1、一、选择题 1. 在三相四线制平衡负载星形连接电路中,流过中性线的电流( D )。 A.大于相电流; B.大于线电流; C.等于相电流; D.等于0。 2. 对于电压互感器以下叙述不正确的是( A )。 A.接地线必须装熔断器;B.接地线不准装熔断器; C.二次绕组应装熔断器;D.电压互感器不需要校验热稳定。 3. 下列叙述正确的是( A )。 A.验算热稳定的短路计算时间为继电保护动作时间与断路器开断时间之和; B.验算热稳定的短路计算时间为继电保护动作时间与断路器固有的分闸时间之和; C.电气的开断计算时间应为后备保护动作时间与断路器固有的分闸时间之和; D.电气的
2、开断计算时间应为主保护动作时间与断路器全开断时间之和。 4. 中性点非有效接地配电系统中性点加装消弧线圈是为了( C )。 A.增大系统零序阻抗;B.提高继电保护的灵敏性; C.补偿接地短路电流;D.增大电源的功率因数。 5. 35kV及以下中性点不接地系统架空输电线路不采用全线架设避雷线方式的原因之一是( C )。 A.设备绝缘水平低;B.雷电过电压幅值低; C.系统短路电流小;D.设备造价低。 6. 避雷器保护变压器时,规定避雷器距变压器的最大电气距离其原因是( D )。 A.防止避雷器对变压器反击;B增大配合系数; C.减小雷电绕击概率; D.满足避雷器残压
3、与变压器的绝缘配合 7. 发电机接入10kV网络,变压器一次侧接发电机,二次侧接110kV线路,发电机和变压器额定电压分别为( A )。 A.10.5kV,10.5/121kV; B.10.5kV,10.5/110kV ; C.10kV,10/110KV; D.10.5kV,10/121kV。 8. 降低网络损耗的主要措施之一是( D )。 A.增加线路中传输的无功功率; B.减少线路中传输的有功功率; C.增加线路中传输的有功功率; D.减少线路中传输的无功功率。 9. 电力系统的频率主要取决于( A )。 A.系统中的有功功率平衡;B.系统中的无功功率平衡; C.
4、发电机的调速器; D.系统中的无功补偿。 10. 为抑制空载输电线路末端电压升高,常在线路末端( B )。 A.并联电容器; B.并联电抗器; C.串联电容器; D.串联电抗器。 11. 电流互感器二次绕组在运行时( A )。 A.允许短路不允许开路; B.允许开路不允许短路; C.不允许开路也不允许短路; D.允许开路也允许短路。 12. 内桥形式的主接线适用于( D )。 A.出线线路较短,主变压器操作较少的电厂; B.出线线路较长,主变压器操作较多的电厂; C.出线线路较短,主变压器操作较多的电厂; D.出线线路较长,主变压器操作较少的电厂。
5、13. 35kV及以下输电线路一般不采取全线架设避雷线措施的原因是( D )。 A.感应雷过电压超过线路耐雷水平 ;B.线路杆塔档距小; C.线路短 ;D.线路输送容量小。 14. 线路上装设并联电抗器的作用是( A )。 A.降低线路末端过电压;B.改善无功功率; C.提高稳定性;D.提高线路功率因数。 15. 衡量电能质量的指标是( C )。 A.电压.频率 ; B.电压.频率.网损率; C.电压.波形.频率;D.电压.频率.不平衡度。 16. 电力系统的有功功率电源是( A )。 A.发电机;B.变压器;C.调相机;D.电容器。 17. 发电厂厂用电系统接
6、线通常采用( D )。 A.双母线接线形式; B.单母线带旁路接线形式; C.一个半断路器接线;D.单母线分段接线形式。 18. 威胁变压器绕组匝间绝缘的主要因素是( D )。 A.长期工作电压;B.暂态过电压幅值;C.工频过电压 ;D.过电压陡度。 19. 对电力系统的基本要求是( C )。 A.在优质前提下,保证安全,力求经济; B.在经济前提下,保证安全,力求经济; C.在安全前提下,保证质量,力求经济; D.在降低网损前提下,保证一类用户供电。 20. 在架空线路中,一般用电阻反应输电线路的热效应,用电容反应输电线路的( A )。 A.电场效应;B.磁场效益;
7、C.电晕现象; D.泄漏现象。 21. 在中性点绝缘系统发生单相短路时,非故障相电压( C )。 A.保持不变;B.升高倍;C.升高倍;D.为零。 22. 电磁波传播过程中的波反射是因为下列哪种原因引起的?( A ) A.波阻抗的变化;B.波速的变化; C.传播距离; D.传播媒质的变化。 23. 避雷器额定电压是根据下列哪项电压值决定的?( B ) A.预期的操作过电压幅值;B.系统标称电压; C.预期的雷击过电压幅值;D.预期的工频过电压。 24. 我国35kV及容性电流大的电力系统中性点常采用( C )。 A.直接接地; B.不接地; C.
