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1、1.1.按正弦規(guī)律變化的交流電的三個(gè)要素是有效值,頻率和電位差。()最大值最大值周期周期初相位初相位(即變化的幅度即變化的幅度快慢快慢初值初值)2.2.把電容器串聯(lián)在線路上以補(bǔ)償電路電抗,可以改善電壓質(zhì)量,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性和增加電力輸出能力。(√)交流線路中,串聯(lián)交流線路中,串聯(lián)電容器電容器能夠提供能夠提供無功補(bǔ)償無功補(bǔ)償。通常串聯(lián)在。通常串聯(lián)在330kV及以上的超及以上的超高壓高壓線路中,其主要作用是從補(bǔ)償(減少)路中,其主要作用是從補(bǔ)
2、償(減少)電抗電抗的角度來改善系統(tǒng)電壓,以減少電能的角度來改善系統(tǒng)電壓,以減少電能損耗,提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。損耗,提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。3.3.把電容器與負(fù)載或用電設(shè)備并聯(lián)叫并聯(lián)補(bǔ)償。(√)4.4.磁場(chǎng)對(duì)載流導(dǎo)體的電磁力方向,用右手定則確定。()5.5.電流與磁力線方向的關(guān)系是用左手握住導(dǎo)體,大拇指指電流方向,四指所指的方向即為磁力線的方向。()6.6.對(duì)稱的三相正弦量達(dá)到的最大值的順序,稱相序。(√)相序相序指的是三相交流電壓的排列順序指的
3、是三相交流電壓的排列順序7.7.對(duì)于直流電路,電感元件相當(dāng)于開路。()8.8.對(duì)于直流電路,電容元件相當(dāng)于短路。()9.9.交流電路中,電感元件兩端的電壓相位超前電流相位90。(√)舉個(gè)例子:對(duì)電容突加電壓,瞬間電容產(chǎn)生最大的電流,而電壓要等到電容兩段舉個(gè)例子:對(duì)電容突加電壓,瞬間電容產(chǎn)生最大的電流,而電壓要等到電容兩段電荷積累產(chǎn)生,因此電容使電壓滯后于電流。同樣給電感突加電壓,電感電流要電荷積累產(chǎn)生,因此電容使電壓滯后于電流。同樣給電
4、感突加電壓,電感電流要慢慢才能增大,故電感電流相位會(huì)滯后于電壓慢慢才能增大,故電感電流相位會(huì)滯后于電壓10.10.交流電路中,電容元件兩端的電流相位超前電壓相位90。(√)11.11.交流電路中,電阻元件上的電壓與電流同相位。(√)12.12.金屬材料的電阻,隨溫度的升高而減少。()金屬(除汞外)在常溫下都是晶體,它在內(nèi)部結(jié)構(gòu)與性能上有著晶體所共有的特金屬(除汞外)在常溫下都是晶體,它在內(nèi)部結(jié)構(gòu)與性能上有著晶體所共有的特征,但金屬晶體還
5、具有它獨(dú)特的性能,如具有金屬光澤以及良好的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱征,但金屬晶體還具有它獨(dú)特的性能,如具有金屬光澤以及良好的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性和塑性。但金屬與非金屬的根本區(qū)別是金屬的電阻隨著溫度的升高而增大,即性和塑性。但金屬與非金屬的根本區(qū)別是金屬的電阻隨著溫度的升高而增大,即金屬具有正的電阻溫度系數(shù),而非金屬的電阻卻隨著溫度的升高而降低,即具有金屬具有正的電阻溫度系數(shù),而非金屬的電阻卻隨著溫度的升高而降低,即具有負(fù)的溫度系數(shù)。負(fù)的溫度系數(shù)。13.1
6、3.兩個(gè)頻率相同的正弦量的相位差為180,叫做反相。(√)14.14.兩個(gè)平行的載流導(dǎo)線之間存在電磁力的作用,兩導(dǎo)線中電流方向相同時(shí),作用力相排斥,電流方向相反時(shí),作用力相吸引。()15.15.三相電源發(fā)出的總有功功率,等于每相電源發(fā)出的有功功率的和。(√)16.16.三相中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)發(fā)生一點(diǎn)接地時(shí),其它相對(duì)地電壓不變。()即升高到原來對(duì)地電壓的即升高到原來對(duì)地電壓的√3倍17.17.通過電感線圈的電流,不能發(fā)生突變。(√)18.1
7、8.線路發(fā)生單相接地故障后,離故障點(diǎn)越近零序電壓越高。(√)大地是一個(gè)導(dǎo)體,離接地點(diǎn)越近,電場(chǎng)越強(qiáng),跨步電壓(電位差)越高大地是一個(gè)導(dǎo)體,離接地點(diǎn)越近,電場(chǎng)越強(qiáng),跨步電壓(電位差)越高19.19.引起絕緣電擊穿的主要原因是作用在電介質(zhì)上的電場(chǎng)強(qiáng)度過高,當(dāng)其超過一定限值時(shí),電介質(zhì)就會(huì)因失去絕緣性能而損壞。(√)20.20.在電路中,若發(fā)生串聯(lián)諧振,在各儲(chǔ)能元件上有可能出現(xiàn)很高的過電壓。(√)40.40.在電路中,若發(fā)生并聯(lián)諧振,在各儲(chǔ)能元
