НМЦ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

І СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

Електронний посібник

 

ВФПО

Тести

 

Тест №18 з тем

7.1. Автоматизація електропостачання сільськогосподарських споживачів та установок для отримання електричної енергії від альтернативних джерел

7.2. Автоматизація теплових котелень

 

1. Що розуміється під енергопостачанням сільських споживачів?

1. Під енергопостачанням розуміється надійне і безперебійне забезпечення сільських споживачів електричною енергією, газом, гарячими повітрям і водою, парою і холодом.

2. Під енергопостачанням розуміється надійне і безперебійне забезпечення сільських споживачів електричною енергією.

3. Під енергопостачанням розуміється надійне і безперебійне забезпечення сільських споживачів газом, гарячими повітрям і водою, парою і холодом.

 

2 Що забезпечує автоматизація електропостачання сільських споживачів?

1. Підвищуються забезпечення безперебійного електропостачання і надійність роботи електроустаткування, скорочуються кількість обслуговуючого персоналу й експлуатаційні витрати.

2. Скорочуються кількість обслуговуючого персоналу й експлуатаційні витрати, зростають якість електричної енергії, поліпшуються умови роботи обслуговуючого персоналу.

3. Підвищуються забезпечення безперебійного електропостачання і надійність роботи електроустаткування, скорочуються кількість обслуговуючого персоналу й експлуатаційні витрати, зростають якість електричної енергії, поліпшуються умови роботи обслуговуючого персоналу.

 

3. Для чого використовують пристрої автоматичного захисту в установках сільського електропостачання?

1. Для захисту електричних установок від ненормальних (перевантаження, зниження підвищення чи напруги і частоти) і аварійних (короткі замикання, неповнофазні режими, атмосферні перенапруги і т.п.) режимів.

2. Для захисту електричних установок від ненормальних (перевантаження, зниження підвищення чи напруги і частоти) режимів.

3. Для захисту електричних установок від аварійних (короткі замикання, неповнофазні режими, атмосферні перенапруги і т.п.) режимів.

 

4. За допомогою яких пристроїв здійснюється автоматичний захист в установках сільського електропостачання?

1. Захист виконують за допомогою плавких запобіжників, теплових розчіплювачів, магнітних пускачів.

2. Захист виконують за допомогою плавких запобіжників, теплових розчіплювачів, магнітних пускачів, теплових і електромагнітних розчіплювачів автоматів і різних реле.

3. Захист виконують за допомогою теплових і електромагнітних розчіплювачів автоматів і різних реле.

 

5. Для чого використовуються пристрої автоматичного секціювання в установках сільського електропостачання?

1. Пристрої автоматичного секціювання мереж дозволяють зберегти електропостачання основної маси споживачів шляхом автоматичного відключення ушкодженої ділянки мереж.

2. Пристрої автоматичного секціювання мереж дозволяють зберегти електропостачання основної маси споживачів шляхом автоматичного відключення ушкодженої ділянки мережі і частини споживачів, що живляться від цієї ділянки.

3. Пристрої автоматичного секціювання мереж дозволяють зберегти електропостачання основної маси споживачів шляхом автоматичного відключення частини споживачів.

 

6. Для чого використовуються автоматичне повторне включення (АПВ) в установках сільського електропостачання?

1. Автоматичне повторне включення (АПВ) забезпечує збереженість електропостачання шляхом автоматичного відключення ушкодженої ділянки на короткий час.

2. Автоматичне повторне включення (АПВ) забезпечує включення і усунення в безструмову паузу короткого замикання.

3. Автоматичне повторне включення (АПВ) забезпечує збереженість електропостачання шляхом автоматичного відключення ушкодженої ділянки на короткий час, а потім зворотного його включення після усунення в безструмову паузу короткого замикання.

 

7. Що забезпечує використання автоматичного включення резервного устаткування в установках сільського електропостачання?

1. Автоматичне включення резервного устаткування (АВР) забезпечує безперебійність електропостачання за допомогою швидкого автоматичного відключення релейним захистом ушкодженого устаткуванні.

2. Автоматичне включення резервного устаткування (АВР) забезпечує безперебійність електропостачання за допомогою швидкого автоматичного джерела електроенергії.

3. Автоматичне включення резервного устаткування (АВР) забезпечує безперебійність електропостачання за допомогою швидкого автоматичного відключення релейним захистом ушкодженого устаткуванні і підключення резервного устаткування чи джерела електроенергії.

 

8. Що являється резервним джерелом електроенергії в системах сільського електропостачання?

1. Резервним джерелом електроенергії в системах сільського електропостачання являється силовий трансформатор, резервна електромережа, дизельна електростанція.

2. Резервним джерелом електроенергії в системах сільського електропостачання являється силовий трансформатор, резервна електромережа.

3. Резервним джерелом електроенергії в системах сільського електропостачання являється дизельна електростанція.

 

9. Для чого використовуються автоматичне частотне розвантаження джерела електропостачання (АЧР) в установках сільського електропостачання?

1. Автоматичним частотним розвантаженням джерела електропостачання (АЧР) запобігають надмірному зниженні частоти, що загрожує розвитком аварії, шляхом примусового автоматичного відключення маловідповідальних споживачів при зниженні чистоти через дефіцит потужності.

