直线杆塔可允许带小的转角,但在间隙校验时,悬垂绝缘子串的风偏角应计入导线角度合力,且其转角度数不宜大于()。A.3°; B.5°; C.7.5°; D.1O°。

直线杆塔可允许带小的转角,但在间隙校验时,悬垂绝缘子串的风偏角应计入导线角度合力,且其转角度数不宜大于()。
A.3°; B.5°; C.7.5°; D.1O°。


参考解析

解析:

相关考题:

转角杆塔位于线路转角处,除承受导线等的垂直荷载和风压力外,还承受导线的转角合力( )

直线塔间隙圆图是校验在各种过电压的气象条件下,绝缘子串风偏后对杆塔构件的空气间隙应满足规程要求: 在计算悬垂绝缘子串风偏角时,不应考虑()。A.悬垂绝缘子串的重量及风压; B.用水平档距计算导线风压;C.用垂直档距计算导线重量; D.用地形高差计算张力的垂直分量。

由于耐张转角塔较直线塔消耗钢材多,工程中也可设计一种悬垂转角塔用于转角较小的情况,但对于330kV以下的线路,其转角度数不宜大于()。A.5°; B.7.5% C.10°; D.12.5°。

对于直线杆,高压导线要固定在绝缘子顶槽内,低压导线固定在绝缘子颈槽内,对于角度杆、转角在()度及以下时,导线要固定在绝缘子转角外侧的颈槽内。A30B45C50D60

针式绝缘子主要用于直线杆塔或角度较小的转角杆塔上,也有在耐张杆塔上用以固定导线跳线。A对B错

送电线路直线转角杆塔的转角,一般要求不宜大于().A、5°B、10°C、15°

悬垂线夹又叫悬挂金具,用于直线杆塔上导线和绝缘子串的连接。

送电线路耐张线夹主要用在()的绝缘子串上。A、直线杆塔B、直线小转角杆塔C、转角杆塔D、耐张杆塔E、终端杆塔

杆塔校验时,需计算悬垂绝缘子串的风偏角,不应考虑()A、用地形高差计算张力的垂直分量B、悬垂绝缘子串的重量及风压C、用垂直档距计算导线重量D、用水平档距计算导线风压

直线塔间隙圆图时校验在各种过电压的气象条件下,绝缘子串风偏后对杆塔构件的空气间隙应满足规程要求。在计算绝缘子串风偏角时应考虑()A、悬垂绝缘子串的重量及风压B、用水平档距计算导线风压C、用垂直档距计算导线重量D、用地形高差计算张力的垂直分量

杆塔按其()可分为直线杆塔、耐张杆塔、转角杆塔、直线转角杆塔和终端杆塔。A、受力特点B、受力作用C、受力角度D、受力方向

“线路转角”即为()。A、转角杆塔两侧线路的夹角B、转角杆塔两侧导线张力的角度合力C、线路转向内角的补角D、原线路方向的延长线与线路方向的夹角

只能承受垂直方向的重力和水平方向的风力,绝缘子串与导线相互垂直的杆型为()。A、直线杆塔B、耐张杆塔C、转角杆塔D、终端杆塔

耐张绝缘子串的水平偏角计算中应计及()A、杆塔转角的一半B、导线风压造成的耐张绝缘子串水平偏角的增加C、绝缘子串风压造成的耐张绝缘子串水平偏角的增加D、导线摆动造成的耐张绝缘子串水平偏角

架空线路中位于线路转角处,除承受导线等的垂直荷载和风力外,还承受导线的转角合力的杆塔为()。A、直线杆塔B、耐张杆C、转角杆塔D、终端杆塔

()用于直线杆塔上固定导线、换位杆塔支持换位导线及耐张转角杆塔固定跳线。A、悬垂线夹B、耐张线夹C、锲形线夹D、UT线夹

送电线路直线转角杆塔的转角,一般要求不宜大于()。A、5°;B、10°;C、15°;D、20°。

转角度数较大的杆塔在放线施工时,需打导线反向临时拉线,以防杆塔向外角侧倾斜或倒塌。

针式绝缘子主要用于直线杆塔或角度较小的转角杆塔上,也有在耐张杆塔上用以固定导线跳线。

杆塔又称中间杆塔,用于线路中间的直线部分,采用悬垂绝缘串挂导、地线,即导线在直线杆塔上不开断,它是线路中使用最多的杆塔()A、直线B、耐张C、跨越D、转角

悬垂线夹主要用于()。A、直线杆塔B、耐张杆塔C、转角杆塔D、终端杆塔

一般将承受导线、避雷线的垂直荷载、风载及导线、避雷线的角荷(转角合力)的杆塔称为()。A、直线杆(塔)B、耐张杆(塔)C、终端杆(塔)D、转角杆(塔)

对于选垂直线杆塔,当需要兼小角度转角,且不增加杆塔头部尺寸时,其转角度数不宜大于()度。

杆塔按受力性质,宜分为()A、悬垂转角塔B、耐张直线塔C、耐张转角塔D、悬垂直线塔

依据《1000kV交流架空输电线路设计暂行技术规定》,直线杆塔如需要带转角,在不增加塔头尺寸时不宜大于()°。应积极采用悬垂转角塔,转角度数不宜大于()°。A、3B、4C、6D、8E、10

单选题杆塔又称中间杆塔,用于线路中间的直线部分,采用悬垂绝缘串挂导、地线,即导线在直线杆塔上不开断,它是线路中使用最多的杆塔()A直线B耐张C跨越D转角

判断题针式绝缘子主要用于直线杆塔或角度较小的转角杆塔上,也有在耐张杆塔上用以固定导线跳线。A对B错