为决定电气设备的绝缘水平,采用的绝缘配合的具体计算方法有惯用法、统计法和简化统计法。()

为决定电气设备的绝缘水平,采用的绝缘配合的具体计算方法有惯用法、统计法和简化统计法。()


相关考题:

绝缘配合中的惯用法即将电气设备绝缘与阀式避雷器的保护特性进行配合。()

确定电气设备的绝缘水平有哪些类型的试验?

在我国,对330kV的电网,电气设备的绝缘水平以避雷器()的残压作为绝缘配合的依据。 A.5kAB.8kAC.10kAD.20kA

在各种电压等级的非自恢复绝缘的绝缘配合中均采用惯用法,只有330kV及以上的超高压自恢复绝缘采用简化统计法。因为要得出击穿电压概率分布很困难。( )

以下雷电过电压绝缘配合原则中,不必要的是()。A.变电所中电气设备、绝缘子串和空气间隙的雷电冲击强度,以避雷器的雷电保护水平为基础进行配合;B.送电线路按规程对各级电压要求的耐雷水平进行配合;C.在悬垂绝缘子串的空气间隙绝缘配合中,应计及导线风偏的影响;D.变电所雷电过压的绝缘配合还应对线路的雷电入侵波作配合。

220kV变电所中电气设备、绝缘子串、空气间隙的绝缘配合中,以避雷器保护水平的相应基础进行绝缘配合的是()。A.电气设备操作冲击绝缘水平;B.绝缘子串、空气间隙的操作冲击绝缘强度;C电气设备、绝缘子串和空气间隙的雷电冲击强度;D.绝缘子串、空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平。

操作过电庄下变电所的绝缘配合,正确的叙述是()。A.范围I变电所絶缘子串、空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平,以计算用最大操作过电压为基础进行绝缘配合;B.范围II变电所绝缘子串、空气间隙的操作冲击绝缘强度,以避雷器相应保护水平为基础进行絶缘配合;C.对范围II变电所电气设备进行操作冲去绝缘配合时,对非自恢复绝缘采用惯用法;D.对范围II变电所电气设备进行搡作冲击绝缘配合时,对自恢复绝缘采用统计法。

11OkV及以下变电所中电气设备、绝缘子串、空气间隙的绝缘配合,在以下几项中 ()是以避雷器保护水平为基础进行绝缘配合的.A.电气设备操作冲击绝缘水平;B.絶缘子串、空气间隙的操作冲击绝缘强度;C.电气设备.绝缘子串和空气间隙的雷电冲击绝缘强度;D.绝缘子串、空气间隙的操作过电压要求的絶缘水平。

为了考核电气设备的绝缘水平,我国决定,10KV的最高工作电压为()KV。A10.5B12C12.7

电气设备的绝缘水平一般由什么决定?

简述绝缘配合惯用法与统计法的异同。

电气设备的温升限度决定于所采用的绝缘材料。

直流架空输电线路绝缘配合设计的具体内容是()。A、决定绝缘子串中绝缘子片数B、决定导线至塔体的距离C、不同极导线间的距离D、以上都是

直流架空输电线路绝缘配合设计具体内容包括()。A、决定绝缘子串中绝缘子片数B、决定不同级杆塔间的距离C、决定导线至塔体的距离D、决定不同极导线间的距离

电气设备内绝缘的耐受电压是以避雷器的()保护水平为基础,同时乘以一配合系数(安全裕度),用惯用法加以确定。A、操作冲击B、雷电冲击C、操作冲击、雷电冲击D、其他选项均不正确

在我国,对330kV的电网,电气设备的绝缘水平以避雷器()的残压作为绝缘配合的依据。A、5kAB、8kAC、10kAD、20kA

在220kV系统中电气设备的绝缘水平主要由大气过电压决定()

通常采用绝缘摇表来测量电气设备的绝缘电阻。

为了考核电气设备的绝缘水平,我国决定,10KV的最高工作电压为()KV。A、10.5B、12C、12.7

我国35~220kV电网的电气设备绝缘水平是以避雷器()kA下的残压作为绝缘配合的设计依据。

电力系统中进行绝缘配合的目的在于()。A、确定各种电气设备的绝缘水平B、保证经济费用最小C、保证各种电气设备可靠、安全运行D、减小事故发生率

电气设备的交流耐压试验不能判断()。A、绝缘水平B、绝缘的耐压能力C、绝缘电阻D、绝缘强度

以下雷电过电压绝缘配合原则中,不必要的是()。A、变电所中电气设备、绝缘子串和空气间隙的雷电冲击强度,以避雷器的雷电保护水平为基础进行配合;B、送电线路按规程对各级电压要求的耐雷水平进行配合;C、在悬垂绝缘子串的空气间隙绝缘配合中,应计及导线风偏的影响;D、变电站雷电过压的绝缘配合还应对线路的雷电入侵波作配合。

在220KV以下的电网中,电气设备的绝缘水平主要由()过电压决定;在220KV及以上的超高压电网中,电气设备的绝缘水平主要由()过电压决定。

电气设备的交流耐压试验不能判断下列()。A、绝缘水平B、绝缘的耐压能力C、绝缘电阻D、绝缘强度

单选题电气设备内绝缘的耐受电压是以避雷器的()保护水平为基础,同时乘以一配合系数(安全裕度),用惯用法加以确定。A操作冲击B雷电冲击C操作冲击、雷电冲击D其他选项均不正确

单选题电力系统中进行绝缘配合的目的在于()。A确定各种电气设备的绝缘水平B保证经济费用最小C保证各种电气设备可靠、安全运行D减小事故发生率