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

相关考题:

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

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

中性点不接地的电力系统中,发生单相接地故障时,非故障相对故障相的电压为()。A、相电压B、最高为相电压C、线电压D、最高为线电压

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()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

10kV中性点不接地系统中,当发生单相接地时,非故障相对地电压降升高√3倍。

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。

中性点不接地系统发生一相接地,非故障相对地电压升高3倍。

在中性点不接地的三相对称系统中,当发生金属性单相接地时,其非故障相的相对地电压( )A、不变B、升高不明显C、升高31/2倍

中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,非故障相线电压与正常时不相同。

中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,非故障相电压上升为线电压。

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。

在中性点不接地的三相系统中,当发生单相金属性接地时,其非故障相对地电压()。A、不变B、不明显升高C、升高1.732倍D、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

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()。

单选题在中性点()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

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