轮机自动化(共19页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上第三章 机舱自动控制系统一.单选题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
2、在柴油机气缸冷却水温度控制系统中,感温元件可插在 。AC+D B淡水冷却器中 C.冷却水进口管路中 D冷却水出口管路中5.WALTON恒温阀能实现 。A双位控制 B比例控制 C.PI控制 DPD控制6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7 在柴油机气虹冷却水温度技制系统巾,采用WALTON恒温阀的缺点是: 。A.消除静念偏差 B.实现PI控制C不用外加能源 DA+B8在WALTON恒温阀中,感温盒内充注的是 。A石蜡混合液 B硅油 C.丙酮 D酒精9WALTON恒温阀在实际操作管理时应注意: 。A调整微分时间时要
3、慢开.慢关微分阀 B调整积分时间时要慢开.快关积分阀C通过调整得板位置,可调整比例带 D转动端盖指针时不可超越限位销10在用WALTON恒温阀组成的气缸冷却水温度控制系统中,当水温升高时感温盒中的活塞 移,滑板 时针转动A上,顺 B下,逆C上,逆 D下,顺11在WALTON恒温闹中,属于反馈环节的部件是 。A滑阀 B控制活塞 C.连杆 D.弹簧12在WALTON恒温阀中,调整给定位的方法是 。A转动端盖扭转轴,改变滑板的初始位置 B改变弹簧的刚度C.改变连杆的长度 D改变石始混合液的成分13在用WALTON恒温阀组成的气缸冷却水温度控制系统中,冷却水进口温度随符合有较大的变化,其故障原因是 。
4、A心蜡混合液严重漏泄 B弹簧断裂C滑板卡在阀体内 D.杠杆支点向旁通管门偏移14在采用WALTON恒温阀组成气缸冷却水温度控制系统中,当水温降低时活塞的移动方向及滑板的转动方向为 。 A上移顺时针 B上移,逆时针 C下移,顺时针 D下移,逆时针15在用WALTON恒温闹组成的气缸冷却水温度控制系统中,一旦感温盒中的石蜡混合液严重漏泄,则可能出现的故障现象为: 。 A冷却水温度不可控的升高 B.冷却水温度不可控的降低 C.冷却水温度随入主机负荷 D冷却水温度绕给定值激烈振荡16在拆洗WALTON恒温阀时,要 。A先拆下端盖,再拆下滑板,最后拔出感温盒和连杆B先拆下端盖再拔出扭转轴,再把滑板与感温
5、盒一起拔出C.先把端盖和扭转轴一起拆下,再把滑扳与感温盒一起拔出D要把前端盖和整个内部结构一起拉出来17WALTON恒温阀控制冷却水温度时,若温度不可控制的升高,当手动把通冷却器的管口全开后,水温将逐渐下降,可能的原因是 。A冷却器漏泄 B淡水泵故障停转 C. WALTON恒温阀滑板卡在原来位置 D感温盒中石蜡混合液严重漏泄18在WALTON恒温阀运行过程中,手动扭转轴改变指针位置,可改变A调节阀动作的起始压力 B调节阳的初始阀门开度C冷却水温度的给定值 DWALTON恒温阀的比例带19在用WALTON恒温阀组成的气缸冷却水温度控制系统中,可调参数有 。A比例带 B冷却水温度给定值C积分时间
6、D微分时间20WALTON恒温阀在管理使用中应注意A每隔3000小时,拆洗一次 B.定期拆下感温盒,充注石蜡混合液C.经常手动扳转动扭转轴 D.定期把滑板从转轴上拆下,清洗轴承21WALTON恒温阀是属于 作用式,采用 平衡原理工作的。A间接,位移 B. 间接,力 C. 直接,力 D. 直接 位移22在TQWQ型气功温度三通调节阀中,温包中的压力与温度的关系是: A水温升高,压力降低 B.在温度变化范围内,压力不变C水温升高,压力升高 D压力只与旁通阀开度成正比23.在TQWQ型气功温度三通调节阀组成的气缸冷却水温度控制系统中,若小气缸中的弹簧折断,则实际水温会: A不断降低 B不断升高 C先
7、升高,后降低 D先降低,后升高24在用TQWQ型气功温度三通调节阀组成的气缸冷却水温度控制系统中,若活塞卡牢在小气缸中,则实际水温会 A随柴油机负荷而变化 B绕给定值激烈振荡 C不可控的升高 D.不可控的降低25在用TQwQ型气动温度三通调节阀组成的冷却水温度控制系统中,若测量波纹管锁紧螺母没有锁紧,由于振动斯渐下滑,则可能出现的现象是: A水温逐渐升高 B水温逐渐降低 C动态过程稳定性提高 D动态过程衰减率减小26在用TQWQ型气功温度三通调节阀组成的温度控制系统中,若把定但弹簧扭紧,则 A实际水温会升高 B实际水温会降低C超调量会增大 D超调量会减小27在用TQwQ型气动温度三通调节阀组成
8、的温度控制系统中,要降低冷却水温度给定值,其调整方法是 A扭松定值弹簧使挡板离开喷啪 B扭紧定值弹簧使挡板靠近喷嘴 C上移测量波纹管 D更换小气缸中刚度小的弹簧28在TQWQ型气功温度三通调节阀中,若更换个有效面积大的反馈波纹管,则 A给定值增大 B给定值减小 C. 比例带PB增大 D比例带PB减小29在用TQWQ型气功温度三通调节阀组成的温度控制系统中,若温度表指针不规则的左右摆动,其原因是 。 A反馈波纹管已移到最左端 B反馈波纹管已移到最右端 C反馈波纹管锁紧螺母没锁紧 D恒节流孔有些堵塞30在用TQWQ型气功温度三通调节阀组成的温度控制系统中,若三通阀阀芯不断向开太通冷却器管口方向转动
9、直到全开为止,其可能的原因是 A喷嘴堵塞 B定但弹簧预紧力太大 C气缸中弹簧折断 D.恒节派孔堵塞31在用TQWQ型气功温度三通调节阀组成的气缸冷却水温度控制系统中,若发现冷却水温度不可控的升高,你首先应采取的措施是 A关断气源 B手动转动三通调节阀C关闭旁通水管的截止阀 D更换执行气缸组件32在MRII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33在MRII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
