Период эксплуатации электрооборудования. Ревизия и осмотр электрооборудования. Камера подземной подстанции. Расстояние между взрывобезопасными оболочками электрооборудования

Страницы работы

Содержание работы

           У Т В Е Р Ж Д А Ю

Первый проректор СПГГИ (ТУ)

профессор

____________

" ____ " __________ 2001 г.

ТЕСТЫ   К   ЭКЗАМЕНУ

по учебной дисциплине

"Электрификация систем электроснабжения²

для студентов специальности 180400

²Электропривод и автоматика промышленных установок

и технологических комплексов²

направление 654500

²Электротехника, электромеханика и электротехнология²

Вариант III

Составитель:  доцент 

Санкт-Петербург

2001

Вопросы

Варианты ответов

1.   

Период эксплуатации электрооборудования исчисляется:

1.  C момента ввода в эксплуатацию и до капитального ремонта;

2.  C момента поступления на склад и до списания:

3.  C момента начала эксплуатации и до текущего ремонта;

4.  C момента поступления на склад и до текущего ремонта;

5.  С момента начала эксплуатации и    до списания.

2.

Какие операции включает «техническое обслуживание электроустановок»:

1.  Осмотр;

2.  Проверка правильности применения электрооборудования;

3.  Ревизия электрооборудования;

4.  Испытания на пригодность использования по назначению;

5.  Все вышеперечисленные пункты.

3.

Осмотр электрооборудования производится:

1.  С полным снятием напряжения;

2.  С частичным снятием напряжения;

3.  Без вскрытия оболочек и разборки изделий перед началом смены;

4.  С разборкой электрооборудования;

5.  Во время работы электрооборудования в течение смены.

4.

Ревизия электрооборудования предусматривает:

1.  Определение условий эксплуатации электрооборудования;

2.  Определение срока и объема ремонта или замены деталей электрооборудования;

3.  Определение пригодности электрооборудования к дальнейшей эксплуатации;

4.  Обслуживание электрооборудования в процессе эксплуатации;

5.  Периодическое техническое обслуживание.

5.

Наладка электрооборудования обеспечивает:

1.  Выявление ошибок монтажа электрооборудования;

2.  Определение соответствия электрооборудования техническим условиям эксплуатации;

3.  Использование электрооборудования по назначению;

4.  Определение скрытых дефектов электрооборудования;

5.  Обеспечение четкого взаимодействия деталей и узлов изделия для надежной безопасной и экономичной эксплуатации.

6.

Испытание электрооборудования необходимо для:

1.  Пригодности использования электрооборудования в заданных режимах и условиях;

2.  Выявления и устранения неисправностей;

3.  Проверки работоспособности всех составных частей электроустановки;

4.  Определения правильности монтажа электрооборудования;

5.  Определения срока и объема ремонта или замены электрооборудования.

7.

Камера подземной подстанции должна быть закреплена:

1.  Деревянной крепью;

2.  Сеточное ограждение;

3.  Сплошное металлическое ограждение;

4.  Негорючая металлическая или железобетонная крепь.

5.  Анкерное крепление кровли.

8.

Камера ЦПП должна быть оборудована дверями:

1.  Металлические решетчатые;

2.  Металлические сплошные;

3.  Решетчатые и сплошные металлические открывающимися наружу;

4.  Деревянные двери;

5.  Отсутствие дверей.

9.

ЦПП должны быть снабжены исправленными ручными огнетушителями (не менее):

1.  2 шт;

2.  3 шт;

3.  4 шт;

4.  5 шт;

5.  6 шт.

10.

На ЦПП должен быть ящик с песком вместимостью не менее:

1.  0,1 м3;

2.  0,2 м3;

3.  0,3 м3;

4.  0,4 м3;

5.  0,5 м3;

11.

Эксплуатация электрооборудования с поврежденными или отсутствующими знаками исполнения допускается в течении

1.  1 суток;

2.  2 суток;

3.  4 суток;

4.  5 суток;

5.  7 суток;

12.

Расстояние между взрывобезопасными оболочками электрооборудования должно быть не менее:

1.  100 мм;

2.  200 мм;

3.  300 мм;

4.  400 мм;

5.  500 мм.

