+: катушки индуктивности и конденсаторы
-: сопротивления и диоды
-: предохранители и сопротивления
-: диоды, сопротивления и катушки индуктивности
S: Если напряжение помехи U п0 после прохождения фильтра стало равно U п, то величина называется коэффициентом… +:затухания
S: Использование конденсатора в качестве помехоподавляющего элемента принципиально может быть ограничено
+: Величиной паразитной индуктивности
-: Высокой стоимостью
-: Габаритными размерами
-: Высокой стоимостью и габаритными размерами
S: Использование конденсатора в качестве помехоподавляющего элемента может быть ограничено величиной паразитной… +:индуктивности
S: Если сопротивления источника и приемника помех велики, то рекомендуется использовать
+: емкостной фильтр
-: индуктивный фильтр
-: индуктивно-емкостной фильтр
-: нет верного ответа
S: Если сопротивления источника и приемника помех малы, то рекомендуется использовать
+: индуктивный фильтр
-: емкостной фильтр
-: индуктивно-емкостной фильтр
-: нет верного ответа
Q: Для соответствующих параметров сети поставьте в соответствие схему фильтра
L1: Сопротивление источника помех мало, сопротивление приемнака помех мало.
L2: Сопротивление источника помех велико, сопротивление приемнака помех велико.
L3: Сопротивление источника помех мало, сопротивление приемнака помех велико.
L4: Сопротивление источника помех велико, сопротивление приемнака помех мало.
R1: R2:
R3: R4:
R5:
S: Использование индуктивности в качестве помехоподавляющего элемента принципиально ограничивается
+: Величиной паразитной емкости
-: Габаритными размерами
-: Высокой стоимостью
-: высокой стоимостью и габаритами
S: Использование индуктивности в качестве помехоподавляющего элемента может быть ограничено величиной паразитной… +:емкости
S: Емкостной фильтр рекомендуется использовать, если сопротивления источника и приемника помех… +:велики
S: Индуктивный фильтр рекомендуется использовать, если сопротивления источника и приемника помех… +:малы
S: Сетевой фильтр свободно пропускает
+: низкие частоты
-: высокие частоты
-: импульсные сигналы
-: аналоговые сигналы
S: Частота, свободно пропускаемая сетевым фильтром является… +:низкой
S: Выберите верные ответы: сетевой фильтр необходим для
+: защиты от помех, поступающих их сети
+: снижения уровня эмиссии возможной помехи, исходящей от прибора по проводам питания
-: снижения уровня напряжения сети
-: нет верного ответа
S: Полезный сигнал в сигнальных цепях и линиях передачи данных
+: может иметь широкий спектр частот
-: имеет только низкую частоту
-: имеет только высокую частоту
-: имеет только сверхнизкую частоту
S: Рабочие токи и напряжения в сигнальных цепях и линиях передачи данных
+: имеют низкую частоту
-: имеют высокую частоту
-: могут иметь широкий спектр частот
-: имеют сверхнизкую частоту
S: 3Величина частот рабочих токов и напряжений в сигнальных цепях и линиях передачи данных является… +:низкой
S: В сигнальных цепях и линиях передачи данных широкий спектр частот имеет
-: рабочий ток и полезный сигнал
+: полезный сигнал
-: рабочий ток
-: рабочее напряжение
S: В сигнальных цепях и линиях передачи данных низкую частоту имеет
+: рабочий ток
+: рабочее напряжение
-: полезный сигнал
-: рабочий ток и рабочее напряжение
S: Ограничители перенапряжений служат для:
+: снижения перенапряжений в электрических и информационно-электронных системах;
-: повышения уровня питающего напряжения в электрических и информационно-электронных системах;
-: удаления высших гармоник в электрических и информационно-электронных системах.
-: нет верного ответа
S: При использовании ограничители перенапряжений уровень перенапряжений в сетях… +:снижается
S: Принцип действия ограничителей перенапряжения базируется на использовании:
+: резисторов, обладающих нелинейной вольт - амперной характеристикой;
-: емкостных делителей напряжения;
-: импульсных источников питания.
-: нет верного ответа
S: Вместе с сопротивлением источника помехи ограничитель перенапряжения образует схему:
+: нелинейного делителя напряжения;
-: усилителя;
-: выпрямителя.
