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发输变电(专业基础)
(2005)系统如图4.5—22所示,在取基准功率100MVA时,各元件的标幺值电抗分别是:G:xd’’=x(2)=0.1,E|0|’’=1.0;T:xT=0.1,YNd11联结。则在母线B发生BC两相短路时,变压器三角形联结侧A相电流为( )。
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注册电气工程师
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2014-3-4
7
0
(2010)系统接线如图4.5—21所示,图中参数均为归算到统一基准之下(SB=50MVA)的标幺值。系统在f点发生A相接地,短路处短路电流及正序相电压有名值为( )。(变压器联结组Yd11)
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2014-3-4
12
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(2008)如图4.5-19所示系统在基准功率100MVA时,元件各序的标幺值电抗标在图中,f点发生单相接地短路时短路点的短路电流为( )。
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2014-3-4
7
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(2006)系统如图4.5一17所示,G1、G2:30MVA,Xd’’=X(2)=0.1,E’’=1.1;T1、T2:30MVA,Uk%=10,10.5/121kV,当f处发生A相接地短路,其短路电流值为( )。
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2014-3-4
26
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(2005)系统如图4.5—16所示,各元件的标幺值电抗分别是:G:xr1’’=0.1,x(2)=0.1,E’’=1.0:xT=0.2,xp=0.2/3。当在变压器高压侧的B母线发生A相接地短路时,变压器中性线中的电流为( )。
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2014-3-4
9
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(2009)图4.5一14所示电路f处发生三相短路,各线路电抗均为0.4Ω/km,长度标在图4.5—14中,取SB=250MVA,f处短路电流周期分量起始值及冲击电流分别为( )。
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2014-3-4
37
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(2005)当图4.5一12所示的f处发生三相短路时,其短路电流是( )。
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2014-3-4
13
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(2007)系统如图4.5—10所示,原来出线1的断路器容量是按一台发电机考虑的,现在又装设一台同样的发电机,电抗器XR应选择( )Ω,使f点发生三相短路时,短路容量不变。
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2014-3-4
8
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(2005)系统如图4.5—8所示。已知T1、T2:100MVA,Uk%=10;l:SB=100MVA时的标幺值电抗为0.03。当f1点三相短路时,短路容量为1000MVA;当f2点三相短路时,短路容量为833MVA,则f3三相短路时的短路容量为(
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2014-3-4
11
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(2008)图4.5—7所示系统f点发生三相短路瞬时次暂态电流有效值为( )。(取SB=100MVA)
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2014-3-4
8
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(2007)当高压电网发生三相短路故障时,其短路电流周期分量出现最大瞬时值的条件是( )。
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2014-3-4
43
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(2006)短路电流冲击值在( )的情况下最大。
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2014-3-4
29
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(2011)下列网络接线如图4.5—5所示,元件参数标幺值示于图4.5—5中,f点发生三相短路时各发电机对短路点的转移阻抗及短路电流标幺值分别为( )。
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2014-3-4
8
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(2010)某系统等效电路如图4.5—3所示,各元件参数标幺值标在图4.5—3中,f点发生三相短路时,短路点的总短路电流及各电源对短路点的转移阻抗分别为( )。
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2014-3-4
7
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(2011)如图3.8-4所示电路是用D/A转换器和运算放大器组成的可变增益放大器,DAC的输出u=一DnUREF/255,它的电压放大倍数Av=uo/u1可由输入数字量Dn来设定。当Dn取(01)H和(EF)H时,Av分别为( )。
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2014-3-4
20
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(2010)若一个8位ADC的最小量化电压为19.6mV,当输入电压为4.0V时,输出数字量为( )。
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2014-3-4
7
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(2008、2009)一片12位ADC的最小分辨电压为1.2mV,采用四舍五入的量化方法,若输入电压为4.387V,则输出数字量为( )。
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2014-3-4
41
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(2005)与逐次渐进ADC比较,双积分ADC的特点为( )。
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2014-3-4
13
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(2010)图3.7—20所示电路为用555定时器组成的开机延时电路。若给定C=25μF,R=91kΩ,VCC=12V,常闭开关S断开后经过延时时间为( ),u0才能跳变为高电平。
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2014-3-4
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(2007)由555定时器构成的多谐振荡器如图3.7一19所示,已知R1=33kΩ,R2=27kΩ,C=0.083μF,Vcc=15V。图3.7—19所示电路的振荡频率f0约为( )。
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2014-3-4
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