TN-C系统中,防雷接地利用基础金属框架做接地极,电阻为0.5Ω,此金属框架能否作为PEN线的重复接地?

TN-C系统中,防雷接地利用基础金属框架做接地极,电阻为0.5Ω,此金属框架能否作为PEN线的重复接地?


相关考题:

水闸所有电气设备金属外壳均应有明接地,并定期检测接地电阻值,如接地电阻大于()Ω,应增设补充接地极。 A、0.1B、0.5C、4D、10

地球站的工作接地、保护接地、( )合用一个接地系统,接地电阻不应超过1Q。A.接地极B.总接地C.防雷接地D.防爆接地

防雷接地系统中,常用的接地极有A.扁钢接地极B.角钢接地极C.圆钢接地极D.钢管接地极

建筑防雷接地装置组成有()A、接闪器B、接地线C、引下线D、接地体E、接地极

关于对防雷接地基本要求的正确说法()A、可以利用与埋地金属管线相连的自来水管作为接地体B、要有单独的接地体,接地电阻要小,接闪器到接地体之间的引下线应尽量短而粗C、接闪器到接地体之间的引下线平时没有电流流过,采用直径0.5毫米的导线为好D、交流电网的“零线”在配电系统中已经接地,因此可代替防雷接地体及其引下线

直流系统利用大地(或海水)为回路会带来的问题有()。A、接地极附近地下金属构件的电腐蚀B、直流电流流入中兴点接地变压器产生偏磁、振动C、当大地表面电阻率很低时接地极址选择比较困难D、影响海洋生物稳定

已知土壤电阻率为500Ω〃m,则设计防雷接地装置水平地极应多长?

TN-C系统中,防雷接地利用基础金属框架作接地极,电阻为0.2Ω,次金属框架能否作为PEN显得重复接地?为什么?

TT系统中,防雷接地能否和保护接地合用一个接地极?

保护接地要求,接地电阻不得超过4欧姆。自然接地极电阻超过此数值时,应采用()A、人工接地极B、保护接地极C、保护接零极

完整的防雷装置包括接闪器、引下线()。A、接地装置B、瓷瓶C、地极

在TN-C系统中,用电设备的金属外壳应当接()干线。A、PENB、NC、PED、接地

防雷接地装置接地极埋入地下深0.5m以上。

金属油罐必须作环型防雷接地,其接地点不应少于()处,当罐顶装有避雷针或利用罐体作接闪器时,每一接地点的冲击接地电阻不应大于()。

接地电阻是()。A、接地极自身的电阻B、接地极的对地电阻C、接地极的对地电阻与接地线电阻之合D、接地极的对地电阻与接地极自身的电阻之合

接地极型式可以采用( )。A、金属水道系统B、铝质包皮和其他金属外皮电缆C、埋于基础内的接地极D、钢筋混凝土中的钢筋

接地装置在永冻土地区可采取()措施。A、将接地装置敷设在溶化地带或溶化地带的水池或水坑中B、敷设深钻式接地极,或充分利用井管或其他深埋在地下的金属构件作接地极,还应敷设深度约0.5m的伸长接地极C、在房屋溶化盘内敷设接地装置D、在接地极周围人工处理土壤,以降低冻结温度和土壤电阻率

系统发生接地故障时,故障回路内包含的电阻是()。A、外露导电部分接地极和电源接地极的接地电阻B、外露导电部分接地极和PE线的阻抗C、电源接地极的接地电阻D、外露导电部分接地极电阻

用一只具有E、P、C三接线柱的接地电阻测试仪,在进行杆塔接地电阻测量时,将被测接地极与杆塔断开,且将仪器的()。A、E与接地极相连,C接内侧,P接外侧B、E与接地极相连,P接内侧,C接外侧C、E与接地极相连,C接横线路方向内侧,P接同一横线路方向外侧D、E与接地极相连,P接横线路方向内侧,C接同一横线路方向外侧

视频监控系统接地异常时,应()。A、更换防雷装置B、进行接地电阻测试C、重新制作接地体D、重新制作接地极

多选题接地极型式可以采用( )。A金属水道系统B铝质包皮和其他金属外皮电缆C埋于基础内的接地极D钢筋混凝土中的钢筋

问答题TT系统中,防雷接地能否和保护接地合用一个接地极?

问答题TN-C系统中,防雷接地利用基础金属框架作接地极,电阻为0.2Ω,次金属框架能否作为PEN显得重复接地?为什么?

问答题TN-C系统中,防雷接地利用基础金属框架做接地极,电阻为0.5Ω,此金属框架能否作为PEN线的重复接地?

单选题在TN-C系统中,用电设备的金属外壳应当接()干线。APENBNCPED接地

单选题系统发生接地故障时,故障回路内包含的电阻是()。A外露导电部分接地极和电源接地极的接地电阻B外露导电部分接地极和PE线的阻抗C电源接地极的接地电阻D外露导电部分接地极电阻

多选题接地装置在永冻土地区可采取()措施。A将接地装置敷设在溶化地带或溶化地带的水池或水坑中B敷设深钻式接地极,或充分利用井管或其他深埋在地下的金属构件作接地极,还应敷设深度约0.5m的伸长接地极C在房屋溶化盘内敷设接地装置D在接地极周围人工处理土壤,以降低冻结温度和土壤电阻率