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1.在纯电容电路中,已知电压的最大值为Um,电流最大值为Im,则电路的无功功率为( )。

A、 UmIm

B、 UmIm/3

C、 UmIm/2

D、 UmIm/4

答案:C

维修电工理论题库
1.在整流电路中,( )整流电路输出的直流电脉动最小。
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1.三相异步电动机负载不变而电源电压降低时,其转子转速将( )。
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30、( )异步电机装设软启动器主要是为了改善启动条件。
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115、( )阻容耦合电路两侧的回路完全隔离,因此抗干扰能力很强,特别适于长距离信号传输的情况。
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1.在铁磁物质组成的磁路中,磁阻是非线性的原因是( )非线性的。
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1.绝缘栅双极晶体管的导通与关断是由( )来控制。
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1.下列放大电路的耦合方式不仅可以放大一般的交流信号,而且可以放大缓慢变化的信号或直流信号,且低频特性很好的是( )。
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31.在6-10KV变配电所中,当运行设备发生故障,继电保护使断路器分闸时,事故信号电路应作出( )。
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1.电动机采用电磁抱闸和电磁离合器进行制动的原理是( )。
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1.直流电动机在额定电压下直接启动,启动电流将是额定电流的( )。
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单选题
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1.在纯电容电路中,已知电压的最大值为Um,电流最大值为Im,则电路的无功功率为( )。

A、 UmIm

B、 UmIm/3

C、 UmIm/2

D、 UmIm/4

答案:C

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1.在整流电路中,( )整流电路输出的直流电脉动最小。

A. 单相半波

B. 单相桥式

C. 三相桥式

D. 三相半波

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1.三相异步电动机负载不变而电源电压降低时,其转子转速将( )。

A. 升高

B. 降低

C. 不变

D. 不一定

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30、( )异步电机装设软启动器主要是为了改善启动条件。
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115、( )阻容耦合电路两侧的回路完全隔离,因此抗干扰能力很强,特别适于长距离信号传输的情况。

解析:这道题的核心在于理解“阻容耦合电路”的特性以及其在信号传输中的表现。我们来逐步分析。
### 1. **阻容耦合电路的基本概念**
阻容耦合电路是由电阻和电容组成的电路,主要用于信号的耦合和隔离。它的工作原理是利用电容的交流信号通过能力和电阻的直流信号阻隔能力。
### 2. **回路隔离与抗干扰能力**
题干提到“回路完全隔离”,这可能会让人误解为阻容耦合电路在抗干扰方面表现得非常优秀。实际上,虽然阻容耦合可以在一定程度上隔离直流分量,但在高频信号或复杂信号的情况下,电容的特性可能会导致信号失真或干扰。
### 3. **长距离信号传输**
长距离信号传输需要考虑信号的衰减和干扰。虽然阻容耦合电路可以在某些情况下提供一定的隔离,但它并不是长距离信号传输的最佳选择。对于长距离传输,通常会使用差分信号传输、光纤等技术来提高抗干扰能力。
### 4. **生动的例子**
想象一下,你在一个嘈杂的环境中(比如一个热闹的咖啡馆)和朋友聊天。你们之间的对话就像是信号,而周围的噪音则是干扰。如果你们用一个简单的纸杯电话(类似于阻容耦合电路)来传递信息,虽然能听到对方的声音,但如果周围的噪音很大,你们的对话可能会被淹没。
而如果你们使用一个高科技的蓝牙耳机(类似于更先进的信号传输技术),即使在嘈杂的环境中,你们的对话依然清晰。这就是为什么在长距离信号传输中,单纯依赖阻容耦合电路并不能提供足够的抗干扰能力。
### 结论
因此,题目的答案是 **B:错误**。阻容耦合电路虽然在某些情况下可以提供一定的隔离,但并不意味着它在所有情况下都具备强大的抗干扰能力,尤其是在长距离信号传输时。

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1.在铁磁物质组成的磁路中,磁阻是非线性的原因是( )非线性的。

A. 磁导率

B. 磁通

C. 电流

D. 磁场强度

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1.绝缘栅双极晶体管的导通与关断是由( )来控制。

A. 栅极电流

B. 发射极电流

C. 栅极电压

D. 发射极电压

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1.下列放大电路的耦合方式不仅可以放大一般的交流信号,而且可以放大缓慢变化的信号或直流信号,且低频特性很好的是( )。

A. 阻容耦合

B. 直接耦合

C. 变压器耦合

D. 光电耦合

解析:这道题目考察的是放大电路的耦合方式及其特性。我们来逐一分析选项,并深入理解“直接耦合”的特点。
### 选项分析:
1. **A: 阻容耦合**
- 阻容耦合是通过电阻和电容来连接放大器的各级。这种方式可以有效地隔离直流分量,只放大交流信号。因此,它不适合放大直流信号或缓慢变化的信号。
2. **B: 直接耦合**
- 直接耦合是将放大器的输出直接连接到下一级的输入,没有任何阻抗隔离。这种方式能够传递直流信号和缓慢变化的信号,且低频特性很好。因此,答案是B。
3. **C: 变压器耦合**
- 变压器耦合主要用于交流信号的放大,能够有效隔离直流分量,但不适合放大直流信号或缓慢变化的信号。
4. **D: 光电耦合**
- 光电耦合通过光信号进行耦合,主要用于信号隔离和传输,通常也不适合放大直流信号。
### 知识点深入理解:
**直接耦合的特点:**
- **适用范围广**:直接耦合可以放大直流信号和缓慢变化的信号,这使得它在一些需要精确测量或控制的应用中非常重要,比如传感器信号的放大。
- **低频特性好**:由于没有电容的阻隔,直接耦合的电路在低频范围内表现良好,能够有效传递低频信号。
### 生动的例子:
想象一下,你在一个音乐会上,乐队正在演奏。你用一个麦克风将声音传递给音响系统。这个过程就像是信号的耦合。
- **阻容耦合**就像是在麦克风和音响之间放了一个滤波器,只让高频的音乐通过,而低频的鼓声被过滤掉。这样,你听到的音乐就不完整。

