Главная страница

Ответы на показатели контроли качества. Модуль I. Показатели и контроль качества электроэнергии


Скачать 422.34 Kb.
НазваниеМодуль I. Показатели и контроль качества электроэнергии
АнкорОтветы на показатели контроли качества
Дата14.01.2021
Размер422.34 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаPIIKKEE_itogovy_test_iskhodnik.docx
ТипДокументы
#168006
страница4 из 5
1   2   3   4   5
предельно допустимые значения коэффициента гармонической составляющей 5-го порядка

    • 3% в течение 95% времени интервала в 1 неделю для сети 35кВ

    • 4,5% в течение 100% времени интервала в 1 неделю для сети 35кВ

    • 4% в течение 95% времени интервала в 1 неделю для сети 6кВ

    • 6% в течение 100% времени интервала в 1 неделю для сети 6кВ




Согласно таблице, приведенной в ГОСТ 32144-2013, установлены

следующие предельно допустимые значения коэффициента гармонической составляющей 7-го порядка

    • 1% в течение 95% времени интервала в 1 неделю для сети 110кВ

    • 1,5% в течение 100% времени интервала в 1 неделю для сети 110кВ

    • 3% в течение 95% времени интервала в 1 неделю для сети 20кВ

    • 4,5% в течение 100% времени интервала в 1 неделю для сети 20кВ




  1. В ходе 4-х проверок показателей качества электроэнергии получены следующие значения суммарных коэффициентов гармонических

составляющих напряжения

KU . Поставьте полученные результаты в

порядке снижения синусоидальности напряжения в сети.

    • 7% от U1

    • 6% от U1

    • 5% от U1

    • 8% от U1


  1. K
    В ходе 4-х проверок показателей качества электроэнергии получены следующие значения суммарных коэффициентов гармонических

U

составляющих напряжения . Поставьте полученные результаты в порядке улучшения формы синусоиды сетевого напряжения.

    • 8% от U1

    • 5% от U1

    • 7% от U1

    • 6% от U1



  1. Какова основная причина, из-за которой согласно ГОСТ 32144-2013 при оценке несинусоидальности сетевого напряжения определяется содержание высших гармоник только до 40-го порядка?

    • Амплитуды гармоник с n>40 пренебрежительно малы

    • Нет специальных анализаторов для гармоник с n>40

    • Выделение гармоник с n>40 – очень дорогостоящая процедура

    • По всем указанным причинам

  2. В какой из следующих сетей (6кВ), где проходила проверка гармонического состава кривой напряжения, форма синусоиды будет наиболее искаженной?

    • KU =8% от U1

    • KU =7% от U1

    • KU =6% от U1

    • KU =5% от U1



  1. В какой из следующих сетей (6кВ), где проходила проверка гармонического состава кривой напряжения, форма синусоиды будет иметь наименьшие искажения?

    • KU =8% от U1

    • KU =7% от U1

    • KU =6% от U1

    • KU =5% от U1




  1. Как изменится интергармонический состав сетевого напряжения при подключении к системе электроснабжения нескольких мощных электроприводов, в состав которых входят полупроводниковые преобразователи частоты?

    • Уровень интергармоник в сетевом напряжении возрастет

    • Уровень интергармоник в сетевом напряжении уменьшится

    • Уровень интергармоник в сетевом напряжении не изменится

    • Уровень интергармоник сначала быстро возрастет, но затем быстро вернется к прежнему значению



  1. Произошло включение (1) или отключение (2) мощных электроприводов, содержащих полупроводниковые преобразователи частоты, если после коммутационных процессов уровень интергармоник в сети электроснабжения промышленного предприятия увеличился?




  1. Произошло включение (1) или отключение (2) мощных электроприводов, содержащих полупроводниковые преобразователи частоты, если после коммутационных процессов уровень интергармоник в сети электроснабжения промышленного предприятия уменьшился?




  1. К каким последствиям приводит появление интергармоник в составе сетевого напряжения?

