三相绝缘系统当发生单相接地时,会引起弧光过电压,其值一般不超过()额定相电压。A、1.5倍B、3.5倍C、2.5倍D、4.5倍

三相绝缘系统当发生单相接地时,会引起弧光过电压,其值一般不超过()额定相电压。

  • A、1.5倍
  • B、3.5倍
  • C、2.5倍
  • D、4.5倍

相关考题:

电力系统工频过电压的标幺值一般不超过( )。

不接地或谐振接地系统发生单相接地时,应采取哪些措施降低发生弧光接地过电压的风险?

在中性点不接地的三相对称系统中,当发生金属性单相接地时,其非故障相的相对地电压不变。A对B错

在三相中性点不接地系统中,当发生单相接地时,非故障相的对地电压升高,属于暂态过电压。

关于过电压正确的叙述为:()A、当发电机电压超过其额定值时称为过电压故障;B、当发电机电压超过其额定值时过压保护器应立即动作;C、瞬时过电压的危害大于持续过电压;D、一般的过电压保护电路具有反延时特性。

当线路发生单相接地短路时,进行三相重合闸会比单相重合闸产生较大的操作过电压。

中性点不接地系统当发生单相接地后,线电压仍三相对称。

电力系统工频过电压计算的故障型式选择一般不按()A、线路一侧发生单相接地三相断开B、线路一侧发生无故障三相断开C、线路和一侧发生单相接地三相断开和发生无故障三相断开D、直流线路单极故障断开

当电源中性点不接地的电力系统中发生单相接地时,三相用电设备的正常工作并未受到影响。

当线路发生单相接地故障而进行三相重合闸时,将会比单相重合闸产生较小的操作过电压

电力系统中性点低电阻接地方式的主要特点在电网发生()时,能获得较大的阻性电流,直接跳开线路开关,迅速切除单相接地故障,过电压水平低,谐振过电压发展不起来,电网可采用绝缘水平较低的电气设备。A、单相接地B、三相接地短路C、两项接地短路D、两项短路

低电阻接地方式的主要特点是能较好限制单相接地故障电流,抑制弧光接地和谐振过电压,单相接地故障后不立即跳闸,不加重电气设备的绝缘负担。()

中性点不接地系统,发生()单相接地故障容易产生系统过电压。A、金属性接地B、高阻值弧光接地C、间歇性接地D、低阻值接地

中性点不接地电网结构简单,但在发生单相接地,电容电流较大时,易发生间歇性电弧放电,造成  电弧重燃,引起弧光()。A、过电流B、振荡C、过电压D、电压降

电力系统属于电感、电容系统,当发生单相接地(中性点不接地)时,有可能形成并联谐振,而产生过电压。

()发生单相接地时,应采取有效措施尽快消除故障,降低发生弧光接地过电压的风险。A、不接地系统B、谐振接地系统C、不接地和谐振接地系统

中性点绝缘系统和小电流接地系统单相接地故障时允许故障运行时间一般不超过()小时。A、1小时B、2小时C、3小时

在中性点不接地的三相对称系统中,当发生金属性单相接地时,其非故障相的相对地电压( )A、不变B、升高不明显C、升高31/2倍

不接地和谐振接地系统发生()时,应采取有效措施尽快消除故障,降低发生弧光接地过电压的风险。

电力系统发生单相接地或出现绝缘下降故障时,三相五柱式电压互感器辅助绕组将有()输出。A、电流B、电压C、零序电压D、出现过电压

在中性点不接地的三相对称系统中,当发生金属性单相接地时,其非故障相的相对地电压不变。

10千伏配电系统运行在中性点不接地或经消弧线圈接地方式下,发生单相接地故障时,易引起()过电压事故,导致电压互感器烧毁或熔丝熔断、避雷器爆炸等危害。A、大气过电压B、操作过电压C、铁磁谐振过电压D、弧光过电压

中性点绝缘和小电流接地系统,发生单相接地故障时允许故障运行时间一般不超过()。A、1hB、5hC、2hD、3h

一般由线路空载、单相接地或三相系统中发生不对称故障时引起且持续时间可能较长的过电压为()。A、工频过电压B、谐振过电压C、操作过电压

不接地和谐振接地系统发生单相接地时,应采取有效措施尽快消除故障,降低发生()过电压的风险。A、弧光接地B、谐振接地C、故障接地

当线路发生单相接地时,进行三相重合闸时,会比单相重合闸产生()的操作过电压。A、较大B、较小C、相等D、以上均不正确

中性点绝缘系统和小电流接地系统单相接地,允许故障运行时间一般不超过()。A、1小时;B、2小时;C、3小时。