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建设工程技术与計量(安装工程)习题精析班

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十六、电路有哪几种工作状态各种工作状态的电压、电流、功率关系为何? 

答:电路有三种工作状态:负载状态、空载状态和短路状态 

十七、短路的原因是什么有什麼危害?生产中能否利用短路 

短路的危害:由于短路时电流不经过负载,只在电源内部流动内部电阻很小,使电流很大强大电流将產生很大的热效应和机械效应,可能使电源或电路受到损坏或引起火灾。 

短路的利用:电焊机利用短路产生大电流在焊条与工件间引弧進行焊接;电动机起动时电流很大可将并联在电流表上的开关关上,将电表短路电动机起动电流不通过电流表,对电表起保护作用起动完毕将该开关断开。 

十八、什么叫复杂电路分析复杂电路的方法有哪些? 

答:电路的作用是实现电能的传输和转换信号的传递与處理。不同功能的电路复杂程度是不同的我们这里所说的复杂电路,这种电路和负载不能用电阻的串、并联来筒化使电路变成筒单的電路。另外复杂电路中往往不止一个电源。 

十九、什么是串联谐振现象研究串联谐振有什么意义?产生串联谐振的条件是什么谐振頻率与电路参数的关系如何?串联谐振有什么特征举例说明串联谐振在生产中的应用。 

研究串联谐振的意义是:认识它、掌握它、利用咜、防止它;具体来说是:认识谐振现象;掌握串联谐振产生的条件和它的特征;利用它为生产服务;防止它对电路中产生的危害 

串联諧振在生产中的应用:( )在无线电系统中,常用串联谐振在 、 上获得较高的信号电压来进行选频;( )由于串联谐振要在 、 中产生高压;可能造成击穿线圈或电容的危害因此,在电力工程中应尽量避免串联谐振 

由以上两方面的影响均可看出 cos Φ低,对国家经济是不利的,故供电部门非常重视这个参数。 

从公式ψ =tg -1 中知道,由负载系数决定容性负载是用得最少的负载,甚至没有使用容性负载工业上大量使用的是感性负载, X L 很大如电动机、电焊机、感应电炉、变压器等都是感性很大的负载,由于 X L 很大也跟大, cos Φ就很低。所以 cos Φ低的主要原因是工业上大量使用感性负载造成的。 

提高用户的功率因数其方法是:在用户进线处或用户负载处并联电容器 

二十一、什么是电器?電器的分类方法有哪些 

答:凡是根据外界特定的信号和要求,自动或手动接通和断开电路断续或连续地改变电路参数,实现对电路或非电现象的切换、控制、保护、检测和调节的电气设备均称为电器 

电器的分类:(一)按工作电压高低分:高压电器、低压电器。 

(二)按动作方式分:自动切换电器、非自动切换电器 

(三)按执行功能分:有触点电器、无触点电器 

二十二、低压电器的标准,通常包括哪些内容按标准内容性质可分为哪几类?按批准标准的级别分为哪几级  

答:低压电器产品标准内容通常包括产品的用途、适用范围、環境条件、技术性能要求、试验项目和方法、包装运输的要求等,它是制造厂和用户和验收的依据 

按标准内容性质可分为基础标准、专業标准和产品标准三大类。 

二十三、自动空气开关的一般选用原则是什么 

答:自动空气开关的一般选用原则是: 

、自动空气开关的额定電压≥线路额定电压。 

、自动空气开关的额定电流≥线路计算负载电流 

、电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流≥负载电路正常工作时的峰值電流。 

二十四、熔断器主要由哪几部分组成安秒特性表示什么?主要作用是什么 

答:熔断器主要由熔体、安装熔体的熔管和熔座三部汾组成。 

熔断器的安秒特性曲线亦是熔断特性曲线、保护特性曲线是表征流过熔体的电流与熔体的熔断时间的关系。 

熔断器对过载反应昰很不灵敏的当系统电气设备发生轻度过载时,熔断器将持续很长时间才熔断有时甚至不熔断。因此熔断器一般不宜作过载保护,主要用作短路保护 

二十五、绘制、识读电气控制线路原理图的原则是什么? 

、原理图一般分电源电路、主电路、控制电路、信号电路及照明电路绘制

、原理图中,各电器触头位置都按电路未通电未受外力作用时的常态位置画出分析原理时,应从触头的常态位置出发 

、原理图中,各电器元件不画实际的外形图而采用国家规定的统一国标符号画出。 

、原理图中各电器元件不按它们的实际位置画在一起,而是按其线路中所起作用分画在不同电路中但它们的动作却是相互关联的,必须标以相同的文字符号 

、原理图中,对有直接电联系的交叉导线连接点要用小黑点表示,无直接电联系的交叉导线连接点则不画小黑圆点

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