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轮机自动化题库

自动控制仪表

1.在单杠杆差压变送器中,测量膜盒的作用是___A__

A.把压差信号转换成轴向推力

B.把压差信号转换成挡板开度

C.把压差信号转换成0.02~0.1MPa气压信号

D.把压差信号转换成主杠杆的转角

2.在单杠杆差压变送器中,为增大其测量范围(量程),应___D__

A.增大放大器的放大倍数

B.提高弹性元件的刚度

C.减小反馈波纹管有效面积

D.使主杠杆制做得尽量的长

3.单杠杆差压变送器中,若△p=0,其变送器输出压力P出=0,这说明___D__

A.零点准确,不用调整

B.量程不准,应上移反馈波纹管

C.量程不准,应下移反馈波纹管

D.零点不准,应扭动调零弹簧,使挡板靠近喷嘴

4.对于单杠杆差压变送器,上移反馈波纹管,则___B__

A.K单增大,量程增大B.K单减小,量程增大

C.K单增大,量程减小D.K单减小,量程减小

5.在单杠杆差压变送器中,要增大零点,则应____B____。

A.扭调零弹簧使挡板靠近喷嘴

B.扭调零弹簧使挡板离开喷嘴

C.上移反馈波纹管

D.下移反馈波纹管

6.在单杠杆差压变送器中,放大系数K和量程的关系为____C____。

A.K↑,量程↑B.K与量程没有关系C.K↑,量程↓D.K↓,量程不变

7.某单杠杆式差压变送器的测量范围是0.1~1.0MPa,在零点调好以后,逐渐增大输入压力信号,当输入压力为0.9MPa时,变送器输出就为0.1MPa,这时需对其进行的调整是:

____D____。

A.拧紧弹簧使挡板靠近一点喷嘴

B.拧松弹簧使挡板离开一点喷嘴

C.沿主杠杆下移一点反馈波纹管

D.沿主杠杆上移一点反馈波纹管

8.单杠杆差压变送器是按___B__原理工作的

A.位移平衡原理B.力矩平衡原理C.力平衡原理D.功率平衡原理

9.在单杠杆差压变送器中,现要增大零点,则应___B__

A.扭调零弹簧使挡板靠近喷嘴B.扭调零弹簧使挡板离开喷嘴

C.上移反馈波纹管D.下移反馈波纹管

10.带阀门定位器的活塞式调节阀的特点是___D___:

A.结构简单,阀杆推力小B.结构简单,阀杆推力大

C.结构复杂,阀杆推力小D.结构复杂,阀杆推力大

11.标准的气动控制信号的压力范围是:

A.0-0.7MpaB.0.02-0.1Mpa

C.0-1.2MpaD.0.2-1Mpa

12.标准的气动控制信号的压力范围是是由什么决定的?

A.波纹管的特性B.喷嘴挡板特性

C.变送器特性D.放大器特性

自动控制

1.在柴油机气缸冷却水温度控制系统中,其执行机构是。

A.淡水泵B.海水泵C.淡水冷却器D.三通调节阀

2.在柴油机气缸冷却水温度控制系统中,若把测温元件插在冷却水进口管路中,随柴油机负荷的增大。

A.进出口冷却水温度均不变

B.进口温度基本不变。

出口温度增高

C.出口温度基本不变,进口温度降低

D.进口温度基本不变,出口温度降低

3.在柴油机气缸冷却水温度控制系统中若把测温元件插在冷却水出口管路中,随着柴油机负荷的增大

A.进口温度基本不变,出口温度降低

B.进口温度基本不变,出口温度增高

C.出口温度基本不变,进口温度降低

D.出口口温度基本不变,进口温度增高

4.WALTON恒温阀能实现。

A.双位控制B.比例控制C.PI控制D.PD控制

5.在柴油机气缸冷却水控制系统中,采用WALTON恒温阀的缺点是

A.结构复杂B.维护麻烦C.只能实现位式控制D.控制精度很低

6.在柴油机气虹冷却水温度技制系统中,采用WALTON恒温阀的优点是:

