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1、一台变压器直流电阻试验结果三相不平衡率超过2%,该变压器肯定有缺陷(×)
变压器直流电阻试验三相不平衡率变小是因为该变压器状态变好(×)
变压器绕组连同套管的直流泄漏电流与所加电压不成线性关系(×)
变压器绕组的直流泄漏电流测量从原理上讲与绝缘电阻测量是完全一样的,故由泄漏电流换算成的绝缘电阻值应与兆欧表所测值相近()
变压器绕组连同套管的吸收比和极化指数不进行温度换算。()
测量变压器绕组连同套管的tgδ试验电压均为10kV。(×)
对于一个绕组有分接开关的多绕组变压器,可只测量带分接开关绕组对一个绕组所有分接头的变压比,而对第三绕组只测额定变压比。()
当电容型套管电容量变化达到+5%时(或达到一层电容屏击穿引起的变化)应认真处理。()
110kV及以上电压等级变压器在遭受出口短路、近区多次短路后,应测试绕组变形,并与原始记录进行比较,同时应结合短路事故冲击后的其他电气试验项目进行综合分析。()
电流互感器电容量初值差不超过-5%~10%(×)
电容式电压互感器电容量初值差不超过±2%
12、导线接点温度可略高于导线温度,但不应超过0℃,且不高于导线允许运行温度。(×)对电流互感器进行局部放电试验时,检测阻抗Zm可串接在被试品接地端,但不管检测阻抗接在什么位置,校正方波一定要从试品两端注入。()()对变压器绕组纵绝缘而言,冲击截波电压比冲击全波电压的作用危险性大。()
变压器冲击合闸时,如果电压为最小值,则其励磁涌流将会很小。(×)F,耐压为500V和电容量C2为300μF,耐压为900V的两只电容器串联起来后,在两端加1000V电压,电容器不会被击穿。(×)(×)(×)(×)(或电流)分解成正序、负序和零序三相对称分量来计算,这种方法称为对称分量法。(√)
28、在交流耐压试验中,存在着试验变压器和试品电容的串联谐振过电压问题,这是由于试验变压器漏电抗和试品电容引起的。(√)
29、断路器分合闸不同期,将造成线路或变压器的非全相接入或切断,从而可能出现危害绝缘的过电压。(√)
30、变压器的主磁通随负载电流变化而变化。(×)(×)(×)Cx变大。(√)
34、某变压器例行试验的绕组连同套管绝缘电阻、吸收比和极化指数项目测试结果:吸收比和极化指数分别为:1.2和1.3,不符合规程规定的吸收比和极化指数应分别大于1.3及1.5的要求,据此判断变压器该项试验不合格。(×)(×)(×)(×)(×)(×)(×)(×)(×)(√)
60、交流无间隙金属氧化物避雷器的额定电压, 就是允许持久地施加在其端子间的工频电压有效值。(×)变压器在额定电压、额定频率、带额定负载运行时,所消耗的有功功率就是该变压器的负载损耗。(×)、电容型设备如耦合电容器、套管、电流互感器等,其电容屏间绝缘局部层次击穿短路后,测得的电容量Cx变大。()
64、进行交流耐压试验时,试品的端电压有容升现象,这是因为试验变压器漏抗压降和试品的电压相量相反的缘故。(√)
65、自感电动势的大小与线圈中的电流大小成正比。(×)
(×)
(×)
(√)
69、流过介质的总电流中,电容电流衰减最慢,吸收电流衰减最快,电导电流基本不变。(×)(×)
(×)
(×)
(√)
74、电能的法定计量单位是度。(×)
(×)
(×)
(√)
78、磁力线是一组闭合曲线,它既不中断,也不会相交。(√)
79、交流电的频率越高,电容器的容抗越大。(×)
(×)
(√)
82、正电荷在电场中的电势能一定为正值,负电荷在电场中的电势能一定为负值。(×)
(√)
84、局部放电量的大小与设备的额定工作电压成正比。(×)
(×)
(×)
(×)
(√)
89、进行变压器空载试验时,不管从变压器哪一侧绕组加压,测出的空载电流百分数都是一样的。(√)
90、进行变压器空载试验时,采用低功率因数瓦特表是因为功率损耗和表观容量之比太小的缘故。(√)
91、进行变压器负载试验时,阻抗电压和试验电流成正比。(√)
92、通常说的变压器无载分接开关,可以在变压器空载状态下调整分接头位置。(×)
(√)
94、影响SF6气体间隙绝缘特性的最重要因素是电场的均匀性。(√)
95、电容器组配套的串联电抗器的主要功能是抑制谐波和限制涌流。(√)
96、断路器开断小电感电流时,截流过电压的大小仅与截流值的大小有关。(×)(×)
(×)
(√)
100、开断电缆和电容器应该采用不重击穿的断路器。(√)
101、断路器同极断口间灭弧室瓷套的爬电比距不应小于对地爬电比距要求值的1.15(252kV)或1.2(550kV)倍。(√)
102、国产避雷器的持续运行电压一般为其额定电压的75%~80%。(√)
103、工频参考电压是避雷器在工频参考电流下(由制造厂确定)测出的避雷器的工频电压最大峰值。(×)
1.15”与“标称
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