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电校培训
电校培训
701
取样注射器使用前,按顺序用中性洗涤剂水溶液、自来水、蒸馏水洗净,在150℃下充分干燥。()
702
绝缘油取样要求全密封,即取样连接方式可靠,既不能让油中溶解气体逸散,也不能混入空气,操作时油中不得产生气泡。()
703
对于可能产生负压的密封设备,在绝缘油取样前设备应先通大气平衡,避免样品混入空气或因负压无法取样。()
704
绝缘油取样前应排除取样管路中及取样阀门内的空气和死油,所用的胶管应尽可能的长,以方便注射器摆放。()
705
气相色谱仪对油中烃类组分最小检测浓度(20℃)的要求是小于等于2μL/L。()
706
标准作业卡的编制原则要求:可并行开展的任务或不是由同一小组人员完成的任务应尽量编制为一张作业卡。()
707
标准作业卡正文分为基本作业信息、工序要求(含风险辨识与预控措施)两部分。()
708
作业工序存在不可逆性时,应在工序序号上标注*,如*2。()
709
标准作业卡编号应在本单位内具有唯一性。按照变电站名称+工作类别+年月日+工作票编号规则进行编号。()
710
标准作业卡的编审工作应在开工前1天完成,突发情况可在当日开工前完成。()
711
变压器油样采集、瓦斯气样采集主要包含工作前准备、现场准备、油样采集、瓦斯气样采集、工作结束等步骤。()
712
超过有效期的安全帽经检验合格后可以继续使用。()
713
选取取样所需100mL注射器时,应转动、拉动内芯,要求无卡涩、可自由滑动。()
714
取油样三通阀及管路连接时,应将乳胶管分别与三通阀连接,并将三通阀调节至与注射器接口隔绝的状态。()
715
取油样时,待放油嘴处死油排尽,将三通阀调节至与大气隔绝状态,轻拉注射器内芯使油缓缓进入注射器中。()
716
瓦斯气样采集完成后,需将集气盒中气体全部排尽。()
717
当设备达到分析工况、基线平稳后,即可进行标样分析。()
718
在ZF-2000plus数据工作站中选择自动方法检测绝缘油样品时,仪器能自动完成进油、脱气、采集、反吹和结果计算的整个流程。()
719
瓦斯气样检测完毕检查各特征气体组分色谱峰标识情况,对色谱峰标识有误的需手动修正,并打印分析结果与谱图。()
720
瓦斯气样检测完毕检查各特征气体组分色谱峰标识情况,对色谱峰标识有误的需修改设定参数、自动修正,重新计算并打印分析结果与谱图。()
721
当设备开机、达到分析工况,基线平稳后,即可进行瓦斯气样分析。()
722
泰普联合STP1004P色谱仪首次需使用标油标定,之后可用标气校准浓度标定。()
723
河南中分ZF-2000plus色谱仪首次需使用标气标定,之后可用标油标定。()
724
河南中分ZF-2000plus色谱仪按一键启动按键,系统即自动完成进油、脱气、采集、分析、清洁和反吹的整个流程。()
725
泰普联合STP1004P色谱仪按一键启动按键,系统即自动完成进瓦斯气、分析、清洁和反吹的整个流程。()
726
河南中分ZF-2000plus色谱仪进行瓦斯气样分析时,需在数据工作站中选择气体继电器方法。()
727
取油样时,用设备本体油润洗注射器后,将注射器口朝上,使注射器内气体聚集在注射器口处,推动注射器内芯排尽注射器内空气和废油。()
728
取完样品的注射器应用三通阀隔绝空气、放置待用。()
729
取油样、瓦斯气样前,工作班成员应先查看温湿度计读数,并将现场温度、湿度读数汇报至工作负责人。()
730
取油样、瓦斯气样前,工作班成员应先查看变压器气体继电器,并将集气盒中的变压器油体积读数汇报至工作负责人。()
731
取样前,工作负责人应先召开开工会。()
732
编制标准作业卡应避免繁杂冗长、不易执行。()
733
绝缘油取样前应排除取样管路中及取样阀门内的空气和死油。()
734
DL/T722《变压器油中溶解气体分析和判断导则》将充油电气设备的故障(异常)类型分为过热性故障(异常)和潜伏性故障(异常)。()
735
根据不同故障类型的能量不同,过热性故障(异常)又可分为低温过热、中温过热、高温过热、放电故障。()
736
不论油中溶解气体组分含量是否超过注意值,都应与历史数据比较。()
737
不论瓦斯气体组分含量是否超过注意值,都应与历史数据比较。()