A.消除静念偏差B.实现PI控制C.不用外加能源D.A+B

7.在MR—

型电动冷却水温度控制系统中,当实际水温为100℃时,温度指示值为90℃,当实际水温为90℃时,温度表指示值为72℃.应该首先使

A.零点降低B.零点提高C.量程减小D.量程增大

8.在MR—

型电动冷却水温度控制系统中,当实际水温为20℃时,温度表指示值为15℃,在MRB板上你首先要

A.调整W2减小对地电阻B.调整W2增大对地电阻,

C.调整W2减小限位电阻D.调整W2增大限流电阻

9.在MR—

型电动冷却水温度控制系统中,若实际水温为100℃,而温度表指示值为95℃,在MRB板上应

A.调整W2减小对地电阻B.调整W2增大对地电阻

C.调整W2减小限流电阻D.调整W2增大限流电阻

10.在MR—

型电动冷却水温度控制系统中,若三通调节阀中平板阀卡死在某一位置,其故障现象是()

A.冷却水温度不可控地升高

B.冷却水温度不可控地降低

C.限位开关断开

D.热保护继电器可能动作电机停转

11.在MR—

型电动冷却水温度控制系统中,实际水温为20℃时,显示25℃,当实际水温升高到80℃时,显示75℃,这应在MRB板上()

A.调W2减小对地电阻,调W3减小限流电阻

B.调W2减小对地电阻,调W3增大限流电阻

C.调W2增大对地电阻,调W3减小限流电阻

D.调W2增大对地电阻,调W3增大限流电阻

12.在MR—

型电动冷却水温度控制系统中,若出现冷却水温度低于给定值,而执行电机MRB不可控的朝关小旁通阀方向转动,其可能的原因是

A.热敏电阻T802断路

B.热敏电阻T802分压点A对地短路

C.增加输出继电器损坏

D.限位开关损坏

13.在MR—

型电动冷却水温度控制系统中,当冷却水温度高于给定值,而电机MRB仍不可控的朝开大旁通阀的方向转动,其可能的原因是

A.减少输出继电器损坏

B.中间继电器Re1线圈断路

C.限位开关损坏

D.热敏电阻T802对地断路

14.在MR-

型电动冷却水温度控制系统中,设置限位开关是为了

A.防止电机电流过小

B.防止电机反向起动电流过大

C.防止三通阀卡在中间位置

D.防止三通阀漏泄

15.在MR-

型电动冷却水温度控制系统中,若测量元件对地断路.则冷却水温度值及限位开关状态将会是:

A.0℃以下,限位开关闭合

B.0℃以下,限位开关断开

C.达最高值,限位开关断开

D.达最高值,限位开关闭合

16.在MR-

型电动冷却水温度控制系统中,若测温元件对地短路,则温度表的指示值及限位开关状态为:

A.0℃以下,闭合B.0℃以下,断开

C.100℃以上,闭合D.100℃以上,断开

17.在MR-

型电动冷却水温度控制系统中,随着冷却水实际温度的变化,导致测温元件T802的变化。

A.交流电流B.直流电流C.电容D.电阻

18.在MR-

型电动冷却水温度控制系统中,改变冷却水温度的给定值是通过改变来实现。

A.设定的电压值B.设定的电容值

C.设定的电阻值D.设定的电流值

19.在MR-

型电动冷却水温度控制系统中,冷却水温度的偏差值是通过得到的。

A.电压比较器B.反相输人比例运算器

C.差动输入比例运算器D.同相输入比例运算器

20.在MR-

型电动冷却水温度控制系统的MRB板上,运放器TU1的输出U15代表

A.冷却水温度的显示值B.冷却水温度的测量值

C.冷却水温度的偏差值D.冷却水温度的给定值

21.在MR-

型电动冷却水温度控制系统的MRB板上,若冷却水温度降低,则运放器TU1和TU2的输出分别

A.增大,增大B.降低,增大C.增大,降低D.降低,降低

22.在MR-

型电动冷却水温度控制系统的MRB板上,若冷却水温度升高TU2输出及晶体管Tl的集电极电流分别

A.升高,增大B.升高,减小

C.降低,增大D.降低,减小

23.在MR-

型电动冷却水温度控制系统中,若调整给定电位器,使MRB板上的UB增大,则电机M的转动方向为,冷却水实际温度会。

A.顺时针,升高B.顺时针,降低C.逆时针,升高D.逆时针,降低

24.在MR-

型电动冷却水温度控制系统中,在突然增大冷却水温度给定值的瞬间.MRB板输出电压阴极性为,MRV板输出的电压极性为。

A.负极性,负极性B.负极性.正极性

C.正极性,贝极性D.正极性,正极性

25.在MR-

则电动冷却水温度控制系统中,在一次测试中,得到当水温为5℃时,温度表指针指在0℃上,当水温为90℃时,指针指在100℃上,这说明

A.零点高了,量程小了B.零点高了,量程大了

C.零点低了,量程小了D.零点低了,量程大了

26.在对MR-

温度控制系统MRV板进行测试时,给它加一个阶跃的输入信号.其输出的变化规律为

A.成比例输出

B.先有很大阶跃输出,后其输出逐渐消失在比例输出上

C.先有一个比例输出,其后输出逐渐增大

D.比例惯性输出

27.在MR-

型电动冷却水温度控制系统的MRV板上的TU3是

A.电压比较器B.加法器

C.电压服随器D.同相输入比例运算器

28.在MR-

型电动冷却水温度控制系统的MRD板的脉冲宽度由什么决定?

A.电容的充放电速度B.不灵敏区的大小

C.输入信号的大小D.A+C

29.在MR-

型电动冷却水温度控制系统的MRD板上,将不灵敏区调大会导致

A.静态偏差变大B.继电器起停频繁

C.脉冲宽度增加D.控制时间增加

30.在MR-

型电动冷却水温度控制系统的MRD板上,将不灵敏区调小会导致

A.静态偏差变大B.继电器起停频繁

C.过渡过程的振荡性增加D.脉冲宽度减小

31-33.在MR-II型冷却水温控制系统中,MRV板中有一电路如图所示,电容C1,C2和C3的作用分别为:

A.积分作用B.微分作用

C.防止电路振荡D.滤波

对地电阻W2阻值增加则:

A.比例带增大B.比例带减小

C.微分时间增大D.微分时间减小

34.在NAKAKITA型燃油粘度控制系统中.温度调节器是属于

A.PI程序调节器B.PI随动控制调节器

C.PID程序控制调节器D.PID定值控制调节器

35.在NAKAKITA型燃油粘度控制系统中,其粘度调节器是属于

A.PI调节器.正作用式B.PI调节器,反作用式

C.PID调节器,正作用式D.PID调节器,反作用式

36.在NAKAKITA型燃油粘度控制系统中,测量单元包括:

A.测粘计B.差压交送器

C.温度变送器D.A+B+C

37.在NAKAKITA型燃油粘度控制系统中,控制选择阀的作用是

A.输出柴油-重油转换信号B.输出温度控制信号

C.输出粘度控制信号D.输出温度和粘度控制信号中大的信号

38.在NAKAKITA型燃油粘度控制系统中,柴油转换成重油的条件是

A.油温在下限温度时B.油温上升到中间温度时

c.油温上升到上限温度时D.钻度调节器投入工作时

39.在NAKAKITA型燃油粘度控制系统中,粘度调节器投人工作的时刻为

A.温度上升到小问温度时B.油温上升到上限温度时

C.柴油转换到重油时D.粘度调节器接通气源时

40.在NAKAKHA型燃油粘度控制系统中,温度调节器和粘度调节器分别采用

A.正作用,.反作用式B.正作用式,正作用式

C.反作用式,反作用式D.反作用式,正作用式

41.在NAKAKITA型燃油粘度控制系统中,控制对象是,系统输出量是。

A.柴油主机.燃油温度B.燃油加热器.燃油粘度

C.柴油主机,燃油粘度D.燃油加热器,蒸汽流量

42.在NAKAKITA型燃油粘度控制系统中,当燃油粘度实际值增大时,

其弹簧管;挡板喷嘴;调节器输出。

A.张开,离开,降低B.张开,靠近,增大

C.收缩,离开,增大D.收缩,靠近,减小

43.在NAKAKITA型燃油粘度控制系统中,若顺时针转动粘度调节器给定值旋钮,则红色给定指针朝读数方向转动,挡板喷嘴。

A.增大,靠近B.增大,离开

C.减小.靠近D.减小,离开

44.NAKAKITA型燃油粘度控制系统中是按照原理工作的,能实现作用。

A.力平衡,PIB.力矩平衡,PD

C.力平衡,PIDD.位移平衡,PID

45.在NAKAKITA型燃油粘度控制系统中,设比例波纹管、积分波纹管、微分气室分别为pp、pi、pd。

在稳态时

A.pi=pp>pdB.pi>pd>pp

C.pp=pi=pdD.pi=pd>pp

46.在NAKAKITA型燃油粘度调节器中.当燃油粘度降低时,其微分气室、比例波纹管和积分作用分别使挡板喷嘴。

A.离开,离开,离开B.靠近,靠近,离开

C.离开,靠近,靠近D.离开,离开,靠近

47.在NAKAKITA型燃油粘度控制系统中进行开环测试时,若突然顺时针转动给定位旋钮,其调节器输出的规律为:

B

48.在NAKAKITA型燃油粘度调节器中,若电磁闹MV-10线圈断路,系统投入运行后,其故障现象为

A.对柴油程序加温至上限值,发报警

B.对重油进行上限温度定值控制,发报警

C.程序降温至下限值,发报警

D.对柴油进行中间温度定值控制,发报警

49.在NAKAKITA型燃油粘度调节器中,若中间温度开关MLS右边触头烧蚀而不能闭合,则系统投人工作后,会出现

A.对重油进行上服温反定位控制B.对柴油进行粘度定值控制

C.对柴油进行中间温度定值控制D.对柴油进行上限温度定值控制

50.在NAKAKITA型燃油粘度调节器中,若三通话塞阀卡在上位,系统投人工作后,会出现

A.系统不能工作

B.对柴油进行中间温度定值控制,发报警

C.对重油进行中间温度定值控制,发报警

D.对柴油进行上限温度定值控制,发报警

51.在NAKAKITA型燃油粘度调节器中,柴油一重油转换是通过实现的.