2. Автоматичним частотним розвантаженням джерела електропостачання (АЧР) запобігають надмірному зниженні частоти.

3. Автоматичним частотним розвантаженням джерела електропостачання (АЧР) запобігають автоматичному відключенні маловідповідальних споживачів.

 

10. Що забезпечує використання автоматичного регулювання збудження генераторів і напруги в мережах сільського електропостачання?

1. Автоматичне регулювання збудження генераторів і напруги в мережах забезпечує підтримку напруги в електроспоживача на більшому рівні.

2. Автоматичне регулювання збудження генераторів і напруги в мережах забезпечує підтримку напруги в електроспоживача на нижчому рівні.

3. Автоматичне регулювання збудження генераторів і напруги в мережах забезпечує підтримку напруги в електроспоживача на заданому рівні.

 

11. Для чого використовують пристрої автоматики на дизельних, гідравлічних і вітрових електростанціях сільськогосподарського призначення?

1. Для автоматичного пуску й зупинки електрогенеруючих агрегатів, автоматичного включення генераторів на паралельну роботу.

2. Для регулювання частоти і розподілу активної потужності між паралельно працюючими агрегатами.

3. Для автоматичного пуску й зупинки електрогенеруючих агрегатів, автоматичного включення генераторів на паралельну роботу, регулювання частоти і розподілу активної потужності між паралельно працюючими агрегатами.

 

12. Для чого використовуються різного призначення автоматичні пристрої виміру, контролю і сигналізації в установках сільського електропостачання?

1. Автоматичні пристрої виміру, контролю і сигналізації, що дозволяють обслуговуючому персоналу стежити за режимами роботи установок.

2. Автоматичні пристрої виміру, контролю і сигналізації, що дозволяють обслуговуючому персоналу швидко визначати причину і порушення нормального режиму і місце аварій.

3. Автоматичні пристрої виміру, контролю і сигналізації, що дозволяють обслуговуючому персоналу стежити за режимами роботи установок і швидко визначати причину і порушення нормального режиму і місце аварій.

 

13. Для автоматичної компенсації реактивної потужності використовується …

1. установка, яка при підключенні до споживача дозволяє підтримувати їх коефіцієнт потужності індуктивного характеру на заданому підвищеному рівні, зменшуючи, таким чином, величину реактивної потужності, споживаної ними з мережі.

2. установка, яка при підключенні до споживача дозволяє підтримувати потужність індуктивного характеру на заданому підвищеному рівні, зменшуючи, таким чином, величину повної потужності, споживаної ними з мережі.

3. обидві відповіді вірні.

 

14. Керуючим пристроєм автоматичної компенсації реактивної потужності є …

1. регулятор, який обчислює поточний cos φ, споживача, порівнює його з вставкою і робить різницю цих величин шляхом видачі команд на підключення до навантаження однієї або декількох конденсаторних батарей.

2. регулятор, який обчислює поточну напругу, споживача, порівнює його з вставкою і робить різницю цих величин шляхом видачі команд на підключення до навантаження однієї або декількох конденсаторних батарей.

3. регулятор, який обчислює поточну потужність, споживача, порівнює його з вставкою і робить різницю цих величин шляхом видачі команд на підключення до навантаження однієї або декількох конденсаторних батарей.

 

15. Установка автоматичної компенсації реактивної потужності призначена …

1. для автоматичного регулювання напруги в системі енергопостачання об'єкта або окремого споживача.

2. для автоматичного регулювання cos φ в системі енергопостачання об'єкта або окремого споживача.

3. для автоматичного регулювання потужності в системі енергопостачання об'єкта або окремого споживача.

 

16. Установка автоматичної компенсації реактивної потужності забезпечує ….

1. зниження навантаження силових ланцюгів електропостачання шляхом компенсації реактивної складової струму навантаження.

2. обидві відповіді вірні.

3. підтримки групового коефіцієнта потужності навантаження об'єкта в заданих межах та оптимізацію комерційних розрахунків за спожиту електроенергію.

 

17. Установка автоматичної компенсації реактивної потужності складається з …

1. силових реативних опорів, спеціалізованих магнітних пускачів, захисних апаратів ступенів, регулятора, а також системи шин, силових і контрольних зв'язків.

2. силових опорів і конденсаторів, спеціалізованих магнітних пускачів, захисних апаратів ступенів, регулятора, а також системи шин, силових і контрольних зв'язків.

3. силових косинусних конденсаторів, спеціалізованих магнітних пускачів, захисних апаратів ступенів, регулятора, а також системи шин, силових і контрольних зв'язків.

 

18. Принцип роботи установки автоматичної компенсації реактивної потужності полягає …

1. в автоматичній підтримці на заданому рівні cos φ споживачів, до яких вони підключаються, шляхом підключення або відключення до мережі окремих конденсаторів (ступенів).

2. в автоматичній підтримці на заданому рівні cos φ споживачів, до яких вони підключаються, шляхом підключення до мережі окремих конденсаторів (ступенів) та активних опорів.

3. в автоматичній підтримці на заданому рівні cos φ споживачів, до яких вони підключаються, шляхом підключення або відключення до мережі окремих конденсаторів (ступенів) та активних опорів.

