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. |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.