Тесты
по дисциплине
«Электроснабжение»
Тема 1
1. Приемник электрической энергии (электроприемник) — это:
a. аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии;
b. аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования параметров электроэнергии (напряжения и частоты);
c. аппарат, агрегат и др., предназначенный как для преобразования элект-роэнергии в другой вид энергии, так и для преобразования параметров электроэнергии;
d. аппарат, агрегат и др., объединенный с другим аппаратом, агрегатом и др. общим технологическим процессом.
2. Потребитель электрической энергии — это:
a. электроприемник или группа электроприемников, объединенных общим технологическим процессом и размещающихся на определенной территории;
b. юридическое или физическое лицо, имеющее договор на электроснабжение с электроснабжающей организацией;
c. группа электроприемников, размещающихся на определенной территории;
d. электроприемники, питающиеся от общего для всех источника питания (общих источников питания).
3. В общим случае система электроснабжения делится на:
a. 6 иерархических уровней;
b. 5 иерархических уровней;
c. 4 иерархических уровня;
d. 3 иерархических уровня.
4. К первому уровню системы электроснабжения относятся:
a. зажимы отдельных электроприемников до и выше 1000 В, на которые подается напряжение;
b. только зажимы отдельных электроприемников до 1000 В, на которые подается напряжение;
c. шины 10(6) кВ, от которых питаются трансформаторы ТП и высоковольтные электроприемники;
d. границы раздела сетей между электроснабжающей организацией и потребителем.
5. Ко второму уровню систем электроснабжения относятся:
a. групповые распределительные пункты 380/220 В и распределительные шинопроводы;
b. шины РП 6-10 кВ;
c. шины 6-10 кВ ГПП;
d. цеховые ТП.
6. Подстанции глубокого ввода имеют первичное напряжение:
a. 35; 110; 220 кВ;
b. 6; 10 кВ;
c. 330 кВ;
d. 500 кВ.
7. Центральные районы современных городов как потребители электроэнергии характеризуются плотностью электрических нагрузок:
a. 5...20 МВт/км2;
b. 2...4 МВт/км2;
c. 3...8 МВт/км2;
d. 30...40 МВт/км2;
8. Удельная плотность электрической нагрузки — это:
a. средняя нагрузка (мощность), потребляемая объектами , расположенными на единице площади (м2, км2 и т.п.);
b. нагрузка (мощность), приходящаяся на единицу длины рассматриваемого объекта (здания, квартала, улицы и т.п.);
c. энергия, потребленная за единицу времени (с, мин, ч,... год), отнесенная к протяженности распределительной сети;
d. энергия, потребленная конкретным объектом в единицу времени.
9. Основными напряжениями, применяемыми в настоящее время в городских электрических сетях, являются:
a. 110; 10; 0,38 кВ;
b. 35; 6; 0,22 кВ;
c. 220; 20; 0,66 кВ;
d. 330; 220; 35; 6; 0,38 кВ.
10. Сети внешнего электроснабжения крупных городов образуются:
a. линиями и подстанциями 220 кВ и выше;
b. линиями и подстанциями 110 кВ;
c. линиями и подстанциями 35 кВ;
d. линиями и подстанциями 10(6) кВ.
11. С ростом удельной плотности нагрузки единичная мощность распреде-лительных трансформаторов в городских сетях 10(6) кВ должна:
a. увеличиваться;
b. уменьшаться;
c. оставаться неизменной;
d. может меняться в любую сторону.
12. В крупных городах в настоящее время все более широко в районах высотной застройки применяются трансформаторы:
a. 1000 и 1250 кВ·А;
b. 630 и 1000 кВ·А;
c. 630 кВ·А;
d. 400 и 630 кВ·А.
13. Наибольшее потребление реактивной мощности приходится на:
a. промышленных потребителей;
b. коммунально-бытовых потребителей;
c. сельскохозяйственных потребителей;
d. электрифицированный транспорт.
14. На промышленных предприятиях ТП, как правило, сооружаются:
a. двухтрансформаторными;
b. однотрансформаторными;
c. трехтрансформаторными;
d. четырехтрансформаторными.
15. Токопроводы 6, 10, 35 кВ и шинопроводы до 1 кВ применяются:
a. при больших токах нагрузки, передаваемых в одном направлении;
b. при больших токах короткого замыкания;
c. при резкопеременном характере нагрузки;
d. при необходимости повысить надежность электроснабжения.
16. Сеть 110 кВ работает:
a. с эффективно заземленной нейтралью;
b. с глухозаземленной нейтралью;
c. с изолированной нейтралью;
d. с компенсированной нейтралью.
17. Сеть 380 В работает:
a. с глухозаземленной нейтралью;
b. с эффективно заземленной нейтралью;
c. с компенсированной нейтралью;
d. с изолированной нейтралью.
18. Сети 6...35 кВ могут работать:
a. с изолированной или компенсированной нейтралью;
b. только с изолированной нейтралью;
c. только с компенсированной нейтралью;
d. только с эффективно заземленной нейтралью.
19. Выбор режима работы нейтрали в сетях 6...35 кВ зависит от:
a. величины тока однофазного замыкания на землю;
b. сопротивления изоляции линий, образующих сети;
c. режима работы нейтрали в сети 110 кВ;
d. взаимного расположения фазных проводов (жил кабеля).
20. Режимы работы нейтрали каждого конкретного трансформатора, питаю-щегося от электрически связанных линий сети 110 кВ, определяется:
a. диспетчерской службой сети;
b. проектировщиком сети;
c. работниками оперативно-выездной бригады, обслуживающей подстанцию (для подстанций без постоянного дежурного персонала);
d. дежурным персоналом подстанции (для подстанций с постоянным дежурным персоналом).
21. Эффективное заземление нейтрали сети 110 кВ выполняется для:
a. снижения тока однофазного КЗ до уровня трехфазного;
b. снижения тока трехфазного КЗ до уровня однофазного;
c. повышения стойкости проводов ВЛ к динамическому действию тока КЗ;
d. снижения сечений проводов ВЛ.
22. Режим нейтрали сети 6...35 кВ зависит от:
a. суммарной протяженности электрически связанных проводов и кабелей
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.