饱和电抗器的励磁电流增大其铁芯内部的磁通密度会随着增大,饱和电抗器的感抗也随着增大。
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随着发电机组容量增大,定子绕组的电流密度增大,发电机定子铁芯的发热非常严重。在空气、氢气和水这三种冷却介质中,()的热容量最大,吸热效果最好。
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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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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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试件上的磁通密度在大于、等于饱和磁通密度的()%时,缺陷漏磁通开始急剧增大
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当变压器的负载增大时,电流随着增大,铁芯中的主磁通也随着增大。()
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在电流互感器二次开路时,一次磁势全部用于励磁,铁芯过度饱和,磁通波形为平顶波,而电流互感器二次电势则为尖峰波,因此二次绕组将出现(),对人体及设备安全带来危险。
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闭合铁芯中磁通量一定时,其励磁电流的大小()。
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变压器在空载运行时,电网电压的波形为正弦波,若铁芯不饱和,空载电流的波形是();若铁芯饱和,励磁电流的波形是()。
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试件上的磁通密度在大于、等于饱和磁通密度的80%时,缺陷漏磁通开始急剧增大
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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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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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铁芯磁通接近饱和时,外加电压的升高引起的损耗会()。
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运行变压器中的电压过高会造成铁芯饱和、励磁电流()。
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电流互感器是利用电磁感应原理工作的,因此过负荷会使铁芯磁通密度达到饱和或过饱和,则电流比误差(),使表针指示不正确。
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对于(),当保护范围内部故障时,不会增大电流互感器的负担而使电流互感器饱和产生很大误差。但是,当外部故障时,全部故障电流将流过故障支路,使其电流互感器出现饱和时,母线差流回路中由于阻抗很小会通过很大的不平衡电流。
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CT经常用于大电流条件下,同时由于CT二次回路所串联的仪表和继电装置等电流线圈阻抗很小,基本上呈短路状态,所以CT正常运行时,二次电压很低,如果CT二次回路断线则CT铁芯严重饱和磁通密度高达1500高斯以上,由于二次线圈的匝数比一次线圈的匝数多很多倍,于是在二次线圈的两端感应出比原来大很多倍的高电压,这种高电压对二次回路中所有的电气设备以及工作人员的安全将造成很大危险,同时由于CT二次线圈开路后将使铁芯磁通饱和造成过热而有可能烧毁,再者铁芯中产生剩磁会增大互感器误差,所以CT二次不准开路。
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通常,系统中铁磁元件处于额定电压下,其铁芯中磁通处于未饱和状态,激磁电感是线性的。由于电压的作用,使铁磁元件上的电压大大升高,这时通过铁磁元件线圈的电流远超过额定值,铁芯达到饱和而呈非线性。因此在一定条件下,它与系统()组成振荡回路,就可能激发起持续时间的铁磁谐振,引起过电压。
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铁磁材料在磁化时,其磁通密度随励磁电流的增加的量越来越少时称之为磁化过程的()。
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电流互感器的()超过允许值时,励磁电流就会增大,而使铁芯进入(),在这种情况下,一次电流的很大一部分将用于提供励磁电流,从而使互感器的误差(),准确度随之()。
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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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空载变压器受电时引起励磁涌流的原因是铁芯磁通饱和。()
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10、在额定电压运行下的变压器其铁芯中的主磁通将随着负载电流的大小而变化。
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电流互感器二次绕组开路后,其铁芯中的磁通数值增大()
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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()
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