10、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34.在MRII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35在MRII型电动冷却水温度控制系统中,当三通调节阀的旁通阀全开使电机停转后,其复位方法是: 。A停机后,手动复位 B.运行中手动复位C水温上升时自动复位 D水温上升到给定值以上时自动复位36在MRII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
11、降低C限位开关断开 D热保护继电器可能动作电机停转37.在MRII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38在MRII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热镀电阻T802断路 B热镀电阻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39在MRII型电动冷却水温度控制
12、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Rd线圈断路C限位开关损杯 D.热镀电阻对地断路40在MRII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防止三通乎板阀卡在中间位置 D防止三通平板阀漏泄41在MRII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:A0以下,限位开关闭合 B0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42.在MRII型电动冷却水温度控制系统中,若测温元件对地短路,则度表
13、的指示值及限位开关状态为: 。 A0以下,闭合 B0以下,断开 C100以上,闭合 D100以上,断开43.在MRII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 的变化。 A交流电流 B直流电流 C电容 D电阻44.在MRII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45.在MRII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46.在MRII型电动冷却水温度控制系统的MRB板上,运
14、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47在MRII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48在MRII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49在MBII型电动冷却水温度控制系统中,当水温低于给定值时,MBE板和MRV板输出的电压分别为 A正极性,正极性 B正极性,负极性 C负极性正极性 D负极性,负极性
15、50在MRII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51在MRII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52在MRII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
16、小了 D.零点低了,量程大了53在对MRII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54.在MRII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55.在NAKAKITA型燃油粘度控制系统中温度调节器是属于API程序调节器 BPI随动控制调节器CPID程序控制调节器 DPID定值控制调节器56在NAKAKITA型燃油粘度控制系统中,其粘度调节器是属于API调节器正作用式 B.N调节器,反作用
17、式CPID调节器,正作用式 D.PID调节器,反作用式57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 DA+B+C58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59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60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
18、转换到重油时 D粘度调节器接通气源时61. 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正作用式.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62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63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64在NAKAKITA型燃油粘度控制系统中,若顺时针转动粘度调
19、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65 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,PI B力矩平衡,PDC力平衡,PID D位移平衡,PID66在NAKAKITA型燃油粘度控制系统中,设比例波纹管.积分波纹管调节器的输出分别为及,在稳态时 AB. C D67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68在NAKAKITA型燃油粘度控制系统
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