交联聚乙烯电缆老化损坏的主要原因是树枝化()

交联聚乙烯电缆老化损坏的主要原因是树枝化()


相关考题:

环境温度升高会加速交联聚乙烯电缆水树枝的延伸。() 此题为判断题(对,错)。

未老化的交联聚乙烯电缆(XLPE),其介质损耗因数通常不大于0.002。( )

电缆型号YJLV22—3X120—10—300表示的电缆为()A 铝芯、交联聚乙烯绝缘、细圆钢丝凯装、聚乙烯外护套电缆B 铜芯、交联聚乙烯绝缘、双钢带凯装、聚禄乙烯外护套电缆C 铝芯、交联聚乙烯绝缘、双钢带凯装、聚禄乙烯外护套电缆D 铜芯、交联聚乙烯绝缘、细圆钢丝凯装、聚乙烯外护套电缆

交联聚乙烯绝缘电缆中的电树枝老化是电、热、机械联合作用的结果,影响电缆的长期运行安全。()

若需沿竖井和水中敷设电力电缆,应选用( )。A.交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装电力电缆B.交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆C.交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套双钢带铠装电力电缆D.交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

型号为KYJV代表( )。A.交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆;B.铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆;C.聚乙烯绝缘交联聚乙烯护套控制电缆;D.聚氯乙烯绝缘交联聚乙烯护套控制电缆。

若需要在竖井,水中,有落差的地方敷设电力电缆,此时应选用的电力电缆名称为()。A.交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆B.交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套连锁铠装电力电缆C.交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆D.交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装电力电缆

YJV23的型号表示为()。A、交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆B、交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆C、交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆D、交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

交联聚乙烯绝缘电缆在长期运行中,周围化学溶液渗入电缆内部,与金属发生化学反应,形成有腐蚀性硫化物,最终导致绝缘击穿的现象,称为()。A、电化树枝B、电树枝C、水树枝

交联聚乙烯绝缘电缆的电化树枝现象的特点是()。A、树枝少且较粗B、树枝连续清晰C、树枝密集且不连续

交联聚乙烯绝缘电缆的电树枝现象的特点是树枝连续清晰。

使交联聚乙烯电缆绝缘内部空隙处形成电树枝,发展为电击穿或热击穿,称局部放电。

交联聚乙烯绝缘电缆的电树枝现象的特点是()。

交联聚乙烯电缆进行直流耐压试验会加速绝缘老化,缩短电缆寿命。

根据运行经验,交联聚乙烯电缆绝缘损坏的主要原因是()。A、外力破坏B、树枝老化C、腐蚀D、过电流

经验告诉我们,水树枝老化是交联聚乙稀电缆安全运行的最大隐患。

对于交联聚乙烯绝缘电缆,由于导体表面的毛刺和突起、绝缘层中杂质等形成绝缘层中电场分布畸变,导致绝缘树枝状老化的现象,称为()。A、水树枝B、电树枝C、电化树枝

交联聚乙烯绝缘电缆的电树枝比水树枝导致电缆击穿速度慢。

直流高电压试验可以有效地发现交联聚乙烯电缆绝缘中的水树枝等绝缘缺陷()。

交联聚乙烯电缆进行交流耐压试验不会加速绝缘老化,不影响电缆寿命。

直流高电压试验有积累效应,它将加速交联聚乙烯电缆绝缘老化,缩短使用寿命()。

交联聚乙烯电缆老化损坏的主要原因是()。

电力电缆分为()电缆。A、油浸纸绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘电缆B、交联聚乙烯绝缘电缆,聚氧乙烯绝缘电缆C、油浸纸绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘电缆,聚氧乙烯绝缘电缆D、油浸纸绝缘电缆,聚氧乙烯绝缘电缆

型号为KYJV代表()。A、交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆;B、铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆;C、聚乙烯绝缘交联聚乙烯护套控制电缆;D、聚氯乙烯绝缘交联聚乙烯护套控制电缆。

未老化的交联聚乙烯电缆(XLPE),其介质损耗因数通常不大于()。A、0.001B、0.002C、0.003D、0.004

单选题电力电缆分为()电缆。A油浸纸绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘电缆B交联聚乙烯绝缘电缆,聚氧乙烯绝缘电缆C油浸纸绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘电缆,聚氧乙烯绝缘电缆D油浸纸绝缘电缆,聚氧乙烯绝缘电缆

单选题型号为KYJV代表()。A交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆B铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆C聚乙烯绝缘交联聚乙烯护套控制电缆D聚氯乙烯绝缘交联聚乙烯护套控制电缆