试验证明,在距单根接地体或故障点()左右的地方,电位趋近于零,称为电气上的大地。A5mB10mC20mD25m

试验证明,在距单根接地体或故障点()左右的地方,电位趋近于零,称为电气上的大地。

A5m

B10m

C20m

D25m


参考解析

相关考题:

试验证明,在距单根接地体或故障点( )左右的地方,电位趋近于零,称为电气上的大地。 A、5mB、10mC、20mD、25m

静电接地目的是将设备或管道等金属导体与大地进行电气上的连接,使金属导体的电位接近大地的电位。()

一般认为在距单根接地体或接地故障点()米左右的地方,电位已趋近于零。A.10B.20C.40D.50

当电气设备发生接地故障时,接地电流通过接地体向大地流散,在地表面上形成的电位分布时,若人在接地短路点周围行走,其两脚之间的电位差,就是跨步电压。由跨步电压引起人体的触电,称为跨步电压触电。A对B错

当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,在地面上形成电位分布时,若人在接地短路点周围行走,其两脚之间的电位差,就是跨步电压。由跨步电压引起的人体触电,称为跨步电压触电。A对B错

电气上的“地”是指在单根接地体或故障点()处。A10m左右B20m左右C30m左右D50m左右

当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体流向大地扩散,在地面上形成电位分布,若人体在接地短路点周围行走,其两脚之间的电位差,即为跨步电压。

一般认为在距单根接地体或接地故障点()米左右的地方,电位已趋近于零。A、10B、20C、40

当电气设备发生接地故障时,接地电流通过接地体向大地流散,在地表面上形成的电位分布时,若人在接地短路点周围行走,其两脚之间的电位差,就是跨步电压。由跨步电压引起人体的触电,称为跨步电压触电。

当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫()触电。A、单相B、跨步电压C、感应电

当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,在地面上形成电位分布时,若人在接地短路点周围行走,其两脚之间的电位差,就是跨步电压。由跨步电压引起的人体触电,称为跨步电压触电。

电气设备发生接地故障时其接地部分(如接地的设备外壳、接地体或接地网)与大地(零)电位之间的电位差称为接地故障时设备的对地电压UE()。

实验证明:在距单根接地极或碰地处()以外的地方,实际已没有什么电阻存在,该处的电位已趋近于零,这个电位等于零的电气地就叫地电位。A、10mB、20mC、30mD、40m

在距接地点20m以外的地方,地电位即可认为是零。规定:地电位等于零的地方,称为电气上的()。

在距单根接地体或接地故障点()m的地方,称为电气上的“地”或“大地”。

跨步电位差的定义为()。A、电气设备发生接地故障时,其接地部分与大地零电位之间的电位差B、流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在该地面上离设备水平距离为0.8m,沿设备垂直距离为1.8m间的电位差C、接地短路(故障)电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地面上离设备水平距离为0.8m处与设备外壳、架构或墙壁离的垂直距离1.8m处两点间的电位差,称为接触电位差;接地网孔中心对接地网接地极的大电位差D、接地短路(故障)电流流过接地装置时,地面上水平距离为0.8m的两点间的电位差

电气设备发生接地故障时,接地电流由接地点作半球状向大地扩散,使大地表面各点的电位不同,且离接地点越远电位().

当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫()触电。A、单相B、跨步电压C、感应电

在离接地点20m以外的地方,电位趋近于零,称为电气的“地”。

填空题电气设备发生接地故障时其接地部分(如接地的设备外壳、接地体或接地网)与大地(零)电位之间的电位差称为接地故障时设备的对地电压UE()。

单选题当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫()触电。A单相B跨步电压C感应电

判断题当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体流向大地扩散,在地面上形成电位分布,若人体在接地短路点周围行走,其两脚之间的电位差,即为跨步电压。A对B错

填空题在距单根接地体或接地故障点()m的地方,称为电气上的“地”或“大地”。

单选题一般认为在距单根接地体或接地故障点()米左右的地方,电位已趋近于零。A10B20C40D50

判断题在距单根接地体或接地故障点20M的地方,称为电气上的“地”或“大地”。A对B错

填空题在距接地点20m以外的地方,地电位即可认为是零。规定:地电位等于零的地方,称为电气上的()。

单选题一般认为在距单根接地体或接地故障点()米左右的地方,电位已趋近于零。A10B20C40