2013年电气工程师《基础知识》精选选择题汇总资料

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第一篇:2013年电气工程师《基础知识》精选选择题汇总资料

1.电气接地按其接地的作用,可分为()。

A.电气功能性接地

B.电气直接性接地

C.电气保护性接地

D.电气防静电接地

2.用电设备的接地及安全设计,应根据()等因素合理确定方案。

A.工程的发展规划

B.工程的地质特点

C.工程的规模

D.工程的电气设备

3.当防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行通道小于3m时,为减少跨步电压,应采取的措施有()。

A.水平接地体局部埋深不应小于0.8m

B.水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m

C.采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m

D.水平接地体局部埋深不应小于0.5m

4.对辅助等电位连接线的截面要求有()。

A.当用于连接两个电气设备外露导电部分时,其截面不应小于其中较小的保护线截面

B.当用于连接电气设备与装置外可导电部分时,不应小于相应保护线截面的1/2

C.在任何情况下,其最小截面不应小于5m㎡(无机械保护时)

D.在任何情况下,其最小截面不应小于5.5m㎡(有机械保护时)

5.根据使用场所的要求,洁净手术部主要选用()系统接地形式。

A.TN-S

B.TN-C

C.IT

6.下列表述正确的是()。

A.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C接零保护系统

B.绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体

C.当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于2.5m㎡;无机械保护时不应小于5m㎡

D.金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠

7.电气功能性接地,主要包括()等。

A.防静电接地

B.直流接地

C.交流接地

D.信号接地

8.当变电所的高压系统与低压系统采用共用接地装置时,在向低压系统供电的变电所的高压侧,一旦发生高压系统接地故障的情况,只要满足()时,则认为变电所和设备是安全的。

A.暖气管作接地线或保护线

B.薄壁钢管或外皮作接地线或保护线

C.变电所的外露可导电部分的接地电阻不超过1n

D.变电所的有金属护套的高、低压电缆的埋地的总长度超过1km

9.局部等电位连接应包括()。

A.防雷装置的接地引下线

B.薄壁钢管的外皮

C.公用设施的金属管道

D.建筑物金属结构

10.下列表述正确的是()。

A.卫生间内的任何开关和插座,距成套淋浴间门口不得小于0.2m,并应有防水、防潮措施

B.程控交换机房独立接地装置接地电阻最小值为10Ω

C.严禁利用大地做工作中性线

D.IT接地系统应装设绝缘监视以及接地故障报警或显示装置

答案:

1.AC 2.ABC 3.BC 4.ABC 5.AC 6.BD 7.BD 8.CD 9.CD 10.CD 11.电梯机房、轿厢和井道中电气装置的间接接触保护,应符合的规定有()。

A.机房和轿厢的电气设备、井道内的金属件与建筑物的用电设备,采用同一接地型式保护,可不另设接地装置

B.整个电梯装置的金属件,应采取等电位连接措施

C.轿厢接地线如利用电缆芯线时不得少于两根,采用铜芯导体时,每根芯线截面不得小于2.0m㎡

D.在轿顶、机房、滑轮间及底坑,应装有2P+PE型的电源插座

12.低压系统接地型式有()等。

A.TN

B.TN-C-N

C.IT

D.TN-C-S

13.下列表述有误的是()。

A.人工接地体采用角钢地下敷设时,最小厚度为4mm

B.埋在大地中的接地线,无防腐保护且有机械保护铜导体最小截面为25m㎡

C.手握式及移动式用电设备的配电线路,宜设置剩余电流保护,其动作电流为30mA

D.建筑施工工地的用电设备配电线路,宜设置剩余电流保护,其动作电流为20~50mA

14.电子计算机机房低压配电系统,应采用频率为50Hz、电压为220/380V的()系统接地形式。

A.IT

B.TN-S

C.TN-C

D.TN-C-S

15.电子设备一般应具有()措施。

A.功能接地

B.功率接地

C.保护接地

D.直流接地

16.下列()情况下,须作辅助等电位连接。

A.电源网络阻抗过大,使自动切断电源时间过长,不能满足防电击要求时

B.低压系统接地型式为IT时

C.自TN系统同一配电箱供给固定式和移动式两种电气设备,而固定式设备保护电器切断电源时间能满足移动式设备防电击要求时

D.为满足浴室、游泳池、医院手术室等场所对防电击的特殊要求时

17.TN-C及TN-C-S系统中的PEN导体,应满足的条件有()。

A.必须按可能遭受的最高电压绝缘

B.装置外的可导电部分,用来代替PEN导体

C.TN-C-S系统中的PEN导体,从分开点起不允许再相互连接

D.煤气管作接地线和保护线

18.下列选项中,()不允许用作接地线或保护线。

A.水煤气管

B.薄壁钢管或外皮

C.保温管的金属网

D.蛇皮管

19下列表述正确的是()。

A.游泳池和地上水池的水下灯,只允许选用标称电压不超过24V的安全超低压供电

B.为防止电气火灾而设置的剩余电流保护器,其动作电流不大于500mA

C.应急用发电机组,建议采用IT接地系统

D.电气消防系统独立接地装置接地电阻最小值为10Ω

20电气保护性接地,主要包括()等。

A.防电化学腐蚀接地

B.直流接地

C.防雷接地

D.防静电接地

答案:

11.AB 12.AC13.CD 14.BD 15.BC 16.AD 17.AC 18.BCD 19.BC 20ACD 1.接地极型式可以采用()。

A.金属水道系统

B.铝质包皮和其他金属外皮电缆

C.埋于基础内的接地极

D.钢筋混凝土中的钢筋

2.下列可作为保护导体的有()。

A.单芯电缆的芯线

B.导体外部的工作零线

C.固定敷设的裸导体或绝缘导体

D.金属外护层、屏蔽体及铠装层等

3.电子设备可以采用的接地系统有()。

A.TN-S

B.TT

C.IT

D.TN-C

4.金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管,必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合()规定。

