根据对雷击故障点地形地貌、杆塔特点的统计分析可以看出,遭受雷击的杆塔多在()。A、水库、水塘附近的突出山顶和山地斜坡上B、某一区段的高位杆塔或向阳坡上的高位杆塔C、大跨越杆塔D、岩石处等杆塔接地电阻高的地方

根据对雷击故障点地形地貌、杆塔特点的统计分析可以看出,遭受雷击的杆塔多在()。

  • A、水库、水塘附近的突出山顶和山地斜坡上
  • B、某一区段的高位杆塔或向阳坡上的高位杆塔
  • C、大跨越杆塔
  • D、岩石处等杆塔接地电阻高的地方

相关考题:

雷击杆塔顶部引起的感应雷击过电压是(  )。 A. 有无避雷线变化不大 B. 对35kV线路绝缘的危害大于对110kV线路绝缘的危害 C. 不会在三相同时出现 D. 与杆塔接地电阻大小无关

直流线路故障,一般是以遭受雷击、污秽或树枝等环境因素所造成线路绝缘水平下降而产生的对()为主。

雷击发生的规律有() A、雷击故障的季节性B、雷击跳闸的地形地貌特点C、雷击跳闸的塔形特点D、雷击跳闸的线路参数特点

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

雷电流是根本的损害源。损害源根据雷击点的位置可以划分为()。A、雷击建筑物B、雷击建筑物附近区域C、雷击服务设施D、雷击服务设施附近区域

特高压输电线路杆塔基础型式宜根据()等因素综合确定。A、杆塔结构类型B、沿线地形地貌特点C、塔位处的地质条件D、施工运输条件

线路遭受雷击的形式有哪些?雷击线路的表现有哪些?危害怎样?

每次雷击故障后的杆塔应进行测试接地电阻。

遭受雷击后的杆塔应结合线路停电检修打开导地线线夹进行检查。

雷电定位实现全自动分析判别输电线路的故障的是否为雷击故障,并提供雷击故障分析结果信息。

依据《南网公司输电线路运行管理标准》5.5.3.1规定,线路发生雷击跳闸后应在雷电定位系统.故障录波器等装置指导下迅速查明雷击故障点,复测(),记录现场雷击情况并上报上级主管部门。A、地网电阻B、线路电压C、电容电流D、杆塔高度

外出时如何避免遭受雷击?

容易遭受雷击的杆塔有()A、山顶的高位杆塔或向阳半坡的高位杆塔B、傍山又临水域地段的杆塔C、山谷迎风气流口上的杆塔D、处于两种不同土壤电阻率的土壤接合部的杆塔

根据计算,某油罐完全处于避雷针的保护范围之内,则可以说该油罐绝对不会遭受雷击。

架空地线用于保护导线和杆塔不受雷击。

在夏季飞机很容易遭受雷击,当怀疑或者确定飞机已经遭受雷击后,应按AMM多少章或者随机工卡进行雷击后的检查()A、第5章B、第8章C、第12章D、第51章

如何确定雷击频繁区线路()。A、运行单位应根据雷电定位系统监测数据B、线路多年跳闸记录C、根据现场地形、地貌D、杆塔接地电阻

雷击故障类型的判别的方法主要有()A、闪络相别鉴定法B、雷击位置及雷电流方向观测法C、结合地形及杆塔参数分析法D、闪络痕迹鉴定法

雷电定位系统在雷害分析中的典型应用有() A、雷击故障点快速定位B、雷击事故鉴别和防雷水平评估C、雷电参数统计

与交流线路雷击相比,直流线路雷击有哪些不同() A、二者雷击的机理有较大的不同B、直流输电线路防雷计算中必须考虑工作电压的影响C、雷击故障的继电保护动作方式与交流不同D、雷击故障的评价指标不同

判断题架空地线用于保护导线和杆塔不受雷击。A对B错

判断题雷击是对地闪击中的多次放电。雷击点是闪击击在大地或其上突出物上的那一点。一次闪击可能有多个雷击点。A对B错

单选题雷直击于线路的情况不包括()。A雷击线路附近在导线上感应出雷电波B雷击杆塔C雷击避雷线D雷绕击于导线

多选题容易遭受雷击的杆塔有()A山顶的高位杆塔或向阳半坡的高位杆塔B傍山又临水域地段的杆塔C山谷迎风气流口上的杆塔D处于两种不同土壤电阻率的土壤接合部的杆塔

多选题雷电流是根本的损害源。损害源根据雷击点的位置可以划分为()。A雷击建筑物B雷击建筑物附近区域C雷击服务设施D雷击服务设施附近区域

多选题特高压输电线路杆塔基础型式宜根据()等因素综合确定。A杆塔结构类型B沿线地形地貌特点C塔位处的地质条件D施工运输条件

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