三相五芯式电压互感器的铁芯是为了便于()磁通通过。
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电流互感器铁芯内的交变主磁通是由()产生的。
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三相变压器,铁芯中间芯柱因磁通为零,所以可以省去,因此实际的三相变压器只有三个芯柱,而不是四个。
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为了使感应式电能表的电压工作磁通和电压U之间的相角满足必要的相位关系,电压铁芯都具有磁分路结构,一般()。
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从电压铁芯中柱穿过圆盘的电压磁通称为()
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变压器铁芯中的磁通与外加电压的相位关系为()。
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电流互感器铁芯内的交变主磁通是由()内通过的电流产生的。
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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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异步电动机、变压器的铁芯用()制造,是为了减小磁通引起的磁滞与涡流损失。
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电流互感器产生误差的主要原因是产生互感器铁芯中磁通的激磁电流。
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电流互感器二次绕组开路后,其铁芯中的磁通()。
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同芯式绕组是将高低压绕组同心地套装在铁芯柱上且低压绕组在里高压绕组在外,主要是便于()。
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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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电动机、变压器的铁芯用()制造是为了减少交变磁通引起的磁滞与涡流损耗。
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若变压器在电源电压过高的情况下运行.会引起铁芯中的磁通过度()、磁通()发生畸变。
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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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交流铁芯绕组的电压.电流.磁通能同为正弦波。
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三相变压器绕组采用星形接法时,如果一相绕组接反则三个铁芯柱中的磁通将会()
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三相异步电动机在变频调速时,为了保证磁通不变,必须相应地改变端电压。
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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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当交流电源电压加到变压器一次侧绕组后,就有交流电流通过绕组,在铁芯中产生磁通,这个交变磁通(),两个绕组分别产生感应电势。
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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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若变压器在电源电压过高的情况下运行.会引起铁芯中的磁通过度(),磁通()发生畸变。