8、经消弧线圈接地;D.经小电阻接地。 25. 绝缘与污秽闪络等事故主要发生在( C )。 A.下雷阵雨时;B.下冰雹时;C.雾天;D.刮大风时。 26. 决定电气设备绝缘水平的避雷器参数是( B )。 A.额定电压;B.残压;C.工频参考电压;D.最大长期工作电压。 27. 应校验热稳定以及动稳定的是( A )。 A.装设在电流互感器回路中的裸导体和电器; B.装设在电压互感器回路中的裸导体和电器; C.用熔断器保护的电器; D.电缆。 28. 我国110kV电力系统中性点的接地方式为( A )。 A.直接接地; B.不接地;C.经消弧线圈接地;D.经电阻接地。
9、29. 主接线中,旁路母线的作用( B )。 A.作备用母线; B.不停电检修出线断路器; C.不停电检修母线隔离开关; D.母线或母线隔离开关故障时,可以减少停电范围。 30. 为了保证断路器在关合短路电流时的安全性,其关合电流满足条件( A )。 A.应不小于短路冲击电流; B.应不大于短路冲击电流; C.只需大于长期工作电流; D.只需大于通过断路器的短路稳态电流。 31. 三相同步发电机在与电网并联时,必须满足一些条件,在下列条件中,必须先绝对满足的条件是( C )。 A.电压相等; B.频率相等;C.相序相同;D.相位相同。 32. 目前我国电能
10、的主要输送方式是( C )。 A.直流; B.单相交流; C.三相交流;D.多相交流。 33. 在电力系统分析和计算中,功率和阻抗一般分别是指下列哪组( D )? A.一相功率,一相阻抗; B.三相功率,一相阻抗; C.三相功率,三相阻抗;D.三相功率,一相等值阻抗。 34. 电流对人体的效应由生理参数和电气参数决定。15~100Hz正弦交流电流反应阈的通用值为( D ) A.1.5mA; B.2mA; C.0.1mA; D.0.5mA 。 35. 电流通过人体能引起肌肉不自觉收缩的最小电流值称为( B )。 A.摆脱阈; B.反应阈; C.感知阈; D.心脏电流
11、系数。 36. 电击导致心室纤顫造成死亡。以下说法( C )是正确的。 A.交流电流比直流电流易于摆脱; B.当电击时间大于心搏周期时,直流电流的心室纤维性颤动阈值比交流电流低得多; C.直流电流比交流电流易于摆脱; D.对人体产生相同的刺激效应,恒定的直流电流的强度要比交流电流小2~4倍。 37. 对于直流电流手握电极的人能自行摆脱电极的最大电流值为( D )。 A.10mA; B. 0.5mA; C. 2mA; D.不确定值。 38. 直流电流对人体的效应与交流电流对人体的效应有所不同,直流电流的反应阈值约为(B )。 A.1.5mA; B.2mA; C.0.1mA; D
12、0.5mA。 39. 变压器室位于容易沉积可燃粉尘.可燃纤维的场所时,可燃油油浸变压器室应设置容量为(C)变压器油量的挡油设施,或设置容量为( C)变压器油量挡油池并能将油排到安全处所的设施。 A.80%,20%; B.100%,50%; C.100%,20%; D.90%,40%。 40. 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为(B)级。高压配电室.高压电容器室和非燃(或难燃)介质的电力变压器室的耐火等级不应低于(B)级。低压配电室.低压电容器室的耐火等级不应低于(B)级。 A.三,二,二; B.一,二,三;C.二,二,、一; D. —,二,二; 41. 成排布置的低压配电屏,其长