-: преобразователя
S: Ограничители перенапряжений для линий передачи измерительной информации должны обладать
+: обладать способностью отводить импульсные токи (до 10 кА);
+: быстро ограничивать перенапряжения, близкие по значениям к рабочим напряжениям;
-: ослаблять электрические, магнитные и электромагнитные поля.
-: нет верного ответа
S: 3В устройствах для защиты перенапряжений линий передачи данных не используются варисторы из-за большой их собственной …+:емкости.
S: Для ограничения перенапряжения в линиях передачи измерительной информации, сигналов регулирования и управления применяются +: многоступенчатые схемы;-: только варикапы;-: только лавинные диоды.-: нет верного ответа
S: Экранирование служит
+: для ослабления электрических, магнитных и электромагнитных полей;
-: для ограничения уровня напряжения в сети;
-: для защиты приемных устройств от импульсных токов.
-: нет верного ответа
S: Экран устанавливается
+: между источником и приемником помех;
-: над источником и приемником помех;
-: под источником и приемником помех;
-: не имеет значения
S: Частота электромагнитных полей на эффективность экранирования
+: оказывает существенное влияние;
-: оказывает несущественное влияние;
-: совершенно не влияет.
-: нет верного ответа
S: Электропроводность и магнитная проницаемость материала экрана на эффективность экранирования
+: оказывают существенное влияние;
-: оказывает несущественное влияние;
-: совершенно не влияет.
-: нет верного ответа
S: Если коэффициент затухания электромагнитных помех as находится в пределах 90 as 120 дБ, то
+: можно говорить об очень хорошем экранировании;
-: имеет место хорошее экранирование;
-: удовлетворяются минимальные требования по экранированию.
-: не удовлетворяет минимальным требованиям экранирования
S: Наличие дефектов и отверстий в стенке экрана на эффективность экранирования
+: принципиально оказывает влияние;
-: не оказывает влияния;
-: всегда оказывает существенное влияние независимо от размеров дефектов и отверстий.
-: оказывает несущественное влияние
S: Существенное влияние на эффективность экранирования оказывает
+: частота электромагнитных полей;
+: электропроводность и магнитная проницаемость материала экрана;
-: время суток
-: время года
S: Для экранирования используются
+: немагнитные металлы;
+: ферромагнитные материалы;
-: органические материалы
-: диэлектрики
S: Экраны из немагнитных металлов
+: совсем не экранируют постоянное магнитное поле;
+: незначительно ослабляют низкочастотное магнитное поле;
-: хорошо экранируют постоянное магнитное поле;
-: полностью экранируют низкочастотное магнитное поле
S: Экранирующее действие немагнитных материалов происходит из-за
+: магнитных полей, создающих вихревые токи;
-: индуцирования во внешнем поле наведенного высокочастотного электрического поля;
-: возникновения торсионных полей вокруг экрана;
-: нет верного ответа
S: Экраны из немагнитных материалов хорошо демпфируют
+: электрические поля;
-: магнитные поля;
-: гравитационные поля
-: статические поля
S: Для ослабления постоянных магнитных полей используют
+: экраны из ферромагнитных материалов;
-: экраны из органических материалов
-: экраны из немагнитных металлов;
-: экраны из диэлектриков
S: С повышением частоты демпфирующее действие в отношении электрических и магнитных полей у экранов из ферромагнитных материалов… +:возрастаетQ:
S: Здания, массивные строительные сооружения без особых мер защиты ослабляют внешние поля на
+: 6 - 10 дБ;
-: 50 - 100 дБ;
-: 100 - 200 дБ
-: 10 - 50 дБ
S: Оплетка является наиболее широко используемым в области электроники типо :экрана
S: Экранированный шкаф должен иметь электрические соединения с внешними устройствами
+: только посредством разъемов;
-: кабелями, введенными в шкаф через специальные отверстия в нижней части;
-: кабелями и проводами через любые технологические отверстия подходящего размера
-: нет верного ответа
S: На практике экранирование электронных приборов с пластмассовыми корпусами (компьютеров, мониторов и др.) достигается
-: металлизацией поверхности корпуса;
-: помещением прибора в металлические конструкции
-: нет верного ответа
+: металлических нитей в связующем материале;
S: При тщательном выполнении экранирования помещений по модульному принципу в диапазоне частот 1 ГГц коэффициент затухания достигает
