8、运用谐波分析法求解非正弦周期电流电路时,各次谐波分量最后是以相量的形式进行叠加的。

8、运用谐波分析法求解非正弦周期电流电路时,各次谐波分量最后是以相量的形式进行叠加的。


参考答案和解析
错误

相关考题:

正弦周期量的有效值等于它的直流分量的平方和各次谐波分量有效值的平方之和的平方根。()

非正弦周期电流电路的平均功率等于( )。A、直流分量产生的平均功率B、各次谐波分量产生的平均功率C、直流分量与各次谐波分量分别产生的平均功率之和D、直流分量与各次谐波分量分别产生的平均功率之差

非正弦周期信号的平均功率包含(). A、直流分量的平均功率B、各次谐波的平均功率C、偶次谐波的瞬时功率D、奇次谐波的视在功率

非正弦周期信号作用下的线性电路,电路响应等于它的各次谐波单独作用时产生响应的(  )。 A. 有效值的叠加 B. 瞬时值的叠加 C. 相量的叠加 D. 最大值的叠加

电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为( )。(A)O;(B) √3 倍零序谐波电动势;(C)3倍零序谐波电动势;(D)某一常数。

非正弦周期信号作用下的线性电路分析,电路响应等于它的各次谐波单独作用时产生的响应的( )的叠加。A.有效值B.瞬时值C.相量

关于周期性的非正弦线性电路的描述,下列说法正确的是( )。A.根据已知傅里叶级数展开式分项,求解各次谐波单独作用时电路的响应B.求解直流谐波分量的响应时,遇电容元件按开路处理,遇电感元件按短路处理C.求正弦分量的响应时按相量法进行求解,注意对不同频率的谐波分量,电容元件和电感元件上所呈现的容抗和感抗各不相同,应分别加以计算D.用相量分析法计算出来的各次谐波分量的结果一般是用复数表示的,不能直接进行叠加,必须要把它们化为瞬时值表达式后才能进行叠加

120、非正弦交流电动势作用于RC电路时,如果各次谐波电压大小相同,那么各次谐波电流也相等。( )

()是指对周期性非正弦交流量进行傅里叶级数分解所得到的大于基波频率整数倍的各次分量。A谐波B基波C偶次谐波D奇次谐波

对谐波描述正确的是()。A指对周期性非正弦交流量进行傅立叶级数分解所得到的大于基波频率整数倍的各次分量,通常称为高次谐波B向公用电网注入谐波电流或在公用电网中产生谐波电压的电气设备称为谐波源C荧光灯,电炉,变压器不会产生谐波D电动机,电焊机,大型变流设备会产生大量谐波

周期性非正弦电路中的平均功率,等于直流分量与各次谐波平方功率的()。A、平方和的平方根B、之和C、和的平方根D、积的平方

非正弦周期电流电路的平均功率等于直流分量和各次谐波分量各自产生的平均功率之代数和。

非正弦周期电流电路的分析法叫谐波分析法。

非正弦周期电流电路的分析方法是()。A、相量法B、叠加定理C、互易定理D、谐波分析法

分析非正弦周期电路通常采用()。A、对称分量法B、谐波分析法C、叠加原理法

周期性非正弦电路中的平均功率,等于直流分量与各次谐波平均功率的()。

周期性非正弦电路中的平均功率,等于直流分量功率与各次谐波平均功率()A、平方和的平方根B、之和C、和的平方根

下列说法错误的是()。A、一个非正弦交流电有效值的平方等于该非正弦量各次谐波有效值的平方和B、非正弦交流电路不能使用叠加原理分析C、非正弦交流电功率等于直流功率及各次谐波功率之和D、电路中只要有非线性元件,就能产生非正弦交流电

非正弦周期量的有效值等于它各次谐波有效值之和。

非正弦周期信号作用下的线性电路分析,电路响应等于它的各次谐波单独作用时产生的响应的()的叠加。A、有效值B、瞬时值C、相量

非正弦周期量的有效值等于直溜分量和各次谐波分量有效值平方和的平方根。

所谓谐波分析,就是对一个已知()的非正弦周期信号,找出它所包含的各次谐波分量的()和(),写出其傅里叶级数表达式的过程。

正确找出非正弦周期量各次谐波的过程称为谐波分析法。

与非正弦周期波频率相同的正弦波称为非正弦周期波的()波;是构成非正弦周期波的()成分;频率为非正弦周期波频率奇次倍的叠加正弦波称为它的()次谐波;频率为非正弦周期波频率偶次倍的叠加正弦波称为它的()次谐波。

电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为0。

电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为()。A、O;B、倍零序谐波电动势;C、3倍零序谐波电动势;D、某一常数。

泄漏电流检测,()是运用FFT变换对同步检测到的电压和电流信号进行谐波分析,获得电压和阻性电流各次谐波的幅值和相角,然后计算各次谐波的有功无功分量。A、电容电流补偿法B、三次谐波法C、基波法D、波形分析法

非正弦周期电流、电压的有效值等于各次谐波分量有效值()的平方根值。A、代数和B、平方和C、平方差D、乘积