13、度超过( C )时,屏后通道应设置两个出口. A.7m; B.10m; C.6m; D.8m; 42. 当髙压及低压配电设备设在同一室内时,且二者有一侧顶端有裸露的母线,二者之间的净距不应小于( C )。 A.3m; B.2.5m; C.2.0m; D.1.5m; 43. 下列( D )不可作为应急电源。 A.独立于正常电源的发电机组; B.供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路; C.蓄电池; D.与正常电源在同一母线上的专用的馈电线路。 44. 应急电源与正常电源之间必须采取防止( A)的措施。 A.并列运行; B.自动重合闸; C.防止并列运行; D.延时自动切
14、换。 45. 爆炸性气体环境应根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间进行分区, “在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在爆炸性气 体混合物的环境”属于( B )区? A.1; B.2; C.21; D.0。 46. 在爆炸性气体环境中应采取防止爆炸的措施。对区域内易形成和积聚爆炸性气体混合物的地点设置自动测量仪器,当气体或蒸汽浓度接近爆炸下限值的( A )时,应能可靠地 发出信号或切断电源。 A.50%; B.75%; C.80%; D.40%。 47. 在爆炸性气体危险区域为1区的场所内,电缆线路( B )有中间接头。 A.—般不得; B
15、严禁; C.不宜; D.可以。 48. 爆炸性气体环境应根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间进行分区, “连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境”属( B )区。 A.1; B.0; C.2; D.22。 49. 在爆炸性粉尘环境内,引燃温度组别为Tll的无过负荷电气设备最髙允许表面温度为( C ),有过负荷电气设备最高允许表面温度为( C )。 A.160°C, 145°C; B.120°C, 110°C; C.215°C,195°C ; D.150°C,170°C。 50. 爆炸性气体环境中选用正压型电气设备及通风系统时,在电气设备及其通风系统运行中,其风压不应低于
16、 A )。 A.50Pa; B.150Pa; C.200Pa; D.250Pa。 51. 爆炸危险区域内的通风,其空气流量能使易燃物质很快稀释到爆炸下限值( D )以 下时,可定为通风良好。 A.10%; B.15%; C.20%; D.25%。 52. 爆炸性气体环境1区、2区内,导体允许载流量,不应小于熔断器熔体额定电流的 (B)倍和断路器长延时过电流脱扣器额定电流的( B )倍。 A.2,2.5; B.1.25,1.25; C.1.25,2.5; D. 2.5,2。 53. 对于易燃物质比空气重的爆炸性气体环境,位于1区、2区附近的变电所、配电所和控制室地面,应髙出室外地
17、面( B )。 A.0.9m; B.0.6m; C.0.45m; D.0.3m. 54. 在爆炸性气体环境1区、2区内,引向低压鼠笼型感应电动机支线的长期允许载流量,不应小于电动机额定电流的( C )倍。 A.2; B.2.5; C.1.25; D.1.05。 55. 在爆炸性粉尘环境内,( A )采用绝缘导线或塑料管明设。 A.严禁; B.必须; C.宜; D.不得。 56. 在爆炸性气体环境中应采取防止爆炸的措施。对区域内易形成和积聚爆炸性气体混合物的地点设置自动测量仪器,当气体或蒸汽浓度接近爆炸下限值的( A )时,应能可靠地发出信号或切断电源。 A. 50%; B.