A.金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接

B.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于10m㎡

C.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓

D.镀锌电缆桥架间连接板应焊接

5.在高土壤电阻率地区,降低接地电阻宜采用的方法有()。

A.采用多支线外引接地装置,外引长度不应小于有效长度,有效长度应符合规范要求

B.接地体埋于较浅的低电阻率土壤中

C.采用换土

D.采用降阻剂或换土

6.采用接地故障保护时,在建筑物内,可用作总等电位连接的有()。

A.PE、PEN干线

B.电气装置接地极的工作零线

C.建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道

D.建筑物金属构件、导电体等,以及电位连接中金属管道连接处应可靠地连通导电

7.对大的故障电流很敏感的负载(电动机),可以采用的接地系统有()。

A.IT

B.TT

C.TN-S

D.TN-C

8.用于直接接触电击防护时,应选用()的剩余电流保护器。

A.高灵敏度

B.快速动作型

C.移动式

D.平衡式

9.下列表述有误的是()。

A.所有洁净手术室均应设置安全保护接地系统和等电位接地系统

B.心脏外科手术室必须设置有隔离变压器的功能性接地系统

C.医疗仪器应采用等电位连接接地系统

D.电气设备应采用专用接地系统

10下列表述正确的是()。

A.二类防雷建筑物(防止直击雷)接地冲击电阻最小允许值为10Ω

B.严禁将煤气管用作保护导体

C.35kV配变电所的接地网,应在地下与进线避雷线的接地体相连接,连接线埋设长度不应小于30m

D.TN-C及TN-C-S系统中的PEN导体,必须按可能遭受的最高电压绝缘

答案:

1.CD 2.CD 3.AB 4.AC 5.CD 6.AC 7.AB 8.AB 9.CD 10BD 11.接地装置焊接应采用搭接焊,其搭接长度应满足的要求有()。

A.扁钢与扁钢搭接应为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊

B.圆钢与圆钢搭接应为圆钢直径的4倍,双面施焊

C.扁钢与圆钢搭接应为圆钢直径的6倍,双面施焊

D.扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,紧贴角钢外侧两面,或紧贴钢管1/2钢管

12.交流单相电力电缆的金属护层,必须直接接地,且在金属护层上任一点非接地处的正常感应电压,且必须符合的规定有()。

A.未采取不能任意接触金属护层的安全措施时,不得大于50V

B.接地电阻值符合电气装置保护上和功能上的要求,并要求长期有效

C.必须采取保护措施防止由于电蚀作用而引起对其他金属部分的危害

D.能承受接地故障电流和对地泄漏电流,特别是能承受热、热的机械应力和电的机械应力而无危险

13.下列叙述正确的是()。

A.在TN-C-S系统中,保护线和中性线从分开点起不允许再相互连接

B.可以使用蛇皮管、保温管的金属网、薄壁钢管或外皮作接地线或保护线

C.接地制式:发电机或变压器的中性点不与接地装置相连(对地绝缘),或者通过大电阻或大电抗专用设备与接地装置相连,在发生单相接地短路时,其短路电流很小,故义称小电流接地制式

D.用电设备的接地及安全设计,应根据工程的特点、规模、发展规划和地质特点以及操作维护情况合理确定设计方案

14.电气装置的接地装置的规定有()。

A.接地装置应该互相连通,形成接地网。相邻建筑物不超过30m也应该连通

B.引入配电装置室的每条架空线路安装的阀式避雷器的接地线,应与配电装置室的接地装置连接,不需要敷设集中接地装置

C.配电变压器等电气装置,安装在由其供电的建筑物内的配电装置室时,其接地装置应与建筑物基础钢筋等相连

D.户外柱上配电变压器等电气装置的接地装置,宜敷设成围绕变压器的闭合环形

15.高压系统的接地制式分为()。

A.经小电阻接地

B.经导线接地

C.不接地制式

D.直接接地

16.电气设备和电气生产设施的()金属部分可不接地。

A.标称电压10kV及以下的蓄电池室内的支架

B.安装在已接地的金属架构上的设备(应保证电气接触良好)

C.安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘金属底座等

D.在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流标称电压380V及以下,直流标称电压220V及以下的电气设备外壳

17.以下应采用铜芯线缆的工程或场所有()。

A.人防工程

B.爆炸性气体环境的2区

C.爆炸性粉尘环境的11区

D.住宅套内

18.建筑物内的辅助等电位连接线,必须与()相互连接。

A.固定设备的所有能同时触及的外露可导电部分

B.设备和插座内的保护导体

C.装置外的绝缘部分

D.建筑物结构中的金属构件

19.以下()场所的接地干线,应有两处以上与接地体连接。

A.火灾危险环境

B.变配电所

C.非爆炸性气体环境

D.消防控制室

20大量相对地单相负载,建议采用()接地系统。

A.TN-S

B.TT

C.TN-C-S

D.TN—C

答案:

11.AC 12.AC 13.AD 14.CD 15.CD 16.BC 17.AD 18.ABD 19.AB 20AB

1、力的三要素中任何一个改变,力对物体的作用效果也随之(A)。

A.改变

B.不变

C.减少

D.不一定

2、效率,总是(C)。

A.大于1

B.等于1

C.小于1

D.不等于1

3、作用力和反作用力等值、反向、共线,并分别作用在《B)个相互作用的物体上,它们不能抵消,不会平衡。

A.1

B.2

C.3

D.40

4、物体由于运动而具有的能f称为(A)。

A.动能

B.势能

C.机械能

D.惯能

5、物体由于受外界影响(如升商、变形等)而其有的能f称为(B)。

A.动能

B.势能

C.机械能

D.惯能

6、金属之所以是良导体是因为一切金属(A)。

A.内部存在大量的自由电子

B.内部的电子比其他物质多

C.内部的电荷多

D.内部存在大量的原子

7、力对物体的作用效果是(A)。

A.平移和转动

B.转动

C.移动

D.作功

8、国际单位制中把(A)作为质盆的单位。

A.kg

B.kgf

C.g

D.t

9、金属加热到一定温度会由固态熔化成液态,开始转化的温度称为(B)。

A.沸腾点

B.熔点

C.可熔性

D.熔解温度

10、强度是金属材料的(B)性能之一。

A.物理

B.机械

C.工艺

D.化学

11、摇测带护层电缆的护层绝缘电阻时应使用(C)的摇表。

A.500V

B.1000V

C.2500V

12、电容器组的过流保护反映电容器的(B)故障。

A.内部

B.外部短路

C.双星形

D.相间

13、过流保护加装复合电压闭锁可以(C)。

A.加快保护动作时间

B.增加保护可靠性

C.提高保护的灵敏性

D.延长保护范围

14、作泄漏试验时,被试品一端接地,微安表应接在(B)

