Тесты с ответами. ЭБ.1365.2. Электротехнические лаборатории. IV группа - Тема 6. Специальные вопросы

 

  Главная      Тесты     Тесты по технике безопасности (2017-2020 год) Внимание !! эти тесты устарели с 1 января 2022 года

 

 поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     498      499      500      501     ..

 

 

 

 

 

Тесты с ответами. ЭБ.1365.2. Электротехнические лаборатории. IV группа - Тема 6. Специальные вопросы

 

 

 

Описание теста

 

№1

Каким испытаниям, согласно требованиям ПУЭ, должно быть подвергнуто электрооборудование до 500 кВ вновь вводимое в эксплуатацию?

1

А) Испытаниям на соответствие требованиям инструкций заводов-изготовителей.

2

Б) Приемо-сдаточным испытаниям.

3

В) Оценке уровня оперативной готовности.

4

Г) Испытанию изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.

Пояснение:

ПУЭ п.1.8.1. Электрооборудование до 500 кВ, вновь вводимое в эксплуатацию, должно быть подвергнуто приемосдаточным испытаниям в соответствии с требованиями настоящей главы. Приемосдаточные испытания рекомендуется проводить в нормальных условиях окружающей среды, указанных в государственных стандартах.

При проведении приемо-сдаточных испытаний электрооборудования, не охваченного настоящими нормами, следует руководствоваться инструкциями заводов-изготовителей.

 

№2

На основании чего после проведения приемо-сдаточных испытаний дается заключение о пригодности оборудования к эксплуатации?

1

А) Только на основании результатов проведенных испытаний устройств РЗ и А.

2

Б) Только на основании результатов проведенной проверки работы механической части в соответствии с заводскими и монтажными инструкциями.

3

В) Только на основании результатов всех испытаний и измерений, относящихся к данной единице оборудования.

Пояснение:

ПУЭ п.1.8.4. Заключение о пригодности оборудования к эксплуатации дается на основании результатов всех испытаний и измерений, относящихся к данной единице оборудования.

 

№3

Каким образом должны быть оформлены все измерения, испытания и опробования, произведенные персоналом монтажных и наладочных организаций в объеме приемо-сдаточных испытаний?

1

А) В виде графиков и таблиц.

2

Б) В виде пояснительной записки.

3

В) Соответствующими ведомостями и картами уставок.

4

Г) Соответствующими актами и (или) протоколами.

Пояснение:

ПУЭ п.1.8.5. Все измерения, испытания и опробования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, инструкциями заводов-изготовителей и настоящими нормами, произведенные персоналом монтажных наладочных организаций непосредственно перед вводом электрооборудования в эксплуатацию, должны быть оформлены соответствующими актами и (или) протоколами.

 

№4

Каким образом должны проводиться приемо-сдаточные испытания электрооборудования, произведенного за рубежом?

1

А) По усмотрению технического руководителя организации.

2

Б) В соответствии с нормами испытаний подобного электрооборудования российского производства.

3

В) Производятся в соответствии с указаниями завода (фирмы)-изготовителя. При этом значения проверяемых величин должны соответствовать указанным в ПУЭ.

Пояснение:

ПУЭ п.1.8.8. Испытания электрооборудования производства иностранных фирм производятся в соответствии с указаниями завода (фирмы)-изготовителя. При этом значения проверяемых величин должны соответствовать указанным в данной главе.

 

№5

В каких целях у синхронных генераторов и компенсаторов производится измерение сопротивления обмотки ротора постоянному току при приемо-сдаточных испытаниях?

1

А) В целях выявления неисправности системы охлаждения демпферной обмотки.

2

Б) В целях выявления витковых замыканий в обмотках ротора, а также состояния демпферной системы ротора.

3

В) В целях выявления отклонений полученных результатов от данных завода-изготовителя.

Пояснение:

ПУЭ п.1.8.13. Синхронные генераторы и компенсаторы

6. Измерение сопротивления обмотки ротора переменному току.

Измерение производится в целях выявления витковых замыканий в обмотках ротора, а также состояния демпферной системы ротора

 

№6

Что не проводится для машин постоянного тока при проведении приемо-сдаточных испытаний?

1

А) Измерение сопротивления изоляции.

2

Б) Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.

3

В) Измерение воздушных зазоров между полюсами.

4

Г) Фазировка.

5

Д) Испытание на холостом ходу и под нагрузкой.

Пояснение:

ПУЭ п.1.8.14. Машины постоянного тока

(Из Оглавления)

1. Определение возможности включения без сушки машин постоянного тока

2. Измерение сопротивления изоляции

Таблица 1.8.7. Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляции обмоток машин постоянного тока

3. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты

Таблица 1.8.8. Испытательное напряжение промышленной частоты изоляции машин постоянного тока

4. Измерение сопротивления постоянному току

5. Снятие характеристики холостого хода и испытание витковой изоляции

6. Снятие нагрузочной характеристики

7. Измерение воздушных зазоров между полюсами

8. Испытание на холостом ходу и под нагрузкой

 

№7

Что не проводится для масляных выключателей при приемо-сдаточных испытаниях?

1

А) Оценка состояния внутрибаковой изоляции и изоляции дугогасительных устройств.

2

Б) Измерение хода подвижных частей (траверс) выключателя, вжима контактов при включении, одновременности замыкания и размыкания контактов.

3

В) Проверка минимального напряжения (давления) срабатывания выключателей.

4

Г) Измерение степени нагрева доступных контактов первичной цепи с помощью тепловизора.

5

Д) Испытание трансформаторного масла выключателей.

Пояснение:

ПУЭ п.1.8.19. Масляные выключатели (Из Оглавления)

1. Измерение сопротивления изоляции

2. Испытание вводов

3. Оценка состояния внутрибаковой изоляции и изоляции дугогасительных устройств

4. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты

Таблица 1.8.16. Испытательное напряжение промышленной частоты для внешней изоляции аппаратов

5. Измерение сопротивления постоянному току

6. Измерение временных характеристик выключателей

7. Измерение хода подвижных частей (траверс) выключателя, вжима контактов при включении, одновременности замыкания и размыкания контактов

8. Проверка регулировочных и установочных характеристик механизмов, приводов и выключателей

9. Проверка действия механизма свободного расцепления

10. Проверка минимального напряжения (давления) срабатывания выключателей

11. Испытание выключателей многократными опробованиями

12. Испытание трансформаторного масла выключателей

13. Испытание встроенных трансформаторов тока

 

№8

Какие из перечисленных видов испытаний должны проводиться для синхронных генераторов напряжением до 1 кВ независимо от их мощности?

1

А) Только измерение сопротивление изоляции.

2

Б) Только испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.

3

В) Только измерение сопротивления постоянному току.

4

Г) Только определение характеристик генератора и измерение вибрации, проверка изоляции подшипника при работе генератора.

5

Д) Только проверка и испытание системы маслоснабжения и системы охлаждения.

6

Е) Все перечисленные, включая испытания генератора под нагрузкой.

Пояснение:

ПУЭ п.1.8.13. Синхронные генераторы и компенсаторы

Синхронные генераторы мощностью более 1 МВт напряжением выше 1 кВ, а также синхронные компенсаторы должны испытываться в полном объеме настоящего параграфа.

Генераторы мощностью до 1 МВт напряжением выше 1 кВ должны испытываться по пп. 1-5, 7-15 настоящего параграфа.

Генераторы напряжением до 1 кВ независимо от их мощности должны испытываться по пп. 2, 4, 5, 8, 10-14 настоящего параграфа.

2. Измерение сопротивления изоляции.

4. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.

5. Измерение сопротивления постоянному току.

8. Определение характеристик генератора:

10. Измерение вибрации.

11. Проверка и испытание системы охлаждения.

12. Проверка и испытание системы маслоснабжения.

13. Проверка изоляции подшипника при работе генератора (компенсатора).

14. Испытание генератора (компенсатора) под нагрузкой.

 

№9

Каким должно быть сопротивление изоляции диффузоров, щитов вентиляторов и других узлов статора синхронных генераторов (компенсаторов)?

1

А) Не менее 0,5 МОм.

2

Б) Не менее 1,0 МОм.

3

В) В соответствии с заводскими требованиями.

Пояснение:

ПУЭ п.1.8.13. Синхронные генераторы и компенсаторы

2. Измерение сопротивления изоляции.

Сопротивление изоляции должно быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.1.

Таблица 1.8.1

Допустимые значения сопротивления изоляции и коэффициента адсорбции

Испытуемый

элемент

Напряжение мегомметра, В

Допустимое значение сопротивления изоляции, МОм

Примечание

8. Диффузоры, щиты вентиляторов и другие узлы статора генераторов

500, 1000

В соответствии с заводскими требованиями

 

 

№10

Каким должно быть испытательное напряжение промышленной частоты для цепи возбуждения генераторов всех мощностей?

1

А) 1,0 кВ.

2

Б) 2,0 кВ.

3

В) Не ниже 1,2 и не выше 2,8 кВ.

Пояснение:

ПУЭ п.1.8.13. Синхронные генераторы и компенсаторы

4. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.

Испытание проводится по нормам, приведенным в табл.1.8.3.

Таблица 1.8.3

Испытательное напряжение промышленной частоты для обмоток синхронных генераторов и компенсаторов

Испытуемый

элемент

Характеристика или

тип генератора

Испытательное

напряжение, кВ

Примечание

6. Цепи возбуждения

Генераторы всех мощностей

1,0

 

7. Реостат возбуждения

Генераторы всех мощностей

1,0

 

 

№11

Какова продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения промышленной частоты для обмоток синхронных компенсаторов и генераторов?

1

А) Не более 2 минут.

2

Б) Не более 1 минуты.

3

В) В течение 1 минуты.

Пояснение:

ПУЭ п.1.8.13. Синхронные генераторы и компенсаторы

4. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.

Испытание проводится по нормам, приведенным в табл.1.8.3.

Таблица 1.8.3

Испытательное напряжение промышленной частоты для обмоток синхронных генераторов и компенсаторов

Примечание 2.Испытанию подвергается каждая фаза или ветвь в отдельности при других фазах или ветвях, соединенных с корпусом.

Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.

 

№12

Какова норма допустимого отклонения измеренных сопротивлений (в практически холодном состоянии обмоток различных фаз) обмотки статора без учета конструктивных особенностей синхронного генератора (компенсатора)?

