A.感性 B.纯电阻性 C.容性 D.任意
A.直流 B.单相交流 C.三相交流 D.多相交流
电力系统接线如图4.1-1所示,各级电网的额定电压示于题图中,发电机G,变压器T1、T2、T3额定电压分别为()。
A.G:10.5kV;T1:10.5/121kV;T2:110/38.5kV;T3:35/6.3kV B.G:10kV;T1:10/121kV;T2:121/35kV;T3:35/6kV C.G:11kV;T1:11/110kV;T2:110/38.5kV;T3:35/6.6kV D.G:10.5kV;T1:10.5/110kV;T2:121/35kV;T3:35/6kV
A.10.5kV,10.5/121kV B.10.5kV,10.5/110kV C.10kV,10/110kV D.10.5kV,10/121kV
电力系统接线如图4.1-2所示,各级电网的额定电压示于图4.1-2中,发电机,变压器T1、T2额定电压分别为()。
A.G:10.5kV;T1:10.5/242kV;T2:220/38.5kV B.G:10kV;T1:10/242kV;T2:242/35kV C.G:10.5kV;T1:10.5/220kV;T2:220/38.5kV D.G:10.5kV;T1:10.5/242kV;T2:220/35kV
A.T1:10.5kV/124.025kV;T2:110kV/38.5kV;T3:33.25kV/11kV B.T1:10.5kV/121kV;T2:110kV/38.5kV;T3:36.575kv/10kV C.T1:10.5kV/112.75kV;T2:110kV/35kV;T3:37.5kV/11kV D.T1:10.5kV/115.5kV;T2:110kV/35kV;T3:37.5kV/11kV
A.发电厂和变电站接地网的接地电阻主要根据工作接地的要求决定 B.保护接地就是根据电力系统的正常运行方式的需要而将网络的某一点接地 C.中性点不接地系统发生单相接地故障时,非故障相电压不变,所以可以继续运行2h左右 D.在工作接地和保护接地中,接地体材料一般采用铜或铝
