A.气象条件
B.区域环境
C.闪络痕迹
D.天气情况
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A.闪络相别鉴定法
B.雷击位置及雷电流方向观测法
C.结合地形及杆塔参数分析法
D.闪络痕迹鉴定法
A.雷电流幅值
B.接地电阻
C.闪络基数和相数
D.接地线夹
E.闪络相别
A.国内,大量的计算和运行情况表明,对于110kV~220kV线路,绕击与反击均是危险的
B.国内大量的计算和运行情况表明,对于330kV及以上电压等级线路而言,绕击的危险性更大
C.对于超高压输电线路,它们可以将幅值较高的强雷截获,使线路承受反击的考验而免于绕击跳闸的发生
D.对于幅值较低的弱雷,直击于避雷线与杆塔的概率小,可能避开杆塔和避雷线的防护而绕击于导线上,当弱雷的幅值超过线路的绕击耐雷水平时,则会发生雷击跳闸
A.反击
B.绕击
C.感应雷
A.水库、水塘附近的突出山顶和山地斜坡上
B.某一区段的高位杆塔或向阳坡上的高位杆塔
C.大跨越杆塔
D.岩石处等杆塔接地电阻高的地方
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
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
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