1

А) Не более 2 %.

2

Б) Может достигать 5 %.

3

В) Не более 3 %.

Пояснение:

ПУЭ п.1.8.13. Синхронные генераторы и компенсаторы

5. Измерение сопротивления постоянному току.

Нормы допустимых отклонений сопротивления постоянному току приведены в табл. 1.8.4.

Таблица 1.8.4

Допустимое отклонение сопротивления постоянному току

Испытуемый объект

Норма

Обмотка статора (измерение производить для каждой фазы или ветви в отдельности)

Измеренные сопротивления в практически холодном состоянии обмоток различных фаз не должны отличаться одно от другого более чем на 2 %.

Вследствие конструктивных особенностей (большая длина соединительных дуг и пр.) расхождение между сопротивлениями ветвей у некоторых типов генераторов может достигать 5 %

 

№13

Каким образом должны проводиться проверка автоматического регулятора возбуждения, устройств защиты, управления, автоматики систем возбуждения синхронных генераторов (компенсаторов)?

1

А) В соответствии с местной инструкцией.

2

Б) В соответствии с указаниями завода-изготовителя.

3

В) В соответствии с методическими рекомендациями.

Пояснение:

ПУЭ п.1.8.13. Синхронные генераторы и компенсаторы

7. Проверка и испытание электрооборудования систем возбуждения.

Приводятся нормы испытаний силового оборудования систем тиристорного самовозбуждения (далее СТС), систем независимого тиристорного возбуждения (СТН), систем безщеточного возбуждения (БСВ), систем полупроводникового высокочастотного возбуждения (ВЧ). Проверка автоматического регулятора возбуждения, устройств защиты, управления, автоматики и др. производится в соответствии с указаниями завода-изготовителя.

Проверку и испытание электромашинных возбудителей следует производить в соответствии с 1.8.14.

 

№14

Какой вид испытаний не проводится для электродвигателей переменного тока напряжением до 1 кВ?

1

А) Измерение сопротивления изоляции.

2

Б) Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.

3

В) Измерение сопротивления постоянному току реостатов и пускорегулировочных резисторов.

4

Г) Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом.

5

Д) Проверка работы электродвигателя под нагрузкой.

Пояснение:

ПУЭ п.1.8.15. Электродвигатели переменного тока

Электродвигатели переменного тока напряжением до 1 кВ испытываются по пп. 2, 4б, 5, 6.

2. Измерение сопротивления изоляции.

4. б) Реостаты и пускорегулировочные резисторы

5. Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом.

6. Проверка работы электродвигателя под нагрузкой.

 

№15

Какова продолжительность испытания электродвигателя переменного тока на холостом ходу?

1

А) Не менее получаса.

2

Б) Не менее часа.

3

В) Не менее двух часов.

Пояснение:

ПУЭ п.1.8.15. Электродвигатели переменного тока

5. Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом.

Продолжительность проверки не менее 1 ч.

 

№16

Что включает в себя обязательная программа приемо-сдаточных испытаний сухих и заполненных негорючим жидким диэлектриком трансформаторов всех мощностей?

1

А) Только определение условий включения трансформаторов, измерение характеристик изоляции и испытание повышенным напряжением промышленной частоты.

2

Б) Только измерение сопротивления обмоток постоянному току, проверка коэффициента трансформации, проверка группы соединения трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов.

3

В) Только измерение потерь холостого хода, измерение сопротивления короткого замыкания, фазировка и испытание включением толчком на номинальное напряжение.

4

Г) Сухие и заполненные негорючим жидким диэлектриком трансформаторы всех мощностей испытываются по всем перечисленным пунктам.

Пояснение:

ПУЭ п.1.8.16. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки)

Сухие и заполненные негорючим жидким диэлектриком трансформаторы всех мощностей испытываются по подпунктам 1-7, 12, 14.

1. Определение условий включения трансформаторов.

2. Измерение характеристик изоляции.

3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:

4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.

5. Проверка коэффициента трансформации.

6. Проверка группы соединения трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов.

7. Измерение потерь холостого хода.

12. Фазировка трансформаторов.

14. Испытание включением толчком на номинальное напряжение.

 

№17

Что включает в себя обязательная программа приемо-сдаточных испытаний маслонаполненных трансформаторов мощностью до 1,6 МВ·А?

1

А) Только определение условий включения трансформаторов, измерение характеристик изоляции и измерение сопротивления обмоток постоянному току.

2

Б) Только испытание бака с радиаторами, проверка средств защиты масла, испытание трансформаторного масла.

3

В) Только испытание встроенных трансформаторов тока и фазировка.

4

Г) Все перечисленное, включая испытание включением толчком на номинальное напряжение и испытание вводов.

Пояснение:

ПУЭ п.1.8.16. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки)

Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 1,6 МВ·А испытываются по подпунктам 1, 2, 4, 9, 11-14.

1. Определение условий включения трансформаторов

2. Измерение характеристик изоляции

4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току

9. Испытание бака с радиаторами

11. Проверка средств защиты масла

12. Фазировка трансформаторов

13. Испытание трансформаторного масла

14. Испытание включением толчком на номинальное напряжение

 

№18

Что не проводится при приемо-сдаточных испытаниях для измерительных трансформаторов напряжения?

1

А) Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц.

2

Б) Измерение сопротивления обмоток постоянному току.

3

В) Измерение tg дельта изоляции.

4

Г) Испытание трансформаторного масла.

Пояснение:

ПУЭ п. (из Оглавления)

1.8.18. Измерительные трансформаторы напряжения

1. Электромагнитные трансформаторы напряжения

1.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток

Таблица 1.8.15. Сопротивление изоляции трансформаторов напряжения

1.2. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц

1.3. Измерение сопротивления обмоток постоянному току

1.4. Испытание трансформаторного масла

 

№19

Какая из операций не проводится при выполнении приемо-сдаточных испытаний для масляных выключателей?

1

А) Измерение хода подвижных частей (траверс) выключателя, вжима контактов при включении, одновременности замыкания и размыкания контактов.

2

Б) Проверка регулировочных и установочных характеристик механизмов, приводов и выключателей.

3

В) Испытание трансформаторного масла выключателей.

4

Г) Проверка действия механизма свободного расцепления.

5

Д) Замена маслоуказателей.

Пояснение:

ПУЭ п. (из Оглавления)

1.8.19. Масляные выключатели

1. Измерение сопротивления изоляции

2. Испытание вводов

3. Оценка состояния внутрибаковой изоляции и изоляции дугогасительных устройств

4. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты

Таблица 1.8.16. Испытательное напряжение промышленной частоты для внешней изоляции аппаратов

5. Измерение сопротивления постоянному току

6. Измерение временных характеристик выключателей

7. Измерение хода подвижных частей (траверс) выключателя, вжима контактов при включении, одновременности замыкания и размыкания контактов

8. Проверка регулировочных и установочных характеристик механизмов, приводов и выключателей

9. Проверка действия механизма свободного расцепления

10. Проверка минимального напряжения (давления) срабатывания выключателей

11. Испытание выключателей многократными опробованиями

12. Испытание трансформаторного масла выключателей

13. Испытание встроенных трансформаторов тока

 

№20

Каким должно быть сопротивление изоляции опорного фарфорового изолятора воздушного выключателя на номинальное напряжение 10 кВ?

1

А) 5000 МОм.

2

Б) 3000 МОм.

3

В) 1000 МОм.

Пояснение:

ПУЭ п.1.8.20. Воздушные выключатели

Таблица 1.8.17

Наименьшее допустимое сопротивление опорной изоляции и изоляции подвижных частей воздушных выключателей

 Испытуемый объект

Сопротивление изоляции, МОм, при номинальном напряжении выключателя, кВ

 

До 15

20-35

110 и выше

Опорный изолятор, воздухопровод и тяга (каждое в отдельности), изготовленные из фарфора

1000

5000

5000

Тяга, изготовленная из органических материалов

-

3000

-

 

№21

Какое испытательное напряжение установлено для аппаратов с нормальной керамической изоляцией при проведении приемо-сдаточных испытаний электроустановок напряжением 35 кВ?

1

А) 55 кВ.

2

Б) 65 кВ.

3

В) 95 кВ.

Пояснение:

ПУЭ п. 1.8.22. Вакуумные выключатели

1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.

Измерение производится согласно указаниям 1.8.37.

2. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц.

2.1. Испытание изоляции выключателя.

Значение испытательного напряжения принимается согласно табл. 1.8.16.

2.2. Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.

Испытания производятся согласно указаниям 1.8.37.

Испытательное напряжение промышленной частоты для внешней изоляции аппаратов

Класс

напряжения,

кВ

Испытательное напряжение, кВ, для аппаратов с изоляцией

нормальной

керамической

нормальной

органической

облегченной

керамической

облегченной

органической

3

24

21,6

13

11,7

6

32

28,8

21

18,9

10

42

37,8

32

28,8

15

55

49,5

48

43,2

20

65

58,5

-

-

35

95

85,5

-

-

 

№22

При каком значении напряжения должны срабатывать электромагниты управления воздушных выключателей при питании привода от источника постоянного тока и наибольшем рабочем давлении сжатого воздуха в резервуарах выключателя?

1

А) Составляющем не более 0,65 Uном.

2

Б) Составляющем не более 0,7 Uном.

3

В) Составляющем не более 0,75 Uном.

4

Г) Составляющем не более 0,8 Uном.

Пояснение:

ПУЭ п. 1.8.20. Воздушные выключатели

5. Проверка минимального напряжения срабатывания выключателя.

Электромагниты управления воздушных выключателей должны срабатывать при напряжении не более 0,7Uном при питании привода от источника постоянного тока и не более 0,65Uном при питании от сети переменного тока через выпрямительные устройства и наибольшем рабочем давлении сжатого воздуха в резервуарах выключателя. Напряжение на электромагниты должно подаваться толчком.

 

№23

Каково должно быть число операций включения и отключения элегазовых выключателей при проведении многократных опробований при приемо-сдаточных испытаниях?

1

А) 1-2 операции.

2

Б) 2-3 операции.

3

В) 3-5 операций.

Пояснение:

ПУЭ п. 1.8.21. Элегазовые выключатели

7. Испытание выключателей многократными опробованиями.

