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  • 第1题:

    什么叫介质损耗?为什么说tgδ(δ为介质损耗角)越大,电介质材料的绝缘性能越差?
    在交流电电压作用下,电介质由于发热而损耗的能量叫做介质损耗。由于介质损耗是漏导电流和吸收电流造成的,漏导电流和吸收电流越大,介质损耗角δ越大,则tgδ越大,因此,tgδ越大,漏导电流和吸收电流越大,电介质材料的绝缘性能越差。

  • 第2题:

    介损损耗值与温度的关系是()。

    • A、介质损耗随温度的上升而减小
    • B、介质损耗随温度的上升而增加
    • C、介质损耗随温度的下降而增加
    • D、介质损耗与温度无关

    正确答案:B

  • 第3题:

    干燥介质状态(温度、流速、湿度)对干燥过程的影响规律是什么?


    正确答案:干燥介质的温度高,流速大,湿度小,则干燥速度快。但它们均具有一定限度,若干燥速度过快,则表面汽化亦快,当生球导湿性差时,内部扩散速度较表面汽化速度低,造成生球内部尚含有大量水分时,表面已形成干燥外壳,轻者使球产生裂纹,重者使球产生爆裂。

  • 第4题:

    昼夜温差大小对油罐“小呼吸”损耗的影响大于昼夜平均温度的高低对“小呼吸”损耗的影响。


    正确答案:正确

  • 第5题:

    介质损耗随温度的变化与介质的结构无关。


    正确答案:错误

  • 第6题:

    电机的损耗引起发热而使电机温度升高,当电机的温度高于周围介质温度时,热量开始向周围介质散发,称为()。


    正确答案:电机的散热

  • 第7题:

    影响设备介质损耗测试的外部因素有()。

    • A、温度、湿度
    • B、表面脏污
    • C、电场磁场
    • D、试验接线方式

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题:

    分析油浸式电力变压器的绕组绝缘介质损耗因数时,应注意()对介质损耗因数的影响。

    • A、温度
    • B、湿度
    • C、环境
    • D、油温

    正确答案:A

  • 第9题:

    介质损耗随温度的增加而增大。这是由于温度高,()导致介质损耗增加。

    • A、介质中的离子增多
    • B、电导电流增大
    • C、极化过程中分子间隙的阻力增加
    • D、电压降低

    正确答案:A,B,C

  • 第10题:

    什么是介质损耗?什么是泄漏电流?


    正确答案:电介质处于电场中,由于电介质的极化过程(即带电质点的移动或转向过程)必须从电场中吸收能量,并转化为不可逆的热能散失掉,这种能量损耗,称为介质损耗。
    由于任何介质都有一定的导电性,因而在电场作用下,介质中总会有微小的电流通过,这种电流就称为泄漏电流。

  • 第11题:

    问答题
    什么叫介质损耗?为什么说tgδ(δ为介质损耗角)越大,电介质材料的绝缘性能越差?

    正确答案: 在交流电电压作用下,电介质由于发热而损耗的能量叫做介质损耗。由于介质损耗是漏导电流和吸收电流造成的,漏导电流和吸收电流越大,介质损耗角δ越大,则tgδ越大,因此,tgδ越大,漏导电流和吸收电流越大,电介质材料的绝缘性能越差。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    填空题
    电机的损耗引起发热而使电机温度升高,当电机的温度高于周围介质温度时,热量开始向周围介质散发,称为()。

    正确答案: 电机的散热
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    电压对介质损耗有什么影响?


    正确答案: 介质损失与介质外加电压的平方成正比。当电压一定时,一般介质的介质损耗与电压无直接关系,只有在介质中含有气泡的情况下,由于气泡中的电场强度随电压升高而增加。容易引起游离,产生局部放电,致使介质损耗增加。

  • 第14题:

    干燥介质的流速对干燥速度有什么影响?


    正确答案: 干燥介质的流速越高,对流传热量越大;同时,流速越高,操作时可减薄物料上层流底层的厚度(它是蒸发扩散的主要阻力),对传热和传质都有好处,可以强化干燥速度。但是要注意到流速过大,粉状物料易飞扬造成损失,干燥介质的热利用率降低,流体阻力增加而加大能量消耗。回转烘干机出筒体风速一般控制在1.5~3米/秒为宜。

  • 第15题:

    什么是介质损耗?


    正确答案:在交流电压作用下,电介质中的部分电能不可逆地转变成热能,这部分能量叫做介质损耗。

  • 第16题:

    介质损耗随温度的变化与介质结构无关。


    正确答案:错误

  • 第17题:

    操作变化对催化剂损耗有什么影响?


