Без привязки к предмету

Без привязки к предмету — вариант 230

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

127 вопросов Вариант 230 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Перенапряжения на разомкнутом конце односторонне включенной «холостой» линии являются

  1. грозовыми
  2. режимными
  3. коммутационными
Вопрос 2

Мощность нагрева изоляции за счет приложенного к ней напряжения называют?

  1. углом диэлектрических потерь
  2. диэлектрическими потерями
  3. абсорбционными токами
Вопрос 3

Что не относится к внешней изоляции?

  1. воздушные промежутки между проводами разных фаз ЛЭП
  2. изоляция кабелей
  3. внешние поверхности твердой изоляции (изоляторов)
Вопрос 4

Какой элемент не относится к внутренней изоляции?

  1. изоляция обмоток трансформаторов
  2. изоляция кабелей
  3. внешняя поверхность твердой изоляции (изоляторов)
Вопрос 5

Класс напряжения совпадает:

  1. с номинальным линейным напряжением ЭС
  2. с номинальным фазным напряжением ЭС
  3. со средним напряжением ЭС
Вопрос 6

Наибольшее рабочее линейное напряжение Uраб.наиб устанавливается из условия:

  1. Uраб.наиб > Uном
  2. Uраб.наиб < Uном
  3. Uраб.наиб = Uном
Вопрос 7

Минимальное напряжение, приложенное к диэлектрику и приводящее к его пробою называют:

  1. минимальным напряжением
  2. микроразрядным напряжением
  3. пробивным напряжением
Вопрос 8

Закон Пашена определяет зависимость пробивного напряжения газового промежутка:

  1. от расстояния между электродами, давления и температуры газа
  2. от давления газа
  3. от расстояния между электродами
  4. от температуры газа
Вопрос 9

Диэлектрики для изоляторов наружной установки должны обладать высокой трекингостойкостью. Трекингостойкость это:

  1. способность противостоять механическим нагрузкам
  2. способность противостоять электрическим нагрузкам
  3. способность противостоять образованию токопроводящих следов
Вопрос 10

Изоляторы преимущественно изготавливаются:

  1. медными
  2. алюминиевыми
  3. стеклянными
Вопрос 11

Уменьшение параметра длины пути утечки:

  1. улучшает работоспособность изолятора
  2. ухудшает работоспособность изолятора
  3. не влияет на работоспособность изолятора
Вопрос 12

Коронный разряд (корона) – это самостоятельный разряд, возникающий:

  1. в однородных полях
  2. в неоднородных полях
  3. в резконеоднородных полях
Вопрос 13

Увеличение диаметра провода ВЛ способствует:

  1. увеличению потерь на корону
  2. уменьшению потерь на корону
  3. не изменяет величины потерь на корону
Вопрос 14

Какого вида внутренней изоляции не существует:

  1. МБИ
  2. ВМИ
  3. БМИ
Вопрос 15

Что не применяется в качестве газовой изоляции в электротехнических устройствах:

  1. шестифтористая сера
  2. азот
  3. триэтаноламин
  4. воздух
Вопрос 16

Лучшей способностью к восстановлению своих свойств:

  1. твердые диэлектрики
  2. жидкие диэлектрики
  3. газообразные диэлектрики
Вопрос 17

Старение изоляции в большей степени присуще для:

  1. твердых диэлектриков
  2. жидких диэлектриков
  3. газообразных диэлектриков
Вопрос 18

Компонентом продольной изоляции силового трансформатора является:

  1. изоляционные промежутки между слоями витков
  2. междуфазная изоляция между наружными катушками двух соседних стержней
  3. изоляция наружной катушки от стенки бака
Вопрос 19

Интенсивность грозовой деятельности в данной местности характеризуется:

  1. средним числом грозовых дней в году
  2. средним числом грозовых часов в году
  3. средним числом ударов молнии
Вопрос 20

Виды электрической изоляции

  1. внешняя
  2. внутренняя
  3. междуслойная
Вопрос 21

Требования к изоляции электрооборудования:

  1. изоляционные и механические свойства должна сохранять на достаточно высоком уровне в процессе нормальной эксплуатации под действием тепла, электрической дуги и влаги
  2. изоляционные свойства должна сохранять их на достаточно высоком уровне в процессе нормальной эксплуатации под действием тепла, электрической дуги и влаги
  3. изоляционные и механические свойства должна сохранять на достаточно высоком уровне в процессе нормальной эксплуатации под действием электрической дуги
Вопрос 22

Напряжения, воздействующие на изоляцию, возникают под воздействием

  1. электрических нагрузок
  2. механических нагрузок
  3. тепловых нагрузок
Вопрос 23

Закон Пашена используется для расчета:

  1. условий зажигания тлеющего разряда
  2. пробивного напряжения
  3. короткого замыкания
Вопрос 24

Электрическая прочность воздушных промежутков зависит от:

  1. расстояния между электродами
  2. влажности
  3. напряжения
  4. вибраций
Вопрос 25

Термин координация изоляции обозначает:

  1. Согласование уровня изоляции электрооборудования с напряжениями на зажимах
  2. Монтажная схема расположения изоляции
  3. Геометрические размеры изоляции в зависимости от протекающего тока
Вопрос 26

Охарактеризуйте процессы в газах под действием ионизаторов в слабом электрическом поле

  1. Согласно закону Ома
  2. Согласно закону магнитной индукции
  3. Согласно закону Кулона
Вопрос 27

Опишите явление ударной ионизации и развитие самостоятельного разряда

  1. Лавинообразное размножение ионов и электронов
  2. Туннельный переход ионов и электронов из валентной зоны в зону проводимости
  3. Туннельный переход ионов и электронов из зоны проводимости в валентную зону
Вопрос 28

Охарактеризуйте различие пробоя в однородном и неоднородном полях.

  1. В однородном поле пробой наступает мгновенно при достижении строго определённого напряжения, зависящего от температуры и давления газа. Между электродами возникает искра, которая затем переходит в дугу, если источник напряжения имеет достаточную мощность. В неоднородном поле возможно возникновение частичного разряда в виде короны в местах, где напряженность поля достигает критических значений, с дальнейшим переходом короны в искровой разряд и дугу при возрастании напряжения
  2. в однородном поле пробой наступает постепенно подаче критического напряжения, зависящего от температуры и давления газа. Между электродами возникает искра, которая затем переходит в дугу, если источник напряжения имеет достаточную мощность. В неоднородном поле при достижении критического напряжения возникает корона
  3. В однородном и неоднородном поле пробой возникает при одинаковых условиях
Вопрос 29

Как определяется пробивное напряжение в неоднородном поле?

  1. Согласно закону Пашена
  2. При увеличении влажности воздуха его пробивное напряжение (Unр) в неравномерном электрическом поле может повышаться на 8—10%. Запыление воздуха приводит к понижению его электрической прочности, следовательно закон Пашена здесь не работает
  3. Рассчитывается по эмпирическим формулам и экспериментальным зависмостям
Вопрос 30

Почему изменение температуры, давления и плотности воздуха влияет на начальное и пробивное напряжения?