Число операций и сложных циклов, подлежащих выполнению выключателем, должно составлять:

- 3-5 операций включения и отключения;

- 2-3 цикла каждого вида.

 

№24

Какое минимальное значение срабатывания установлено для элегазовых выключателей при питании привода от сети переменного тока при номинальном давлении элегаза в полостях выключателя и наибольшем рабочем давлении в резервуарах привода?

1

А) Составляющее не более 0,7 U ном.

2

Б) Составляющее не более 0,75 U ном.

3

В) Составляющее не более 0,8 U ном.

Пояснение:

ПУЭ п. 1.8.21. Элегазовые выключатели

4. Проверка минимального напряжения срабатывания выключателей.

Выключатели должны срабатывать при напряжении не более 0,85 при питании привода от источника постоянного тока; 0,7 при питании привода от сети переменного тока при номинальном давлении элегаза в полостях выключателя и наибольшем рабочем давлении в резервуарах привода. Напряжение на электромагниты должно подаваться толчком.

 

№25

Каково наименьшее допустимое значение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления выключателей?

1

А) 0,5 МОм.

2

Б) 1,0 МОм.

3

В) 1,5 МОм.

Пояснение:

ПУЭ п. 1.8.21. Элегазовые выключатели

2. Испытание изоляции выключателя.

2.2. Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления должно выполняться в соответствии с указаниями 1.8.37.

1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ

Электрические аппараты и вторичные цепи схем защит, управления, сигнализации и измерения испытываются в объеме, предусмотренном настоящим пунктом. Электропроводки напряжением до 1 кВ от распределительных пунктов до электроприемников испытываются по п. 1.

 

№26

Что не включает в себя обязательная программа приемо-сдаточных испытаний для сборных и соединительных шин на напряжение до 1 кВ?

1

А) Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов.

2

Б) Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.

3

В) Проверка качества выполнения болтовых контактных соединений.

4

Г) Проверка качества выполнения опрессованных контактных соединений.

5

Д) Контроль сварных контактных соединений.

Пояснение:

ПУЭ п. 1.8.27. Сборные и соединительные шины

Шины испытываются в объеме:

на напряжение до 1 кВ - по пп. 1, 3-5;

1. Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов.

2. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.

3. Проверка качества выполнения болтовых контактных соединений.

4. Проверка качества выполнения опрессованных контактных соединений.

5. Контроль сварных контактных соединений.

6. Испытание проходных изоляторов.

 

№27

Каким должно быть сопротивление изоляции обмоток относительно болтов крепления у сухих токоограничивающих реакторов?

1

А) Не менее 0,5 МОм.

2

Б) Не менее 1,0 МОм.

3

В) Не менее 1,5 МОм.

Пояснение:

ПУЭ п. 1.8.28. Сухие токоограничивающие реакторы

1. Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно болтов крепления.

Производится мегомметром на напряжение 2500 В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм.

 

№28

Каким должно быть сопротивление заземлителя электрофильтра?

1

А) 0,5 Ом.

2

Б) Не более 4,0 Ом.

3

В) 0,1 Ом.

Пояснение:

ПУЭ п. 1.8.29. Электрофильтры

1. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора агрегата питания.

Сопротивление изоляции обмоток напряжением 380/220 В с подсоединенными к ним цепями должно быть не менее 1 МОм.

7. Проверка сопротивления заземляющих устройств.

Сопротивление заземлителя не должно превышать 4 Ом, а сопротивление заземляющих проводников (между контуром заземления и деталью оборудования, подлежащей заземлению) - 0,1 Ом.

 

№29

Каково допустимое отклонение в обе стороны от паспортного значения измеренной емкости конденсаторов для повышения коэффициента мощности (конденсаторов, используемых для защиты от перенапряжения)?

1

А) Не более 3 %.

2

Б) Не более 5 %.

3

В) Не более 10 %.

Пояснение:

ПУЭ п. 1.8.30. Конденсаторы

2. Измерение емкости.

Производится при температуре 15-35 °С. Измеренная емкость должна соответствовать паспортным данным с учетом погрешности измерения и приведенных в табл. 1.8.27 допусков.

Таблица 1.8.27

Допустимое изменение емкости конденсатора

Наименование

Допустимое изменение измеренной емкости конденсатора относительно паспортного значения, %

Конденсаторы связи отбора мощности и делительные

±5

Конденсаторы для повышения коэффициента мощности и конденсаторы, используемые для защиты от перенапряжения

±5

Конденсаторы продольной компенсации

+5

-10

 

№30

Какие показатели должны проверяться у предохранителей в объеме приемо-сдаточных испытаний?

1

А) Только испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты.

2

Б) Только проверка целостности плавкой вставки и наличие маркировки на патроне и соответствие тока проектным данным.

3

В) Только измерение сопротивления постоянному току токоведущей части патрона.

4

Г) Только измерение контактного нажатия в разъемных контактах и проверка состояния и проверка состояния дугогасительной части.

5

Д) Все перечисленные показатели, включая опробование в работе. Выполняется 5 циклов операций включения и отключения предохранителя-разъединителя. Выполнение каждой операции должно быть успешным с первой попытки.

Пояснение:

ПУЭ п. 1.8.33. Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1 кВ

1. Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты.

2. Проверка целостности плавких вставок и токоограничивающих резисторов.

3. Измерение сопротивления постоянному току токоведущей части патрона предохранителя-разъединителя.

4. Измерение контактного нажатия в разъемных контактах предохранителя-разъединителя.

5. Проверка состояния дугогасительной части патрона предохранителя-разъединителя.

Измеряется внутренний диаметр дугогасительной части патрона предохранителя-разъединителя.

6. Проверка работы предохранителя-разъединителя.

Выполняется 5 циклов операций включения и отключения предохранителя-разъединителя. Выполнение каждой операции должно быть успешным с первой попытки.

 

№31

Какие параметры должны проверяться у трансформаторного масла перед заливкой его в оборудование?

1

А) Только пробивное напряжение.

2

Б) Только влагосодержание.

3

В) Только содержание механических примесей и водорастворимых кислот и щелочей.

4

Г) Только тангенс угла диэлектрических потерь.

5

Д) Все перечисленные параметры, а так же температура застывания и газосодержание.

Пояснение:

ПУЭ п. 1.8.36. Трансформаторное масло

1. Анализ масла перед заливкой в оборудование.

Каждая партия свежего, поступившего с завода трансформаторного масла должна перед заливкой в оборудование подвергаться однократным испытаниям по показателям, приведенным в табл. 1.8.33. Значения показателей, полученные при испытаниях, должны быть не хуже приведенных в таблице.

Таблица 1.8.33

Предельно допустимые значения показателей качества трансформаторного масла

Показатель качества масла и номер стандарта на метод испытания

Свежее сухое масло перед заливкой в оборудование

Масло непосредственно после заливки в оборудование

1. Пробивное напряжение по ГОСТ 6581, кВ, не менее, электрооборудование:

 

 

до 15 кВ включительно

30

25

до 35 кВ включительно

35

30

от 60 до 150 кВ

60

55

от 220 до 500 кВ

65

60

2. Кислотное число по ГОСТ 5985, мг КОН на 1 г масла, не более, электрооборудование:

 

 

до 220 кВ

0,02

0,02

выше 220 кВ

0,01

0,01

3. Температура вспышки в закрытом тигле по ГОСТ 6356,   С, не ниже

135

135

4. Влагосодержание по ГОСТ 7822, % массы (г/т), не более, ГОСТ 1547 качественно:

0,001 % (10 г/т)

0,001 % (10 г/т)

а) трансформаторы с пленочной

или азотной защитой, герметичные маслонаполненные вводы и измерительные трансформаторы;

0,001 (10)

0,001 (10)

б) силовые и измерительные трансформаторы без специальных защит масла, негерметичные вводы;

0,002 % (20)

0,0025 % (25)

в) электрооборудование при отсутствии требований предприятий-изготовителей по количественному определению данного показателя

Отсутствует

Отсутствует

5. Содержание механических примесей по ГОСТ 6370 и РТМ 17216-71 электрооборудование:

 

 

     до 220 кВ включительно

Отсутствие

Отсутствие

     свыше 220 кВ, %, не более

0,0008

0,0008

6. Тангенс угла диэлектрических потерь по ГОСТ 6581, %, не более, при 90 °С

1,7

2,0

7. Водорастворимые кислоты и щелочи по ГОСТ 6307

Отсутствие

Отсутствие

8. Содержание антиокислительной присадки по РД 34.43.105-89

0,2

0,18

9. Температура застывания по ГОСТ 20287, °С, не выше

-45

-

     арктическое масло

-60

-

10. Газосодержание, % объема, не более, по РД 34.43.107-95

0,5

1,0

11. Стабильность против окисления по ГОСТ 981 для силовых и измерительных трансформаторов от 110 до 220 кВ:

 

 

а) содержание осадка, % массы, не более

0,01

 

б) кислотное число окисленного масла, мг КОН на 1 г масла, не

более

0,1

 

Показатель качества масла и номер стандарта на метод испытания Свежее сухое масло перед заливкой в оборудование Масло непосредственно после заливки в оборудование

 

№32

Каково должно быть допустимое сопротивление изоляции на шинах постоянного тока на щитах управления в распредустройствах (при отсоединенных цепях)?

1

А) 1 МОм.

2

Б) 0,5 МОм.

3

В) 10 МОм.

Пояснение:

ПУЭ п. 1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ

Электрические аппараты и вторичные цепи схем защит, управления, сигнализации и измерения испытываются в объеме, предусмотренном настоящим пунктом. Электропроводки напряжением до 1 кВ от распределительных пунктов до электроприемников испытываются по п. 1.

1. Измерение сопротивления изоляции.

Сопротивление изоляции должно быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.34.

Таблица 1.8.34

Испытуемый элемент

Напряжение мегомметра, В

Наименьшее допустимое значение сопротивления изоляции, МОм

1. Шины постоянного тока на щитах управления и в распределительных устройствах (при отсоединенных цепях)

500-1000

10

2. Вторичные цепи каждого присоединения и цепи питания приводов выключателей и разъединителей*1

500-1000

1

3. Цепи управления, защиты, автоматики и измерений, а также цепи возбуждения машин постоянного тока, присоединенные к силовым цепям

500-1000

1

4. Вторичные цепи и элементы при питании от отдельного источника или через разделительный трансформатор, рассчитанные на рабочее напряжение 60 В и ниже*2

500

0,5

5. Электропроводки, в том числе осветительные сети

1000

0,5

6. Распределительные устройства*4, щиты и токопроводы (шинопроводы)

500-1000

0,5

 

№33

Каким образом должно проводиться испытание повышенным напряжением промышленной частоты для вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения?