    • Возникают помехи в усилителях звуковой частоты

    • Нарушается работа приемников сигналов, передаваемых в электрических сетях, использующих контроль пульсаций

    • Снижается скорость вращения асинхронных электродвигателей

    • Усиливается явление магнитострикции в катушках индуктивности




  1. Какие нормы устанавливает ГОСТ 32144-2013 на уровни интергармонических составляющих в сетях электроснабжения?

    • Допустимые уровни интергармонических составляющих не должны превышать значений, установленных в таблицах в течение 95% времени интервала в 1 неделю

    • Допустимые уровни интергармонических составляющих напряжения электропитания находятся на рассмотрении

    • Допустимые уровни интергармонических составляющих не должны превышать значений, установленных в таблицах в течение 100% времени интервала в 1 неделю

    • Допустимые уровни интергармонических составляющих не должны превышать значений, установленных в таблицах, увеличенных в 1,5 раза, в течение 100% времени интервала в 1 неделю


  2. напряжений в 3-х фазной системе изменяются сл
    Какая электромагнитная помеха имеет место в сети, если мгновенные значения едующим



образом?

Колебание напряжения Отклонение частоты напряжения Импульсное напряжение Несимметрия напряжений


  1. Каковы наиболее вероятные причины несимметрии 3-х фазной системы напряжений:

  • Неравенство нагрузки по фазам

  • Нелинейная нагрузка

  • Ударная нагрузка

  • Несимметрия элементов электрической сети




  1. Какая электромагнитная помеха в сети создается в сети при неравенстве нагрузки по фазам?

    • Отклонение напряжения от номинального значения

    • Несимметрия 3-х фазной системы напряжений

    • Искажение формы сетевого напряжения

    • Отклонение частоты сетевого напряжения от номинального значения




  1. Какие электроприемники являются наиболее вероятными виновниками несимметрии напряжения в сетях среднего и высокого напряжения?

    • Бытовые электроприборы

    • Электродвигатели

    • Вентильные преобразователи

    • Дуговые сталеплавильные печи

  2. Какие составляющие могут возникать при несимметрии сетевого напряжения?

    • Высшие гармонические составляющие напряжения

    • Составляющие напряжения обратной последовательности

    • Интергармонические составляющие напряжения

    • Составляющие напряжения нулевой последовательности




  1. К каким основным негативным последствиям приводит несимметрия системы 3-х фазного напряжения?

    • Создаются помехи для работы бытовых приборов

    • Создаются помехи для систем связи

    • Создаются паразитные (тормозные) моменты у электродвигателей

    • Создается повышенная вибрация у генераторов




  1. На какие составляющие раскладывают несимметричную систему 3-х фазного напряжения?

    • Высшие гармонические составляющие

    • Составляющие прямой последовательности

    • Составляющие обратной последовательности

    • Интергармонические составляющие

    • Составляющие нулевой последовательности

  2. Какие составляющие не используются при разложении несимметричной системы 3-х фазного напряжения?

    • Высшие гармонические составляющие

    • Составляющие прямой последовательности

    • Составляющие обратной последовательности

    • Интергармонические составляющие

    • Составляющие нулевой последовательности




  1. На рисунке показана 3-х фазная гармоническая система напряжения



основной частоты

  • Прямой последовательности+

  • Обратной последовательности

  • Нулевой последовательности

  1. На рисунке показана 3-х фазная гармоническая система напряжения

основной частоты

    • Прямой последовательности

    • Обратной последовательности+

    • Нулевой последовательности




  1. На рисунке показана 3-х фазная гармоническая система напряжения



основной частоты

    • Прямой последовательности

    • Обратной последовательности

    • Нулевой последовательности+




  1. Какие составляющие напряжения основной частоты присутствуют в составе данной несимметричной 3-х фазной системы напряжения

?

    • Прямой последовательности+

    • Обратной последовательности+

    • Нулевой последовательности


  1. ой несимметричной 3-х
    Какие составляющие напряжения основной частоты отсутствуют в составе данн фазной системы напряжения






?

    • Прямой последовательности

    • Обратной последовательности

    • Нулевой последовательности+

  1. Какие составляющие напряжения основной частоты присутствуют в составе данной несимметричной 3-х фазной системы напряжения


?

