发电机如果在运行中功率因数过高,会使发电机()。A、功角减小B、功角增大C、动态稳定性降低D、静态稳定性降低

发电机如果在运行中功率因数过高,会使发电机()。

  • A、功角减小
  • B、功角增大
  • C、动态稳定性降低
  • D、静态稳定性降低

相关考题:

无穷大电网同步发电机在coSψ=l下运行,保持励磁电流不变,减小输出有功,将引起功率角θ,功率因数cosθ( )变化。A.功率角减小,功率因数减小 B.功率角增大,功率因数减小C.功率角减小,功率因数增大 D.功率角增大,功率因数增大

并联于无穷大电网的同步发电机,若保持有功功率不变,由过励运行状态变为欠励运行,则其()。(A)功率因数角由正变负,功角由大变小(B)功率因数角由负变正,功角由大变小(C)功率因数角由正变负,功角由小变大(D)功率因数角由负变正,功角由小变大

电力系统稳定分析的最终目的是( )。A.求发电机转子摇摆曲线,并根据摇摆曲线判断系统运行的稳定性B.求发电机的功角特性曲线,并根据发电机的功角特性曲线判断系统运行的稳定性C.求发电机定子电流的变化曲线,并根据电流变化曲线判断系统运行的稳定性D.求发电机端电压变化曲线,并根据电压变化曲线判断系统运行的稳定性

正常运行的发电机的功角越接近90°时,其稳定性越高。A对B错

同步发电机的功角,愈接近90℃,其稳定性()。

发电机如果在运行中功率因素过高cosФ=1会使发电机的()降低。

同步发电机的功角愈接近90°时,其稳定性愈高。

发电机如果在运行中功率因数过高(),对发电机最不利的影响是()。A、功角减小;B、动态稳定性降低;C、静态稳定性降低;D、功角增大。

发电机进相运行时,可能造成()。A、静态稳定性降低B、动态稳定性降低C、定子端部温度降低D、厂用电电压降低

发电机的功率因数提高后,根据功角特性,发电机的工作点将提高,发电机的静态稳定储备减少,发电机的稳定性降低。因此,在运行中不要使发电机的功率因数过高。

发电机如果在运行中,功率因数过高(cosφ=1)会使发电机()。A、功角减小B、动态稳定性降低C、静态稳定性降低D、功角增大

并联于无穷大电网的同步发电机,若在COSψ=1的情况下,保持励磁电流不变而减小有功输出,则()A、功角减小,功率因数下降B、功角增大,功率因数下降C、功角减小,功率因数增加D、功角增大,功率因数增加

发电机有功不变的前提下,增加励磁后,下列描述正确的是()A、功率因数角增大,功角也增大;B、功率因数角增大,功角减小;C、功率因数角减小,功角也减小;D、功率因数角减小,功角增大。

发电机如果在运行中功率因数过高会使发电机()。A、功角减小B、动态稳定性降低C、表态稳定性降低D、功角增大

发电机功率因数过高后的现象()。A、发电机静态储备增大;B、发电机静态储备减小;C、发电机稳定性提高;D、发电机稳定性降低。

正常运行的发电机的功角越接近90°时,其稳定性越高。

当功角δ>90o时,发电机运行处于静态稳定状态。

同步发电机维持静态稳定的判据是()A、P随着功角δ的增大而增大,随着功角δ的减小而减小B、P随着功角δ的增大而减小,随着功角δ的减小而增大C、Q随着功角δ的增大而增大,随着功角δ的减小而减小D、Q随着功角δ的增大而减小,随着功角δ的减小而增大

发电机并网线路上发生短路故障时()A、机端电压会下降B、转子会加速C、发电机突变到较低的功角曲线运行D、静态稳定性降低

电力系统稳定分析的最终目的是()A、求发电机转子摇摆曲线,并根据摇摆曲线判断系统运行的稳定性B、求发电机的功角特性曲线,并根据发电机的功角特性曲线判断系统运行的稳定性C、求发电机定子电流的变化曲线,并根据电流变化曲线判断系统运行的稳定性D、求发电机机端电压变化曲线,并根据电压变化曲线判断电力系统运行的稳定性

当发电机发出的有功功率P不变时,通过增加发电机的励磁电流,可使发电机的功角δ增大,从而提高发电机运行的稳定性。

当系统有功负荷增加时,发电机输出的有功功率亦应随之增加。此时,增加发电机的励磁电流(功角特性曲线上移),可使发电机的功角δ(),从而保证发电机的稳定运行。A、增大B、减小C、维持不变D、等于0

当发电机发出的有功功率P不变时,通过增加发电机的励磁电流,可使发电机的功角δ(),从而提高发电机运行的稳定性。A、增大B、减小C、维持不变D、等于0

同步发电机的功角,愈接近90°时,其稳定性越高。

当功角>90°时,发电机运行处于静态稳定状态。()

发电机同步运行的稳定性问题也称为功角稳定,但不包括()。A、暂态稳定B、静态稳定C、动态稳定D、电压稳定

单选题发电机如果在运行中,功率因数过高(cosφ=1)会使发电机()。A功角减小B动态稳定性降低C静态稳定性降低D功角增大