 

19. Установка автоматичної компенсації реактивної потужності складається з …

1. регулятора реактивної потужності «РIС-KVAR», який є мікропроцесорним контролером і призначений для багатоступінчастого автоматичного дискретного регулювання реактивної потужності конденсаторних установок напругою 0,4 - 10 кВ.

2. терморегулятора реактивної потужності «РIС-KVAR», який є мікропроцесорним контролером і призначений для багатоступінчастого автоматичного аналового регулювання повної потужності конденсаторних установок напругою 0,4 - 10 кВ.

3. регулятора реактивної потужності «РIС-KVAR», який є мікропроцесорним контролером і призначений для багатоступінчастого автоматичного аналового регулювання активної потужності конденсаторних установок напругою 0,4 - 10 кВ.

 

20. Конденсатори С1 ... С5 установки автоматичної компенсації реактивної потужності забезпечують…

1. видачу реактивної потужності індуктивного характеру відповідно до своєї паспортної потужності при їх робочому напрузі.

2. видачу реактивної потужності ємнісного і індуктивного характеру відповідно до своєї паспортної потужності при їх робочому напрузі.

3. видачу реактивної потужності ємнісного характеру відповідно до своєї паспортної потужності при їх робочому напрузі.

 

21. У регуляторі установки автоматичної компенсації реактивної потужності реалізуються наступний захист:

1. Від відсутності струму вимірювання, від підвищеної напруги, від зникнення напруги, від перевищення повної потужності приєднання.

2. Від відсутності струму вимірювання, від пониженої напруги, від зникнення струму, від перевищення повної потужності приєднання.

3. Від відсутності струму вимірювання, від підвищеної напруги, від зникнення струму, від перевищення повної напруги.

 

22. Основні переваги сонячних електростанцій:

1. Обидві відповіді вірні.

2. Висока надійність, низькі витрати на експлуатацію, технічне обслуговування сонячних станцій для підтримки працездатності станції дуже маловитратні і не вимагають проведення трудомістких дорогих операцій.

3. Можливість задіяти під будівництво сонячної електростанції не тільки вільні площі, а й ті, які використовуються малоефективно або взагалі не використовуються, обсяги генерації електроенергії в кілька разів перевершують ті, які були витрачені для її виробництва.

 

23. Використання сонячних електростанцій дають наступні переваги:

1. Висока швидкість повернення інвестицій та можливість інсталяції обладнання в місцях, де централізоване енергозабезпечення відсутня і висока автоматизація всіх процесів.

2. Обидві відповіді вірні.

3. Варіативність по потужності сонячних електростанцій дає можливість виробляти необхідну кількість електроенергії і використовувати її максимально ефективно та можливість створення повністю автономних систем енергозабезпечення при використанні систем накопичення енергії (акумуляторних батарей великої ємності).

 

24. Типова мережева сонячна електростанція складається з наступних елементів:

1. Сонячні батареї , мережеві інвертори , система моніторингу та управління СЕС, лічильники.

2. Несучі ферми та металеві опорні конструкції, провідні лінії, власні одержувачі електроенергії

3. Обидві відповіді вірні.

 

25. Сонячні електростанції можуть додатково комплектуватися:

1. Обидві відповіді вірні.

2. Акумуляторними батареями, системою контролю перетікання електроенергії.

3. Трекерна система стеження за Сонцем, системи управління.

 

26. Диспетчеризація сонячної електростанції здійснюється …

1. оператором з головного пульта управління через операторську станцію на якій відображається стан розміщення обладнання на графічному дисплеї, за допомогою програми візуалізації технологічних процесів – SCADA.

2. оператором з головного пульта управління через операторську станцію на якій відображається стан обладнання і аварії на графічному дисплеї, за допомогою програми візуалізації технологічних процесів – SCADA.

3. оператором з головного пульта управління через операторську станцію на якій відображається розміщення обладнання і аварії на графічному дисплеї, за допомогою програми візуалізації технологічних процесів – SCADA.

 

27. Функціональні можливості використання системи моніторингу та диспетчеризації сонячної електростанції:

1. Обидві відповіді вірні.

2. Доступ до системи з будь-якої точки світу за допомогою інтернету, інформація про продуктивність сонячної електростанції.

3. Огляд розташування технологічного обладнання, контроль поточних параметрів роботи сонячної електростанції.

 

28. Диспетчеризації сонячної електростанції дозволяє здійснювати:

1. Обидві відповіді вірні.

2. Контроль стану устаткування сонячної підстанції та дій оперативного персоналу, виконувати звітність про виробленої електроенергії за періодами з побудовою графіків, поводити дистанційний моніторинг і управління.

3. Моніторинг виробничого циклу електроенергії кожного стренга, кожної інверторної підстанції, проводити діагностику силового обладнання, отримувати і обробляти сигнали тривоги, виконувати дистанційний моніторинг і управління.

 

29. Сонячної електростанції - це комплексне рішення, в якому …

1. об'єднані акумулятори, система управління зберіганням електроенергії та система автоматизації, яка дозволяє управляти і контролювати виробництво сонячної електроенергії.

2. об'єднані інвертори, система управління зберіганням електроенергії та система автоматизації, яка дозволяє управляти і контролювати виробництво сонячної електроенергії.

