ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СБОРНИК ЗАДАНИЙ

Вы должны выполнить все контрольные задания сборника

(фамилия, имя, отчество)

Группа № ____________________

«ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

ВАРИАНТ № 9

01. Какие различают виды поиска отказавших элементов?

1. Различают два основных вида поиска отказавших элементов – последовательный и универсальный.

2. Различают два основных вида поиска отказавших элементов – последовательный и комбинационный.

3. Различают два основных вида поиска отказавших элементов – параллельный и комбинационный.

4. Различают два основных вида поиска отказавших элементов – последовательный и параллельный.

02. Что полностью определяются задачами контроля?

1. Алгоритм работы контрольно-логической аппаратуры при контроле и ее структура полностью.

2. Алгоритм работы контрольно-универсальной аппаратуры при контроле и ее структура полностью.

3. Алгоритм работы универсальной аппаратуры при контроле и ее структура полностью.

4. Алгоритм работы контрольно-измерительной аппаратуры при контроле и ее структура полностью.

03. Когда процесс поиска неисправности комбинационным методом при эксплуатации электроустановок значительно усложняется?

1. При возникновении при эксплуатации электроустановок отказа трех и более элементов.

2. При возникновении при эксплуатации электроустановок отказа двух элементов.

3. При возникновении при эксплуатации электроустановок отказа двух и более элементов.

4. При возникновении при эксплуатации электроустановок отказа одного и более элементов.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

04. Что позволяет предупредить применение диагностирования электрооборудования?

1. Позволяет предупредить отказы электрооборудования.

2. Позволяет предупредить часть отказов электрооборудования.

3. Позволяет предупредить все возможные отказы электрооборудования.

4. Позволяет предупредить логические отказы электрооборудования.

05. От чего зависит процесс износа электрооборудования?

1. Зависит от условий пуска и эксплуатации.

2. Зависит от условий эксплуатации.

3. Зависит от условий монтажа и эксплуатации.

4. Зависит от условий ремонта и эксплуатации.

06. Какая температура не должна превышаться на корпусе электродвигателей серии 4А?

1. Не должна превышать 110...1400С.

2. Не должна превышать 100...1300С.

3. Не должна превышать 120...1500С.

4. Не должна превышать 130...1600С.

07. Можно ли создать напряжение 4 ... 6кВ на межвитковой изоляции электродвигателей и других аппаратов для целей испытания практически?

1. Для целей испытания теоретически возможно.

2. Для целей испытания практически возможно.

3. Для целей испытания теоретически и практически невозможно.

4. Для целей испытания практически невозможно.

08. Почему диагностирование обмоток на наличие межвитковых замыканий надо выполнять на разобранном асинхронном электродвигателе?

1. Надо выполнять, потому что, при повреждении статора может возникнуть магнитная асимметрия, соизмеримая с асимметрией, создаваемой обмотками статора.

2. Надо выполнять, потому что, при повреждении статора и ротора может возникнуть магнитная асимметрия, соизмеримая с асимметрией, создаваемой обмотками статора.

3. Надо выполнять, потому что, при повреждении ротора может возникнуть магнитная асимметрия, соизмеримая с асимметрией, создаваемой обмотками статора.

4. Надо выполнять, потому что, при повреждении ротора может возникнуть магнитная симметрия, соизмеримая с симметрией, создаваемой обмотками статора.

09. Как проводят определение величины зазора в подшипниках без разборки электродвигателя?

1. Проводят с помощью универсального датчика линейного перемещения и механического подъемного устройства, позволяющего перемещать ротор в верхнее положение.

2. Проводят с помощью специального датчика линейного перемещения и механического подъемного устройства, позволяющего перемещать ротор в верхнее положение.

3. Проводят с помощью специального датчика нелинейного перемещения и механического подъемного устройства, позволяющего перемещать ротор в верхнее положение.

4. Проводят с помощью специального датчика линейного перемещения и механического подъемного устройства, позволяющего перемещать статор в верхнее положение.