8、件上有可能流過很大的電流。(√)41.41.電阻、電感和電容串聯(lián)的電路,畫相量圖時(shí),最簡(jiǎn)單的方法是以電流為參考相量。(√)42.42.電壓源和電流源的等值變換,只能對(duì)外電路等值,對(duì)內(nèi)電路則不等值。(√)43.43.在線圈中,自感電動(dòng)勢(shì)的大小與線圈中流動(dòng)電流的大小成正比。()44.44.線圈中電流增加時(shí),自感電動(dòng)勢(shì)的方向與電流的方向一致。()自感電動(dòng)勢(shì)自感電動(dòng)勢(shì)的方向總是與產(chǎn)生他的電流的變化的方向相反的方向總是與產(chǎn)生他的電流的變化的方向相
9、反產(chǎn)生他的電流增大,產(chǎn)生他的電流增大,自感電動(dòng)勢(shì)自感電動(dòng)勢(shì)的方向與產(chǎn)生他的電流方向相反的方向與產(chǎn)生他的電流方向相反產(chǎn)生他的電流減小,產(chǎn)生他的電流減小,自感電動(dòng)勢(shì)自感電動(dòng)勢(shì)的方向與產(chǎn)生他的電流方向相的方向與產(chǎn)生他的電流方向相45.45.基爾霍夫定律是直流電路的定律,對(duì)于交流電路是不能應(yīng)用的。()46.46.容性電路的無功功率是正值。()。無功補(bǔ)償無功補(bǔ)償領(lǐng)域,我們通常約定:領(lǐng)域,我們通常約定:感性電路感性電路的無功功率無功功率取正值,容性
10、電路的取正值,容性電路的無功功無功功率取負(fù)值。取負(fù)值。47.47.楞次定律反映了電磁感應(yīng)的普遍規(guī)律。(√)48.48.零電位的改變,必然改變各點(diǎn)的電位大小,當(dāng)然也改變了各點(diǎn)間的電位差。()電路中的參考點(diǎn)(即零電位點(diǎn))改變,各點(diǎn)的電位也將隨之而改變,但兩點(diǎn)之間的電電路中的參考點(diǎn)(即零電位點(diǎn))改變,各點(diǎn)的電位也將隨之而改變,但兩點(diǎn)之間的電位差不會(huì)改變位差不會(huì)改變49.49.在正常運(yùn)行方式下,電工絕緣材料是按其允許最高工作電壓分級(jí)的。()電氣
11、設(shè)備正常運(yùn)行所允許的最高工作溫度分級(jí)電氣設(shè)備正常運(yùn)行所允許的最高工作溫度分級(jí)50.50.用支路電流法求解復(fù)雜直流電路時(shí),首先要列出與節(jié)點(diǎn)數(shù)相同的獨(dú)立方程。()51.51.當(dāng)帶鐵芯的繞組外加電壓越高時(shí)電流越大,所以說它是一個(gè)線性元件。()52.52.在線性電路中可運(yùn)用疊加原理來計(jì)算電流、電壓,同時(shí)也可計(jì)算功率。()疊加定理:在由多個(gè)獨(dú)立電源共同作用的線性電路中,任一支路上的電壓或電流等于各個(gè)獨(dú)立電源分別單獨(dú)作用時(shí)在該支路中產(chǎn)生的電壓或電流
12、的代數(shù)和。幾點(diǎn)說明:1.所謂獨(dú)立電源的單獨(dú)作用是指僅保留某一電源作用,而將其它獨(dú)立電源置零,即將電壓源看作短路,電流源看作開路。2.如果電路中有受控源,此類電源不能單獨(dú)作用于電路。3.求電流或電壓的代數(shù)和時(shí),應(yīng)以原電路的電流、電壓的參考方向?yàn)闇?zhǔn),若各個(gè)獨(dú)立電源分別單獨(dú)作用時(shí)產(chǎn)生的電流、電壓的參考方向與原電路的電流或電壓的參考方向一致,則取正號(hào),相反則取負(fù)號(hào)。4.疊加原理只適用于線性電路中電流和電壓的計(jì)算,不能用來計(jì)算功率。因?yàn)殡姽β逝c電
13、流和電壓是平方關(guān)系而非線性關(guān)系。53.53.在單相整流電路中,輸出的直流電壓的高低與負(fù)載的大小無關(guān)。(√)不管單項(xiàng)或三項(xiàng)整流電路中的輸出直流電壓的大小只取決于整流電路輸入端的交流電不管單項(xiàng)或三項(xiàng)整流電路中的輸出直流電壓的大小只取決于整流電路輸入端的交流電壓大小,因?yàn)殡妷菏莵碜噪娫吹牟皇莵碜载?fù)載,所以與負(fù)載大小無關(guān)。壓大小,因?yàn)殡妷菏莵碜噪娫吹牟皇莵碜载?fù)載,所以與負(fù)載大小無關(guān)。54.54.磁滯損耗的大小與頻率成正比。(√)55.55.渦流
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