自耦变压器的外部最大三相短路电流比较大,是因为自耦变压器的高中压间漏抗小于普通变压器的漏抗。

自耦变压器的外部最大三相短路电流比较大,是因为自耦变压器的高中压间漏抗小于普通变压器的漏抗。


相关考题:

在自耦变压器高压侧接地短路时,中性点零序电流的大小和相位,将随着中压侧系统零序阻抗的变化而改变。因此,自耦变压器的零序电流方向保护不能装于中性点,而应分别装在高、中压侧。() 此题为判断题(对,错)。

自耦变压器的大量使用,会使系统的单相短路电流大为增加,有时甚至会超过三相短路电流。() 此题为判断题(对,错)。

【电气设备及运行维护】141、( )自耦变压器的大量使用,会使系统的单相短路电流大为增加,有时甚至超过三相短路电流。

276)在自耦变压器高压侧接地短路时,中性点零序电流的大小和相位,将随着中压侧系统零序阻抗的变化而变化。因此,自耦变压器的零序电流保护不能装于中性点,而应分别装在高、中压侧。( )

对于无论在自耦变压器的中压侧还是在高压侧装设避雷器的作用,描述错误的是( )。A.防止自耦变压器绕组过电B.防止自耦变压器绕组过电流C.防止自耦变压器雷击D.防止自耦变压器绕组过负荷

自耦变压器与同标准容量的普通变压器的短路阻抗有名值相等,但自耦变压器短路阻抗标幺值更小,其短路电流更大。( )

大量采用自耦变压器的系统中,单相接地故障电流大于三相短路电流。( )

无论在自耦变压器的中压侧还是在高压侧装设避雷器作用是()。A防止自耦变压器绕组过电压B防止自耦变压器绕组过电流C防止自耦变压器绕组过负荷

自耦变压器的大量使用,会使系统的单相短路电流大为增加,有时甚至超过三相短路电流。

三相电动机采用自耦变压器减压启动以80%的抽头减压启动时,电动机的启动电流是全压启动电流的80%。

由于自耦变压器短路阻抗较小,其短路电流较普通变压器大,因此在必要时需要采取限制短路电流的措施。

在自耦变压器高压侧接地短路时,中性点零序电流的大小和相位,将随着中压侧系统零序阻抗的变化而改变。因此,自耦变压器的零序电流保护不能装于中性点,而应分别装在高、中压侧。

自耦变压器加装零序差动保护是为了()A、提高自耦变压器内部接地短路的灵敏度B、提高自耦变压器内部相间短路的可靠性C、自耦变压器内部短路双重化

关于自耦变压器分侧差动保护,以下说法正确的是()。A、分侧差动保护只能反映该自耦变压器高-中压侧内部的接地短路故障B、分侧差动保护只能反映该自耦变压器高-中压侧内部的相间及接地短路故障C、分侧差动保护能反映该自耦变压器高-中压侧内部的相间-接地短路故障及低压侧内部的相间短路故障D、分侧差动保护只能反映该自耦变压器高-中压侧内部的相间短路故障

三相异步电动机,额定电压下的起动电流为额定电流的4.5倍,则采用Y△起动时,起动电流倍数为();若采用自耦变压器起动时,电网供给的起动电流与Y△起动时一样,则自耦变压器的变比ka=()

在自耦变压器高压侧接地短路时,中性点零序电流的大小和相位,将随着中压侧系统零序阻抗的变化而改变。因此,自耦变压器的零序电流保护不能装于中性点,而应分别装在()。

500kV单相自耦变压器的零序差动保护,接入()回路电流互感器的星形接线电流。A、自耦变压器高压侧B、自耦变压器中压侧C、自耦变压器低压侧D、自耦变压器公共绕组

自耦变压器的短路阻抗,与普通双绕组变压器相比()。A、自耦变压器的短路阻抗小B、自耦变压器的短路阻抗大小C、二者的短路阻抗相等

自耦变压器的短路阻抗较小,其短路电流较普通变压器大,因此在必要时需采取限制短路电流的措施。

自耦变压器短路阻抗较小,所以短路电流比普通变压器大。

在大量采用自耦变压器的系统中,单相接地故障电流可能大于三相短路电流。

由于自耦变压器短路阻抗(),在必要时需要采取限制短路电流的措施。A、较大B、较小C、为零D、其他三个选项都不是

关于自耦变压器零序差动保护,以下说法正确的是()。A、零序差动保护只能反映该自耦变压器高压侧内部的接地短路故障B、零序差动保护只能反映该自耦变压器中压侧内部的接地短路故障C、零序差动保护只能反映该自耦变压器公共绕组的接地短路故障D、零序差动保护能反映以上所有接地故障

自耦变压器加装零序差动保护是为了提高自耦变压器内部接地短路的灵敏度、提高自耦变压器内部相间短路的可靠性、自耦变压器内部短路双重化

自耦变压器外部接地故障,其公共绕组的电流方向不变。

在结构相同、高中压变比相同的情况下,若自耦变压器的标准容量等于普通变压器的额定容量,则自耦变压器高中压间的短路电抗仅为普通变压器的(1-1/K)倍。K为高压与中压的变比。

填空题在自耦变压器高压侧接地短路时,中性点零序电流的大小和相位,将随着中压侧系统零序阻抗的变化而改变。因此,自耦变压器的零序电流保护不能装于中性点,而应分别装在()。