低频振荡是指电网由于弱阻尼或负阻尼,在小干扰下发生的频率为()范围内的持续振荡。A、0.2~2.5HzB、47~49HzC、49.967~50.033HzD、50~52Hz

低频振荡是指电网由于弱阻尼或负阻尼,在小干扰下发生的频率为()范围内的持续振荡。

  • A、0.2~2.5Hz
  • B、47~49Hz
  • C、49.967~50.033Hz
  • D、50~52Hz

相关考题:

自动励磁装置有可能导致发电机的负阻尼效应从而引起低频振荡。() 此题为判断题(对,错)。

低频振荡产生的原因是由于电力系统的负阻尼效应,常出现在弱联系、远距离、重负荷输电线路上,在采用快速、高放大倍数励磁系统的条件下更容易发生。() 此题为判断题(对,错)。

关于阻尼功率系数,下列说法正确的是( )。A.快速励磁调节系统可能会产生阻尼功率系数为负的情况B.励磁调节系统配置适当时系统不可能发生低频自发振荡C.阻尼功率系数为正且整步功率系数为正时系统才是静态稳定的D.一般发电机的阻尼功率系数为正

当同步发电机的阻尼系数为负时,系统将在受到干扰后,发生自发振荡而使系统失去稳定。( )

系统低频振荡产生的原因,主要是由电力系统的负阻尼效应引起。

塔架的第一振动模态是( )。A、弱阻尼振荡B、强阻尼振荡C、低阶振荡D、高阶振荡

低频振荡产生的原因是由于电力系统的阻尼效应,常出现在弱联系,远距离、重负荷的输电线路上,在采用快速、高放大倍数励磁系统的条件下更容易发生。

发电机组励磁系统PSS的整定参数应适应不同大区电网互联方式的要求,并对01~20Hz系统振荡频率均能提供负阻尼。

汽轮机组的自激振荡是()A、负阻尼振荡B、有阻尼振荡C、无阻尼振荡

低频振荡产生的原因是由于电力系统的()效应A、大阻尼B、正阻尼C、负阻尼D、小阻尼

以下哪一项不是直流背靠背工程用于改善交流系统运行性能的功能。()A、低频振荡阻尼B、次同步振荡阻尼C、交流系统频率控制D、以上三项都是

小扰动动态稳定性分析应包括()。A、系统振荡模式和阻尼特性分析B、PSS配置、模型和参数C、对于计算中出现负阻尼和弱阻尼的情况,应给出时域仿真校核结果D、动态稳定限额

欠阻尼二阶系统的输出信号的衰减振荡角频率为()A、无阻尼固有频率B、有阻尼固有频率C、幅值穿越频率D、相位穿越频率

若二阶系统的阻尼比为零,则系统的阶跃响应()A、等幅振荡B、衰减振荡C、振荡频率为ωn的振荡D、以阻尼振荡频率ωd作衰减振荡E、ωd=ωn

电力系统发生振荡性失稳的原因是()。A、系统阻尼力矩为负B、系统阻尼力矩为正C、系统发电机起初过快D、负荷切除过快

汽轮发电机组的自激振荡是()。A、负阻尼振荡;B、有阻尼振荡;C、无阻尼振荡;D、正阻尼振荡。

电力系统中存在()是产生低频振荡的原因。A、大阻尼B、正阻尼C、负阻尼D、小阻尼

PSS增加了发电机阻尼,可以抑制低频振荡,提高()态稳定。A、静态B、电压C、动态D、频率

低频振荡产生的原因是由于电力系统的()阻尼效应。A、正B、负C、弱D、其他三个选项都不是

电力系统的动态稳定主要和发电机的()有关,发生动态稳定破坏问题一般是由电力系统()或负阻尼引起的。A、电磁转矩,正阻尼B、电磁转矩,弱阻尼C、阻尼力矩,正阻尼D、阻尼力矩,弱阻尼

当发电机阻尼回路提供的阻尼力矩显著降低,可能导致励磁调节系统的()效应,极易引发系统的低频振荡。A、正阻尼B、负阻尼C、弱阻尼D、其他三个选项都不是

多选题若二阶系统的阻尼比为零,则系统的阶跃响应()A等幅振荡B衰减振荡C振荡频率为ωn的振荡D以阻尼振荡频率ωd作衰减振荡Eωd=ωn

判断题系统低频振荡产生的原因,主要是由电力系统的负阻尼效应引起。A对B错

多选题若二阶系统的阻尼比为0.707,则系统的阶跃响应()AωdωnB以阻尼振荡频率ωd作衰减振荡C振荡频率为ωn的振荡D衰减振荡E等幅振荡

单选题欠阻尼二阶系统的输出信号的衰减振荡角频率为()A无阻尼固有频率B有阻尼固有频率C幅值穿越频率D相位穿越频率

单选题汽轮机组的自激振荡是()A负阻尼振荡B有阻尼振荡C无阻尼振荡

单选题塔架的第一振动模态是( )。A弱阻尼振荡B强阻尼振荡C低阶振荡D高阶振荡