短路发热的假想时间

短路发热的假想时间


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导体的短路发热具有与正常工作发热不同的特点为()。(A)发热时间短、发热量大(B)导体可达到稳定温升(C)由于发热时间短,整个过程导体温升幅度不髙(D)在过程中可与周围环境建立稳定热平衡

变压器承受近区短路冲击后,应记录()、短路电流持续时间。短路电流峰值$; $短路电流有效值$; $短路电压持续时间$; $短路电流SOE时间

变压器近区短路冲击后,应记录()。(A)短路电流峰值 (B)短路电流持续时间 (C)额定短路开断电流 (D)保护动作时间

变压器承受近区短路冲击后,应记录( )。短路电流峰值$;$短路电流有效值$;$短路电流持续时间$;$短路电流SOE时间

变压器承受近区短路冲击后,应记录( )、短路电流持续时间。(A)短路电流峰值 (B)短路电流有效值 (C)短路电压持续时间 (D)短路电流SOE时间

变压器承受近区短路冲击后,应记录()。(A)短路电流峰值 (B)短路电流发现时间 (C)短路电流持续时间 (D)短路电流次数

变压器承受近区短路冲击后,应记录( )。负荷电流$;$短路电流峰值$;$短路电流持续时间$;$短路电流峰值、短路电流持续时间

短时发热的特征包括( )。A.发热时间短B.短路时导体温度变化范围很大,整个发热过程中散热功率远小于发热功率C.短路时间虽不长,但电流大,因此发热量很大,造成导体迅速升温D.线路温升平缓

当短路时间()时,导体的发热主要由短路电流周期分量决定。

导体短路时发热的计算目的是确定导体短路时的()。

短路电流的发热可视为“绝热”过程。

当短路通过OPGW时,过大的短路电流流过电线而使其在很短时间内发热升温,会使抗拉强度降低。

项目管理中不涉及的术语是()A、假想活动B、最晚时间C、乐观的时间D、波动需求

引起电气设备温升发热的主要原因有()。A、短路B、断路C、过负荷D、接触电阻过大E、运行时间过长

电流互感器的副边不能(),时间过长会造成发热烧损事故。A、开路B、短路C、并联电阻

同步发电机供电电路发生三相短路,其短路电流与无限大电源供电电路发生三相短路的短路电流的最基本差别是指:()。A、短路电流非周期分量幅值随时间衰减B、短路电流周期分量幅值随时间衰减C、短路电流非周期分量幅值不随时间衰减D、短路电流周期分量幅值不随时间衰减

已知某矿地面变电所6kV侧计算电流为800A,变电所最高环境温度为35℃。二次短路电流假想持续时间为0.6s,系统短路电流稳态值为9kA。试选择6kV铜母线。

计算导体短路发热的目的

反时限过流保护延时动作时间与短路电流的大小的关系是()。A、短路电流大,动作时间长B、短路电流大,动作时间短C、短路电流小,动作时间短D、短路电流与动作时间无关

短路电流发热有何特点?

短路发热计算,必须选短路发热较大的种类,当短路回路中计算电抗Xjs>0.6时,是以()发热进行校验。A、三相短路B、两相短路C、单相接地

假想时间tima

问答题已知某矿地面变电所6kV侧计算电流为800A,变电所最高环境温度为35℃。二次短路电流假想持续时间为0.6s,系统短路电流稳态值为9kA。试选择6kV铜母线。

单选题电流互感器的副边不能(),时间过长会造成发热烧损事故。A开路B短路C并联电阻

单选题项目管理中不涉及的术语是()A假想活动B最晚时间C乐观的时间D波动需求

单选题同步发电机供电电路发生三相短路,其短路电流与无限大电源供电电路发生三相短路的短路电流的最基本差别是指:()。A短路电流非周期分量幅值随时间衰减B短路电流周期分量幅值随时间衰减C短路电流非周期分量幅值不随时间衰减D短路电流周期分量幅值不随时间衰减

名词解释题短路发热的假想时间