A.三通电磁阀和气动薄膜调节阀B.三通电磁阀和三通活塞阀

C.继电器和高压选择阀D.三通电磁阀和高压选择阀

52.在NAKAKITA型燃油粘度调节器中,当由温度控制自动切换到粘度控制时出现粘度表上测量指针大幅度振荡的现象,其原因是

A.程序加温温度上升太快B中间温度设定太高

C.上限温度设定太低D.定时器延时时间太短

53.在NAKAKITA型燃油粘度调节器中,系统投入运行后,从柴油切换到重油的时刻为

A.把转换开关从“D”位转到“H”位时B.油温达到中间温度时

C.油温达到上限温度时D.从温度控制转为粘度控制时

54.在柴油机大型油船辅锅炉中,其水位和蒸汽压力的控制方式分别为

A.双位控制,双位控制B.双位控制,定值控制

C.定值控制,双位控制D.定值控制,定值控制

56.在柴油机货船辅锅炉中.其水位和蒸汽压力一般的控制方式分别为

A.双位控制,双位控制H.双位控制,定值控制

C.定值控制,双位控制D.定位控制,定值控制

57.在电极式锅炉水位控制系统中,给水泵电机起动时刻为

A.水位在上限水位B.水位下降到中间水位

C.水位下降到下限水位D.水位上升到中间水位

58.在电极式锅炉水位控制系统中,给水泵电机断电停止向锅炉供水的时刻为

A.水位上升至上限水位B.水位下降至中间水位

C.水位下降至下限水位D.水位下降至上.下限水位之间

59.在电极式锅炉水位控制系统中,在情况下,给水泵电机保持通电,持续向锅炉供水

A.水位在上限水位

B.水位上升至上.下限水位之间

C.只要水位在中间水位

D.水位下降至上.下限水位之间

60.在电极式锅炉水位控制系统中,在情况下,给水泵电机保持断电,停止向锅炉供水

A.从下限上升至上.下限之间水位

B.从上限下降到上.下限之间水位

C.只要水位在上.下限水位之间

D.水位在下限水位

61.在电极式锅炉水位控制系统中.若检测高水位的1号电极结满水垢,其故障现象为

A.水位在高水位振荡B.水位在下限水位振荡

C.锅炉满水D.锅炉失水

62.在大型油船辅锅炉水位控制系统中,应采用。

A.双位调节器B.比例调节器

C.PI调节器D.PID调节器

63.在大型油船辅锅炉水位控制系统中,给水差压控制回路最终是控制

A.给水调节阀开度B.差压变送器的输出

C.控制蒸汽流量冲量D蒸汽调节阀的开度

64.在大型油船辅调炉水位控制系统中,双冲量是指

A.水位,给水压差B.水位,蒸汽流量

C.水位,给水流量D.给水流量,蒸汽流量

65.在大型油船辅锅炉水位控制系统中,送入水位调节回路调节器的信号包括

A.B+DB.蒸汽流量C.给水压差D水位信号

66.在大型油船辅锅炉双冲量水位控制系统中.当锑炉负荷变化时,其控制过程是

A.在负荷负变化的短时间内主要按蒸汽流量控制,后按水位控制

B.在负荷变化的短时间内主要按水位控制,后按蒸汽流量控制

C.在负荷变化的短时间内,主要按蒸汽压力控制,后按水位控制

D.在负荷变化短时间内,主要按水位控制,后按蒸汽压力控制

67.在货船辅锅炉的燃烧控制系统中,采用双位控制的目的是

A.实现蒸汽压力的定值控制B.控制系统简单可靠

C.能实现良好的风油比D.保证点火成功

68.在大型油船辅锅炉的控制系统中,采用双冲量水位调节器的目的是

A.实现水位的定值控制B.实现给水差压的定位控制

C.实现蒸汽压力对水位的控制D.实现蒸汽流量变化对水位的控制

69.在货舱辅锅炉燃烧时序控制系统中,按起动锅炉按钮后,首先进行的动作是

A.预点火B.预扫风C.预热锅炉D.加热燃油

70.在货船辅锅炉燃烧时序控制系统中,预扫风后的第一个动作是

A.关小风门B.点火变压器通电

C.打开燃油电磁阀D.接通火焰感受器电源

71.多回路时间继电器可用于

A.NAKAKITA型燃油温度程序控制

B.控制主机遥控重复起动的时间间隔

C.辅锅炉的燃烧时序控制

D.自清洗滤器的时序控制

72.在采用EPC-400控制器的FOPX型分油机控制系统中,核心组成部件是______。

A.WT-200水分传感器B.EPC-400控制控制器

