放电间隙的大小与电极形状、绝缘子瓷裙大小以及避雷线上的感应电压大小有关,施工时按设计要求,间隙距离偏差不应大于()。A、±2mmB、±2.5mmC、±1.5~2mmD、±2~2.5mm

放电间隙的大小与电极形状、绝缘子瓷裙大小以及避雷线上的感应电压大小有关,施工时按设计要求,间隙距离偏差不应大于()。

  • A、±2mm
  • B、±2.5mm
  • C、±1.5~2mm
  • D、±2~2.5mm

相关考题:

绝缘油的击穿电压与油中是否含水和杂质有关,而与电极的形状大小无关。( )

对于电极形状不对称的不均匀电场气隙,如棒—板间隙,棒电极的极性不同时,间隙的起晕电压和击穿电压的大小也不同。这种现象称为极性效应。()

能有效提高支持绝缘子沿面闪络电压的措施是( )。A.减小介质介电常数B.改进电极形状C.增加瓷套管表面电阻D.加大瓷套管半径

绝缘避雷线的放电间隙,其间隙值应根据避雷线上感应电压的续流熄弧条件和继电保护的动作条件确定,一般采用( )。A、1~10mmB、10~40mmC、40~100mmD、60~100mm

能有效提高支持绝缘子沿面闪络电压的措施是()。A减小介质介电常数B改进电极形状C增加瓷套管表面电阻D加大瓷套管半径

避雷器放电间隙采用钢质材料制作的电极应()

同一间隙的临界击穿放电电压大小顺序是:操作冲击放电电压最高,雷电击穿放电电压其次,而工频过电压往往比较低。

雷云不直接击于输电线路导线上,而是向线路附近地面,或向避雷线上进行主放电时,在线路中感应产生的过电压,就是()。A、感应雷过电压B、直击雷过电压C、操作过电压D、内过电压

放电间隙是指放电时()间的距离。A、电流B、电压C、电极

空气间隙的放电电压幅值与()有关。A、作用的电压种类B、间隙距离C、波形D、构成空气间隙电极的形状

感应雷过电压幅值的大小与()等因素有关。A、雷云对地放电时的雷电流值大小B、导线对地平均高度C、线路距雷击点的距离D、线路的电压等级

避雷线的主要作用是防御雷电()击落在导线上,有的避雷线经过带有间隙的绝缘子与杆塔绝缘,其目的是用来开设()通道。

感应雷过电压幅值的大小与()等因素有关。A、雷云对地放电时的雷电流幅值大小;B、线路距雷击点的距离;C、避雷线的防雷保护角;D、导线对地平均高度;E、线路的耐雷水平;F、波阻抗。

电火花加工时,影响工件和电极之间的放电间隙大小主要因素是()A、电极与工件的的接触面B、电流峰值C、脉宽D、脉间

空气间隙的操作冲击击穿电压数值大小不仅与间隙距离、电极形状、电极极性有关,而且与操作冲击电压波()有关。A、波前时间的长短B、半峰值时间的长短C、波形系数

在导线上方架设避雷线后,由于避雷线的屏蔽效应,可以使导线上的()过电压降低,从而使作用于绝缘子串上的电压降减小,使线路的耐雷水平提高,雷击跳闸率降低。A、操作B、直击雷C、感应雷D、内部

感应雷过电压的大小将与雷电放电电流的幅值、雷击地面点距导线的垂直距离以及导线()有关。A、悬挂的高度B、粗细C、材料D、长度

运行中的避雷器内部有放电声,则可判断为避雷器()。A、进水受潮B、瓷套管破裂C、阀片间隙破坏D、过电压造成

空气间隙的操作冲击击穿电压数值大小与()有关。A、间隙距离B、电极形状C、电极极性D、波前时间的长短

在绝缘介质内部或介质与电极之间的气隙放电,都属于内部局部放电,这种放电的特性与介质的特性和气隙的()有关。A、形状B、大小C、位置D、气隙中气体的性质

避雷器的放电电压是由()。A、阀片决定的B、间隙决定的C、间隙与阀片共同决定的

多选题空气间隙的放电电压幅值与()有关。A作用的电压种类B间隙距离C波形D构成空气间隙电极的形状

多选题感应雷过电压幅值的大小与()等因素有关。A雷云对地放电时的雷电流幅值大小;B线路距雷击点的距离;C避雷线的防雷保护角;D导线对地平均高度;E线路的耐雷水平;F波阻抗。

填空题避雷器放电间隙采用钢质材料制作的电极应()

单选题能有效提高支持绝缘子沿面闪络电压的措施是()。A减小介质介电常数B改进电极形状C增加瓷套管表面电阻D加大瓷套管半径

单选题空气间隙的操作冲击击穿电压数值大小不仅与间隙距离、电极形状、电极极性有关,而且与操作冲击电压波()有关。A波前时间的长短B半峰值时间的长短C波形系数

单选题空气间隙的操作冲击击穿电压数值大小不仅与间隙距离,电极形状,电极极性有关,还与()有关。A波前时间的长短B半峰值时间的长短C波形系数