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未沿全线架设避雷线的35kV线路,应在变电站()。A、1~2km的进线架设避雷线;B、5km的进线架设避雷线;C、附近设避雷针或避雷器。

题目

未沿全线架设避雷线的35kV线路,应在变电站()。

  • A、1~2km的进线架设避雷线;
  • B、5km的进线架设避雷线;
  • C、附近设避雷针或避雷器。
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第1题:

发电厂应采取措施防止或减少近区雷击闪络。未沿全线架设避雷线的35?11OkV 架空线路,应在()的进线段架设避雷线。
A. 1?2km; B.1?3km; C. 1?3. 5km; D. 1 ?4km。


答案:A
解析:

第2题:

连接35kV及以上架空进线的变电所高压配电装置,防雷电侵入波过电压保护应符 合()。

A.未沿全线架设避雷线的35~IlOkV线路,应在变电所1~2km的进线段架设避雷
线;
B.全线架设避雷线时,变电所母线上可不装设阀式避雷器;
C变电所母线上应装设1组阀式避雷器;
D.进线开关在雷季可能经常断路运行时,应在其外侧装设一组排气式避雷器或阀式避 雷器。

答案:A,C,D
解析:

第3题:

35~110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的全线段架设避雷线。( )


正确答案:√

第4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5题:

35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。

A

B



第6题:

某110kV线路未沿全线架设避雷线,为减少变电所近区雷击闪络的概率,应在变电所()的进线段架设避雷线。
A.1~2km; B.2~3km; C.2.5~3.5km; D.3.5~4km。


答案:A
解析:

第7题:

35KV以上的线路,一般不沿全线架设避雷线。

A

B



第8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9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10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

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