18、75%; C. 80%; D. 40% 57. 在爆炸性粉尘环境10区和11区内,电缆线路( C )有中间接头。 A. 一般可以; B.严禁; C.不应; D.可以。 58. 在爆炸性粉尘环境电气线路的设计中,敷设电气线路沟道、电缆、钢管,所穿过不同区域之间墙或楼板的孔洞应采用( B )严密堵塞。 A.难燃性材料; B.非燃性材枓; C.绝缘材料; D.柔性材料。 59. 两台35kV油浸变压器之间的最小防火净距为( B )。 A.3m; B.5m; C.6m; D.8m。 60. 油浸式电力变压器必须布置在民用建筑物中时,其总容量不应大于( A ),单台容量不应大于( A
19、 A.1260kVA,630kVA; B. 1600kVA, 800kVA; C.2000kVA,lOOOkVA; D. 2500kVA,1250kV 61. 在一个电气装置内一般可装设两级RCD,上下级安装的RCD需要具有选择性时, 其位于电源侧的额定剩余动作电流应至少是位于负载侧额定剰余动作电流( C )倍。 A. 5; B. 2; C. 3; D. 4。 62. 总等电位连接主母线的截面应大于装置最大保护线截面的一半,并不应小于铜导线( C )。 A. 16mm2 ; B. 10mm2 C. 6mm2 ; D. 4mm2 63. 用于连接外露导电部分与装置外导电部分的辅
20、助等电位连接线,其截面应符合下列( A )要求。 A.不应小于相应保护线截面的一半; B.大于25mm2; C.不得小于6mm2; D.采用铜导线。 64. 在直接接触防护措施中,采用遮栏或外护物时,带电部分应分布在防护等级至少为 ( B )的外护物内或遮栏之后。 A. IP00; B. IP2X; C. IP3X; D. IP4X。 65. 在TN-C系统中,PEN线( B )接入开关设备。 A. 一般不得; B严禁; C.不宜; D.可以。 66. 数据处理设备为了抑制电源线路导入的干扰常配置有大容量的滤波器,因此正常工作时就存在较大的对地泄漏电流。当正常泄漏电流超过( A )
21、时应釆取防止PE线中断导致电击危险的措施。 A. 10A; B. 1A; C. 10mA; D. 2mA 67. 在游泳池的水池内只允许用标称电压不超过( B )的安全超低压供电。 A. 6V;B. 12V; C. 24V; D. 36V。 68. 安装在屋内二层及以上和屋外高架平台上的电气设备,抗震设防烈度为( B )度及 以上时,应进行抗震设计。 A.6; B. 7; C. 8; D. 9。 69. 6kV架空电力线路在最大计算弧垂情况下,经过人口密集地区导线与地面的最小距离为( D )。 A.5m; B. 5.5m; C. 6m; D. 6.5m. 70. 接地短路(故障
22、电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地面上离设备水平距离为( A )处与设备外壳、架构或墙壁离地面( A )处两点的电位差称为接触电位差。 A. 0.8m,1.8m; B.1. 8m, 0.8m; C. 0. 5m, 0. 8m; D. 1. 8m, 1. 5m. 71. 接地短路(故障)电流流过接地装置时;地面上水平距离为( D )的两点间的电位差称为跨步电位差。 A. 0.6m; B. 0.7m; C 0.75m; D. 0.8m。 72. 接触电位差和跨步电位差是由( C )产生的。 A.高压线感应; B.不同电压等级的架空线; C.接地短路电流; D.接地线截面过
23、小。 73. 实施阻火分隔时,电缆竖井中宜每隔( A )设置阻火隔层。 A. 7m; B. 8m; C. 10m; D. 15m。 74. 直接接触和间接接触两者兼有的电击防护宜采用安全超低压(SELV)和功能超低压的(PELV)保护方法来实现,SELV和PELV的电源采用( B )。 A.自耦变压器;B.安全隔离变压器; C.电压互感器;D.输入与输出回路同时接地的变压器 75. 消防控制室内( C )与消防控制室无关的电气线路和管路穿过。 A.不宜设; B.可设少量; C.严禁; D.尽量不设. 76. 照明系统采用安全特低电压供电时应采用安全隔离变压器,其二次侧( A )
