6.L电力系统振荡是由电力系统中并列运行的变压器谐振引起的。

6.L电力系统振荡是由电力系统中并列运行的变压器谐振引起的。


参考解析

解析:

相关考题:

电力系统并列运行的暂态稳定性是指()。 A.正常运行的电力系统受到小干扰作用后,恢复原运行状态的能力B.正常运行的电力系统受到小干扰作用后,恢复同步运行的能力C.正常运行的电力系统受到大干扰作用后,恢复原运行状态的能力D.正常运行的电力系统受到大干扰作用后,保持同步运行的能力

电力系统在运行中,突然短路引起的过电压叫做( )过电压。A.大气B.操作C.弧光接地D.谐振

电力系统静态稳定性是指( )。A.正常运行的电力系统受到小干扰作用后,不发生自发振荡或失步,自动恢复到初始运行状态的能力B.正常运行的电力系统受到小于扰作用后,保持同步运行的能力C.正常运行的电力系统受到大于扰作用后,保持同步运行的能力D.正常运行的电力系统受到大于扰作用后,不发生自发振荡或失步,自动恢复到初始运行状态的能力

电力系统中因谐振引起内过电压的类型有()A、不对称开、断负载,引起基波谐振过电压;B、中性点绝缘系统中,电磁式电压互感器引起的铁磁谐振过电压;C、由空载变压器和空载线路,引起的高次谐波铁磁谐振过电压;D、采用电容串联和并联补偿时,所产生的分频谐振过电压;E、中性点直接接地系统中非全相运行时,电压互感器引起的分频谐振过电压。

电力系统中限制短路电流的方法有()。A、装设电抗器,变压器分开运行,供电线路分开运行B、装设电抗器,供电线路分开运行C、装设串联电容器,变压器并列运行D、装设串联电容器,变压器并列运行,供电线路分开运行

高次谐波可能引起电力系统发生谐振现象。

系统低频振荡产生的原因,主要是由电力系统的负阻尼效应引起。

重合闸不成功,会对电力系统稳定运行不利,可能会引起电力系统的振荡。

将发电机并入电力系统参加并列运行的操作称为并列操作。

电力系统的谐振过电压由哪些因素引起?

电力系统中内部过电压的种类不少,其产生的基本原因是电弧引起和谐振造成的。符合谐振引起的过电压的有()A、中性点绝缘系统中,单相间隙接地引起B、中性点绝缘系统中,电磁式电压互感器引起的铁磁谐振过电压C、由空载变压器和空载线路,引起的高次谐波铁磁谐振过电压D、不对称开、断负载,引起基波谐振过电压

什么是电力系统的振荡?引起振荡的原因一般有哪些?

内部过电压是由于电力系统内部电磁能的()所引起的。A、振荡B、积聚C、串联谐振D、并联谐振

电力系统在运行中,突然短路引起的过电压叫做()过电压。A、大气B、操作C、谐振

变压器中性点经小电阻接地可以提高接地短路情况下电力系统并列运行的暂态稳定性。

电力系统并列运行的暂态稳定性是指()。A、正常运行的电力系统受到小干扰作用后,恢复原运行状态的能力;B、正常运行的电力系统受到大干扰作用后,保持同步运行的能力;C、正常运行的电力系统受到大干扰作用后,恢复原运行状态的能力。

切除双回输电线路中的一回,对电力系统的影响是()。A、只会降低电力系统并列运行的静态稳定性,不会影响电力系统并列运行的暂态稳定性B、既会降低电力系统并列运行的静态稳定性,也会降低电力系统并列运行的暂态稳定性C、既不会降低电力系统并列运行的静态稳定性,也不会影响电力系统并列运行的暂态稳定性

电力系统的谐振过电压是指:电力系统中一些()元件在系统进行操作或发生故障时,可形成各种振荡回路,在()作用下,会产生()现象,导致系统中某些元件出现严重的过电压。

缩短电气距离既可提高电力系统并列运行的静态稳定性,也可以提高电力系统并列运行的暂态稳定性。

电力系统运行中的主要并列方式为准同期。

电力系统中由于操作或事故,使设备运行状态发生改变,而引起设备电容、电感上的电场、磁场能量相互转换,这种电、磁场能量的相互转换可能引起振荡产生的过电压是()。A、工频过电压B、谐振过电压C、操作过电压

电力系统振荡是指电力系统中并列运行的()之间,同步运行遭到破坏时出现的运行状态。A、发电机B、调相机C、变压器D、高压电动机

单选题切除双回线路中的一回,对电力系统的影响是()。A只会降低电力系统并列运行的静态稳定性,不会影响电力系统并列运行的暂态稳定性B既会降低电力系统并列运行的静态稳定性,也会降低电力系统并列运行的暂态稳定性C既不会降低电力系统并列运行的静态稳定性,也不会影响电力系统并列运行的暂态稳定性D不会降低电力系统并列运行的静态稳定性,但会影响电力系统并列运行的暂态稳定性

问答题什么是电力系统的振荡?引起振荡的原因一般有哪些?

单选题电力系统在运行中,突然短路引起的过电压叫做()过电压。A大气B操作C谐振

判断题切除双回线路中的一回,只会降低电力系统并列运行的静态稳定性,不会降低电力系统并列运行的暂态稳定性。A对B错

单选题电力系统并列运行的暂态稳定性是指()。A正常运行的电力系统受到小干扰作用后,恢复原运行状态的能力;B正常运行的电力系统受到大干扰作用后,保持同步运行的能力;C正常运行的电力系统受到大干扰作用后,恢复原运行状态的能力。