  1. Изменяется степень подвижности ионов и электронов, расстояния между ними и их активность
  2. При повышении температуры давления и плотности воздуха изменяется активность носителей заряда
  3. Изменение температуры, давления и плотности взаимосвязано, поэтому не влияют на напряжение
Вопрос 31

С чем связаны процессы поляризации и токи абсорбции?

  1. наличие блокирующих контактов с электродами, неоднородная структура диэлектрика, ионная или молионная проводимость в жидком диэлектрике, инжекция электронов или дырок в диэлектрик, наличие в диэлектрике замедленной поляризации
  2. отсутствие блокирующих контактов с электродами, однородная структура диэлектрика, ионная или молионная проводимость в жидком диэлектрике, инжекция электронов или дырок в диэлектрик, наличие в диэлектрике замедленной поляризации
  3. наличие блокирующих контактов с электродами, неоднородная структура диэлектрика, ионная или молионная проводимость в жидком диэлектрике
Вопрос 32

Каковы способы повышения электрической прочности жидких диэлектриков в сильно неоднородном поле?

  1. Повышение чистоты и качества диэлектрика
  2. Совершенствование технологического процесса производства диэлектрика
  3. Оба предыдущих фактора
Вопрос 33

Как изменяется пробивное напряжение трансформаторного масла при увлажнении?

  1. Даже малое количество воды резко снижает пробивное напряжение масла и делает его непригодным для работы в энергетических аппаратах
  2. Вода снижает пробивное напряжение
  3. Увлажнение не влияет на пробивное напряжение
Вопрос 34

Условия электрического и теплового пробоя твердых диэлектриков:

  1. нагрев диэлектрика за счет проходящего тока, лавинообразное нарастание тока при повышении напряжения
  2. лавинообразное нарастание тока за счет внутреннего разогрева
  3. нагрев диэлектрика за счет проходящего тока
Вопрос 35

Причины возникновения потерь в жидких и твердых диэлектриках:

  1. Возникают как под действием тока сквозной проводимости, так и релаксационных видов поляризации
  2. Определяются током сквозной проводимости
  3. Определяются релаксационными видами поляризации
Вопрос 36

Охарактеризуйте процесс прохождения электрического тока в жидких и твердых диэлектриках и как влияют на него различные примеси

  1. Прохождение тока обусловлено наличием свободных носителей заряда, которые поставляют примеси, донорные и акцепторные
  2. Акцепторные примеси активизируют процесс прохождения тока через диэлектрик
  3. Донорные примеси активизируют процесс прохождения тока через диэлектрик
Вопрос 37

Влияние на разрядное напряжение диэлектрической проницаемости диэлектрика и увлажнения его поверхности.

  1. При увлажнении диэлектрика, его разрядное напряжение растет
  2. При увлажнении диэлектрика, его разрядное напряжение падает
  3. При увлажнении диэлектрика, его разрядное напряжение не изменяется
Вопрос 38

Время запаздывания пробоя в однородном и неоднородном поле.

  1. В неоднородном поле пробой наступает быстрее, чем в однородном
  2. В однородном поле пробой наступает быстрее, чем в неоднородном
  3. В однородном и неоднородном поле пробой наступает одновременно
Вопрос 39

Особенности пробоя воздуха по поверхности изолятора.

  1. Пробой воздуха вблизи поверхности диэлектрика называется напряжением разряда по поверхности Uразр, которое меньше пробивного напряжения. Потому что на поверхности диэлектрика имеются нескомпенсированные поверхностные заряды. Они искажают электрическое поле, делают его неоднородным, следовательно разряд произойдет быстрее
  2. Пробой воздуха вблизи поверхности диэлектрика называется напряжением разряда по поверхности Uразр, которое меньше пробивного напряжения. Потому что на поверхности диэлектрика имеются нескомпенсированные поверхностные заряды. Они искажают электрическое поле, делают его неоднородным, следовательно разряд произойдет медленнее
  3. Пробой воздуха вблизи поверхности диэлектрика называется напряжением разряда по поверхности Uразр, которое больше пробивного напряжения. Потому что на поверхности диэлектрика имеются нескомпенсированные поверхностные заряды. Они искажают электрическое поле, делают его неоднородным, следовательно разряд произойдет медленнее
Вопрос 40

Какие применяются способы выравнивания электрического поля в изоляционных конструкциях?

  1. экраны и барьеры, устанавливаемые для повышения пробивного напряжения в неоднородном поле, использование материалов с различной диэлектрической проницаемостью полупроводниковых покрытий
  2. экраны и барьеры, устанавливаемые для повышения пробивного напряжения в неоднородном поле
  3. использование материалов с различной диэлектрической проницаемостью полупроводниковых покрытий
Вопрос 41

Что означает термин «интервал изоляции»?

  1. Интервал проверки состояния изоляции
  2. Расстояние между изоляторами в гирлянде
  3. Расстояние между гирляндами изоляторов
Вопрос 42

Что означает термин «зона защиты молниеотвода»?

  1. Пространство, внутри которого здание или сооружение защищено от прямых ударов молнии с надежностью не ниже определенного значения
  2. Пространство, защищенное от прямых ударов молнии с надежностью не ниже определенного значения
  3. Пространство, внутри которого здание или сооружение защищено от прямых ударов молнии и их воздействия на аппаратуру
Вопрос 43

По каким условиям определяется число изоляторов в гирлянде?

  1. по величине средней допустимой мокроразрядной напряжённости, по степени загрязнения атмосферы
  2. по величине средней допустимой мокроразрядной напряжённости
  3. по степени загрязнения атмосферы
Вопрос 44

Чем объясняется увеличение общей зоны защиты двойного и многократного молниеотводов?

  1. Каждый молниеотвод покрывает определенную площадь, величина этой площади прямо пропорциональна количеству молниеотводов
  2. Квадратичной зависимостью напряжения и мощности разряда молнии
  3. Законом Ома для участка цепи
Вопрос 45

Необходимость экспериментальных данных по электрической прочности изоляции обусловлена...

  1. Выявление слабых мест изоляции, моделирование защиты, выявление пределов прочности и временных промежутков проверки
  2. Выявление слабых мест изоляции, моделирование защиты
  3. выявление пределов прочности и временных промежутков проверки
Вопрос 46

Зачем снимать статистические характеристики изоляции?

