电压源和电流源的等值变换,只能对外电路等值,对内电路则不等值。()

电压源和电流源的等值变换,只能对外电路等值,对内电路则不等值。()


相关考题:

变压器的τ形等值电路和T形等值电路是否等效?为什么?

采用标幺值等值网络时,通过基准电压的选取可以消去等值网络电路里的变压器。()

为了电路分析的需要,将电压源模型和电流源模型进行等效变换后得到的电路称为等效电路。()

短线路和电纳影响不大的电缆线路的等值电路( )。A.π形等值电路B.T形等值电路C.一串联的总电抗D.X形电路

电力系统潮流计算中变压器采用τ型等值电路,而不采用T型等值电路的原因是( )。A.采用τ型等值电路比采用T型等值电路精确B.采用τ型等值电路在变压器变比改变时,便于电力系统节点导纳矩阵的修改C.采用采用τ型等值电路可以减少电力系统的节点总数D.采用采用τ型等值电路可以增加电力系统的节点总数

单向变压器绕组在受到过电压作用的瞬间可等值为( )。A.等值电容B.等值电阻C.等值电感D.LC电路

单相变压器绕组在受到过电压作用的瞬间可等值为一个( )。A.等值电容B.等值电阻C.等值电感D.L-C电路

单相变压器绕组在受到过电压作用的瞬间可等值为一个()。A等值电容B等值电阻C等值电感DL-C电路

下列关于电压源与电流源叙述正确的是()。A、电压源与电流源不能等效变换B、电压源与电流源变换前后对内电路不等效C、电压源与电流源变换前后对外电路不等效D、以上三种说法都不正确

电压源和电流源的等效只对外电路等效。()

线性含源二端网络可以用一个电压源等值代替,电压源的电压等于原含源二端网络的()电压。A、开路B、短路C、断路D、等值

单相变压器绕组在受到过电压作用的瞬间可等值为一个()。A、等值电容B、等值电阻C、等值电感D、L-C电路

在电压源和电流源等值变换中,电压源中的电动势和电流源中的电流,在电路中应保持()一致。A、方向B、大小C、内特性

电力系统潮流计算中变压器采用“Ⅱ型”等值电路,而不采用“Γ型”等值电路的原因是()。A、在多电压网络计算中,采用“Ⅱ型”等值电路后,就可以不进行参数和变量的归算B、在“Ⅱ型”等值电路中,参数与变比无关C、在“Ⅱ型”等值电路中的参数与“Γ型”等值电路参数物理意义相同D、采用“Ⅱ型”等值电路可以增加电力系统的节点总数

电压源和电流源的等效变换是对()而言的。A、电源以外的负载B、电源内部C、理想的电压源与理想的电流源之间等效变换D、整个电路

星三角电路的变换条件是等值变换,变换前后网络外特性即可改变。

电压源与电流源的等效变换是对外电路而言的。()

电压源和电流源的等效对内外电路都能等效。()

电力系统零序等值电路与正序等值电路()。

变压器的正序等值电路、负序等值电路和零序等值电路完全相同。

在夹层绝缘体的等值电路中,吸收电流通常经过其等值()对等值()充电。

电压源和电流源的等值变换,只能对外电路等值,对内电路则不同。

含有理想电流源和理想电压源的复杂电路,在简化时,二者之间()的。A、可以等效变换B、是不可以等效变换C、只能将理想电压源等效变换成理想电流源

单选题单相变压器绕组在受到过电压作用的瞬间可等值为一个()。A等值电容B等值电阻C等值电感DL-C电路

单选题电力系统潮流计算中变压器采用“Ⅱ型”等值电路,而不采用“Γ型”等值电路的原因是()。A在多电压网络计算中,采用“Ⅱ型”等值电路后,就可以不进行参数和变量的归算B在“Ⅱ型”等值电路中,参数与变比无关C在“Ⅱ型”等值电路中的参数与“Γ型”等值电路参数物理意义相同D采用“Ⅱ型”等值电路可以增加电力系统的节点总数

单选题在电压源和电流源等值变换中,电压源中的电动势和电流源中的电流,在电路中应保持()一致。A方向B大小C内特性

判断题电压源和电流源等效变换,是对内电路等效,对外电路不等效。A对B错