护套交叉互联的电缆线路感应电压低、环流小、幅值相等,两接地点之间电位差是零,线路上最高的护套感应电压可以限制在()以内。A、65V;B、75V;C、85V;D、95V。

护套交叉互联的电缆线路感应电压低、环流小、幅值相等,两接地点之间电位差是零,线路上最高的护套感应电压可以限制在()以内。

  • A、65V;
  • B、75V;
  • C、85V;
  • D、95V。

相关考题:

开展高压电缆()检测时,主要对电力电缆终端和非直埋式电缆中间接头、交叉互联箱、外护套屏蔽接地点等部位进行检测和诊断。

用交叉互联方式的电缆线路其感应电压低、环流小。

高压单芯电缆的金属护套,均采取交叉互联()。

在电缆金属护套的交叉换位互联接地中,应使用绝缘塞止接头。

交叉互联箱是用于较长的电缆线路,在绝缘接头处将不同相的金属护套用交叉跨越法相互连接()。

有一条由三相单芯电缆组成的线路长400m,采用()的接地方式比较经济、合理。A、护套一端直接接地B、护套两端直接接地C、护套交叉互联接地D、护套一端直接接地,另一端经阀片接地

单芯电缆不用交叉互联而用金属护套两端直接接地的方式,就不需要装设护层保护器。

由于单芯电缆金属护套的感应电压在两点接地时会在护套上产生循环电流,从而降低电缆的输送容量,因此无中间接头的电缆线路只能在一个终端处接地,另一端开路。

当电缆线路金属护套交叉互联,并两端直接接地时,金属护套中的损耗比较大()。

电缆护套交叉互联的接地方式中,交叉互联箱应安装在电缆()的位置。A、终端;B、直线接头;C、随意;D、绝缘接头。

对金属护套一端接地或交叉互联的电缆线路,在做主绝缘耐压试验时,必须将护层保护器短接。

电缆金属护套采用两端接地,与实行交叉互联接地比较,电缆线路的输送容量可以有效提高()。

对金属护套一端接地或交叉互联的电缆线路,在做外护套绝缘电阻试验时,对哪些部件进行了试验()A、电缆外护套B、接地电缆C、绝缘隔板D、主绝缘E、接地箱内绝缘板

试述电缆换位金属护套交叉互联方式的优点。

单芯电缆线路金属护层的接地方式,可采用()A、护套一端接地B、两端接地C、交叉互联接地D、不接地

超高压交流单芯电缆线路采用()接地方式效果更好一些。A、护套一端接地;B、护套两端接地;C、护套交叉互联:D、电缆换位,金属护套交叉互联。

对金属护套一端接地或交叉互联的电缆线路,在做主绝缘耐压试验时,必须使护层对地悬空。

如何减少护层电压对电缆的影响,正确的是()。A、只有一点接地时,铅包上任一点的感应电压一般不应超过65V,并应对地绝缘。B、如电缆较长时,护层感应电压超过65V,必须连接成交叉互联的接线。C、为了减小单芯电缆线路对邻近辅助电缆及通信电缆的感应电压,应采用交叉互联接线。D、如电缆较长时,护层感应电压超过65V,应取铅包分段绝缘或绝缘后连接成交叉互联的接线。

有一条电缆线路长400m,采用()的接地方式比较经济、合理。A、护套一端接地B、护套两端接地C、护套交叉接地D、随便接地

在何种情况下电缆线路不必再装设回流线()。A、护套单点接地时;B、金属护套交叉互联时;C、对邻近的其他电缆的干扰较大时;D、对邻近的其他电缆的干扰较小时。

()主要用于大长度电缆线路各相电缆金属护套的交叉换位互联接地,以减小电缆金属护套的感应电压。A、直线接头;B、绝缘接头;C、过渡接头;D、塞止接头。

防止单芯电缆金属护层绝缘应对完整的金属护层接地系统进行交接试验,包括电缆外护套、同轴电缆、接地电缆、接地箱、互联箱等。电缆外护套对地绝缘强度应不低于交叉互联系统导体的绝缘水平。

单芯电缆线路金属护套采用两端接地,这种连接方法,虽然金属护套的()小,但金属护套和大地形成了回路,可产生护套环流损耗,影响功率传输。A、电量B、电流C、功率D、感应电压

对金属护套一端接地或交叉互联的电缆线路,不必做主绝缘耐压试验。

有一条电缆线路长400m,采用()的接地方式比较经济、合理。A、护套一端接地;B、扩套两端接地;C、护套交叉互联;D、随便接地。

超高压、超长距离的交流单芯电缆线路采用()的接地方式效果更好一些。A、护套一端接地;B、护套两端接地;C、护套交叉互联;D、电缆换位,金属护套交叉互联。

电力电缆开展红外热像检测试验,主要检测的部位是()。A、电缆终端B、非直埋式电缆中间接头C、交叉互联箱D、外护套屏蔽接地点