  1. перенапряжения являются случайными величинами, следовательно, необходим статистического подход к их исследованию и обоснованию требований к электрической прочности изоляции и характеристикам защитных устройств
  2. Для повышения качества поставки энергии
  3. перенапряжения являются случайными величинами, следовательно, необходим статистического подход к их исследованию и обоснованию требований к электрической прочности изоляции и характеристикам защитных устройств
Вопрос 47

Порядок определения необходимого объема экспериментальных данных для получения оценок заданной точности:

  1. Задается точность эксперимента, количество степеней свободы, далее строится графическая зависимость и по графикам выводится окончательная
  2. Задается точность эксперимента, количество степеней свободы, далее расчет идет по формулам
  3. Задается точность эксперимента, количество степеней свободы, далее расчет идет графикам
Вопрос 48

Методы получения и обработки экспериментальных данных по электрической прочности изоляции:

  1. Моделирование, статистический анализ, проверка статистических гипотез, планирование эксперимента, проведение эксперимента, подтверждение гипотез
  2. Проведение эксперимента, выдвижение гипотез, повторный эксперимент, подтверждение гипотез
  3. Моделирование, эксперимент, статистический анализ, выдвижение гипотез
Вопрос 49

Зависимости электрической прочности от длительности воздействия напряжения:

  1. кратковременная электрическая прочность при грозовых импульсах напряжения стандартной формы; кратковременная электрическая прочность при коммутационных импульсах напряжения стандартной формы; кратковременная электрическая прочность при одноминутном воздействии переменного напряжения промышленной частоты 50 Гц; длительная электрическая прочность при воздействии напряжения промышленной частоты 50 Гц в течение времени, соответствующего заданному сроку службы (обычно 25 лет)
  2. кратковременная электрическая прочность при коммутационных импульсах напряжения стандартной формы; кратковременная электрическая прочность при одноминутном воздействии переменного напряжения промышленной частоты 50 Гц
  3. кратковременная электрическая прочность при одноминутном воздействии переменного напряжения промышленной частоты 50 Гц; длительная электрическая прочность при воздействии напряжения промышленной частоты 50 Гц в течение времени, соответствующего заданному сроку службы (обычно 25 лет)
Вопрос 50

Причинами ухудшения внутренней изоляции является:

  1. 1) электрическое старение вследствие развития частичных разрядов при перенапряжении или рабочем напряжении; 2) тепловое старение и окисление изоляции; 3) увлажнение изоляции
  2. 1). Увеличение диэлектрических потерь 2). Пробой изоляции 3). Старение изоляции
  3. 1). Старение изоляции 2). Увлажнение изоляции 3). Пробой изоляции
Вопрос 51

Каковы закономерности старения изоляции?

  1. Сначала изменяются механические свойства изоляции; она становится хрупкой, в ней образуются трещины и поры, вследствие чего снижается электрическая прочность изоляции: может возникнуть поверхностный пробой, особенно при увлажненной изоляции. Снижается с течением времени пробивная прочность трансформаторного масла
  2. Вследствие кратковременного протекания токов высокой частоты происходит старение изоляции
  3. Изменение механических свойств ведет к уменьшению диэлектрической проницаемости и. как следствие старению изоляции
Вопрос 52

Понятие о кратковременной и длительной электрической прочности.

  1. Кратковременная электрическая прочность рассматривается при кратковременном приложении напряжения промышленной частоты; при импульсных напряжениях длительностью от сотен мкс. до десятых долей сек. Длительная при перенапряжении, старении и увлажнении
  2. Кратковременная при импульсных сигналах, длительная при постоянном напряжении
  3. Кратковременная при кратковременных грозовых импульсах, длительная при перенапряжениях
Вопрос 53

Основные технические средства ограничения темпов электрического старения:

  1. Защитное заземление; Автоматическое отключение питания (зануление); Устройства защитного отключения
  2. Автоматическое отключение питания (зануление); Устройства защитного отключения
  3. Защитное заземление; Автоматическое отключение питания (зануление)
Вопрос 54

Факторы, влияющие на электрическую прочность воздушной изоляции?

  1. Радиусы кривизны электродов; неровность поверхности электродов; загрязнение и запыление поверхности электродов
  2. Влажность, температура, давление
  3. Загрязнение, влажность, температура
Вопрос 55

Преимущества и недостатки воздушной изоляции:

  1. прекрасная изоляция, гашение дуги, отсутствие риска воспламенения и взрыва
  2. гашение дуги, отсутствие риска воспламенения и взрыва
  3. прекрасная изоляция, гашение дуги
Вопрос 56

Факторы, влияющие на электрическую прочность элегазовой изоляции?

  1. Некачественные стыки, необходимость тщательной очистки во время профилактического обслуживания в чистом и сухом окружении. Необходимо удалять пыль с тефлона и сульфиды, необходимость специального обрудования
  2. Необходимо удалять пыль с тефлона и сульфиды, необходимость специального обрудования
  3. Некачественные стыки, необходимость тщательной очистки во время профилактического обслуживания в чистом и сухом окружении
Вопрос 57

Факторы, влияющие на электрическую прочность твердой изоляции?

  1. Старение, влажность, температура, давление
  2. Влажность, температура, давление
  3. Старение, влажность, температура
Вопрос 58

Литая эпоксидная изоляция и RIP-изоляция высоковольтных вводов - это...

  1. Изоляционный материал, полученный на основе высушенной в вакууме и пропитанный эпоксидной смолой крепированной бумаги
  2. Изоляционный материал, полученный на основе высушенной и пропитанный эпоксидной смолой крепированной бумаги
  3. Изоляционный материал, полученный на основе высушенной в вакууме и пропитанный эпоксидной смолой бумаги
Вопрос 59

Как выполняются маслобарьерная изоляция у трансформаторов?

  1. Бак трансформатора, в котором находятся активные части (магнитопровод и обмотки), отводы и вспомогательные устройства, заполняется минеральным трансформаторным маслом, которое не только изолирует, но и отводит тепло от активных частей
  2. Все полости трансформатора заполняются трансформаторным маслом
  3. Масло непрерывно поступает в трансформаторные полости
Вопрос 60

Принцип работы генератора импульсных напряжений

  1. Стандартный грозовой импульс в емкостном ГИН получают путем разряда высоковольтного конденсатора на резистор, а сравнительно пологий фронт в 1.2 мкс формируют за счет заряжения вспомогательного конденсатора через дополнительный резистор
  2. Колебательный контур на входе создает стандартный грозовой импульс. Фильтр на выходе определяет пологий спад фронта импульса
  3. При замыкании ключа, конденсатор С1 разряжается, создавая стандартный грозовой импульс, который гасится последующим фильтром
Вопрос 61

Как осуществляется испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты и коммутационными импульсами?

  1. Испытания внутренней изоляции (кроме газовой) проводят ударным методом, т.е. путем приложения к испытуемой конструкции трех полных и трех, пяти или 15-ти срезанных импульсов нормированных значений напряжения положительной и отрицательной полярности. Испытания коммутационными импульсами напряжения проводятся при испытаниях оборудования переменного тока на напряжения 330 кВ и выше применяют коммутационные импульсы напряжения апериодической и колебательной форм, параметры которых определяются ГОСТом
  2. Испытания внутренней изоляции (кроме газовой) проводят ударным методом, т.е. путем приложения к испытуемой конструкции трех и пяти полных срезанных импульсов нормированных значений напряжения положительной и отрицательной полярности
  3. Испытания коммутационными импульсами напряжения проводятся при испытаниях оборудования переменного тока на напряжения 330 кВ и выше применяют коммутационные импульсы напряжения апериодической и колебательной форм, параметры которых определяются ГОСТом
Вопрос 62

Перечислите виды испытания изоляции трансформаторов, которые должны проводиться на заводе:

  1. Согласно ПУЭ, глава 1.8
  2. Согласно ГОСТ 18574
  3. Согласно инструкции по эксплуатации
Вопрос 63

Какие преимущества имеют герметизированные распределительные устройства?

