直流高压试验时,若微安表数值突然波动向增大方向,可能是()引起。A、试验回路出现闪络B、试品出现闪络C、内部断续性放电D、电源回路

直流高压试验时,若微安表数值突然波动向增大方向,可能是()引起。

  • A、试验回路出现闪络
  • B、试品出现闪络
  • C、内部断续性放电
  • D、电源回路

相关考题:

电缆线路在进行直流耐压试验的同时,用接在高压侧的微安表测量( )。A. 短路电流B. 空载电流C. 试验电流D. 泄漏电流

直流泄漏电流试验时,需要外接微安表读试品电流时,一般是试品低压端接微安表的负极性,再经微安表的正极性入地。

潜油电缆的直流耐压泄露试验采用微安表处于高压端的试验线路的优缺点是什么?

测量绝缘体的泄漏电流时,微安表可以接在高压侧,也可以接在低压侧,若试品的接地端能与地分开,选择()较好。A、微安表接在被试品的接地端B、微安表接在被试品的高压端C、微安表接在试验变压器的接地端D、微安表接在被试品的低压端

500kV避雷器直流泄漏电流试验时,若高压侧不拆线,()节的直流1mA电流只能通过高压侧微安表读取。A、上B、中C、下D、任意一节

直流耐压试验时,对引线及电缆终端、测量用微安表,应该严密屏蔽()。

直流耐压试验时,直流高压的测量方法有()。A、在试验变压器高压侧测量B、用高压静电电压表测量C、用高压电阻串联微安表测量D、用分压器测量

直流高压试验中,若微安表数值突然性波动,如果是减小方向,可能是()引起A、电源回路B、试验回路C、试品出现闪络D、内部断续性放电

避雷器直流参考电压测试中,应从()中读取电流。A、微安表B、毫安表C、直流高压发生装置D、泄漏电流表

在直流泄漏试验中,测量高压直流电压时通常采用()。A、高电阻与微安表串联B、高电阻与电压表串联C、低电压与电压表并联D、低电压与电流表串联

进行直流泄漏或直流耐压试验时,若微安表的指示值随时间逐渐上升,可能是试品有局部放电。

直流高电压试验,如果试验回路带保护电阻而且泄漏电流较大时,应接分压器测量电压,分压器应接至()A、保护电阻之后B、保护电阻之前C、微安表之前D、微安表之后

直流试验用的设备包括()。A、高压直流发生器B、直流电压测量装置C、保护电阻D、直流微安表及控制装置

直流高压试验用微安表测量精度应()。A、小于或等于0.1%B、小于或等于0.2%C、小于或等于0.5%D、小于或等于1.0%

直流高电压试验,为了限制试品放电时的放电电流,保护()等,高压侧接取了保护电阻器。A、硅堆B、微安表C、试验变压器D、试品

直流高电压试验,微安表的保护应满足经受成套装置额定高压下直接对地放电()次后,微安表仍能正常工作。A、1B、2C、3D、4

进行直流泄漏或直流耐压试验时,若微安表的指示值随时间逐渐下降,可能是试品绝缘老化。

泄漏电流试验时,微安表在高压侧有何优缺点?

作用在被试品上的直流高压的测量方法有()。A、在试验变压器低压侧测量电压,通过变比换算到高压侧的直流电压值B、用高压静电电压表测量高压直流电压C、高电阻串微安表测量高压直流电压D、用万用表测量

在直流泄漏试验中,测量高压直流电压时通常采用()。A、高电阻与微安表串联B、低电阻与微安表串联C、低电阻与电压表串联D、高电阻与电压表串联

泄漏电流试验时,微安表在高压侧的缺点是()。A、微安表至试品的引线需要屏蔽线B、切换量程不方便C、受高压对地杂散电流的影响D、读数不方便

直流泄漏电流试验时,如果微安表指针出现周期性摆动,可能的原因是()。A、有交流分量通过微安表B、试品绝缘不良,从而产生周期性放电C、试品电容引起D、试品绝缘老化

直流泄漏试验时微安表有哪两种接法?其优点是什么?

判断题进行直流泄漏或直流耐压试验时,若微安表的指示值随时间逐渐上升,可能是试品有局部放电。A对B错

单选题在直流耐压试验过程中,防止微安表内部的活动线圈击穿损坏或者微安表的指针撞击折断的保护措施,其主要作用()A曾达流过微安表的电流B使流过微安表的电流为0C延缓试品击穿放电时流过微安表冲击电流的强度和陡度

单选题在直流泄漏试验中,测量高压直流电压时通常采用()。A高电阻与微安表串联B高电阻与电压表串联C低电压与电压表并联D低电压与电流表串联

判断题在直流耐压试验中,防止微安表内部的活动线圈击穿损坏或者微安表的指针撞击折断的保护措施,其主要作用是延缓试品击穿放电时流过微安表冲击电流的强度和陡度A对B错