3. об'єднані інвертори, акумулятори та система автоматизації, яка дозволяє управляти і контролювати виробництво сонячної електроенергії.

 

30. Вітрогенератор - пристрій, що …

1. перетворює механічну енергію вітру в електричну енергію.

2. перетворює теплову енергію вітру в електричну енергію.

3. перетворює кінетичну енергію вітру в електричну енергію.

 

31. Вітрогенератори розрізняють:

1. за розташуванням осі ротора, за кількістю лопатей, по встановленій потужності, по наявності або відсутності редуктора (мультиплікатора), по типу сонячних панелей.

2. за розташуванням осі ротора, за кількістю лопатей, по встановленій потужності, по наявності або відсутності редуктора (мультиплікатора), по типу енергоспоживачів.

3. за розташуванням осі ротора, за кількістю лопатей, по встановленій потужності, по наявності або відсутності редуктора (мультиплікатора), по напрямку вітру.

 

32. Основними елементами установки ВЕУ з горизонтальною віссю є …

1. вітроприймальний пристрій (лопаті), редуктор передачі крутильного моменту до електрогенератора, електрогенератор, башта і акумулятор.

2. вітроприймальний пристрій (лопаті), редуктор передачі крутильного моменту до електрогенератора, електрогенератор і башта.

3. вітроприймальний пристрій (лопаті), редуктор передачі крутильного моменту до електрогенератора, електрогенератор, інвертор і башта з панелями.

 

33. Удосконалення ВЕУ відбуваються …

1. шляхом збільшення розмірів лопатей, покращення техніко-економічних показників енергетичного обладнання і електронного управління, використання композитних матеріалів і застосування більш високих башт.

2. шляхом збільшення розмірів і кількості лопатей, покращення техніко-економічних показників енергетичного обладнання і електронного управління, використання гнучких матеріалів і застосування більш високих башт.

3. шляхом збільшення розмірів лопатей, покращення техніко-економічних показників енергетичного обладнання і електронного управління, використання композитних гнучких матеріалів і застосування більш високих башт анкерного типу.

 

34. ВЕУ з вертикальною віссю обертання мають переваги перед установками з горизонтальною віссю, які полягають у тому …

1. що зникає необхідність у пристроях орієнтації на вітер, спрощується конструкція і знижуються гіроскопічні навантаження, системі передачі та інших елементах установки, з’являється можливість встановлення редуктора з генератором в основі башти.

2. що зникає необхідність у пристроях орієнтації на вітер, спрощується конструкція і знижуються гіроскопічні навантаження, системі передачі та інших елементах установки, з’являється можливість встановлення редуктора з генератором горизонтально.

3. що зникає необхідність у пристроях орієнтації на вітер, спрощується конструкція і знижуються гіроскопічні навантаження, системі передачі та інших елементах установки, з’являється можливість встановлення редуктора з генератором в основі башти горизонтально.

 

35. Особливості вітрових електричних станцій (ВЕС) полягають у такому:

1. Велика кількість вітрових електроустановок (ВЕУ), розміщених на великих територіях під відкритим небом, що не мають огородження, основне устаткування ВЕУ розташоване на висоті, електромагнітне випромінювання від ВЕУ.

2. Неможливість сталого забезпечення виробництва електроенергії, розкидання деталей на значні відстані у разі аварійного руйнування ротора ВЕУ, високий ступінь автоматизації керування роботою ВЕУ, залежність роботи ВЕС від швидкості вітру.

3. Обидві відповіді вірні.

 

36. Система автоматичного керування і контролю ВЕУ повинна забезпечувати виконання таких функцій:

1. Пуск ВЕУ і включення її в мережу, контроль і діагностику пристроїв і устаткування, стійке підтримання номінального навантаження при швидкостях вітру, які перевищують номінальні.

2. Програмний та аварійний зупин ВЕУ, обмеження закидань частоти обертання ротора в допустимих межах при скидах навантаження, пов'язаних з відключенням ВЕУ від мережі, орієнтацію ротора (контроль орієнтації) за напрямком вітру, представлення інформації на верхній рівень АСК.

3. Обидві відповіді вірні.

 

37. Біогазова установка – це

1. комплекс споруд і технологічного обладнання, які інтегровані в єдину автоматичну систему керованого виробництва споживаної напруги.

2. комплекс споруд і енергетичного обладнання, які інтегровані в єдину автоматичну систему виробництва мінеральних добрив..

3. комплекс споруд і технологічного обладнання, які інтегровані в єдину автоматичну систему керованого метанового бродіння.

 

38. Технологія отримання біогазу передбачає режими з організації та контролю роботи систем на ділянках біогазової станції:

1. Програмно-тимчасове управління технологічними фазами здійснюється по тимчасових інтервалах і синхронізується між системами.

2.Обидві відповіді вірні

3. За значеннями контрольно-вимірювальних приладів, тобто система автоматичного контролю граничних або аварійних значень технологічних операцій.

 

39. Сигнали для синхронної роботи всієї біогазової установки надходять на …

1. центральний програмно-логічний контролер, який проводить опитування всього технологічного ланцюга комплексу і виводить інформацію на екран монітора відображаючи все електричне обладнання, оснащене приводами і датчиками параметрів та всі аварійні параметри установки відображаються на моніторі центральної диспетчерської.