  1. В герметизированных распределительных устройствах (ГРУ) все токоведущие элементы расположены в закрытых металлических кожухах, малые габариты, отсутствие радиопомех, безопасное обслуживание, высокая надежность, пожаробезопасность
  2. малые габариты, отсутствие радиопомех, безопасное обслуживание, высокая надежность, пожаробезопасность
  3. В герметизированных распределительных устройствах (ГРУ) все токоведущие элементы расположены в закрытых металлических кожухах
Вопрос 64

Какие профилактические испытания внутренней изоляции должны проводиться в процессе эксплуатации?

  1. импульсные испытания изоляции контактной сети, испытания электрических кабелей, контроль распределения напряжения по изоляторам гирлянды
  2. испытания электрических кабелей, контроль распределения напряжения по изоляторам гирлянды
  3. импульсные испытания изоляции контактной сети, испытания электрических кабелей
Вопрос 65

Как выбирается число изоляторов в гирляндах?

  1. Основной электрической характеристикой гирлянды является мокроразрядное напряжение перекрытия. Величина мокроразрядного напряжения Uм.р.должна быть выше возможных внутренних перенапряжений и, прямо пропорциональна числу изоляторов (n) в гирлянде
  2. Основной электрической характеристикой гирлянды является мокроразрядное напряжение перекрытия. Величина мокроразрядного напряжения Uм.р.должна быть ниже возможных внутренних перенапряжений и, прямо пропорциональна числу изоляторов (n) в гирлянде
  3. Основной электрической характеристикой гирлянды является мокроразрядное напряжение перекрытия. Величина мокроразрядного напряжения Uм.р.должна быть выше возможных внутренних перенапряжений и, обратно пропорциональна числу изоляторов (n) в гирлянде
Вопрос 66

Что обеспечивает применение маслобарьерной изоляции в трансформаторах?

  1. Более простая (по сравнению с бумажно-масляной) технология изготовления обмоток, изоляции, (сборки активной части, ее сушки и пропитки маслом
  2. Большую электрическую прочность изоляции
  3. Простота заполнения
Вопрос 67

Чем объясняется нелинейность разрядных напряжений в больших промежутках при увеличении расстояний между электродами?

  1. Квадратичная зависимость напряжения от расстояния между электродами
  2. Нестабильность импульсов
  3. Нестационарность импульсов
Вопрос 68

Какие средства применяются для ограничения внутренних перенапряжений?

  1. Для ограничения внутренних перенапряжений в сети с изолированной нейтралью применяется резистивное заземление нейтрали
  2. Для ограничения внутренних перенапряжений в сети с изолированной нейтралью применяется заземление нейтрали
  3. Для ограничения внутренних перенапряжений в сети с изолированной нейтралью применяется резистивное зануление нейтрали
Вопрос 69

Какие значения имеют допустимые кратности внутренних перенапряжений от 6 до 35 кВ с нормальной изоляцией?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
Вопрос 70

Почему ограничиваются перенапряжения при установке резисторов в выключателях?

  1. Резисторы имеют гостированный номинал
  2. Резисторы перегреваются
  3. Резисторы имеют гостированную мощность
Вопрос 71

Объясните принцип работы дугогасительных катушек

  1. Катушкой, включенной последовательно с коммутируемой цепью, создается магнитное поле. Между катушкой и сердечником размещается изоляционный цилиндр. При протекании тока по катушке создается магнитное поле. Ток протекает от входного контакта по катушке, и гибкой связи ко второму выходному контакту аппарата. При размыкании контактов между ними возникает сначала жидкометаллический мостик, а затем электрическая дуга. Под действием магнитного поля катушки возникает сила, которая перемещает дугу в керамическую камеру
  2. Катушкой, включенной параллельно с коммутируемой цепью, создается магнитное поле. Между катушкой и сердечником размещается изоляционный цилиндр. При протекании тока по катушке создается магнитное поле. Ток протекает от входного контакта по катушке, и гибкой связи ко второму выходному контакту аппарата. При размыкании контактов между ними возникает сначала жидкометаллический мостик, а затем электрическая дуга. Под действием магнитного поля катушки возникает сила, которая перемещает дугу в керамическую камеру
  3. Катушкой, включенной последовательно с коммутируемой цепью, создается магнитное поле. Между катушкой и сердечником размещается изоляционный цилиндр. При протекании тока по катушке создается электрическое поле. Ток протекает от входного контакта по катушке, и гибкой связи ко второму выходному контакту аппарата. При размыкании контактов между ними возникает сначала жидкометаллический мостик, а затем электрическая дуга. Под действием магнитного поля катушки возникает сила, которая перемещает дугу в керамическую камеру
Вопрос 72

Причины коммутационных перенапряжений возникающих в энергосистемах:

  1. отключение автоматических выключателей и других аппаратов защиты; пуск или отключение от сети мощных электродвигателей; включение и отключение от сети силовых трансформаторов; включение или отключение от сети конденсаторных батарей
  2. отключение автоматических выключателей и других аппаратов защиты; пуск или отключение от сети мощных электродвигателей; включение и отключение от сети силовых трансформаторов
  3. пуск или отключение от сети мощных электродвигателей; включение и отключение от сети силовых трансформаторов; включение или отключение от сети конденсаторных батарей
Вопрос 73

Каков принцип действия длинно-искровых разрядников?

  1. Длинно-искровый разрядник использует эффект скользящего разряда, обеспечивающий большую длину импульсного перекрытия по поверхности разрядника, обеспечивая переход импульсного перекрытия в силовую дугу тока промышленной частоты. Разрядный элемент РДИ, вдоль которого развивается скользящий разряд, имеет длину, в несколько раз превышающую длину защищаемого изолятора линии. Конструкция разрядника обеспечивает его более низкую импульсную электрическую прочность по сравнению с защищаемой изоляцией. Главной особенностью длинно-искрового разрядника является то, что вследствие большой длины импульсного грозового перекрытии вероятность установления дуги короткого замыкания сводится к нулю
  2. Длинно-искровый разрядник использует эффект скользящего разряда, обеспечивающий меньшую длину импульсного перекрытия по поверхности разрядника, обеспечивая переход импульсного перекрытия в силовую дугу тока промышленной частоты. Разрядный элемент РДИ, вдоль которого развивается скользящий разряд, имеет длину, в несколько раз превышающую длину защищаемого изолятора линии. Конструкция разрядника обеспечивает его более низкую импульсную электрическую прочность по сравнению с защищаемой изоляцией. Главной особенностью длинно-искрового разрядника является то, что вследствие большой длины импульсного грозового перекрытии вероятность установления дуги короткого замыкания сводится к нулю
  3. Длинно-искровый разрядник использует эффект скользящего разряда, обеспечивающий большую длину импульсного перекрытия по поверхности разрядника, обеспечивая переход импульсного перекрытия в силовую дугу тока промышленной частоты. Разрядный элемент РДИ, вдоль которого развивается скользящий разряд, имеет длину, в несколько раз превышающую длину защищаемого изолятора линии. Конструкция разрядника обеспечивает его более высокую импульсную электрическую прочность по сравнению с защищаемой изоляцией. Главной особенностью длинно-искрового разрядника является то, что вследствие большой длины импульсного грозового перекрытии вероятность установления дуги короткого замыкания сводится к нулю
Вопрос 74