13.

Электрооборудование на 660В должно иметь знак взрывозащиты:

1.  1 В;

2.   2 В;

3.   3 В;

4.   4 В;

5.   РО.

14.

Электрооборудование на 6000В должно иметь знак взрывозащиты:

1.  1 В;

2.  2 В;

3.  3 В;

4.  4 В;

5.   РВ.

15.

Электрооборудование сетей автоматики и связи должно иметь знак взрывозащиты:

1.  1 В;

2.  2 В;

3.  3 В;

4.  4 В;

5.  РП.

16.

Уплотнение кабельного ввода должно быть выполнено:

1.  Сырой резиной;

2.  Изоляционной лентой;

3.  Киперной лентой;

4.  Специальным резиновым уплотняющим кольцом;

5.  Обрезками оболочки кабеля.

17.

Проверка зазора «Взрыв». Щуп, толщиной больше допустимой ширины щели, не должен входить на:

1.  0,02 мм;

2.  0,04 мм;

3.  0,05 мм;

4.  0,06 мм;

5.  0,1 мм.

18.

Проверка зазора «Взрыв» производится равномерно по периметру не менее чем:

1.  В 2х точках соединения;

2.  В 3х точках соединения;

3.  В 4х точках соединения;

4.  Через каждые 20 см;

5.  В местах увеличенного зазора.

19.

Резьбовые взрывозащитные соединения корпусов из стали должны быть завинчены не менее чем на:

1.  1 диаметр болта;

2.  1,5 диаметра болта;

3.  2 диаметра болта;

4.  2,5 диаметра болта;

5.  3 диаметра болта;

20.

Резьбовые взрывозащищенные соединения из специального чугуна должны быть завинчены не менее чем на:

1.  1 диаметр болта;

2.  1,5 диаметра болта;

3.  2 диаметра болта;

4.  2,5 диаметра болта;

5.  3 диаметра болта;

21.

Резьбовые взрывозащищенные соединения из сплавов алюминия должны быть завинчены не менее чем на:

1.  1 диаметр болта;

2.  1,5 диаметра болта;

3.  2 диаметра болта;

4.  2,5 диаметра болта;

5.  3 диаметра болта;

22.

Аппарат подлежит замене, если сопротивление изоляции снизилось по сравнению с данными завода-изготовителя более чем на:

1.  20%;

2.  30%;

3.  40%;

4.  50%;

5.  60%.

23.

Фарфоровый изолятор считается непригодным, если суммарная площадь всех дефектов, по отношению к площади поверхности изолятора превышает:

1.  0,5%;

2.  1 %;

3.  1,5%;

4.  2 %;

5.  2,5%.

24.

Для стационарной прокладки в шахтах разрешено применять кабели:

1.  С алюминиевыми жилами  и алюминиевыми оболочками;

2.  С медными жилами и алюминиевыми оболочками;

3.  Бронированные кабели с медными жилами;

4.  С алюминиевыми жилами и винилхлоридной оболочке;

5.  С медными жилами и винилхлоридной оболочке.

25.

Для подключения передвижных электроприемников участка разрешено применять гибкие кабели:

1.  С общим экраном всех жил;

2.  С экраном каждой жилы;

3.  Общепромышленные без экранов;

4.  С экранами только силовых жил;

5.  С отдельным экраном силовых и отдельным экраном жил управления.

26.

Сопротивление изоляции кабелей проверяется не реже:

1.  Один раз в полгода;

2.  Один раз в месяц;

3.  Один раз в год;

4.  Один раз в два года;

5.  Один раз в три года.

27.

Сопротивление изоляции относительно земли кабеля любой длины должно быть не менее:

1.  0,5 МОм/фазу;

2.  1  МОм/фазу;

3.  3  МОм/фазу;

4.   5  МОм/фазу;

5.   10  МОм/фазу;

28.

Стволовые кабели испытываются повышенным напряжением не реже:

1.  1 раз в 6 мес.

2.  1 раз в год;

3.  1 раз в 2 года;

4.  1 раз в 3 года;

5.  1 раз в 5 лет.

29.