1

А) Со всеми присоединительными аппаратами (автоматические выключатели, магнитные пускатели, контакторы, реле, приборы) напряжением 1 кВ в течение 1 минуты.

2

Б) Со всеми присоединительными аппаратами (автоматические выключатели, магнитные пускатели, контакторы, реле, приборы) напряжением 1,5 кВ в течение 1 минуты.

3

В) Со всеми присоединительными аппаратами (автоматические выключатели, магнитные пускатели, контакторы, реле, приборы) напряжением 1 кВ в течение 3 минут.

Пояснение:

ПУЭ п. 1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.

Испытательное напряжение для вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения со всеми присоединительными аппаратами (автоматические выключатели, магнитные пускатели, контакторы, реле, приборы и т.п.) 1 кВ. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.

 

№34

При каком минимальном значении напряжения оперативного тока должны надежно функционировать все элементы схем защиты и сигнализации в установках напряжением выше 1кВ при проведении приемо-сдаточных испытаний релейной аппаратуры?

1

А) 75 % Uном.

2

Б) 80 % Uном.

3

В) 85 % Uном.

4

Г) 90 % Uном.

Пояснение:

ПУЭ п. 1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ

6. Проверка релейной аппаратуры.

Проверка реле защиты, управления, автоматики и сигнализации и других устройств производится в соответствии с действующими инструкциями. Пределы срабатывания реле на рабочих уставках должны соответствовать расчетным данным.

7. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока.

Все элементы схем должны надежно функционировать в предусмотренной проектом последовательности при значениях оперативного тока, приведенных в табл. 1.8.36.

Таблица 1.8.36

Напряжение оперативного тока, при котором должно обеспечиваться нормальное функционирование схем

Испытуемый объект

Напряжение

оперативного

тока, % номинального

Примечание

Схемы защиты и сигнализации в установках напряжением выше 1кВ

80, 100

-

 

№35

Что должно проводиться для заземляющих устройств в электроустановках до 1 кВ при приемо-сдаточных испытаниях?

1

А) Только проверка элементов заземляющего устройства путем осмотра.

2

Б) Только проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.

3

В) Только проверка состояния пробивных предохранителей.

4

Г) Только проверка сопротивления цепи фаза - нуль.

5

Д) Все перечисленное, включая измерение сопротивления заземляющих устройств.

Пояснение:

ПУЭ п. 1.8.39. Заземляющие устройства

1. Проверка элементов заземляющего устройства.

Проверку следует производить путем осмотра элементов заземляющего устройства в пределах доступности осмотру. Сечения и проводимости элементов заземляющего устройства, включая главную заземляющую шину, должны соответствовать требованиям настоящих Правил и проектным данным.

2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.

3. Проверка состояния пробивных предохранителей в электроустановках до 1 кВ.

4. Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.

5. Измерение сопротивления заземляющих устройств.

 

№36

Какое сопротивление изоляции должно быть при приемо-сдаточных испытаниях для силовых кабелей до 1 кВ?

1

А) Не менее 0,5 МОм.

2

Б) Не менее 1,0 МОм.

3

В) Не нормируется.

Пояснение:

ПУЭ п. 1.8.40. Силовые кабельные линии

Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются по пп. 1, 2, 7, 12, напряжением выше 1 кВ и до 35 кВ - по пп. 1-3, 6, 7, 11, 12, напряжением 110 кВ и выше - в полном объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

2. Измерение сопротивления изоляции.

Производится мегомметром на напряжение 2500 В. Для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Для силовых кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции не нормируется. Измерение следует производить до и после испытания кабеля повышенным напряжением.

 

№37

Что не входит в обязательную программу приемо-сдаточных испытаний силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ?

1

А) Проверка целостности и фазировки жил кабеля и измерение сопротивления изоляции.

2

Б) Проверка защиты от блуждающих токов.

3

В) Испытание повышенным напряжением кабелей с резиновой изоляцией.

4

Г) Измерение сопротивления изоляции.

Пояснение:

ПУЭ п. (из Оглавления)

1.8.40. Силовые кабельные линии

1. Проверка целостности и фазировки жил кабеля

2. Измерение сопротивления изоляции

3. Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока

 

№38

Что не входит в обязательную программу приемо-сдаточных испытаний силовых кабельных линий напряжением выше 1 кВ и до 35 кВ?

1

А) Проверка целостности и фазировки жил кабеля и измерение сопротивления изоляции.

2

Б) Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока.

3

В) Определение электрической рабочей емкости жил и проверка защиты от блуждающих токов.

4

Г) Определение характеристик масла и изоляционной жидкости.

5

Д) Испытание подпитывающих агрегатов и автоматического подогрева концевых муфт.

6

Е) Измерение сопротивления заземления.

Пояснение:

ПУЭ п. (из Оглавления)

1.8.40. Силовые кабельные линии

1. Проверка целостности и фазировки жил кабеля

2. Измерение сопротивления изоляции

3. Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока

4. Испытание напряжением переменного тока частоты 50 Гц

5. Определение активного сопротивления жил

6. Определение электрической рабочей емкости жил

7. Проверка защиты от блуждающих токов

8. Испытание на наличие нерастворенного воздуха (пропиточное испытание)

9. Испытание подпитывающих агрегатов и автоматического подогрева концевых муфт

10. Проверка антикоррозионных защит

11. Определение характеристик масла и изоляционной жидкости

12. Измерение сопротивления заземления

1.8.40. Силовые кабельные линии

Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются по пп. 1, 2, 7, 12, напряжением выше 1 кВ и до 35 кВ - по пп. 1-3, 6, 7, 11, 12, напряжением 110 кВ и выше - в полном объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

1. Проверка целостности и фазировки жил кабеля.

Проверяются целостность и совпадение обозначений фаз подключаемых жил кабеля.

2. Измерение сопротивления изоляции.

Производится мегомметром на напряжение 2500 В. Для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Для силовых кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции не нормируется. Измерение следует производить до и после испытания кабеля повышенным напряжением.

3. Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока.

Испытательное напряжение принимается в соответствии с табл. 1.8.39.

Таблица 1.8.39

Испытательное напряжение выпрямленного тока для силовых кабелей

 

Кабели с бумажной изоляцией на напряжение, кВ

2

3

6

10

20

35

110

150

220

330

500

12

18

36

60

100

175

285

347

510

670

865

Кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение, кВ

Кабели с резиновой изоляцией на напряжение, кВ

1*1

3

6

10

110

3

6

10

5,0

15

36

60

285

6

12

20

*1 Испытания выпрямленным напряжением одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией без брони (экранов), проложенных на воздухе, не производятся.

Для кабелей на напряжение до 35 кВ с бумажной и пластмассовой изоляцией длительность приложения полного испытательного напряжения составляет 10 мин.

Для кабелей с резиновой изоляцией на напряжение 3-10 кВ длительность приложения полного испытательного напряжения составляет 5 мин. Кабели с резиновой изоляцией на напряжение до 1 кВ испытаниям повышенным напряжением не подвергаются.

 

№39

Что проводится при приемо-сдаточных испытаниях для воздушных линий электропередачи напряжением выше 1 кВ?

1

А) Только проверка изоляторов внешним осмотром.

2

Б) Только проверка соединения проводов.

3

В) Проверка изоляторов и проводов, измерение сопротивления заземления опор, их оттяжек и тросов.

Пояснение:

ПУЭ п. 1.8.41. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ

1. Проверка изоляторов.

Производится внешним осмотром.

2. Проверка соединений проводов.

Производится согласно 1.8.27.

3. Измерение сопротивления заземления опор, их оттяжек и тросов.

Производится в соответствии с 1.8.39 и указаниями гл. 2.4.

 

№40

Что понимается под исходными значениями измеряемых параметров при проведении испытания электрооборудования?

1

А) Последние значения измеряемых параметров при нормальной работе оборудования.

2

Б) Значения, указанные в паспортах и протоколах заводских испытаний и измерений.

3

В) Значения, указанные в паспортах и протоколах заводских испытаний и измерений; при проведении капитального или восстановительного ремонта -результаты измерений, полученные при этих ремонтах.

Пояснение:

ПУЭ п. 3.6.8. Заключение о пригодности электрооборудования к эксплуатации выдается не только на основании сравнения результатов испытаний и измерений с нормами, но и по совокупности результатов всех проведенных испытаний, измерений и осмотров. Значения параметров, полученных при испытаниях и измерениях, должны быть сопоставлены с результатами измерений однотипного электрооборудования или электрооборудования других фаз, а также с результатами предыдущих измерений и испытаний, в том числе с исходными их значениями. Под исходными значениями измеряемых параметров следует понимать их значения, указанные в паспортах и протоколах заводских испытаний и измерений. В случае проведения капитального или восстановительного ремонта под исходными значениями понимаются результаты измерений, полученные при этих ремонтах. При отсутствии таких значений в качестве исходных могут быть приняты значения, полученные при испытаниях вновь вводимого однотипного оборудования.

 

№41

Каким образом допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств (напряжением до 20 кВ) в случае отсутствия необходимой испытательной аппаратуры переменного тока?

1

А) Повышенным выпрямленным напряжением, равным полуторакратному значению испытательного напряжения промышленной частоты.

2

Б) Повышенным выпрямленным напряжением, равным двукратному значению испытательного напряжения промышленной частоты.

3

В) Выпрямленным напряжением, значение которого на 15 % выше испытательного напряжения промышленной частоты.

Пояснение:

ПУЭ п. 3.6.10. Если испытание повышенным выпрямленным напряжением или напряжением промышленной частоты производится без отсоединения ошиновки от электрооборудования, то значение испытательного напряжения принимается по нормам для электрооборудования с самым низким испытательным напряжением. Испытание повышенным напряжением изоляторов и трансформаторов тока, соединенных с силовыми кабелями 6-10 кВ, может производиться вместе с кабелями по нормам, принятым для силовых кабелей.