10. Что наиболее сложно поддается диагностике из электрооборудования?

1. Наиболее сложно поддаются диагностике люминесцентные лампы.

2. Наиболее сложно поддаются диагностике лампы накаливания.

3. Наиболее сложно поддаются диагностике все лампы.

4. Наиболее сложно поддаются диагностике светодиодные лампы.

11. Какое устройство может быть «объектом диагноза»?

1. Может быть устройство, если оно может находиться в двух взаимно не исключаемых состояниях – работоспособном и неработоспособном.

2. Может быть устройство, если оно не может находиться в двух взаимно исключаемых состояниях – работоспособном и неработоспособном.

3. Может быть устройство, если оно может находиться в двух взаимно исключаемых состояниях – работоспособном и неработоспособном.

4. Может быть устройство, если оно не может находиться в двух не взаимно исключаемых состояниях – работоспособном и неработоспособном.

12. Что наблюдается в зависимости от состояния изоляции, наличия и вида дефекта при повышении напряжения?

1. Наблюдается стабильность тока утечки.

2. Наблюдается рост или уменьшение тока утечки.

3. Наблюдается уменьшение тока утечки.

4. Наблюдается рост тока утечки.

ОТВЕТЫ

01. Какие различают виды поиска отказавших элементов?

2. Различают два основных вида поиска отказавших элементов – последовательный и комбинационный.

02. Что полностью определяются задачами контроля?

4. Алгоритм работы контрольно-измерительной аппаратуры при контроле и ее структура полностью определяются задачами контроля, которые в свою очередь, обусловлены функциональным назначением электроустановки, степенью ее сложности, местом проведения контроля и другими предъявляемыми требованиями.

03. Когда процесс поиска неисправности комбинационным методом при эксплуатации электроустановок значительно усложняется?

3. При возникновении при эксплуатации электроустановок отказа двух и более элементов процесс поиска неисправности комбинационным методом значительно усложняется, однако методика проверок остается прежней.

04. Что позволяет предупредить применение диагностирования электрооборудования?

1. Применение диагностирования позволяет предупредить отказы электрооборудования.

05. От чего зависит процесс износа электрооборудования?

2. Процесс износа электрооборудования зависит от условий эксплуатации.

06. Какая температура не должна превышаться на корпусе электродвигателей серии 4А?

3. Для электродвигателей серии 4А температура корпуса электродвигателя не должна превышать 120...1500С.

07. Можно ли создать напряжение 4 ... 6кВ на межвитковой изоляции электродвигателей и других аппаратов для целей испытания практически?

4. Создать напряжение 4 ... 6кВ на межвитковой изоляции электродвигателей и других аппаратов для целей испытания практически невозможно.

08. Почему диагностирование обмоток на наличие межвитковых замыканий надо выполнять на разобранном асинхронном электродвигателе?

3. Диагностирование обмоток на наличие межвитковых замыканий надо выполнять на разобранном асинхронном электродвигателе, потому что, при повреждении ротора может возникнуть магнитная асимметрия, соизмеримая с асимметрией, создаваемой обмотками статора.

09. Как проводят определение величины зазора в подшипниках без разборки электродвигателя?

2. Определение величины зазора в подшипниках без разборки электродвигателя проводят с помощью специального датчика линейного перемещения и механического подъемного устройства, позволяющего перемещать ротор в верхнее положение.

10. Что наиболее сложно поддается диагностике из электрооборудования?

1. Из электрооборудования наиболее сложно поддаются диагностике люминесцентные лампы.

11. Какое устройство может быть «объектом диагноза»?

3. Объектом диагноза может быть устройство, если оно может находиться в двух взаимно исключаемых состояниях – работоспособном и неработоспособном.

12. Что наблюдается в зависимости от состояния изоляции, наличия и вида дефекта при повышении напряжения?

4. В зависимости от состояния изоляции, наличия и вида дефекта при повышении напряжения наблюдается рост тока утечки.