A.低压侧

B.高压侧

C.被试品与地之间

15、断路器额定电压指(C)。

A.断路器正常工作电压

B.正常工作相电压

C.正常工作线电压有效值

D.正常工作线电压最大值

16、高压断路器的额定电流是(B)。

A.断路器长期运行电流

B.断路器长期运行电流的有效值

C.断路器运行中的峰值电流

D.断路器长期运行电流的最大值

17、若在变压器三相绕组中,通上同一相电流,其产生的磁通只会通过(C)构成电路。

A.铁芯

B.铁芯外空间

C.铁芯外空间与箱壳

18、若用闸刀开关控制电动机,闸刀开关额定电流应选用电动机(C)电流。

A.额定

B.1.2倍额定

C.3.0倍额定

19、三绕组变压器绕组由里向外排列顺序(B)。

A.高压,中压,低压

B.低压,中压,高压

C.中压,低压,高压

D.低压,高压,中压

1、并联电容器主要用于补偿电力系统(C)功率。

A.有功

B.容性无功

C.感性无功

2、绕线型电动机的启动特性比鼠笼式电动机(A)

A.好

B.差

C.一样

3、异步电动机转子转数(B)旋转磁场的转数。

A.大于

B.小于

C.等于

4、Y/Δ-11接线的变压器,一次侧电压与对应二次侧线电压的角度差是(A)。

A.330°

B.30°

C.300°

5、断路器的跳闸辅助触点应在(B)接通。

A.合闸过程中,合闸辅助触点断开后

B.合闸过程中,动静触头接触前

C.合闸终结后

6、电力系统在运行中发生短路故障时,通常伴随着电压(B)。

A.大幅度上升

B.急剧下降

C.越来越稳定

D.不受影响

7、容量在(C)kVA及以上变压器应装设气体继电器。

A.7500

B.1000

C.800

D.40

8、电气设备保护接地电阻越大发生故障时漏电设备外壳对地电压(C)

A.越低

B.不变

C.越高。

9、电流互感器的不完全星形接线,在运行中(A)故障。

A.不能反映所有的接地

B.能反映各种类型的接地

C.仅反映单相接地

D.不能反映三相短路

10、在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地相的电压(A)。

A.等于零

B.等于10kV

C.升高

D.不变

11、对10kV线路验电时,应采用(B)验电。

A.验电笔

B.验电器

C.绝缘杆

12、对于水平排列的跌落式熔断器,正常情况下停电时应先拉(B)相。

A.边相

B.中间

C.任一

13、电压也称(C)

A.电动势

B.电位

C.同一电场两点电位差

14、装设接地线时,应先接(B)端。

A.导线

B.接地

15、拆除接地线时,应先拆(A)端。

A.导线

B.接地

16、当触电人脱离电源后,发现心跳加速或呼吸停止,应立即(C)。

A.就地等待医生

B.送往医院

C.就地心肺复苏抢救

17、电气设备保护接地电阻越大,发生故障时漏电设备外壳对地电压(C)。

A.越低

B.不变

C.越高

18、修试人员需用钳形电流表测量高压电流回路时,应(C)工作票。

A.不填

B.填第一种

C.填第二种

19、单相变压器必须标明(C)。

A.相位

B.相序

C.极性

第二篇:浙江电气工程师 资料

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第三篇:电气工程师基础知识

电气工程师基础知识

基础知识一

1.涡流是怎样产生的?有何利弊?

答:置于变化磁场中的导电物体内部将产生感应电流,以反抗磁通的变化,这种电流以磁通的轴线为中心呈涡旋形态,故称涡流。

在电机中和变压器中,由于涡流存在,将使铁芯产生热损耗,同时,使磁场减弱,造成电气设备效率降低,容量不能充分利用,所以,多数交流电气设备的铁芯,都是用0.35或0.5毫米厚的硅钢片迭成,涡流在硅钢片间不能穿过,从而减少涡流的损耗。

涡流的热效应也有有利一面,如可以利用它制成感应炉冶炼金属,可制成磁电式、感应式电工仪表,还有电度表中的阻尼器,也是利用磁场对涡流的力效应制成的。

2.什么是趋表效应?趋表效应可否利用?

答:当直流电流通过导线时,电流在导线截面分布是均匀的,导线通过交流电流时,电流在导线截面的分布是不均匀的,中心处电流密度小,而靠近表面电流密度大,这种交流电流通过导线时趋于表面的现象叫趋表效应,也叫集肤效应。

考虑到交流电的趋表效应,为了有效地节约有色金属和便于散热,发电厂的大电流母线常用空心的槽形或菱形截面母线。高压输配电线路中,利用钢芯铝线代替铝绞线,这样既节约了铝导线,又增加了导线的机械强度。

趋表效应可以利用,如对金属进行表面淬火,对待处理的金属放在空心导线绕成的线圈中,线圈中通过高频电流,金属中就产生趋于表面的涡流,使金属表面温度急剧升高,达到表面淬火的目的。

3.什么是正弦交流电?为什么普遍采用正弦交流电?

答:正弦交流电是指电路中的电流、电压及电势的大小都随着时间按正弦函数规律变化,这种大小和方向都随时间做周期性变化的电流称交变电流,简称交流。

交流电可以通过变压器变换电压,在远距离输电时,通过升高电压可以减少线路损耗。而当使用时又可以通过降压变压器把高压变为低压,这既有利安全,又能降低对设备的绝缘要求。此外,交流电动机与直流电动机比较,则具有构造简单,造价低廉,维护简便等优点。在有些地方需要使用直流电,交流电又可通过整流设备将交流电变换为直流电,所以交流电目前获得了广泛地应用。

4.什么是交流电的周期、频率和角频率?

答:交流电在变化过程中,它的瞬时值经过一次循环又变化到原来瞬时值所需要的时间,即交流电变化一个循环所需的时间,称为交流电的周期。

周期用符号T表示,单位为秒。周期越长交流电变化越慢,周期愈短,表明愈快。

交流电每秒种周期性变化的次数叫频率。用字母F表示,它的单位是周/秒,或者赫兹,用符号Hz表示。它的单位有赫兹,千赫、兆赫。

角频率与频率的区别在于它不用每秒钟变化的周数来表示交流电变化的快慢,而是用每秒种所变化的电气角度来表示。交流电变化一周其电角变化为360,360等于2π弧度,所以角频率与同期及频率的关系为。

基础知识二

1.什么是交流电的相位,初相角和相位差?

