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  • 第1题:

    35kV及以下输电线路一般不采取全线路架设避雷线措施的原因是( )。
    A.感应雷过电压超过线路耐雷水平 B.线路杆塔档距小
    C.线路短 D.线路输送容量小


    答案:B
    解析:
    解 35kV及以下电压等级的线路,只对进线段(靠近变压器1?2km线段)加装避雷线,目的是使雷击发生在进线段以外,可以通过线路冲击电晕引起行波的衰减和变形,降低进入变电所的雷电波的幅值和陡度。
    答案:B

  • 第2题:

    35KV以上的线路,一般不沿全线架设避雷线。

    A

    B



  • 第3题:

    为什么110KV及以上的架空输电线路需要全线架设避雷线而35KV及以下架空输电线路不需全线架设避雷线?


    正确答案:因为110KV及以上系统采用中性点直接接地的中性点运行方式,这种运行方式的优点是:正常运行情况下各相对地电压为相电压,系统发生单相接地短路故障时,非故障相对地电压仍为相电压,电气设备和输电线路的对地绝缘只要按承受相电压考虑,从而降低电气设备和输电线路的绝缘费用,提高电力系统运行的经济性;缺点是发生单相接地短路时需要切除故障线路,供电可靠性差。考虑到输电线路的单相接地绝大部分是由于雷击输电线路引起,全线路架设避雷线,就是为了减少雷击输电线路造成单相接地短路故障的机会,提高220KV电力系统的供电可靠性。
    35KV及以下系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地的中性点运行方式,即使雷击输电 线路造成单相接地时,电力系统也可以继续运行,供电可靠性高,所以无需全线架设避雷线。

  • 第4题:

    下列关于少雷区避雷线架设规定正确的有()。

    • A、35kV电力线路部分地段装设避雷线
    • B、35kV及以电力线路全线装设避雷线
    • C、重要110kv线路、220kV及以上电力线路全线装设避雷线
    • D、500kV及以上电力线路全线装设双避雷线

    正确答案:A,C,D

  • 第5题:

    35kV及以下输电线路一般不采取全线架设避雷线措施的原因是()。

    • A、感应雷过电压超过线路耐雷水平;
    • B、线路杆塔档距小;
    • C、线路短;
    • D、线路输送容量小。

    正确答案:D

  • 第6题:

    下列属于少雷区避雷线架设规定的是()。

    • A、35kV电力线路全线装设避雷线
    • B、35kV电力线路进线段装设避雷线
    • C、110kV电力线路全线装设双避雷线
    • D、500kV电力线路全线装设单避雷线

    正确答案:B

  • 第7题:

    35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。


    正确答案:正确

  • 第8题:

    在多雷区,35kV线路应该全线架设避雷线。


    正确答案:错误

  • 第9题:

    在雷电特别强烈地区采用双避雷线,少雷地区不设避雷线的防雷方式适合于()的高压输电线路。

    • A、500kV及以上 
    • B、220~330kV 
    • C、110kV 
    • D、35kV

    正确答案:C

  • 第10题:

    单选题
    35kV及以下中性点不接地系统架空输电线路不采用全线架设避雷线方式的原因之一是(  )。
    A

    设备绝缘水平低

    B

    雷电过电压幅值低

    C

    系统短路电流小

    D

    设备造价低


    正确答案: C
    解析:

  • 第11题:

    单选题
    35kV及以下中性点不接地系统架空输电线路不采用全线架设避雷线方式的原因之一是(  )。[2011年真题]
    A

    设备绝缘水平低

    B

    雷电过电压幅值低

    C

    系统短路电流小

    D

    设备造价低


    正确答案: D
    解析:
    35KV及以下配电系统采用中性点不接地方式运行,发生雷击单相接地故障后,规程规定仍可以带故障运行1~2小时,最本质的原因是其接地短路电流小。

  • 第12题:

    判断题
    在多雷区,35kV线路应该全线架设避雷线。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    避雷线架设原则正确的是(  )。

    A. 330kV及以上架空线必须全线架设双避雷线进行保护
    B. 110kV及以上架空线必须全线架设双避雷线进行保护
    C. 35kV线路需要全线架设双避雷线进行保护
    D. 220kV及以上架空线必须全线架设双避雷线进行保护

    答案:D
    解析:
    根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第5.3.1条第2款:少雷区除外的其他地区的220kV~750kV线路应沿全线架设双地线。110kV线路可沿全线架设地线,在山区和强雷区,宜架设双地线。在少雷区可不沿全线架设地线,但应装设自动重合闸装置。35kV及以下线路,不宜全线架设地线。

  • 第14题:

    35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。

    A

    B



  • 第15题:

    为什么35kV及以下的线路不用避雷线或不需全线架设避雷线?