Общее сопротивление сети заземления не должно превышать:

1.  1 Ом;

2.  2 Ом;

3.  4 Ом;

4.  8 Ом;

5.  10 Ом.

30.

Измерение сопротивления заземления выполняется:

1.  Мегаомметр М 1102/2;

2.  Прибором М 416/1;

3.  Омметром М 4125/1;

4.  Авометром;

5.  Ваттметром.

31.

Испытания изоляции силовых кабелей в категорийных шахтах производится:

1.  Мегаомметром М1101;

2.  Аппаратом контроля изоляции АКИ-70;

3.  Аппаратом АШИК;

4.  Индикатором напряжения          ПИН-90;

5.  Аппаратом АМИ-60.

32.

При концевой разделке экранированного кабеля на напряжение до 1140В, минимальное расстояние от оголенной токоведущей жилы до экрана не менее:

1.  20 мм;

2.  30 мм;

3.  40 мм;

4.  50 мм;

5.  60 мм.

33.

При концевой разделке экранированного кабеля при напряжении до 6 кВ, минимальное расстояние от оголенной токоведущей жилы до экрана не менее:

1.  60 мм;

2.  70 мм;

3.  100 мм;

4.  120 мм;

5.  150 мм;

34.

Радиус внутренней кривой изгиба бронированного кабеля по отношению к наружному диаметру кабеля должен иметь кратность:

6.  30;

7.  25;

8.  20;

9.  15;

10. 10.

35.

Радиус внутренней кривой изгиба  кабеля с резиновой изоляцией по отношению к наружному диаметру кабеля должен иметь кратность:

5.  25;

6.  20;

7.  15;

8.  10;

9.  5.

36.

Радиус внутренней кривой изгиба особо гибкого кабеля с резиновой или винилхлоридной изоляцией по отношению к наружному диаметру кабеля должен иметь кратность:

1.  15;

2.  10;

3.  5;

4.  4;

5.  2.

37.

Сопротивление изоляции сухих участковых трансформаторов со стороны 6 кВ должно быть не менее:

100 МОм;

300 МОм;

400 МОм;

500 МОм;

600 МОм;

38.

Сопротивление изоляции сухих участковых трансформаторов 660В должно быть не менее:

50 МОм;

100 МОм;

150 МОм;

200 МОм;

300 МОм.

39.

Коэффициент трансформации фаз силового трансформатора не должен отличаться более чем на:

1.  1 %;

2.  2 %;

3.  3 %;

4.  4 %;

5.  5 %;

40.

Потери холостого хода силового трансформатора не должны превышать заводские данные более чем на:

1.  2 %;

2.  5 %;

3.  10 %;

4.  15 %;

5.  20 %.

41.

Допустимая температура нагрева обмоток у сухих трансформаторов ТСВ не должна превышать:

1.  90о;

2.  150о;

3.  180о;

4.  200о;

5.  220о.

42.

Сопротивление изоляции осветительных трансформаторов совместно с кабелями должно быть не менее:

1.  500 кОм;

2.  1 МОм;

3.  1,5 МОм;

4.  2 МОм;

5.  3 МОм.

43.

Сопротивление обмоток трансформаттора постоянному току не должно отличаться от паспортных более чем на:

1.  0,5%;

2.  1 %;

3.  2 %;

4.  2,5%;

5.  3 %.

44.

Сечение медных соединительных проводов для измерительных трансформаторов напряжения (ИТН) должно быть не менее:

1.  0,5 мм2;

2.  1 мм2;

3.  1,5 мм2;

4.  2,5 мм2;

5.  4 мм2;

45.

Номинальный ток нагрузки измерительного трансформатора тока (ИТТ) должен быть в пределах:

1.  10 %;

2.  25 %;

3.  50 %;

4.  75 %;

5.  100 %;

46.

Для цепей релейной защиты предельно допустимая погрешность измерительного трансформатора тока не должна превышать:

1.  2 %;

2.  5 %;

3.  10 %;

4.  15 %;

5.  20 %;

47.

Измерение коэффициента трансформации измерительного трансформатора тока производят не реже:

1.  1 раз в 6 мес.;

2.  1 раз в год;

3.  1 раз в 2 года;

4.  1 раз в 3 года;

5.  1 раз в 5 лет.

