电流互感器正常工作时磁通密度()。A、很低B、很大C、很高D、不确定

电流互感器正常工作时磁通密度()。

  • A、很低
  • B、很大
  • C、很高
  • D、不确定

相关考题:

电压互感器和电流互感器在作用原理上有()区别。A电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;B相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,而电流互感器的一次却内阻很大;C电压互感器正常工作时的磁通密度很低,电流互感器正常工作时磁通密度接近饱和值;D故障时,电压互感器磁通密度下降;电流互感器磁通密度增加。

以下对电流互感器说法不正确的()A电流互感器二次侧可以短路,但不允许开路B运行中的电流互感器二次侧必须接地C电流互感器正常运行是磁通密度很低D相对与二次侧的负载来讲,电流互感器一次内阻很小

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

感应型电能表电流抑制力矩的大小与()成正比。A、电流工作磁通B、电流工作磁通的平方C、电流工作磁通的立方D、电流非工作磁通

串励电动机的反转宜采用励磁绕组反接法,因为串励电动机的电枢两端电压很高。励磁绕组两端的(),反接法应用较容易。A、电压很低B、电流很小C、电压很高D、电流很大

电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值。

运行中的电流互感器若二次绕组开路,二次电流的去磁作用(),而一次电流(),从而铁心中的磁通密度(),使磁通的波形成为(),这种磁通波形在过零时变化率(),因而在二次绕组中将产生危险的高尖峰电压。

电流互感器在正常工作中,当一次测电流增加时,互感器的工作磁通()A、增加B、基本不变C、减小

在正常用电时,流过三相线的电流之和与流过中性线的电流大小相等,流向相反,在互感器中产生的()刚好相互抵消A、电流B、电压C、磁通D、磁感

当运行中电流互感器二次侧开路后,一次侧电流仍然不变,二次侧电流等于零,则二次电流产生的去磁磁通也消失了。这时,一次电流全部变成励磁电流,使互感器铁芯饱和,磁通也很高,将在电流互感器()产生危及设备和人身安全的高电压。A、高压侧B、二次侧C、一次侧D、初级线圈

电流互感器二次开路且一次电流很大,铁芯中磁通将会()A、急剧增大B、基本不变C、急剧降低D、不好确定

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。

电流互感器一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远()饱和值。A、滞后B、超过C、增加D、减小

电流互感器正常工作中,当一次侧电流增加时,互感器的工作磁通()。A、增加B、基本不变C、减小

电流互感器尽量选用磁通密度()的电流互感器A、易饱和B、较易饱和C、不易饱和D、不确定

电流互感器当系统发生短路时,一次侧电流增大,使磁通密度()。A、大大增加B、大大减少C、减少D、不确定

电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,系统故障时其二次电压上升。

电流互感器当系统故障时电压下降,磁通密度()。A、提高B、下降C、不变D、不确定

电流互感器正常工作时,当一次侧电流增加时互感器的工作磁通()。A、基本不变;B、增加;C、减小

电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起()作用。

串励电动机的反转宜采用励磁绕组反接法。因为串励电动机的电枢两端电压很高,励磁绕组两端的(),反接较容易。A、电流很低B、电压很低C、电压很高D、电流很高

电压互感器当电网故障时电压下降,磁通密度()A、提高B、下降C、不变D、不确定

正常运行的电流互感器,一次磁通与二次磁通是相互抵消的,所以铁心中的磁通密度很小。

电流互感器二次侧开路()。A、铁芯磁通不变B、一次电流减小C、一次电流增大D、铁芯饱和、匝间电势幅值很高

电流互感器是利用电磁感应原理工作的,因此过负荷会使铁芯磁通密度达到饱和或过饱和,则电流比误差(),使表针指示不正确。A、增大B、减小C、不变D、不确定

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

单选题串励直流电动机空载时转矩很小,因此()。A电枢电流很大B主磁通很大C电枢电流和主磁通都很大D电枢电流和主磁通都很小