    正确答案: 这种线路由于电压等级低,绝缘强度相对较高,其中性点采用小电流接地的工作方式,单相遭受雷击不会引起断路器的跳闸,三相遭受雷击的可能性很小。在雷电活动频繁的地区,3~10kV也可能遭受雷击,防止办法是增加绝缘子,采用瓷横担,降低接地电阻,装设管型避雷器。对于35kV线路,一般只在进线段架设1~2km避雷线,保护角一般为25°~30°。或者在线路上装设自动重合闸装置等。

  • 第16题:

    ()线路,一般不沿全线架设避雷线。

    • A、35kV及以下
    • B、110kV
    • C、220kV
    • D、330kV

    正确答案:A

  • 第17题:

    各级电压的线路,一般采用下列保护方式:a)220kV线路宜沿全线架设双避雷线。b)110kV线路一般沿全线架设避雷线,在山区和雷电活动特殊强烈地区,宜架设双避雷线。在少雷区可不沿全线架设避雷线,但应装设自动重合闸装置。c)()kV及以下线路,一般不沿全线架设避雷线,但新建或改造的()kV线路如作为主供电源应全线架设避雷线

    • A、35
    • B、110
    • C、220

    正确答案:A

  • 第18题:

    为什么35kV线路一般不采用全线装设架空地线?


    正确答案:对于35kV线路,大多为中性点不接地或中性点经消弧线圈接地,虽然也有单相对地闪络,但由于消弧线圈和自动重合闸的使用,单相落雷接地故障将被消弧线圈所消除,雷击后造成的闪络能自行恢复绝缘性能,不致引起频繁的跳闸。对于35kV的铁塔或钢筋混凝土杆线路,加装架空地线意义不大,但却仍然需要逐塔接地。因为这时若一相因雷击闪络接地后,它实际上就起到了架空地线的作用,在一定程度上可以防止其他两相的进一步闪络,而系统中的消弧线圈又能有效地排除单相接地故障。故35kV线路即使不采用全线装设架空地线,由于建弧率小,单位遮断次数还是较低的,防雷效果还是较满意的。为了减少投资,一般对35kV线路只在变电站进线的1~2km装设架空地线,以防止直击雷,限制进入到变电站的雷电流幅值和降低侵入波陡度。

  • 第19题:

    35KV以上的线路,一般不沿全线架设避雷线。


    正确答案:错误

  • 第20题:

    35kV及以下中性点不接地系统架空输电线路不采用全线架设避雷线方式的原因之一是()。

    • A、设备绝缘水平低;
    • B、雷电过电压幅值低;
    • C、系统短路电流小;
    • D、设备造价低。

    正确答案:C

  • 第21题:

    单选题
    35kV及以下输电线路一般不采取全线路架设避雷线措施的原因是(  )。[2010年真题]
    A

    感应雷过电压超过线路耐雷水平

    B

    线路杆塔档距小

    C

    线路短路电流小

    D

    线路输送容量小


    正确答案: D
    解析:
    35kV线路输送容量小,故障电流低,一般不会超过5A,而采用中性点不接地系统,即使发生雷击单相接地的情况下,线路依然可以带故障运行约2h,不会立即跳闸,所以如果是临时性故障并不影响线路稳定性,不会造成故障,因此可不全线架设避雷线。

  • 第22题:

    判断题
    35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    35kV及以下输电线路一般不采取全线架设避雷线措施的原因是()。
    A

    感应雷过电压超过线路耐雷水平;

    B

    线路杆塔档距小;

    C

    线路短;

    D

    线路输送容量小。


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    判断题
    35KV以上的线路,一般不沿全线架设避雷线。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析