电流互感器是变压器的一种,但它可以是没有铁芯的。

电流互感器是变压器的一种,但它可以是没有铁芯的。


相关考题:

电压互感器和电力变压器的区别在于()。 A.电压互感器有铁芯、变压器无铁芯B.电压互感器无铁芯、变压器有铁芯C.电压互感器主要用于测量和保护、变压器用于连接两电压等级的电网D.变压器的额定电压比电压互感器高

电流互感器的铁芯应该可靠接地。( )

变压器差动保护的稳态不平衡电流是由于短路电流的非周期分量主要为电流互感器的励磁电流,使其铁芯励磁,误差增大而引起。() 此题为判断题(对,错)。

电压互感器和电力变压器的区别在于( )。A.变压器的额定电压比电压互感器高B.电压互感器有铁芯,电力变压器无铁芯C.电压互感器无铁芯,电力变压器有铁芯D.电压互感器主要用于测量和保护,电力变压器用于连接两不同电压等级的电网

电压互感器与电力变压器的区别在于( )。 (A)电压互感器有铁芯、变压器无铁芯;(B)电压互感器无铁芯、变压器有铁芯;(C)电压互感器主要用于测量和保护、变压器用于连接两电压等级的电网;(D)变压器的额定电压比电压互感器高。

J86、电压互感器与电力变压器区别在于( )(B)电压互感器无铁芯、变压器有铁芯;(C) 电压互感器主要用于测量和保护、变压器用于连接两电压等级的电网;(D) 变压器的额定电压比电压互感器高。

电流互感器铁芯内的交变主磁通是由()产生的。

正常运行时,电压互感器铁芯磁通很大,电流互感器铁芯磁通很小。A对B错

对暂态保护用电流互感器准确级说法正确的是()。ATPX级、TPY级和TPZ级相比较而言,TPX级特别适合于有快速重合闸的线路上使用BTPZ级电流互感器铁芯没有气隙CTPX级电流互感器铁芯有气隙DTPY级电流互感器铁芯有气隙

电压互感器实际上是一只降压变压器,其结构及工作原理与变压器没有根本*区别,但它有更准确的变压比。()

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

用于差动保护的电流互感器,要求其铁芯好,还要加大铁芯截面,为什么?

电压互感器与电力变压器的区别在于()。A、电压互感器有铁芯、变压器无铁芯B、电压互感器无铁芯、变压器有铁芯C、电压互感器主要用于测量和保护、变压器用于连接两电压等级的电网

()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

电压互感器与电力变压器的区别在于()。A、电压互感器有铁芯,变压器无铁芯;B、变压器的额定电压比电压互感器高;C、电压互感器主要用于测量和保护,变压器用于不同电压等级电能传递。

正常运行时,电压互感器铁芯磁通很大,电流互感器铁芯磁通很小。

电流互感器的结构与双绕组变压器相似,也是由铁芯和原、副绕组两部分组成。

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。

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。

变压器差动保护暂态情况下的不平衡电流包含有()。A、由于短路电流中非周期分量引起电流互感器铁芯饱和,误差增大引起的不平衡电流;B、由于改变变压器调压分接头引起的不平衡电流;C、由于实际的电流互感器变比和计算变比不同引起的不平衡电流;D、变压器星角变换引起的。

电流互感器是由铁芯和线圈组成的

电流互感器产生误差的主要原因是产生互感器铁芯中磁通的激磁电流。

电流互感器的伏安特性测量时,由于对铁芯重复加压,在铁芯中会留下剩磁影响伏安特性的测量,如何在现场对电流互感器进行退磁。

电流互感器铁芯内的交变主磁通是由()内通过的电流产生的。

电流互感器的铁芯中引入小气隙,可基本消除电流互感器中的剩磁。

励磁电流的存在,是造成电流互感器误差的主要原因。因此采用高导磁线的材料做互感器的铁芯,并增大铁芯载面是减小误差的有效措施。()

变压器差动保护不平衡电流产生的原因是()A、由于电流互感器各侧电流互感器型号不同,既各侧电流互感器的饱和特性和励磁电流不同而引起的不平衡电流B、由于实际的电流互感器变比和计算变比不同而引起的不平衡电流C、由于改变变压器调压分接头引起的不平衡电流D、由短路电流中的非周期分量影响而引起的不平衡电流。短路电流的非周期分量主要作为电流互感器的励磁电流,使其铁芯饱和,误差增大,从而产生不平衡电流E、变压器的励磁通流引起的不平衡电流