变压器响声比平常增大而均匀时,如中性点不接地电网单相接地或铁磁共振等,也可能是变压器()或直流偏磁作用引起。A、过负荷B、负载变化较大C、谐波D、网电压过高

变压器响声比平常增大而均匀时,如中性点不接地电网单相接地或铁磁共振等,也可能是变压器()或直流偏磁作用引起。

  • A、过负荷
  • B、负载变化较大
  • C、谐波
  • D、网电压过高

相关考题:

中性点不接地的低压电网中,当发生单相接地故障时,因非接地相的电压升高,而对人体有危险。()

中性点不接地电网发生单相接地时有哪些特征?

主变压器在操作前应合上各侧中性点接地刀闸,为了防止( )。 操作过电压; 大气过电压; 系统单相接地; 铁磁谐振。

为了防止三绕组自耦变压器在高压侧电网发生单相接地故障时,( ?)出现过电压,所以自耦变压器的中性点必须接地。

自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( )

在变压器中性点不接地系统中,当发生单相接地故障时,将在变压器中性点产生很大的零序电压。

向中性点不接地系统的母线充电时,可能出现铁磁谐振过电压,一般可采用先将()、变压器中性点经消弧线圈接地或母线压变采取消谐技术措施等方法避免铁磁谐振的发生。A退出母线压变B线路接入母线C中性点接地

6-63kV电网采用中性点不接地方式,但是在6-10kV电网中单相接地故障电流大于()A,或20-63kV电网中单相接地故障电流大于()A,中性点应经消弧线圈接地。()A、30、10B、20、5C、20、10D、30、12

中性点不接地系统发生单相接地故障时,接地故障电流比负荷电流大。

在中性点不接地电网中,单相接地电流为()(3—10KV电网)或者()(35KV及以上电网)时,中性点可装消弧线圈减小单相接地电流。

变压器中性点经消弧线圈接地是为了()。A、提高电网的电压水平B、限制变压器故障电流C、补偿电网系统单相接地时的电容电流D、消除“潜供电流”

变压器中性点经消弧线圈接地是为了补偿电网系统单相接地时的()。

单相接地引起的过电压只发生在()。A、中性点不接地电网中;B、中性点经消弧线圈接地电网中;C、中性点直接接地电网中;D、中性点绝缘电网中。

单相接地引起的过电压只发生在()A、中性点直接接地电网中B、中性点绝缘的电网中C、中性点不接地或间接接地电网中D、中性点不直接接地的电网中,即经消弧线圈接地的电网中

大电流接地系统中发生单相接地故障,中性点不接地变压器也会发生中性点电压偏移。

中性点不接地电网的单相接地故障保护的构成:()、()、零序功率方向保护。

110kV及以上电网的中性点采用中性点经消弧线圈接地方式或中性点不接地方式。在这种系统中,发生单相接地故障时接地短路电流很小,故称其为小接地电流系统。

中性点不接地电网或经消弧线圈接地的电网,发生单相接地时,可以认为电网各处零序电压相等。

110KV或220KV电网中,若接地中性点全部消失,则单相接地时接地点零序电压仍然最高,变压器中性点零序电压接近为0。

若变压器响声比平常增大而均匀时,则可能是()。A、变压器过负荷B、铁芯、夹件松动C、变压器器身或套管发生表面局部放电D、绕组有较严重的故障或分接开关接触不良

系统中发生单相接地故障时,中性点接地系统供电可靠性比中性点不接地系统高

中性点不接地电网单相接地时,则接地电流为()电流。A、容性B、感性C、电阻性D、直流

中性点不接地系统发生单相接地故障时,接地故障电流比负荷电流()

中性点不接地电网单相接地短路时,故障线路保护安装处通过的零序电流为该电网所有()的零序电容电流之和。

中性点不接地电网中单相接地故障零序分量分布的特点?

多选题以下( )发生时,电力系统的线路中会出现零序电压和零序电流。A中性点直接接地电网中单相接地短路故障B中性点直接接地电网中两相接地短路故障C中性点不接地电网中单相接地故障D中性点经消弧线圈接地电网中单相接地故障

单选题变压器中性点经消弧线圈接地是为了()A提高电网的电压水平B限制变压器故障电流C补偿电网系统单相接地时的电容电流D消除潜供电流