配电网中性点不接地系统单相接地与电压互感器高、低压熔丝熔断有何区别?

配电网中性点不接地系统单相接地与电压互感器高、低压熔丝熔断有何区别?


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32.小电流接地系统电压互感器一次熔丝一相熔断会发接地信号。

中性点非有效接地系统中,作单相接地监视用的电压互感器,一次中性点不接地

( )及以下( )接地系统发生单相接地或产生谐振时,严禁用隔离开关或高压熔断器拉、合电压互感器。35kV,中性点有效$;$66kV,中性点非有效$;$35kV,中性点非有效$;$10kV,中性点非有效

小电流接地系统电压互感器一次熔丝一相熔断会发接地信号。

中性点( )中,作单相接地监视用的电压互感器,一次中性点应接地。单相接地系统$; $直接地系统$; $有效接地系统$; $非有效接地系统

电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零则说明( )。 低压侧两相熔断器熔断; 低压侧一相熔丝熔断; 高压侧一相熔丝熔断; 高压侧两相熔丝熔断。

下列情况会发单相接地信号的是:()A大电流接地系统单相接地B压变次级熔丝熔断C压变停用D小电流接地系统单相接地

高、低压熔断器内的熔丝或熔体的熔断与通过电流的大小呈反时限。A对B错

配电网母线压变熔丝熔断或单相接地时,潮流数据有什么变化?

配电网中性点不接地系统中,若母线电压互感器高压熔丝一相熔断,有什么现象?

以下不是小电流接地系统发出“单相接地”信号的原因的是()。A、发生单相接地B、电压互感器高压侧一相断开C、产生铁磁谐振过电压D、电压互感器低压侧一相熔丝熔断

高、低压熔断器内的熔丝或熔体的熔断与通过电流的大小呈反时限。

电压互感器发生低压绕组相间短路,则低压熔丝()A、不会熔断B、一定熔断C、可能熔断D、不好确定

小电流接地系统发出“单相接地”信号的原因有()。A、发生单相接地B、电压互感器高压侧一相断开C、产生铁磁谐振过电压D、电压互感器低压侧一相熔丝熔断

电压互感器在发生()情况时,应立即停运。A、线路接地B、线路跳闸C、高压侧熔丝连续熔断3次D、低压侧熔丝熔断

电压互感器低压侧熔丝熔断,可能是二次绕组短路。

电压互感器高压侧或低压侧熔丝熔断时,都会引起表计异常。

35kV及以下中性点不接地系统发生单相接地或产生谐振时,严禁就地用()操作电压互感器。A、断路器B、主变C、熔断器D、隔离开关

35kV线路单相接地与压变高压熔丝、低压熔丝熔断的区别?

电压互感器在发生下列()情况时,应立即停运。A、线路接地B、线路跳闸C、高压侧熔丝连续熔断3次D、低压侧熔丝熔断

如何判断电压互感器高低压熔丝熔断?

“线路冷备用”时:()A、接在线路上的电压互感器高低压熔丝不取下,其高压闸不拉开B、接在线路上的电压互感器高低压熔丝取下,其高压闸刀拉开C、接在线路上的电压互感器高低压熔丝取下,其高压闸不拉开D、接在线路上的电压互感器高低压熔丝不取下,其高压闸拉开

低压配电网TN—S系统是指电源中性点直接接地系统内中性线与保护线是合用的。

系统中发生单相接地故障时,中性点接地系统供电可靠性比中性点不接地系统高

中性点不接地系统,单相接地有何危害?

问答题如何判断电压互感器高低压熔丝熔断?

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