中性点不接地系统正常运行时,各相线路电容CA、CB、CC是()。A、不等的B、相等的C、CA=CB-CCD、CA=CB+CC

中性点不接地系统正常运行时,各相线路电容CA、CB、CC是()。

  • A、不等的
  • B、相等的
  • C、CA=CB-CC
  • D、CA=CB+CC

相关考题:

中性点不接地系统发生单相接地故障时电压变化的基本特点是()。 A、系统出现零序电压、零序电流B、接地相对地电压为零,其他两相对地电压升高到原来的倍C、接地相电容电流为零,其他两相对地的电容电流为正常运行时各相对电容电流的2倍D、三相电压同时降低

中性点不接地系统中,正常运行时,三相对地电容电流均为15A,当A相发生接地故障,A相故障接地点电流属性为(  )。A.感性B.容性C.阻性D.无法判断

送电线路对临近电信线路可能产生危险影响的故瘅状态,应考虑下列()情况。A.三相对称中性点直接接地系统的送电线路一相接地短路;B.三相对称中性点直接接地系统的送电线路两相接地短路;C.三相对称中性点不直接接地系统的送电线路一相接地短路;D.三相对称中性点不直接接地系统的送电线路两相在不同地点同时接地短路。

某35kV中性点不接地系统,正常运行时,三相对地电容电流均为10A,当A相发生金属性接地时,A相接地电流为()。A、10A;B、15A;C、20A;D、30A。

中性点不接地系统发生单相接地,各相对地电容电流不再对称,在非故障线路上流过零序电流,其数值等于本线路正常运行时每相电容电流的()倍。A、3B、1C、1.3D、2

在中性点不接地系统中,正常运行时,各相对地电容电流的数值相等而相位相差180度。

中性点不接地系统单相接地电容电流为正常运行是每相对地电容电流的3倍。

某35KV的中性点不接地系统,正常运行时,三相对地电容电流均为10A,当A相发生金属性接地时,A相接地电流为()A、10AB、15AC、20AD、30A

中性点不接地系统发生单相接地故障时,有下述特点()。A、并未造成相间短路,故障电流的只是各元件对地分布电容中流过的电流,数值很小B、从接地点流回的总电流等于正常运行时三相对地电容电流的代数和C、故障线路的零序电流五次谐波分量的数值比非故障线路大D、三相之间的线电压仍是对称的

当中性点不接地系统发生单相接地故障时,从接地点流回的总电流等于正常运行时()。A、故障相对地电容电流B、三相对地电容电流的代数和C、另两相对地电容电流的代数和

中性点不接地系统正常运行时,各相对地电压是对称的,中性点对地电压为(),电网中无零序电压。A、0B、1C、2D、3

中性点不接地系统一相金属性接地时,中性点及各相电压将如何变化?

中性点不接地系统一相金属接地时,中性点及各相电压如何变化?

当中性点不接地系统发生单相接地故障时,接地点电流是一个容性电流,其值为正常运行时单相对地电容电流的3倍。

中性点不接地系统发生单相接地故障时电压变化的基本特点是()。 A、系统出现零序电压、零序电流B、接地相对地电压为零,其他两相对地电压升高到原来的倍C、接地相电容电流为零,其他两相对地的电容电流为正常运行时各相对电容电流的2倍

中性点不接地系统发生一相接地时,允许2min的运行时间。

中性点不接地系统单相接地电容电流为正常运行是每相对地电容电流的倍。

中性点不接地系统正常时中性点出现位移的原因是()。A、三相线路的对地电容不完全相等造成的;B、单相接地造成的;C、电源和负荷不对称造成的。

中性点不接地系统发生单相接地故障时,接地相电容短路,此时—二相电容不相等,中性点将产生()。A、改变B、位移C、变化D、飘移

在中性点不接地系统中,发生单相接地时,接地相对地电容电流超前零序电压(),接地电流等于正常时一相对地电容电流的()倍。

中性点不接地系统发生一相接地时,运行时间不超过()。

中性点不接地系统一相接地时,中性点及各相电压将如何变化?

在中性点不接地系统中,当系统发生单相完全接地故障时()。A、三相对地电容电流仍对称B、单相接地电容电流是正常运行时电容电流的3倍C、单相接地电容电流是正常运行时电容电流的2倍

在中性点不接地系统中,各相对地的电容是沿线路均匀分布的,请问线路上的电容电流沿线路是如何分布的?

中性点不接地系统发生单相接地故障,有如下特点()。A、故障相对地电压为0B、系统出现零序电压C、故障点接地电流等于所有线路的对地电容电流之和D、非故障线路零序电流等于本线路非故障相的对地电容电流

问答题中性点不接地系统一相金属性接地时,中性点及各相电压将如何变化?

单选题中性点不接地系统发生单相接地故障时电压变化的基本特点是()。A系统出现零序电压、零序电流B接地相对地电压为零,其他两相对地电压升高到原来的倍C接地相电容电流为零,其他两相对地的电容电流为正常运行时各相对电容电流的2倍