A.35 B.38.5 C.110 D.115
A.保持不变 B.升高倍 C.升高倍 D.为0
A.设备绝缘水平低 B.过电压幅值低 C.短路电流小 D.设备造价低
A.增大系统零序阻抗 B.提高继电保护的灵敏性 C.补偿接地短路电流 D.增大电源的功率因数
A.直接接地 B.不接地 C.经消弧线圈接地 D.经电阻接地
A.直接接地 B.不接地 C.经消弧线圈接地 D.经小电阻接地
A.110 B.10 C.35 D.220
A.中性点直接接地 B.中性点绝缘 C.经小电阻接地 D.经消弧线圈接地
A.降低中性点绝缘水平 B.减小系统短路电流 C.减小系统零序阻抗 D.降低系统过电压水平
A.电压、频率 B.电压、频率、网损率 C.电压、波形、频率 D.电压、频率、不平衡度
A.在优质前提下,保证安全,力求经济 B.在经济前提下,保证安全,力求经济 C.在安全前提下,保证质量,力求经济 D.在降低网损前提下,保证一类用户供电
A.电场效应 B.磁场效应 C.电晕现象 D.泄漏现象
A.电抗 B.电阻 C.电容 D.电导
已知变压器的及试验数据Uk%,求变压器XT的公式是()。
A. B. C. D.
A.铁耗和铜耗 B.铜耗和阻抗电压 C.铁耗和阻抗电压 D.铜耗和励磁电流
A.1.990Ω,1.583Ω,1.655Ω B.0.026Ω,0.035Ω,0.168Ω C.0.850Ω,1.140Ω,5.480Ω D.0.213Ω,0.284Ω,1.370Ω
A.铜耗 B.铁耗 C.等效漏磁通 D.漏磁通
A.一相功率,一相阻抗 B.三相功率,一相阻抗 C.三相功率,三相阻抗 D.三相功率,一相等效阻抗
某网络的参数如图4.2-4所示。用近似计算法计算得到的各元件标幺值为()。(取SB=100MVA)
A.16 B.1600 C.0.16 D.1.6
下列网络中的参数如图4.2-5所示,用近似计算法计算得到的各元件标幺值为()。(取SB=100MVA)
A.I0=0.3A,P0=160W B.I0=0.6A,P0=160W C.I0=0.15A,P0=240W D.I0=0.6A,P0=240W
A.0.093+j2.336MVA B.0.372+j9.342MVA C.0.186+j4.167MVA D.0.268+j4.671MVA
已知变压器额定容量、额定电压及变压器实验数据,当变压器在额定电压下通过功率为S时,变压器的有功功率损耗的计算公式为()。
两台相同变压器在额定功率、额定电压下并联运行,其总有功损耗为()。
输电线路等效电路如图4.3-4所示,已知末端功率及电压为=11.77+j5.45MVA,,图中所示的始端电压和始端功率为()。
某330kV输电线路的等值电路如图4.3-5所示,已知,,线路始端功率和末端电压为()。
某330kV输电线路的等值电路如图4.3-6所示,已知,,线路始端功率及始端电压为()。
如图4.3-7所示系统中,已知220kV线路的参数为R=16.9Ω,X=83.1Ω,B=5.79×104S,当线路(220kV)两端开关都断开时,两端母线电压分别为242kV和220kV,开关A合上时,开关B断口两端的电压差为()kV。
A.22 B.34.2 C.27.95 D.5.40
A.200.35 B.205 C.220 D.209.65
变压器等效电路及参数如图4.3-8所示,已知末端电压,末端负荷功率,变压器始端电压为()kV。
A.电压降落 B.有功功率 C.无功功率 D.电压降落的纵分量
电力系统电压降计算公式为()。
A.236.26 B.242.2 C.220.35. D.230.6
电力系统电压降和电压损耗的定义分别为()。
电力系统电压降定义为()。
计算线路阻抗功率损耗的公式为()。
某110kV输电线路的等效电路如图4.3-9所示,已知,,则线路的串联支路的功率损耗为()MVA。
A.3.415+j14.739 B.6.235+j8.723 C.5.461+j8.739 D.3.294+j8.234
输电线路等效电路及参数如图4.3-10所示,已知末端电压U2=,末端负荷,始端功率为()MVA。
A.14.645+j10.162 B.18.845+j10.162 C.15.645+j11.162 D.20.65+j7.216
A.电压相位 B.电压幅值 C.有功损耗 D.电压降落的横分量
某高压电网线路两端电压分布如图4.3-11所示,则有()。
A.Pij>0,Qij>0 B.Pij<0,Qij<0 C.Pij>0,Qij<0 D.Pij<0,Qij>0
A.并联电容器 B.并联电抗器 C.串联电容器 D.串联电抗器
A.降低线路末端过电压 B.改善无功平衡 C.提高稳定性 D.提高线路功率因数
A.提高线路输电功率极限 B.增加输电线路电抗 C.抑制线路轻(空)载时末端电压升高 D.补偿线路无功,提高系统电压
A.并联电抗器 B.串联电抗器 C.并联电容器 D.串联电容器