2. центральний програмно-логічний контролер, який проводить опитування всього технологічного ланцюга комплексу і виводить інформацію на екран монітора відображаючи всі споруди та вузли, оснащені приводами і датчиками параметрів та всі робочі параметри установки відображаються на моніторі центральної диспетчерської.

3. обидві відповіді вірні.

 

40. Автоматизація технологічних процесів на біогазових установках потрібна …

1. для узгодженої роботи різних механізмів, точного дотримання параметрів біосубстрату та для ефективного виробництва біогазу.

2. для узгодженої роботи різних пристроїв, точного дотримання параметрів біосубстрату та для ефективного виробництва напруги.

3. для узгодженої роботи різних контролюючи пристроїв, точного дотримання параметрів біосубстрату та для ефективного виробництва природного газу.

 

41. Когенераційна установка являє собою

1. комбінований процес одночасного виробництва електричної і механічної енергії.

2. комбінований процес одночасного виробництва електричної і електромагнітної енергії.

3. комбінований процес одночасного виробництва електричної і теплової енергії.

 

42. Область можливого застосування когенераційних установок:

1. промислові об'єкти, які займаються виробленням теплової енергії, промислові виробництва, нафтопереробні заводи.

2. лікувальні заклади, газоперекачувальні станції, об'єкти житлової сфери тощо.

3. обидві відповіді вірні.

 

43. Впровадження когенераційних установок дозволяє:

1. обидві відповіді вірні.

2. знизити витрати на тепло- та електропостачання майже в 3 рази, знизити потребу в покупній енергії.

3. отримати незалежне електропостачання, вирішити проблему забезпечення споживачів енергією без додаткових капітальних витрат.

 

44. Повний контроль над усіма системами установки реалізований за допомогою вбудованих функцій ПЛК контролера InteliSys, який здійснює ...

1. всі поточні налаштування, сервісні повідомлення та сигнали аварій від двигуна і допоміжного обладнання зберігаються в глобальному журналі подій.

2. всі поточні вимірювання, сервісні налаштування та сигнали помилок від генератора і допоміжного обладнання зберігаються в глобальному журналі подій.

3. всі поточні вимірювання, сервісні повідомлення та сигнали помилок від двигуна і допоміжного обладнання зберігаються в глобальному журналі подій.

 

45. Багатофункціональний програмований контролер з вбудованим ПЛК для управління газопоршневими, дизельними і двопаливними когенераційними установками забезпечує …

1. контроль і захист двигуна, генератора, тепломеханічної частини та іншого допоміжного обладнання.

2. налаштування і захист двигуна, генератора, тепломеханічної частини та іншого обладнання.

3. налаштування і захист двигуна, тепломеханічної частини та іншого допоміжного обладнання.

 

46. Когенераційна установка складається з

1. системи управління, газового двигуна, системи відбору тепла і генератора.

2. системи налаштування газового двигуна, системи відбору тепла і генератора.

3. системи управління, газового двигуна, системи відбору електроенергії.

 

47. Функціональна характеристика контролера InteliSys:

1. Обидві відповіді вірні.

2. Підтримка когенераційних установок (CHP) та інших складних систем з великою кількістю допоміжного обладнання, повна підтримка двигунів з електронним уприскуванням, просте обслуговування і віддалена диспетчеризація, архів роботи генератора для полегшення пошуку несправностей, конфігуровані аварійні сигнали і зупинка.

3. Автоматична синхронізація, розподіл активної і реактивної навантаження, управління потужністю, управління активною потужністю і коефіцієнтом потужності, вимірювання параметрів генератора і мережі або загальної шини, розгорнутий журнал подій і архів вимірювань (до 1000 записів): настроюється, реального часу.

 

48. На що витрачається теплова енергія в сільському господарстві

1. Теплова енергія витрачається на опалення житлових, виробничих і тваринницьких приміщень.

2. Теплова енергія витрачається на підігрівання води й одержання пари, підігрівання ґрунту і повітря в спорудах захищеного ґрунту.

3. Теплова енергія витрачається на опалення житлових, виробничих і тваринницьких приміщень, готування їжі і корму, підігрівання води й одержання пари, підігрівання ґрунту і повітря в спорудах захищеного ґрунту.

 

49. За допомогою чого здійснюється теплопостачання сільського господарства?

1. Теплопостачання сільського господарства здійснюється в основному від вогневих котлів і окремих котлів низького тиску.

2. Теплопостачання сільського господарства здійснюється в основному від котлів низького тиску, теплогенераторів і електронагрівальних установок.

3. Теплопостачання сільського господарства здійснюється в основному від вогневих котлів і окремих котлів низького тиску, теплогенераторів і електронагрівальних установок.

 

50. Що дає автоматизація вогневих котлів?

1. Автоматизація вогневих котлів і теплогенераторів істотно полегшує працю операторів і частково її скорочує.

2. Автоматизація вогневих котлів і теплогенераторів істотно полегшує працю операторів і частково її скорочує, підвищує надійність і оперативність роботи устаткування та знижує собівартість одержуваної теплоти, зменшує на 10% витрату палива.