24、作保护接地 A.不应; B.必须; C.不宜; D.—般不。 77. 防空地下室内的各种动力配电箱、照明箱、控制箱,( C )在外墙、临空墙、防护密闭隔墙上嵌墙暗装。 A.不宜; B.应; C.不得; D.必须。 78. 有关规程对企业合理用电降低线损率提出要求,企业由受电端至用电端分别为三级变压.二级变压和一级变压,其总线损率应分别不超过( D )、( D )和( D )。 A. 6.5%, 5.5%,3.5%; B. 10%,7.0%,5. 5%; C.7.0%, 5.0%, 2.0%; D. 7.0%, 5.5%, 3.5%。 79. 三相异步电动机在额定电压下运行,关于电动
25、机的效率,以下说法( D )是正确的。 A.三相异步电动机空载运行时的效率约为50%; B.三相异步电动机的效率随负荷减少而升高; C三相异步电动机空载运行时的效率为最高; D.三相异步电动机空载运行时的效率为零。 80. 调整用电设备的工作状态,合理分配与平衡负荷,使企业用电均衡化,提高企业负荷率,是配电网节电降损的有效措施。根据有关规定,连续性生产企业日负荷率应不低于( B )。 A.98%, B.95%; C.85%; D.60%。 81. 三相异步电动机的效率随电动机负荷的减少而( B )。 A.升高; B.降低; C.不变;D.关系不定。 82. 三相异步电动机空载
26、运行的效率为( D )。 A.70%~80%; B.15%~20%; C.50%; D.0%。 83. 异步电动机端电压下降为额定电压90%时,电动机起动转矩为额定转矩的( B )。 A.90%; B.81%; C.19%; D.10%。 84. 异步电动机空载时,功率因数很低。负载逐渐增加时,功率因数上升。当异步电动机( A )额定负载时,功率因数达到最大值。 A.接近; B.达到; C.超过5%; D.超过7%。 85. 企业在提高自然功率因数的基础上,应在负荷侧合理装置集中与就地无功补偿设备,在企业最大负荷时的功率因数应不低于( B )。 A.0.88; B.0.90;
27、C.0.92; D.0.95。 86. 在同步电动机运行中,调整励磁电流可以调整功率因数。在任何负载下,当功率因数调整为( A )时,定子电流最小。 A.1; B.0; C.超前; D.滞后。 87. 35kV及以上供电电压的允许偏差为:正、负偏差的绝对值之和不超过标称系统电 压的( C )。 A.15%; B.12%; C.10%; D.7%。 88. 电力系统公共连接点正常电压不平衡度允许值为( D ),短时不得超过( D )。 A.1%,2%; B.2%,3%; C.4%,2%; D. 2%,4%。 89. 正常运行下标称频率为50Hz的电力系统正常频率偏差允许值为( B
28、 ),系统容量较小时偏差可以放宽到( B )。 A. ±0.1Hz,±0.2Hz; B.±0.2Hz,±0.5Hz; C.±0.25Hz,±0.3Hz; D. ±0.4Hz,±0.5Hz。 90. 10kV及以下变电所设计中,一般情况下,动力和照明宜共用变压器,在下列关于设置专用变压器的表述中哪一项是正确的?( C ) A.在TN系统的低压电网中,照明负荷应设专用变压器; B.当单台变压器的容量小于1250kV.A时,可设照明专用变压器; C.当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡的寿命时,可设照明专用变压器; D.负荷随季节性变化不大时,宜设照明专用变
29、压器。 91. 下列哪一项为供配电系统中高次谐波的主要来源?( A ) A.工矿企业中各种非线性用电设备; B.60Hz的用电设备; C.运行在非饱和段的铁芯电抗器; D.静补装置中的容性无功设备。 92. 关于负荷计算的下列论述中,正确的是( C )。 A.计算负荷是一个确定的负荷,与用途无关; B.计算负荷是一个假想的持续负荷,在电力系统中产生的各种效应与变动的实际负荷相等; C.计算负荷是一个假想的持续负荷,在一定的时间中产生的特定效应与变动的实际负荷相等; D.尖峰电流是个持续时间很短电流,不属于计算负荷。 93. 关于负荷计算中设备功率的下列论述中,正确的是
