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液體絕緣擊穿
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液體絕緣擊穿精選資訊
注安技術單選題當絕緣體受潮或受到過高溫度、過高電壓時,可能完全失去
絕緣
能力而導電
考點中級安全工程師-技術單選題當絕緣體受潮或受到過高溫度、過高電壓時,可能完全失去
絕緣
能力而導電,稱為
絕緣
擊穿
或
絕緣
破壞。下列關于
絕緣
擊穿
說法中正確是()。A氣體
擊穿
是碰撞電離導致電擊穿,
擊穿
后絕緣性能不可恢復B
液體
絕緣
擊穿
特性與其純凈度有關,純凈
液體
擊穿
也是電擊穿,密度越大越難
擊穿
C
液體
絕緣
擊穿
后,絕緣性能能夠很快完全恢復D固體
絕緣
擊穿
后只能在一定程度
2024-12-05
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絕緣
能力而導電,稱為
絕緣
擊穿
或
絕緣
破壞。下列關于
絕緣
擊穿
的說法中正確的是()。A氣體
擊穿
是碰撞電離導致的電擊穿,
擊穿
后絕緣性能不可恢復B
液體
絕緣
的
擊穿
特性與其純凈度有關,純凈
液體
擊穿
也是電擊穿,密度越大越難
擊穿
C
液體
絕緣
擊穿
后,絕緣性能能夠很快完全恢復D固體
絕緣
擊穿
后只
2024-12-06
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當絕緣體受潮或受到過高的溫度、過高的電壓時,可能完全失去
絕緣
能力而導電,稱為
絕緣
擊穿
或
絕緣
破壞。下列
當絕緣體受潮或受到過高的溫度、過高的電壓時,可能完全失去
絕緣
能力而導電,稱為
絕緣
擊穿
或
絕緣
破壞。下列關于
絕緣
擊穿
的說法中,正確的是( )。 A.氣體
擊穿
是碰撞電離導致的電擊穿,
擊穿
后
絕緣
能夠很快恢復 B.
液體
絕緣
的
擊穿
特性與其純凈度有關,密度越大
擊穿
越容易 C.
液體
絕緣
擊穿
后,絕緣性能能夠很快完全恢復 D.固體
絕緣
擊穿
后只能在一定程度上恢復其絕緣性能
2024-12-26
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絕緣
材料上的電場強度高于臨界值時,
絕緣
材料發生破裂或分解電
考點中級安全工程師-技術多選題當施加于
絕緣
材料上的電場強度高于臨界值時,
絕緣
材料發生破裂或分解電流急劇增加,完全失去絕緣性能。這種現象就是
絕緣
擊穿
以下關于
絕緣
擊穿
說法錯誤的是()。A固體
絕緣
擊穿
后絕緣性能會很快恢復B氣體
絕緣
有電擊穿、熱
擊穿
、電化學
擊穿
、放電
擊穿
等
擊穿
形式C電擊穿的特點是作用時間短、
擊穿
電壓高D
液體
絕緣
的
擊穿
強度比氣體
絕緣
低E氣體的平均
擊穿
2024-12-10
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當施加于
絕緣
材料上的電場強度高于臨界值時,
絕緣
材料發生破裂或分解,電流急劇增加,完全失去絕緣性能,這
當施加于
絕緣
材料上的電場強度高于臨界值時,
絕緣
材料發生破裂或分解,電流急劇增加,完全失去絕緣性能,這種現象就是
絕緣
擊穿
。下列關于
絕緣
擊穿
的說法中錯誤的是( )。 A.氣體
擊穿
是碰撞電離導致的電擊穿,
擊穿
后絕緣性能會很快恢復 B.
液體
絕緣
的
擊穿
特性與其純凈度有關,純凈
液體
擊穿
也是電擊穿,密度越大越難
擊穿
C.
液體
絕緣
擊穿
后,絕緣性能能夠很快完全恢復 D
2024-12-25
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說法,正確是()。A氣體
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后絕緣性能會
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擊穿
說法,正確是()。A氣體
絕緣
擊穿
后絕緣性能會很快恢復B
液體
絕緣
擊穿
特性與其純凈度無關C固體
絕緣
電
擊穿
時間較長、
擊穿
電壓較低D固體
絕緣
熱
擊穿
時間較短、
擊穿
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2024-12-04
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的說法,正確的是()。A氣體
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后絕緣性能會很快恢復B
液體
絕緣
的
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特性與其純凈度無關C固體
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的電
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時間較長、
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時間較短、
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2024-12-10
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下列說法正確的是()。A氣體
擊穿
是由
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液體
、固體
擊穿
下列說法正確的是()。A氣體
擊穿
是由碰撞電離產生的B
液體
擊穿
和純凈度有關C固體電擊穿,
擊穿
電壓高,時間短D固體熱
擊穿
,
擊穿
電壓高,時間長E固體放電
擊穿
,
擊穿
電壓低,
擊穿
時間長
2024-12-10
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注安技術知識點:雙重
絕緣
雙重
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介紹雙重
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屬于防止間接接觸電擊的安全技術措施。1.雙重
絕緣
結構雙重
絕緣
包括雙重
絕緣
和加強
絕緣
兩種類型。雙重
絕緣
包括雙重
絕緣
和加強
絕緣
兩種類型。雙重
絕緣
指工作
絕緣
(基本
絕緣
)和保護
絕緣
(附加
絕緣
)。前者是帶電體與不可觸及的導體之間的
絕緣
,是保證設備正常工作和防止電擊的基本
絕緣
;后者是不可觸及的導體與可觸及的導體之間的
絕緣
。加強
絕緣
是具有與上述雙重
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2024-08-29
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絕緣
材料上的電場強度高于臨界值時,
絕緣
材料發生破裂或分解,
考點中級安全工程師-技術單選題當施加于
絕緣
材料上的電場強度高于臨界值時,
絕緣
材料發生破裂或分解,完全失去
絕緣
能力,這種現象就是
絕緣
擊穿
。固體
絕緣
的
擊穿
有電擊穿、熱
擊穿
、電化學
擊穿
、放電
擊穿
等形式。其中,電擊穿的特點是()A作用時間短、
擊穿
電壓低B作用時間短、
擊穿
電壓高C作用時間長、
擊穿
電壓低D作用時間長、
擊穿
電壓高
2024-12-06
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