答:交流电动势的波形是按正弦曲线变化的,其数学表达式为:e=EmSinωt。

上式表明在计时开始瞬间导体位于水平面时的情况。如果计时开始时导体不在水平面上,而是与中性面相差一个角,那么在t=0时,线圈中产生的感应电势为E=Emsinψ。

若转子以ω角度旋转,经过时间t后,转过ωt角度,此时线圈与中性面的夹角为:(ωt+ψ)

上式为正弦电势的一般表达式,也称作瞬时值表达式。式中:

ωT+ψ-----------------相位角,即相位;

ψ---------------初相角,即初相。表示t=0时的相位。

在一台发电机中,常有几个线圈,由于线圈在磁场中的位置不同,因此它们的初相就不同,但是它们的频率是相同的。另外,在同一电路中,电压与电流的频率相同,但往往初相也是不同的,通常将两个同频率正弦量相位之差叫相位差。

2.简述感抗、容抗、电抗和阻抗的意义。

答:交流电路的感抗,表示电感对正弦电流的限制作用。在纯电感交流电路中,电压有效值与电流有效值的比值称作感抗。用符号X表示。XL=U/I=ωL=2πfL。

上式表明,感抗的大小与交流电的频率有关,与线圈的电感有关。当f一定时,感抗XL与电感L成正比,当电感

一定时,感抗与频率成正比。感抗的单位是欧姆。

纯电容交流电路中,电压与电流有效值的比值称做容抗,用符号XC表示。即:XC=U/I=1/2πfC。

在同样的电压作用下,容抗XC越大,则电流越小,说明容抗对电流有限制作用。容抗和电压频率、电容器的电容量均成反比。因频率越高,电压变化越快,电容器极板上的电荷变化速度越大,所以电流就越大;而电容越大,极板上储存的电荷就越多,当电压变化时,电路中移动的电荷就越多,故电流越大。

容抗的单位是欧姆。

应当注意,容抗只有在正弦交流电路中才有意义。另外需要指出,容抗不等于电压与电流的瞬时值之比。

3.交流电的有功功率、无功功率和视在功率的意义是什么?

答:电流在电阻电路中,一个周期内所消耗的平均功率叫有功功率,用P表示,单位为瓦。

储能元件线圈或电容器与电源之间的能量交换,时而大,时而小,为了衡量它们能量交换的大小,用瞬时功率的最大值来表示,也就是交换能量的最大速率,称作无功功率,用Q表示,电感性无功功率用QL表示,电容性无功功率用QC表示,单位为乏。

在电感、电容同时存在的电路中,感性和容性无功互相补偿,电源供给的无功功率为二者之差,即电路的无功功率为:Q=QL-QC=UISinφ。

4.什么叫有功?什么叫无功?

答:在交流电能的发、输、用过程中,用于转换成非电、磁形式的那部分能量叫有功。用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。

5.什么是功率因数?提高功率因数的意义是什么?提高功率因数的措施有哪些?

答:功率因数COSφ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即COS=P/S。在一定的额定电压和额定电流下,功率因数越高,有功所占的比重越大,反之越低。

发电机的额定电压,电流是一定的,发电机的容量即为它的视在功率,如果发电机在额定容量下运行,其输出的有功功率的大小取决于负载的功率因数,功率因数低时,发电机的输出功率低,其容量得不到充分利用。

功率因数低,在输电线路上将引起较大的电压降和功率损耗。因当输电线输送功率一定时,线路中电流与功率因数成反比即I=P/COSφ,当功率因数降低时,电流增大,在输电线电阻电抗上压降增大,使负载端电压过低,严重时,影响设备正常运行,用户无法用电。此外,电阻上消耗的功率与电流平方成反比,电流增大要引起线损增加。提高功率因数的措施有:

合理地选择和使用电气设备,用户的同步电动机可以提高功率因数,甚至可以使功率因数为负值,即进相运行。而感应电动机功率因数很低,尢其是空载和轻载运行时,所以应该避免感应电动机空载或轻载运行。

安装并联补偿电容器或静止补偿等设备,使电路中总的无功功率减少。

6.什么是三相交流电源?它和单相交流电比有何优点?

答:由三个频率相同,振幅相等,相位依次互差120度电角度的交流电势组成的电源称为三相交流电源。它是由三相交流发电机产生的。日常生活中所用的单相交流电,实际上是由三相交流电的一相提供的,由单相发电机发出的单相交流电源现在已经很少采用。

三相交流电较单相交流电有很多优点,它在发电、输配电以及电能转换成机械能等方面都有明显的优越性。例如:制造三相发电机、变压器都较制造容量相同的单相发电机、变压器节省材料,而且构造简单,性能优良,又如,由同样材料所制造的三相电机,其容量比单相电机大50%,在输送同样功率的情况下,三相输电线较单相输电线可节省有色金属25%,而且电能损耗较单相输电时少。由于三相交流电有上述优点所以获得了广泛的应用。

基础知识三

1.对称的三相交流电路有何特点?

答:对称的三相交流电路中,相电势、线电势、线电压、相电压、线电流、相电流的大小分别相等,相位互差120度,三相各类量的向量和、瞬时值之和均为零。

三相绕组及输电线的各相阻抗大小和性质均相同。

在星形接线中,相电流和线电流大小、相位均相同。线电压等于相电压的√3倍,并超前于有关的相电压30 度。在三角形接线中,相电压和线电压大小、相位均相同。线电流等于相电流的√3倍,并滞后于有关的相电流30度。三相总的电功率等于一相电功率的3倍且等于线电压和线电流有效值乘积的√3倍,不论是星形接线或三角形接线。

2.什么叫串联谐振、并联谐振,各有何特点?

答:在电阻、电感和电容的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,叫做串联谐振。

串联谐振的特点是:电路呈纯电阻性,端电压和总电流同相,此时阻抗最小,电流最大,在电感和电容上可能产生比电源电压大很多倍的高电压,因此串联谐振也称电压谐振。

在电力工程上,由于串联谐振会出现过电压、大电流,以致损坏电气设备,所以要避免串联谐振。

在电感线圈与电容器并联的电路中,出现并联电路的端电压与电路总电流同相位的现象,叫做并联谐振。

并联谐振电路总阻抗最大,因而电路总电流变得最小,但对每一支路而言,其电流都可能比总电流大得多,因此电流谐振又称电流谐振。

并联谐振不会产生危及设备安全的谐振过电压,但每一支路会产生过电流。

3.导体电阻与温度有什么关系?