30、 B )。 A.设备功率是用电设备在额定功率因数和额定负载持续率下的额定功率; B.设备功率是用电设备的额定功率或容量换算为统一负载持续率下的有功功率; C.设备功率的换算与所采用的负荷计算方法无关; D.单台用电设备的末端线路应按设备功率选择。 94. 如采用需要系数法,在换算短时或周期工作制的电动机的设备功率时,统一负载持续率应取( B )。 A.15%; B.25%; C.40%; D.100%。 95. 如采用利用系数法,在换算短时或周期工作制的电动机的设备功率时,统一负载持续率应取( D )。 A.15%;
31、 B.25% ; C.40% ; D.100%。 96. 负荷计算时,连续工作制电动机的设备功率应为( A )。 A.电动机的额定功率; B.电动机的输入功率; C.负载持续率为25%的有功功率; D.负载持续率为40%的有功功率。 97. 负荷计算时,用电设备组的设备功率( D )。 A.应包括备用设备; B.宜包括备用设备; C.宜包括部分备用设备; D.不应包括备用设备。 98. 负荷计算时,季节性负荷应取( C ). A
32、季节性负荷之和; B.季节性负荷的平均值; C.季节性负荷中计算负荷较大者; D.季节性负荷中运行时间较长着。 99. 负荷计算时,划分用电设备组的原则是( D )。 A.设备功率相近; B.功率因数相同; C.需要系数或利用系数相同; D.符合B+C。 100. 在单、三相混合负荷计算时,单相负荷应换算为等效三相负荷的条件是( C )。 A.单相负荷的计算功率超过三相负荷的计算功率的15%; B.单相负荷的设备功率之和为三相负荷的设备功率之和15%及以上; C.单相负荷的设备功率
33、之和超过三相负荷的设备功率之和15%; D.单相负荷的设备功率之和超过全部负荷的设备功率之和15%。 101. 单相负荷应换算为等效三相负荷时,正确的做法是( B )。 A.无论采用何种计算法,均取设备功率; B.无论采用何种计算法,均取计算功率; C.采用需要系数法时,取平均功率; D.采用利用系数法时,取需要功率。 102. 单相负荷换箅为等效三相负荷时,如既有线间负荷又有相负荷,应先将线间负荷换箅为相负荷,再将各相负荷分别相加,然后选取最大相负荷的( B )倍作为等效三相负荷。 A.; B.3; C.3+; D.3-。 103. 单相
34、负荷换箅为等效三相负荷时,如只有线间负荷,等效三相负荷应取最大线间负荷的倍加次大线间负荷的( D )倍。 A.; B.3; C.3+; D.3-。 104. 单相负荷换箅为等效三相负荷时,如只有一个线间负荷,等效三相负荷应取线间负荷的( A )倍。 A.; B.3; C.3+; D.3-。 105. 单相负荷换箅为等效三相负荷时,如均为相负荷,等效三相负荷应取最大相负荷的 ( B )倍。 A.; B.3; C.3+; D.3-。 106. 中断供电将造成人身伤亡时,应为( D
35、 )。 A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。 107. 中断供电将发生中毒.爆炸和火灾等情况时,应为( D ) A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。 108. 中断供电将造成重大政治.经济损失时,应为( A )。 A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。 109. 中断供电将影响有重大政治.经济意义的用电单位正常工作时,应为( A ) A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。 110. 中断供电将造成重大设备损坏.重大产品报废.
