在35kV及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法有几种(请列出五种),并简述其方法。

在35kV及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法有几种(请列出五种),并简述其方法。


相关考题:

在水平巷道及倾角在45度以下的井巷内,固定铺设的高压电缆应采用()。 A.聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆B.交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆C.聚氯乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆D.交联聚乙烯钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

在下列电力电缆中,具有优越的电气性能,可用于35KV高压系统的是( ) A、油浸纸绝缘铝包(铅包)电力电缆B、全翅电缆C、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆D、交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

改善间隙电场分布采用的方法()。 A、改善电极形状B、利用空间电荷对原电场的畸变作用C、采用极不均匀电场中的屏蔽D、改变电场分布

立井井筒及倾角在45度及其以上的井巷内,固定敷设的高压电缆应采用( )。 A、聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆B、交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆C、聚氯乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆D、交联聚乙烯钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

在水平巷道或倾角在45°以下的井巷内,应采用()。 A、聚氯乙烯绝缘钢带电力电缆B、细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆C、交联聚乙烯钢带电力电缆D、细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

在水平巷道或倾角在450以下的井巷内固定敷设的高压电缆应采用()。 A.聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆B.交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆C.聚氯乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆D.交联聚乙烯钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

对于110kV及以上电缆,改善电缆终端处电场分布的有效措施是胀铅。

直埋光、电缆线路与电力电缆的最小水平接近限界应()。A、35KV以下时≥0.5m;35KV及以上时≥2.0mB、35KV以下时≥0.3m;35KV及以上时≥1.5mC、35KV以下时≥0.6m;35KV及以上时≥2.5mD、35KV以下时≥0.8m;35KV及以上时≥1.2m

在低压电缆型号中VLV代表()。A、交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆B、交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铝芯)电力电缆C、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆D、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铝芯)电力电缆

降低充油电缆终端金属护套剥切处的电场强度有哪几种措施?

电力电缆的终端设计,主要需考虑改善电缆终端的电场分布()。

()是电缆终端和接头中为改善金属护套末端电场分布、降低金属护套边缘处电场强度的措施。A、梯步B、应力锥C、反应力锥D、铅笔头

应力锥的作用是改善金属护套末端电场分布、降低金属护套边缘处电场强度()。

常用低压电力电缆按绝缘和保护层的不同,其电缆类型有()。A、油浸纸绝缘铅包(或铝包)电力电缆B、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆C、聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆D、橡皮绝缘电力电缆

()是电缆终端和接头中为改善半导电断口电场分布、降低电场强度的措施之一。A、应力锥;B、梯步;C、反应力锥;D、铅笔头。

改善三叉口处线芯电场分布和防止电晕有什么措施?

为改善电缆金属护套边缘处电场分布所包绕的应力锥,当增绕绝缘半径确定时,应力锥锥面轴向长度越长,沿应力锥表面的轴向场强将()。A、越小;B、越大;C、不变;D、不确定。

应力锥的作用是改善金属护套末端电场分布()。

提高气隙击穿电压的方法()。A、改进电极形状B、利用空间电荷改善电场分布C、极不均匀电场中采用屏障改善电场分布D、削弱或抑制游离过程

电缆弯曲半径是其直径的12倍,符合要求的是()A、无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆B、有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆C、聚氯乙烯绝缘电力电缆D、交联聚氯乙烯绝缘电力电缆

35kV及以下电力电缆红外精确测温周期:()。A、1月B、3月C、半年D、1年

35kV及以下电力电缆红外精确测温周期:()。

220KV户外电缆终端应力锥的作用()。A、改善金属护套末端电场分布;B、降低金属护套边缘处电场强度;C、会使其流过的电流增大;D、会使其功率因数提高。

对于改善电力电缆终端电场分布,下列()是不奏效的。A、延长电缆末端裸露的绝缘长度B、应力锥C、胀铅

电力电缆的电应力控制的目标是使电场强度达允许范围,电场分布均匀。

35kV及以下电力电缆头有终端头和()两种。

35kV及以下的三芯无铠装和有铠装电力电缆运行时最小弯曲半径分别是()。