金属护套、金属加强芯对地绝缘较低的光缆,容易发生()。A、破损故障B、泄露故障C、雷击故障D、水浸故障

金属护套、金属加强芯对地绝缘较低的光缆,容易发生()。

  • A、破损故障
  • B、泄露故障
  • C、雷击故障
  • D、水浸故障

相关考题:

光缆金属护套对地绝缘是光缆电气特性的一个重要指标,金属护套对地绝缘的好坏,直接影响光缆的防潮、防腐蚀性能及光缆的使用寿命。此题为判断题(对,错)。

光缆金属护套对地绝缘是光缆电气特性的一个重要指标,金属护套对她绝缘盼好坏,直接影响光缆的防潮、防腐蚀性能魇光缆的使用寿命。此题为判断题(对,错)。

光缆引入室(箱)内,应换接室内光缆,并作绝缘接头,室内、外金属护套及金属加强件应断开彼此绝缘。() 此题为判断题(对,错)。

电气化铁路区段,光缆引入室(箱)内,应换接室内光缆,并作(),室内、外金属护套及金属加强件应断开彼此绝缘。

GYTA5312A1a表示( )。A.加强构件为金属加强构件B.类别为通信用室(局)内光缆C.光缆芯数为12芯D.护套为聚氯乙烯护套E.光缆的结构特征为油膏填充式结构

光缆的金属外护套和加强芯紧固在接头盒内,两侧的金属外护套、金属加强芯应()。

加强芯和护套全采用非金属材料的光缆,也需要考虑防雷问题。

光缆金属护套对地绝缘电阻的维护要求是≥()

型号为GYTS-24D的光缆指()A、金属加强件、填充式、钢-铝-聚乙烯综合护套的通信用24芯单模室外光缆B、非金属加强件、填充式、聚乙烯综合护套的通信用24芯单模室外光缆C、金属加强件、自承式、铝-聚乙烯综合护套的通信用24芯单模室外光缆D、非金属加强件、填充式、钢-聚乙烯综合护套的通信用24芯单模室外光缆

为了防雷,光缆的金属护套和金属加强芯在光缆接头盒内应断开。

电气化区段,光电缆进入室内终端应制作(),进行绝缘盒接地处理。在绝缘节内将光电缆金属结构光缆的加强芯、金属外护套、电缆的屏蔽钢带户外层护套等断开接地。

光缆金属加强心对地绝缘电阻应大于等于(),铜芯线绝缘电阻应大于等于()。

直埋光缆的电气特性主要包括()。A、光缆金属护套对地绝缘B、光缆金属加强芯对地绝缘C、吊线接地电阻D、接头盒监测线绝缘

单盘光缆金属护套对地绝缘电阻应≥()MΩ。A、2B、5C、10D、20

如何防止由光缆的金属加强芯引起的,通信光缆对机房设备的造成的雷害()。A、采用具有金属护套或绝缘护套电缆B、使用无金属光缆C、光缆以埋地方式进入机房D、光缆架空进入机房

金属加强芯对地绝缘电阻≥()MΩ·km.

监测光缆金属护套对地绝缘和电位在光缆的接头处应选用监测标石。

金属加强芯对地绝缘电阻≥()MΩ•km

光缆线路的技术维修指标:金属护套对地绝缘电阻一般不小于()

光缆金属护套对地绝缘是光缆电气特性的一个重要指标,金属护套对地绝缘的好坏,直接影响光缆的防潮、防腐蚀性能及光缆的使用寿命。

长途直埋光缆金属护套对地绝缘测试周期为全线每年一次。

有金属加强芯和金属护套的光缆,虽然()不需要防雷,但光缆的金属加强芯和金属护套仍然会将雷电带入,损坏光缆或光通信设备。

判断题长途直埋光缆金属护套对地绝缘测试周期为全线每年一次。A对B错

填空题电气化区段,光电缆进入室内终端应制作(),进行绝缘盒接地处理。在绝缘节内将光电缆金属结构光缆的加强芯、金属外护套、电缆的屏蔽钢带户外层护套等断开接地。

多选题GYTA5312Ala表示( )。A加强构件为金属加强构件B类别为通信用室(局)内光缆C光缆芯数为12芯D护套为聚氯乙烯护套E光缆的结构特征为油膏填充式结构

判断题为了防雷,光缆的金属护套和金属加强芯在光缆接头盒内应断开。A对B错

填空题有金属加强芯和金属护套的光缆,虽然()不需要防雷,但光缆的金属加强芯和金属护套仍然会将雷电带入,损坏光缆或光通信设备。