+: 80 - 100 дБ;
-: 15 - 20 дБ;
-: 200 - 300 дБ
-: 40 - 80 дБ
Q: Расставьте в порядке возрастания значений коэффициентов затухания электромагнитных полей различных экранирующих покрытий
1: лак, содержащий никелевую пудру
2: лак, содержащий серебряную пудру
3: химически нанесенная медь
4: нет правильного ответаS: Кабельные экраны предназначены для
+: снижения влияния напряжений помех на кабели;
+: снижения излучений помех кабелями и проводами;
+: обеспечения развязки помехосодержащих и чувствительных к помехам проводов;
-: ограничения перенапряжений в кабелях
S: В неэкранированных линиях могут создаваться (наводиться)
+: поперечное напряжение помехи из-за воздействия электрического поля и продольное напряжение помехи из-за воздействия магнитного поля;
-: только поперечное напряжение помехи из-за воздействия электрического поля;
-: только продольное напряжение помехи из-за воздействия магнитного поля
-: нет верного ответа
S: Для снижения уровня помех защитный экран целесообразно
+: заземлять с двух сторон;
-: заземлять только с одной стороны;
-: оставлять не заземленным
-: заземлять с одной или с двух сторон
S: Для снижения уровня помех защитный экран целесообразно
+: заземлять с двух сторон;
-: заземлять только с одной стороны;
-: оставлять не заземленным
-: заземлять с одной или с двух сторон
S: При одностороннем заземлении экрана снижается
+: поперечное напряжение помех, обусловленной электрическим полем;
-: продольное напряжение помех, обусловленной магнитным полем;
-: продольное и поперечное напряжение помех
-: нет верного ответа
S: При двойном экране всегда необходимо заземлять с двух сторон
+: внешний экран;
-: внутренний экран;
-: внешний и внутренний экраны
-: можно не заземлять
S: При двойном экране внутренний экран заземляется с двух сторон
+: при высоких частотах поля помех;
-: при низких частотах поля помех;
-: при любой частоте поля помех
-: нет правильного ответа
S: При двойном экране внутренний экран заземляется с одной стороны
+: при низких частотах поля помехи;
-: при высоких частотах поля помехи;
-: при любой частоте поля помехи
-: нет правильного ответа
S: Внешний экран нельзя вводить внутрь прибора или там заземлять, потому что
+: при этом могут частично утрачиваться экранирующие свойства корпуса;
-: при этом могут частично утрачиваться экранирующие свойства экрана;
-: при этом полностью утрачиваются экранирующие свойства корпуса
-: нет правильного ответа
S: Для снижения уровня помех защитный экран целесообразно с двух сторон…
+:заземлять
S: Внешний экран нельзя вводить внутрь прибора или там заземлять, потому что при этом могут частично утрачиваться экранирующие свойства…+ :корпуса
S: Если напряжение помехи U п0 после прохождения фильтра стало равно U п, то величина называется коэффициентом
S: Для устранения нарушений в информационных линия из-за синфазных напряжений помех используется
+: гальваническая развязка
-: ограничение уровня полезного сигнала
-: фильтрование входного сигнала
-: гальваническая развязка и фильтрование входного сигнала
S: Эффективность разделения при гальванической развязке определяется в первую очередь паразитной… +:емкостью
Q: Поставьте в соответствие время задержки соответствующих разделительных элементов, мс
L1: электромеханическое реле
L2: твердотельное реле
L3: разделительные трансформаторы
L4: разделительные схемы
L5: оптическая связь
R1: до 5
R2: 5 - 10
R3: 10 - 100
R4: до 1000
R5: до 1
R6: 0,01
Q: Поставьте в соответствие емкость паразитной связи Cp, для соответствующих разделительных элементов
L1: электромеханическое реле
L2: оптическая связь
L3: твердотельное реле
R1: 0,5 - 20
R2: 0,0001 - 0,5
R3: 8 - 10
R4: 50 - 100
S: Для устранения нарушений в информационных линиях из-за синфазных напряжений помех используется гальваническая… +:развязка
S: Наиболее важными параметрами защитных сетевых элементов у потребителя являются:
+: длительно выдерживаемое напряжение;
+: токовая импульсная нагрузка;
+: напряжение ограничения;
-: малые габариты.
S: Элементы защиты от перенапряжений служат для:
+: исключения проникновения в устройства и оборудование импульсов, способных вызвать помехи и повреждения;
+: снижения остаточного напряжения устройств грубой защиты до допустимых значений;
-: ослабления электрических, магнитных и электромагнитных полей.