  • Прямой последовательности+

  • Обратной последовательности

  • Нулевой последовательности+

  1. Какие составляющие напряжения основной частоты отсутствуют в составе данной несимметричной 3-х фазной системы напряжения

?

  • Прямой последовательности

  • Обратной последовательности+

  • Нулевой последовательности

  1. Какие показатели качества электроэнергии используются для оценки несимметрии напряжения в 3-х фазных системах?

  • Доза фликера

  • Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения

  • Коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности+

  • Коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последовательности+

  • Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения




  1. Какие показатели качества электроэнергии не используются для оценки несимметрии напряжения в 3-х фазных системах?

    • Доза фликера

    • Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения

    • Коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности

    • Коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последовательности

    • Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения




  1. Какие из следующих коэффициентов используются для оценки несимметрии напряжения в 3-х фазных системах?

    • KU(n)

    • KU

    • K2U

    • K0U



  1. Какие из следующих коэффициентов не используются для оценки несимметрии напряжения в 3-х фазных системах?

    • KU(n)

    • KU

    • K2U

    • K0U




  1. Единицами измерения коэффициентов несимметрии напряжений по

обратной

K 2U и нулевой

K0U

последовательности являются

    • Вольты (В)

    • Киловольты (кВ)

    • Относительные единицы

    • Проценты (%)


  1. K
    По ГОСТ 32144-2013 нормально допустимые значения

2U


K
коэффициентов несимметрии напряжения по обратной и нулевой

0U

последовательности в точке передачи электрической энергии, усредненные в интервале времени 10 мин. не должны превышать

    • 2% в течение 95% времени интервала в одну неделю

    • 2% в течение 100% времени интервала в одну неделю

    • 4% в течение 95% времени интервала в одну неделю

    • 4% в течение 100% времени интервала в одну неделю




  1. По ГОСТ 32144-2013 предельно допустимые значения

коэффициентов несимметрии напряжения по обратной

K 2U и нулевой

K0U

последовательности в точке передачи электрической энергии,

усредненные в интервале времени 10 мин. не должны превышать

    • 2% в течение 95% времени интервала в одну неделю

    • 2% в течение 100% времени интервала в одну неделю

    • 4% в течение 95% времени интервала в одну неделю

    • 4% в течение 100% времени интервала в одну неделю




  1. Как изменится нагрев асинхронного электродвигателя, если коэффициент несимметрии сетевого напряжения по обратной

последовательности увеличится с

    • Уменьшится

    • Увеличится

    • Не изменится

K 2U =1% до

K 2U =2%?

    • Сначала увеличится, но затем вернется к прежнему значению

    • Сначала уменьшится, но затем вернется к прежнему значению

  1. Как изменится нагрев асинхронного электродвигателя, если коэффициент несимметрии сетевого напряжения по обратной

последовательности уменьшится с

    • Уменьшится

    • Увеличится

    • Не изменится

K 2U =2% до

K 2U =1%?

    • Сначала увеличится, но затем вернется к прежнему значению

    • Сначала уменьшится, но затем вернется к прежнему значению




  1. Как изменятся коэффициенты несимметрии сетевого напряжения по

обратной

K2U

и нулевой последовательностям

K0U

при обрыве

нулевого провода в 4-х проводной 3-х фазной сети?

    • Уменьшатся

    • Увеличатся

    • Не изменятся

    • Сначала увеличатся, но затем вернутся к прежнему значению




  1. Как изменится скорость вращения асинхронного электродвигателя, если коэффициент несимметрии сетевого напряжения по обратной

последовательности увеличится с

    • Уменьшится

    • Увеличится

    • Не изменится

K 2U =1% до

K 2U =2%?

    • Сначала увеличится, но затем вернется к прежнему значению




  1. Как изменится скорость вращения асинхронного электродвигателя, если коэффициент несимметрии сетевого напряжения по обратной

последовательности уменьшится с

    • Уменьшится

    • Увеличится

    • Не изменится

K 2U =2% до

K 2U =1%?

    • Сначала увеличится, но затем вернется к прежнему значению




  1. Какая электромагнитная помеха имеет место в сети, если осциллограмма напряжения имеет следующий вид?




