试卷详情
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电气工程基础(一)
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[单项选择]一台容量为63000kVA的双绕组变压器,额定电压为121±2×2.5%/10.5kV,短路电压百分数Us%=10.5,若变压器在-2.5%分接头上运行,取基准功率SB=100MVA,变压器两侧基准电压分别取110kV和10kV。试计算归算到高压侧的电抗标幺值和实际变比的标幺值为()。
A. jXT=j0.1,k=0.95
B. jXT=j0.2,k=1.025
C. jXT=j0.1917,k=1.0215
D. jXT=j0.1,k=1.0
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[单项选择]以下各符号表示两相短路接地的是()。
A. f(3)
B. f(2)
C. f(1)
D. f(1,1)
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[单项选择]不直接和发电机相连的变压器一次绕组的额定电压()。
A. 等于相连线路的额定电压
B. 比相连线路的额定电压高5%
C. 比相连线路的额定电压高10%
D. 比母线的额定电压高5%
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[单项选择]已知某输电线路每公里的阻抗为0.1+j0.4Ω/km,若该线路长100km,则该线路等值阻抗为()Ω。
A. 10+j40
B. 8+j32
C. 5+j20
D. 20+j80
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[单项选择]我国电力网络目前的平均额定电压主要有()。
A. 3.15kV,6.3kV,10.5kV,36.75kV,115.5kV,231kV,346.5kV,525kV
B. 3.15kV,6.3kV,10.5kV,37kV,115kV,231kV,347kV,525kV
C. 3.15kV,6.3kV,10.5kV,37kV,115kV,230kV,345kV,525kV
D. 3.15kV,6.3kV,10.5kV,36.75kV,115.5kV,230kV,345kV,525kV
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[单项选择]已知某条110kV线路在实际运行中,输出侧(节点②)输出的功率S2=P2+jQ2=20+j10MVA,电压,输入侧(节点①)的电压,则两侧电压幅值U1和U2的关系是()。
A. U1=U2
B. U1<U2
C. U1≤U2
D. U1>U2
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[单项选择]已知有完全相同的长100km的双回线路,其每回线每公里的等值阻抗为0.1+j0.4Ω/km,则该双回线的等值阻抗为()Ω。
A. 10+j40
B. 5+j20
C. 20+j80
D. 15+j60
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[单项选择]已知某条长80km220kV的线路,末端空载,则首端电压幅值U1与末端电压幅值U2之间的关系是()。
A. U2>U1
B. U2<U1
C. U2=U1
D. U2≤U1
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[单项选择]在电力系统短路电流计算中,假设各元件的磁路不饱和的目的是()。
A. 可以应用叠加原理
B. 避免复数运算
C. 不计过渡电阻
D. 化故障系统为对称三相系统
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[单项选择]变压器二次绕组的额定电压()。
A. 与相连母线电压相同
B. 比相连母线电压高5%
C. 比相连母线电压高10%
D. 比相连母线电压高10%或5%
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[单项选择]关于并联电容器补偿,下列说法正确的是()。
A. 在最大负荷时电容器应全部退出,在最小负荷时全部投入
B. 根据调压要求,按最小负荷时没有补偿的情况确定变压器的分接头;按最大负荷时的调压要求计算补偿容量
C. 根据调压要求,按最大负荷时没有补偿的情况确定变压器的分接头;按最小负荷时的调压要求计算补偿容量
D. 只能吸收感性无功功率来降低电压
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[单项选择]在短路的实用计算中,通常只用()的有效值来计算短路功率。
A. 非周期分量电流
B. 短路全电流
C. 短路电流自由分量
D. 周期分量电流
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[单项选择]有一条100km的220kV输电线路,线路每公里的参数r0+jx0=0.08+j0.33Ω,b0=2.85×10-6S,已知首端实际电压为230kV,末端送出功率为80+j40MVA,则首端送出功率和末端电压为()。
A. 79.34+35.23MVA;220kV
B. 81.239+j38.19MVA;216.21kV
C. 83.456+j42.135MVA;214.23kV
D. 85.321+j40.126MVA;218.13kV
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[单项选择]某台发电机额定有功功率25MW,额定电压10.5kV,额定功率因数0.85,则该发电机以额定功率因数运行,可发无功功率为()Mvar。
A. 15.5
B. 21.3
C. 13.2
D. 40.3
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[单项选择]短路电流计算的假设条件不包括()。
A. 计及发电机、变压器的磁路饱和
B. 负荷只作近似估计
C. 所有短路为金属性短路
D. 短路时系统中各电源仍保持同步
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[单项选择]下列造成短路的原因中属于人为原因的是()。
A. 鸟兽跨接在裸露的载流部分
B. 运行人员带负荷拉刀闸
C. 雷电造成避雷器动作
D. 大风引起架空线电杆倒塌
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[单项选择]下列说法正确的是()。
A. 运行中改变普通变压器分接头的位置不会影响供电的连续性
B. 有载调压变压器不可以在带负荷的条件下切换分接头
C. 与普通变压器相比,有载调压变压器分接头个数较少,并且调压范围较窄