-: нет верного ответа
S: Для ограничения перенапряжений используются такие элементы, как:
+: защитные разрядные промежутки
+: варисторы
+: лавинные диоды
-: люминесцентные лампы
-: трансформаторы
S: Напряжение пробоя газонаполненного разрядника:
+: зависит от изменения воздействующего напряжения du/dt;
-: является постоянной величиной;
-: является неопределенной величиной
-: нет верного ответа
S: Эффект ограничения напряжения варисторами основан на том, что при превышении рабочего напряжения
+: его сопротивление уменьшается на много порядков
-: его сопротивление увеличивается на много порядков
-: его индуктивность увеличивается на много порядков
-: нет верного ответа
S: Варисторы не могут применяться в высокочастотных схемах по причине
+: большой собственной емкости
-: большой собственной индуктивности
-: маленькой собственной емкости
-: нет верного ответа
S: Запщитный уровеньваристоров может находиться
+: только в диапазоне низких напряжений
-: только в диапазоне высоких напряжений
-: как в диапазоне низких, так и высоких напряжений
-: нет верного ответа
S: Время срабатывания варисторов определяется
+: индуктивностью токопроводов;
-: емкостью токопроводов;
-: активным сопротивлением токопроводов.
S: Напряжение ограничения стабилитронами составляет
+: 2,4 200 В
-: 10 12000 В
-: 6 2000 В
-: 2,4400 В
Q: Для соответствующих ограничителей перенапряжения поставьте в соответствие напряжение ограничения, В
L1: разрядники с заполнением инертным газом
L2: варисторы;
L3: стабилитроны
L4: ограничительные стабилитроны
R1: 10 - 12000
R2: 6 - 2000
R3: 2,4 - 200
R4: 6 - 440
R5: 12000 - 100000
S: Разрядники с заполнением инертным газом обычно выполняют функции
+: грубой защиты;
-: тонкой защиты;
-: сверхчувствительной защиты.
-: нет верного ответа
S: Варисторы обычно выполняют функции
+: грубой защиты;
-: тонкой защиты;
-: сверхчувствительной защиты.
-: нет верного ответа
S: Кремниевые лавинные диоды обычно выполняют функции
-: нет верного ответа
+: тонкой защиты;
-: грубой защиты;
-: предварительного ограничительного элемента.
Q: Для соответствующих ограничителей перенапряжения поставьте в соответствие время срабатывания, нс
L1: разрядники с заполнением инертным газом
L2: варисторы;
L3: стабилитроны
L4: ограничительные стабилитроны
R1: 1000
R2: 25
R3: 10
R4: 0,01
R5: 0,0001
Q: Для соответствующих ограничителей перенапряжения поставьте в соответствие максимальныю поглощаемую энергию, Дж
L1: разрядники с заполнением инертным газом
L2: варисторы;
L3: стабилитроны
L4: ограничительные стабилитроны
R1: 60
R2: 2000
R3: 0,1
R4: 1
R5: 1000000
S: Механизм влияния электромагнитных полей на человека обусловлен:
-: разрывом тканей мягких органов
+: нагревом тканей
+: изменением разности потенциалов между наружными и внутренними поверхностями мембран клеток
-: нагревом и разрывом тканей мягких органов
S: Согласно многочисленным исследованиям неопасными для человека считаются следующие напряженности внешних полей E и H при частоте 50 Гц:
+: 20 кВ/м и 4 кА/м
-: 5 кВ/м и 1 кА/м
-: 100 кВ/м и 20 кА/м
-: 40кВ/м И 9 кА/м
S: Согласно многочисленным исследованиям при частоте 50 Гц напряженность внешнего поля E = 20 кВ/м для человека считается …+:неопасной
S: Восприимчивость людей к электромагнитным полям
-: одинакова внутри одной возрастной группы
+: исключительно индивидуальна
-: одинакова для всех
-: нет верного ответа
S: Безопасной для человека считается следующая удельная мощность электромагнитного излучения:
-: 15 Вт на 1 кг массы тела
+: 4 Вт на 1 кг массы тела
-: 8 Вт на 1 кг массы тела
-: 6 Вт на 1 кг массы тела
S: Напряженности магнитных и электрических полей промышленной частоты, способные повысить температуру тела на 1 C,:
+: на много порядков превышают пороговые значения восприимчивости полей человеком;
-: находятся на уровне порога восприимчивости человеком;
-: обычно не ощущаются человеком
-: нет верного ответа
S: Объективно регистрируемые нарушения зрения, недомогания, головные боли наблюдаются при напряженности магнитного поля
+: около 105 А/м;
-: около 102 А/м;
-: около 107 А/м;
-: около 104 А/м;
S: Появление мерцания на периферийных участках поля зрения происходит при напряженности магнитного поля
+: около 104 А/м;
-: около 102 А/м;
-: около 107 А/м
-: около 105 А/м;
S: Ощущение наличия магнитного поля большинством людей проявляется при напряженности
+: около 0,5 104 А/м;
-: около 0,5 102 А/м;
-: около 0,5 107 А/м
-: около 0,5 105 А/м;
S: Коронный разряд на линиях электропередачи создает
+: помехи радио- и телевизионному приему;
+: акустической шум;
-: вибрацию в близлежащих сооружениях
-: акустический шум и вибрацию
S: Наиболее сильные радиопомехи и акустический шум возникают при коронировании линий сверхвысокого напряжения ###.
