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避雷器
避雷器
201
运行中避雷器有()情况时,运维人员应立即汇报值班调控人员申请将避雷器停运,停运前应远离设备。
202
GIS内部包含的元器件不包括有()
203
HGIS内部包含的元器件不包括有
204
在数字化远传表计中,可作为选配、试点应用的是?
205
避雷器泄漏电流数字化远传表计装置防护等级应不低于()
206
避雷器泄漏电流数字化远传表计具备对金属氧化物避雷器的全电流、动作次数进行连续实时或周期性自动监测功能。所输出监测数据的更新速度不应低于()
207
防雷装置的三个组成部分分别是接闪器、引下线、()。
208
电机绝缘的冲击耐压水平与保护它的避雷器的保护水平相差不多、绝缘配合的裕度很小。
209
牵引变电所的核心设备是()。
210
避雷器的型式中,应用最多的是()。
211
采用()是针对各种变配电装置,预防雷电侵入波的主要措施()
212
目前在电力系统中,广泛使用ZnO避雷器的主要原因是()。
213
可以直接用隔离开关拉开已接地的避雷器。()
214
隔离开关允许操作()。
215
()即中性点经过非常小的电阻与大地连接的运行方式。
216
从干扰的角度来看,()的方式对对通信信号影响最大。
217
从继电保护的观点出发,采用()对继电保护更有利。
218
关于变压器中性点防雷保护叙述正确的是()。
219
结合滤波器检验项目有()
220
当大气过电压使线路上所装设的避雷器放电时,电流速断保护视情况而定是否动作。
221
避雷器与被保护设备的距离过大不会影响它的保护作用。
222
双绕组变压器在正常运行时,高压与低压侧断路器都是闭合的,两侧都有避雷器保护。
223
变压器中性点加装避雷器的选择方法是灭弧电压高于单相接地时中性点电位升高,残压低于中性点冲击耐压值。
224
站用变压器高、低压侧应分别安装氧化锌避雷器,且三点联合接地
225
金属氧化物避雷器均压电容的电容量初值差不超过()或满足制造商的技术要求
226
金属氧化物避雷器绝缘电阻应()
227
避雷器底座绝缘电阻应()。
228
避雷器瓷套无裂纹及放电痕迹,无破损、外观清洁,单个缺釉不大于25mm2,釉面杂质总面不超过()。
229
户外压接型避雷器线夹,朝上30°-90°(Φ400及以上)安装时应配钻直径()的排水孔,线夹不应采用铜铝对接过渡线夹,铜铝对接线夹应制定更换计划。
230
()不宜单独加装辅助伞裙,宜将辅助伞裙与防污闪涂料结合使用。
231
出厂试验时应将供货的()安装在变压器上进行试验。
232
定期检查线路避雷器,()记录避雷器计数器读数。
233
220kV及以上电压等级瓷外套避雷器安装前应检查避雷器上下法兰是否胶装正确,下法兰应设置()。
234
()电压互感器中间变压器高压侧对地不应装设氧化锌避雷器。
235
避雷器的均压环,主要以其对()的电容来实现均压的。
236
由于被保护设备上感受到的雷电入侵电压要比母线避雷器的残压高。因此要校检避雷器至主变压器等设备的()距离是否符合规程要求。
237
瓷外套金属氧化物避雷器下方法兰应设置有效()。
238
并联电容器组例行巡视时应检查避雷器垂直和牢固,外绝缘无破损、裂纹及放电痕迹,运行中避雷器()正常,无异响。
239
金属氧化物避雷器均压环脱落,属于()。
240
金属氧化物避雷器放电计数器功能异常,无法正确显示动作次数,属于()。
241
多节串联使用的金属氧化物避雷器,如果其中一节进水受潮,热像图的特征是()。
242
在电力系统中,使用ZnO避雷器的主要原因是()。
243
金属氧化物避雷器均压电容电容量测量实验,说法正确的是()
244
雷雨过后,重点检查()等设备接地引下线有无烧蚀、伤痕、断股,接地端子是否牢固
245
避雷器本体发热,处理原则正确的有()。
246
避雷器验收包括()、启动验收等五个关键环节。
247
避雷器验收包括可研初设审查、厂内验收、()等五个关键环节。
248
避雷器可研初设审查参加人员要求()。
249
避雷器可研初设审查时应审核避雷器选型是否满足()等各项要求。
250
避雷器关键点见证500(330)kV及以下避雷器验收负责人应为()及以上资格,或在本专业工作满3年以上的人员。
251
避雷器出厂验收验收人员审核出厂()是否符合相应的试验标准和合同要求。
252
避雷器出厂验收主要对()进行旁站见证验收,其它项目可查阅制造厂记录或监理记录。
253
避雷器到货验收应进行(),应检查、核对避雷器相关的文件资料是否齐全。
254
避雷器设备选型验收主要参数()等应满足运行要求。
255
限制操作过电压的措施有()。
256
避雷器巡视检查项目有()。
257