答:导体电阻值的大小不但与导体的材料以及它本身的几何尺寸有关,而且还与导体的温度有关。一般金属导体的电阻值,随温度的升高而增大。

基础知识四

1.什么是相电流、相电压和线电流、线电压?

答:由三相绕组连接的电路中,每个绕组的始端与末端之间的电压叫相电压。各绕组始端或末端之间的电压叫线电压。各相负荷中的电流叫相电流。各断线中流过的电流叫线电流。

15.三相对称电路的功率如何计算?

答:三相对称电路,不论负载接成星形还是三角形,计算功率的公式完全相同:

有功功率:P= U线*I线*COSΦ;

无功功率:P= U线*I线*COSΦ;

视在功率:P= U线*I线。

2.什么叫集肤效应?

答:在交流电通过导体时,导体截面上各处电流分布不均匀,导体中心处密度最小,越靠近导体的表面密度越大,这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应。

3.避雷器是怎样保护电器设备的?

答:避雷器是与被保护设备并联的放电器。正常工作电压作用时,避雷器的内部间隙不会击穿,若是过电压沿导线传来,当出现危及被保护设备绝缘的过电压时,避雷器的内部间隙便被击穿。击穿电压比被保护设备绝缘的击穿电压低,从而限制了绝缘上的过电压数值。

4.什么是中性点位移现象?

答:在三相电路中电源电压三相对称的情况下,不管有无中性线,中性点的电压都等于零。如果三相负载不对称,且没有中性线或中性线阻抗较大,则三相负载中性点就会出现电压,这种现象成为中性点位移现象。

基础知识五

1.什么是电源的星形、三角形连接方式?

答:(1)电源的星形连接:将电源的三相绕组的末端X、Y、Z连成一节点,而始端A、B、C分别用导线引出接到负载,这种接线方式叫电源的星形连接方式,或称为Y连接。

三绕组末端所连成的公共点叫做电源的中性点,如果从中性点引出一根导线,叫做中性线或零线。对称三相电源星形连接时,线电压是相电压的 倍,且线电压相位超前有关相电压30°。

(2)电源的三角形连接:将三相电源的绕组,依次首尾相连接构成的闭合回路,再以首端A、B、C引出导线接至负载,这种接线方式叫做电源的三角形连接,或称为△连接。

三角形相连接时每相绕组的电压即为供电系统的线电压。

2.三相电路中负载有哪些接线方式?

答:在三相电路中的负载有星形和三角形两种连接方式。

负载的星形连接:将负载的三相绕组的末端X、Y、Z连成一节点,而始端A、B、C分别用导线引出接到电源,这种接线方式叫负载的星形连接方式,或称为Y连接。

如果忽略导线的阻抗不计,那么负载端的线电压就与电源端的线电压相等。星形连接有

分有中线和无中线这两种,有中线的低压电网称为三相四线制,无中线的称为三相三线制。星形连接有以下特点:

(1)线电压相位超前有关相电压30°。

(2)线电压有效值是相电压有效值的倍。

(3)线电流等于相电流。

负载的三角形连接:将三相负载的绕组,依次首尾相连接构成的闭合回路,再以首端A、B、C引出导线接至电源,这种接线方式叫做负载的三角形连接,或称为△连接。它有以下特点:

(1)相电压等于线电压。(2)线电流是相电流的 倍。

3.什么叫做线电压、线电流、相电压、相电流?

答:在三相电路中,线电压为线路上任意两火线之间的电压,用U线表示。

在三相电路中,相电压每相绕组两端的电压,用U相表示。

在三相电路中,流过每相的电流叫相电流,用I相表示。

在三相电路中,流过任意两火线的电流叫线电流,用I线表示。

第四篇:电气工程师考试《基础知识》模拟

电气工程师考试《基础知识》模拟试题

单项选择题(共80道题,每道题1.5分)

1、测量电压时,应将电压表与被测的负载()。

a.串联

b.并联

c.混联

答案:b

2、测量电流时,应将电流表与被测的负载()连接。

a.串联

答案:b

b.并联

c.混联

答案:a

3、测量直流电流时,应将电流表的“+”端接到直流电路中的()端。

a.电位高

答案:c

b.电位低

c.电流低

答案:a

4、电对人体造成损害最大的是()伤。

a.电灼

b.电烙

c.电击

答案:c

a.过载

5、电伤是指电流的()效应对人体所造成的伤害。

15、当某一电力线路发生接地,距接地点愈近,跨步电压()。

a.电压

b.电流

18、在6--10kv中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将()。

a.升高一倍

a.好

b.差

c.一样

b.升高不明显

答案:a

c.升高1.73倍

23、异步电动机转子转数()旋转磁场的转数。

d.升高两倍

a.大于

答案:c

b.小于

19、电力系统无功容量不足必将引起电压()。

c.等于

a.普遍下降

答案:b

b.升高

c.边远地区下降

d.边远地区升高

答案:a

20、断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻,其目的是为了()。

a.限制通过跳闸绕组的电流

25、断路器的跳闸辅助触点应在()接通。

b.补偿灯泡的额定电压

a.合闸过程中,合闸辅助触点断开后

c.防止因灯座短路造成断路器误跳闸

b.合闸过程中,动静触头接触前

d.防止灯泡过热

c.合闸终结后

答案:c

答案:b

21、并联电容器主要用于补偿电力系统(c)功率。

a.有功

b.容性无功

c.感性无功

答案:c

22、绕线型电动机的启动特性比鼠笼式电动机()

36、当触电人脱离电源后,发现心跳加速或呼吸停止,应立即()。

a.就地等待医生

答案:b

41、中性点接地系统比不接地系统供供电可靠性()。

a.高

b.送往医院

b.差

c.就地心肺复苏抢救

c.相同

答案:c

d.不一定。

37、电气设备保护接地电阻越大,发生故障时漏电设备外壳对地电压(c)。

a.越低

b.不变

a.最大负荷

c.越高

b.平均负荷

38、修试人员需用钳形电流表测量高压电流回路时,应()工作票。

a.不填

b.填第一种

c.填第二种

答案:c

a.负序电压元件

39、单相变压器必须标明()。

b.复合电流继电器

a.相位

c.方向元件

b.相序

d.选相元件

c.极性.答案:c

答案:c

40、水电站的三大设备是()。

a.水轮机、水轮发电机、调速器

b.水轮机、水轮发电机、电力变压器

c.水轮机、电力变压器、调速器

d.水轮机、调速器、电力变压器

50、作泄漏试验时,被试品一端接地,微安表

应接在()