738
当油中溶解气体含量接近或超过注意值、或产气速率超过DL/T722《变压器油中溶解气体分析和判断导则》的规定值时,应进行异常分析诊断、并结合电气试验综合判断处理。()
739
《国家电网公司变电检测管理规定(试行)》规定,220kV油浸式变压器油中乙炔含量的注意值为:乙炔小于等于05μL/L。()
740
《国家电网公司变电检测管理规定(试行)》规定,隔膜式油浸式变压器、电抗器、消弧线圈的绝缘油产气速率注意值为:绝对产气速率小于等于12mL/d。()
741
《国家电网公司变电检测管理规定(试行)》规定,开放式油浸式变压器、电抗器、消弧线圈的绝缘油产气速率注意值为:绝对产气速率小于等于6mL/d。()
742
DL/T722《变压器油中溶解气体分析和判断导则》推荐开放式变压器和电抗器的油中乙炔绝对产气速率的注意值为:乙炔小于等于02mL/d。()
743
DL/T722《变压器油中溶解气体分析和判断导则》规定总烃的相对产气速率注意值为10%/月。对总烃起始含量很低的设备不宜采用此判据。()
744
低温热点或局部放电故障(异常),所生成的气体大部分溶解于油中,就整体而言,基本处于平衡状态。()
745
如果气体继电器内的自由气体浓度明显超过油中溶解气体浓度,说明释放气体较多,设备内部存在产生气体较快的故障。()
746
DL/T722《变压器油中溶解气体分析和判断导则》推荐的三比值是CH4、C2H4、C2H6、C2H2、CO2五种气体的比值。()
747
三比值法编码组合122对应的故障类型是高温过热(高于700℃)。()
748
三比值法编码组合020对应的故障类型是低能放电兼过热。()
749
三比值法编码组合222对应的故障类型是低能放电。()
750
三比值法编码组合100对应的故障类型是电弧放电。()
751
应用三比值法时,只有根据气体各组分含量的注意值或气体增长率的注意值有理由判断设备可能存在故障(异常)时,气体比值才是有效的。()
752
对气体含量正常,且无增长趋势的设备,应用三比值法没有意义。()
753
局部放电对应的典型故障有:不同电位之间的火花放电,引线与穿缆套管(或引线屏蔽管)之间的环流。()
754
低温过热(低于150℃)对应的典型故障有:纸包绝缘导线过热。()
755
中温过热(300~700℃)和高温过热(高于700℃)对应的典型故障是相同的。()
756
电弧放电对应的典型故障有:分接开关接触不良;引线连接不良等。()
757
在使用CO2/CO比值判断故障(异常)是否涉及固体绝缘材料时,必要时应从最后一次的测试结果减去上一次的测试数据,重新计算比值。()
758
在设备里,考虑到O2和N2的相对溶解度,油中的O2/N2的比值反映空气的组成接近05。()
759
当O2/N2<03时一般认为是出现了氧被极度消耗的迹象。()
760
比值C2H2/H2,认为是反映有载分接开关油箱渗漏的关键比值。()
761
比值CH4/H2有助于判断高温过热故障是涉及导磁回路还是导电回路。()
762
如果高温过热故障涉及到导电回路,比值CH4/H2一般接近1,如果高温过热故障只涉及导磁回路,比值CH4/H2一般大于3。()
763
如果溶解气体在油中达到饱和,就会有某些游离气体以气泡形态释放出来。在超高压设备中,可能在气泡中发生局部放电,甚至导致绝缘闪络。()
764
若超声波检测结果小于8dBmV,且有轻微声音信号,则说明检测到轻微的放电现象,该开关柜按期进行下一次检测。()
765
在开始特高频检测前,尽可能避免手机、雷达、电动马达、照相机闪光灯等无线信号的干扰,检查周围有无悬浮放电的金属部件。()
766
手机信号干扰的特高频PRPS谱图、PRPD谱图特征:波形相对固定,幅值稳定,没有工频相关性,不具有相位特征,有特定的重复频率。()
767
雷达信号干扰的特高频PRPS谱图、PRPD谱图特征:波形有明显的具有周期特征的峰值点,有工频相关性,具有相位特征。()
768
日光灯干扰的特高频PRPS谱图、PRPD谱图特征:波形幅值变化较大,没有工频相关性,不具有相位特征,没有周期和重复现象。()
769
绝缘件内部气隙放电特高频PRPS谱图、PRPD谱图特征:放电次数少,周期重复性低。放电幅值集中,放电相位不稳定,有明显极性效应。()
770
