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。


相关考题:

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。()

在正常运行时,由于电流小,电流互感器铁芯剩磁不会影响电流的正确传变,但在发生故障时,剩磁容易引起电流互感器饱和,影响保护的正确动作。() 此题为判断题(对,错)。

为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用()采用优质的铁磁材料制造铁芯; 在铁芯中加入钢材料; 在铁芯中加入气隙; 采用多个铁芯相串联

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

继电保护用的电流互感器铁芯,在一次电路短路时不应饱和。A对B错

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

电流互感器的铁芯应该可靠接地。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

电流互感器励磁特性测量,当互感器有()缺陷时,其拐点的励磁电压较正常有明显的变化。A、铁芯松动B、线圈匝间短路C、单相接地D、相间接地

铁芯式电抗器为了保持一定的电抗值,使电抗器取得直线伏安特性曲线,需要在铁芯柱上布置一定长度的(),这时铁芯不易(),导磁系数基本保持(),其电感及电抗也基本(),电抗电压降与电流成()变化。

增大电流磁路中的空气间隙或减小电流铁芯长度,增大铁芯截面,能改善()时的特性曲线。

66Kv电流互感器进行伏安特性试验时,一次侧(),二次侧()。A、加压、开路B、加压、接地C、开路、加压D、接地、加压

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?

为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用()。A、采用优质的铁磁材料制造铁芯B、在铁芯中加入钢材料C、在铁芯中加入气隙D、采用多个铁芯相串联

()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

在安装空间允许的情况下,适当增大铁芯截面,减小铁芯磁路长度,可以减小电流互感器的误差。

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。

继电保护用的电流互感器铁芯,在一次电路短路时不应饱和。

由三个电流互感器构成的零序电流滤过器,其不平衡电流主要是由于三个电流互感器铁芯()特性不完全相同所产生的,为了减小不平衡电流,必须选用具有()特性。

用于测量的电流互感器要求其铁芯在一次短路时要()。A、不应饱和B、易于饱和C、都可以

下列关于励磁特性测量的相关描述中,正确的是()A、电流互感器励磁特性试验时,将调压器缓慢升压,观察电压与电流的变化趋势,当电压增长而电流变化不大时,可认为铁芯饱和B、电流互感器励磁特性试验,读取数据后,缓慢降下电压,切不可突然拉闸造成铁芯剩磁过大,影响电流互感器保护性能C、电压降至零位后,再切断电源D、当有多个保护绕组,其中一个绕组应进行励磁曲线试验

电流互感器在运行和使用中造成的测量误差过大是电流互感器铁芯饱和或二次负载过大所致。

为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用以下措施()。A、采用优质的铁磁材料制造铁芯B、在铁芯中加入钢材料C、在铁芯中加入气隙D、采用多个铁芯相串联

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。

进行电流互感器的伏安特性试验时,有()要求。A、应使用高内阻电压表,当无高内阻电压表时,应注意试验结线的正确性,以减小测量误差B、应使用线电压减少电源谐波分量带来的测量误差C、应以小电流升到铁芯饱和,电流应均匀上升,不得上下摆动D、测量点应足够画出平滑曲线

D级电流互感器在一次側通过较大的短路电流时铁芯也不至于饱和。

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