A.发电机 B.变压器 C.调相机 D.电容器
A.增加线路中传输的无功功率 B.减少线路中传输的有功功率 C.增加线路中传输的有功功率 D.减少线路中传输的无功功率
A.1.20 B.3.60 C.6.00 D.2.52
如图4.4-5所示输电系统,在满足送端电压固定为112kV,变压器低压侧母线要求逆调压的条件时,应安装的静电电容器的容量为()Mvar。(忽略功率损耗及电压降横分量)
A.10.928 B.1.323 C.1.0928 D.13.23
A.0.719 B.0.324 C.7.19 D.3.42
A.主接头挡,U1=110kV B.110(1-5%)挡,U1=104.5kV C.110(1+2.5%)档,U1=112.75kV D.110(1-2.5%)档,U1=107.25kV
A.110 B.104.5 C.114.8 D.121
某变电所装有一电压比为110±5×2.5%/11kV,的降压变压器,变电所高压母线电压、变压器归算到高压侧的阻抗及负荷功率如图4.4-6中所示,若欲保证变电所低压母线电压,在忽略变压器功率损耗和电压降横分量的条件下,变压器分接头为()kV。
A.110(1+2.5%) B.110(1-2.5%) C.110(1-5%) D.110(1+5%)
一降压变电所,变压器归算到高压侧的参数如图4.4-7所示,最大负荷时变压器高压母线电压维持在118kV,最小负荷时变压器高压母线电压维持在110kV。若不考虑功率损耗,变电所低压母线逆调压,变压器分接头电压应为()kV。
A.109.75 B.115.5 C.107.25 D.112.75
A.110 B.115.5 C.114.8 D.121
A.110/10 B.112.75/11 C.112.75/10.5 D.121/11
简单的电力系统接线如图4.4-8所示,母线A电压保持116kV,变压器低压母线C要求恒调压,电压保持10.5kV,满足以上要求时接在母线C上的电容器容量QC及变压器T的电压比分别为()。
A.8.76Mvar,115.5/10.5 B.8.44Mvar,112.75/11 C.9.76Mvar,121/11 D.9.96Mvar,121/10.5
A.系统中的有功功率平衡 B.系统中的无功功率平衡 C.发电机的调速器 D.系统的无功补偿
某系统等效电路如图4.5-3所示,各元件参数标幺值标在图4.5-3中,f点发生三相短路时,短路点的总短路电流及各电源对短路点的转移阻抗分别为()。
A.1.136,0.25,0.033 B.2.976,9.72,1.930 C.11.360,9.72,0.933 D.1.136,7.72,0.993
下列网络接线如图4.5-5所示,元件参数标幺值示于图4.5-5中,f点发生三相短路时各发电机对短路点的转移阻抗及短路电流标幺值分别为()。
A.0.4,0.4,5 B.0.45,0.45,4.44 C.0.35,0.35,5.71 D.0.2,0.2,10
A.短路前负载,电压初相相位为0° B.短路前负载,电压初相相位为90° C.短路前空载,电压初相相位为0° D.短路前空载,电压初相相位为90°
A.短路前负载,电压初相位为0° B.短路前负载,电压初相位为90° C.短路前空载,电压初相位为0° D.短路前空载,电压初相位为90°
A.21.66 B.27.74 C.54.83 D.39.39
系统如图所示。已知T1、T2:100MVA,Uk%=10;ι:SB=100MVA时的标幺值电抗为0.03。当f1点三相短路时,短路容量为1000MVA;当f2点三相短路时,短路容量为833MVA,则f3点三相短路时的短路容量为()MVA。
A.222 B.500 C.900 D.1000
系统如图4.5-10所示,原来出线1的断路器容量是按一台发电机考虑的,现在又装设一台同样的发电机,电抗器XR应选择()Ω,使f点发生三相短路时,短路容量不变。
A.0.10 B.0.2205 C.0.20 D.0.441
当图4.5-12所示的f处发生三相短路时,其短路电流是()kA。
A.32.9925 B.34.6400 C.57.1429 D.60.0000
图4.5-14所示电路f处发生三相短路,各线路电抗均为0.4Ω/km,长度标在图4.5-14中,取SB=250MVA,f处短路电流周期分量起始值及冲击电流分别为()kA。
A.2.677,6.815 B.2.132,3.838 C.4.636,6.815 D.4.636,7.786
网络接线如图4.5-16所示,元件参数示于图中。系统S的短路容量为1200MVA,取SB=60MVA。当图示f点发生三相短路时,短路点的短路电流(kA)及短路冲击电流(kA)分别为()。
A.6.127kA,14.754kA B.6.127kA,15.57kA C.5.795kA,15.574kA D.5.795kA,14.754kA
