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为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用以下措施()。

  • A、采用优质的铁磁材料制造铁芯
  • B、在铁芯中加入钢材料
  • C、在铁芯中加入气隙
  • D、采用多个铁芯相串联

参考答案

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考题 差动保护的稳态不平衡电流与电流互感器励磁特性密切相关;电流互感器铁芯饱和后负载电流增大,使不平衡电流增大。()

考题 在正常运行时,由于电流小,电流互感器铁芯剩磁不会影响电流的正确传变,但在发生故障时,剩磁容易引起电流互感器饱和,影响保护的正确动作。() 此题为判断题(对,错)。

考题 为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用()采用优质的铁磁材料制造铁芯; 在铁芯中加入钢材料; 在铁芯中加入气隙; 采用多个铁芯相串联

考题 电子式互感器可根本性地避免传统互感器由于采用铁芯而导致的饱和与铁磁谐振等因素的影响。

考题 线路差纵保护中不平衡电流产生的原因有( )。A.电流互感器存在励磁电流 B.电流互感器的特性不完全已知 C.互感器铁芯的饱和 D.以上都不对

考题 系统发生过电压会使电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,造成高压侧熔丝熔断。A对B错

考题 继电保护用的电流互感器铁芯,在一次电路短路时不应饱和。A对B错

考题 在中性点不直接接地系统中,由于()电压互感器即产生铁磁谐振。A、系统电压变化B、负荷电流增大C、负荷电流减小D、运行状态发生突变,铁芯发生磁饱和

考题 当发生系统短路时,互感器中的铁芯磁通趋向饱和。

考题 电流互感器在铁芯中引入大气隙后,可以()电流互感器到达饱和的时间。A、延长B、缩短

考题 电流互感器二次侧不能开路是因为当运行中电流互感器二次侧开路后会造成()。A、由于磁通饱和,其二次侧将产生数千伏高压,且波形改变,对人身和设备造成危害;B、由于铁芯磁通饱和,使铁芯损耗增加,产生高热,会损坏绝缘;C、将在铁芯中产生剩磁,使互感器比差和角差增大,失去准确性,所以电流互感器二次侧是不允许开路的;D、产生大电流和高热。

考题 为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用()。A、采用优质的铁磁材料制造铁芯B、在铁芯中加入钢材料C、在铁芯中加入气隙D、采用多个铁芯相串联

考题 发生母线短路故障时,关于电流互感器二次侧电流的特点,以下说法正确的是()。A、直流分量大B、暂态误差大C、饱和现象不在短路最初时刻

考题 ()级电流互感器为低漏磁电流互感器,铁芯不设非磁性间隙,铁芯暂态面积系数不大,铁芯截面比稳态型电流互感器大得不多,制造比较简单。A、TPSB、TPXC、TPYD、TPZ

考题 运行中的电流互感器二次开路时所造成的危害是()。A、使铁芯骤然饱和,有功损耗大,会造成铁芯过热,甚至可能烧坏电流互感器B、使铁芯骤然饱和,有功损耗大C、二次绕组中感应出很高的电压D、造成保护被闭锁、误动或拒动E、严重威胁人身和设备安全

考题 以下哪些措施可用于电流互感器误差补偿?()A、匝数补偿B、磁分路补偿C、减小铁芯尺寸D、选用环形铁芯

考题 系统发生过电压会使电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,造成高压侧熔丝熔断。

考题 继电保护用的电流互感器铁芯,在一次电路短路时不应饱和。

考题 用于测量的电流互感器要求其铁芯在一次短路时要()。A、不应饱和B、易于饱和C、都可以

考题 电流互感器在铁芯中引入大气隙后,可以显著延长电流互感器到达饱和的时间,但对稳态电流的传变精度影响较大

考题 电流互感器在运行和使用中造成的测量误差过大是电流互感器铁芯饱和或二次负载过大所致。

考题 电流互感器误差不可避免,其大小与电流互感器铁芯励磁特性及()有关。

考题 电流互感器二次侧开路()。A、铁芯磁通不变B、一次电流减小C、一次电流增大D、铁芯饱和、匝间电势幅值很高

考题 D级电流互感器在一次側通过较大的短路电流时铁芯也不至于饱和。

考题 单选题电流互感器铁芯的饱和程度与以下哪个无关( )。A 电沆互感器的磁化曲线B 二次侧负载C 一次电流频率D 励磁电流的大小

考题 判断题系统发生过电压会使电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,造成高压侧熔丝熔断。A 对B 错