线路用带串联间隙金属氧化物避雷器,每年根据运行年限和放电动作次数等因素确定抽样比例,将运行时间比较长或动作次数比较多的避雷器拆下进行预防性试验。

线路用带串联间隙金属氧化物避雷器,每年根据运行年限和放电动作次数等因素确定抽样比例,将运行时间比较长或动作次数比较多的避雷器拆下进行预防性试验。


相关考题:

安装了监测装置的避雷器,在投入运行时,应记录( ),作为原始数据记录 。 泄漏电流值 $;$动作次数 $;$泄漏电流值及动作次数 $;$铭牌参数

安装了监测装置的避雷器,在(),应记录泄漏电流值和动作次数,作为原始数据记录。投入运行前$;$投入运行后$;$出厂时$;$投入运行时

安装了监测装置的避雷器,在投入运行时,应记录泄漏电流值和动作次数,作为原始数据记录。

分级绝缘变压器运行时中性点可能不接地的,应采用棒间隙串联金属氧化物避雷器保护。

安装了监测装置的避雷器,在投入运行时,应记录(____)和(____),作为原始数据记录。(A)泄漏电流值 (B)动作电流值 (C)动作次数 (D)泄漏次数

安装了监测装置的避雷器,在投入运行时,应记录( ),作为原始数据记录。泄漏电流值或动作次数$; $泄漏电流值和动作次数$; $泄漏电流值$; $动作次数

安装了监测装置的避雷器,在投入运行时,应记录(),作为原始数据记录。(A)泄漏电流值 (B)泄漏电流最大值 (C)动作次数 (D)动作次数最大值

安装了泄漏电流监测装置的避雷器,在投入运行时,应记录(____),作为原始数据记录。泄漏电流值$; $泄漏电流值和动作次数$; $动作次数$; $避雷器维护状况

安装了监测装置的避雷器,在投入运行时,应记录(),作为原始数据记录。泄漏电流值$;$动作次数$;$泄露电压$;$动作电压

安装了监测装置的避雷器,在投入运行时,应记录(),作为原始数据记录。A、泄漏电流值或动作次数B、泄漏电流值和动作次数C、泄漏电流值D、动作次数

变压器中性点过电压保护不包括()。A、放电间隙B、带串联间隙金属氧化物避雷器C、接地刀闸D、无间隙金属氧化物避雷器

阀避雷器监视装置用来监视阀避雷器的动作次数。

属于运行巡视数据的是()A、有载分接开关切换次数B、避雷器动作次数C、断路器动作次数D、高压试验数据

金属氧化物避雷器的状态量以()运行信息等方式获取。A、巡检B、预防性试验C、例行试验D、家族缺陷

无间隙氧化物避雷器停电预防性试验可测量()A、直流1mA电压B、直流泄漏电流C、持续运行电压下的全电流和阻性电流D、本体和底座的绝缘电阻E、放电计数器动作特性

下列金属氧化物避雷器试验项目中,可在避雷器带电状态下检查的是()。A、绝缘电阻B、运行电压下的交流泄漏电流C、底座绝缘电阻D、放电计数器动作情况

避雷器是连接在电力线路和大地之间,使雷云向大地放电,从而保护电气设备的器具。金属氧化物避雷器(又称氧化锌避雷器)一般可分为无间隙和有串联间隙两类,我们在日常使用过程中,要对避雷器进行相关的试验。对于避雷器试验项目,我们提出以下问题:发电厂、变电所的避雷器,每年雷雨季前应检查放电计数器动作情况,一般测试()次,每次均应正常动作,测试后计数器指示应调到“0”。A、1~2B、2~4C、3~4D、3~5

进行金属氧化物避雷器放电计数器动作情况检查时,根据相关试验规程对测试结果进行判断,检查放电计数器的动作应可靠,避雷器监视电流表指示应良好,计数器试验结果一致。

由非线性金属氧化物电阻片串联和(或)并联组成且无并联或串联放电间隙的避雷器叫做无间隙金属氧化物避雷器。

避雷器绝缘底座处可装设放电记录器,记录避雷器()和通过的冲击放电电流。A、动作次数B、雷击次数C、泄漏电流D、阻容电流

安装了监测装置的避雷器,在投入运行时,应记录泄漏电流值和动作次数,作为()数据记录。A、出厂B、交接C、运行D、原始

带并联间隙的金属氧化物避雷器,应对并联间隙距离及金属氧化物避雷器配合参数进行校验。

避雷器的运行与维护项目包括()。A、变配电站避雷器每年雷季前进行1次预防性试验B、检查绝缘电阻值C、雷雨后检查雷电记录器是否动作

无间隙金属氧化物避雷器的交接试验项目包括()。A、测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻B、测量金属氧化物避雷器的直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流C、检查放电计数器动作情况及监视电流表指示

金属氧化物避雷器检查放电计数器动作情况应结合()进行。A、带电测试B、停电试验C、运行巡视D、检修更换

35kV急以上线路用带串联间隙金属氧化物避雷器要求不低于()MΩ。A、1000B、2000C、2500D、5000

判断题由非线性金属氧化物电阻片串联和(或)并联组成且无并联或串联放电间隙的避雷器叫做无间隙金属氧化物避雷器。A对B错