3. Автоматизація вогневих котлів і теплогенераторів підвищує надійність і оперативність роботи устаткування та знижує собівартість одержуваної теплоти, зменшує на 10% витрату палива.

 

51. Які є споживачі теплоти, що одержують теплопостачання тільки від електричної енергії?

1. Інкубаторії, електрозварювальні установки, установки локального обігріву молодняку птахів і тварин, газові котельні.

2. Інкубаторії, електрозварювальні установки, установки локального обігріву молодняку птахів і тварин, електрокалорифери й електроплити.

3. Установки локального обігріву молодняку птахів і тварин, електрокалорифери й електроплити.

 

52. Які основні операції виконують системи автоматичного керування котловими установками?

1. Автоматичне регулювання теплового навантаження з метою забезпечення заданої температури в приміщенні і необхідній кількості гарячої води і пари; автоматичне керування рівнем води в котлі.

2. Автоматичне керування навантаження з метою забезпечення заданої температури і необхідній кількості холодної води; автоматичне керування рівнем води в котлі.

3. Автоматичне регулювання теплового навантаження з метою забезпечення заданої температури пари в приміщенні; автоматичне керування рівнем пари в котлі.

 

53. Системи автоматичного керування котловими установками виконують операції?

1. Дистанційне керування захистом, що запобігає аварії; технологічне блокування, що виключає виконання неправильних операцій при експлуатації.

2. Технологічну сигналізацію, що сповіщає персонал про хід виконання технологічних процесів.

3. Дистанційне керування котлом; технологічний захист, що запобігає аварії; технологічне блокування, що виключає виконання неправильних операцій при експлуатації; технологічну сигналізацію, що сповіщає персонал про хід виконання технологічних процесів.

 

54. Що забезпечують електричні системами керування котловими установками?

1. Електричні системами забезпечують велику гнучкість і точність керування, простоту експлуатації.

2. Електричні системами забезпечують велику гнучкість і точність керування, низьку вартість.

3. Електричні системами забезпечують велику гнучкість і точність керування, високу чутливість і можливість передачі інформації на відстань.

 

55. На якому принципі побудована система «Кристал»?

1. Система «Кристал» побудована по агрегатному принципі, що дозволяє просто і зручно забезпечувати задану систему керування різними параметрами з невеликого числа елементів апаратури.

2. Система «Кристал» побудована по блочному принципі, що дозволяє забезпечувати задану систему керування різними параметрами.

3. Система «Кристал» побудована по блочному принципі, що дозволяє керувати різними параметрами з невеликого числа елементів апаратури.

 

56. Використовуючи функціональну схему системи «Кристал» поясніть процес підтримання заданого тиску пари

1. При збільшенні споживання пари тиск падає і регулятор 7 видає імпульс електроклапану на зменшення подачі палива.

2. При збільшенні споживання пари тиск падає і регулятор 7 видає імпульс регулювальному органу 4 на збільшення подачі палива.

3. При збільшенні споживання пари тиск падає і регулятор 7 видає імпульс електроклапану на закривання.

 

57. Використовуючи функціональну схему системи «Кристал» поясніть процес підтримання заданого співвідношення палива-повітря

1. Регулятор 2 по сигналу від датчиків витрати палива і подачі повітря керує продуктивністю вентилятора 1 та електроклапаном.

2. Регулятор 7 по сигналу від датчиків витрати палива і подачі повітря керує електроклапаном.

3. Регулятор 13 по сигналу від датчиків витрати води і подачі повітря керує продуктивністю вентилятора.

 

58. Використовуючи функціональну схему системи «Кристал» поясніть процес видалення димових газів

1. Для повного видалення димових газів використовується димосос 14, що за допомогою регулятора 7 забезпечує задане розрідження пару у верхній частині топки.

2. Для повного видалення димових газів використовується димосос 14, що за допомогою регулятора 2 забезпечує задане рівень води у верхній частині топки.

3. Для повного видалення димових газів використовується димосос 14, що за допомогою регулятора 13 забезпечує задане розрідження газів у верхній частині топки.

 

59. Використовуючи функціональну схему системи «Кристал» поясніть процес підтримання рівня води в котлі

1. При відхиленні рівня води від заданого значення регулятор 2 впливає на регулювальний клапан, що подає пар.

2. При відхиленні рівня води від заданого значення регулятор 13 впливає на насос.

3. При відхиленні рівня води від заданого значення регулятор 9 впливає на регулювальний клапан 10, що подає воду від насоса.

 

60. При яких порушеннях системи «Кристал» здійснюється вимикання котла в аварійному режимі?

1. Знизився чи підвищився тиск у системах подачі палива чи повітря, упало розрідження в топці, підвищився тиск пари, понизився чи підвищився рівень води в котлі, згасло полум'я в топці.

2. Знизився чи підвищився тиск у системах подачі палива чи повітря, упало розрідження в топці, підвищився тиск пари.

3. Понизився чи підвищився рівень води в котлі, згасло полум'я в топці.

 

61. Які датчики безпеки використовуються в котлі системи «Кристал»?

1. Датчики тиску газо - чи рідиноподібного палива, повітря, розрідження газів у топці, тиску пари, верхнього і нижнього рівнів води в барабані котла, наявності полум'я.

