避雷器高频局部放电检测从()抽取信号。A、电容末端接地线B、高压电缆接地线C、本体接地线D、避雷器末端

避雷器高频局部放电检测从()抽取信号。

  • A、电容末端接地线
  • B、高压电缆接地线
  • C、本体接地线
  • D、避雷器末端

相关考题:

局部放电检测装置中检测阻抗Zm的作用是检取局部放电所产生的高频脉冲信号,并使其持续时间足够短以保证所需的脉冲分辨率。( )

电压互感器、耦合电容器高频局部放电检测检测从()抽取信号。A、电容末端B、高压电缆接地线C、铁芯和夹件接地线D、本体接地线

超声波局部放电检测是通过检测电力设备局部放电激发的()信号,来反映电力设备内部绝缘状况。A、特高频电磁波;B、机械波;C、高频电流;D、暂态地电压。

特高频与高频局部放电检测过程中是否需要电压同步信号?()A、特高频需要;B、高频需要;C、均不需要;D、均需要。

GIS特高频局部放电检测技术的关键技术包括()。A、有效检测GIS内部局部放电并采集数据(峰值);B、有效信号与噪音信号分离;C、缺陷类型自动识别;D、傅里叶变换信号处理技术。

特高频局部放电检测技术可用于任意类型GIS局部放电的检测。

()是指对频率介于20kHz-200kHz区间的声信号进行采集、分析、判断的一种检测方法。A、高频局部放电检测技术B、超高频局部放电检测技术C、特高频局部放电检测技术D、超声波检测技术

带电高频法局部放电检测需从末屏引下线抽取信号,很多老旧设备没有末屏引下线,不能有效进行带电检测,可以在工作中结合停电安装末屏端子箱和引下线,为带电检测创造条件。从末屏抽取信号时,尽量采用()抽取信号,不影响被检测设备的安全可靠运行。

特高频局部放电检测经常遇到的干扰有()。A、手机电话信号;B、马达信号;C、闪光干扰;D、雷达信号。

高频局部放电检测法可进行局部放电源精确定位。

特高频局部放电检测是通过检测电力设备局部放电激发的()信号,来反映电力设备内部绝缘状况。A、特高频电磁波;B、机械波;C、高频电流;D、暂态地电压。

根据特高频局部放电检测结果制定检修策略,需要考虑的问题有()。A、信号幅值;B、放点源位置;C、放电类型;D、信号变好趋势。

手机信号干扰是特高频局部放电检测的干扰信号之一。

避雷器带电检测项目有()。A、红外热像检测B、运行中持续电流检测C、相对电流比值D、高频法局部放电检测

高频局部放电检测,若检测到有局部放电特征的信号,当放电幅值较小时,判定为()信号。A、正常B、异常C、缺陷D、严重

关于套管高频局部放电检测,说法正确的是()。A、检测从套管末屏接地线上取信号B、当怀疑有局部放电时,应结合其它检测方法的检测结果进行综合分析C、当套管应用于变压器或电抗器时,其内部局部放电会在套管测试数据表征出来,因此要结合变压器或电抗器本体测试结果综合分析D、检测从套管零屏接地线上取信号

特高频局部放电检测仪要求可显示信号()大小。A、幅值B、幅度C、强度D、干扰

高频局放检测原理:通过在电力设备的接地线上安装高频电流传感器和()信息传感器,从局部放电产生的磁场中耦合能量,再经线圈转化为电信号的方式,可以检测判断电力设备中的局部放电缺陷。A、相位B、幅值C、峰值D、频率

采用声测法对运行设备内部的局部放电进行带电检测,检测到的信号主要是频率为20~100kHz的()信号。A、超声波B、超高频信号C、甚高频信号D、振动波信号

套管高频局部放电检测检测从()上取信号。A、套管末屏接地线B、高压电缆接地线C、铁芯和夹件接地线D、本体接地线

开展避雷器高频法局部放电检测时,应从避雷器()抽取信号。正常时信号谱图应不具备局部放电特征。

()检测技术是指对频率介于3MHz-30MHz区间的局部放电信号进行采集、分析、判断的一种检测方法。A、高频局部放电B、超高频局部放电C、特高频局部放电D、超声波局部放电

避雷器高频局部放电检测周期为()。A、半年至1年B、1年至2年C、2年至3年D、3年至4.5年

高压电缆带电检测项目的有()。A、红外热像检测B、特高频法局部放电检测C、超声波法信号检测D、高频法局部放电检测E、外护层接地电流

判断避雷器高频局部放电检测正常的标准为与()比较无典型放电图谱。A、标准图谱B、历史图谱C、相邻设备图谱D、同批次设备图谱

()指局部放电发生时,在接地的金属表面将产生瞬时地电压,这个地电压将沿金属的表面向各个方向传播。通过检测地电压实现对电力设备局部放电的判别和定位。A、暂态地电压检测B、高频局部放电C、超高频局部放电D、特高频局部放电

下列是GIS(HGIS)本体带电检测项目的有()。A、红外热像检测B、特高频法局部放电检测C、超声波法信号检测D、高频法局部放电检测