当变压器电压升高或频率下降时都将造成工作磁通密度增加,变压器的铁芯饱和,这种现象称为变压器()。
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变压器利用电磁感应原理,把交流输入电压升高或降低为不同频率的交流输出电压。
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高压侧电压为500kV的变压器,对频率降低和电压升高引起的变压器工作磁密度过高,应装设过励磁保护
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理想变压器原、副边绕组匝数N1和N2各增加18%,所加电压大小及频率保持不变,则变压器的铁芯中主磁通会()。
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理想变压器原边所加电压增加10%,同时电源频率增加10%,则变压器的铁芯中主磁通会()。
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变压器过励磁主要是因为以下()原因造成工作磁通密度增加,变压器的铁芯饱和。
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系统频率的变化对发电厂本身也有影响,当系统频率降低时,异步电动机和变压器的励磁涌流也大大下降,引起系统无功负荷的减少,结果引起系统电压下降。()
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调压器的基本工作原理是,在发电机转速增加的同时,在激磁电路中增加一个()以减少(),使磁通相应(),从而使电压不会升高。
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之所以要设置V/Hz限制,是因为()或()都将使工作磁通密度增加,工作磁通密度增加使励磁电流增加,特别是在()的情况下,励磁电流将急剧增加。
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电压与频率都增加时,穿过铁芯线圈的主磁通()。
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电压的升高和频率的降低可导致磁密的增大,使铁心饱和,励磁电流急剧增加,造成过励磁,使变压器绕组的绝缘强度和机械性能恶化等诸多危害
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电力系统运行中,如果频率和电压下降较多或严重下降时,可能造成()。
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变压器运行时,在电源电压一定的情况下,当负载阻抗增加时,主磁通如何变化()。
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大型变压器设有过激磁保护,能反应系统电压升高或频率下降以及频率下降同时电压升高的异常运行状态
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变压器的过励磁是指电压()或频率()时造成工作磁通密度增加,导致变压器的铁芯饱和。
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理想变压器原边所加电压增加10%,同时电源频率保持不变,而变压器的原、副边绕组匝数各增加10%,则变压器的铁芯中主磁通会()。
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负荷调节效应是指负荷有功功率随频率变化的现象,即当频率下降(或升高)时,负荷吸取的有功功率也随之下降(升高)
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一台变压器原设计的频率为50Hz,现将它接到60Hz的电网上运行,当额定电压不变时,铁芯中的磁通将()。
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变压器一次侧电压不变,电网频率升高,造成变压器()。
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电压互感器当电网故障时电压下降,磁通密度()
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100f变压器感应电动势为E=4.44fNBS×10=kfB式中的K值是常数。若保持B不变,即铁心磁通密度不变,当进行感应耐压试验需要电势增加1倍时,则要求f近于()。
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变压器在运行时,在电源电压一定的情况下,当负载阻抗增加时,主磁通的变化是( )。
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一台Yy0的三相变压器,容量180kVA,额定电压10/0.4kV,频率50Hz,每匝绕组的感应电动势为5.133V,铁芯截面积为159.99cm2,则变比.一次.二次绕组的匝数.铁芯中的磁通密度分别为()
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当变压器在电压升高或频率下降时,都将造成工作磁通密度增加,变压器的铁芯饱和称为变压器过励磁。()
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变压器在﹙ ﹚会造成工作磁通密度的增加,导致变压器铁芯饱和()