3.6.11. При отсутствии необходимой испытательной аппаратуры переменного тока допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств (напряжением до 20 кВ) повышенным выпрямленным напряжением, равным полуторакратному значению испытательного напряжения промышленной частоты.

 

№42

Каким образом должны оформляться результаты испытаний электрооборудования?

1

А) Записью в Журнале ремонтов.

2

Б) Протоколом или актом.

3

В) Записью в Паспорте на электрооборудование.

4

Г) Записью в производственной инструкции.

Пояснение:

ПУЭ п. 3.6.13. Результаты испытаний, измерений и опробований должны быть оформлены протоколами или актами, которые хранятся вместе с паспортами на электрооборудование

 

№43

Когда при испытаниях рекомендуется использовать линейное напряжение питающей сети?

1

А) Только при испытаниях электрооборудования повышенным напряжением промышленной частоты.

2

Б) Только при измерениях тока и потерь холостого хода силовых и измерительных трансформаторов.

3

В) При испытаниях электрооборудования повышенным напряжением промышленной частоты, а также при измерениях тока и потерь холостого хода силовых и измерительных трансформаторов.

Пояснение:

ПУЭ п. 3.6.18. При испытаниях электрооборудования повышенным напряжением промышленной частоты, а также при измерениях тока и потерь холостого хода силовых и измерительных трансформаторов рекомендуется использовать линейное напряжение питающей сети. Скорость подъема напряжения до 1/3 испытательного значения может быть произвольной. Далее испытательное напряжение должно подниматься плавно, со скоростью, допускающей производить визуальный отсчет по измерительным приборам, и по достижении установленного значения поддерживаться неизменной в течение времени испытания. После требуемой выдержки напряжение плавно снижается до значения не менее 1/3 испытательного и отключается. Под продолжительностью испытания подразумевается время приложения полного испытательного напряжения, установленного нормами.

 

№44

Какое испытание проводится для силовых трансформаторов до измерения сопротивления изоляции и сопротивления обмоток постоянному току?

1

А) Опыт холостого хода.

2

Б) Опыт короткого замыкания.

3

В) Снятие внешней характеристики.

4

Г) Все перечисленные опыты.

Пояснение:

ПУЭ п. 3.6.27. Опыт холостого хода силовых трансформаторов производится в начале всех испытаний и измерений до подачи на обмотки трансформатора постоянного тока, т.е. до измерения сопротивления изоляции и сопротивления обмоток постоянному току, прогрева трансформатора постоянным током и т.п.

 

№45

С какой периодичностью должно проводиться измерение переходных сопротивлений контактных соединений сборных и соединительных шин?

1

А) 1 раз в 8 лет.

2

Б) 1 раз в 6 лет.

3

В) 1 раз в 4 года.

4

Г) 1 раз в 3 года.

Пояснение:

ПУЭ п. Приложение 3к гл.7.3

Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей

1. Контактные соединения сборных и соединительных шин, проводов и грозозащитных тросов

2) измерение переходных сопротивлений Периодичность контроля — 1 раз в 6 лет

 

№46

Какая продолжительность работ, связанных с разгерметизацией трансформаторов на напряжение до 35 кВ при относительной влажности до 75 % установлена Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей ?

1

А) Не более 10 часов.

2

Б) Не более 12 часов.

3

В) Не более 16 часов.

4

Г) Не более 24 часов.

Пояснение:

ПУЭ п. Приложение 3

2. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы(далее трансформаторы).

2.1. Определение условий включения трансформатора

1) для трансформаторов на напряжение до 35 кВ-24 ч при относительной влажности до 75% и 16 ч при относительной влажности до 85%;

2) для трансформаторов напряжением 110 кВ и более — 16 ч при относительной влажности до 75% и 10 ч при относительной влажности до 85%. Если время осмотра трансформатора превышает указанное, но не более чем в 2 раза, то должна быть проведена контрольная подсушка трансформатора

 

№47

Какая продолжительность работ, связанных с разгерметизацией трансформаторов на напряжение 110 кВ при относительной влажности до 75 % установлена Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей?

1

А) Не более 16 часов.

2

Б) Не более 18 часов.

3

В) Не более 20 часов.

4

Г) Не более 24 часов.

Пояснение:

ПТЭЭП п. Приложение 3

2. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы(далее трансформаторы).

2.1. Определение условий включения трансформатора

1) для трансформаторов на напряжение до 35 кВ-24 ч при относительной влажности до 75% и 16 ч при относительной влажности до 85%;

2) для трансформаторов напряжением 110 кВ и более — 16 ч при относительной влажности до 75% и 10 ч при относительной влажности до 85%. Если время осмотра трансформатора превышает указанное, но не более чем в 2 раза, то должна быть проведена контрольная подсушка трансформатора

 

№48

Когда производится оценка влажности твердой изоляции первый раз после включения трансформатора?

1

А) Через 10-12 лет после включения.

2

Б) Через 8-10 лет после включения.

3

В) Через 6-8 лет после включения.

4

Г) Через 4-6 лет после включения.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 2. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы(далее трансформаторы).

2.16. Оценка влажности твердой изоляции

Производится первый раз через 10-12 лет после включения, в дальнейшем 1 раз в 4-6 лет у трансформаторов напряжением 110 кВ и выше мощностью 60 MBА и более

 

№49

Какое значение влагосодержания твердой изоляции установлено Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей для трансформаторов после капитального ремонта?

1

А) Допустимое значение - 2 %.

2

Б) Допустимое значение - 3 %.

3

В) Допустимое значение - 4 %.

4

Г) Допустимое значение - 5 %.

Пояснение:

ПТЭЭП п. Приложение 3

2. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы (далее трансформаторы).

2.16. Оценка влажности твердой изоляции

Допустимое значение влагосодержания твердой изоляции после капитального ремонта — 2%, эксплуатируемых — 4% по массе; в процессе эксплуатации допускается не определять, если влагосодсржание масла не превышает 10 г/т

При капитальном ремонте определяется по влагосодержанию заложенных в бак образцов, в эксплуатации — расчетным путем

 

№50

С какой периодичностью должен проводиться химический анализ электролита аккумуляторных батарей?

1

А) Не реже одного раза в три года.

2

Б) Не реже одного раза в год.

3

В) Не реже одного раза в полугодие.

4

Г) Не реже одного раза в квартал.

Пояснение:

ПТЭЭП п. Приложение 3

5. Аккумуляторные батареи

5.3. Химический анализ электролита - Производится не реже 1 раза в 3 года

 

№51

С какой периодичностью рекомендуется проводить проверку напряжения при толчковых токах аккумуляторных батарей?

1

А) 1 раз в год.

2

Б) 2 раза в год.

3

В) 3 раза в год.

4

Г) 4 раза в год.

Пояснение:

ПТЭЭП п. Приложение 3

5. Аккумуляторные батареи

5.7. Проверка напряжения при толчковых токах - Рекомендуется проводить испытания 1 раз в год

 

№52

Какова периодичность измерения удельного сопротивления питательной (сетевой) воды у электродных котлов при снабжении из открытых водоемов?

1

А) Не реже четырех раз в год.

2

Б) Не реже двух раз в год.

3

В) Не реже четырех раз в месяц.

4

Г) Не реже двух раз в месяц.

Пояснение:

ПТЭЭП п. Приложение 3

25. Электродные котлы

Наименование испытания

Вид испытания

Нормы испытания

Указания

25.2. Измерение удельного сопротивления питательной (сетевой) воды

К, М

При 20°С должно быть в пределах, указанных заводом-изготовителем

Измеряется у электродных котлов перед пуском и при изменении источника водоснабжения, а при снабжении из открытых водоемов - не реже 4 раз в год

 

№53

Какова периодичность проверки коррозионного состояния элементов заземляющего устройства электроустановок, находящихся в земле?

1

А) Не реже одного раза в 12 лет.

2

Б) Не реже одного раза в 10 лет.

3

В) Не реже одного раза в 8 лет.

4

Г) Не реже одного раза в 6 лет.

Пояснение:

ПТЭЭП п. Приложение 3

26. Заземляющие устройства.

К, Т, М - производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР

Наименование испытания

Вид испытания

Нормы испытания

Указания

26.3. Проверка состояния элементов заземляющего устройства, находящихся в земле:

М

Проверка коррозионного состояния производится не реже 1 раза в 12 лет. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения

 

1) электроустановок, кроме ВЛ

 

Проверка заземлителей в ОРУ электростанций и подстанций производится выборочно, в местах наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей перенапряжений

В ЗРУ осмотр элементов заземлителей производится по решению технического руководителя Потребителя

2) ВЛ

 

На ВЛ выборочная проверка со вскрытием грунта производится не менее чем у 2% опор от общего числа опор с заземлителями

Проверку следует производить в населенной местности, на участках с наиболее агрессивными, выдуваемыми и плохопро-водящими грунтами

 

№54

Какова периодичность проверки состояния пробивных предохранителей в установках напряжением до 1000 В?

1

А) Не реже 1 раза в 6 лет, а также при предположении о срабатывании.

2

Б) Не реже 1 раза в 5 лет, а также при предположении о срабатывании.

3

В) Не реже 1 раза в 4 года, а также при предположении о срабатывании.

4

Г) Не реже 1 раза в 3 года, а также при предположении о срабатывании.

Пояснение:

ПТЭЭП п. Приложение 3

26. Заземляющие устройства.

К, Т, М - производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР

Наименование испытания

Вид испытания

Нормы испытания

Указания

26.5. Проверка состояния пробивных предохранителей в установках напряжением до 1000В

К, Т

Предохранители должны быть исправными и соответствовать номинальному напряжению сети

Производится не реже 1 раза в 6 лет, а также при предположении о срабатывании

 

№55

Через какой период времени после доливки масла в трансформатор должна отбираться его проба?

1

А) Не ранее, чем через 12 часов.

2

Б) Не ранее, чем через 10 часов.

3

В) Не ранее, чем через 8 часов.

4

Г) Не ранее, чем через 6 часов.

Пояснение:

ПТЭЭП п. Приложение 3.1.

Таблица 1. Порядок и объем проверки изоляции обмоток трансформаторов после капитального ремонта и заливки маслом.

1. До 35 кВ мощностью до 10000 кВА

1. Проба масла должна отбираться не ранее чем через 12 часов после заливки (доливки) его в трансформатор

 

№56

Каким должно быть сопротивление изоляции в цепях питания приводов выключателей и разъединителей?