Перенапряжения на разомкнутом конце односторонне включенной «холостой» линии являются

  1. грозовыми
  2. режимными
  3. коммутационными
Вопрос 75

Виды электрической изоляции:

  1. внешняя
  2. внутренняя
  3. междуслойная
Вопрос 76

Требования к изоляции электрооборудования:

  1. изоляционные и механические свойства должна сохранять на достаточно высоком уровне в процессе нормальной эксплуатации под действием тепла, электрической дуги и влаги
  2. изоляционные свойства должна сохранять их на достаточно высоком уровне в процессе нормальной эксплуатации под действием тепла, электрической дуги и влаги
  3. изоляционные и механические свойства должна сохранять на достаточно высоком уровне в процессе нормальной эксплуатации под действием электрической дуги
Вопрос 77

Закон Пашена используется для расчета:

  1. условий зажигания тлеющего разряда
  2. пробивного напряжения
  3. короткого замыкания
Вопрос 78

Охарактеризуйте процесс прохождения электрического тока в жидких и твердых диэлектриках и как влияют на него различные примеси.

  1. Прохождение тока обусловлено наличием свободных носителей заряда, которые поставляют примеси, донорные и акцепторные
  2. Акцепторные примеси активизируют процесс прохождения тока через диэлектрик
  3. Донорные примеси активизируют процесс прохождения тока через диэлектрик
Вопрос 79

Причины коммутационных перенапряжений возникающих в энергосистемах:

  1. отключение автоматических выключателей и других аппаратов защиты; пуск или отключение от сети мощных электродвигателей; включение и отключение от сети силовых трансформаторов; включение или отключение от сети конденсаторных батарей
  2. отключение автоматических выключателей и других аппаратов защиты; пуск или отключение от сети мощных электродвигателей; включение и отключение от сети силовых трансформаторов
  3. пуск или отключение от сети мощных электродвигателей; включение и отключение от сети силовых трансформаторов; включение или отключение от сети конденсаторных батарей
Вопрос 80

Напряжения, воздействующие на изоляцию, могут быть вызваны воздействием

  1. электрических нагрузок
  2. механических нагрузок
  3. тепловых нагрузок
Вопрос 81

Почему изменение температуры, давления и плотности воздуха влияет на начальное и пробивное напряжения?

  1. Изменяется степень подвижности ионов и электронов, расстояния между ними и их активность
  2. При повышении температуры давления и плотности воздуха изменяется активность носителей заряда
  3. Изменение температуры, давления и плотности взаимосвязано, поэтому не влияют на напряжение
Вопрос 82

Понятие о кратковременной и длительной электрической прочности.

  1. Кратковременная электрическая прочность рассматривается при кратковременном приложении напряжения промышленной частоты; при импульсных напряжениях длительностью от сотен мкс. до десятых долей сек. Длительная при перенапряжении, старении и увлажнении
  2. Кратковременная при импульсных сигналах, длительная при постоянном напряжении
  3. Кратковременная при кратковременных грозовых импульсах, длительная при перенапряжениях
Вопрос 83

Закономерности старения изоляции:

  1. Сначала изменяются механические свойства изоляции; она становится хрупкой, в ней образуются трещины и поры, вследствие чего снижается электрическая прочность изоляции: может возникнуть поверхностный пробой, особенно при увлажненной изоляции. Снижается с течением времени пробивная прочность трансформаторного масла
  2. Вследствие кратковременного протекания токов высокой частоты происходит старение изоляции
  3. Изменение механических свойств ведет к уменьшению диэлектрической проницаемости и. как следствие старению изоляции
Вопрос 84

Факторы, влияющие на электрическую прочность элегазовой изоляции?

  1. Некачественные стыки, необходимость тщательной очистки во время профилактического обслуживания в чистом и сухом окружении. Необходимо удалять пыль с тефлона и сульфиды, необходимость специального обрудования
  2. Необходимо удалять пыль с тефлона и сульфиды, необходимость специального обрудования
  3. Некачественные стыки, необходимость тщательной очистки во время профилактического обслуживания в чистом и сухом окружении
Вопрос 85

Почему ограничиваются перенапряжения при установке резисторов в выключателях?

  1. Резисторы имеют гостированный номинал
  2. Резисторы перегреваются
  3. Резисторы имеют гостированную мощность
Вопрос 86

Каковы способы повышения электрической прочности жидких диэлектриков в сильно неоднородном поле?

  1. Повышение чистоты и качества диэлектрика
  2. Совершенствование технологического процесса производства диэлектрика
  3. Оба предыдущих фактора
Вопрос 87

Как изменяется пробивное напряжение трансформаторного масла при увлажнении?

  1. Даже малое количество воды резко снижает пробивное напряжение масла и делает его непригодным для работы в энергетических аппаратах
  2. Вода снижает пробивное напряжение
  3. Увлажнение не влияет на пробивное напряжение
Вопрос 88

Влияние на разрядное напряжение диэлектрической проницаемости диэлектрика и увлажнения его поверхности.

  1. При увлажнении диэлектрика его разрядное напряжение растет
  2. При увлажнении диэлектрика его разрядное напряжение падает
  3. При увлажнении диэлектрика его разрядное напряжение не изменяется
Вопрос 89

Требования к наружной высоковольтной изоляции:

  1. многократные температурные колебания в сочетании со знакопеременными механическими нагрузками; длительное ультрафиолетовое облучение солнечной радиации; воздействие электрической дуги без образования электропроводных следов (трекингостойкость); действие токов утечки по поверхности в увлажненном и загрязненном состоянии (эрозионная стойкость); воздействие неблагоприятных условий окружающей атмосферы; сильно неравномерного электрического поля; действия и ошибки персонала при монтаже и эксплуатации
  2. редкие температурные колебания в сочетании со знакопеременными механическими нагрузками; длительное ультрафиолетовое облучение солнечной радиации; воздействие электрической дуги без образования электропроводных следов (трекингостойкость); действие токов утечки по поверхности в увлажненном и загрязненном состоянии (эрозионная стойкость); воздействие неблагоприятных условий окружающей атмосферы; сильно неравномерного электрического поля; действия и ошибки персонала при монтаже и эксплуатации
  3. многократные температурные колебания в сочетании со знакопеременными механическими нагрузками; длительное ультрафиолетовое облучение солнечной радиации; воздействие электрической дуги без образования электропроводных следов (трекингостойкость); исключить действие токов утечки по поверхности в увлажненном и загрязненном состоянии (эрозионная стойкость); воздействие неблагоприятных условий окружающей атмосферы; сильно неравномерного электрического поля; действия и ошибки персонала при монтаже и эксплуатации
Вопрос 90

Виды внутренней изоляции электроустановок:

  1. главная изоляция составлена изоляцией между обмотками, между обмотками и магнитопроводом, междуфазной изоляцией между наружными катушками двух соседних стержней и изоляцию наружной катушки от стенки бака. Продольная изоляция - изоляционные промежутки между витками, между слоями витков и между катушками одной обмотки
  2. изоляция между обмотками, между обмотками и магнитопроводом
  3. междуфазная изоляция между наружными катушками двух соседних стержней и изоляцию наружной катушки от стенки бака
Вопрос 91

Назначение опорных изоляторов?

