电缆外护层接地电流检测人员需要了解高压电缆设备(中间接头、终端等)的()。A、制作方法B、结构特点C、工作原理D、运行状况

电缆外护层接地电流检测人员需要了解高压电缆设备(中间接头、终端等)的()。

  • A、制作方法
  • B、结构特点
  • C、工作原理
  • D、运行状况

相关考题:

电缆红外热像应检测电缆终端、中间接头、电缆分支处及接地线(如可测)等部位,红外热像图显示应无异常温升、温差和/或相对温差。( )

当电缆终端头有零序电流互感器时电缆金属护层和接地线应对地()。

电缆外护层接地电流带电检测人员应经()并考试合格。A、理论培训B、专门培训C、现场培训D、上岗培训

电缆外护层接地电流带电检测前,应了解被试设备()等信息,掌握被试设备运行状况、历史缺陷以及家族性缺陷等信息,制定相应的技术措施。A、材质B、型号C、制造厂家D、安装日期

电缆终端及中间接头高频法局部放电检测应从电缆终端接地线上取信号,在电缆本体取()信号。

开展高压电缆()检测时,主要对电力电缆终端和非直埋式电缆中间接头、交叉互联箱、外护套屏蔽接地点等部位进行检测和诊断。

红外检测110kV电缆时应测试()A、电缆终端接头B、非直埋式中间接头C、接地箱D、标志牌

10KV电缆终端头和接头的金属护层之间必须连通接地。

下列()电缆设备异常属于二类缺陷。A、电缆外护层损伤B、注油终端漏油C、接地部分锈蚀较重D、套管污秽严重

35kV以上单芯电缆金属护层在何位置必须装护层电压限制器()。A、每个绝缘接头交叉互联接地间;B、电缆线路终端非直接接地处;C、GIS终端绝缘筒上下之间;D、金属护层直接接地系统中。

电缆金属护层破损,属于电缆()。A、中间接头缺陷;B、终端头缺陷;C、本体缺陷;D、铠装层缺陷。

三芯电力电缆金属护套或屏蔽层必须在线路两终端直接接地,如在线路中有中间接头者,应在中间接头处另加设接地。

实用化检查的电缆设备类型包括()A、电缆B、电缆中间接头C、电缆终端头D、电缆线路

电缆外护层接地电流带电检测前,钳型电流表处于正确档位,量程()调节,测试接地电流。A、由小至大B、由大至小C、缓慢D、匀速

在110kV及以上电缆终端站内,电缆终端头的金属护层易通过()单独接地,电缆终端头接地设计无要求时,接地电阻(≦4)欧姆。电缆护层的单独接地极与架空避雷线接地体之间,应保持()m距离。

电缆外护层接地电流带电检测时,橡塑绝缘电力电缆外护层接地电流应小于()且接地电流与负荷比值小于20%。A、100AB、200AC、150AD、250A

电缆外护层接地电流带电检测时,单芯高压电缆线路接地方式采用()或交叉互联接地。A、双端接地B、不接地C、直接接地D、单端接地

高压电缆外护层接地电流带电检测工作一般采用()。A、电流表B、电压表C、钳型电流表D、万用表

电缆外护层接地电流带电检测时,应在良好的天气下进行电缆外护层接地电流带电检测,如遇()不得进行该项工作。A、雷B、雨C、风D、雪E、雾

以下电力电缆红外热成像检测检测部位包括()A、电缆终端B、中间接头C、电缆分支处D、接地线

电缆外护层接地电流带电检测时,风力大于()级时,不宜进行电缆外护层接地电流检测工作。A、3B、4C、5D、6

电缆外护层接地电流带电检测使用的钳型电流表钳头开口直径应()接地线直径。A、小于B、大于C、等于

电力电缆开展红外热像检测试验,主要检测的部位是()。A、电缆终端B、非直埋式电缆中间接头C、交叉互联箱D、外护套屏蔽接地点

高压电缆的外护层接地电流带电检测,是对电缆金属护套的()和()进行测量。

电缆终端及中间接头特高频法局部放电检测应从电缆中间接头或交叉互联箱接地线上取信号,在电缆本体取()。

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

填空题在110kV及以上电缆终端站内,电缆终端头的金属护层易通过()单独接地,电缆终端头接地设计无要求时,接地电阻(≦4)欧姆。电缆护层的单独接地极与架空避雷线接地体之间,应保持()m距离。