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。

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。

相关考题:

手工绕包绝缘是电缆头制作中的关键工序,常采用()绕包,要求每层都(),并()。操作者应(),并防止()。

高压充油电缆绕包的绝缘纸,靠近导线处绝缘纸厚度厚些,外面的绝缘纸薄些。

交联电缆反应力锥常采用卷笔刀具削制成锥形,比纸绝缘的电缆容易制作,改善电场分布效果更好()。

对于绕包型电缆,改善铅包口电场分布的有效措施是()。A、胀铅B、应力锥C、反应力锥

油浸纸绝缘电缆,用带状绝缘缠绕应力锥,内绝缘以绝缘油为主绝缘,称为()。A、预制式终端B、绕包式终端C、热缩式终端

以下项中不容易产生电晕的是()。A、电缆终端瓷套管表面B、油浸纸绝缘电缆铅包端口C、增绕绝缘的中间接头

电缆接头成败的关键是电缆接头增绕绝缘和电场的处理。

在安装电缆终端头和接头时,由于剥除了每相绝缘处所包的半导电屏蔽层,改变了原有电场分布,从而产生了对绝缘极为不利的切向电场,为此必须在电缆附件中采取改善电场分布的措施。

预制型电缆终端头和中间接头的主要特点是集电缆终端头或中间接头的内、外绝缘和屏蔽。改善电场分布的应力锥和密封为一体预先制成,从而简化了安装工艺。

绝缘绕包时,增绕纸卷的绕包方向必须与电缆外层绝缘纸带绕包方向相同。

导体连接管处的电应力控制,一般采取接管()来消除尖角造成的电场集中问题。A、两端倒角B、绕包半导电层C、绕包绝缘层D、涂导电膏

()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()。

改善纸绝缘电缆线芯三岔处的电场分布和防止电晕,应采取哪些措施?

绝缘绕包时,增绕纸卷的绕包方向无明确规定要求。

在电缆终端和接头中,当应力锥轴向长度确定时,增绕绝缘半径越大,沿应力锥表面轴向场强也越大,因此,增绕绝缘的"坡度"不能太陡。

()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。

为减小电缆金属护套边缘的电场强度,可增加()。A、绝缘层厚度B、等效半径C、周围媒质相对介电常数

应力锥的作用是改善金属护套末端电场分布()。

在安装电缆终端头和接头时,由于剥除了每相绝缘外所包的半导电屏蔽层,改变了原有电场分布,从而产生了对绝缘极为不利的切向电场,为此必须在电缆附件中采取改善电场分布的措施。

长途电缆接续时在电缆开剥时。用聚氯乙烯带在铝护套及钢带环切处绕包2-3层以防止()。A、钢带开B、沥青溢出C、护套断D、铁丝开

交联聚乙烯绝缘电缆金属屏蔽的结构形式之一是多根细铜丝绕包,外用铜带螺旋间隙绕包,以增加短路容量,绕包相反以抵消电感。

为改善电缆半导电层切断处绝缘表面的电位分布,所采用的应力控制层材料的体积电阻率越高越好。

电力电缆厂内验收环节关键点见证包括()、缓冲层绕包(内衬层挤包)、金属套挤包(或金属铠装)、外护套等。A、设备选材B、导体制作C、绝缘制造D、绝缘去气

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

单选题长途电缆接续时在电缆开剥时。用聚氯乙烯带在铝护套及钢带环切处绕包2-3层以防止()。A钢带开B沥青溢出C护套断D铁丝开