+: во время дождя и снега;
-: в ясную погоду;
-: среднего напряжения
-: нет верного ответа
S: Спектр частот излучения короны, создающий радиопомехи, находится в диапазоне
+: 10 кГц - 1 ГГц;
-: 100 Гц - 10 кГц;
-: 1 кГц - 1 МГц
-: 10 Гц - 1кГц
S: По мере удаления от линии электропередачи уровень радиопомех…+:снижается
S: Между уровнями радиопомех Y1 и Y2 на расстояниях соответственно l1 и l2 существует зависимость
+: Y2-Y1=20 k 1g l1/l2
-: Y2-Y1=20 k 1g l2/l1
-: Y2-Y1=20 k 1g [l2-l1]
-: Y2-Y1=20 k 1g l1/2
S: Зависимость между уровнем радиопомех Y и напряженностью электрического поля E на поверхности проводов выражается эмпирической формулой:
+: Y2-Y1=k1 (E2-E1)
-: Y2-Y1=k1 (E1-E2)
-: Y2-Y1=k1 (E2/E1)
-: Y2-Y1=k1 (E1/E2)
S: Увеличение радиуса проводов при неизменной напряженности поля на них
+: приводит к росту уровня радиопомех;
-: приводит к снижению уровня радиопомех;
-: не изменяет уровня радиопомех
-: приводит к незначительным изменениям уровня радиопомех
S: Связь между уровнями радиопомех и радиусами проводов ЛЭП устанавливается эмпирической формулой
+: Y2-Y1=20 lg(r2/r1)2
-: Y2-Y1=20 lg(r1/r2)2
-: Y2-Y1=20 lg(r2-r1)
-: Y2-Y1=20 lg(r2/r1)
S: Число составляющих проводов расщепленной фазы
+: практически не влияет на радиопомехи;
-: увеличивает радиопомехи;
-: снижает радиопомехи
-: нет верного ответа
S: Акустический шум возникает
+: главным образом в плохую погоду;
-: при ясной погоде;
-: в любую погоду, имея одинаковый уровень интенсивности
-: в особенности в зимнее время
S: Шипение линий электропередач, обусловленное движением объемного заряда у проводов, соответствует частоте
+: 100 Гц и кратным ей частотам;
-: 50 Гц и кратным ей частотам;
-: 50 Гц
-: 100 Гц
S: Акустический шум линий электропередач состоит из
-: широкополосного шума;
-: шипения на частоте 50 Гц
-: шипения, соответствующего частоте 50 Гц и кратным ей частотам;
+: шипения, соответствующего частоте 100 Гц и кратным ей частотам;
S: Уровень акустического шума от короны наиболее значительно превышает общий звуковой фон
+: при моросящем дожде, в туман;
+: при мокрых проводах после сильного дождя;
-: при сильном дожде
S: Для оценки мешающего влияния ВЛ на радиоприем используется
+: абсолютное значение напряженности поля помехи;
+: значение отношения сигнал/помеха;
-: разность абсолютных значений полезного сигнала и помехи
-: нет верного ответа
S: Минимальная напряженность поля радиосигнала на частоте 1 мГц, которую необходимо защищать от помех, имеет уровень
+: 60 децибел;
-: 30 децибел;
-: 100 децибел
-: 50 децибел
S: Согласно Международного консультативного комитета радио величина защитного отношения сигнал/шум составляет
+: 26 дБ
-: 39 дБ
-: 31 дБ
-: 29 дБ
S: Интенсивность акустических помех на линиях с большим количеством проводов в фазе
+: резко возрастает;
-: уменьшается;
-: незначительно уменьшается
-: незначительно возрастает
S: Интенсивность акустических помех при удалении от линии уменьшается
+: значительно медленнее, чем интенсивность радиопомех;
-: значительно быстрее, чем интенсивность радиопомех;
-: с той же скоростью, что и радиопомехи
-: нет верного ответа
S: Акустические помехи напрямую зависят от
+: напряженности электрического поля на поверхности проводов;
+: площади поверхности проводов;
-: высоты опор ВЛ
-: нет верного ответа
Q: Поставьте в соответствие допустимые отношения сигнал/шум, в децебелах, требуемые для разных градаций качества приема АМ сигнала (согласно СИСПР)
L1: 40
L2: 32
L3: 26
L4: 20
L5: 15
L6: 8
R1: Совершенно удовлетворительно для класической музыки
R2: Удовлетворительер для обычного прослушивания
R3: Фоновая помеха весьма умеренна
