资源描述
1. 施工现场用电工程的二级漏电保护系统中,漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中B
2. 需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆A
3. 塔式起重机的机体已经接地,其电气设备的外露可导电部分不再与PE线连接B
4. 配电箱和开关箱中的N、PE接线端子板必须分别设置,其中N端子板与金属箱绝缘,PE端子板与金属箱体电气连接A
6. 总配电箱总路设置的漏电保护器必须是三相四极类产品A
7. 需要三相五线制配电的电缆线路可以采用四芯电缆外架一根绝缘导线代替B
8. 施工现场停送电操作顺序是送电时,总配电箱-分配电箱—开关箱;停电时,开关箱—分配电箱—总配电箱A
9. 用电设备的开关箱中设置了漏电保护器后,其外露可导电部分可不要连接PE线B
10. 一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于 B
11. 高压为交流额定电压在1KV以上的电压B
12. 发电机组电源必须与外电线路并列运行B
13. 保护接地和保护接零的作用是不相同的A
14. 在三相五线制配电的电缆线路中必须采用五芯电缆B
15. 电工和用电人员工作时,必须按规定穿戴绝缘防护用品,使用绝缘工具A
16. 施工现场临时用电工程中,因运行需要的接地,称保护接地B
17. 施工现场临时用电工程,因漏电保护需要,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳和机械设备的金属构件接地A
18. 在中性点直接接地的电力系统中,为了保证接地的作用和效果,除在中性点处直接接地外吗,还须在中性线上的一处或多处再做接地,称重复接地A
19. 防雷装置的接地电阻必须是小于4Ω A
20. 电气设备因运行需要而与工作零线连接,称保护接零B
21. 电气设备正常情况不带电的金属外壳和机械设备的金属构架与保护零线连接,称保护接零或接零保护A
22. 人体的两个部位同时解除具有不同电位的两处,则在人体内有电流通过,加在人体两个不同接触部位的电位差,称接触电压A
23. 当三相负载不平衡时,在零线上出现零序电流,零线对地呈现电压,可能导致触电事故A
24. 保护零线在特殊情况下可以断电B
25. 重复接地装置的连接线,可通过漏电保护器的工作零线相联接B
26. 接地体和接地线焊接在一起称为接地装置A
27. 各级配电装置均应配锁,并由专人负责开启和关闭上锁A
28. 送电操作顺序为:开关箱-分配电箱—总配电箱。B
29. 停电操作顺序为:总配电箱—分配电箱—开关箱。B
30. 配电装置进行定期检查、维修时,必须悬挂“禁止合闸,有人工作"标志牌A
31. 熔断器主要用作电路的短路保护A
32. 熔断器熔体额定电流应不小于线路计算电流A
33. 鼠笼式异步电动机所用熔断器熔体的额定电流,可选择为电动机额定电流的1—2倍A
34. 常用的电工工具有试电笔、电工刀、螺丝刀、钢丝钳、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳等A
35. 互感器是按比例变换电压或电流的设备A
36. 漏电保护器是用于在电路或电器绝缘受损放生对地短路时防止人身触电和电气火灾的保护电器A
37. 漏电保护器主要是对可能致命的触电事故进行保护,不能防止火灾事故的发生B
38. 如使用II类手持电动工具,即可不装设漏电保护器B
39. 限位开关主要用作机械运动位移限制的控制开关盒安全联锁控制开关A
40. 建筑施工现场的外电供电系统,一般为中性点直接接地的三相四线制系统A
41. 一个开关箱可以直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)B
42. 配电室位置的选择应做到周围环境灰尘少、潮气少、震动少、无腐蚀介质、无易燃易爆物、无积水A
43. 绝缘线要绑扎固定在绝缘子上,也可缠绕在树木等其它物体上B
44. 导线的选择主要选择导线的种类和导线的截面A
45. 导线截面的选择主要是依据线路负荷计算结果,其它方面可不考虑B
46. 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电流,以及短路、过载和漏电保护功能A
47. 分配电箱的电器配置在采用二级漏电保护的配电系统中、分配电箱中也必须设置漏电保护器B
48. 配电箱、开关箱内必须设置在任何情况下能够分断、隔离电源的开关电器A
51. 施工现场下班停止工作时,必须将班后不用的配电装置分闸断电并上锁A
52. 配电装置内不得放任何杂物,尤其是易燃易爆物、腐蚀介质和金属物,并经常保持清洁A
53. 配电装置的漏电保护器应于每次使用时用试验按钮试跳一次,只有试跳正常后才可继续使用A
54. 电气控制系统采用三相五线制,工作零线、保护零线应始终分开,保护零线应采用绿黄双色线A
55. 事故火花是指电气设备正常工作时或正常操作过程中产生的火花A
57. 电工建筑机械带电零件与机体间的绝缘电阻不应低于1Ω B
59. 钢筋机械的金属基座必须与PE线做可靠的电气连接A
60. 额定电压交流1kv及以下的应为低压电器设备、器具和材料.A
61. 触电事故是由电流的能力造成的,触电是电流对人体的伤害A
