中性点绝缘系统发生单相短路时,非故障相对地电压为(  )。

中性点绝缘系统发生单相短路时,非故障相对地电压为(  )。



参考解析

解析:当中性点绝缘系统发生单相接地短路时,三相对称关系并不被破坏,仅中性点及各相对地电压发生变化,中性点的电压上升到相电压,非故障相对地电压升高到



倍相电压。

相关考题:

中性点不接地系统发生单相接地短路时,非故障相电压升高至() A、线电压;B、1.5倍相电压;C、倍相电压。

中性点不接地的系统发生单相接地故障时不变的数据( )。 A、线间电压B、非故障相对地电压C、故障相对地电流D、故障相对地电压

中性点不接地系统发生单相接地短路时,非故障相电压升高至()。 A、线电压B、1.5倍相电压C、相电压

中性点不接地系统发生单相接地短路时,非故障相电压升高至( )A线电压B1.5倍相电压C2倍相电压

一35kV电力系统中性点不接地系统,单相接地短路时,非故障相对地电压为()。

中性点绝缘的35kV系统发生单相接地短路时,其故障处的非故障相电压是(  )。 A. 35kV B. 38.5kV C. 110kV D. 115kV

与中性点绝缘的35kV系统发生单相接地短路时,故障处的非故障相电压为()。

在中性点绝缘系统发生单相接地故障时,非故障相相电压( )。A.保持不变B.C.D.为零

中性点绝缘的35kV系统发生单相接地短路时,其故障处的非故障相电压是,(A)35kV (B) 38.5kV(C) 110kv (D) 115kv

中性点绝缘系统发生单相短路时,中性点对地电压(  )。

中性点不直接接地系统,发生单相短路故障,非故障相电压上升为( )。

下列表述正确的是( )。A.中性点不接地系统发生单相接地短路时,中性点电位升至相电压B.中性点不接地系统发生单相接地故障时,非故障相电压升至线电压C.两相短路不接地没有零序分量且正序和负序电流大小相等,方向相同D.两相短路,非故障相电压等于故障前电压,故障相电压幅值降低一半

在中性点不接地的电力系统中,当发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。A对B错

中性点直接接地系统发生单相接地时、非故障相对低电压升高。()

中性点不接地的电力系统中,发生单相接地故障时,非故障相对故障相的电压为()。A、相电压B、最高为相电压C、线电压D、最高为线电压

中性点直接接地系统中发生单相接地时,非故障相对地电压不变。

在()的电力系统中,由于发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。A、中性点经消弧线圈接地B、中性点不接地C、中性点直接接地D、中心点经小电阻接地

在中性点直接接地的系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压将升高。

在中性点不接地的电力系统中,当发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。

在中性点直接接地系统中,发生单相接地效障时,非故障相对地电压()。

在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压()。

中性点不接地的电力系统发生单相金属性接地故障时,中性点对地电压为(),非故障相对地电压升高为()。

以下关于中性点直接接地系统的说法中, 错误的是()A、发生单相接地时,其它两完好相对地电压不升高B、发生单相接地短路时,短路电流小C、绝缘费用相对较低D、发生单相接地短路时,短路电流大

中性点直接接地系统发生单相接地故障时短路电流小于中性点非直接接地系统。

填空题中性点不接地的电力系统发生单相金属性接地故障时,中性点对地电压为(),非故障相对地电压升高为()。

填空题对于额定电压为V的中性点绝缘系统,发生单相接地短路时,非故障相对地电压是V的根()倍。

判断题在中性点不接地的电力系统中,当发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。A对B错