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来完成。单个I/O模件的故障,不能引起任何设备的故障或跳闸。(√)
252)
为保证发生事故时阀门能可靠关闭,DEH系统应具备对各液压门分别进行在
线试验的功能。(√)
253) 254) 255) 越强。(×)
256) 257) 258) 259)
对于定值调节系统,其稳态的品质指标一般是以静态偏差来衡量。(√) DCS系统所有机柜的接地铜排,必须进行可靠连接,并保证只有一点接地。(√) 汽机零转速是指汽机的轴处于完全静止的状态。(×)
当锅炉两台送风机中的一台发生重大故障而跳闸时,单元机组需要快速减负汽轮机调节系统经重大改造后,为防止意外一般不进行甩负荷试验。(×) 溶液的温度升高,溶液的电导率就减小。(×)
调节对象的放大系数K是对象自平衡能力的度量,K越大,对象的自平衡能力
荷,这个功能称为RB。(√)
260)
热电阻的三线制接法是三根铜导线均接在同一个桥臂内,这样环境温度变化
时,必然会使仪表测量误差减小。(×)
261) 功能。(√)
262) 263) 264)
SOE系统要求分辨率≤1ms,所以SOE开关量的采样周期应该≤1ms。(×) 测速发电机的输出电压与转速成正比。(√)
所谓温标,就是温度的数值表示方法,它是借助于随温度变化而变化的物理量在吹灰程控系统中,一般不允许在低负荷下吹扫,故通常系统具有低负荷闭锁
来表示温度数值。(√)
265) 266) 267) 268)
使用活塞压力计时,活塞与活塞缸、承重盘和砝码必须配套使用。(√) 大气压力随时间、地点而改变。(√)
应用三线制连接电阻元件和表计时,三根连接线长度必须相等。(×) 用平衡容器测量汽包水位量,水位最低时输出差压最大,水位最高时输出差压
为零。因此输出压差的变化趋势是,水位低时的误差小,水位高时的误差大。(×)
269) 270) 271) 272) 273)
热电阻的纯度校验,即是对构成热电阻材料成分的检查校验。(×) 低压活塞式压力计应用变压器油,高压则用蓖麻油。(√)
根据不同原理制造的温度仪表,对热电偶回路电阻数值的要求不同。(×) 在自然循环汽包锅炉中,省煤器中水的流动借助于蒸汽的压力产生的。(×) 将两支同型号热电偶的正负极对接起来,可实现两点的温度差的测量,只要两
支热电偶的冷端温度相同,就可以不考虑冷端温度修正问题。(√)
274) 流量。(√)
275) 276) 277) 278) 元件(×)
279) 280)
为防止电接点受炉水中电介质离子的极化作用,电接点必须采用交流电源。(√) 涡轮流量计可以测气体和液体的流量,其特性不受流体的压力,温度,粘度,饱和安全门是第一道保护,过热安全门是第二道保护。(×) 冷端补偿电源极性接反将使仪表指示偏大。(×)
不得在运行状态下对保护、联锁装置上进行检修和调整。(√)
热机保护装置,主要自动调节装置可以与检测仪表公用一套变送器或一个测量利用动压管测量流量时,实际上是通过测量流体平均流速,从而间接测量出其
密度的影响。(√)
281) 282) 求。(√)
283)
热导式氢分析器的检修步骤分检查桥臂供电电压,相位校正和用标准气样调整流体在层流状态时不产生漩涡,所以涡轮流量计不能使用层流状态。(×) 如果补偿导线总电阻超过规定值,可增大补偿导线的截面积满足线路电阻要
示值误差三步进行。(√)
284)
各种热电偶的分度表是通过对各种热电偶的E--T特性进行测定,分析,计算出
各种热电偶的平均E--T特性而制定的。(√)
285)
汽缸的质量大,传热面小,而转子的传热面大,质量小,所以转子膨胀比汽缸
快,因此在任何情况下启动汽轮机其胀差为正值。(×)
286)
烟气中的含氧量是可以正确反映过剩空气系数的大小,但对不同的煤种,其最
佳含量是不同的。(√)
287) 288) 289) (√)
290)
当弹性元件加压或减压到某一值时,弹性变形不能同时达到相应值,而是要经测量值小数点后的位数愈多,测量愈精确。(×) 提高仪表的灵敏度,可以提高仪表的准确度。(×)
所谓模--数转换(A/D)就是把连续变化的模拟信号转变为非连续的数字信号。
过一段时间以后,才能达到应有的变形量,称为弹性元件的迟滞。(×)
291)
电厂推广的无节流元件主蒸汽流量测量技术是根据单元机组锅炉出口主蒸汽
