在中性点不接地的电力系统中,由于发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为(),容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。
A: 相电压
B: 线电压
C: 线或相电压
D: 额定电压
A: 相电压
B: 线电压
C: 线或相电压
D: 额定电压
B
举一反三
- 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( )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: 中性点直接接地 C: 中性点不接地
- 在中性点直接接地系统中,系统发生单相完全接地故障时特点包括()。 A: 其他非接地的两相对地电压不会升高 B: 各相对地绝缘水平取决于相电压 C: 其他非接地的两相对地电压升高到线电压 D: 接地相电压为零
- 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: A中性点经消弧线圈接地 B: B中性点不接地 C: C中性点直接接地 D: D中心点经小电阻接地
- 中性点不接地系统发生单相接地故障时,非接地相的对地电压升高为相电压的3倍。
内容
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中性点不接地系统发生单相金属接地时,接地电压变为零,中性点对地电压为()。 A: 零; B: 相电压; C: 线电压; D: 不变。
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中性点直接接地系统,当发生一相接地事故时,非故障相导线对地电压等于() A: 相电压 B: 线电压 C: 零 D: 线电压/2
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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变,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
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小电流接地系统发生单相接地时中性点对地电压上升为相电压。非接地两相对地电压为
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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: A三相线电压不发生改娈,三相用电设备能正常工作 B: B三相线电压发生改变,三相用电设备不能正常工作 C: C非故障相对地电位不升高,不会引起绝缘损坏 D: D非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