为防止中性点非直接接地系统发生由于电磁式电压互感器饱和产生的铁磁谐振过电压,可在电压互感器一次绕组中性点对地间串接()装置。
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电磁式电压互感器出厂试验验收要求电磁式电压互感器励磁特性的拐点电压应大于()(中性点有效接地系统)或()(中性点非有效接地系统),且励磁特性差异不大于30%。
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小电流接地系统发生单相接地时中性点对地电压上升为相电压。非接地两相对地电压为()。
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弧光接地过电压一般只在中性点非直接接地系统中发生单相不稳定电弧接地时产生。
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中性点直接接地系统,发生单相接地时,非故障相的对地电压接近于相电压,从而使电网的绝缘水平和造价升高。
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35kV及以上变电所的6kV~10kV系统的中性点为非有效接地系统电压互感器一次中性点应接地,为防止谐振过电压,宜在一次中性点或二次回路装设()装置。
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为防止中性点非直接接地系统发生由于电磁式电压互感器饱和产生的铁磁谐振过电压,可()或其它专门消除此类谐振的装置。
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中性点直接接地系统发生单相接地时,其故障相、非故障相的电压如何变化?
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中性点直接接地系统发生单相接地时、非故障相对低电压升高。()
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一次系统额定电压为UN的中性点非直接接地电网中,电压互感器开口三角绕组的变比为()。
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中性点直接接地系统发生单相接地时,非故障相电压升高。
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中性点不接地系统发生单相接地故障后,故障相电压,非故障相电压为,系统线电压,故障相接地电容电流为正常时的倍()。(5.0分)
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【单选题】在中性点非直接接地电网中发生单相接地时,由于故障点的电流很小,且三相电压仍保持对称,对负荷供电没有影响,因此,一般都允许再继续运行几个小时,而不必立即跳闸。
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中性点经消弧绕组接地系统,发生单相金属性接地,非故障相电压升高为线电压。()
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在中性点非直接接地系统中,当发生一相接地时,未接地的两相对地电压升高,最高升为线电压,因此所有的电气设备及线路的绝缘都应按线电压设计,使电气设备及线路的造价增大。()
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当中性点不接地系统发生单相接地时,故障相电压降低为零,非故障相的电压升高了()倍。
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电磁式电压互感器交接验收时,励磁曲线验收标准为:中性点非有效接地的互感器最高测量点位()
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中性点直接接地系统发生单相接地时,故障相对地电压(),非故障相对电压不变。
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中吐点非有效接地系统中,作单相接地监视用的电压互感器,一次中性点应接地,为防止(),应在一次中性点或二次回路装设消谐装置
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弧光接地过电压一般旨在中性点非直接接地系统中发生单相不稳定电弧接地时产生()
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电磁式电压互感器在交接试验时,应进行空载电流测量。励磁特性的拐点电压应大于()Um/√3(中性点有效接地系统)或()Um/√3(中性点非有效接地系统)
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中性点非有效接地系统的电磁式电压互感器在交接试验时,应进行空载电流测量。励磁特性的拐点电压应大于()
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在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,非故障相的相电压将()
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