R4: Фоновая помеха заметна
R5: Фоновая помеха очень заметна
S: Влияние ВЛ на линии связи за счет индуктивной связи обусловлено
+: прохождением части или всего переменного тока ВЛ по цепи провод-земля;
-: наличием вокруг проводной ВЛ электрического поля;
-: протеканием в земле силовых токов
-: нет верного ответа
S: Влияние ВЛ на линии связи за счет емкостной связи обусловлено
+: наличием вокруг проводной ВЛ электрического поля;
-: прохождением части или всего переменного тока ВЛ по цепи провод-земля;
-: протеканием в земле силовых токов
-: нет верного ответа
S: Влияние ВЛ на линии связи через гальваническую связь (полное сопротивление связи) обусловлено
+: протеканием в земле силовых токов;
-: наличием вокруг проводной ВЛ электрического поля;
-: прохождением части или всего переменного тока ВЛ по цепи провод-земля
-: нет верного ответа
S: Чтобы индуктированные в проводах линий связи напряжения не превышали допустимых значений, на ВЛ применяют следующие виды защиты:
+: применение хорошо проводящих заземленных грозозащитных тросов, а также специальных проводников, проложенных в земле;
+: частичное разземление нейтрали трансформаторов высоковольтной сети;
-: включение специальных разрядников между каждым проводом и землей;
-: включение редукционных трансформаторов
S: К специальным мерам защиты на линиях связи относятся:
+: включение специальных разрядников между каждым проводом и землей;
+: включение редукционных трансформаторов
+: по соглашению заинтересованных сторон введение высоковольтного режима обслуживания;
-: применение хорошо проводящих заземленных грозозащитных тросов, а также специальных проводников, проложенных в земле;
-: частичное разземление нейтрали трансформаторов высоковольтной сети
S: Наиболее экономичным методом защиты линий связи, находящихся в зоне влияния ВЛ является применение
+: разрядников;
-: редукционных трансформаторов;
-: дренажных катушек или дросселей с заземленной средней точкой
-: разрядников и редукционных трансформаторов
S: Мешающие влияния ВЛ на цепи линий связи
+: возникают при исправном состоянии ВЛ;
+: действуют все время, пока ВЛ находится под напряжением;
-: возникают при повреждениях ВЛ
-: нет верного ответа
S: Мешающие напряжения в телефонных каналах тональной частоты создаются
+: электрическими полями токов и напряжений ВЛ как основной частоты, так и частот гармонических составляющих;
-: магнитными и электрическими полями токов и напряжений каналов высокочастотной связи по проводам ВЛ;
-: магнитными полями токов ВЛ
-: нет верного ответа
S: Мешающие напряжения в телефонных каналах высокой частоты создаются
+: магнитными и электрическими полями токов и напряжений каналов высокочастотной связи по проводам ВЛ;
-: электрическими полями токов и напряжений ВЛ как основной частоты, так и частот гармонических составляющих;
-: магнитными полями токов ВЛ
-: нет верного ответа
S: При ширине сближения более 30 м между ВЛ с изолированной нейтралью и телефонной линией связи в расчете мешающих напряжений учитывается
+: только магнитное влияние фазных токов;
-: только электрическое влияние фазных напряжений;
-: и магнитное влияние фазных токов и электрическое влияние фазных напряжений
-: нет верного ответа
S: При расчетах мешающих влияний в телефонных цепях линий связи от ВЛ с заземленной нейтралью необходимо учитывать магнитное влияние фазных токов, токов нулевой последовательности и электрическое влияние фазных напряжений ВЛ при ширине сближения
+: до 50 м;
-: от 50 до 200 м;
-: более 200 м
-: 200 м