C.电动机起动器D.分油机活动底盘

73.在采用EPC-400控制器的FOPX型分油机自动控制系统中,_________。

①压力开关PS2用来监视净油出口压力②压力开关PS2应当在分油机排渣时打开

③PS2是排渣口是否打开的反馈信号④PS2是监视分油机本身故障的开关

⑤EPC-400型控制器发出排渣信号后未接收到PS2闭合的信号,说明分油机不能排渣

A.①③④B.①②④C.③④⑤D.③⑤

74.在采用EPC-400控制器的FOPX型分油机自动控制系统中,PT2是燃油进口的。

A.高油温报警开关B.低油温报警开关

C.压力传感器D.压力控制器

75.在FOPX型分油机控制系统的净油出口管路中,压力开关PS1_________。

①用来监视净油出口压力②用来监视供油系统的故障

③当分油机发生跑油时闭合④实际上是监视分油机本身故障的开关

⑤实际上是排渣口是否打开的反馈信号

A.①②③④B.①②④⑤C.①③④D.②④⑤

76.在采用EPC-400型控制器的FOPX分油机自动控制系统中,在分油机进油管路上安装的检测和控制元件包括:

I.温度开关II.压力开关III.温度传感器IV.压力传感器

V.三通活塞阀VI.水分传感器VII.低流量开关VIII.流量计

A.I,III,V,VIIB.II,IV,VI,VIIC.I,II,III,VD.III,IV,V,VII

77.在采用EPC-400型控制器的FOPX分油机自动控制系统中,在分油机出油管路上安装的检测元件包括:

I.温度开关II.压力开关III.温度传感器IV.压力传感器

V.三通活塞阀VI.水分传感器VII.低流量开关VIII.流量计

A.I,III,V,VIIB.II,IV,VIC.I,II,III,VD.III,IV,V,VII

79.在FOPX型分油机系统中,如果净油中的水分越大,则水分传感器的电容器流过的电流_____。

A.越大B.越小C.先大后小D.保持不变

80.分油机中的水分传感器属于传感器。

A.电阻式B.电感式C.电容式D.电磁式

81.在FOPX型分油机自动控制系统中,如果距上次排渣达到63min,净油中含水量仍未达到触发值,则8031要执行一次_____的程序。

A.先向分油机进置换水再打开排渣口B.不进置换水立即排一次渣

C.排水阀MV5打开10s后排渣D.操作水阀MV15打开0.1s后进油

82.在FOPX型分油机自动控制系统中,如果距上次排渣超过10min但不到63min,净油中的含水量就达到触发值,则___________。

A.进置换水后立即排一次渣B.不进置换水立即排一次渣

C.排水阀MV5打开20s后排渣D.排水阀MV5打开120s后排渣

83.在FOPX型分油机自动控制系统中,如果距上次排渣不到10min,净油中的含水量就达到触发值,则____。

A.进置换水后立即排一次渣B.不进置换水立即排一次渣

C.排水阀MV5打开20s后排渣D.排水阀MV5打开120s后排渣

84.在FOPX型分油机中,用来控制操作水的电磁阀是。

A.MV10B.MV5C.MV16D.MV15

85.在FOPX型分油机中,用来控制置换水的电磁阀是。

A.MV10B.MV5C.MV16D.MV15

86.在FOPX型分油机中,用来控制补偿水和密封水的电磁阀是。

A.MV10B.MV5C.MV16D.MV15

87.在采用EPC-400控制器的FOPX型分油机自动控制系统中,在排渣过程中补偿水电磁阀和操作水电磁阀的动作规律是______。

A.补偿水电磁阀断续通电,操作水电磁阀断电

B.补偿水电磁阀通电,操作水电磁阀通电

C.补偿水电磁阀断电,操作水电磁阀断续通电

D.补偿水电磁阀断电,操作水电磁阀断电

88..在采用EPC-400控制器的FOPX型分油机自动控制系统中,正常分油过程中,补偿水电磁阀和操作水电磁阀的动作规律是______。

A.补偿水电磁阀断续通电,操

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