    • Отклонение частоты напряжения

    • Провал напряжения

    • Перенапряжение

    • Прерывание напряжения

  1. К продолжительным изменениям напряжения (1) или случайным событиям (2) относится провал напряжения в сети?




  1. Какими параметрами характеризуются провалы напряжения в сети?

    • Опорное напряжение – Unomили Uc

    • Длительность провала – tп

    • Остаточное напряжение – u

    • Отклонение напряжения – U




  1. Длительность провала напряжения по ГОСТ 32144-2013 может достигать

    • 10с

    • 10мин

    • 1 мин

    • 1 час




  1. Если напряжение в одной из трех фаз на 30 секунд уменьшилось на 50% от Unom, то это

    • Прерывание напряжения

    • Провал напряжения

    • Отрицательное отклонение напряжения

  2. Можно ли считать, что провал напряжения окончился (да - 1 или нет - 2), если напряжение в фазе А равно Unom, в фазе В – 95% от Unom, в фазе С – 95% от Unom?




  1. Можно ли считать, что провал напряжения окончился (да - 1 или нет - 2), если напряжение в фазе А равно Unom, в фазе В – Unom, в фазе С – 85% от Unom?




  1. Можно ли считать, что провал напряжения окончился (да - 1 или нет - 2), если напряжение в фазе А равно 90% от Unom, в фазе В – 95% от Unom, в фазе С – 95% от Unom?




  1. Окончанием провала напряжения является ситуация, когда

    • Напряжение фазы А поднимется выше 90% от Unom

    • Напряжение фазы В поднимется выше 90% от Unom

    • Напряжение фазы С поднимется выше 90% от Unom

    • Напряжение фазы А поднимется выше 5% от Unom

    • Напряжение фазы В поднимется выше 5% от Unom

    • Напряжение фазы С поднимется выше 5% от Unom

  2. Можно считать прерыванием напряжения ситуацию, при которой напряжение в одной из трех фаз на 3 минуты уменьшилось на 50% от Unom(да – 1 или нет – 2)?




  1. Основными причинами провала напряжения в сети могут быть

    • Возникновение и окончание короткого замыкания

    • Подключение мощной нагрузки

    • Нелинейная нагрузка

    • Нагрузка с резкопеременным характером




  1. В каких из следующих случаев возможен провал напряжения в сети?

    • Пуск электродвигателей с большой нагрузкой на валу

    • Изменение нагрузки на валу мощных электродвигателей

    • Короткое замыкание с последующим срабатыванием средств защиты

    • Подключение вентильного преобразователя напряжения




  1. К каким последствиям могут привести провалы напряжения в сети?

    • Повышенный нагрев электродвигателей

    • Повышенный нагрев трансформаторов

    • Отказ компьютерных систем

    • Нарушение непрерывного технологического процесса




  1. Ситуацию можно рассматривать как прерывание напряжения, если

    • Напряжение фазы А снизится до 90% от Unom

    • Напряжение фазы В снизится до 90% от Unom

    • Напряжение фазы С снизится до 90% от Unom

    • Напряжение фазы А станет меньше 5% от Unom

    • Напряжение фазы В станет меньше 5% от Unom

    • Напряжение фазы С станет меньше 5% от Unom

    • Напряжение фаз А, В и С станет меньше 5% от Unom




  1. Пороговое значение прерывания напряжения равно

    • 5% от опорного напряжения

    • 90% от опорного напряжения

    • 0% от опорного напряжения




  1. Прерывания напряжения бывают следующими

    • Импульсными

    • Создаваемыми преднамеренно

    • Случайными

    • Колебательными

  2. Прерывания напряжения не бывают

    • Импульсными

    • Создаваемыми преднамеренно

    • Случайными

    • Колебательными



  1. Какие прерывания напряжения обусловлены проведением запланированных работ в электрических сетях

    • Импульсные

    • Создаваемые преднамеренно

    • Случайные

    • Колебательные




  1. Наибольшая длительность кратковременного случайного прерывания напряжения равна

    • 1 мин.

    • 3 мин.

    • 10 мин.

    • 2 час.




  1. Наименьшее время длительного случайного прерывания напряжения составляет

    • 1 мин.

    • 3 мин.

    • 10 мин.