S: При расчетах мешающих влияний в телефонных цепях линий связи от ВЛ с заземленной нейтралью необходимо учитывать только магнитное влияние фазных токов и токов нулевой последовательности при ширине сближения
+: от 50 до 200 м;
-: до 50 м;
-: более 200 м
-: 200 м
S: При расчетах мешающих влияний в телефонных цепях линий связи от ВЛ с заземленной нейтралью необходимо учитывать только магнитное влияние токов нулевой последовательности при ширине сближения
+: более 200 м;
-: до 50 м;
-: от 50 до 200 м
-: 200 м
Электромагнитная обстановка характеризуется
+: напряженностью электрического поля;
+: напряженностью магнитного поля;
-: относительной влажностью воздуха
-: нет верного ответа
Естественное электрическое поле Земли обусловлено
+:отрицательным избыточным зарядом поверхности;
+:положительным избыточным зарядом поверхности;
+:положительным избыточным магнитным зарядом;
S: При наличии грозового облака напряженность электрического поля обычно значительно…
+:увеличивается
S: Естественное электрическое поле Земли на открытой местности составляет
+:100 - 500 В/м
+:1000 - 10000 В/м
+:10000 - 100000 В/м
S: При наличии грозового облака напряженность электрического поля обычно
+:значительно увеличивается;
+:значительно уменьшается;
+:не изменяется
S: Напряженность постоянного магнитного поля Земли H в зависимости от географических координат находится в диапазоне
+:33,4 - 55,7 А/м;
+:70,5 - 100,7 А/м;
+:200 - 212,5 А/м
S: Напряженность постоянного магнитного поля Земли H
+:зависит от географических координат;
+:не зависит от географических координат;
+:меняет свое направление на противоположное каждые пол года
S: Нарушение ритма сокращений сердечной мышцы возникает при напряженности электрического поля E
+:107 В/м;
+:103 В/м;
+:10 В/м;
S: Нарушение ритма сокращений сердечной мышцы возникает при напряженности магнитного поля H
+:106 А/м;
+:103 А/м;
+:100 А/м;
S: Расчетная и экспериментальная безопасная напряженность электрического поля E по условиям возбуждения клеток организма составляет
+:2·104 В/м;
+:2·105 В/м;
+:2·107 В/м
S: Расчетная и экспериментальная безопасная напряженность магнитного поля H по условиям возбуждения клеток организма составляет
+:4·103 А/м;
+:4·104 А/м;
+:4·105 А/м
S: Сильные электрические поля промышленной частоты в основном создаются
+: ЛЭП высокого напряжения;
+: трансформаторы и аппараты высокого напряжения;
-: электробытовыми приборами
-: нет верного ответа
S: Пребывание человека в электрическом поле без применения средств защиты не допускается начиная с напряженности
+: 25 кВ/м
-: 15 кВ/м
-: 35 кВ/м
-: 20 кВ/м
S: Предельно допустимая напряженность постоянного магнитного поля, в котором может находиться человек в течении 8 часов составляет
+: 80 А/м
-: 800 А/м
-: 400 А/м
-: 40 А/м
S: При локальном воздействии (на конечности) предельно допустимые напряженности… +:увеличиваются
Q: Поставьте в соответствие уровням постоянного магнитного поля предельно допустимое время воздействия его на человека за рабочий день (Согласно СанПиН 22.4.1191-03)
L1: 24 кА/м
L2: 16 кА/м
L3: 8 кА/м
R1: 10 мин
R2: 11 - 60 мин
R3: 61 - 480 мин
R4: 5 - 10 мин
R5: 480 - 600 мин
S: Напряженность электрического поля частотой 50 Гц в течение всей рабочей смены не должна превышать
+:5 кВ/м;
+:1 кВ/м;
+:10 кВ/м
S: Допустимое время пребывания человека в поле 20-25 кВ/м составляет
+:10 мин;
+:1 мин;
+:25 мин
S: При напряженности электрического поля выше 25 кВ/м пребывание человека в нем
+:без применения средств защиты не допускается;
+:не должно превышать 25 мин;
+:не должно превышать 5 мин
Q: Поставьте в соответствие уровням напряженности магнитного поля предельно допустимые времена пребывания человека за рабочую смену
L1: 1600 А/м
L2: 800 А/м