流量等于进入汽轮机的主蒸汽流量的特点,利用汽轮机第一压力级组前后的压力信号及汽温
信号可以测量相应的主蒸汽流量。(√)
292)
靶式流量计是在管道中插入一个阻力件--园形耙,它对流动流体造成阻力,这
样流速局部收缩造成静压差而工作的。(×)
293) (×)
294)
因为弹性式压力计不象液柱式压力计那样有专门承受压力作用的部分,所以其靶式流量计和节流差压式流量计一样,都是基于节流变换原理测量流量的。
示值就是表示被测介质的绝对压力。(×)
295) 296)
热电偶的热电势大,测量精度越高。(×)
所谓热电偶的时间常数,是指被测介质从某一温度跃变到另一温度时,热电偶
热端温度上升到这一温度所需的时间。(×)
297) 298) 299) 300) 301) 302) 303) 304) (√)
305)
执行机构对一些要求不高,工况简单的对象可以不用调节器用执行器代替比例一个水位平衡容器一般可供两个变送器或一只水位表使用。(×) 调节过程不稳定时,可增大积分时间或加大比例带使其稳定。(√) 比例调节器的余差与调节器的比例带成正比。(√) 微分时间应根据调节对象的迟延时间来整定。(√)
多容对象在比例调节器的作用下,其调节过程为非周期。(√) 串级调节系统从整体上看是一个随动系统。(×) 前馈调节系统比反馈调节系统调节起来的要及时。(√)
位置发生器信号除做位置指示外一般都做为反馈信号,有时还要做跟踪信号。
调节设备。(√)
306) 307) 308) 309)
调节器的积分时间就是调节时消除偏差的时间。(×) 可用二阶微分方程来描述的环节属于典型环节。(√)
只要提高工质初参数,降低低温热源温度,热力循环效率可以等于1。(×) 汽轮机的滑压运行,是通过改变进汽参数来改变汽轮机的转数,使其与外界负
荷相适应,从而完成功率调节的任务。(×)
310)
将万用表欧姆档的正极和负极分别接到二极管的正、负极,即可测出二极管的
正向电阻值。(×)
311) 312)
静态工作点选得越高,晶体管的放大作用也就越大。(×) 只要给二极管加上正向电压,其正向阻值就很小。(×)
313) 314)
除氧器一般设计有水位保护和压力保护(√)
从能量转换的角度来看,火电厂的能量按照燃料化学能--机械能--热能--电能的
方式转换。(×)
315) 316) 换。(×)
317)
主蒸汽压力调节系统中,由于汽包压力微分信号和蒸汽流量信号组成的热量信锅炉燃烧自动调节的任务是调节引风量,保证炉膛负压。(×)
调节系统投入运行时,只要使调节器的测量值与给定值相等就可实现无扰切
号即反映内扰变化,也能反映外扰变化。(×)
318)
调节对象的动态特性与结构性质,内部过程的物理性质以及运行工况有密切关
系,通常起主要作用的是结构性质。(√)
319)
当对象和测量元件的时间常数T较大,容量迟延大,而纯迟延很小时,积分作
用可以获得良好的效果,所以采用PI调节器。(×)
320)
加入微分作用,对时间常数大,负向变化快而被调量对扰动不敏感时,可以增
大系统的灵敏度。(√)
321)
当对象和测量元件的时间常数较小,纯迟延较大时,微分作用不可能获得良好
的调节效果。(√)
322) 323)
单容对象在比例调节器的作用下,其调节过程为衰减振荡。(×)
多容对象在比例调节器的作用下,其调节过程为稳定后被调量有稳态偏差,偏
差大小与比例带有关,比例带越大,偏差越小。(×)
324) 325) 326) 327) 328) 329) 330) 331) 332) 333) 334)
给水自动调节系统整定参数时,可解开自动,参数整定后投入自动。(×) 安全门电接点压力表接点短路会引起安全门误动。(√) 惯性环节有时也称为积分环节。(√) 国际单位制中压力的单位为Pa。(√) 随动调节系统也是一种反馈调节系统。(√) PID调节器中积分作用是加强和超前调节。(×)
在系统方框图中,信号只能沿箭头方向通过,而不能相反。(√)
对象的放大系统K是对象惯性大小的度量,K越大说明对象惯性越小。(×) 调节器的积分时间Ti过小系统的过渡过程和振荡周期将变短。(×) 一般在自动控制系统中压力变送器可看做为一个比例环节。(√) 调节过程的准确性一般用超调量和过渡过程时间来确定。(×)
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