对于特高压同塔双回交流线路,为满足线路雷击跳闸率的要求,重点确保()有足够的间隙距离。A、导线对塔身B、导线对其下方横担C、导线对其上方横担D、导线之间

对于特高压同塔双回交流线路,为满足线路雷击跳闸率的要求,重点确保()有足够的间隙距离。

  • A、导线对塔身
  • B、导线对其下方横担
  • C、导线对其上方横担
  • D、导线之间

相关考题:

线路防雷改造的重点防止雷电波对线路器件及变电站主要设备损伤,降低雷击跳闸率,提高供电可靠性。() 此题为判断题(对,错)。

雷击跳闸率是指每100m线路每年由雷击引起的跳闸次数。() 此题为判断题(对,错)。

对于1000kV单回线路,由于线路绝缘水平较高,反击跳闸率极低,因此线路的防雷重点是( )。A.防止感应跳闸B.防止绕击跳闸C.防止反击跳闸D.防止雷闪跳闸

苏联和日本特高压架空输电线路的运行经验表明,( )是特高压架空输电线路跳闸的主要原因。A.设备故障B.保护误动C.雷击跳闸D.短路跳闸

对于特高压同塔双回交流线路,为满足线路雷击跳闸率的要求,重点确保( )有足够的间隙距离。A.导线对塔身B.导线对其下方横担C.导线对其上方横担D.导线之间

185、为了降低雷击跳闸率,应在输电线路全线按安装线路避雷器进行保护。( )

雷击跳闸率是指每( )km线路每年由雷击引起的跳闸次数。A.10B.100C.500D.1000

线路的雷击跳闸率包括绕击跳闸率和反击跳闸率。( )

雷击线路时,线路绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值称为( )。A.地面落雷密度B.耐雷水平C.雷击跳闸率D.击杆率

特高压输电线路雷击跳闸的主要原因是避雷线屏蔽失效,雷电绕击导线造成的。

特高压交流线雷击的特点是() A、特高压交流线路杆塔较高,尤其是同塔双回线路杆塔更高,更易发生绕击B、特高压线路属于长距离、大容量输电,由于其杆塔和绝缘水平较高,发生雷击的可能性较小C、由于近年来出现了高幅值的雷电流,特高压线路发生反击的可能性较大D、特高压交流线路的绝缘水平很高,雷击避雷线或杆塔塔顶而发生反击闪络的可能性较小

雷击线路时线路绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值称为()。A、耐雷水平B、线路绝缘水平C、雷击跳闸率D、线路防雷性能

输电线路防雷性能的优劣主要由()来衡量。A、耐雷水平B、雷击跳闸率C、供电可靠率D、雷击跳闸次数

与普通特高压同塔双回线路相比,特高压双回线路与超高压双回线路同塔混合架设时,由于杆塔更高,对反击和绕击都有利,其防雷保护无特殊的要求。

对于1000kV单回线路,由于线路绝缘水平较高,反击跳闸率极低,因此线路的防雷重点是()。A、防止感应跳闸B、防止绕击跳闸C、防止反击跳闸D、防止雷闪跳闸

雷击跳闸率是指每()km线路每年由雷击引起的跳闸次数。A、10B、100C、500D、1000

雷击线路时,线路绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值称为()。A、地面落雷密度B、耐雷水平C、雷击跳闸率D、击杆率

输电线路雷击跳闸分析包括()。A、包括历年各电压等级线路雷击跳闸率的比较B、雷击性质分析及对策C、雷击跳闸较多的线路运行分析等D、绝缘子清扫情况

每100km线路每年由雷击引起的跳闸次数称为()。A、耐雷水平B、线路年跳闸次数C、雷击跳闸率D、线路防雷性能

苏联和日本特高压架空输电线路的运行经验表明,()是特高压架空输电线路跳闸的主要原因。A、设备故障B、保护误动C、雷击跳闸D、短路跳闸

为了降低雷击跳闸率,应在输电线路全线按安装线路避雷器进行保护。()

单选题对于 1000kV 单回线路,由于线路绝缘水平较高,反击跳闸率极低,因此线路的防雷重点是()。A防止感应跳闸B防止绕击跳闸C防止反击跳闸D防止雷闪跳闸

单选题雷击跳闸率是指每()km线路每年由雷击引起的跳闸次数。A10B100C500D1000

单选题苏联和日本特高压架空输电线路的运行经验表明,()是特高压架空输电线路跳闸的主要原因。A设备故障B保护误动C雷击跳闸D短路跳闸

单选题雷击线路时,线路绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值称为()。A地面落雷密度B耐雷水平C雷击跳闸率D击杆率

判断题与普通特高压同塔双回线路相比,特高压双回线路与超高压双回线路同塔混合架设时,由于杆塔更高,对反击和绕击都有利,其防雷保护无特殊的要求。A对B错

单选题输电线路跳闸率是()。A感应雷和雷击杆塔时的跳闸率之和B雷击杆塔和雷绕击于导线时的跳闸率之和C雷击避雷线和雷击杆塔时的跳闸率之和D雷击避雷线和雷绕击于导线时的跳闸率之和