    • 2 час.




  1. Каким (кратковременным – 1 или длительным – 2) является случайное

прерывание напряжение при

tпр =100с?



  1. Каким (кратковременным – 1 или длительным – 2) является случайное

прерывание напряжение при

tпр =200с?



  1. Может ли (да – 1 или 2 – нет) ситуация рассматриваться как прерывание напряжения, если остаточное напряжение в фазе А составляет 4%, а в фазах В и С– 7% от опорного напряжения?

  1. Прерывания напряжения в сети могут быть вызваны

    • Проведением запланированных работ в сети

    • Неисправностями оборудования

    • Несимметричной нагрузкой

    • Нелинейной нагрузкой




  1. К продолжительным изменениям напряжения (1) или случайным событиям (2) относится прерывание напряжения в сети?




  1. В каких единицах измеряется остаточное напряжение u?

    • Вольты – В

    • Киловольты – кВ

    • Проценты от опорного напряжения– %

    • Относительные единицы




  1. Какая электромагнитная помеха имеет место в сети, если осциллограмма напряжения имеет следующий вид?

    • Отклонение частоты напряжения

    • Провал напряжения

    • Перенапряжение

    • Прерывание напряжения




  1. К продолжительным изменениям напряжения (1) или случайным событиям (2) относится перенапряжения в сети?



  1. Какими параметрами характеризуются перенапряжения в сети?

    • Опорное напряжение – Unomили Uc

    • Перенапряжение – u

    • Отклонение напряжения – U

    • Длительность

  2. В каких единицах измеряется перенапряжение u?

    • Вольты – В

    • Киловольты – кВ

    • Проценты от опорного напряжения – %

    • Относительные единицы




  1. Наибольшая длительность перенапряжения напряжения равна

    • 1 мин.

    • 3 мин.

    • 10 мин.

    • 2 час.




  1. Основными причинами перенапряжения в сети могут быть

    • Коммутация ненагруженных линий электропередач

    • Нелинейная нагрузка

    • Коммутация малонагруженных трансформаторов

    • Коммутация конденсаторных батарей




  1. Какое явление обычно не приводит к перенапряжению в сети?

    • Коммутация ненагруженных линий электропередач

    • Нелинейная нагрузка

    • Коммутация малонагруженных трансформаторов

    • Коммутация конденсаторных батарей




  1. Пороговое значение начала перенапряжения в процентах от опорного напряжения принимают равным

    • 105%

    • 110%

    • 100%

    • 180%


  2. цифрой обозначена зона, соответствующая перенапряжению
    Какой в


сети?


  1. Какой цифрой обозначена зона, соответствующая провалу напряжения в сети?





  1. прерыванию напряжения в сети?
    Какой цифрой обозначена зона, соответствующая кратковременному





  1. Какой цифрой обозначена зона, соответствующая длительному прерыванию напряжения в сети?





  1. напряжению в сети (положительное отклонение напряжения)?
    Какой цифрой обозначена зона, соответствующая повышенному





  1. Какой цифрой обозначена зона, соответствующая пониженному напряжению в сети (отрицательное отклонение напряжения)?




  1. Какая электромагнитная помеха имеет место в сети, если


осциллограмма напряжения имеет следующ
ий вид?

    • Колебание напряжения

    • Отклонение частоты напряжения

    • Импульсное напряжение

    • Высшие гармонические составляющие напряжения




  1. Каковы наиболее вероятные причины импульсного напряжения в сети?

    • Нелинейная нагрузка

    • Нагрузка с резкопеременным характером

    • Ударная нагрузка

    • Молниевый разряд

    • Коммутации в сети




  1. Какими параметрами характеризуется импульсное напряжение в сети?

    • Опорное напряжение – Unomили Uc

    • Амплитуда импульса – Um

    • Длительность переднего фронта – tm

    • Длительность импульса напряжения по уровню половины его амплитуды – (1/2

Um) – tUm/2


  1. Какие характеристики свойственны грозовым и коммутационным импульсам напряжения?

    • Грозовые импульсы

    • Коммутационные импульсы

    • длительность 10…15мс

    • длительность 10…15мкс




  1. Какие импульсы напряжения (грозовые – 1 или коммутационные – 2) имеют большую амплитуду?

