不接地或谐振接地系统发生单相接地时,应采取哪些措施降低发生弧光接地过电压的风险?

不接地或谐振接地系统发生单相接地时,应采取哪些措施降低发生弧光接地过电压的风险?

参考解析

相关考题:

277、不接地和谐振接地系统发生( 单相接地 )时,应采取有效措施尽快消除故障,降低发生( )的风险。

系统发生()等异常运行情况,应对避雷器进行重点检查。过电压、单相接地$;$过电压、接地$;$谐振过电压、接地$;$谐振过电压、单相接地

向中性点不接地系统的母线充电时,可能出现铁磁谐振过电压,一般可采用先将()、变压器中性点经消弧线圈接地或母线压变采取消谐技术措施等方法避免铁磁谐振的发生。A退出母线压变B线路接入母线C中性点接地

小电流接地系统发生“单相接地”时应如何处理?

在三相中性点不接地系统中,当发生单相接地时,非故障相的对地电压升高,属于暂态过电压。

在不接地系统中,如发生单相接地故障时,其它相线对地电压会()。A、升高B、降低C、不变

弧光接地过电压一般只在中性点非直接接地系统中发生单相不稳定电弧接地时产生。

中性点不接地系统发生单相接地故障时,接地相对地电压()。

中性点不接地系统发生单相接地故障时,可继续运行()。

低电阻接地方式的主要特点是能较好限制单相接地故障电流,抑制弧光接地和谐振过电压,单相接地故障后不立即跳闸,不加重电气设备的绝缘负担。()

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

分析中性点不接地系统发生单相接地故障时的特点。

简述中性点不接地系统发生单相接地时的特点。

中性点不接地系统,发生()单相接地故障容易产生系统过电压。A、金属性接地B、高阻值弧光接地C、间歇性接地D、低阻值接地

电力系统属于电感、电容系统,当发生单相接地(中性点不接地)时,有可能形成并联谐振,而产生过电压。

中性点不接地系统中发生单相接地时,可继续工作吗?

()发生单相接地时,应采取有效措施尽快消除故障,降低发生弧光接地过电压的风险。A、不接地系统B、谐振接地系统C、不接地和谐振接地系统

中性点不接地系统发生单相接地故障时,接地电流在故障处可能产生()的或()的电弧。

非直接接地系统发生单相接地时,有哪些现象?

当中性点不接地系统发生单相接地时易产生()A、基波谐振B、高频谐振C、分频谐振D、以上都不正确

不接地和谐振接地系统发生()时,应采取有效措施尽快消除故障,降低发生弧光接地过电压的风险。

10千伏配电系统运行在中性点不接地或经消弧线圈接地方式下,发生单相接地故障时,易引起()过电压事故,导致电压互感器烧毁或熔丝熔断、避雷器爆炸等危害。A、大气过电压B、操作过电压C、铁磁谐振过电压D、弧光过电压

中性点不接地系统发生单相接地故障时,接地故障电流比负荷电流()

不接地系统发生单相接地时,接地时间要求不能超过()小时。

在中性点非有效接地系统中发生单相接地故障时,通常采取哪些保护措施?

不接地和谐振接地系统发生单相接地时,应采取有效措施尽快消除故障,降低发生()过电压的风险。A、弧光接地B、谐振接地C、故障接地

不接地系统中或高阻接地系统中发生单相接地时,健全相的电压怎样变化?