某发电厂有两组相同的发电机、变压器及电抗器,系统接线及元件参数如图4.5-18所示,当115kV母线发生三相短路时,短路点的短路电流有名值为()kA。(SB=60MVA)
A.1.506 B.4.681 C.3.582 D.2.463
系统如图4.5-20所示,各元件的标幺值电抗分别是:G:,x(2)=0.1,E"=1.0;T:xT=0.2,xp=0.2/3。当在变压器高压侧的B母线发生A相接地短路时,变压器中性线中的电流为()。
A.1 B. C.2 D.3
系统如图4.5-21所示,G1、G2:30MVA,,E"=1.1;T1、T2:30MVA,Uk%=10,10.5/121kV,当f处发生A相接地短路,其短路电流值为()kA。
A.0.5249 B.0.5523 C.0.6628 D.1.5741
如图4.5-23所示系统在基准功率100MVA时,元件各序的标幺值电抗标在图中,f点发生单相接地短路时短路点的短路电流为()kA。
A.1.466 B.0.885 C.1.25 D.0.907
系统接线如图4.5-25所示,图中参数均为归算到统一基准之F(SB=50MVA)的标幺值。系统在f点发生A相接地,短路处短路电流及正序相电压有名值为()。(变压器联结组Yd11)
A.0.238kA,58.16kV B.0.316kA,100.74kV C.0.412kA,58.16kV D.0.238kA,52.11kV
系统接线如图4.5-26所示,各元件参数为G1、G2:30MVA,z,T1、T2:30MVA,Uk%=10;选SB=30MVA时,线路标幺值为XL=0.3,X0=3XL。当系统在f点发生A相接地短路时,短路点短路电流为()kA。
A.2.21 B.1.199 C.8,16 D.9.48
系统如图4.5-28所示,系统中各元件在统一基准功率下的标幺值电抗为G1:,T1:YN,d11,,中性点接地电抗;T2:YN,yn,d,x1=0.1,x2=0,x3=0.2,,T3:Y,d11,,L1:,电动机M:。当图4.5-28示f点发生A相接地短路时,其零序网等值电抗及短路点电流标幺值分别为()。
A.0.196,11.1 B.0.697,3.7 C.0.147,8.65 D.0.969,3.5
系统如图4.5-32所示,在取基准功率100MVA时,各元件的标幺值电抗分别是:G:;T:xT=0.1,YNd11联结。则在母线B发生BC两相短路时,变压器三角形联结侧A相电流为()kA。
A.0 B.1.25 C.×1.25 D.2.5
如图4.5-34所示电路中,侧BC两相短路时,短路电流为,则△侧三相线路上电流为()。
发电机和变压器归算至SB=100MVA的电抗标幺值如图4.5-35所示,试计算图4.5-35所示网络中f点发生bc两相短路时,短路点的短路电流及发电机母线b相电压为()。(变压器联结组YNd11)
A.0.945kA,10.5kV B.0.546kA,6.06kV C.0.945kA,6.06kV D.1.637kA.10.5kV
系统接线如图4.5-36所示,图中参数均为归算到统一基准值SB=100MVA的标幺值。变压器方式为Yd11,系统在f点发生BC两相短路,发电机出口M点A相电流为()kA。
A.18.16 B.2.0 C.12.21 D.9.48
A.增加10% B.不变 C.增加21% D.减少10%
A.为零 B.不变 C.减少 D.增加
A.17.01 B.18.9 C.23.1 D.25.41
现有A、B两台单相变压器,均为,两变压器原、副边绕组匝数分别相等,假定磁路均不饱和,如果两台变压器原边分别接到220V电源电压,测得空载电流。今将两台变压器的原边顺极性串联后接到440V的电源上,此时B变压器副边的空载电压为()。
A.73.3V B.110V C.146.7V D.220V
A.尖顶波 B.平顶波 C.正弦波 D.矩形波
A.比正序阻抗大 B.与正序阻抗相等 C.比正序阻抗小 D.由变压器连接方式决定
如图4.6-3所示,此台三相变压器的联结组应属()。
A.Dy11 B.Dy5 C.Dy1 D.Dy7
A.30° B.150° C.210° D.330°
A.0.9932 B.0.9897 C.0.9722 D.0.8
一台SN=5600kVA,,联结的三相变压器,其空载损耗p0=18kW,短路损耗。当负载的功率因数cosφ2=0.8(滞后)保持不变,变压器的效率达到最大值时,变压器一次侧输入电流为()A。
A.305.53 B.529.2 C.538.86 D.933.33
一台SN=63000kVA,50Hz,,YN/d连接的三相变压器,在额定电压下,空载电流为额定电流的1%,空载损耗p0=61kW,其阻抗电压Uk=12%;当有额定电流时的短路铜损耗时,当一次边保持额定电压,二次边电流达到额定的80%且功率因数为0.8(滞后)时的效率为()。
A.99.47% B.99.495% C.99.52% D.99.55%