- **变压器耦合**就像是用一个变压器来传递声音,这个变压器只让交流信号通过,直流信号(比如电池的电流)被隔离掉。
- **光电耦合**就像是用激光传输声音,虽然可以传递信号,但在某些情况下可能会失真。
- **直接耦合**就像是你直接用麦克风连接到音响,没有任何中间设备,这样你能听到完整的声音,包括低频的鼓声和高频的吉他声。
### 总结:

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31.在6-10KV变配电所中,当运行设备发生故障,继电保护使断路器分闸时,事故信号电路应作出( )。

A. 绿灯闪亮

B. 红灯闪亮

C. 继电器的“掉牌未复归”光字牌亮

D. 事故信号音响蜂鸣器发出音响

E.

F.

G.

H.

I.

J.

解析:这道题目主要考察的是在6-10KV变配电所中,当运行设备发生故障时,继电保护系统的事故信号电路应如何反应。我们来逐一分析选项,并通过生动的例子帮助你理解。
### 选项解析:
**A: 绿灯闪亮**
- **解析**:绿灯通常表示设备正常运行或状态良好。在故障发生时,绿灯闪亮是不合适的,因为这会给操作人员传递错误的信息,误以为设备没有问题。因此,选项A是错误的。
**B: 红灯闪亮**
- **解析**:红灯一般用来表示警告或故障。在设备发生故障时,红灯闪亮是合理的,它能迅速提醒操作人员注意到问题的存在。因此,选项B是正确的。
**C: 继电器的“掉牌未复归”光字牌亮**
- **解析**:这个光字牌的亮起表示继电器已经动作,且故障尚未解除。它是故障状态的直接指示,能够帮助操作人员了解设备的具体情况。因此,选项C是正确的。
**D: 事故信号音响蜂鸣器发出音响**
- **解析**:蜂鸣器的响声是另一种警告方式,能够引起操作人员的注意,提示他们有故障发生。这种声音信号在紧急情况下非常重要,因此,选项D是正确的。
### 总结:
因此,正确答案是BCD。故障发生时,红灯闪亮、继电器的“掉牌未复归”光字牌亮以及蜂鸣器发出音响,都是为了及时提醒操作人员采取必要的措施,确保设备的安全和稳定运行。
### 生动例子:
想象一下,你在一个大型游乐园工作,负责监控过山车的运行。正常情况下,过山车的指示灯是绿色的,表示一切正常。突然,过山车出现了故障,指示灯变成红色,同时响起了警报声。这个时候,你立刻知道需要采取行动,确保乘客的安全。类似地,在变配电所中,红灯、光字牌和蜂鸣器的组合就是为了在故障发生时,迅速传递警告信息,确保操作人员能够及时反应。

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1.电动机采用电磁抱闸和电磁离合器进行制动的原理是( )。

A. 电流的热效应

B. 电流的磁效应

C. 电磁感应

D. 电流的化学效应

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1.直流电动机在额定电压下直接启动,启动电流将是额定电流的( )。

A. 4—7倍

B. 7—10倍

C. 10—20倍

D. 10-15倍

解析:### 直流电动机的启动过程
1. **直流电动机的基本原理**:
- 直流电动机通过电流在电磁场中产生转矩,从而实现转动。当电动机处于静止状态时,电枢没有转动,电动机的电阻相对较小。
2. **启动电流的概念**:
- 启动电流是指电动机在启动瞬间所需的电流。由于电动机在启动时没有转动,电枢电流几乎等于电源电压除以电动机的电阻(忽略反电动势的影响),因此启动电流会非常大。
3. **额定电流与启动电流的关系**:
- 额定电流是电动机在正常工作状态下的电流值。启动电流通常是额定电流的几倍,具体倍数取决于电动机的设计和负载情况。
### 启动电流的倍数
在直流电动机中,启动电流通常是额定电流的 **10到20倍**。这是因为在启动时,电动机的反电动势(反向电流)尚未建立,导致电流瞬间增大。
### 选项分析
- **A: 4—7倍**:这个范围相对较小,不符合直流电动机的启动特性。
- **B: 7—10倍**:虽然比A大,但仍然低于实际情况。
- **C: 10—20倍**:这个范围符合直流电动机的启动特性,是正确答案。
- **D: 10-15倍**:虽然部分正确,但没有涵盖到20倍的情况。
### 生动例子
想象一下,一个人骑自行车从静止状态开始加速。刚开始时,由于没有动能,脚下的力量需要非常大才能克服静止的摩擦力和惯性。这个过程就像电动机在启动时需要的电流一样,刚开始的力量(电流)会非常大。
### 总结

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