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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110kV线路以线路走廊中心为原点,塔基下方的工频磁感应强度平均值为()μT。
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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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风电场场内输变电系统:包括()、()两部分。集电线路有()、()两种方式。输电线路分为()和()输电线路。
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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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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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为了保持输电线路的无功平衡,特别是为了限制轻载时的电压升高和线路开断时的工频过电压,通常需要在线路送端和受端装设固定()来进行无功补偿。
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架空线路杆塔接地装置的工频接地电阻不应大于()欧。
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输电线路周围的工频电场强度与()有关。
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特高压交流输电线路产生的工频磁场是一个旋转椭圆场,易畸变且容易被树木、房屋等屏蔽。
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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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输电线路的波阻抗的大小与线路的长度()。
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超高压长线路的操作,为了能减弱电容效应引起的工频过电压,对于双端电源的线路,线路两端的操作顺序为()。
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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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将线路两端的工频电气量(电流相位或功率方向)调制在50~300KHZ的高频()信号上,以被保护输电线路本身为通道构成的保护称为高频保护(或称载波保护)。
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直击雷过电压的大小与输电线路杆塔的结构、导线的高度、导线的布置及接地电阻等因素无关。
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一工频(50Hz)输电线路,其分布参数为R0=0.08Ω/km,L0=1.336mH/km,C0=8.6×103pF/km,此输电线的特性阻抗Z和传播系数γ分别为()。
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线路的潜供电流和恢复电压与输电线路的参数、线路的补偿情况和线路两端的运行电压、输送潮流有关,线路两侧的网络结构对其影响很小。()
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220kV线路以线路走廊中心为原点,塔基下方的工频磁感应强度平均值为()μT。
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将线路两端的工频气量调制到50—300葵花子的高频()信号上,以备保护输电线路本身为通道构成的保护称为高频保护
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输电线路的波阻抗的大小与线路的长度成正比。
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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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线路遭受雷击发生跳闸需要满足以下哪个条件? A. 雷电流超过线路的耐雷水平产生闪络,且有雷电流流过避雷线 B. 雷电流超过线路的耐雷水平产生闪络,且有雷电流流过杆塔 C. 雷电流超过线路的耐雷水平产生闪络,且有雷电流流过导线 D. 雷电流超过线路的耐雷水平,且冲击闪络火花转变为稳定的工频短路电流
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