62. 电击是电流通过人体内部,破坏人的心脏、神经系统、肺部的正常工作造成的伤害A
63. 绝缘鞋是一种安全鞋,具有良好的绝缘性,能够有效防止触电,同时也可当做雨鞋用B
64. 发电机组电源不能与外电线路并列运行A
65. 当人体直接碰触带电设备中的一相时,电流通过人体流入大地,称为单相触电A
66. 发生两相触电时,作用于人体上的电压等于相电压,触电后果往往很严重B
67. 触电急救有效的急救在于快而得法,即用最快的速度,施以正确的方法进行现场救护,多数触电者是可以复活的A
68. 触电急救的第一步是使触电者迅速脱离电源,第二步是立即送往医院A
69. 脱离低压电源的方法可用拉、切、挑、拽、垫 五个字概括A
70. 在使电者脱离电源时,救护人员不得采用金属和其他潮湿的物品作为救护工具A
1. 施工现场专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电过程中,须采用接地保护形式是TN—S
2. 施工现场用电过程中,PE线上每处重复接地的接地电阻不应大于4欧姆
3. 施工现场用电系统中,连接用电设备外露可导部分的PE线应采用绝缘铜线
4. 施工现场用电系统,PE线的绝缘色应是绿黄双色
5. 施工现场用电系统中,N线的绝缘色应是淡蓝色
6. 在建工程(含脚手架具)周边与10KV外电架空线路边之间的最小安全距离是6m
7. 施工现场和机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离应是4m
8. 施工现场用电工程基本供配电系统应按 三级 设置
9. 架空线路的同一横担上,L1A、L2B、L3C、N、PE五条线的排列次序是面向负荷侧从左起L1、N、L2、L3、PE
10. 总配电箱中漏电保护器的额定漏电保护电流和额定漏电动作时间的选择I〉30mA T>0。1s, I*T不大于30mA*0.1s
11. 开关箱中的刀开关可用于不频繁操作控制电动机的最大容量是3.0KW
12. 开关箱中设置刀型开关DK、断路器KK、漏电保护器RCD,则从电源进线端开始其联系次序DK-KK—RCD
13. 一般场所开关箱漏电保护器,其额定漏电动作电流为不大于30mA
14. 潮湿场所开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为不大于15mA
15. 施工现场专用电力变压器或发电机的中性点直接接地的工作接地电阻值不大于10欧姆
16. 行灯的电源电压不得大于36V
17. 漏电保护器又称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防止人身触电和电气火灾的保护电器
18. 施工现场自备电源通常是发电机
19. 手持电动工具按其绝缘和防触电性能可分为三类
20. 我国工频交流电频率是50HZ
21. 电气设备的保护零线与工作零线分开设置的系统,即成为TN-S系统
22. 施工现场特备潮湿场所在使用安全电压额定值时应选用12V
23. 施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用绿黄双色
24. 检查绝缘电阻,一般的漏电保护器须在进、出线端子间,各接线端子与外壳间,接线端子之间进行绝缘电阻测量,其绝缘电阻值应不低于1。5MΩ
25. 施工现场临时用电系统的重复接地电阻不应大于10Ω
26. 做人工接地体,圆钢与钢管(或角钢)焊接时,搭接长度为圆钢直径的6倍,且至少2个长面焊接。
27. 接地体和接地线间的连接必须采用焊接,扁钢与钢管或角钢焊接时,搭接长度为扁钢宽度的2倍,且至少3面焊接
28. 在建筑施工现场临时用电系统中,工作接地工频电阻值不得大于4Ω
29. 根据设计要求,施工现场配电室顶棚的高度应当距地面不低于3M
30. 架空线应分线敷设,横担上相邻导线线间距不得小于0。3M,靠近电杆两侧导线的线间距不得小于0.5M
31. 施工的隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于规定2.5M等较易触电的场所,照明电源电压不应大于36V
32. 特别潮湿、导电良好的地面、锅炉或金属容器等触电高度危险场所,照明电源电压不得大于12V
34. 防直雷击装置的设置,对于施工现场高大建筑机械和高架金属设施来说,接闪器应设置于其最顶端,可采用直径为20mm及以上的圆钢
35. 一般场所必须使用额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0。1s
36. 漏电保护器在安装前,有条件的最好进行动作特性参数测试,安装投入使用后,在使用过程中应每个月检验一次
37. 施工现场临时用电系统重复接地装置设置一般不应少于3处
38. PE线所用材质与相线、工作零线N相同时,其最小截面应符合规定,例如采用相线截面S为25mm2,其PE线最小截面为16mm2
39. 电杆的拉线宜采用镀锌钢丝,其截面不得小于3根直径4mm钢丝,拉线与电杆的夹角在30—45°之间
40. 电缆埋设深度和方法要求,直埋时,应开挖深度不小于0.7m断面为梯形的沟槽,敷设时应在电缆近邻上下左右侧均匀敷设不小于50mm的细砂,然后回填原土,并在地表面覆盖砖,混凝土板等硬质保护层
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