在套管法兰附近加大直径,主要目的是减小体积电容,提高沿面放电电压。A对B错

在套管法兰附近加大直径,主要目的是减小体积电容,提高沿面放电电压。

A

B


参考解析

相关考题:

加大法兰处套管的外径和壁厚可以减小套管的起晕电压。()

什么是沿面放电?影响沿面放电电压的因素有哪些?

当电压达到一定值时,变压器套管等瓷质设备表面的空气发生放电,叫做()气体放电;气体击穿;瓷质击穿;沿面放电

能有效提高支持绝缘子沿面闪络电压的措施是( )。A.减小介质介电常数B.改进电极形状C.增加瓷套管表面电阻D.加大瓷套管半径

纯直流电压作用下,能有效提高套管绝缘性能的措施是( )。A.减小套管体电容B.减小套管表面电阻C.增加沿面距离D.增加套管壁厚

能有效提高支持绝缘子沿面闪络电压的措施是()。A减小介质介电常数B改进电极形状C增加瓷套管表面电阻D加大瓷套管半径

纯直流电压作用下,能有效提高套管绝缘性能的措施是()。A减小套管体电容B减小套管表面电阻C增加沿面距离D增加套管壁厚

在套管法兰附近加大直径,主要目的是提高套管导电性能A对B错

在套管法兰附近加大直径,主要目的是(),提高沿面放电电压。A减小体积电容B增大固体绝缘表面电阻系数C提高套管导电性能

瓷件周围温度过低容易使沿绝缘套管瓷件表面产生沿面放电,而使工作电压升不上去,形成故障。

固体介质的沿面放电是指沿固体介质表面的气体发生放电,沿面闪络是指沿面放电贯穿两电极间,介质所处电场越均匀,沿面放电电压()。A、越高B、越低

在阻容耦合多级放大器中,在输入信号一定的情况下,要提高极间耦合效率,必须()A、提高输入信号的频率B、加大电容减小容抗C、减小电源电压D、减小电容加大容抗

在套管法兰附近加大直径,主要目的是减小体积电容,提高沿面放电电压。

在套管法兰附近加大直径,主要目的是提高套管导电性能

固体介质的沿面放电是指沿固体介质表面的气体发生放电,沿面闪络是指沿面放电贯穿两电极间,介质所处电场越均匀,沿面放电电压()。A、越高;B、越低;C、越小;D、为零。

电容器在放电过程中,有关电容的放电电流、电容器上的电压描述正确的有()。A、充电电流增加、电容器两端电压下降B、充电电流增加、电容器两端电压上升C、充电电流减小、电容器两端电压下降D、充电电流减小、电容器两端电压上升

高电压变压器可采用电容式套管其好处是()。A、电容量大B、减小套管尺寸C、提高套管质量D、节省变压器油

减小套管法兰附近固体绝缘表面的电阻系数,可以降低该处的绝缘筒表面电位梯度,防止在该处出现电场畸变,从而()沿面放电电压。A、提高B、降低C、不改变

绝缘子或套管周围空气潮湿时,固体绝缘物表面吸收潮气形成水膜,水中含有离子,在电场中沿绝缘表面运动,逐渐积聚在电极附近,使电极两极附近的电场加强并首先放电,引起沿面闪络电压降低。

绝缘子或套管周围空气潮湿时,固体绝缘物表面吸收潮气形成水膜,水中含有离子,在电场中沿绝缘表面运动,逐渐积聚在电极附近,使电极两极附近的电场加强并首先放电,引起沿面闪络电压()。A、升高B、降低C、不变

绝缘套管表面的空气发生放电是()。A、气体放电B、气体击穿C、瓷质击穿D、沿面放电

判断题在套管法兰附近加大直径,主要目的是减小体积电容,提高沿面放电电压。A对B错

问答题什么是沿面放电?影响沿面放电电压的因素有哪些?

判断题在套管法兰附近加大直径,主要目的是提高套管导电性能A对B错

单选题在套管法兰附近加大直径,主要目的是(),提高沿面放电电压。A减小体积电容B增大固体绝缘表面电阻系数C提高套管导电性能

单选题能有效提高支持绝缘子沿面闪络电压的措施是()。A减小介质介电常数B改进电极形状C增加瓷套管表面电阻D加大瓷套管半径

单选题纯直流电压作用下,能有效提高套管绝缘性能的措施是()。A减小套管体电容B减小套管表面电阻C增加沿面距离D增加套管壁厚