a.低压侧

b.高压侧

c.被试品与地之间

c.正常工作线电压有效值

d.正常工作线电压最大值

答案:c

52、高压断路器的额定电流是()。

a.断路器长期运行电流

b.断路器长期运行电流的有效值

c.断路器运行中的峰值电流

d.断路器长期运行电流的最大值

答案:b

53、断路器最高工作电压是指()。

a.长期运行的线电压

b.长期运行的最高相电压;

c.长期运行的最高线电压

d.故障电压

答案:c

54、选择断路器遮断容量应根据安装()来决定。

a.变压器的容量

b.最大负荷

c.)最大短路电流

d.最大电压

58、三绕组变压器绕组由里向外排列顺序()。

a.高压,中压,低压

b.低压,中压,高压

c.中压,低压,高压

d.低压,高压,中压

答案:b

59、变压器的接线组别表示是变压器的高、低

压侧()间的相位关系。

a.线电压

答案:c

b.线电流

55、当输电线路输送功率方向改变后,有功和无功电能表会()转。

a.不

b.正

c.反

答案:c

a.铜损

56、若在变压器三相绕组中,通上同一相电流,其产生的磁通只会通过()构成电路。

a.铁芯

b.铁芯外空间

c.铁芯外空间与箱壳

答案:c

57、若用闸刀开关控制电动机,闸刀开关额定电流应选用电动机()电流。

a.额定

b.1.2倍额定

c.3.0倍额定

答案:c

c.接错线而产生的电流

d.负荷电流

答案:b 71、力的三要素中任何一个改变,力对物体的作用效果也随之()。

a.改变

b.不变

c.减少

d.不一定

答案:a

72、效率,总是()。

a.大于1

c.机械能

d.惯能

答案:a

75、物体由于受外界影响(如升商、变形等)而其有的能f称为()。

a.动能

b.势能

c.机械能

d.惯能

答案:b

76、在同期并列中规定,同步表两侧频率差在()hz以内时,才允许将同步表电路接通。

a.±0.1

b.等于1

b.±02.c.小于1

c.±0.5

d.不等于1

d.±0.75

答案:c

答案:c

73、作用力和反作用力等值、反向、共线,并分别作用在()个相互作用的物体上,它们不能抵消,不会平衡。

a.1

b.2

c.3

d.40

答案:b

74、物体由于运动而具有的能f称为()。

a.动能

a.正序

b.势能

第五篇:电气工程师考试基础知识1

1.涡流是怎样产生的?有何利弊?

答:置于变化磁场中的导电物体内部将产生感应电流,以反抗磁通的变化,这种电流以磁通的轴线为中心呈涡旋形态,故称涡流。

在电机中和变压器中,由于涡流存在,将使铁芯产生热损耗,同时,使磁场减弱,造成电气设备效率降低,容量不能充分利用,所以,多数交流电气设备的铁芯,都是用0.35或0.5毫米厚的硅钢片迭成,涡流在硅钢片间不能穿过,从而减少涡流的损耗。

涡流的热效应也有有利一面,如可以利用它制成感应炉冶炼金属,可制成磁电式、感应式电工仪表,还有电度表中的阻尼器,也是利用磁场对涡流的力效应制成的。

2.什么是趋表效应?趋表效应可否利用?

答:当直流电流通过导线时,电流在导线截面分布是均匀的,导线通过交流电流时,电流在导线截面的分布是不均匀的,中心处电流密度小,而靠近表面电流密度大,这种交流电流通过导线时趋于表面的现象叫趋表效应,也叫集肤效应。来源:考试大的美女编辑们

考虑到交流电的趋表效应,为了有效地节约有色金属和便于散热,发电厂的大电流母线常用空心的槽形或菱形截面母线。高压输配电线路中,利用钢芯铝线代替铝绞线,这样既节约了铝导线,又增加了导线的机械强度。

趋表效应可以利用,如对金属进行表面淬火,对待处理的金属放在空心导线绕成的线圈中,线圈中通过高频电流,金属中就产生趋于表面的涡流,使金属表面温度急剧升高,达到表面淬火的目的。

3.什么是正弦交流电?为什么普遍采用正弦交流电?

答:正弦交流电是指电路中的电流、电压及电势的大小都随着时间按正弦函数规律变化,这种大小和方向都随时间做周期性变化的电流称交变电流,简称交流。

交流电可以通过变压器变换电压,在远距离输电时,通过升高电压可以减少线路损耗。而当使用时又可以通过降压变压器把高压变为低压,这既有利安全,又能降低对设备的绝缘要求。此外,交流电动机与直流电动机比较,则具有构造简单,造价低廉,维护简便等优点。在有些地方需要使用直流电,交流电又可通过整流设备将交流电变换为直流电,所以交流电目前获得了广泛地应用。

4.什么是交流电的周期、频率和角频率?

答:交流电在变化过程中,它的瞬时值经过一次循环又变化到原来瞬时值所需要的时间,即交流电变化一个循环所需的时间,称为交流电的周期。

周期用符号T表示,单位为秒。周期越长交流电变化越慢,周期愈短,表明愈快。

交流电每秒种周期性变化的次数叫频率。用字母F表示,它的单位是周/秒,或者赫兹,用符号Hz表示。它的单位有赫兹,千赫、兆赫。

角频率与频率的区别在于它不用每秒钟变化的周数来表示交流电变化的快慢,而是用每秒种所变化的电气角度来表示。交流电变化一周其电角变化为360,360等于2π弧度,所以角频率与同期及频率的关系为。

5.什么是交流电的相位,初相角和相位差?

