2021年电气工程师《发输变电专业》历年真题(2021-11-26)
发布时间:2021-11-26
2021年电气工程师《发输变电专业》考试共题,分为。小编为您整理历年真题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、在电源电压不变的情况下,增加变压器副边绕组匝数,将副边归算到原边,则等效电路的励磁电抗Xm和励磁电阻Rm将()。【单选题】
A..增大、减小
B.减小、不变
C.不变、不变
D.不变、减小
正确答案:C
答案解析:变压器二次绕组匝数的变化对励磁阻抗无影响。下面分析若增加一次例绕组匝致的情况,供考生参考。根据可知,若保持电源电压不变,增加一次侧绕组匝数N1,主磁通ψm将减少;磁感应强度,因铁芯截面积S不变,磁感应强度Bm将随ψm减少而减少;铁芯饱和程度降低,磁导率μ增大,由励磁电阻,则励磁电阻将减小;励磁电抗,由于匝数增加和励磁电阻减小,励磁电抗将增加。
2、输电线路电气参数电阻和电导反映输电线路的物埋现象分别为()。【单选题】
A.电晕现象和热效应
B.热效应和电场效应
C.电场效应和磁场效应
D.热效应和电晕现象
正确答案:D
答案解析:在架空线路传输电能时,将伴随着一系列的物理现象,主要表述如下:电流通过导线时会因为电阻损耗而产生热量;当交流电流通过电力线路时,在三相导线内部和周围部要产生交变的磁场,而交变磁通匝链导线后,将在导线中产生感应电动势;当交流电压加在电力线路上时,在三相导线的周围会产生交变的电场,在其作用下,不同相的导线之间和导线与大地之间将产生位移电流,形成容性电流和容性功率;在高电压作用下,导线表面的电场强度过高时,将导致电晕或电流泄漏。 在电力系统分析中,采用一些电气参数来表征上述物理现象,以建立数学模型。其中用电阻R来反映电力线路的发热效应,用电抗X来反映线路的磁场效应,用电纳B来反映线路的电场效应,用电导G来反映线路的电晕和进漏效应。
3、发电机与10kV母线相接,变压器一次侧接发电机,二次侧接110kV线路,发电机与变压器额定电压分别为()。【单选题】
A. 10.5kV,10/110kV
B.10kV,10/121kV
C.10.5KV,10.5/121kV
D.10kV,10. 5/110kV
正确答案:C
答案解析:发电机通常运行在比网络标称电压高5%的状态下,所以发电机较定电压规定比网络标称电压高5%;变压器一次绕组相当于用电设备,其额定电压等于网络的额定电压,当直接与发电机连接时,就等于发电机的额定电压;交压器二次绕组相当于供电设备,考虑到变压器内部的电压损耗,二次绕组额定电压一般比网络高5%,某些情况,当变压器短路电压大于等于7%时,二次侧绕组额定电压比网络高10%。
4、图示电路中,,要使电路达到临界阻尼情况, 则互感值M应为()。 【单选题】
A. 1mH
B.2mH
C.0mH
D.3mH
正确答案:C
答案解析:参见附录一“高频考点知识补充”的知识点1,去耦等效电路如解图1所示。将其代入电路,如解图2所示。 二阶电路中,当的过渡过程为临界非振荡状态,则等效总电感应为:求解上式可得:M=0mH
5、已知通过线圈的电流,线圈的电感L=70mH(电阻可以忽略不计),设电流i和外施电压u的参考方向为关联方向,那么在时刻的外施电压u为()。【单选题】
A.-310.8V
B.-155.4V
C.155. 1V
D.310. 8V
正确答案:C
答案解析:电感元件两坫电压相贷超前于电流相量90°,则:由ω=2πf=314,可知 f=50Hz,则周期:线圈感抗:则,当时的外施电压为:
6、某线路两端母线电压分别为,线路的电压降落为()。【单选题】
A.13. 76kV
B. 11. 6kV
C.13. 76∠56. 96°kV
D.11.6∠30. 45°kV
正确答案:C
答案解析:电压降落为两端电压的向量差,即,则:
7、无限长直角波作用于变压器绕组,绕组纵向初始电压分布与哪些因素有关()。【单选题】
A.变压器绕组结构、中性点接地方式、额定电压
B.电压持续时间、三相绕组接线方式、变压器绕组波阻抗
C.绕组中波的传接速度、额定电压
D.变压器绕组结构、匝间电容、对地电容
正确答案:D