2. Датчики тиску газо - чи рідиноподібного палива, повітря, розрідження газів у топці, тиску пари.

3. Датчики тиску пари, верхнього і нижнього рівнів води в барабані котла, наявності полум'я.

 

62. Контролер МІК-51 - це проектно-компонований виріб, який дозволяє …

1. користувачеві вибрати потрібні налаштування і блоки згідно з кількістю і виду вхідних-вихідних сигналів.

2. користувачеві вибрати потрібний комплект модулів і блоків згідно з кількістю і виду вхідних-вихідних сигналів.

3. користувачеві вибрати потрібні налаштування, комплект модулів і блоків згідно з кількістю і виду вхідних-вихідних сигналів.

 

63. Контролер МІК-51 має засоби …

1. самодіагностики: сигналізацію і ідентифікацію несправностей, про вихід сигналів за допустимі межі, про збої в ОЗУ, порушенні обміну по мережі.

2. самодіагностики: сигналізацію і ідентифікацію аварійних режимів, про вихід сигналів за допустимі температурні значення, про збої в ОЗУ, порушенні обміну по мережі.

3. самодіагностики: ідентифікацію несправностей, про вихід сигналів за допустимі величини, про збої в ОЗУ, порушенні обміну.

 

64. Програмування контролера виконується за допомогою …

1. обидві відповіді вірні.

2. клавіш передньої панелі або по інтерфейсу.

3. спеціального програмного забезпечення - візуального редактора FBD-програм АЛЬФА.

 

65. Бібліотека функціональних блоків контролера умовно розділена на розділи:

1. Функціональні блоки введення-виведення: математичні, логічні функціональні блоки, функціональні блоки управління програмою.

2. Функціональні блоки управління технологічним процесом, функціональні блоки дельта-регуляторів.

3. Обидві відповіді вірні.

 

66. Функціональна схема газового котла з використанням двох контролерів виконує наступні функції:

1. регулювання витрати газу з корекцією по тиску пари на виході з котла, регулювання витрати повітря, яке поступає в котел, по заданому співвідношенню витрати газу з корекцією витрати повітря за вмістом кисню в димових газах.

2. регулювання рівня води в барабані котлі, регулювання розрідження в котлі.

3. обидві відповіді вірні.

 

67. Призначення твердопаливного котла – це

1. нагрівання теплоносія до певної температури.

2. нагрівання повітря до певної температури.

3. нагрівання теплоносія і повітря до певної температури.

 

68. Принцип дії твердопаливного котла заснований

1. на спалюванні дров чи газу та нагріванні теплоносія виділеним при цьому теплом.

2. на спалюванні газу чи вугілля та нагріванні теплоносія виділеним при цьому теплом.

3. на спалюванні дров чи вугілля та нагріванні теплоносія виділеним при цьому теплом.

 

69. Піролізні котли використовують для підігріву теплоносія

1. не тільки енергії, отриманої в результаті спалювання газу, але і тієї, яка утворюється при спалюванні деревних газів.

2. не тільки енергії, отриманої в результаті спалювання дров, але і тієї, яка утворюється при спалюванні газу.

3. не тільки енергії, отриманої в результаті спалювання дров, але і тієї, яка утворюється при спалюванні деревних газів.

 

70. Твердопаливний котел має основні вузли:

1. Обидві відповіді вірні.

2. Теплообмінник, прочисний люк, топкову камеру з дверцятами.

3. Колосникові решітки, терморегулятор для котлів на твердому паливі.

 

71. Автоматизовані твердопаливні котли обладнуються системою

1. автоматичного розпалювання з використанням високої напруги.

2. автоматичного розпалювання з використанням високотемпературного фену в термозахищеному корпусі.

3. автоматичного розпалювання з використанням високотемпературного пєзоелемента в корпусі.

 

72. Для контролю температури теплоносія в твердопаливних котлах застосовується

1. різні типи термостатів і лямбда-зонди, які визначають кількість залишкового кисню в димових газах і керують потужністю вентилятора, що нагнітає повітря в топку.

2. різні типи датчиків і лямбда-зонди, які визначають кількість залишкового кисню в димових газах і керують потужністю вентилятора, що нагнітає повітря в топку.

3. різні типи термостатів і датчиків, які визначають кількість залишкового кисню в димових газах і керують потужністю вентилятора, що нагнітає повітря в топку.

 

73. Теплоаккумулятори в твердопаливних котлах виконують такі функції:

1. автоматичне регулювання розподілу нагрітого теплоносія по системі, функцію бойлера ГВП; підвищення ККД котла за рахунок зменшення кількості регулювань тяги.

2. використання як буфер обмінник при створенні гібридних опалювальних систем з кількома типами нагрівальних приладів.

3. обидві відповіді вірні.

 

74. Для досягнення оптимальних умов експлуатації опалювальна система повинна бути оснащена …

1. термічним захистом від повернення дуже холодної води з системи наприклад, чотирьохходовим змішувальним вентилем, який повинен бути відрегульований так, щоб температура води, яка повертається в котел, була вище 55 ° С.

2. термічним захистом від повернення дуже гарячої води з системи наприклад, триходовим змішувальним вентилем, який повинен бути відрегульований так, щоб температура води, яка повертається в котел, була вище 55 ° С.