  1. предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах
  2. предназначены для изоляции токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах
  3. предназначены для крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах
Вопрос 92

Расчет проходных изоляторов необходим...

  1. для выбора проходного изолятора необходимо рассчитать номинальный ток и наибольшую нагрузку
  2. для выбора проходного изолятора необходимо рассчитать номинальный ток и мощность
  3. для выбора проходного изолятора необходимо рассчитать номинальное напряжение и мощность
Вопрос 93

Укажите верное утверждение о маслобарьерных вводах - это...

  1. Маслобарьерные вводы являются устаревшей конструкцией, применявшейся для трансформаторов прежних выпусков. В настоящее время вводы с бумажно-масляной изоляцией являются основным типом вводов для трансформаторов 110 кВ и выше
  2. Маслобарьерные вводы – основной тип вводов в трансформаторах
  3. Маслобарьерные вводы используются наряду с бумажно-масляной изоляцией
Вопрос 94

Укажите верное утверждение о бумажно-бакелитовых вводах.

  1. Бумажно-масляная внутренняя изоляция состоит из пропитанной трансформаторным маслом кабельной бумаги марки К-120 или КВ-120 толщиной 120 мкм, разделенной на слои обкладками из проводящего или полупроводящего материала. Вводы с такой внутренней изоляцией имеют значительно меньшие размеры и массу по сравнению с вводами с маслобарьерной изоляцией
  2. Бумажно-бакелитовые вводы крепятся с помощью специальных цилиндров
  3. Такие вводы не используются на современном оборудовании
Вопрос 95

Укажите верное утверждение о вводах с конденсаторной бумажно-масляной изоляцией.

  1. Основу составляет бумажный остов, который выполняется путем намотки слоев кабельной бумаги на центральную трубу. При намотке в остов закладывают, конденсаторные обкладки из алюминиевой фольги для регулирования электрического поля в радиальном и осевом направлениях. От предпоследней обкладки делается специальный измерительный вывод, который используется для измерений характеристик изоляции ввода при контрольных испытаниях
  2. Основу составляет бумажный остов, который выполняется путем намотки слоев кабельной бумаги на центральную трубу. При намотке в остов закладывают, конденсаторные обкладки из алюминиевой фольги для регулирования электрического поля в радиальном и осевом направлениях
  3. Основу составляет бумажный остов, который выполняется путем намотки слоев кабельной бумаги на центральную трубу
Вопрос 96

Необходимость расчета тепловой устойчивости вводов обусловлена следующими причинами:

  1. старение масла, формирование коллоидов, содержащих атомы металла; осаждение полупроводящего осадка на поверхности фарфора, что приводит к нарушению электрического поля внутри ввода; появление частичных разрядов в результате снижения прочности масла; газообразование, поверхностные разряды, пробой
  2. старение масла, формирование коллоидов, содержащих атомы металла; появление частичных разрядов в результате снижения прочности масла; газообразование, поверхностные разряды, пробой
  3. осаждение полупроводящего осадка на поверхности фарфора, что приводит к нарушению электрического поля внутри ввода; появление частичных разрядов в результате снижения прочности масла; газообразование, поверхностные разряды, пробой
Вопрос 97

Методы контроля состояния изоляторов:

  1. контроль структуры материала, визуальный контроль; силовой метод; контроль структуры материала изолятора; контроль жесткости изолятора
  2. визуальный контроль; силовой метод; контроль структуры материала изолятора; контроль жесткости изолятора
  3. Контроль структуры материала, визуальный контроль; силовой метод; контроль структуры материала изолятора
Вопрос 98

Стадии развития пробоя коротких воздушных промежутков:

  1. развитие лавины от первичного электрона, образование стримера, прорастающего от катода к аноду, формирование обратной волны сильной ионизации. В результате появляется канал относительно хорошо проводящей плазмы с радиусом 0.02 см, определяемым в основном длиной свободного пробега фотонов с энергией выше потенциала ионизации азота
  2. появление канала относительно хорошо проводящей плазмы с радиусом 0.02 см, определяемым в основном длиной свободного пробега фотонов с энергией выше потенциала ионизации азота
  3. развитие лавины от первичного электрона, образование стримера, прорастающего от катода к аноду, формирование обратной волны сильной ионизации
Вопрос 99

Изоляция вводов высокого напряжения...

  1. составлена воздушными промежутками между вводами, между вводами и заземленным баком, а также по поверхности фарфоровых покрышек вводов
  2. составлена воздушными промежутками между вводами, между вводами и заземленным баком
  3. составлена воздушными промежутками между вводами, а также по поверхности фарфоровых покрышек вводов
Вопрос 100

Изоляция трансформаторов тока бывает:

  1. с сухой изоляцией (фарфор, бакелит, литая эпоксидная изоляция и т. д.); с бумажно-масляной изоляцией и с конденсаторной бумажно-масляной изоляцией; газонаполненные (элегаз); с заливкой компаундом
  2. с сухой изоляцией (фарфор, бакелит, литая эпоксидная изоляция и т. д.); с бумажно-масляной изоляцией и с конденсаторной бумажно-масляной изоляцией; газонаполненные (элегаз)
  3. с бумажно-масляной изоляцией и с конденсаторной бумажно-масляной изоляцией; газонаполненные (элегаз); с заливкой компаундом
Вопрос 101

Для изоляции масляных выключателей используются...

  1. В качестве изоляции токоведущих частей друг от друга и дугогасительных устройств от земли применяются различные твердые изоляционные материалы (керамика и т.п.). Масло служит только для выделения газа
  2. В качестве изоляции токоведущих частей друг от друга и дугогасительных устройств от земли применяются масляные изоляторы
  3. Масляные выключатели не требуют изоляции
Вопрос 102

Изоляция воздушных выключателей - это...

  1. опорная изоляция колонкового типа и типа треноги
  2. опорная изоляция колонкового типа
  3. опорная изоляция типа треноги
Вопрос 103

Как определяется уровень грозоупорности ВЛ на металлических опорах?

  1. Уровень грозозащиты ВЛ определяется числом грозовых отключений, которые определяются с учетом вероятности импульсного перекрытия изоляции линии и вероятности возникновения устойчивой дуги сопровождающего тока короткого замыкания
  2. Уровень грозозащиты определяется максимальным импульсным током через изолятор
  3. Уровень грозозащиты определяется максимальным значением импульсного напряжения на изоляторе
Вопрос 104

Как снизить вероятность прорыва молнии через тросовую защиту?

  1. Для снижения вероятности прорыва молнии уменьшают защитные углы на высоких опорах путем раздвигания тросостоек к концам траверсы; условия защиты среднего провода при этом обычно сохраняются
  2. Для снижения вероятности прорыва молнии увеличивают защитные углы на высоких опорах путем раздвигания тросостоек к концам траверсы; условия защиты среднего провода при этом обычно сохраняются
  3. Для снижения вероятности прорыва молнии уменьшают защитные углы на высоких опорах путем сдвигания тросостоек к концам траверсы; условия защиты среднего провода при этом обычно сохраняются
Вопрос 105

Что является показателем грозоупорности подстанции?

