当导体为圆形时,多芯统包型电缆的最大电场强度在()。A、线芯中心连接线与线芯表面的交点上B、线芯中心连接线与绝缘层表面的交点上C、线芯中心连接线与屏蔽层表面的交点上

当导体为圆形时,多芯统包型电缆的最大电场强度在()。

  • A、线芯中心连接线与线芯表面的交点上
  • B、线芯中心连接线与绝缘层表面的交点上
  • C、线芯中心连接线与屏蔽层表面的交点上

相关考题:

粘性浸渍纸绝缘三芯分相铅包电缆散热较好,故与相同导线截面的统包型相比载流量可大一些。()

10kv及以下纸绝缘电力电缆采用()。A、扇形线芯,分相型结构B、圆形线芯,分相型结构C、扇形线芯,绕包型结构D、圆形线芯,绕包型结构

35kv纸绝缘电力电缆,采用()。A、扇形线芯,分相型结构B、圆形线芯,分相型结构C、扇形线芯,绕包型结构D、圆形线芯,绕包型结构

处于强电场中的物体会受电场的作用而产生静电感应现象;同时电场强度将使导体、半导体产生电流。当电场强度足够大时,绝缘体也会被击穿,产生电流。

为使单芯电缆导体表面最大电场强度变化范围较小,要求线芯外径与绝缘层外径之比在()之间。A、0.15~0.25B、0.20~0.40C、0.25~0.50

控制电缆应选用多芯电缆,应尽可能减少电缆根数,但也应避免一根电缆同时接至屏上两侧的端子排以及避免电缆芯线的多次转接。并应符合()A、当芯线截面为1.5mm2时,电缆芯数不宜超过37芯;B、当芯线截面为1.0mm2时,电缆芯数不宜超过37芯;C、当芯数截面为2.5mm2时,电缆芯数不宜超过24芯;D、当芯数截面为1.5mm2时,电缆芯数不宜超过24芯;E、当芯线为4mm2及以上时,不宜超过10芯。F、弱电控制电缆不宜超过50芯。

三芯,四芯电缆的导体有圆形,扇形,卵园形三种。

1kV四芯(3+1)聚氯乙烯绝缘电力电缆的导体中三相导体呈圆形。

油浸纸统包型电力电缆的绝缘线芯之间填纤维或麻为主要材料。

当单芯电缆线芯外径与绝缘层外径之比为()时,导体表面最大电场强度最小。A、0.25B、0.37C、0.46

在封闭导体内部,电场强度为零。

绞合线芯电缆的线芯采用分裂导体结构时,各分裂单元呈()形状。A、圆形B、椭圆形C、扇形

单芯电缆绝缘层中最大电场强度位于()上。A、线芯中心B、线芯表面C、绝缘层D、外屏蔽层

电缆绝缘层的利用系数是指绝缘层中()之比。A、平均电场强度与最大电场强度B、平均电场强度与最小电场强度C、最小电场强度与最大电场强度

在电缆绝缘线芯的绝缘内部任一点的电场强度相等.

机械敷设电缆时,对于铜芯电缆,当牵引导体时,允许牵引强度为()。A、40N/mm2;B、70N/mm2;C、50N/mm2;D、80N/mm2;

交联聚乙烯电缆导体使用紧压型线芯的原因是()。A、为使外表面光滑,避免引起电场集中。B、为防止挤塑半导体电屏蔽层时半导体电料进入线芯。C、可有效地阻止水分顺线芯进入。D、利于电缆弯曲。

电缆()的作用是消除表面的不光滑所引起导体表面电场强度的增加,使绝缘和电缆导体有较好的接触。

单芯电缆的导体截面为扇型。

电力电缆中,用来消除导体表面的不光滑所引起导体表面电场强度的增加,使绝缘层和电缆导体有较好的接触的为()。A、线芯(导体)B、绝缘层C、屏蔽层

在铁路内屏蔽数字信号电缆中,芯线导体为TR型软圆铜线,导体直径为1.5mm,与普通信号电缆相同。

()沿线应装设永久标志A、统包型电缆B、直埋电缆C、三芯电缆D、单芯电缆

交联聚乙烯电缆采用多芯圆绞线,其优点是()。A、电场较扇形导体电场均匀,对电缆提高电压等级有利;B、使外表面光滑,防止尖端效应,避免引起电场集中;C、防止挤塑半导电屏蔽层时半导电料进入线芯;D、可有效地防止水分顺线芯进入。E、增加导体的柔软性和可曲度,由多根导线绞合的线芯柔性好,可曲度较大。

将一理想导体置于静电场中,导体内部的电场强度为(),导体内部各点电位(),在导体表面,电场强度方向与导体表面法向方向是()关系。

交联聚乙烯电缆采用紧压型线芯的优点()A、可有效地防止水分顺线芯进入B、有利弯曲C、防止挤塑半导体屏蔽层时半导体料进入线芯D、使外表面光滑,防止导丝效应,避免引起电场集中

35kV分相铅包电缆线芯的导体形状为()。A、扇形B、圆形C、椭圆形D、矩形

单选题电力电缆中,用来消除导体表面的不光滑所引起导体表面电场强度的增加,使绝缘层和电缆导体有较好的接触的为()。A线芯(导体)B绝缘层C屏蔽层