电力系统振荡时,电压要降低、电流要增大,与短路故障时相比,特点为()
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与短路事故相比,电力系统发生振荡时,各点电压和电流()。
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国外振荡闭锁的通用原理是:利用短路故障时不同起动值的阻抗元件将同时动作;而在系统振荡时,则将先后动作,以此为判据区别短路与振荡。
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当线路发生单相接地故障时,跳开故障相,其它两相继续运行,这种运行状态叫做(),这时由于系统不对称,要出现()和()电流、电压。
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电力系统在运行中发生严重短路故障时,通常伴随着电流增大、电压下降
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系统发生故障时,短路点要通过很大的(),此电流引起的电弧可能烧()。
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当系统振荡或发生两相短路时,会有零序电压和零序电流出现。
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振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而改变;而短路时,系统各点电流与电压之间的角度是基本不变的。
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电力系统振荡时,母线电压与线路振荡电流间的夹角,特点为()
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系统发生不对称故障时,电源点的()电压最高、()电压最低。随着与短路点的接近,()电压逐渐降低。短路点的()、()电压最高,变压器三角形侧的出线零序电压为零。
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带有浮动门槛的相电流突变量元件,系统振荡时可靠不启动,因此可用来做短路故障和系统振荡的判别元件。
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设某系统各元件序阻抗角均为80°,当在某线路保护装置出口经Rg=10Ω相间短路故障时,母线上负序电压与该线路负序电流间的夹角为()
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电力系统发生短路故障时,通常伴有()、()以及电流与电压间()等现象。
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电力系统发生短路时,通常有电流增大、电压降低及电流与()改变等现象。
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振荡时系统任何一点的电流与电压的相位都随功角δ的变化而变化;而短路时,电流与电压之间的相位角是基本不变的
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电力系统发生故障时,电流会增大,特别是短路点与电源间直接联系的电气设备上的电流会急剧增大()。
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对于保护用电压互感器,电力系统短路故障使一次电压降低时,铁心中的磁感应强度是增大的
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系统发生故障时,短路点要通过很大的(_ _ _)电流,此电流引起的电弧可能烧毁电气设备
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电力系统发生振荡时,电流电压值的变化速度较慢,而短路时电流、电压值突然变化量很大。()
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电力系统振荡时,系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而变化,而短路时,系统各点电流与电压之间的角度基本不变()
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电力系统短路时,电流电压是突变的,而电力系统振荡时,电流电压的变化是缓慢的。
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由于电路发生短路故障时的短路电流一般很大,而且电路中各种过电压的峰值可达到电源电压幅值的好几倍,所以电路中一定要设置过电流、过电压保护环节。此外,大电流、高电压的晶闸管价格也比较昂贵。()此题为判断题(对,错)。
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电力系统发生短路故障时,系统频率会降低,电压电流的相位角也会增大。()
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电力系统发生故障时,系统频率会降低,电流电压相位角也会增大。()
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当系统振荡或发生两相短路时,会有零序电压和零序电流出现()
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