3. термічним захистом від повернення дуже гарячої води з системи наприклад, двохходовим змішувальним вентилем, який повинен бути відрегульований так, щоб температура води, яка повертається в котел, була вище 55 ° С.

 

75. Управління вентилем може здійснюватися двома способами:

1. вручну: необхідного розподілу потоків домагаються шляхом установки штока в певне положення, орієнтуючись по шкалі, що знаходиться навпроти рукоятки.

2. автоматично: шпиндель вентиля обертається сервоприводом, які отримують команди від зовнішніх датчиків або контролера. Це дозволяє дотримуватися заданих температур води в системі при зміні зовнішніх умов.

3. обидві відповіді вірні.

 

76. Використання регулятора циркуляційного опалення, до котла на твердому паливі робить можливим:

1. регулювання температури води на виході і вході котла, регулювання температури і автоматичну роботу теплоакумулятора, роботу в режимі «зима», погодний режимі або в режимі «літо».

2. під'єднання кімнатного термостата за допомогою проводів або радіо, подачу світлового сигналу в разі виникнення аварійних станів, а також у разі необхідності очищення котла , регулювання продуктивності нагнітаючого вентилятора шляхом зміни його оборотів на регуляторі, автоматичний розпал котла - паллет.

3. обидві відповіді вірні.

 

77. Контролер RT16-KLIMOSZ твердопаливного котла забезпечує …

1. роботу котла центрального опалення, який оснащений автоматичним розпалом і використовується для роботи котла в автоматичному режимі коли виробляється така кількість тепла, яка необхідна для однорідного згоряння палива.

2. обидві відповіді вірні.

3. роботу котла центрального опалення, який оснащений автоматичним дозатором палива і використовується для роботи котла в автоматичному режимі коли виробляється така кількість тепла, яка необхідна для однорідного згоряння палива.

 

78. Контролер RT16-KLIMOSZ твердопаливного котла дає можливість здійснювати:

1. легку навігацію по пунктам меню з можливістю перегляду температури на всіх елементах опалювальної системи, роботу в погодозалежному режимі, включення циркуляційних насосів в заданий час, роботу з додатковим котлом (газовим, електричним), керувати роботою 4 насосів (2-х циркуляційні насоси, 1-й насос ГВП, 1-кратний циркуляційний насос).

2. обидві відповіді вірні.

3. співпрацює з двома незалежними кімнатними термостатами, має можливість керувати обігрівом двох об'єктів, функцію захисту приводу змішувального клапана, функцію попереднього запуску системи опалення, функцію керування в установках ГВП, систему звукової безпеки.

 

79. Панель оператора твердопаливного котла має світлодіодний індикатор, який здійснює сигналізацію роботи регулятора котла:

1. блимає помаранчевим кольором очікування на старт регулятора, блимаючий зелений - правильна робота, швидко блимає червоним кольором - немає з'єднання з панеллю оператора, відключені виходи.

2. блимає зеленим кольором очікування на старт регулятора, блимаючий жовтий - правильна робота, швидко блимає червоним кольором - немає з'єднання з панеллю оператора, відключені виходи.

3. обидві відповіді вірні.

 

80. Виникнення ситуації тривоги спричиняє зупинку роботи котла, сигналізує …

1. на панелі оператора включенням помаранчевого сигналізаційного індикатора і відповідним написом на головному екрані повідомлень.

2. на панелі оператора включенням червоної сигналізаційного індикатора та звуковим сигналом і відповідним написом на головному екрані повідомлень.

3. на панелі оператора включенням помаранчевого сигналізаційного індикатора та звуковим сигналом і відповідним написом на головному екрані повідомлень.

 

81. Сигналізуються на панелі оператора твердопаливного котла наступні стани:

1. Несправний виконавчий модуль RT-16, несправний датчик температури котла, відкрита кришка паливного баку, несправний датчик температури механізму подачі палива, загроза замерзання, температура котла або механізму подачі палива нижча за 0° С.

2. Температура котла перевищила критичне значення, не вдалося розпалити біомасу, задіяний додатковий термічний захист STB, відсутність палива, полум'я або низька калорійність палива (низька теплотворність), перевищена температура механізму подачі палива, аварійне видалення палива.

3. Обидві відповіді вірні.

 

Ключ до тестів:

1

1

22

1

42

3

62

2

2

3

23

2

43

1

63

1

3

1

24

3

44

2

64

1

4

2

25

1

45

3

65

3

5

2

26

2

46

1

66

3

6

3

27

1

47

1

67

1

7

3

28

1

48

3

68

3

8

1

29

2

49

3

69

3

9

1

30

3

50

2

70

1

10

2

31

2

51

2

71

2

11

3

32

2

52

1

72

1

12

3

33

1

53

3

73

3

13

1

34

1

54

3

74

1

14

1

35

3

55

1

75

2

15

2

36

3

56

2

76

3

16

2

37

3

57

1

77

3

17

3

38

2

58

3

78

2

18

1

39

2

59

3

79

1

19

1

40

1

60

1

80

2

20

3

41

3

61

1

81

3

21

1

 

 

Попередній тест

 

Наступний тест