在()的电力系统中,由于发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。A、中性点经消弧线圈接地B、中性点不接地C、中性点直接接地D、中心点经小电阻接地

在()的电力系统中,由于发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。

  • A、中性点经消弧线圈接地
  • B、中性点不接地
  • C、中性点直接接地
  • D、中心点经小电阻接地

相关考题:

在小电流接地系统中,发生单相金属性接地时,故障相对地电压变为(),非故障相电压升高为()。

在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压()。A.不会升高B.升高不明显C.升高1.73D.降低

在中性点不接地的电力系统中,当发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。A对B错

中性点经消弧线圈接地的电力系统发生单相接地故障时,完好的两相对地电压升高到()。

中性点不接地的电力系统,发生单相接地故障时,非故障相电压升高()倍。A、2B、1.5C、不变D、√3

中性点直接接地系统发生单相接地时、非故障相对低电压升高。()

在中性点直接接地的系统中,发生单相接地故障,非故障相对地电压将升高。

在中性点()接地的电力系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压会不变。A、直接B、不C、经消弧线圈D、经小电阻

在中性点不接地系统中,系统发生单相完全接地故障时特点包括()。A、三相线电压不发生改娈,三相用电设备能正常工作B、三相线电压发生改变,三相用电设备不能正常工作C、非故障相对地电位不升高,不会引起绝缘损坏D、非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏

在中性点不接地的电力系统中,由于发生()时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。A、两项接地B、三相接地C、单项接地D、单相完全接地

在中性点直接接地的系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压将升高。

在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压()。A、不会升高;B、升高不明显;C、升高1.73倍;D、降低。

在中性点()的电力系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压不变。A、直接接地B、不接地C、经消弧线圈接地D、经高阻抗接地

在发生单相或两相不对称接地短路时,由于相间的电磁耦合,非故障相上的电压一般会升高,其中以单相接地对非故障相上电压升高最为严重。

在中性点直接接地的电力系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压()A、不变B、升高C、降低

在中性点不接地的电力系统中,当发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。

不接地系统发生单相故障时,非故障相对地电压升高为相电压的()倍。

中性点不接地的电力系统发生单相金属性接地故障时,中性点对地电压为(),非故障相对地电压升高为()。

在中性点非直接接地电网中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压升高1.414倍。

在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障,非故障相对地电压将升高。

在6~10kV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障的相对地电压将不升高

在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压的变化是()。A、不变B、降低C、先升高后降低D、升高1:732倍

填空题中性点不接地的电力系统发生单相金属性接地故障时,中性点对地电压为(),非故障相对地电压升高为()。

判断题在中性点直接接地的系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压将升高。A对B错

单选题在中性点直接接地的电力系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压()A不变B升高C降低

判断题在中性点不接地的电力系统中,当发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。A对B错

单选题中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,非故障相电压()。A不变B升高倍C升高倍D升高2倍