对于电缆高阻故障检测后,地面精确定点时,可用跨步电压法()。
相似题目
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电缆在试验时发生击穿故障,其故障性质应为高阻接地或闪络性故障,应使用脉冲反射法进行故障定位。
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用感观法进行检测,对于宏观可见的振动,能用肉眼清晰地分辨振动故障的表现;对于轻微的振动,宏观几乎不可见时肉眼难以分辨,可用()来进行鉴别。
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对于电缆的高阻故障,一般采用()定点。
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()适用于电缆故障点大致位置已经确定时的精确定位。
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利用音频感应法进行故障定点的原理是:向待测电缆通入音频信号,检测电缆周围电磁场变化,信号最强处即为故障点。
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常用的电缆故障精确定点的方法主要有()
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电缆故障测距,称为电缆故障点粗测,电缆故障定点,称为电缆故障点精确定点。()
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在发生的电缆故障中,高阻故障占大多数。
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电缆故障预定位采用多次脉冲核心技术,是专门为橡塑电缆的高阻故障、闪络故障而设计的最先进、易行的提高工作效率的方法()。
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凡是电缆故障点绝缘电阻下降至该电缆的特性阻抗,甚至直流电阻为零的均成为高阻故障或短路故障。
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当运行中的电压互感器发生接地、短路、冒烟着火故障时,对于6~35kV装有()熔体及合格限流电阻时,可用隔离开关将电压互感器切断。
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对于电力电缆故障的定点仪器,()是可以提供选择的测试方法。
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运行中的电缆常出现高阻接地故障,当缺乏探测仪器时,一般先将高阻故障烧穿变为低阻故障,以利于用电桥法寻找电缆的故障点()。
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跨步电压法适用于金属性接地故障和电缆护层接地故障的精确定位,而其他类型故障一般都可采用冲击放电声测法。
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220kV及以上电压等级联络线的每套保护应能对全线路内发生的各种类型故障均快速动作切除。对于要求实现单相重合闸的线路,在线路发生单相经高阻接地故障时,应能正确选相并动作跳闸。
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电缆线路故障测寻通常可以分为()、故障测距、故障精确定点。
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遇到电缆线路的高阻接地故障,一般应使用直流电源先将故障点绝缘电阻烧低到100kΩ以下再进行测量。
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()适用于金属性接地故障和电缆护层接地故障的精确定点。
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对于稳定性的高阻性电缆接地故障,可采用惠斯登电桥测量。
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若电力电缆发生高阻性不稳定性短路或闪络性故障,则用()测定故障点的方法最好。
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电缆主绝缘故障的精确定点比较常用的方法是冲击放电声测法。
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对电缆主绝缘故障进行精确定点比较常用的方法是冲击放电声测法。
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用低压脉冲法或闪络法测寻电缆故障时,一般认为100Ω是低阻和高阻故障分界。
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高阻性故障大部分发生于电缆线路运行前的电气试验中,并大都出现于电缆或接头内部()