答:交流电动势的波形是按正弦曲线变化的,其数学表达式为:e=EmSinωt。

上式表明在计时开始瞬间导体位于水平面时的情况。如果计时开始时导体不在水平面上,而是与中性面相差一个角,那么在t=0时,线圈中产生的感应电势为E=Emsinψ。

若转子以ω角度旋转,经过时间t后,转过ωt角度,此时线圈与中性面的夹角为:(ωt+ψ)

上式为正弦电势的一般表达式,也称作瞬时值表达式。式中:

ωT+ψ-----------------相位角,即相位;

ψ---------------初相角,即初相。表示t=0时的相位。

在一台发电机中,常有几个线圈,由于线圈在磁场中的位置不同,因此它们的初相就不同,但是它们的频率是相同的。另外,在同一电路中,电压与电流的频率相同,但往往初相也是不同的,通常将两个同频率正弦量相位之差叫相位差。6.简述感抗、容抗、电抗和阻抗的意义。

答:交流电路的感抗,表示电感对正弦电流的限制作用。在纯电感交流电路中,电压有效值与电流有效值的比值称作感抗。用符号X表示。XL=U/I=ωL=2πfL。

上式表明,感抗的大小与交流电的频率有关,与线圈的电感有关。当f一定时,感抗XL与电感L成正比,当电感一定时,感抗与频率成正比。感抗的单位是欧姆。

纯电容交流电路中,电压与电流有效值的比值称做容抗,用符号XC表示。即:XC=U/I=1/2πfC。

在同样的电压作用下,容抗XC越大,则电流越小,说明容抗对电流有限制作用。容抗和电压频率、电容器的电容量均成反比。因频率越高,电压变化越快,电容器极板上的电荷变化速度越大,所以电流就越大;而电容越大,极板上储存的电荷就越多,当电压变化时,电路中移动的电荷就越多,故电流越大。

容抗的单位是欧姆。

应当注意,容抗只有在正弦交流电路中才有意义。另外需要指出,容抗不等于电压与电流的瞬时值之比。

7.交流电的有功功率、无功功率和视在功率的意义是什么?

答:电流在电阻电路中,一个周期内所消耗的平均功率叫有功功率,用P表示,单位为瓦。

储能元件线圈或电容器与电源之间的能量交换,时而大,时而小,为了衡量它们能量交换的大小,用瞬时功率的最大值来表示,也就是交换能量的最大速率,称作无功功率,用Q表示,电感性无功功率用QL表示,电容性无功功率用QC表示,单位为乏。

在电感、电容同时存在的电路中,感性和容性无功互相补偿,电源供给的无功功率为二者之差,即电路的无功功率为:Q=QL-QC=UISinφ。

8.什么叫有功?什么叫无功?

答:在交流电能的发、输、用过程中,用于转换成非电、磁形式的那部分能量叫有功。用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。

9.什么是功率因数?提高功率因数的意义是什么?提高功率因数的措施有哪些?

答:功率因数COSφ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即COS=P/S。在一定的额定电压和额定电流下,功率因数越高,有功所占的比重越大,反之越低。

发电机的额定电压,电流是一定的,发电机的容量即为它的视在功率,如果发电机在额定容量下运行,其输出的有功功率的大小取决于负载的功率因数,功率因数低时,发电机的输出功率低,其容量得不到充分利用。

功率因数低,在输电线路上将引起较大的电压降和功率损耗。因当输电线输送功率一定时,线路中电流与功率因数成反比即I=P/COSφ,当功率因数降低时,电流增大,在输电线电阻电抗上压降增大,使负载端电压过低,严重时,影响设备正常运行,用户无法用电。此外,电阻上消耗的功率与电流平方成反比,电流增大要引起线损增加。

提高功率因数的措施有:

合理地选择和使用电气设备,用户的同步电动机可以提高功率因数,甚至可以使功率因数为负值,即进相运行。而感应电动机功率因数很低,尢其是空载和轻载运行时,所以应该避免感应电动机空载或轻载运行。

安装并联补偿电容器或静止补偿等设备,使电路中总的无功功率减少。

10.什么是三相交流电源?它和单相交流电比有何优点?

答:由三个频率相同,振幅相等,相位依次互差120度电角度的交流电势组成的电源称为三相交流电源。它是由三相交流发电机产生的。日常生活中所用的单相交流电,实际上是由三相交流电的一相提供的,由单相发电机发出的单相交流电源现在已经很少采用。

三相交流电较单相交流电有很多优点,它在发电、输配电以及电能转换成机械能等方面都有明显的优越性。例如:制造三相发电机、变压器都较制造容量相同的单相发电机、变压器节省材料,而且构造简单,性能优良,又如,由同样材料所制造的三相电机,其容量比单相电机大50%,在输送同样功率的情况下,三相输电线较单相输电线可节省有色金属25%,而且电能损耗较单相输电时少。由于三相交流电有上述优点所以获得了广泛的应用。电器导体的选择和配电设备的布置

一、电器的选择

1)低压配电设计所选用的电器应符合下列要求:

1、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;

2、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;

3、电器的额定频率应与所在回路的频率相适应;

4、电器应适应所在场所的环境条件;

5、电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。

2)验算电器在短路条 件下的通断能力,应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响。

3)隔离电器的安装

1、当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。

2、隔离电器应使所在回路与带电部分隔离,当隔离电器误操作会造成严重事故时,应采取防止误操作的措施。

3、隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。

4、隔离电器可采用下列电器:单极或多极隔离开关、隔离插头;插头与插座;连接片;不需要拆除导线的特殊端子;熔断器。半导体电器严禁作隔离电器。

4)通断电流的操作电器可采用下列电器:

1、负荷开关及断路器;

2、继电器、接触器;

3、半导体电器;4、10A及以下的插头与插座。

二、导体的选择

1)导体的类型应按敷设方式及环境条件选择。绝缘导体除满足上述条 件外,尚应符合工作电压的要求。

2)选择导体截面,应符合下列要求:

1、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求;

2、按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流;

3、导体应满足动稳定与热稳定的要求。

4、导体最小截面应满足机械强度的要求,固定敷设的导线最小芯线截面应符合下面的规定。

敷设方式 最小芯线截面(mm2)

绝缘导线穿管敷设: 铜 芯1.0 铝芯 2.5

绝缘导线槽板敷设: 铜 芯1.0 铝芯 2.5

绝缘导线线槽敷设: 铜 芯 0.75 铝芯 2.5

3)敷设路径的冷却条件:沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时,当冷却条件最坏段的长度超过5m,应按该段条件选择绝缘导线和电缆的截面,或只对该段采用大截面的绝缘导线和电缆。

4)环敷设境温度的校正:导体的允许载流量,应根据敷设处的环境温度进行校正,温度校正系数可按下式计算:

K=√(t1-t0)/(t2-t0)(2.2.4)

式中K:温度校正系数;

t1:导体最高允许工作温度(℃);

t0:敷设处的环境温度(℃);

t2:导体载流量标准中所采用的环境温度(℃);

5)导线敷设处的环境温度:

1、直接敷设在土壤中的电缆,采用敷设处历年最热月的月平均温度;