1

А) Не менее 1,0 МОм.

2

Б) Не менее 0,8 МОм.

3

В) Не менее 0,5 МОм.

4

Г) Не менее 0,4 МОм.

Пояснение:

ПТЭЭП п. Приложение 3.1

Таблица 37 Минимально допустимые значения сопротивления изоляции элементов электрических сетей напряжением до 1000 В

Наименование элемента

Напряжение мегаомметра, В

Сопротивление изоляции, МОм

Примечание

Вторичные цепи распределительных устройств, цепи питания приводов выключателей и разъединителей, цепи управления, защиты, автоматики, телемеханики и т.п.

1000-2500

не менее 1

Измерения производятся со всеми присоединенными аппаратами (катушки, контакторы, пускатели, выключатели, реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов напряжения и тока)

 

№57

Каким должно быть сопротивление изоляции на шинках постоянного тока и шинках напряжения на щитах управления?

1

А) Не менее 10 МОм.

2

Б) Не менее 8 МОм.

3

В) Не менее 5 МОм.

4

Г) Не менее 1 МОм.

Пояснение:

ПТЭЭП п. Приложение 3.1

Таблица 37 Минимально допустимые значения сопротивления изоляции элементов электрических сетей напряжением до 1000 В

Наименование элемента

Напряжение мегаомметра, В

Сопротивление изоляции, МОм

Примечание

Шинки постоянного тока и шинки напряжения на щитах управления

500-1000

не менее 10

Производится при отсоединенных цепях

 

№58

Каким должно быть сопротивление изоляции цепей, содержащих устройства с микроэлектронными элементами, рассчитанными на рабочее напряжение до 60 В?

1

А) Не менее 0,5 МОм.

2

Б) Не менее 1,0 МОм.

3

В) Не менее 5 МОм.

4

Г) Не менее 10 МОм.

Пояснение:

ПТЭЭП п. Приложение 3.1

Таблица 37 Минимально допустимые значения сопротивления изоляции элементов электрических сетей напряжением до 1000 В

Наименование элемента

Напряжение мегаомметра, В

Сопротивление изоляции, МОм

Примечание

Цепи, содержащие устройства с микроэлектронными элементами, рассчитанные на рабочее напряжение, В:

 

 

 

до 60

100

не менее 0,5

 

выше 60

500

не менее 0,5

 

 

№59

Какова периодичность измерения сопротивления изоляции кранов и лифтов?

1

А) Не реже одного раза в год.

2

Б) Не реже одного раза в полугодие.

3

В) Не реже одного раза в квартал.

4

Г) Не реже одного раза в месяц.

Пояснение:

ПТЭЭП п. Приложение 3.1

Таблица 37 Минимально допустимые значения сопротивления изоляции элементов электрических сетей напряжением до 1000 В

Наименование элемента

Напряжение мегаомметра, В

Сопротивление изоляции, МОм

Примечание

Краны и лифты

1000

не менее 0,5

Производится не реже 1 раза в год

 

№60

Какова периодичность измерения сопротивления изоляции осветительных сетей наружных установок?

1

А) Не реже одного раза в три года.

2

Б) Не реже одного раза в год.

3

В) Не реже одного раза в полугодие.

4

Г) Не реже одного раза в квартал.

Пояснение:

ПТЭЭП п. Приложение 3.1

Таблица 37 Минимально допустимые значения сопротивления изоляции элементов электрических сетей напряжением до 1000 В

Наименование элемента

Напряжение мегаомметра, В

Сопротивление изоляции, МОм

Примечание

Электропроводки, в том числе осветительные сети

1000

не менее 0,5

Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год. В остальных случаях измерения производятся 1 раз в 3 года. При измерениях в силовых цепях должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в особенности микроэлектронных и полупроводниковых приборов. В осветительных сетях должны быть вывинчены лампы, штепсельные розетки и выключатели присоединены.

 

№61

Что запрещено при выполнении работ на измерительных трансформаторах тока?

1

А) До окончания монтажа вторичных цепей, электроизмерительных приборов, устройств релейной защиты и электроавтоматики обеспечивать замкнутыми накоротко вторичные обмотки трансформаторов тока.

2

Б) При проверке полярности вторичных обмоток присоединять прибор, указывающий полярность к зажимам вторичной обмотки до подачи импульса в первичную обмотку трансформаторов тока.

3

В) Использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 32.1. Запрещается использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах.

 

№62

Что недопустимо при работе на электрофильтрах?

1

А) Включать механизмы встряхивания для опробования и регулировки во время нахождения работников в электрофильтре, если это не оговорено в строке "Отдельные указания" наряда.

2

Б) Отключать и заземлять все питающие агрегаты и кабели остальных секций при проведении работ в любой секции электрофильтра, на резервной шине.

3

В) Снимать статический заряд с электрофильтра и питающих кабелей посредством заземления после его отключения.

4

Г) Проводить осмотры и техническое обслуживание электрофильтра согласно инструкций.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 34.1. Работа на электрофильтрах должна проводиться по наряду, включая работы на электрооборудовании механизмов встряхивания, другие работы внутри электрофильтров и газоходов.

34.2. Осмотры и техническое обслуживание электрофильтров должны быть организованы на основании инструкций по охране труда соответствующих организаций, учитывающих особенности конкретной золоулавливающей установки. В инструкциях должен быть регламентирован порядок выдачи нарядов и допуска к работам на электрофильтрах в зависимости от распределения обязанностей между цехами и подразделениями организации. Инструкции должны учитывать требования Правил.

34.3. Запрещается во время нахождения работников в электрофильтре включать механизмы встряхивания для опробования и регулировки, если это не оговорено в строке "Отдельные указания" наряда.

34.4. При проведении работ в любой секции электрофильтра, на резервной шине, любом из кабелей питания секции должны быть отключены и заземлены все питающие агрегаты и кабели остальных секций.

34.5. После отключения электрофильтра с него и питающих кабелей должен быть снят статический заряд посредством заземления электроагрегатов. Прикасаться к незаземленным частям электрофильтра запрещается.

 

№63

Кто допускается к проведению испытаний электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника?

1

А) Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.

2

Б) Электротехнический персонал, имеющий группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.

3

В) Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний по электробезопасности и охране труда при эксплуатации электроустановок.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 39.1. К проведению испытаний электрооборудования допускаются работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в настоящем подразделе, комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.

Право на проведение испытаний подтверждается записью в поле "Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках.

 

№64

Какой персонал может быть допущен к проведению испытаний электрооборудования в качестве производителя работ?

1

А) Прошедший месячную стажировку под контролем опытного работника, стаж которого по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года.

2

Б) Имеющий удостоверение о проверке знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

3

В) Прошедший специальную подготовку и проверку знаний, прошедший месячную стажировку под контролем опытного работника, стаж которого составляет не менее одного года и запись в удостоверении на право проведения специальных работ.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 39.1. К проведению испытаний электрооборудования допускаются работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в настоящем подразделе, комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.

Право на проведение испытаний подтверждается записью в поле "Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках.

Производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, а также работники, проводящие испытания единолично с использованием стационарных испытательных установок, должны пройти месячную стажировку под контролем работника, стаж которого по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года (далее - опытный работник).

 

№65

Какова продолжительность стажировки производителя работ перед допуском к проведению испытаний электрооборудования?

1

А) От 2 до 14 смен.

2

Б) Один месяц.

3

В) Устанавливается индивидуально.

4

Г) От 2 до 7 смен, в зависимости от обслуживаемых установок.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 39.1. Производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, а также работники, проводящие испытания единолично с использованием стационарных испытательных установок, должны пройти месячную стажировку под контролем работника, стаж которого по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года (далее - опытный работник).

 

№66

Кто осуществляет допуск к испытаниям электрооборудования вне электроустановок, если не назначен ответственный руководитель работ?

1

А) Производитель работ.

2

Б) Оперативный персонал, находящийся на дежурстве.

3

В) Работник, выдавший наряд.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 39.2. Испытания электрооборудования, в том числе и вне электроустановок, проводимые с использованием передвижной испытательной установки, должны выполняться по наряду.

Допуск к испытаниям электрооборудования в действующих электроустановках осуществляет оперативный персонал в соответствии с главой X Правил, а вне электроустановок - ответственный руководитель работ или, если он не назначен, производитель работ.

Проведение испытаний в процессе работ по монтажу или ремонту оборудования должно оговариваться в строке "поручается" наряда.

 

№67

Где оговаривается в наряде проведение испытаний в процессе монтажа или ремонта?

1

А) В строке "Отдельные указания".

2

Б) В строке "Поручается".

3

В) В таблице "Меры по подготовке рабочих мест".

Пояснение:

ПТЭЭП п. 39.2. Испытания электрооборудования, в том числе и вне электроустановок, проводимые с использованием передвижной испытательной установки, должны выполняться по наряду.

Допуск к испытаниям электрооборудования в действующих электроустановках осуществляет оперативный персонал в соответствии с главой X Правил, а вне электроустановок - ответственный руководитель работ или, если он не назначен, производитель работ.

Проведение испытаний в процессе работ по монтажу или ремонту оборудования должно оговариваться в строке "поручается" наряда.

 

№68

Какую группу должен иметь производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования?

1

А) Не ниже III.

2

Б) Не ниже V.

3

В) Группу IV.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 39.3. Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады - группу III, а член бригады, которому поручается охрана, - группу II.

 

№69

Какую группу должен иметь член бригады, занятый испытаниями электрооборудования?

1

А) Может иметь группу II.

2

Б) Группу IV.

3

В) Группу III.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 39.3. Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады - группу III, а член бригады, которому поручается охрана, - группу II.

 

№70

Какую группу должен иметь работник, выставленный для охраны при испытаниях электрооборудования?

1

А) Группу II.

2

Б) Группу III.

3

В) Группу IV.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 39.3. Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады - группу III, а член бригады, которому поручается охрана, - группу II.

 

№71

Кому разрешается единолично проводить массовые испытания материалов и изделий с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой?

1

А) Работнику, имеющему группу III (с использованием типовых методик).

2

Б) Работнику, имеющему группу III до и выше 1000 В.