48.

Класс точности ИТТ для цепей учета должен быть не менее:

1.  0,2;

2.  0,5;

3.  0,75;

4.  1;

5.  1,5.

49.

Погрешность срабатывания максимальной токовой защиты не должна превышать:

1.  1 %;

2.  5 %;

3.  10 %;

4.  15 %;

5.  20 %.

50.

Пускатель ПВИ не включается. Горит красная лампочка.

1.  Неисправен блок управления пускателем;

2.  Сопротивление изоляции ниже нормы. Сработало БРУ.

3.  Сработала максимальная токовая защита;

4.  Отсутствует напряжение питания;

5.  Неисправен блок ограничения количества включений.

51.

Пускатель ПВИ не включается. Горит белая лампочка.

1.  Неисправен блок управления пускателем;

2.  Сопротивление изоляции ниже нормы. Сработало БРУ.

3.  Сработала максимальная токовая защита;

4.  Отсутствует напряжение питания;

5.  Неисправен блок ограничения количества включений.

52.

Пускатель ПВИ не включается. Лампочка не горит. Напряжение питания подано.

1.  Неисправен блок управления пускателем;

2.  Сопротивление изоляции ниже нормы. Сработало БРУ.

3.  Сработала максимальная токовая защита;

4.  Отсутствует напряжение питания;

5.  Неисправен блок ограничения количества включений.

53.

Первичный ток трансформатора ТТЗ при испытаниях должен превышать номинальный ток пускателя в:

1.  2 раза;

2.  4 раза;

3.  6 раз;

4.  8 раз;

5.  10 раз.

54.

Собственное время срабатывания защиты УМЗ при кратности тока нагрузки уставки :

1.  0,01 с;

2.  0,02 с;

3.  0,03 с;

4.  0,04 с;

5.  0,05 с.

55.

Собственное время срабатывания полупроводниковой максимальной токовой защиты ПМЗ при кратности тока нагрузки к току уставки

1.  0,005;

2.  0,01;

3.  0,02;

4.  0,03;

5.  0,04.

56.

Допустимое количество реле утечки на стороне низшего напряжения одного трансформатора или КТП при сильно разветвленной сети:

1.  1;

2.  2;

3.  3;

4.  4;

5.  5.

57.

Сопртивление между корпусом реле утечки и дополнительным заземлителем должно быть не более:

1.  10 Ом;

2.  15 Ом;

3.  20 Ом;

4.  30 Ом;

5.  50 Ом.

58.

Полное время срабатывания реле утечки и отключения сети не должно превышать:

1.  0,01 с;

2.  0,05 с;

3.  0,1;

4.  0,15;

5.  0,2.

59.

Предельно допустимый минимальный ток срабатывания реле утечки не должен превышать:

1.  10 мА;

2.  20 мА;

3.  30 мА;

4.  40 мА;

5.  50 мА.

60.

Допустимое отключение от горизонтали при установке АФВ, АВ или ПВИ:

1.  5о;

2.  10о;

3.  15о;

4.  20о;

5.  25о;

61.

Какой из методов наиболее эффективен при определении места повреждения кабельных линий при обрыве фазы:

1.  Петлевой метод;

2.  Емкостный метод;

3.  Акустический метод;

4.  Индукционный метод;

5.  Импульсный метод.

62.

Какой из методов наиболее эффективен при определении места повреждения кабельных линий при замыкании между фазами или фазы на экран или землю:

1.  Петлевой метод;

2.  Емкостный метод;

3.  Акустический метод;

4.  Индукционный метод;

5.  Импульсный метод.

63.

Какой из методов наиболее эффективен при определении места повреждения кабельных линий при определении трассы кабелей, проложенной в земле:

1.  Петлевой метод;

2.  Емкостный метод;

3.  Акустический метод;

4.  Индукционный метод;

5.  Импульсный метод.

64.

Изоляция электроустановки считается неувлажненной, если коэффициент абсорбации находится в пределах:

1.  1,0;

2.  1,05-1,1;

3.  1,1-1,2;

4.  1,2-1,3;

5.  1,3-2;

65.

