极性指变压器一次、二次绕组的感应电动势相量的相对方向

极性指变压器一次、二次绕组的感应电动势相量的相对方向


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如果忽略变压器的内部损耗,则以下说法正确的有( )A、变压器二次绕组的输出功率等于一次绕组输入功率;B、变压器二次绕组的输出功率大于一次绕组输入功率;C、变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值;D、变压器二次测电压有效值等于二次测感应电势有效值.

如果突略变压器内部损耗,则以下说法正确的有()A 变压器二次绕组的输出功率等于一次绕组的输入功率B 变压器二次绕组的输出功率大于一次绕组的输入功率C 变压器一次侧电压有效值等于一次侧感应电势有效值D 变压器一次侧电压有效值等于二次侧感应电势有效值

同步发电机带三相对称负载稳定运行时,转子励磁绕组中()。(A)感应低频电动势(B)感应基频电动势(C)感应直流电动势(D)不感应电动势

当变压器的一次绕组接入交流电后,在二次绕组中便可产生感应电动势,这种现象称之为()。A变压B自感C互感

变压器的一次绕组与二次绕组绕向相反称为()。A、减极性B、加极性

一次侧绕组相电动势于二次侧绕组相电动势值比称为()。A、变压比B、变流比C、电动比D、电相比

变压器一次绕组的1匝导线与二次绕组的1匝导线所感应的电动势()。A、相等B、不相等C、更大D、更小

变压器的极性指的是变压器一次、二次绕组的相位关系。()

能是电压互感器()。A、二次绕组A相或C相极性接反B、二次绕组B相极性接反C、一次绕组A相或C相极性接反

变压器Yyn0(Y/Yo-12)绕组接线的特点包括()。A、一次侧绕组接成星形,二次侧绕组也接成星形B、二次绕组对应的相电势是同相的C、二次侧线电压相量与—次侧线电压相量是同相位的D、二次侧线电压相量与一次侧线电压相量都指在时钟的0点(12点)

根据电磁感应原理,当穿过变压器一次绕组产生恒定磁通时,绕组就要产生感应电动势。

变压器绕组的极性是指()。A、一、二次绕组的相对极性B、当一次绕组的某一段的瞬时电位为正时,二次绕组也必然同时有一个电位为正的对应端C、一、二次绕组的绝对极性D、通常用“※”和“+”作标记E、这两个对应端就叫做同极性点或者称为同名端

变压器的工作原理是()。A、绕组的匝数比等于电压比B、一次、二次绕组的耦合C、由于磁通的变化而产生的电动势D、电磁感应原理

变压器二次侧采用三角形接法时,如果有一相绕组接反,将会使三相绕组感应电势的量和为零

变压器的一、二次电流之比可近似认为与一、二次侧()成反比。A、绕组匝数比B、绕组感应电动势比C、变压比D、以上全正确

Y,d9变压器表示()A、高压侧为星形接线B、高低压绕组均为星形接线C、低压绕组线电动势滞后高压绕组线电动势270°D、低压绕组线电动势超前高压绕组线电动势30°E、高低压绕组线感应电动势相量之间相位差为“11”点F、低压侧为三角形接线

变压器绕组的极性是指变压器一次绕组、二次绕组在同一磁通作用下所产生的感应电动势之间的相位关系,通常用()来标记

单相变压器高、低压绕组中同时产生感应电动势,在任何瞬间,两绕组中同时具有相同电动势极性的端子,称为同极性端(或同名端)。

两台变比不同的变压器并联接于同一电源时,由于二次侧()不相等,将导致变压器二次绕组之间产生环流。A、绕组感应电动势B、绕组粗细C、绕组长短D、绕组电流

变压器主要由一次绕组、二次绕组和铁芯组成。当一次绕组加上交流电压时,铁芯中产生的()在一次、二次绕组中感应电动势,在一次、二次绕组中每匝上感应电动势的大小是相同的,但一次、二次侧绕组的匝数不同,一次、二次侧感应电动势的大小就不同,从而实现了变压的目的,一次、二次侧感应电动势之比等于一次、二次侧匝数之比。A、交变磁通B、交变电动势C、交变电压D、交变电流

变压器连接组别是指原、副绕组感应电动势(或电压)之间的()关系。A、根位B、电压差C、电流D、相序

变压器绕组的极性是指()。A、原、副绕组的阻抗关系B、原、副绕组的电压关系C、原、副绕组的匝数关系D、原、副绕组感应电动势之间的相位关系

当变压器一次绕组通入直流时,其二次绕组的感应电动势()。A、大小与匝数成正比B、近似于一次绕组的感应电动势C、大小不稳定D、等于零

YN、d11接法的三相变压器,若二次侧有一相绕组的极性接反,那么在闭合的三角形回路中,三相总电动势()。A、等于0B、等于2倍相电动势C、等于√3倍相电动势D、等于√2倍相电动势

当变压器一次绕组加上交流电压时,在一、二次绕组中产生()A、感应电流B、过电压C、过电流D、感应电动势

单相变压器的变比是变压器在空载时一次相电动势与二次相电动势之比。

问答题准确地说变压器的变比是空载时一次、二次绕组感应电动势之比,还是负载时一次、二次电压之比?