    正确答案: 操作变化对催化剂损耗的影响如下:
    (1)操作压力。如果压力操作不稳定或突变,会加大烟气中催化剂夹带量,使催化剂损耗增加。因此,在正常操作中应保持两器差压及再生器压力平衡。
    (2)主风及各项蒸汽。若主风量或水蒸气量加大或发生大幅度变化,则会增加床层线速及旋风分离器入口线速,使催化剂带出量增加。尤其是水蒸气大量带水或喷入事故降温水,则不仅增加线速,而且使催化剂严重破碎,增加细粉,使催化剂损失更大。操作中,在保证再生器烧焦最佳条件,使再生剂含炭量最低的前提下,尽量减少主风量及各种蒸汽和松动风量。除在万不得已的情况下,绝不能喷事故降温水。
    (3)燃烧油及CO助燃剂。燃烧油燃烧的烟风比为1.13,加上燃烧速度快以及燃烧后的高温造成气体膨胀。因此喷入燃烧油后,即使主风量不变,也会造成气量突增,再生器压力剧烈变化。双动滑阀猛开猛闭,造成催化剂大量跑损。另一方面,由于燃烧油是局部方位喷入,故造成整个床层的不均匀性(如雾化不好,更加剧之)。因此,尽量不用燃烧油。若要使用,必须缓慢调节燃烧油量,同时使燃烧油雾化良好。
    使用助燃剂后,可停喷燃烧油。同时,又大大减少二次燃烧的发生,减少了使用各种冷却蒸汽、冷却水的机会,这对降低催化剂损耗具有很好的作用。
    (4)新鲜催化剂的补充。由于新鲜催化剂中40μm以下的细粉约占18%-20%,所以为避免这部分细粉在进入再生器后被气流夹带损失掉,在补充新鲜剂时应控制量要小一些,采用细水长流的补充原则。同时,要使两器操作保持平稳。
    若启用大型加料,一方面使催化剂进入再生器后的跑损量增加,另一方面如生焦量增加后不及时调整操作,会导致炭堆的发生,操作发生剧烈变化,催化剂损耗增加。
    (5)原料油性质。若原料油性质变化过于频繁,过于剧烈,则会使整个操作发生变化而不平稳,对降低催化剂损耗极为不利。原料油带水时,操作影响尤其大。
    (6)平稳操作。如果工艺条件和操作不当,造成炭堆或尾燃以及两器压力大幅度变化,破坏了系统八大平衡,严重时甚至被迫切断进料以及其他类型事故发生,造成装置被迫停工等,都会引起催化剂损耗成倍增加。因此必须平稳操作,安全生产。
    (7)选择适宜的床层线速和催化剂藏量,以减少旋风分离器入口浓度。

  • 第18题:

    影响介质损耗的因素有几种?


    正确答案: (1)电场干扰;
    (2)磁场干扰;
    (3)被试品表面泄漏影响;
    (4)被试品周围空间的干扰。

  • 第19题:

    测量变压器绕组绝缘介质损耗因数时,应同时测量电容值,若此电容值发生明显变化,应予以注意。分析时应注意()对介质损耗因数的影响。

    • A、温度
    • B、湿度
    • C、环境
    • D、风力

    正确答案:A

  • 第20题:

    测量电气设备介质损耗角正切值tanδ时,影响测试结果的因数包括()。

    • A、温度、湿度的影响
    • B、电场干扰影响
    • C、外界磁场的影响
    • D、试品表面泄漏的影响

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题:

    为什么《规程》规定油纸电容型电流互感器的介质损耗因数一般不进行温度换算?


    正确答案: 油纸绝缘的介质损耗因数tgδ与温度的关系取决于油与纸的综合性能。良好的绝缘油是非极性介质,油的tgδ主要是电导损耗,它随温度升高而增大。而纸是极性介质,其tgδ由偶极子的松弛损耗所决定,一般情况下,纸的tgδ在-40~60℃的温度范围内随温度升高而减小。因此,不含导电杂质和水分的良好油纸绝缘,在此温度范围内其tgδ没有明显变化,所以可不进行温度换算。若要换算,也不宜采用充油设备的温度换算方式,因为其温度换算系数不符合油纸绝缘的tgδ随温度变化的真实情况。
    当绝缘中残存有较多水分与杂质时,tgδ与温度的关系就不同于上述情况,tgδ随温度升高明显增加。如两台220kV电流互感器通入50%额定电流,加温9h,测取通入电流前后tgδ的变化,tgδ初始值为0.53%的一台无变化,tgδ初始值为0.8%的一台则上升为1.1%。实际上已属非良好绝缘(《规程》要求值为不大于0.8%),故tgδ随温度上升而增加。因此,当常温下测得的tgδ较大时,为进一步确认绝缘状况,应考查高温下的tgδ变化,若高温下tgδ明显增加时,则应认为绝缘存在缺陷。

  • 第22题:

    下列与绝缘介质损耗成正比关系的因素是()。

    • A、电源电压的平方
    • B、温度
    • C、角频率
    • D、介质损耗因数

    正确答案:A,C,D

  • 第23题:

    填空题
    对介质损耗的主要影响因素是()和()。

    正确答案: 频率;温度
    解析: 暂无解析