单选题电力电缆发生高阻不稳定性接地或闪络性故障,宜采用()测寻故障点A直流电桥B交流电桥C低压脉冲法D高压闪络测量法

单选题
电力电缆发生高阻不稳定性接地或闪络性故障,宜采用()测寻故障点
A

直流电桥

B

交流电桥

C

低压脉冲法

D

高压闪络测量法


参考解析

解析: 暂无解析

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测寻小于100Ω的电缆线路低电阻短路(接地)故障和断线故障,宜采用()测试法。 A、低压脉冲B、直闪C、冲闪D、任意选择

电力电缆的高阻接地故障最好选用()来测寻。 A、电桥B、感应法C、脉冲反射示波器D、脉冲振荡示波器

测寻电缆闪络性故障时,往往先采用反复击穿的办法,使之化为稳定性故障后,再用仪器测寻。()

电力电缆发生高阻不稳定性接地或闪络性故障,宜采用()测寻故障点。

若电力电缆发生高阻性不稳定性短路或闪络性故障,则用()测定故障点的方法最好。A、直流电桥法B、交流电桥法C、高压脉冲反射法D、QS1电桥法

电力电缆的高阻接地故障最好选用()法测寻。A、电桥B、感应C、脉冲反射示波器D、脉冲振荡示波器

直流闪络法能够测出高阻接地情况下的故障点位置。

用低压脉冲法或闪络法测寻电缆故障时,一般认为100Ω是低阻和高阻故障分界。

测寻电缆闪络性故障时,往往先采用反复击穿的方法,使之转化为稳定性故障后,再用仪器测寻。

高电阻接地故障不可采用冲闪法进行测寻。

高电阻接地故障可采用直闪法进行测寻。

电缆故障测寻中,声测法只适用于()的电缆故障,对金属性接地故障的效果不佳。A、低阻故障B、高阻故障C、断线D、短路

电缆故障的性质的分类有()。A、高阻或低阻故障B、闪络或封闭性故障C、接地、短路、断线故障D、单相、两相、三相故障

电缆在试验时发生击穿故障,其故障性质应为高阻接地或闪络性故障,应使用脉冲反射法进行故障定位。

冲击放电声测法及电磁探测法主要用于测量高阻与闪络性故障()。

电力电缆故障按其故障性质可以分为()种。A、电阻性故障B、断线故障C、断线并接地或短路故障D、闪络性故障E、泄露性故障

直流闪络法能够测出()情况下的故障点距离。A、故障点处形成贯穿性通道B、高阻接地C、低阻接地

电桥法测量何种电缆故障类型较好()。A、高阻接地;B、低阻接地或导体短路故障;C、断线故障;D、断线并接地故障;E、闪络性故障。

直闪法适用于下面何种类型故障()。A、高阻接地或短路故障;B、低阻接地或短路故障;C、断线并接地故障;D、接地故障。

电缆的低阻接地、短路及断线故障的测寻采用()较为方便测出。A、冲击闪络法;B、低压脉冲法;C、交流闪络法;D、跨步电压法。

电力电缆发生高阻不稳定性接地或闪络性故障,宜采用()测寻故障点A、直流电桥B、交流电桥C、低压脉冲法D、高压闪络测量法

用兆欧表、欧姆表、直流耐压试验分别可确定的故障性质依次是()A、断线、短路(接地)、闪络性故障B、断线、闪络性故障、短路(接地)C、闪络性故障、短路(接地)、断线D、短路(接地)、断线、闪络性故障

对于不稳定的高阻性电缆接地故障,可采用惠斯登电桥测寻故障点。

若电力电缆发生高电阻不稳定性短路或闪络性故障,则用()测定故障点的方法好。A、直流电桥B、电容电桥C、高压脉冲反射法D、双臂电桥

用低压脉冲法或闪络法测寻电缆故障时,一般认为()是低阻和高阻故障分界。A、60ΩB、80ΩC、100Ω

填空题电力电缆发生高阻不稳定性接地或闪络性故障,宜采用()测寻故障点。

单选题测寻小于100Ω的电缆线路低电阻短路(接地)故障和断线故障,宜采用()测试法。A低压脉冲B直闪C冲闪D任意选择