Изоляция трансформатора считается увлажненной, если емкость, замеренная на частотах 2 и 50 Гц имеет соотношение

1.  2;

2.  1,3;

3.  1,2;

4.  1,1;

5.  1.

66.

Минимально допустимое сопротивление изоляции, при котором возможно испытание повышенным напряжением должно быть не менее , МОм/кВ:

1.  0,5;

2.  1;

3.  2;

4.  3;

5.  5.

67.

При испытании повышенным напряжением сборных шин ГПП необходимо чтобы:

1.  Высоковольтные выключатели включены и отходящие кабели присоединены;

2.  В/в выключатели выключены;

3.   В/в выключатели включены, а отходящие кабели отсоединены;

4.  В/в выключатели включены. Отходящие кабели отсоединены. Тележка с НТМИ и разрядниками выкатана.

5.  В/в выключатели включены. Тележка с НТМИ и разрядниками вкатана (присоединена к сборным шинам).

68.

Переходное сопротивление заземления между выкатной тележкой и корпусом КРУ не должно превышать6

1.  100 мкОм;

2.  1 мОм;

3.  2 мОм;

4.  2 Ом;

5.  4 Ом.

69.

Нагрев контактных соединений сборных шин КРУ контролируют:

1.  Термометром;

2.  Плавлением парафина;

3.  Индикаторными термопленками;

4.  По току нагрузки;

5.  По потребляемой мощности.

70.

Прогрев и сушку силовых трансформаторов ГПП индуктивным методом разрешено осуществлять при толщине стенок бака не менее:

1.  1 мм;

2.  2 мм;

3.  3 мм;

4.  4 мм;

5.  5 мм.

71.

Сборные шины ГПП крепяться на изоляторах:

1.  Жестко;

2.  Полужестко;

3.  Жестко только по середине пролета;

4.  Жестко на концах пролета;

5.  Свободно лежащие в шинодержателях.

72.

Соединение жил высоковольтных кабелей осуществляется

1.  Сваркой;

2.  Механической скруткой;

3.  С помощью специальных зажимов;

4.  Пайка оловянным припоем;

5.  С помощью оконцевателей.

73.

Качество контактного соединения шин проверяется щупом. Щуп толщиной 0,02 мм не должен входить в отдельных местах на глубину:

1.  £ 2 мм;

2.  £ 3 мм;

3.  £ 4 мм;

4.  £ 5 мм;

5.  £ 6 мм.

74.

Бригаду наладчиков участка должен возглавлять:

1.  Электрослесарь V-VI разряда;

2.  Квалифицированный техник;

3.  Инженер от предприятия;

4.  Инженер от наладочного управления;

5.  Главный инженер.

75.

Пробный пуск электроустановки после наладки разрешен в присутствии:

1.  Представителя предприятия;

2.  Куратора от предприятия;

3.  Представителя госгортехнадзора;

4.  Начальника участка наладки;

5.  Представителя монтажной организации.

76.

Измерительные приборы, используемые в подземных электроустановках шахт I и II категорий, должны иметь исполнние:

1.  общепромышленное;

2.  РН;

3.  РП;

4.  РО;

5.  РВ.

77.

При испытаниях изоляции кабелей в подземных выработках шахт всех категорий используется метод:

1.  Петлевой;

2.  Импульсный (t=10-5¸10-3c);

3.  Колебательного контура;

4.  Индукционный;

5.  Электростатический.

78.

Место повреждения кабельной линии в подземных выработках определяется прибором:

1.  Мегомметром М1101;

2.  Аппаратом контроля изоляции АКИ-70;

3.  Аппаратом АШИК;

4.  Аппаратом АМИ-60;

5.  Мостом сопротивлени.

79.

Увлажненную изоляцию трансформатора  или электродвигателя можно определить методом:

1.  коэффициента абсорбации;

2.  амперметра-вольтметра;

3.  измерения tgd;

4.  двойного потенциометрического моста;

5.  импульсного зондирования.

80.

Каким из методов определяется полярность обмоток трансформатора электродвигателя:

1.  амперметра-вольтметра;

2.  двух вольтметров;

3.  двух ваттметров;

4.  вольтметра и ваттметра;

5.  полярометра (гальванометра) и источника постоянного тока.

81.

