电流互感器一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远()饱和值。
A.滞后
B. 超过
C. 增加
D. 减小
A.滞后
B. 超过
C. 增加
D. 减小
A.电流互感器二次可以短路,但不得开路,电压互感器二次可以开路,但不得短路
B.相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,而电流互感器的一次却内阻很大
C.电压互感器正常工作时的磁通密度很低,电流互感器正常工作时磁通密度接近饱和值
D.故障时,电压互感器磁通密度下降,电流互感器磁通密度增加
A.电流互感器二次侧可以短路,但不允许开路
B.运行中的电流互感器二次侧必须接地
C.电流互感器正常运行时磁通密度很低
D.相对与二次侧的负载来讲,电流互感器一次内阻很小
A.二次电流为零;
B.电流互感器的一次电流全部用来励磁,铁芯中的磁通密度剧烈增加,引起铁芯中有功损耗增大,使铁芯过热,导致互感器损坏。
C.同时由于铁芯中磁通密度骤增,在互感器的二次绕组中要感应出很高的电压,其峰值可达到数千伏;
D.断路电流过大,烧坏互感器;
A.当二次侧开路时,电流等于零,一次侧电流完全变成了激磁电硫在二次侧将产生高电压,损坏绝缘
B.对设备和人员造成危害
C.铁芯磁通密度过大,铁芯损耗增加,发热高可能烧坏设备
D.铁芯产生磁饱和,使互感器误差增大
E.对高压侧产生电压损耗
A.若二次侧开路,使铁芯中的磁通剧增,引起铁芯严重饱和,在副绕组上产生高电流,对工作人员和二次回路中的设备都有很大的危险;
B. 若开路,由于铁芯磁感应强度和铁损耗剧增,将使铁芯过热而损坏绝缘;
C. 若开路,由于铁芯磁感应强度和铁损耗变小,将使铁芯过热而损坏绝缘;
D. 若二次侧开路,使铁芯中的磁通剧增,引起铁芯严重饱和,在副绕组上产生高电压甚至上万伏,对工作人员和二次回路中的设备都有很大的危险。
A.使用中的电流互感器二次回路若开路,二次电流变为零,因一、二次电流之和变小,而合成电流用于激磁,铁芯磁通密度减小,在铁芯中不产生剩磁,因此误差减小
B. 由于磁通密度增大,使铁芯饱和而致使磁通波型变陡,电流互感器二次侧产生相当高的电压,对一、二次绕组绝缘造成破坏,对人身及仪器设备造成极大的威胁,甚至对电力系统造成破坏
C. 使用中的电流互感器二次回路若开路,一次电流全部用于激磁,铁芯磁通密度增大,不仅可能使铁芯过热,烧坏绕组,还会在铁芯中产生剩磁,使电流互感器性能变坏,误差增大
D. 由于磁通密度减小,使铁芯饱和而致使磁通波型平坦,电流互感器二次侧产生相当高的电压,对一、二次绕组绝缘造成破坏,对人身及仪器设备造成极大的威胁,甚至对电力系统造成破;
E. 由于磁通密度增大,使铁芯饱和而致使磁通波型平坦,电流互感器二次侧产生相当高的电压,对一、二次绕组绝缘造成破坏,对人身及仪器设备造成极大的威胁,甚至对电力系统造成破坏
A.若二次侧开路,使铁芯中的磁通剧增,引起铁芯严重饱和,在副绕组上产生高电流,对工作人员和二次回路中的设备都有很大的危险;
B.若开路,由于铁芯磁感应强度和铁损耗剧增,将使铁芯过热而损坏绝缘;
C.若开路,由于铁芯磁感应强度和铁损耗变小,将使铁芯过热而损坏绝缘;
D.若二次侧开路,使铁芯中的磁通剧增,引起铁芯严重饱和,在副绕组上产生高电压甚至上万伏,对工作人员和二次回路中的设备都有很大的危险。
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