L3: 400 А/м
L4: 80 А/м
R1: 1 ч
R2: 2 ч
R3: 4 ч
R4: 8 ч
R5: 16 ч
R6: 24 ч
S: При локальном воздействии (на конечности) предельно допустимые напряженности
+:увеличиваются в 4-10 раз;
+:уменьшаются в 4-10 раз;
+:остаются неизменными
S: Согласно гигиеническим нормам РФ (СанПиН 2.2.4.1191-03) предельно допустимое электрическое поле E (кВ/м) частотой 50 Гц на производстве, при времени пребывания T (в часах) определяют по формуле
+:E = 50/(T + 2);
+:E = 50/(T - 2);
+:E = 25/(T + 2);
S: Согласно санитарным нормам РФ предельно допустимая напряженность электрического поля внутри жилых зданий составляет
+:0,5 кВ/м
+:5 кВ/м
+:10,5 кВ/м
S: Согласно санитарным нормам РФ предельно допустимая напряженность электрического поля внутри жилых зданий
+:ниже предельно допустимой напряженностью для производственных помещений;
+:выше предельно допустимой напряженностью для производственных помещений;
+:совпадает с предельно допустимой напряженностью для производственных помещений
S: В середине пролета напряженность электрического поля под ЛЭП
+: наибольшая
-: наименьшая
-: такая же, как и у опор
-: наименьшая или такая же, как и у опор
Q: Поставьте в соответствие предельно допустимую продолжительность пребывания персонала в электрическом поле (в течение суток) и напряженность электрического поля
L1: 5 кВ/м
L2: 10 кВ/м
L3: 15 кВ/м
L4: 20-25 кВ/м
R1: без ограничений (в течение рабочего дня)
R2: 180 мин
R3: 80 мин
R4: 10 мин
R5: 1 мин
S: Под ЛЭП напряженность электрического поля
+:наибольшая в середине пролета;
+:наибольшая около опор;
+:одинакова как в середине пролета, так и у опор
S: Дороги, трассы прогона скота, пешеходные дорожки, линии связи и линии более низкого напряжения, проходящие под ЛЭП
+:рекомендуется располагать вблизи опор;
+:рекомендуется размещать в середине пролета;
+:располагаются так, как это наиболее удобно для прокладки трассы
S: При проверке технических средств на помехоустойчивость необходимо:
+: установить режим функционирования технических средств, при котором существует экстремальное внешнее условие.
-: создать экстремальное внешнее условие.
-: создать нормальные внешние условия.
-: создать минимальные внешние условия
-: создать максимальные внешние условия
S: При проверке устройств на собственную помехоустойчивость нужно создать................................ внешнее условие
+: экстремальное
-: нормальное,
-: стандартное
-: минимальное
S: Испытание должно показать способность технических средств переносить без нарушений функционирования внешнее.................................... определенного вида.
-: электрическое воздействие
-: магнитное воздействие
+: тепловое воздействие
-: электромагнитное воздействие
S: Измерение токовых помех исходящих от объекта, осуществляется при помощи..................................................
-: генератора тока
+: трансформатора тока
-: трансформатора напряжения
-: силового трансформатора
S: Электрические и магнитные поля измеряется при помощи............................................................
+: антенна
-: трансформатора
-: генератора
-: катушек индуктивности
S: Электромагнитная совместимость устройств характеризует
_______________________________ к воздействующим помехам.
+: устойчивость
-: неустойчивость
-: устойчивость и неустойчивость
-: нет ответа
S: Исследование изделия имеют цель проверки эффективности мероприятий по обеспечению ЭМС при помощи работоспособности помехоподавляющих элементов и __________ защиты от перенапряжений.
+: устройств
-: коробок
-: деталей
-: механизмов
S: При помощи генератора помех генерируется помехи, которые непосредственно или косвенно через