  2. Какие импульсы напряжения (грозовые – 1 или коммутационные – 2) имеют большую длительность?




  1. Какие импульсы напряжения (грозовые – 1 или коммутационные – 2) имеют меньшую амплитуду?




  1. Какие импульсы напряжения (грозовые – 1 или коммутационные – 2) имеют меньшую длительность?




  1. К каким негативным последствиям приводит импульсное напряжение?

    • Снижается величина реактивной мощности, генерируемой силовыми конденсаторами

    • Создается повышенная вибрация у генераторов

    • Возможен пробой изоляции трансформаторов

    • Возможен отказ силовой электроники




  1. Грозовой импульс, изображенный на рисунке, имеет примерно такую

форму

    • На вводах силового трансформатора

    • В точке присоединения воздушной линии электропередачи

    • В точке присоединения кабельной линии электропередачи




  1. Грозовой импульс, изображенный на рисунке, имеет примерно такую

форму

    • На вводах силового трансформатора

    • В точке присоединения воздушной линии электропередачи

    • В точке присоединения кабельной линии электропередачи


  1. й импульс, изображенный на рисунке, и
    Грозово меет примерно такую

форму

    • На вводах силового трансформатора

    • В точке присоединения воздушной линии электропередачи

    • В точке присоединения кабельной линии электропередачи




  1. Какую форму (1, 2 или 3) обычно имеет грозовой импульс на вводах



силового трансформатора? 1 2
3





  1. присоединения воздушной линии? 1

    3
    Какую форму (1, 2 или 3) обычно имеет грозовой импульс в точке




2





  1. Какую форму (1, 2 или 3) обычно имеет грозовой импульс в точке


присоединения кабельной линии?
1


3
2






  1. На какие из следующих показателей в стандарте установлены нормы?

    • Отрицательное отклонение напряжения

    • Положительное отклонение напряжения

    • Импульсное напряжение

    • Отклонение частоты напряжения




  1. На какой из следующих показателей в стандарте не установлены нормы?

    • Отрицательное отклонение напряжения

    • Положительное отклонение напряжения

    • Импульсное напряжение

    • Отклонение частоты напряжения

  2. На какие из следующих электромагнитных помех в стандарте установлены нормы?

    • Провал напряжения

    • Перенапряжение

    • Несинусоидальное напряжение

    • Несимметричная система напряжения




  1. На грозовые и коммутационные импульсы в стандарте даются

    • Примерные значения

    • Предельно допустимые значения

    • Нормально допустимые значения




  1. По каким электромагнитным помехам в стандарте дается только статистическая информация?

    • Отрицательное отклонение напряжения

    • Положительное отклонение напряжения

    • Импульсное напряжение

    • Отклонение частоты напряжения




  1. Для каких электромагнитных помех нормы пока не заданы (находятся на рассмотрении)?

    • Отрицательное отклонение напряжения

    • Положительное отклонение напряжения

    • Несимметричное напряжение

    • Интергармонический состав напряжения


  2. одключением вентильного преобразователя?
    На каком рисунке (1, 2 или 3) электромагнитная помеха создана п



1
2





3


  1. вызвана работой прокатного стана?
    На каком рисунке (1, 2 или 3) электромагнитная помеха в сети может быть



1
2





3


  1. ызвана работой однофазной дуговой печи ко
    На каком рисунке (1, 2 или 3) электромагнитная помеха в сети может быть в свенного действия?



1
2




3


  1. 3
    На каком рисунке (1, 2 или 3) электромагнитная помеха в сети


вызвана изменением потребления активной мощ
ности нагрузкой? 1

2





  1. ыть вызвана разрядом молнии?
    На каком рисунке (1, 2 или 3) электромагнитная помеха в сети может б




1
2





3



  1. Для расчета какого из следующих коэффициентов используется


формула ?

    • KU(n)

    • KU

    • K2U

    • K0U


  1. ета какого
    Для расч из следующих коэффициентов используется



формула ?

    • KU(n)

    • KU

    • K2U

    • K0U


1   2   3   4   5


написать администратору сайта