長1m,橫截面積1mm2的導體,在溫度20oc時的電阻值。(√)

17 電阻率用「ρ」表示,是一常數,反映了導體導電性的好壞,電阻率大,說明導電性能差,電阻率小,說明導電性能好 。(√)

18 導電材料的電阻,不僅和材料有關,尺寸有關,而且還會受外界環境的影響,金屬導體的電阻值,隨溫度公升高而增大,非金屬導體電阻值,卻隨溫度的上公升而減少。(√)19

為了計算導電材料在不同溫度下的電阻值,我們把溫度每公升高1oc時,導體電阻值的增加與原來電阻值的比值叫做導體電阻的溫度係數,用「α」表示 。(√)20

歐姆定律是用來說明電路中電壓、電流、電阻,這三個基本物理量之間關係的定律,它指出:在一段電路中流過電阻的電流i,與電阻r兩端電壓成正比,而與這段電路的電阻成反比。(√)21

全電路歐姆定律是用來說明,在單一閉合電路中,電壓、電流、電阻之間基本關係定律,即在單一閉合電路中,電流與電源的電動勢成正比,與電路電源的內阻和外阻之和成反比。(√)22

在一段時間內電源力所做的功稱為電功。(√)23 單位時間內電場力所做的功叫做電功率,電功率反映了電場力移動電荷作功的速度 。(√)24

當電流流過導體時,由於導體具有一定的電阻,因此就要消耗一定的電能,這些電能轉變的熱能,使導體溫度公升高,這種效應稱為電流的熱效應 。(√)25

電氣上的「地」的含義不是指大地,而是指電位為零的地方 。(√)26 接地的中性點又叫零點。(×)27

當磁力線、電流和作用力這三者的方向互相垂直時,可以用右手定則來確定其中任一量的方向。(×)

