电流互感器()会引起铁芯发热。A、绝缘不良B、一次断线C、二次开路D、二次短路

电流互感器()会引起铁芯发热。

  • A、绝缘不良
  • B、一次断线
  • C、二次开路
  • D、二次短路

相关考题:

电流互感器的铁芯应该可靠接地。( )

差动保护的稳态不平衡电流与电流互感器励磁特性密切相关;电流互感器铁芯饱和后负载电流增大,使不平衡电流增大。()

电流互感器的二次开路会引起铁芯发热。() 此题为判断题(对,错)。

电流互感器二次开路会引起铁芯发热。

【异常处理】24、( )电流互感器二次开路会引起铁芯发热。

为了减少不平衡的电流,可以采取的措施有( )。A.采用型号相同,磁化特性一致的电流互感器B.采用铁芯截面积较大的高精度的电流互感器C.采用铁芯磁路中有小气隙的电流互感器D.以上都不对

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

关于电流互感器和电压互感器工作原理的主要区别,下列说法不正确的是()。A、电流互感器铁芯磁密低,励磁电流下,而电压互感器铁芯磁密较高B、电流互感器绕组电流大,电压互感器绕组电流很小C、电流互感器一、二次电流与一、二次绕组匝数成反比;电压互感器一、二次电流与一、二次绕组匝数成正比D、电流互感器绕组阻抗值大;电流互感器绕组阻抗值小

电流互感器二次开路会引起铁心发热。

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?

()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

电流互感器使用时,()绕组和铁芯应可靠接地。

电流互感器副线圈一端应和铁芯同时()

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。

交流磁通在变压器铁芯中会引起()和(),使铁芯发热。

电流互感器长时间过负荷的危害有()A、使电流互感器电流比误差增大B、使表针指示不正确C、使电流互感器铁芯和二次绕组过热D、加快电流互感器绝缘老化

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。

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。()

判断题正常运行时,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

问答题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?

单选题关于电流互感器的副边绕组不准开路的原因,下列说法最为恰当的是()。A副边绕组开路产生高电压B铁芯发热严重C测不出电流大小D副边绕组开路产生高电压,同时铁芯发热严重