2、敷设在空气中的裸导体,屋外采用敷设地区最热月的平均最高温度;屋内采用敷设地点最热月的平均最高温度(均取10年或以上的总平均值。)

6)中性线截面

1、在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称N线)的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。

2、以气体放电灯为主要负荷的回路中,中性线截面不应小于相线截面。

3、采用单芯导线作保护中性线(以下简称PEN线)干线,当截面为铜材时,不应小于10mm2;为铝材时,不应小于16mm2;采用多芯电缆的芯线作PEN线干线,其截面不应小于4mm2。

7)保护线(以下简称PE线)截面

1、当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合下表的规定。

表 PE线最小截面

相线芯线截面S(mm2)PE线最小截面(mm2)

S≤16 S

≤S ≤35 16

S>35 S/2

2、PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值:

有机械性的保护时为2.5mm2;

无机械性的保护时为4mm2。

3、装置外可导电部分禁用作PEN线。

4、在TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备

三、配电设备布置的一般规定

1)配电室的位置应靠近用电负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和震动轻微的地方,并宜适当留有发展余地。

2)配电室内除本室需用的管道外,不应有其它的管道通过。室内管道上不应设置阀门和中间接头;水汽管道与散热器的连接应采用焊接。配电屏的上方不应敷设管道。

3)落地式配电箱的底部宜抬高,室内宜高出地面50mm以上,室外应高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。

4)同一配电室内并列的两段母线,当任一段母线有一级负荷时,母线分段处应设防火隔断措施。

5)当高压及低压配电设备设在同一室内时,且二者有一侧柜顶有裸露的母线,二者之间的净距不应小于2m。

6)成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口。

四、配电设备布置中的安全措施

1)在有人的一般场所,有危险电位的裸带电体应加遮护或置于人的伸臂范围以外。

2)标称电压超过交流25V(均方根值)容易被触及的裸带电体必须设置遮护物或外罩,其防护等级不应低于《外壳防护等级分类》(GB4208-84)的IP2X级。

3)当需要移动遮护物、打开或拆卸外罩时,必须采取下列的措施之一:

1、使用钥匙或其它工具;

2、切断裸带电体的电源,且只有将遮护物或外罩重新放回原位或装好后才能恢复供电。

4)当裸带电体用遮护物遮护时,裸带电体与遮护物之间的净距应满足下列要求:

一、当采用防护等级不低于IP2X级的网状遮护物时,不应小于100mm;

二、当采用板状遮护物时,不应小于50mm。

5)容易接近的遮护物或外罩的顶部,其防护等级不应低于《外壳防护等级分类》(GB4208-84)的IP4X级。

6)在有人的一般场所,人距裸带电体的伸臂范围应符合下列规定:

1、裸带电体布置在有人活动的上方时,裸带电体与地面或平台的垂直净距不应小于2.5m;

2、裸带电体布置在有人活动的侧面或下方时,裸带电体与平台边缘的水平净距不应小于1.25m;

3、当裸带电体具有防护等级低于IP2X级的遮护物时,伸臂范围应从遮护物算起。

4、在正常的人工操作时手中需执有导电物件的场所,计算伸臂范围时应计入这些物件的尺寸。

7)配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应小于下列数值:

一、屏前通道为2.5m;当低于2.5m时应加遮护,遮护后的护网高度不应低于2.2m;

二、屏后通道为2.3m,当低于2.3m时应加遮护,遮护后的护网高度不应低于1.9m。

第3.2.1条 安装在生产车间和有人场所的开敞式配电设备,其未遮护的裸带电体距地面高度不应小于2.5m;当低于2.5m时应设置遮护物或阻挡物,阻挡物与裸带电体的水平净距不应小于0.8m,阻挡物的高度不应小于1.4m;阻挡物内屏前、屏后的通道宽度应符合规范的规定。

五、配电室对建筑的要求

1、配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级,其它部分不应低于三级。

2、配电室长度超过7m时,应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。当配电室为楼上楼下两部分布置时,楼上部分的出口应至少有一个通向该层走廊或室外的安全出口。配电室的门均应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。

3、配电室的顶棚、墙面及地面的建筑装修应少积灰和不起灰;顶棚不应抹灰。

4、配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施。

5、当严寒地区冬季室温影响设备的正常工作时,配电室应采暖。炎热地区的配电室应采取隔热、通风或空调等措施。有人值班的配电室,宜采用自然采光。在值班人休息间内宜设给水、排水设施。附近无厕所时宜设厕所。

6、位于地下室和楼层内的配电室,应设设备运输的通道,并应设良好的通风和可靠的照明系统。

7、配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》(GB4208-84)的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。

注:10KV变电所应符合国家标准《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94)的规定。配电线路的保护

(1)一般规定

1、配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号。

2、配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性;各级之间应能协调配合。但对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断。

(2)短路保护

1、配电线路的短路保护,应在短路电流对导体和连接件产生的热作用和机械作用造成危害之前切断短路电流。对热作用需进行热稳定校验;对机械作用需进行短路容量校验。

2、绝缘导体的热稳定校验应符合下列规定:

①当短路持续时间不大于5s时,绝缘导体的热稳定应按下式进行校验:

S>=I*√t /K

式中:S——绝缘导体的线芯截面(mm2);

I——短路电流有效值(均方根值A);

t——在已达到允许最高持续工作温度的导体内短路电流持续作用的时间(s);

K——不同绝缘的计算系数。

②不同绝缘、不同线芯材料的K值,聚氯乙烯绝缘铜芯K=115, 铝芯K=76。

③短路持续时间小于0.1s时,应计入短路电流非周期分量的影响;大于5s时应计入散热的影响。

3、选用的低压断路器,短路电流不应小于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。

4、在线芯截面减小处、分支处或导体类型、敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外的一、二级负荷的供电中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:

①配电线路被前段线路短路保护电器有效的保护,且此线路和其过负载保护电器能承受通过的短路能量;

②配电线路电源侧装有额定电流为20A及以下的保护电器;

(3)过负载保护

1、配电线路的过负载保护,应在过负载电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前切断负载电流。

2、过负载保护电器宜采用反时限特性的保护电器,其分断能力可低于电器安装处的短路电流值,但应能承受通过的短路能量。

3、过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:

IB≤In≤IZ I2≤1.45IZ

式中:IB——线路计算负载电流(A);

In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);

Iz——导体允许持续载流量(A);

I2——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时,Iz为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,Iz为约定时间内的约定熔断电流。

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