风机电容外壳灼热丝试验是按照750度,施加30s,余焰不超过2s。

风机电容外壳灼热丝试验是按照750度,施加30s,余焰不超过2s。


相关考题:

造成运行中的高压电容器外壳膨胀的原因之一是()A已超过使用期限B外壳机械操作C运行中温度剧烈变化D电容器内部熔丝熔断

简述材料的灼热丝可燃性试验试验判定

外壳塑料件(距离带电插子3mm外)需要开展以下什么项目的实验()A、球压试验,试验温度75℃,压痕直径≤2mm。B、灼热丝试验,试验温度550℃,施加灼热丝时间30±1s,余焰<30s,不得引燃铺底层C、球压试验,试验温度125℃,压痕直径≤2mm。D、灼热丝试验,试验温度750℃,施加灼热丝时间30±1s,着火≤2s,不得引燃铺底层

对GIS施加试验电压时。加压方式为相对地及相间。规定的试验电压应施加到每相主回路和外壳之间,每次一相,其他相的主回路应和外壳相连,试验电源可接到被试相导体一方便的部位,此部位可重复多次施加电压。

密封风机及电机运行中轴承振动应在()以下,电机外壳温度不超过()。

电容器电容量测量,对于带内熔丝电容器,电容量减少不超过铭牌标注电容量的()。A、3%B、5%C、7%D、9%

灼热丝试验:固定带电部件的绝缘部件以及提供触电保护的绝缘材料的外部部件,应经受()℃的灼热丝试验A、800℃B、650℃C、900℃D、550℃

在防引燃测试中,灼热丝顶端在试验样品内平移不得超过()。A、2mmB、5mmC、7mmD、1cm

用蒸汽清扫鼓风机机体时,风机外壳温度不应超过()。A、50℃B、70℃C、100℃

在运转过程中,鼓风机,电动机外壳温度不超过()。A、50℃B、60℃C、70℃

电容器熔丝的额定电流应不超过电容器额定电流的()倍。

接触器和继电器材料灼热丝试验的试验要求为()A、试验温度850℃,施加灼热丝时间30±1s,余焰<30s,不得引燃铺底层B、试验温度750℃,施加灼热丝时间30±1s,余焰<30s,不得引燃铺底层C、试验温度800℃,施加灼热丝时间30±1s,余焰<30s,不得引燃铺底层

只有当“材料的灼热丝可燃性试验”和“成品的灼热丝可燃性试验”同时合格时,该部件认为通过了灼热丝试验。

塑料电控盒及盒盖成品的灼热丝试验的试验要求为()A、试验温度650℃,施加灼热丝时间30±1s,着火≤2s,不得引燃铺底层B、试验温度750℃,施加灼热丝时间30±1s,着火≤2s,不得引燃铺底层C、试验温度550℃,施加灼热丝时间30±1s,着火≤2s,不得引燃铺底层

以下哪些物料需要同时做耐热试验,灼热丝试验1,灼热丝试验2,()A、接线端子B、印刷电路板C、电容塑料外壳D、成品部件表面长或宽某一值小于8mm

请选出下面哪个条件不是材料的灼热丝可燃性试验试验判定条件()A、如果试验样品的火焰或灼热在移开灼热丝之后的30s内熄灭;B、试验期间产生的火焰不超过2s;C、当使用的包装娟纸的铺底层时,纸没有起燃。

应加强对电容器的温度监视。当环境温度不超过40℃时,电容器外壳的温度不得超过()℃。A、55B、80C、90D、100

布氏硬度试验应均匀平稳地施加试验力,施加试验力的时间为()。A、2~8sB、10~15sC、30±2s

电容器外壳温度不能超过60℃。

不论电容器组的额定电压是多少,在电容器从电源上切断30s后,其端电压不超过()V。A、50B、55C、65D、75

根据《弧焊电源防触电装置》(GB10235-2012)着火危险性试验中灼热丝顶端的温度以及施加在试品上的试验要求正确的是()。A、支承载流件的绝缘零件灼热丝顶端的温度960±15℃,试验时间为30±1sB、支承载流件的绝缘零件灼热丝顶端的温度650±15℃,试验时间为30±1sC、不支承载流件的绝缘零件灼热丝顶端的温度960±15℃,试验时间为60±1sD、不支承载流件的绝缘零件灼热丝顶端的温度650±10℃,试验时间为60±1s

电容器的运行环境温度不应超过40℃。运行中电容器芯子最热点温度不超过(),电容器外壳温度不得超过()。A、40℃、35℃B、50℃、45℃C、60℃、55℃D、70℃、65℃

消弧线圈关键点见证标准卡中电容器(调容式),极对外壳之间绝缘电阻不小于()MΩ;电容值与其额定值相比不应超过-5%~+10%;极对外壳工频耐压试验合格。A、1000B、1200C、1500D、2000

调容式消弧线圈极对外壳之间绝缘电阻不小于2000MΩ;电容值与其额定值相比不应超过-5%~+10%;极对外壳工频耐压试验合格。

电容器开展红外测温时,应重点检查组架式电容器外壳温度不超过();各接头及熔丝无过热现象。A、50℃B、60℃C、70℃D、80℃

电容器组在额定电压下进行3次冲击合闸试验,熔丝不应熔断,各相电流之差不超过()。A、3%B、5%C、7%D、10%

单选题造成运行中的高压电容器外壳膨胀的原因之一是()A已超过使用期限B外壳机械操作C运行中温度剧烈变化D电容器内部熔丝熔断