36、国民经济中重点企业的连续生产过 程被打乱需要长时间才能恢复时,应为( A )。 A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。 111. 中断供电将造成主要设备损坏.大量产品报废.连续生产过程被打乱需要较长时间才能恢复时,应为( B )。 A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。 112. 中断供电将造成大量人员集中的重要公共场所秩序严重混乱时,应为( A )。 A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。 A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。
37、 113. 大型体育场馆中的重要电力、照明负荷,应为( A )。 A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。 114. 大型国际比赛场馆的计时记分系统,应为( D ) A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。 115. 甲级体育场的比赛场照明,应为( A ) A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。 116. 乙级体育馆的比赛厅照明,应为( B ) A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。 117. 甲等剧场的舞台照明,应为( A )
38、A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。 118. 甲等剧场的观众厅照明,应为( B ) A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。 119. 大型银行的营业厅照明,应为( A ) A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。 120. 小型银行的营业厅照明,应为( B )。 A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。 121. 银行、大型博物馆的防盗报警系统,应为( D ) A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别
39、重要负荷。 122. 省级电视台、广播电台的电子计算机系统,应为( D )。 A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。。 123. 一、二级旅馆的餐厅和主要通道照明、主要客梯电力,应为( A )。 A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。 124. 三级旅馆的宴会厅和高级客房照明.主要客梯电力,应为( B )。 A.一级负荷; B.二级负荷; C三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。 125. 县级以上医院的手术部电力和照明,应为( A ) A.一级负荷; B. 二级负荷; C.三级负荷; D.—级
40、负荷中特别重要负荷。 126. 县级以上医院的高级病房,应为( B) A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。 127. I类汽车库用电应为( A ) A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。 128. I类修车库用电应为( B )。 A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。 129. 建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类仓库,其消防用电设备应为( A ) A.一级负荷; B. 二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。 130. 座位数超过1500个的
41、影剧院.座位数超过3000个的体育馆.任一层建筑面积大于3000m2的商店、展览建筑,其消防用电设备应为( B ) A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。 131. 一类高层建筑的消防用电设备应为( A ). A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。 132. 二类高层建筑的消防用电设备应为( B ) A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。 133. 室外消防用水量大于25L/s的公共建筑,其消防用电设备应为( B )。 A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷;
42、 D.—级负荷中特别重要负荷。 134. 室外消防用水量大于30L/S的工厂.仓库,其消防用电设备应为( B )。 A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。 135. 室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场.可燃气体储罐和甲.乙类液体储罐, 其消防用电设备应为( B )。 A.一级负荷; B.二级负荷; C.三级负荷; D.—级负荷中特别重要负荷。 136. 对一级负荷供电电源的要求是( C )。 A.必须两回6kV及以上的线路供电; B.应由两回6kV及以上的专用线路供电; C.应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致