  1. Количество лет безаварийной работы
  2. Минимально допустимое количество попаданий молнии
  3. Количество попаданий молнии в заданный промежуток времени
Вопрос 106

От каких параметров зависит эффективность экранирующего действия тросов?

  1. Коэффициент экранирования, материал троса, площадь сечения троса
  2. Коэффициент экранирования, материал троса
  3. Коэффициент экранирования, площадь сечения троса
Вопрос 107

Принципы защиты изоляции ВЛ и ПС от набегающих волн атмосферных перенапряжений

  1. защита от прямых ударов молнии стержневыми молниеотводами; защита оборудования от волн, приходящих с линии, с помощью разрядников или ОПН; защита подходов линий от прямых ударов молнии
  2. защита от прямых ударов молнии стержневыми молниеотводами; защита оборудования от волн, приходящих с линии, с помощью разрядников или ОПН
  3. защита оборудования от волн, приходящих с линии, с помощью разрядников или ОПН; защита подходов линий от прямых ударов молнии
Вопрос 108

С чем связаны более высокие перенапряжения при АВП по сравнению с плановым выключением линии?

  1. АВП обычно сопровождается целой серией коммутационных перенапряжений. Число и длительность каждого вида перенапряжений из этой серии определяется видом коммутации, параметрами коммутируемого участка сети и системой защит и автоматики. При наличии высокочастотных защит длительность режима к.з. составляет tкз=0,8-0,15 с, причем выключатели по обеим сторонам аварийного участка линии работают с разбросом около 0,02-0,06 с. Если авария отключается дистанционными защитами, то время от момента возникновения к.з. до отключения выключателя одного из концов аварийного участка линии составляет tкз =0,1-0,15 с; второй выключатель аварийного участка отключается со временем tкз =0,3-0,6 с
  2. АВП обычно сопровождается целой серией коммутационных перенапряжений. Число и длительность каждого вида перенапряжений из этой серии определяется видом коммутации, параметрами коммутируемого участка сети и системой защит и автоматики. При наличии высокочастотных защит длительность режима к.з. составляет tкз=1-0,2 с, причем выключатели по обеим сторонам аварийного участка линии работают с разбросом около 0,02-0,06 с. Если авария отключается дистанционными защитами, то время от момента возникновения к.з. до отключения выключателя одного из концов аварийного участка линии составляет tкз =0,1-0,15 с; второй выключатель аварийного участка отключается со временем tкз =0,3-0,6 с
  3. АВП обычно сопровождается целой серией коммутационных перенапряжений. Число и длительность каждого вида перенапряжений из этой серии определяется видом коммутации, параметрами коммутируемого участка сети и системой защит и автоматики. При наличии высокочастотных защит длительность режима к.з. составляет tкз=0,8-0,15 с, причем выключатели по обеим сторонам аварийного участка линии работают с разбросом около 0,02-0,06 с. Если авария отключается дистанционными защитами, то время от момента возникновения к.з. до отключения выключателя одного из концов аварийного участка линии составляет tкз=0,1-0,15 с; второй выключатель аварийного участка отключается со временем tкз=0,6-0,9 с
Вопрос 109

Выберите верное утверждение

  1. На разрядные напряжения воздушных промежутков оказывает влияние давление, температура и абсолютная влажность воздуха. Поэтому изоляционные расстояние выбирают так, чтобы они имели достаточную электрическую прочность при неблагоприятных атмосферных условиях
  2. На разрядные напряжения воздушных промежутков оказывает влияние давление, температура и абсолютная влажность воздуха. Поэтому изоляционные расстояние выбирают так, чтобы они имели достаточную электрическую прочность при благоприятных атмосферных условиях
  3. На разрядные напряжения воздушных промежутков оказывает влияние давление, температура и абсолютная влажность воздуха. Поэтому изоляционные расстояние выбирают так, чтобы они имели недостаточную электрическую прочность при неблагоприятных атмосферных условиях
Вопрос 110

Факторы, влияющие на разрядные характеристики опорных и подвесных изоляционных конструкций?

  1. Загрязнение и увлажнение
  2. Увлажнение и давление
  3. Климатическая категория
Вопрос 111

Области применения твердой изоляции:

  1. Трансформаторы, кабели, электроустановки, ВЛ, ПС
  2. Трансформаторы, кабели, электроустановки
  3. Трансформаторы, кабели, электроустановки, ВЛ, ПС, станки
Вопрос 112

Определите связь тангенса угла потерь с основными электрическими характеристиками однородной и неоднородной изоляции:

  1. тангенс угла потерь tg б определяет его нагрев изоляции при переменной поляризации. Он зависит как от частоты, изменения электрического поля, так и от напряженности поля, температуры диэлектрика. Диэлектрическая проницаемость полярных диэлектриков с увеличением частоты поля падает
  2. тангенс угла потерь tg б определяет его нагрев изоляции при переменной поляризации. Он зависит как от частоты, изменения электрического поля, так и от напряженности поля, температуры диэлектрика. Диэлектрическая проницаемость полярных диэлектриков с увеличением частоты поля растет
  3. тангенс угла потерь tg б определяет его нагрев изоляции при переменной поляризации. Он зависит как от частоты, изменения электрического поля, так и от напряженности поля. Диэлектрическая проницаемость полярных диэлектриков с увеличением частоты поля падает
Вопрос 113

Электрическая изоляция силовых конденсаторов - это...

  1. пропитанная конденсаторная бумага и полимерные пленки
  2. нефтяное конденсаторное масло, хлорированные дифенилы, касторовое масло
  3. алюминиевая фольга
Вопрос 114

Отметьте все области применения импульсных конденсаторов:

  1. накопители энергии, магнитной штамповке, дроблении породы, очистке металлических отливок, лазерные технологии, применяемые и в промышленности и в медицине, в генераторах коммуникационных перенапряжений, при испытаниях силовых и импульсных трансформаторов, для исследования и получения плазмы, создания импульсных потоков и сверхмощных магнитных полей
  2. в генераторах коммуникационных перенапряжений, при испытаниях силовых и импульсных трансформаторов, для исследования и получения плазмы, создания импульсных потоков и сверхмощных магнитных полей
  3. накопители энергии, магнитной штамповке, дроблении породы, очистке металлических отливок, лазерные технологии, применяемые и в промышленности и в медицине
Вопрос 115

Основы расчета изоляции силовых конденсаторов заключаются в том, чтобы...

  1. по заданным значениям электрических характеристик определить наиболее оптимальные размеры и срок службы конденсатора.
  2. по заданным значениям электрических характеристик определить наиболее оптимальные размеры и срок службы конденсатора и обеспечить бесперебойную работу конденсатора
  3. по заданным значениям электрических характеристик определить наиболее оптимальные размеры и срок службы конденсатора, а так же обеспечить безопасность работы конденсатора
Вопрос 116

Для изоляции измерительных трансформаторов тока применяются:

  1. трансформаторное масло, твердотельная изоляция, бумажно-масляной изоляции конденсаторного типа
  2. бумажно-масляной изоляции конденсаторного типа
  3. трансформаторное масло
Вопрос 117

В чем заключаются особенности расчета изоляции испытательных трансформаторов?

