在输电线路下方,工频电场强度和磁感应强度均随线路对地高度的增加而()。
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工频耐压的试验目的是考核绕组对地和绕组之间的主绝缘强度。则下列说法错误的是()
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输电线路导线的排列方式是影响线路周围电场强度的因素,在导线最小离地高度相同的情况下,()方式的地面电场强度最高。
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DL/T741‐2010《架空输电线路运行规程》规定:线路的电磁环境指输电线路运行时线路()所产生的电磁场效应、磁场效应以及电晕效应所产生的无线电干扰、电视干扰和可听噪声对人和动物的生活环境和生活质量坑能产生的影响,包括静电感应、地面电场强度、地面磁感应强度、无线电干扰水平、可听噪声水平、风噪声水平等参数对人和动物的生活基本不产生影响的环境限值。
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目前国家对居民区工频电场强度评价标准推荐限值为()。
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线路同杆架设时,电力线路在通信线路下方,高压线路在低压线路下方。
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无论输送容量是否变化,即使是线路空载状况下,产生电场的线路电压相对稳定,因此工频电场强度相对稳定。
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雷云对地的放电途径总是朝着电场强度最小的方向推进,因此如果地面上有较高尖顶建设物或铁塔等,由于其尖顶处有较大的电场强度,所以,易受雷击。
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简述高压输变线影响工频电场强度的主要因素。
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影响工频电场强度的主要因素有()地线的影响。
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输电线路周围的工频电场强度与()有关。
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在PMS中输电线路的线路出线点在该输电线路下。
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从事工频高压电作业场所的电场强度不应超过_kV/m.
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关于超高压送变电设施的工频电场,磁场强度限度值目前尚无国家标准。为便于评价,推荐应用国际非电离辐射保护协会关于对公众全天辐射的工频限值()mT作为磁感应强度的评价标准。
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输电线路投产运行后,线路运行电压、线路参数、塔型结构及相序排列等均已确定,线下的工频电场基本变化不大。运行维护中应注意因()导致工频电场变化。
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特高压变电站主要由电力变压器、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、架空母线、架空进线、架空出线及相连接的架空连线组成。同架空输电线路一样,这些暴露在空间的带电导体上的电荷和导体内的电流不会在变电站内产生工频电场和磁场。
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输电线路产生的工频电场的大小和分布与线路的结构、()等因素有关。
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塔形结构的选择是影响工频电场和磁场水平的综合因素,当逆相序排列时,相间距越大,线路下的工频电场和磁感应强度()。
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我国特高压输电线路的工频电场限值,即线路下地面上1.5m处的工频电场强度:对于一般地区、如公众容易接近的地区、线路跨越公路处,场强限值取7kV/m;跨越农田,场强限值取()kV/m。
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按我国《110-500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092-1999)中导线对地面最小距离(最大计算弧垂情况下的设计规定:500kV输电线路弧垂最低点,地面最大电场强度一般不超过()。
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在架空输电线路下方进行吊装作业时可以不停电。
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输电线路周围电场强度数值计算的方法有:()
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架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所,其工频电场强度限值为10kV/m()
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特高压输电线下和输电走廊边缘的地面工频电场强度可以做到与超高压线路相同的的数量水平。()
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重点处所上跨电线路下方的承力索、供电线、正馈线、加强线,可在上跨电线路垂直投影两侧延伸至少3m采取防护措施()
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