D. 采用有载调压变压器时,可以根据最大负荷算得的U1Tmax值和最小负荷算得的U1Tmax来分别选择各自合适的分接头
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[单项选择]根据电路开闭定律可求三相R—L电路短路时非周期电流起始值iap0为()。
A. Ipmsin(α-φ)
B. Imsin(αφ')
C. Im-Ipm
D. Imsin(α-φ')-Ipmsin(α-φ)
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[单项选择]电力网络的额定电压等于()的额定电压。
A. 发电机
B. 升压变压器
C. 电力线路
D. 降压变压器
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[单项选择]三绕组变压器分接头的位置一般设置在()。
A. 高压和中压绕组
B. 高压和低压绕组
C. 中压和低压绕组
D. 高压、中压和低压绕组
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[单项选择]一升压变压器,其额定容量为31.5MVA,变比为121±2×2.5%/10.5,归算到高压侧的阻抗ZT=3+j48Ω,通过变压器的功率Smax=24+j14MVA,Smin=13+j11.5MVA。高压侧调压要求U1max=120kV,U1min=110kV。发电机电压的可能调整范围为10~11kV,则变压器分接头电压应选择为()kV。
A. 114.95
B. 117.975
C. 121
D. 127.05
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[单项选择]三相系统短路类型中属于对称短路的是()。
A. 单相短路接地
B. 三相短路
C. 两相短路
D. 单相短路接地
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[单项选择]衡量电能质量的主要指标是()。
A. 电压
B. 电压、频率
C. 频率
D. 电压、频率和谐波
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[单项选择]发电机的额定电压比网络的额定电压高()。
A. 5%
B. 10%
C. 0%
D. 15%
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[单项选择]有一环网及其参数如题4-33图所示,节点①为电源,则该环网的功率分点及其功率的分开值为()。
A. 节点②15+j12,10+j6
B. 节点②20+j15,5+j3
C. 节点③26.5+j21,3.7+j2.69
D. 节点③25+j20,5.2+j3.69
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[单项选择]一条阻抗为10+j30Ω的110kV线路,取基准功率SB=100MVA,基准电压为各级平均额定电压,那么该线路阻抗的标幺值为()。
A. 0.0756+j0.2268
B. 0.0634+j0.1902
C. 0.0936+j0.2808
D. 0.123+j0.369
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[单项选择]假设短路前异步电动机参数为:U[0]=1,I[0]=1,sinφ[0]=0.53,X"=0.20,其次暂态电势为()。
A. 1.106
B. 0.894
C. 1
D. 0
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[单项选择]已知有完全相同的长100km的双回线路,其每回线路每公里的对地电纳为2.80+10-6S/km,则该双回线的等值电纳的一半为()S。
A. 2.80×10-4
B. 5.6×10-4
C. 1.4×10-4
D. 2.0×10-4
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[单项选择]我国目前()kV及其以上的电力网络的中性点采用直接接地的方式。
A. 110
B. 35
C. 220
D. 10
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[单项选择]我国目前()kV及其以下的电力网络的中性点采用不接地的方式。
A. 110
B. 35
C. 10
D. 220
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[单项选择]我国电力网络目前的额定电压主要有()。
A. 3kV,6kV,10kV,35kV,110kV,220kV,330kV,500kV
B. 3kV,6kV,10kV,35kV,154kV,300kV,500kV
C. 3kV,6kV,10kV,35kV,66kV,154kV,230kV,500kV
D. 3kV,6kV,10kV,35kV,115kV,230kV,300kV,500kV
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[单项选择]在无功功率不足的电力系统中,首先应采取的措施是()。
A. 采用无功补偿装置补偿无功的缺额
B. 改变变压器变比调压
C. 增加发电机的有功出力
D. 调节发电机励磁电流来改变其端电压
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[单项选择]若系统无功电源供应的无功功率为QGC,负荷消耗的无功功率为QLD,网络无功功率损耗为QL,则系统中无功功率平衡的基本要求是QGC()QLD+QL。
A. <
B. >
C. =
D. ≤
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[单项选择]相同长度的分裂导线与单导线的等值电抗(分裂导线的等值电抗X',单导线为X)的关系是()。
A. X'=X
B. X'>X
C. X'<X
D. X'≤X
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[单项选择]在下列无功电源中,无功功率控制性能最差的是()。
A. 同步发电机
B. 同步调相机
C. 并联电容器
D. 静止补偿器
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[单项选择]我国电力系统的频率是()Hz。
A. 60
B. 50
C. 48
D. 55
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[单项选择]已知某一电力网络及其参数如题4-29图所示,忽略电压降落的横分量,则节点③的电压U3为()。
A. 110.22kV
B. 109.43kV
C. 114.52kV
D. 112.39kV