导体短路时发热的计算目的是确定导体短路时的()。

导体短路时发热的计算目的是确定导体短路时的()。

参考解析

相关考题:

发热会使导体机械强度下降,绝缘性能降低,接触电阻增大等。为了保证导体可靠地工作,按照有关规定,导体正常工作温度不应超过(),导体通过短路电流时,短路最高允许温度高于正常允许温度,对于铝导体,可取()。A、25℃;180℃B、70℃;200℃

当短路时导体的最高温度不超过所规定的导体短时发热允许温度时,认为导体在流过短路电流时具有热稳定性。() 此题为判断题(对,错)。

铝导体截面为50×5mm²,短路电流热效应Qd=307.3kA²·S,导体在短路开始时温度θi=50℃,短路切除时的导体温度θf=?请校验该导体能否满足热稳定要求?

短路时导体的热稳定条件是其最高温度不超过长期发热的最高允许温度。( )

导体和电器的动、热稳定以及电器的开断电流,按( )计算。A.三相导体B.两相短路C.单相短路D.所用短路中最严重的情况

保证导体在短路时的热稳定需要( )。A.增大导体截面积B.限制短路电流C.减小导体截面积D.增大短路电流

短时发热的特征包括( )。A.发热时间短B.短路时导体温度变化范围很大,整个发热过程中散热功率远小于发热功率C.短路时间虽不长,但电流大,因此发热量很大,造成导体迅速升温D.线路温升平缓

验算导体用的短路电流,应按下列情况中的( )进行计算。A、除计算短路电流的衰减时间常数外,元件的电阻可略去不计B、在电气联结的网络中应计及具有反馈作用的异步电动机的影响和电容补偿装置放电电流的影响C、导体的动稳定、热稳定,可按三相短路验算,当单相、两相接地短路较三相短路严重时,应按严重情况校验D、确定短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式计算

短路电流通过导体时,会使导体大量发热,温度急剧升高,从而破坏设备绝缘。A对B错

当短路时间()时,导体的发热主要由短路电流周期分量决定。

设计3~35kV导体,校验导体动稳定、热稳定,确定短路电流时,应按可能发生()计算。A、三相短路电流B、最大短路电流C、三相短路电流冲击值D、三相短路电流峰值

载流导体短路时发热计算的目的

在供电系统的设计和运行中必须进行短路电流计算,原因包括()A、选择电气设备和载流导体时,需用短路电流校验其动稳定性、热稳定性B、选择和整定用于短路保护的继电保护装置时,需应用短路电流参数C、选择用于限制短路电流的设备时,也需进行短路电流计算D、选择电气设备和载流导体时,需用短路电流校验其热稳定性

在三相系统中,三相短路时导体所受的电动力最大,在三相四线系统中,单相短路时导体所受电动力最大。

短路时导体发热的特点是什么?

短路电流通过导体时,会使导体大量发热,温度急剧升高,从而破坏设备绝缘。

计算导体短路发热的目的

研究均匀导体的长期发热是为了()。A、确定导体在正常工作时的最大允许载流量B、确定导体在短路切除前可能出现的最高温度是否小于允许值C、确定导体是否变形D、确定导体的安装位置

短路时导体的温度在()时达到最高。A、短路瞬间B、短路暂态过程C、故障电流切除D、短路电流最大

短路电流通导体时,使导体(),可烧坏绝缘,也使导体受到很大的()作用,使导体变形甚至损坏。

在三相系统中,三相短路时,导体所受的电动力最大,在三相四线系统中,单相短路时导体所受的电动力最大。

单选题研究均匀导体的长期发热是为了()。A确定导体在正常工作时的最大允许载流量B确定导体在短路切除前可能出现的最高温度是否小于允许值C确定导体是否变形D确定导体的安装位置

单选题设计3~35kV导体,校验导体动稳定、热稳定,确定短路电流时,应按可能发生()计算。A三相短路电流B最大短路电流C三相短路电流冲击值D三相短路电流峰值

问答题为什么要计算导体短路发热计算目的是什么?短路电流热效应计算方法有那些?

问答题简述载流导体短路时电动力计算。

判断题短路电流通过导体时,会使导体大量发热,温度急剧升高,从而破坏设备绝缘。A对B错

问答题计算导体短路发热的目的