A.雷击故障的季节性
B.雷击跳闸的地形地貌特点
C.雷击跳闸的塔形特点
D.雷击跳闸的线路参数特点
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A.增加垂直接地体
B.加长接地带
C.改变接地形式
D.换土或采用新接地技术
A.线路运行指标
B.雷电活动水平
C.地形地貌
D.杆塔结构
E.运行经验等因素
A.降低杆塔接地电阻
B.加强绝缘
C.架设耦合地线
D.并联保护间隙
E.加装线路避雷器
A.雷电流的幅值和极性
B.雷电流的波形
C.雷电回击
D.落雷的时间
E.与落雷距离最近杆塔
A.二者雷击的机理有较大的不同
B.直流输电线路防雷计算中必须考虑工作电压的影响
C.雷击故障的继电保护动作方式与交流不同
D.雷击故障的评价指标不同
A.特高压交流线路杆塔较高,尤其是同塔双回线路杆塔更高,更易发生绕击
B.特高压线路属于长距离、大容量输电,由于其杆塔和绝缘水平较高,发生雷击的可能性较小
C.由于近年来出现了高幅值的雷电流,特高压线路发生反击的可能性较大
D.特高压交流线路的绝缘水平很高,雷击避雷线或杆塔塔顶而发生反击闪络的可能性较小
A.参数统计
B.防雷计算分析
C.防雷性能评估
D.防雷措施配置
E.防雷改造效果后评估
A.依据最新国际标准,综合考虑各基杆塔雷电活动特征、地形地貌特征、杆塔结构等差异性,建立全新的电网雷害风险评估模型和方法,能够实现逐基杆塔防雷性能评估
B.以典型杆塔在典型地形地貌和传统雷电参数下计算得到的耐雷水平和雷击跳闸率作为防雷性能评价指标,不需要逐塔计算其反击跳闸率和绕击跳闸率
C.以雷电监测网多年监测历史数据为基础,研究输电线路雷害风险分布,将区域雷害风险等级划分,指导输电线路雷害管理
D.从原理、技术、经济性等方面对防雷措施进行全方位分析评价,提出防雷设计和改造方案,明确投入产出比,为电网防雷减灾提供有效手段
E.综合典型线路差异化防雷评估研究成果,总结提出区域电网差异化防雷策略
A.规程法
B.ATP-EMTP法
C.蒙特卡洛法(MonteCarlo)
D.电气几何模型(EGM)
E.先导发展模型(LPM)
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