A、 介绍厌氧氨氧化菌脱氮除污的主要过程
B、 说明厌氧氨氧化菌技术是未来污水生物处理的发展方向
C、 阐明厌氧氨氧化菌污水处理技术
D、 指出利用厌氧氨氧化菌进行污水处理时应注意的问题
答案:B
解析:文段层层深入,最后落脚到厌氧氨氧化菌污水处理技术的发展价值及潜力上,因此B项是作者写此文的目的。
A、 介绍厌氧氨氧化菌脱氮除污的主要过程
B、 说明厌氧氨氧化菌技术是未来污水生物处理的发展方向
C、 阐明厌氧氨氧化菌污水处理技术
D、 指出利用厌氧氨氧化菌进行污水处理时应注意的问题
答案:B
解析:文段层层深入,最后落脚到厌氧氨氧化菌污水处理技术的发展价值及潜力上,因此B项是作者写此文的目的。
A. 物理统一、逻辑分布
B. 物理分布、逻辑统一
C. 物理分布、逻辑分布
D. 物理统一、逻辑统一
解析:采用“大云物智移”等先进成熟技术和“()”的全新架构重构大电网调度控制技术支撑新体系,建设具有“共享、智能、开放、安全”特征的调度控制系统,实现“全业务信息感知、全系统协同控制、全过程在线决策、全时空优化平衡、全方位负荷调度”的愿景,全面支撑大电网安全运行、清洁能源消纳和电力市场化运作。 解析:根据题目中提到的“重构大电网调度控制技术支撑新体系”和要求的特征,我们需要选取一个能够实现这些特征的选项。根据选项中的描述,只有选项B“物理分布、逻辑统一”可以满足要求,因此选项B是正确答案。
A. ①②③,④⑤⑥
B. ①②⑤,③④⑥
C. ①②④,③⑤⑥
D. ①④⑤,②③⑥
解析:解析:第一步,观察特征。组成元素不同,且图形中出现了典型的对称图形,优先考虑属性类的对称性。第二步,根据规律进行分组。观察图形发现,所有图形均为轴对称图形,图①④⑤均有2条对称轴,图②③⑥均只有1条对称轴,依此规律分成两组。因此,选择D选项。
A. 低电压突变
B. 差电流越限
C. 和电流突变量
D. 和电压突变量
解析:题目解析:BP-2B母差保护中差动保护启动元件采用BC判据。BC判据表示同时检测差电流越限和和电流突变量,这是母差保护中常用的启动元件判据。因此,答案选项BC都是BP-2B母差保护中差动保护启动元件采用的判据。
A. 大规模风电调度关键技术
B. 大规模光伏发电并网运行技术
C. 储能系统运行技术
D. 特高压杆塔实验技术
解析:题目要求选择属于清洁能源技术的选项。根据选项内容,A选项是大规模风电调度关键技术,属于利用风能的清洁能源技术;B选项是大规模光伏发电并网运行技术,属于利用太阳能的清洁能源技术;C选项是储能系统运行技术,储能系统可以存储和释放可再生能源,也是清洁能源技术的一部分。D选项是特高压杆塔实验技术,与清洁能源技术无关。因此,答案选取了A、B、C选项,即ABC。
A. 正确
B. 错误
解析:介质损耗角正切tgδ综合反映介质损耗特性的优劣。 (答案:A) 解析:介质损耗角正切tgδ是用来描述介质损耗特性的一个重要参数。介质损耗角正切的数值越小,说明介质的损耗越小,介质的绝缘性能越好。因此,介质损耗角正切tgδ的大小反映了介质损耗特性的优劣,选项A正确。
A. 正确
B. 错误
解析:任何不对称短路情况下,短路电流中都包含有零序分量。 (答案:B) 该题的答案是B,即错误。在不对称短路情况下,短路电流不一定包含零序分量。不对称短路是指短路故障中的三相电流不相等或相位差不为120度的情况。在这种情况下,短路电流会包含正序(相序为abc)、负序(相序为acb或bca)和零序(相序为abc)分量。因此,不对称短路情况下的短路电流中可能包含有零序分量,但不一定总是包含。
A. 0.5
B.
C.
D.
解析:在对称三相电路中,已知线电压和线电流的相角关系为45度,则该三相电路的功率因数为cos(45°) = 0.707。选项B是正确答案,因为功率因数是电压和电流之间的相角余弦值。
A. 正确
B. 错误
解析:相差高频保护能作相邻元件的后备保护。 (答案: B) 解析: 正确的说法是相差高频保护能够提供对相邻元件的备用保护。相差高频保护是一种差动保护,用于检测电力系统中的相对高频信号差异。它比传统的差动保护更快速灵敏,并可以用作备用保护。因此,该题的答案应为错误 (B)。
A. 耗能
B. 储能
C. 记忆
D. 无记忆
E. 能跃变
F. 不能跃变
解析:电容是储能元件,可以将电能储存在电场中,所以答案选择了储能(B)。耗能(A)不符合电容的特性,所以排除了选项(A)。记忆(C)不是电容的特性,所以排除了选项(C)。因此,答案选择了BC。
A. 正确
B. 错误
解析:变压器励磁涌流和短路电流均包含有很大成分的非周期分量,往往偏于时间轴的一侧。答案为B(错误)。 解析:变压器励磁涌流和短路电流都是周期性的,不包含非周期分量。它们的波形相对对称,不存在明显偏向时间轴一侧的情况。因此,这个说法是错误的。