湿度比较大的情况下,一方面会使金属氧化物避雷器瓷套的芯体电流明显增大,同时引起金属氧化物避雷器内部阀片的电位分布发生变化,使表面泄漏电流明显增大。
258
避雷器运行中持续电流检测应在每年雷雨季节来临后安排一次。
259
泄漏电流带电检测主要是测量避雷器的全电流和阻性电流高次谐波值,根据这两个值的变化来判断避雷器内部是否受潮、金属氧化物阀片是否发生劣化等。
260
开关柜内可选用瓷质避雷器或复合绝缘的无间隙氧化锌避雷器。
261
应定期检查线路避雷器,每年雷雨季节记录避雷器计数器读数。
262
避雷器污秽等级不满足要求时,应喷涂防污闪涂料且状态良好,可以加装增爬裙。
263
对于110kV变压器,当中性点绝缘的冲击耐受电压≤185kV时,还应在间隙旁并联金属氧化物避雷器,避雷器为主保护,间隙为避雷器的后备保护。
264
对中压侧有空载运行可能的变压器,中性点有引出的可将中性点临时接地,中性点无引出的应在中压侧装设避雷器。
265
避雷器宜单独加装辅助伞裙,不宜将辅助伞裙与防污闪涂料结合使用。
266
电容式电压互感器中间变压器高压侧对地应装设氧化锌避雷器。
267
阀型避雷器的灭弧是利用非线性电阻(阀片)限制工频续流来协助间隙达到熄弧的目的。
268
用隔离开关可以拉合无故障的电压互感器或避雷器。
269
阀型避雷器安装地点出现对地电压大于其最大允许电压时,避雷器会爆炸,在中性点不接地系统中最大允许电压取1.1倍线电压,中性点接地系统取0.8倍线电压。
270
对进出线电缆接头和避雷器引线接头等易疏忽部位,应作为验电重点全部验电,确保检修人员可触及部位全部停电。
271
220kV及以上电压等级避雷器应安装泄漏电流监测装置。
272
避雷器不必全年投入运行
273
避雷器熄灯巡视检查引线、接头无放电、发红、严重电晕迹象。外绝缘无闪络、放电。
274
避雷器在雷雨天气及系统发生过电压后应检查外部是否完好,有无放电痕迹。
275
避雷器红外检测范围为避雷器本体及电气连接部位,重点检测电气连接部分。
276
雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不准靠近避雷器和避雷针。
277
对于110kV变压器,当中性点绝缘的冲击耐受电压不大于185kV时,还应在间隙旁并联金属氧化物避雷器,间隙距离及避雷器参数配合应进行校核,间隙、避雷器应同时配合保证工频和操作过电压都能防护。
278
电容式电压互感器的中间变压器高压侧应装设氧化锌避雷器。
279
避雷器验收包括可研初设审查、厂内验收、到货验收、竣工(预)验收、启动验收等五个关键环节。
280
对首次入网的750kV及以下避雷器或者运检部门认为必要的应进行出厂验收。
281
1000kV避雷器出厂验收应对所有项目进行旁站见证验收。
282
避雷器可研初设审查验收标准卡中要求对于低压侧有空载运行或者带短母线运行可能的变压器,宜在变压器低压侧装设避雷器进行保护。
283
避雷器在1.05倍持续运行电压下的局部放电量应不大于20pC(10kV系统避雷器不作要求)。
284
避雷器出厂验收时监测装置应外观良好,无破损,无进水受潮,35kV及以上电压等级避雷器应安装泄漏电流监测装置,泄漏电流量程符合现场实际需求,且三相一致。
285
避雷器的监测装置应安装在可观察的位置。
286
对于220kV变压器,当中性点绝缘的冲击耐受电压≤185kV时,应在间隙旁并联金属氧化物避雷器
287
避雷器出厂试验验收本体绝缘电阻35kV以上:不小于2500MΩ;35kV及以下:不小于1000MΩ
288
金属氧化物避雷器泄漏电流指示值低于初始值,但读数不为零,属于严重缺陷。
289
金属氧化物避雷器外绝缘变色,有明显放电痕迹,属于严重缺陷。
290
金属氧化物避雷器接地引下线接地不良,属于严重缺陷。
291
金属氧化物避雷器引流线过紧,属于一般缺陷。
292
金属氧化物避雷器泄露电流表密封不良、进水,不能正常监视泄漏电流
293
氧化锌避雷器正常为整体轻微发热,较热点一般在靠近上部且不均匀。
294
变电站装设避雷器是为了防止直击雷。
295
装有管型避雷器的线路,为了使保护装置在避雷器放电时不会误动作,保护的动作时限(以开始发生故障至发出跳闸脉冲)不应小于0.02s,保护装置起动元件的返回时间应小于0.08s。
296
避雷器与被保护的设备距离越近越好。
297
瓷外套金属氧化物避雷器下方法兰不宜设置排水孔。
298
瓷外套避雷器下方法兰应设置有效排水孔。
299
瓷绝缘避雷器可以加装辅助伞裙,可采取喷涂防污闪涂料的辅助防污闪措施。
300
避雷器运维细则中,避雷器泄漏电流读数为零,可能是泄漏电流表指针失灵,可用手轻拍监测装置检查泄漏电流表指针是否卡死,如无法恢复时,应定为危急缺陷。
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