  1. Изоляция трансформатора по его изготовлению должна выдерживать нормированные испытательные напряжения при контрольных и типовых испытаниях трансформатора. Нормы испытательных напряжений гостированы. В соответствии с этими нормами производится расчет изоляции для каждой токоведущей части, который сводится к определению основных изоляционных промежутков между этой токоведущей и заземленными частями или другой токоведущей частью в зависимости от испытательного напряжения в данном изоляционном промежутке
  2. В отличие от других трансформаторов изоляция испытательных трансформаторов должна обеспечивать максимальную защиту при работе на максимальные нагрузки
  3. В отличие от других трансформаторов изоляция испытательных трансформаторов должна обеспечивать максимальную защиту при работе на запредельные нагрузки
Вопрос 118

В чем заключаются основы изоляции силовых кабелей?

  1. Электрическая прочность изоляции кабеля при постоянном напряжении из-за значительно меньшей интенсивности частичных разрядов существенно выше, чем при переменном. Распределение напряжения между слоями пропитанной бумаги и прочным составом при постоянном токе происходит не по емкостям (как при переменном напряжении), а по сопротивлениям. При постоянном токе наиболее напряженной частью изоляции является пропитанная бумага, при переменном пленка масла, так как проводимость пропитанной бумаги в несколько раз меньше проводимости пропитывающего состава
  2. Электрическая прочность изоляции кабеля при постоянном напряжении из-за значительно меньшей интенсивности частичных разрядов существенно ниже, чем при переменном. Распределение напряжения между слоями пропитанной бумаги и прочным составом при постоянном токе происходит не по емкостям (как при переменном напряжении), а по сопротивлениям. При постоянном токе наиболее напряженной частью изоляции является пропитанная бумага, при переменном пленка масла, так как проводимость пропитанной бумаги в несколько раз меньше проводимости пропитывающего состава
  3. Электрическая прочность изоляции кабеля при постоянном напряжении из-за значительно меньшей интенсивности частичных разрядов существенно выше, чем при переменном. Распределение напряжения между слоями пропитанной бумаги и прочным составом при постоянном токе происходит по емкостям, а при переменном по сопротивлениям. При постоянном токе наиболее напряженной частью изоляции является пропитанная бумага, при переменном пленка масла, так как проводимость пропитанной бумаги в несколько раз меньше проводимости пропитывающего состава
Вопрос 119

Основные факторы, влияющие на кратковременную электрическую прочность внутренней изоляции - это...

  1. электрическое старение вследствие развития частичных разрядов при перенапряжении или рабочем напряжении; тепловое старение и окисление изоляции; увлажнение изоляции; механическое старение и повреждения под влиянием электродинамических усилий; вибрации больших механических нагрузок; химические под воздействием органических кислот, окислов азота и других агрессивных веществ; а также под влиянием электролитических процессов
  2. электрическое старение вследствие развития частичных разрядов при перенапряжении или рабочем напряжении; тепловое старение и окисление изоляции; увлажнение изоляции; механическое старение и повреждения под влиянием электродинамических усилий
  3. электрическое старение вследствие развития частичных разрядов при перенапряжении или рабочем напряжении; тепловое старение и окисление изоляции; увлажнение изоляции; механическое старение и повреждения под влиянием электродинамических усилий; вибрации
Вопрос 120

Факторы, влияющие на электрическую прочность вакуумной изоляции - это...

  1. Давление, расстояние между электродами, разрядное напряжение, состояние поверхности и форма электродов
  2. Давление, расстояние между электродами, разрядное напряжение
  3. состояние поверхности и форма электродов
Вопрос 121

Основные характеристики изоляционных жидкостей:

  1. Плотность, цвет, температура застывания, температура вспышки, напряженность
  2. Плотность, температура застывания, температура вспышки, напряженность
  3. Плотность, цвет, температура застывания, температура вспышки
Вопрос 122

Испытания внутренней изоляции:

  1. сопротивление изоляции, коэффициент абсорбции, tgd, Емкость, Испытание повышенным напряжением, Сопротивление обмоток постоянному току, Коэффициент трансформации, Группа соединений и фазировка, Ток и потери холостого хода, Проверка переключающего устройства, Проверка бака давлением, Проверка устройства охлаждения, Проверка индикаторного силикагеля, Трансформаторное масло, Сопротивление изоляции, tg d, испытание повышенным напряжением и испытание масла вводов, Проверка качества уплотнения вводов, Проверка манометров вводов
  2. сопротивление изоляции, коэффициент абсорбции, tgd, Емкость, Испытание повышенным напряжением, Сопротивление обмоток постоянному току, Коэффициент трансформации, Группа соединений и фазировка, Ток и потери холостого хода, Проверка переключающего устройства, Проверка бака давлением, Проверка устройства охлаждения, Проверка индикаторного силикагеля, Трансформаторное масло, Сопротивление изоляции, tg d, испытание повышенным напряжением и испытание масла вводов, Проверка качества уплотнения вводов,
  3. испытание повышенным напряжением, Сопротивление обмоток постоянному току, Коэффициент трансформации, Группа соединений и фазировка, Ток и потери холостого хода, Проверка переключающего устройства, Проверка бака давлением, Проверка устройства охлаждения, Проверка индикаторного силикагеля, Трансформаторное масло, Сопротивление изоляции, tg d, испытание повышенным напряжением и испытание масла вводов, Проверка качества уплотнения вводов, Проверка манометров вводов
Вопрос 123

Виды внутренней изоляции:

  1. бумажно-пропитанная изоляция, маслобарьерная изоляция (мби), изоляция на основе слюды, пластмассовая изоляция, газовая изоляция
  2. бумажно-пропитанная изоляция, маслобарьерная изоляция (мби), изоляция на основе слюды, пластмассовая изоляция, газовая изоляция, фарфоровая
  3. бумажно-пропитанная изоляция, маслобарьерная изоляция (мби), изоляция на основе слюды, пластмассовая изоляция, газовая изоляция, стеклянная
Вопрос 124

В каких электроустановках используются бумажно-масляная изоляция

  1. трансформаторы
  2. конденсаторы
  3. электродвигатели
Вопрос 125

Области применения газов под давлением и вакуума в электроустановках

  1. выключатели, заполнение кабелей
  2. реле
  3. переключатели
Вопрос 126

Технические характеристики измерительных трансформаторов напряжения:

  1. номинальное значение первичного напряжения, вторичного напряжения (обычно 100 В), коэффициент трансформации К=U1ном/U2ном
  2. коэффициент трансформации К=U1ном/U2ном
  3. номинальное значение первичного напряжения, вторичного напряжения (обычно 100 В)
Вопрос 127

Основные характеристики изоляторов.

  1. разрядные напряжения, геометрические параметры и механические характеристики, а также номинальное напряжение электроустановки, для которой предназначен изолятор
  2. К разрядным напряжениям изоляторов относят три напряжения перекрытия и одно пробивное напряжение
  3. Изготавливают изоляторы из электротехнического фарфора, закаленного электротехнического стекла и полимерных материалов (кремнийорганическая резина, стеклопластик, фторопласт)