3

В) Работнику, имеющему группу не ниже IV и права оперативно-ремонтного персонала.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 39.5. Массовые испытания материалов и изделий (средства защиты, различные изоляционные детали, масло) с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой, разрешается выполнять работнику, имеющему группу III, единолично в порядке, установленном для электроустановок напряжением до 1000 В, с использованием типовых методик испытаний.

 

№72

Чем должны быть оснащены передвижные испытательные установки?

1

А) Наружной световой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной установки, и звуковой сигнализацией, кратковременно извещающей о подаче испытательного напряжения.

2

Б) Электроизмерительным эталонным многофункциональным прибором и дополнительными средствами индивидуальной защиты.

3

В) Складными стульями, зонтом и тентом.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 39.6. Рабочее место оператора испытательной установки должно быть отделено от той части установки, которая имеет напряжение выше 1000 В. Испытательная установка, имеющая напряжение выше 1000 В, должна быть снабжена блокировкой, обеспечивающей снятие напряжения с испытательной схемы в случае открывания двери. На рабочем месте оператора должна быть предусмотрена раздельная световая сигнализация, извещающая о включении напряжения до и выше 1000 В, и звуковая сигнализация, извещающая о подаче испытательного напряжения. При подаче испытательного напряжения оператор должен стоять на изолирующем ковре.

Передвижные испытательные установки должны быть оснащены наружной световой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной установки, и звуковой сигнализацией, кратковременно извещающей о подаче испытательного напряжения.

 

№73

Что должна обеспечить блокировка дверей, ведущая в часть испытательной установки напряжением выше 1000 В?

1

А) Снятие напряжения с испытательной схемы в случае открывания двери.

2

Б) Подачу звукового сигнала в случае открывания двери.

3

В) Включение заземляющего ножа.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 39.6. Рабочее место оператора испытательной установки должно быть отделено от той части установки, которая имеет напряжение выше 1000 В. Испытательная установка, имеющая напряжение выше 1000 В, должна быть снабжена блокировкой, обеспечивающей снятие напряжения с испытательной схемы в случае открывания двери. На рабочем месте оператора должна быть предусмотрена раздельная световая сигнализация, извещающая о включении напряжения до и выше 1000 В, и звуковая сигнализация, извещающая о подаче испытательного напряжения. При подаче испытательного напряжения оператор должен стоять на изолирующем ковре.

Передвижные испытательные установки должны быть оснащены наружной световой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной установки, и звуковой сигнализацией, кратковременно извещающей о подаче испытательного напряжения.

 

№74

Чем должно быть ограждено испытываемое оборудование, испытательная установка и соединительные провода между ними?

1

А) Временными ограждениями.

2

Б) Канатами с предупреждающим плакатом "Опасное электрическое поле. Без средств защиты проход запрещен".

3

В) Щитами, канатами с предупреждающим плакатом "Испытание. Опасно для жизни", обращенным наружу.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 39.8. Испытываемое оборудование, испытательная установка и соединительные провода между ними должны быть ограждены щитами, канатами с предупреждающим плакатом "Испытание. Опасно для жизни", обращенным наружу. Ограждение должны устанавливать работники, проводящие испытание.

 

№75

В каком случае работники, выставленные для охраны испытательной установки и испытываемого оборудования могут покинуть свой пост?

1

А) Если на рабочем месте будут находиться два члена бригады с группой III.

2

Б) При неблагоприятных погодных условиях.

3

В) Только с разрешения производителя работ.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 39.9. При необходимости следует выставлять охрану, состоящую из членов бригады, имеющих группу II, для предотвращения приближения посторонних людей к испытательной установке, соединительным проводам и испытываемому оборудованию. Члены бригады, несущие охрану, должны находиться вне ограждения и считать испытываемое оборудование находящимся под напряжением. Покинуть пост эти работники могут только с разрешения производителя работ.

 

№76

Могут ли члены бригады находиться отдельно от производителя работ в разных помещениях или на разных участках распредустройства при проведении испытаний оборудования?

1

А) Могут, если они имеют III группу по электробезопасности и получили необходимый инструктаж от производителя работ.

2

Б) Могут, под надзором оперативного персонала.

3

В) Членам бригады находиться отдельно от производителя работ запрещено.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 39.11. При размещении испытательной установки и испытываемого оборудования в разных помещениях или на разных участках РУ разрешается нахождение членов бригады, имеющих группу III, ведущих наблюдение за состоянием изоляции, отдельно от производителя работ. Эти члены бригады должны находиться вне ограждения и получить перед началом испытаний необходимый инструктаж от производителя работ.

 

№77

Какие требования предъявляются к присоединению испытательной установки к сети напряжением 380/220 В? Укажите три правильных варианта ответов.

1

А) Перед присоединением испытательной установки к сети проверить остаточное отклонение указателей приборов от нулевой отметки.

2

Б) Присоединение должно выполняться через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой.

3

В) Перед присоединением испытательной установки к сети заземлить вывод высокого напряжения.

4

Г) Коммутационный аппарат должен быть оборудован устройством, препятствующим самопроизвольному включению, или между подвижными и неподвижными контактами аппарата должна быть установлена изолирующая накладка.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 39.13. При сборке испытательной схемы прежде всего должно быть выполнено защитное и рабочее заземление испытательной установки. Корпус передвижной испытательной установки должен быть заземлен отдельным заземляющим проводником из гибкого медного провода сечением не менее 10 мм2 . Перед испытанием следует проверить надежность заземления корпуса.

Перед присоединением испытательной установки к сети напряжением 380/220 В вывод высокого напряжения ее должен быть заземлен.

Сечение медного провода, применяемого в испытательных схемах для заземления, должно быть не менее 4 мм2 .

39.14. Присоединение испытательной установки к сети напряжением 380/220 В должно выполняться через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой.

Коммутационный аппарат должен быть оборудован устройством, препятствующим самопроизвольному включению, или между подвижными и неподвижными контактами аппарата должна быть установлена изолирующая накладка.

Провод или кабель, используемый для питания испытательной электроустановки от сети напряжением 380/220 В, должен быть защищен установленными в этой сети предохранителями или автоматическими выключателями. Подключать к сети передвижную испытательную установку должны представители организации, эксплуатирующей эти сети.

39.15. Соединительный провод между испытываемым оборудованием и испытательной установкой сначала должен быть присоединен к ее заземленному выводу высокого напряжения.

Этот провод следует закреплять так, чтобы избежать приближения (подхлестывания) к находящимся под напряжением токоведущим частям на расстояние, менее указанного в таблице N 1.

Присоединять соединительный провод к фазе, полюсу испытываемого оборудования или к жиле кабеля и отсоединять его разрешается по указанию руководителя испытаний и только после их заземления, которое должно быть выполнено включением заземляющих ножей или установкой переносных заземлений.

 

№78

Кто может подключать к сети передвижную испытательную установку?

1

А) Ответственный руководитель работ.

2

Б) Производитель работ.

3

В) Представители организации, эксплуатирующей эту сеть.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 39.14. Присоединение испытательной установки к сети напряжением 380/220 В должно выполняться через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой.

Коммутационный аппарат должен быть оборудован устройством, препятствующим самопроизвольному включению, или между подвижными и неподвижными контактами аппарата должна быть установлена изолирующая накладка.

Провод или кабель, используемый для питания испытательной электроустановки от сети напряжением 380/220 В, должен быть защищен установленными в этой сети предохранителями или автоматическими выключателями. Подключать к сети передвижную испытательную установку должны представители организации, эксплуатирующей эти сети.

 

№79

Какая последовательность действий должна быть выполнена производителем работ перед каждой подачей испытательного напряжения?

1

А) 1. Предупредить членов бригады о подаче напряжения словами "Подаю напряжение", проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений

 

2. Убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады

 

3. Снять заземление с вывода испытательной установки и подать на нее напряжение 380/220 В.

2

Б) 1. Проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений

 

2. Проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование

 

3. Предупредить членов бригады о подаче напряжения словами "Подаю напряжение" и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода испытательной установки и подать на нее напряжение 380/220 В.

3

В) 1. Предупредить членов бригады о подаче напряжения словами "Подаю напряжение"

 

2. Проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование

 

3. Проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений, снять заземление с вывода испытательной установки и подать на нее напряжение 380/220 В.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 39.16. Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ должен:

проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений;

проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;

предупредить членов бригады о подаче напряжения словами "Подаю напряжение" и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода испытательной установки и подать на нее напряжение 380/220 В.

 

№80

В каком случае считается, что вся испытательная установка и испытываемое оборудование находится под напряжением?

1

А) Если об этом предупредил производитель работ.

2

Б) Если об этом предупредил работник из оперативного персонала.

3

В) С момента снятия заземления с вывода установки.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 39.17. С момента снятия заземления с вывода установки вся испытательная установка, включая испытываемое оборудование и соединительные провода, должна считаться находящейся под напряжением и проводить какие-либо пересоединения в испытательной схеме и на испытываемом оборудовании запрещается.

 

№81

Что необходимо выполнить после испытания оборудования со значительной емкостью?

1

А) Снять остаточный заряд специальной разрядной штангой.

2

Б) Отключить аппарат от сети и вывести бригаду с рабочего места.

3

В) Замерить сопротивление изоляции испытываемого оборудования.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 39.20. После окончания испытаний производитель работ должен снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить ее от сети напряжением 380/220 В, заземлить вывод установки и сообщить об этом членам бригады словами "Напряжение снято". Только после этого разрешается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

После испытания оборудования со значительной емкостью (кабели, генераторы) с него должен быть снят остаточный заряд специальной разрядной штангой.

 

№82

Каким составом бригады необходимо проводить работу с измерительными штангами в электроустановках?

1

А) Не менее двух работников, один - имеющий группу IV, остальные с группой III.

2

Б) Один работник, имеющий группу IV, желательно из числа оперативного персонала.

3

В) Два работника, имеющие группу III (могут быть из числа ремонтного персонала).

Пояснение:

ПТЭЭП п. 39.23. Работу с измерительными штангами должны проводить не менее двух работников: один - имеющий группу IV, остальные - имеющие группу III. Подниматься на конструкцию или телескопическую вышку, а также спускаться с нее следует без штанги.

Указанная работа должна проводиться по наряду, даже при единичных измерениях с использованием опорных конструкций или телескопических вышек.