悬浮电位体放电特高频PRPS谱图、PRPD谱图特征:放电脉冲幅值稳定,且相邻放电时间间隔基本一致。当悬浮金属体不对称时,正负半波检测信号有极性差异。()
771
沿面放电超声波检测波形模式特点:有规律,存在周期性脉冲信号。()
772
悬浮放电超声波检测波形模式特点:有规律,一周波两个脉冲尖峰,波形陡,且幅值相当。()
773
特高频检测中放电源定位方法有:幅值定位法、时差定位法。()
774
特高频幅值定位法只能大概确定某一设备或区域,且有时几个检测部位信号幅值差别很小无法判断,甚至某些情况会出现离信号远的部位幅值比离信号源近的部位还要大。()
775
特高频时差定位法是一种利用电磁波到达两点的时间差来确定点的位置的方法,它适用于采用高速数字示波器的带电测量装置。()
776
特高频检测可利用典型局部放电信号的波形特征或统计特性建立局部放电指纹模式库,通过局部放电检测结果和模式库对比,进行局部放电类型识别,并对缺陷进行定性,确定开关柜检修策略。()
777
特高频局部放电检测结果具有典型局部放电的检测图谱,检修策略为:缺陷应密切监视,观察其发展情况,必要时停电检修。通常频率越低,缺陷越严重。()
778
特高频局部放电检测结果无典型放电图谱,检修策略为:适当延长检测周期。()
779
暂态地电压纵向分析法是对同一个开关室内同类开关柜的暂态地电压检测结果进行比较,横向分析法是对同一开关柜不同时间的暂态地电压检测结果进行比较。()
780
暂态地电压检测中,当某一开关柜个体检测结果大于其他同类开关柜的检测结果和环境背景值时,则可推断该设备存在缺陷。()
781
若超声波检测结果大于8dBmV,或有明显声音信号,则说明检测到明显的放电现象,应对该开关柜采取相应的措施。()
782
超声波检测过程中如有发现异常,仅需保存好异常图谱,并记录相应的数据。()
783
现场对暂态地电压检测过程中,应尽量避免气体放电灯、排风系统电机、手机、相机闪光灯等干扰源带来的影响。()
784
超声波检测过程中应避免手机、雷达、电动马达、照相机闪光灯等无线信号的干扰。()
785
暂态地电压定位技术主要根据暂态地电压信号与传感器的距离来确定放电源的位置。()
786
对于开关柜观察窗位置有较密的金属丝网的情况,特高频的检测效果会受影响。()
787
通过超声波、特高频局部放电检测结果和典型缺陷放电特征及其图谱对比,识别局部放电结果和信号发展趋势。()
788
暂态地电压检测时,每面开关柜的前面和后面均应设置检测点,可不在侧面设置检测点。()
789
开关柜特高频检测应记录二维检测图谱,必要时进行三维图谱记录。()
790
特高频检测全通检测频段为300MHz~1500MHz;高通检测频段为1100MHz~1500MHz;低通检测频段为300MHz~700MHz。()
791
开关柜的超声波检测点一般为:前柜面板与柜体间的缝隙、前观察窗、后柜面板与柜体间的缝隙、后观察窗、排风口等。()
792
特高频检测时,只有固定尺度开启状态下,才能手动快速增加/减少幅值尺度。()
793
暂态地电压检测时,对于不具备检测条件的特殊情况,例如:开关柜柜后面靠墙、柜后为铁丝网的情况,需想办法进行检测。()
794
作为一般检测,被测设备的发射率设置为090。()
795
在进行与温度和湿度有关的各种带电检测时(如红外热像检测等),应同时测量环境温度与湿度。()
796
在安全距离允许的条件下,红外仪器宜尽量靠近被测设备,使被测设备(或目标)尽量充满整个仪器的视场。()
797
利用红外热像技术,可对电力系统中具有电流、电压致热效应或其他致热效应的带电设备进行检测和诊断。()
798
红外精确测温主要用于检测电压致热型和部分电流致热型设备的内部缺陷,以便对设备的故障进行精确判断。()
799
红外测温时环境温度一般不低于0℃,相对湿度一般不大于85%;天气以阴天、多云为宜,夜间图像质量为佳;不应在雷、雨、雾、雪等气象条件下进行,检测时风速一般不大于5m/s。()
800
严重缺陷是指设备存在过热,有一定温差,温度场有一定梯度,但不会引起事故的缺陷。这类缺陷一般要求记录在案,注意观察其缺陷的发展,利用停电机会检修,有计划地安排试验检修消除缺陷。()
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