При измерении сопротивления обмоток постоянному току, имеющих значительную индуктивность, другие обмотки, индуктивно связанные с измеряемой, должны быть:

1.  ограждены;

2.  закорочены;

3.  заземлены;

4.  закорочены и заземлены;

5.  закорочены через гасящие резисторы.

82.

Участковые трансформаторные подстанции шахт выполняются:

1.  с масляным охлаждением;

2.  сухие с воздушным охлаждением;

3.  сухие в герметичном исполнении;

4.  сухие, заполненные инертным газом;

5.  сухие во взрывобезопасном исполнении.

83.

Параллельная работа трансформаторов в подземных уловиях допускается, если общая емкость сети не превышает:

1.  0,1 мкФ/фазу;

2.  0,5 мкФ/фазу;

3.  0,75 мкФ/фазу;

4.  1 мкФ/фазу;

5.  2 мкФ/фазу.

84.

Защита трансформатора ТСВП от перегрузок осуществляется:

1.  Максимальной токовой защитой;

2.  Тепловым реле-датчиком, встроенным во вторичную обмотку силового трансформатора;

3.  Блокировочным реле утечки;

4.  Защитой от понижения напряжения;

5.  Аппаратом газовой защиты.

85.

Какие измерительные трансформаторы напряжения разрешено использовать в КРУВ-6

1.  НТМИ-6;

2.  НОМ-3;

3.  НОМ-6;

4.  НОСК-3;

5.  НОСК-6.

86.

Участковая сеть при токе утечки свыше допустимых норм, будет отключена:

1.  Блокировочным реле утечки в ПВИ;

2.  Унифицированной максимальной токовой защитой УМЗ или ПМЗ;

3.  Реле утечки, встроенном в ТСВП;

4.  Нулевой защитой ПВИ;

5.  Защитой, ограничивающей число включений.

87.

Предельно допустимое отключение тока срабатывания УМЗ от тока уставки:

1.  +5%;

2.  -5%;

3.  ±10%;

4.  ±15%;

5.  ±20%.

88.

Расстояние от ТТНП до концевых кабельных разделок должно быть не менее:

1.  0,2;

2.  0,4;

3.  0,5;

4.  0,6;

5.  0,7.

89.

Расстояние от ТТНП до концевых разделок высоковольтного кабеля должно быть не менее:

1. 0,2;

2.  0,4;

3.  0,5;

4.  0,6;

5.  0,7.

90.

Сопротивление соединительных проводов между ТТНП и реле защиты от ОЗЗ не должно превышать:

1.  0,5 ом;

2.  1 ом;

3.  1,5 ом;

4.  2 ом;

5.  2,5.

91.

Токи небаланса  в реле дифференциальной защиты силового трансформатора зависят от:

1.  Изменения коэффициента трансформации силового трансформатора под нагрузкой;

2.  Колебания уровня напряжения питающей сети;

3.  Изменения нагрузки силового трансформатора;

4.  Асимметрии нагрузки по фазам;

5.  Асимметрии фазных напряжений питающей сети.

92.

Уставка срабатывания токовой отсечки отходящих линий определяется по:

1.  току однофазного замыкания;

2.  току 2-х фазного замыкания;

3.  току 3-х фазного замыкания;

4.  номинальному току с учетом самозапуска электродвигателей;

5.  току нагрузки.

93.

Однократное АПВ в шахтных сетях разрешается при условии:

1.  Шахта или рудник некатегорийные;

2.  Пылегазовая среда соответствует ПБ;

3.  Сеть выполнена гибким кабелем;

4.  Сеть выполнена бронированным кабелем;

5.  Отсутствует ток утечки.

94.

АВР блокируется при:

1.  отсутствии напряжения на резервном источнике;

2.  отключен выключатель основного источника;

3.  отключены выключатели всех потребителей;

4.  наличии напряжения на резервном источнике;

5.  однофазном замыкании на землю.

95.

АЧР-II (автоматическая частотная разгрузка. Вторая ступень) срабатывает при частоте  в сети:

1.  51 Гц;

2.  50 Гц;

3.  49 Гц;

4.  48 Гц;

5.  47 Гц.

96.