 

№83

Каким образом оформляется работа с измерительными штангами при единичных измерениях с использованием опорных конструкций или телескопических вышек?

1

А) Допускается проводить по распоряжению.

2

Б) Допускается проводить по распоряжению, под надзором ответственного руководителя.

3

В) Работа должна проводиться по наряду.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 39.23. Работу с измерительными штангами должны проводить не менее двух работников: один - имеющий группу IV, остальные - имеющие группу III. Подниматься на конструкцию или телескопическую вышку, а также спускаться с нее следует без штанги.

Указанная работа должна проводиться по наряду, даже при единичных измерениях с использованием опорных конструкций или телескопических вышек.

 

№84

Как оформляются работы по измерениям мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях? Укажите два правильных варианта ответов.

1

А) Нарядом.

2

Г) Распоряжением.

3

Д) Перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 39.28. Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала. В электроустановках напряжением выше 1000 В измерения производятся по наряду, кроме работ, указанных в пунктах 6.12, 6.14 Правил, в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях - по распоряжению или по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

Разрешается измерение мегаомметром сопротивления изоляции электрооборудования выше 1000 В, включаемого в работу после ремонта, выполнять по распоряжению двум работникам из числа оперативного персонала, имеющим группу IV и III при условии выполнения технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения.

 

№85

Чем следует присоединять соединительные провода при измерении мегаомметром сопротивления изоляции к токоведущим частям?

1

А) Струбцинами.

2

Б) Изолирующими держателями (штангами).

3

В) Специальными щупами.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 39.29. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром должно осуществляться на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем предварительного их заземления. Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения мегаомметра.

39.30. При измерении мегаомметром сопротивления изоляции токоведущих частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих держателей (штанг), при этом следует пользоваться диэлектрическими перчатками.

 

№86

Чем следует пользоваться при присоединении соединительных проводов при измерении мегаомметром?

1

А) Защитными очками.

2

Б) Диэлектрическими галошами.

3

В) Диэлектрическими перчатками.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 39.30. При измерении мегаомметром сопротивления изоляции токоведущих частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих держателей (штанг), при этом следует пользоваться диэлектрическими перчатками.

39.31. При работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен, не разрешается. После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления.

 

№87

Что следует выполнить после окончания измерения мегаомметром?

1

А) Внести в протокол результаты измерения.

2

Б) Привести в порядок рабочее место, инструменты и приспособления.

3

В) Снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 39.29. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром должно осуществляться на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем предварительного их заземления. Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения мегаомметра.

39.30. При измерении мегаомметром сопротивления изоляции токоведущих частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих держателей (штанг), при этом следует пользоваться диэлектрическими перчатками.

39.31. При работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен, не разрешается. После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления.

 

№88

Какие требования безопасности необходимо соблюдать при испытаниях КЛС?

1

А) Телефонный аппарат на дальнем конце КЛС должен быть включен до проведения испытаний через разделительные конденсаторы (емкостью 0,1 мкФ и рабочим напряжением 5-6 кВ), включенные в каждую жилу выделенной для телефонной связи пары.

2

Б) Телефонный аппарат и конденсаторы следует располагать вне котлована или колодца на деревянной подставке, покрытой резиновым диэлектрическим ковром и не дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях.

3

В) Телефонные разговоры должны проводиться при отсутствии испытательного напряжения на кабеле и только по получении вызова от ответственного руководителя работ.

4

Г) Необходимо выполнять все перечисленные требования безопасности.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 41.9. Телефонный аппарат на дальнем конце КЛС должен быть включен до проведения испытаний через разделительные конденсаторы (емкостью 0,1 мкФ и рабочим напряжением 5-6 кВ), включенные в каждую жилу выделенной для телефонной связи пары. Телефонный аппарат и конденсаторы следует располагать вне котлована или колодца на деревянной подставке, покрытой резиновым диэлектрическим ковром. Телефонные разговоры должны проводиться при отсутствии испытательного напряжения на кабеле и только по получении вызова от ответственного руководителя работ. Не разрешается дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях.

 

№89

Кто может проводить ремонт оборудования высокочастотных установок, расположенных на ВЛ напряжением выше 1000 В?

1

А) Два работника, один из которых должен иметь группу IV.

2

Б) Два работника с группой IV.

3

В) Два работника с группой III и наблюдающий.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 41.41. Обслуживание, наладку и ремонт оборудования высокочастотных установок, расположенных в РУ или на ВЛ напряжением выше 1000 В, должны проводить не менее двух работников, один из которых должен иметь группу IV, с учетом того, что обесточенные шлейфы высокочастотных заградителей могут быть под наведенным напряжением.

41.42. Разрешается работать на действующей аппаратуре со вскрытием панелей (блоков) одному работнику, имеющему группу III, с применением средств защиты.

Перед началом работ необходимо проверить отсутствие напряжения на соединительной высокочастотной линии. Не допускается работать при напряжении выше 25 В.

 

№90

Каким образом должны проводиться измерения продолжительностью не более одного часа при обслуживании оборудования высокочастотных установок?

1

А) По распоряжению одним работником, имеющему группу IV, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV.

2

Б) По распоряжению одним работником, имеющему группу III, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV.

3

В) По распоряжению двумя работниками, имеющими группу III, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV.

4

Г) По наряду двумя работниками, с назначением ответственного руководителя.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 41.45. Подключать и отключать приборы в цепи между конденсаторами связи и фильтром присоединения разрешается только при заземленной с помощью заземляющего ножа нижней обкладке конденсатора связи. При многократном пересоединении приборов в процессе измерений, нижняя обкладка конденсатора связи каждый раз должна заземляться.

Измерения продолжительностью не более 1 часа можно проводить по распоряжению одному работнику, имеющему группу IV, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV. Эти измерения должны проводиться только внутри фильтра присоединения без отключения разрядника при отключенном заземляющем ноже нижней обкладки конденсатора связи. При этом приборы должны быть заземлены; измерения необходимо проводить с применением электрозащитных средств (диэлектрические боты и перчатки, инструмент с изолирующими рукоятками).

Измерения продолжительностью более 1 часа должны проводиться по наряду.

 

№91

По каким из перечисленных видов работ в устройствах СДТУ запрещено проводить работы по распоряжению?

1

А) Работы на отключенных ВЛС и КЛС, не подверженных влиянию линий электропередачи и фидерных радиотрансляционных линий 1 класса.

2

Б) Работы по ремонту, монтажу и наладке устройств СДТУ.

3

В) Работы по ремонту, монтажу и наладке аппаратуры высокочастотной связи, расположенной в РУ, включая элементы обработки и присоединения высокочастотных каналов связи.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 41.4. В устройствах СДТУ по распоряжению разрешается проводить работы, указанные в разделе VII Правил, и работы:

на отключенных ВЛС и КЛС, не подверженных влиянию линий электропередачи и фидерных радиотрансляционных линий 1 класса;

по ремонту, монтажу и наладке устройств СДТУ, кроме аппаратуры высокочастотной связи, расположенной в РУ, включая элементы обработки и присоединения высокочастотных каналов связи.

 

№92

Какие из перечисленных требований должны быть выполнены при испытаниях КЛС повышенным напряжением?

1

А) Перед подачей испытательного напряжения на кабель ответственный руководитель работ должен предупредить по телефону членов бригады о начале испытаний. Во время испытаний телефонный аппарат у ответственного руководителя работ должен быть отключен.

2

Б) Испытываемый участок должен быть ограничен. На участках КЛС, не подвергаемых испытаниям, все соединения между ними должны быть сняты.

3

В) Работники, находящиеся во время испытаний электрической прочности изоляции на разных концах КЛС, должны иметь между собой связь.

4

Г) Телефонные разговоры должны проводиться при отсутствии испытательного напряжения на кабеле и только по получении вызова от ответственного руководителя работ. Не разрешается дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях.

5

Д) Должны быть выполнены все перечисленные требования.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 41.7. При испытаниях КЛС повышенным напряжением испытываемый участок должен быть ограничен. Во избежание появления испытательного напряжения на участках КЛС, не подвергаемых испытаниям, все соединения между ними должны быть сняты.

41.8. Работники, находящиеся во время испытаний электрической прочности изоляции на разных концах КЛС, должны иметь между собой связь.

41.9. Телефонный аппарат на дальнем конце КЛС должен быть включен до проведения испытаний через разделительные конденсаторы (емкостью 0,1 мкФ и рабочим напряжением 5-6 кВ), включенные в каждую жилу выделенной для телефонной связи пары. Телефонный аппарат и конденсаторы следует располагать вне котлована или колодца на деревянной подставке, покрытой резиновым диэлектрическим ковром. Телефонные разговоры должны проводиться при отсутствии испытательного напряжения на кабеле и только по получении вызова от ответственного руководителя работ. Не разрешается дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях.

41.10. Во время испытаний телефонный аппарат у ответственного руководителя работ должен быть отключен. Включать его следует после окончания испытаний и снятия заряда с кабеля.

41.11. Перед подачей испытательного напряжения на кабель ответственный руководитель работ должен предупредить по телефону членов бригады о начале испытаний.

 

№93

Разрешается ли производителю работ при работах в цепях и устройствах релейной защиты оперировать коммутационными аппаратами, если они находятся под напряжением, а работа регламентирована распоряжением?

1

А) Правилами запрещено.

2

Б) Разрешается оперировать только если работа оформлена нарядом-допуском.

3

В) Разрешается оперировать с разрешения оперативного персонала.

4

Г) Разрешается оперировать с разрешения лица, ответственного за производство работ.

Пояснение:

ПТЭЭП п. 42.4. Проверка, опробование действия устройств релейной защиты, электроавтоматики, в том числе с отключением или включением коммутационных аппаратов, должна производиться в соответствии с пунктом 7.11 Правил.

7.11. При монтаже, ремонте и эксплуатации вторичных цепей, устройств релейной защиты, измерительных приборов, электроавтоматики, телемеханики, связи, включая работы в приводах и агрегатных шкафах коммутационных аппаратов, независимо от того, находятся они под напряжением или нет, производителю работ разрешается по распоряжению отключать и включать вышеуказанные устройства, а также опробовать устройства защиты и электроавтоматики на отключение и включение выключателей с разрешения оперативного персонала.

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     498      499      500      501     ..