()故障性质可用兆欧表试验。电缆在运行中或试验中已发现故障,兆欧表不能鉴别其性质时,可用高压直流来测试电缆芯间及芯与铅包间的绝缘。A、鉴定B、鉴别C、分析

()故障性质可用兆欧表试验。电缆在运行中或试验中已发现故障,兆欧表不能鉴别其性质时,可用高压直流来测试电缆芯间及芯与铅包间的绝缘。

  • A、鉴定
  • B、鉴别
  • C、分析

相关考题:

在电动机绕组对地绝缘检查中,若兆欧表指针迅速指零,则表示绕组有()故障。

电缆在试验时发生击穿故障,其故障电阻可用()测得。A、钳表B、万用表C、摇表D、电阻表

电缆绝缘低故障简单判别处理方法()。A、直流耐压B、交流耐压C、电格测量D、兆欧表测量

测量各电缆导体对地或对金属屏蔽层间和各导体间的绝缘电阻,兆欧表使用应符合下列()规定。A、0.6/1kV电缆用1000V兆欧表B、0.6/1kV以上电缆用2500V兆欧表C、6/10kV及以上电缆也可用5000V兆欧表D、橡套电缆外护套.内衬层的测量用1000V兆欧表

用()法测量电缆线路故障,能确定故障点的大概区段A、兆欧表B、电桥C、电流表D、电压表

电缆在试验时发生击穿故障,可用钳形电流表测得。

电缆在试验时发生击穿故障,其故障电阻不可用兆欧表测得。

电缆发生相间短路故障,用2000V或2500V兆欧表测量A-B,B-C和C-A相间的绝缘电阻,以判断有无相间短路故障。

如何确定运行中电力电缆的故障性质?

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。

兆欧表的作用是()A、测量绝缘电阻B、提供试验电压C、直流耐压作用D、测量短路故障

电缆在试验时发生击穿故障不可用兆欧表测得。

闪络性故障大部分发生于电缆线路运行前的电气试验中,并大都出现于电缆内部()。

电缆故障是指电缆在预防性试验时发生绝缘击穿或在运行中因绝缘击穿、导线烧断等而迫使电缆线路停止供电的故障。在运行过程中,电缆可能由于各种原因而发生故障,因此在电缆线路的运行管理中,应准确分析电缆故障发生的原因和判断故障性质,从而达到减少电缆故障的目的。 问题:电缆故障从性质上分可分为以下()几种类型。A、接地故障B、短路故障C、断线故障D、闪络性故障

为了爱护兆欧表,应慎做兆欧表的短路试验。兆欧表短路试验的目的是()A、检查兆欧表机械部分有无故障B、估计兆欧表的零值误差C、检查兆欧表的输出电压D、检查兆欧表的输出电流

在试验中发生的击穿故障一般绝缘电阻较高,很难直接通过兆欧表测出,一般采用()方法确定。A、加压试验B、增加电流C、更换更高电压等级的兆欧表D、并联电阻

使用兆欧表进行电缆绝缘测试时,必须做开路试验和短路试验。()

下面哪些仪表能判断电缆障碍性质。()A、地阻仪B、QJ-45电桥C、数字万用电表D、T-C300电缆故障综合测试仪E、兆欧表

若运行中的设备发生故障,在未查明设备故障原因时,可以插入备件试验。()

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

电缆故障是指电缆在预防性试验时发生绝缘击穿或在运行中因绝缘击穿、导线烧断等而迫使电缆线路停止供电的故障。在运行过程中,电缆可能由于各种原因而发生故障,因此在电缆线路的运行管理中,应准确分析电缆故障发生的原因和判断故障性质,从而达到减少电缆故障的目的。 问题:下列()因素会引起电缆本体绝缘被击穿。A、绝缘受潮B、绝缘老化C、外护层损坏D、导线质量不好

电缆故障是指电缆在预防性试验时发生绝缘击穿或在运行中因绝缘击穿、导线烧断等而迫使电缆线路停止供电的故障。在运行过程中,电缆可能由于各种原因而发生故障,因此在电缆线路的运行管理中,应准确分析电缆故障发生的原因和判断故障性质,从而达到减少电缆故障的目的。 问题:从电缆故障发生的部位可分为()几种。A、断线故障B、本体故障C、附件故障D、接地故障

在试验中,当电压升至某一定值时,电缆发生短路,电压降低后,电缆绝缘恢复,这种故障即为()。A、闪络型故障B、击穿故障C、电缆断线故障D、线间短路故障

电缆在试验时发生击穿故障,其故障电阻应可用兆欧表测得()。

单选题为了爱护兆欧表,应慎做兆欧表的短路试验。兆欧表短路试验的目的是()A检查兆欧表机械部分有无故障B估计兆欧表的零值误差C检查兆欧表的输出电压D检查兆欧表的输出电流

判断题使用兆欧表进行电缆绝缘测试时,必须做开路试验和短路试验。()A对B错

单选题在试验中发生的击穿故障一般绝缘电阻较高,很难直接通过兆欧表测出,一般采用()方法确定。A加压试验B增加电流C更换更高电压等级的兆欧表D并联电阻