В открытых распределительных устройствах (ОРУ-35 кВ) максимальное расстояние от вентильных разрядников или ОПН должно быть не более:

1.  1 м;

2.  2 м;

3.  3 м;

4.  4 м;

5.  5 м.

97.

Для электроустановок с большими токами замыкания на землю (заземленная нейтраль) допустимое сопротивление заземления:

1.  0,1 Ом;

2.  0,5 Ом;

3.  1 Ом;

4.  2 Ом;

5.  4 Ом.

98.

Сопротивление заземляющего устройства отдельно стоящего молниеотвода должно быть не более:

1.  4 Ом;

2.  10 Ом;

3.  25 Ом;

4.  30 Ом;

5.  40 ОМ.

99.

При испытании разрядников сопротивление изоляции не должно отличаться от заводских данных более чем на:

1.  10%;

2.  20%;

3.  30%;

4.  40%;

5.  50%.

100.

Допустимое вспучивание стенок конденсатора на каждую сторону компенсирующих устройств не должно превышать:

1.  5 мм;

2.  10 мм;

3.  15 мм;

4.  20 мм;

5.  25 мм.

101.

Длительность приложения испытательного напряжения для кабелей в период эксплуатации:

1.  1 мм;

2.  3 мм;

3.  5 мм;

4.  10 мм;

5.  15 мм.

102.

Испытание трансформаторного масла в силовых трансформаторах ГПП должно производится не реже 1 раз в:

1.  год;

2.  2 года;

3.  3 года;

4.  4 года;

5.  5 лет.

103.

Сопротивление изоляции реле, совместно с проводниками, должно быть не менее:

1.  1 МОм;

2.  5 МОм;

3.  10 МОм;

4.  20 МОм;

5.  50 МОм;

104.

Калибровка шкалы реле производится:

1.  на каждом делении;

2.  в рабочем диапазоне;

3.  в середине шкалы;

4.  в 3-х точках, начало, середина, конец шкалы;

5.  в начале и конце шкалы.

105.

Нормально закрытые блокконтакты замыкаются, а нормально открытые  размыкаются, если ножи разъединителя прошли путь от номинального раствора:

1.  25%;

2.  50%;

3.  75%;

4.  90%;

5.  100%.

106.

Реле защиты от однофазных замыканий на землю типа ЗЗП-1 реагируют на:

1.  Величину тока ОЗЗ;

2.  Величину напряжения нулевой последовательности;

3.  Направление мощности нулевой последовательности;

4.  Высшие гармонические составляющие в токе ОЗЗ;

5.  Наличие в спектре сигнала составляющей тока 25 Гц.

107.

Реле защиты от ОЗЗ типа РТЗ-50 реагирует на:

1.  Величину тока ОЗЗ;

2.  Величину напряжения нулевой последовательности;

3.  Направление мощности нулевой последовательности;

4.  Высшие гармонические составляющие в токе ОЗЗ;

5. Наличие в спектре сигнала составляющей тока 25 Гц.

108.

Реле защиты от ОЗЗ УСЗ-2/2 реагирует на:

1.  Величину тока ОЗЗ;

2.  Величину напряжения нулевой последовательности;

3.  Направление мощности нулевой последовательности;

4.  Высшие гармонические составляющие в токе ОЗЗ;

5. Наличие в спектре сигнала составляющей тока 25 Гц.

109.

Защита ЗАр-ЗУ (защита от токов утечек зарядных устройств) реагирует на:

1.  Величину тока ОЗЗ;

2.  Величину напряжения нулевой последовательности;

3.  Направление мощности нулевой последовательности;

4.  Высшие гармонические составляющие в токе ОЗЗ;

5. Наличие в спектре сигнала составляющей тока 25 Гц.

110.

Защита от ОЗЗ в сетях с компенсированной нейтралью реагирует на:

1.  Величину тока ОЗЗ;

2.  Направление мощности нулевой последовательности;

3.  Наличие в спектре I0 частоты 100Гц;

4.  Наличие в U0 спектра высших гармоник;

5.  Фазу тока нулевой последовательности в поврежденном и неповрежденном присоединениях.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Тестовые вопросы и задания
Размер файла:
157 Kb
Скачали:
0