答案解析:变压器绕组除了和送电线路一样具有分布的自电感和分布的对地电容外,还有各匝之间的分布电感和匝间电容,一般均采用L-C-K分布参数等值电路(此处省略), 但由于电感电流不能突变,当无限长直角波U0作用于绕组的瞬间,电感可以认为开路, 则绕组等值电路简化如解图所示。 设绕组的长度为l,取离首端为x的任一环节,写出匝间电容k0/dx上的电压与流过电流的关系为: 对地电容C0dx上的电压与流过电流的关系为: 由此两式消i,即可得到描述绕组上电压起始分布的一般方程为: 解此二阶导数方程为:,其中,常数A和B则可由边界条件决定。根据绕组末端(中性点)接地与不接地的边界条件,可相应求得变压器绕组上的电压起始分布:当变压器绕组末端接地时: 当变压器绕组末端开路时: 其中 可见,绕组的起始电压分布取决于对地电容C0、匝间电容K0以及绕组长度l。
8、某发电厂有一台升压变压器,电压为121±2×2.5%/10.5kV。变电站高压母线电压最大负荷时为118kV,最小负荷时为115kV,变压器最大负荷时电压损耗为9kV,最小负荷时电压损耗为6kV(由归算到高压阀参数算出),根据发电厂地区负荷的要求,发电厂母线逆调压且在最大、最小负荷时与发电机的额定电压有相同的电压偏移,变压器分接头电压为()。【单选题】
A.121kV
B.121(1 - 2.5%)kV
C.121(1 + 2. 5%)kV
D.121(1+5%)kV
正确答案:D
答案解析:逆调压为在最大负荷时,提高低压侧电压,在最小负荷时,降低或保持低压侧电压,则:
9、图示一环网,已知两台变压器归算到高压侧的电抗均为12.1Ω,,T-1的实际变比110/10. 5kV,T-2的实际变比110/11kV,两条线路在本电压级下的电抗均为5Ω。已知低压母线B电压为10kV,不考虑功率损耗,流过变压器T-1和变压器T-2的功率分別为()。【单选题】
A.5+j3.45,3+j2.56
B.5+j2.56,3+j3.45
C.4+j3.45,4+j2.56
D.4+j2.56,4+j3.45
正确答案:C
答案解析:参见附录一“高频考点知识补充”的知识点5,可知两台变压器的连接组标号相同,但变比不相等时,将一次侧各物理量折算至二次测,并忽略励磁电流,得到并联运行时的简化等效电路,如解图所示。 空载时,两变压器绕组之间的环流为:两变压器的直接变比:KⅠ= 110÷10.5 = 10.476,KⅡ= 110÷11=10将变压器电抗归算到低压测,则:0.121两变压器绕组之间的环流为:两变压器绕组之间的环流功率为:Qc=IcU=0. 048X 10=0. 48MVA流过两变压器的功率分别为:
10、以下关于中性点经销弧线圈接地系统的描述,正确的是()。【单选题】
A.无论采用欠补偿还是过补偿,原则上都不会发生谐振,但实际运行中消弧线圈多采用欠补偿方式,不允许采用过补偿方式
B.实际电力系统中多采用过补偿为主的运行方式,只有某些特殊情况下,才允许短时间以欠补偿方式运行
C.实际电力系统中多采用全补偿运行方式,只有某些特殊情况下,才允许短时间以过补偿或欠补偿方式运行
D.过补偿、欠补偿及全补偿方式均无发生谐振的风险,能满足电力系统运行的需要,设计吋根据实际怙况选择适当的运行方式
正确答案:B
答案解析:《导体和电器选择设计技术规定KDL/丁 5222—2005)的相关规定如下:第18. 1.6条:装在电网的变压器中性点的消弧线圈,以及具有直配线的发电机中性点的消弧线圈应采用过补偿方式。对于采用单元连接的发电机中性点的消弧线圈,为了限制电容耦合传递过电压以及频率变动等对发电机中性点位于电压的影响,宜采用欠补偿方式。条文说明:装在电网的变压器中性点和有直配线的发电机中性点的消孤线圈采用过补偿方式,是考虑电网运行方式变化较大,如断路器分闸、线路故障、捡修以及分区运行等,电网电容电流都可能减少。若采用欠补偿运行方式,电容值的改变有可能使消弧线圈处于谐振点运行,这是不允许的。采用单元连接的发电机,其运行方式固定,装在此发电机中性点的消弧线圈可以用欠补偿,也可以用过补偿,但为了限制变压器高压倒单相接地时对低压倒产生的传递过电压引起发电机中性点位移电压升高,以采用欠补偿运行方式较为有利。
下面小编为大家准备了 电气工程师 的相关考题,供大家学习参考。
A. 0.100mol/L的NH4Cl溶液
B. 0.100mol/L 的 NaAc 溶液
C. 0.400mol/L 的 HCl 与 0.200mol/L NH3 ~ H2O 等体积混合的溶液
D. 0.400 mol/L 的 NH3 ~ H2O 与 0.200mol/LHCl 等体积混合的
B.0.388
C.0.584
D.0.196
B.
C.
D.
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