43、同时受到损坏; D.除由两个电源供电外,尚应增设应急电源。 137. 对一级负荷中特别重要负荷供电电源的要求是( B )。 A.必须由两个电源供电; B.除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急电源系统; C.应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏; D.可由一个电源供电,但应增设应急电源。 138. 对三级负荷供电电源的要求是( A )。 A.无特殊要求; B.可由一回6kv及以上的架空线供电; C.宜由两回线路供电; D.宜由两个电源供电。 139. 对二级负荷供电电源的要求是( B )。 A.宜由两个电源供电
44、 B.应由两回线路供电; C.在负荷较小或地区供电条件困难时,可由一根6kv及以上的专用电缆线路供电; D.无特殊要求。 140. 在负荷较小或地区供电条件困难时,可由一回6kV及以上的专用架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受( D )的二级负荷。 A.50%; B.60%~70%; C.80%; D.100%。 141. 允许中断供电时间为毫秒级的供电,其应急电源可选用( A )。 A.蓄电池静止型不间断供电装置; B.快速自起动的柴油发电机组; C.带自动投入装置的独立于正
45、常电源的专用馈电线路; D.带自动重合闸装置的独立于正常电源的专用架空线路。 142. 允许中断供电时间为( D )以上的供电,其应急电源可选用快速自起动的柴油发电机组。 A.毫秒级; B.1.5s; C.5s; D.15s。 143. 在三相配电系统中,每相均接入一盏交流220V、lkW的碘钨灯,同时在A相和B 相间接入一个交流380V、2kW的全阻性负载,请计算等效三相负荷,下列哪一项数值是正确的? ( B ) A.5kW; B.6kW; C. 9kW; D. 1
46、0kW。 144. 当采用快速自启动的发电机组作为应急电源时,由它供电的一级负荷中特别重要负荷允许的供电中断时间应不短于( D )。 A.1.5ms; B.15ms; C.1.5s; D.15s。 145. 将其他负荷(除一级负荷中特别重要负荷之外的负荷)接入由应急电源供电的应急供电系统,是设计规范所( C ). A.推荐的; B.允许的; C.严禁的; D.不宜的。 146. 对一级负荷中特别重要负荷供电的应急电源,它与正常电源的关系是( D )。 A.应并列运行; B.宜并列运行; C.可并列运行; D.必须采取措施防止并列运行。 147. 同时供电的两回及以上供配电线路中
47、一回路中断供电时,其余线路应能供给( C )。 A. 一级负荷中的特别重要负荷; B全部一级负荷; C.全部一、二级负荷之和; D.全部一、二、三级负荷之和。 148. 设计供配电系统的正确原则之一是( A )。 A.除一级负荷中特别重要负荷外,不应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计; B.无论负荷级别如何,都应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计; C.除一级负荷中特别重要负荷外,应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计; D.无论负荷级别如何,都不应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障 进行设计。 14
48、9. 为使供电系统简单可靠,同一电压供电系统的配电级数不宜多于( A )。 A.两级; B.三级; C.五级; D.四级。 150. 有一级负荷的用电单位难以从地区电力网取得两个电源时,从邻近单位取得第二电源的正确原则是( D )。 A.只要有可能从邻近单位取得第二电源,无论其供电可靠性如何,都应从邻近单位取得第二电源; B.—律禁止从邻近单位取得第二电源,必须自备发电机; C.有可能从邻近单位取得第二电源,且第二电源满足“当第一电源发生故障时,第二电源不应同时受到损坏”的条件,就必须从邻近单位取得第二电源; D.有可能从邻近单位取得第二电源,且第二电源满足“当第一电源发生故障时,
49、第二电源不应同时受到损坏”的条件,宜从邻近单位取得第二电源。 151. 当配电电压为35kV时,( B )。 A.不准采用35kV直降380/220V配电; B.可以采用35kV直降380/220V配电; C.必须将35kV降为10k_V再降为380/220V配电; D.必须将35kV降为6kV再降为380/220V配电。 152. 供配电系统设计的正确原则之一是( B )。 A.变配电所应远离负荷中心; B.变配电所宜靠近负荷中心; C.只有10kV及以下变配电所才宜靠近负荷中心; D. lOkV及以上变配电所,尽管条件允许,也不应靠近负荷中心。 153. 用电单位内
50、部、邻近的变电所之间,设置联络线的正确原则是( A )。 A.宜设置低压联络线; B.禁止设置低压联络线; C.必须设置低压联络线; D.不宜设置低压联络线。 154. 确定小负荷用电单位供电电源方案的正确原则是( A )。 A.宜接入地区低压电网; B.宜自建变电所; C.宜自建发电厂; D.宜装设柴油发电机组。 155. 低压配电系统设计中,当部分用电设备距供电点较远,且彼此距离很近.容量很小、性质次要,则可采用链式供电,但每一链式回路上的设备不宜超过( C )台,其总容量不宜超过( C )。 A.10.20kW; B.7.15kW; C.5.10kW; D.3.8kW。






