未老化的交联聚乙烯电缆(XLPE),其介质损耗因数通常不大于()。A、0.001B、0.002C、0.003D、0.004

未老化的交联聚乙烯电缆(XLPE),其介质损耗因数通常不大于()。

  • A、0.001
  • B、0.002
  • C、0.003
  • D、0.004

相关考题:

XLPE电缆水树老化的主要诱因?

普通聚氯乙烯电线电缆适用温度范围为-15~60℃,使用场所的环境温度超出该范围时,应采用( )。A.特种聚氯乙烯电线电缆B.橡皮电线电缆C.交联聚乙烯(XLPE)电线电缆D.直埋地电缆

未老化的交联聚乙烯电缆(XLPE),其介质损耗因数通常不大于0.002。( )

交联聚乙烯绝缘电缆中的电树枝老化是电、热、机械联合作用的结果,影响电缆的长期运行安全。()

下列关于常用电缆特性的说法中,错误的是( )。A.常用电缆分为聚氯乙烯绝缘电力电缆和交联聚乙烯绝缘电力电缆B.聚氯乙烯绝缘电力电缆短路最长持续时间不超过6sC.交联聚乙烯绝缘电力电缆简称XLPE电缆D.交联聚乙烯绝缘电力电缆有较高的耐热性和使用寿命

( )适用于工业建筑的消防系统、应急照明系统、救生系统、报警及重要的监测 回路。A.阻燃电线电缆B.橡胶电线电缆C.耐火电线电缆D.交联聚乙烯(XLPE.)电线电缆

型号为KYJV代表( )。A.交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆;B.铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆;C.聚乙烯绝缘交联聚乙烯护套控制电缆;D.聚氯乙烯绝缘交联聚乙烯护套控制电缆。

YJV23的型号表示为()。A、交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆B、交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆C、交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆D、交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

关于交联聚乙烯电力电缆的介质损耗因数测量,说法正确的是()。A、介质损耗因数测量是其例行试验项目B、可以在工频电压下测量,也可以在0.1Hz低频电压下测量C、介损值大于0.002时,应进一步试验D、试验电压不应超过2500V

对110kV及以上XLPE电缆,介质损耗角正切值(),易受干扰而判断不准。A、很小B、较大C、很大

聚乙烯绝缘电缆的优点是介质损耗角正切值小。

变压器套管电容芯的介质损耗因数,20℃时的介质损耗因数应不大于()。A、0.02B、0.025C、0.03D、0.05

交联聚乙烯电缆老化损坏的主要原因是树枝化()

通常,交联聚乙烯绝缘电缆的寿命为40年以上。

110kV交联聚乙烯电缆外护套应能通过()试验。A、绝缘电阻和泄漏电流B、直流耐压和冲击耐压C、介质损耗角正切

交联聚乙烯电缆进行直流耐压试验会加速绝缘老化,缩短电缆寿命。

交联聚乙烯电缆的优点是()。A、介质损耗小B、价格低C、无需附件D、不受落差限制

交联聚乙烯电缆进行交流耐压试验不会加速绝缘老化,不影响电缆寿命。

交联聚乙烯几乎完全保持聚乙烯固有的高的电气性能:击穿强度高、绝缘电阻大、介电常数小、介质损耗角正切值低等特性()。

直流高电压试验有积累效应,它将加速交联聚乙烯电缆绝缘老化,缩短使用寿命()。

交联聚乙烯(XLPE)电缆时挤包绝缘电缆,具有()特点。A、制造周期短B、效率较高C、安装工艺简便D、方便维护

交联聚乙烯电缆老化损坏的主要原因是()。

电力电缆分为()电缆。A、油浸纸绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘电缆B、交联聚乙烯绝缘电缆,聚氧乙烯绝缘电缆C、油浸纸绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘电缆,聚氧乙烯绝缘电缆D、油浸纸绝缘电缆,聚氧乙烯绝缘电缆

型号为KYJV代表()。A、交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆;B、铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆;C、聚乙烯绝缘交联聚乙烯护套控制电缆;D、聚氯乙烯绝缘交联聚乙烯护套控制电缆。

普通聚氯乙烯电线电缆适用温度范围为-15~60℃,使用场所的环境温度超出该范围时,应采用()。A、特种聚氯乙烯电线电缆B、橡皮电线电缆C、交联聚乙烯(XLPE.电线电缆D、直埋地电缆

为了保证电容量和介质损耗因数测量的准确,对测量仪器的要求如下:介质损耗因数的测量不确定度不大于(),电容量的测量不确定度不大于()。

单选题型号为KYJV代表()。A交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆B铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆C聚乙烯绝缘交联聚乙烯护套控制电缆D聚氯乙烯绝缘交联聚乙烯护套控制电缆