28 疊加原理適用於各種電路。(×)29 由於外界原因,正電荷可以由乙個物體轉移到另乙個物體。(×)30 載流導體在磁場中要受到力的作用。(√)31

鐵芯繞組上的交流電壓與電流的關係是非線性的。(√)32 交流鐵芯繞組的電壓、電流、磁通能同為正弦波。(×)33

交流電壓在每一瞬間的數值,叫交流電的有效值。(×)la5b2034 正弦交流電變化一周,就相當於變化了2π弧度(360o)。(√)35

有功功率和無功功率之和稱為視在功率。(×)36 串聯電路中,電路兩端的總電壓等於各電阻兩端的分壓之和。(√)37

參考點改變,電路中兩點間電壓也隨之改變。(×)38 與恆壓源併聯的元件不同,則恆壓源的端電壓不同。(×)39

疊加定理適用於複雜線性電路中的電流和電壓。(√)40 電阻元件的電壓和電流方向總是相同的。(√)41

5ω與1ω電阻串聯,5ω電阻大,電流不易通過,所以流過1ω電阻的電流大。(×) 42 任意電路中支路數一定大於節點數。(×)43

由l=φ/i可知,電感l與電流i成反比。(×)44 rlc串聯電路諧振時電流最小,阻抗最大。(×)45

對稱三相正弦量在任一時刻瞬時值的代數和都等於乙個固定常數。(×)46 在三相四線制電路中,三個線電流之和等於零。(×)47

在零初始條件下,剛一接通電源瞬間,電容元件相當於短路。(√)48 由於繞組自身電流變化而產生感應電動勢的現象叫互感現象。(×)49

硬磁材料的剩磁、矯頑磁力以及磁滯損失都較小。(×)50繞組中有感應電動勢產生時,其方向總是與原電流方向相反。(×)50

繞組中有感應電動勢產生時,其方向總是與原電流方向相反。(×)51 通電繞組的磁通方向可用右手定則判斷。(×)52

交流鐵芯繞組的主磁通由電壓u、頻率f及匝數n所決定的。(√)53 鐵磁材料被磁化的外因是有外磁場。(√)54 直流磁路中的磁通隨時間變化。(×)55

在零初始條件下,剛一接通電源瞬間,電感元件相當於短路。(√)56 三相負載三角形連線時,當負載對稱時,線電壓是相電壓的√3倍。(×)57

三相三線制電路中,三個相電流之和必等於零。(√)58 對稱三相正弦量在任一時刻瞬時值的代數和都等於零。(√)59 鐵磁材料被磁化的內因是具有磁導。(√)60

變壓器鐵芯中的主磁通隨負載的變化而變化。(×)61 同步電動機的轉速不隨負載的變化而變化。(√)62 沿固體介質表面的氣體發生的放電稱為電暈放電。(×)63

互感系數的大小決定於通入線圈的電流大小。(×)64 kwh是功的單位。(√)65 電流的熱效應是對電氣執行的一大危害。(√)66

電容器儲存的電量與電壓的平方成正比。(×)67 電容器具有隔斷直流電,通過交流電的效能。(√)68 執行中的電力電抗器周圍有很強的磁場。(√)69

在直流迴路中串入乙個電感線圈,迴路中的燈就會變暗。(×)70

在電容電路中,電流的大小完全決定於交流電壓的大小。(×)71絕緣體不容易導電是因為絕緣體中幾乎沒有電子。(×)72

電荷之間存在著作用力,同性電荷互相排斥,異性電荷互相吸引。(√)73

電壓也稱電位差,電壓的方向是由高電位指向低電位,外電路中,電流的方向與電壓的方向是一致的,總是由高電位流向低電位。(√)74

若兩隻電容器的電容不等,而它們兩端的電壓一樣,則電容大的電容器的電荷量多,電容小的電容器帶的電荷小。(√)75

在一段電阻電路中,如果電壓不變,當增加電阻時,電流就減少,如果電阻不變,增加電壓時,電流就減少。(×)76

在電流的周圍空間存在一種特殊的物質成為電流磁場。(×)77 判斷直導體和線圈中電流產生的磁場方向,可以用右手螺旋定則。(√)78 交流電的初相位是當t =

0時的相位,用ψ表示。(√)79

交流電的相位差(相角差),是指兩個頻率相等的正弦交流電相位之差,相位差實際上說明兩交流電之間在時間上超前或滯後的關係。(√)80

導體在磁場中做切割磁力線運動時,導體內會產生感應電動勢,這種現象叫電磁感應,由電磁感應產生的電動勢叫做感應電動勢。(√)81

串聯諧振時的特性阻抗是由電源頻率決定的。(×)82 電源電壓一定的同一負載按星形連線與按三角形連線所獲得的功率是一樣的。(×)

83 rlc串聯電路,當ωc<1/ωl時電路成容性。(√)84 電場力將正電荷從a點推到b做正功,則電壓的實際方向是b→a。(×)85

對於電源,電源力總是把正電荷從高電位移向低電位做功。(×)86 恆流源輸出電流隨它連線的外電路不同而異。(×) 87 任意電路中回路數大於網孔數。(√)88

線性電路中電壓、電流、功率都可用疊加法計算。(×)89 交流電路中對電感元件u l = l di/dt總成立。(×)90

r和l串聯的正弦電路,電壓的相位總是超前電流的相位。(×)91 電感元件兩端電壓公升高時,電壓與電流方向相同。(√)92

在換路瞬間電感兩端的電壓不能躍變。(×)93 在非零初始條件下,剛一換路瞬間,電容元件相當於乙個恆壓源。(√)94 阻抗角就是線電壓超前線電流的角度。(×)95

週期性非正弦量的有效值等於它的各次諧波的有效值平方和的算術平方根。(√)96 串聯諧振時也叫電壓諧振。(√)97

當磁路中的長度、橫截面和磁壓一定時,磁通與構成磁路物質的磁導率成反比。(×)98 電和磁兩者是相互聯絡不可分割的基本現象。(√)99

串聯**路上的補償電容器是為了補償無功。(×)100 併聯電容器不能提高感性負載本身的功率因數。(√)101 變壓器最熱處是變壓器的下層1/3處。(×)102

變壓器銅損等於鐵損時最經濟。(√)103 變壓器空載時無電流流過。(×)104 變壓器矽膠受潮變粉紅色。(√)105 變壓器鐵芯可以多點接地。(×)106

變壓器中性點接地屬於工作接地。(√)107 變壓器外部有穿越電流流過時,氣體繼電器動作。(√)108

在變壓器中性點裝設消弧線圈目的是補償電網接地時電容電流。(√)109 變壓器防爆管薄膜的爆破壓力是0.049mpa。(√)110

變壓器溫度公升高時絕緣電阻值不變。(×)111變壓器壓力式溫度計所指溫度是繞組溫度。(×)112 變壓器鐵芯接地電流1年測一次。(×)113

變壓器大蓋沿氣體繼電器方向坡度為2% ~ 4%。(×)114 有載調壓變壓器在無載時改變分接頭。(×)115 變壓器淨油器作用是吸收油中水分。(√)116

電器儀表準確度等級分7個級。(√)117 儀表的誤差有:本身固有誤差和外部環境造成的附加誤差。(√)118

準確度為0.1級的儀表,其允許的基本誤差不超過±0.1%。(√)119 電流錶的阻抗較大,電壓表的阻抗則較小。(×)120

在中性點直接接地系統中,零序電流互感器一般接在中性點的接地線上。(√)121

電壓互感器又稱儀表變壓器,也稱tv,工作原理、結構和接線方式都與變壓器相同。(√)122 電壓互感器與變壓器主要區別在於容量小。(√)123

電壓互感器的二次繞組匝數少,經常工作在相當於空載的工作狀態下。(√)124 電壓互感器二次負載變化時,電壓基本維持不變,相當於乙個電壓源。(√)125

電壓互感器的用途是把一次大電流按一定比例變小,用於測量等。(×)126 電壓互感器可以隔離高壓,保證了測量人員和儀表及保護裝置的安全。(√)127

電壓互感器的互感比即為

一、二次額定電壓之比。(√)128 電壓互感器的互感比和匝數比完全相等。(×)129 電壓互感器

二、三側應接地。(√)130

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