电压互感器二次侧负载阻抗很大,电压互感器的工作状态近似于变压器的()。
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在对GIS电压互感器进行励磁特性试验时,由于()等的作用,有时电压互感器一次侧带有部分容性负载,从而导致二次侧电流一部分用于电压互感器的励磁,另一部分用于容性负载的消耗,可能导致二次侧过载。
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在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧()。接临时负载,应装设专用的刀闸和熔断器。
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电流互感器正常工作时二次侧接近()状态。
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电流互感器二次侧阻抗增大时,误差增大。
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在对GIS电压互感器进行励磁特性试验时,由于一次侧杂散电容及相间耦合电容等的作用,有时电压互感器一次侧带有部分容性负载,从而导致二次侧电流一部分用于()的励磁,另一部分用于容性负载的消耗,可能导致二次侧过载。
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电压互感器二次回路中的负载阻抗不得太大。
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电压互感器二次负载阻抗值增大时,其消耗的功率增大
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电压互感器正常运行中,二次侧处于带负荷工作状态。()
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PT正常运行时,由于二次负载是一些仪表和继电器的电压线圈阻抗大,基本上相当于变压器的空载状态,互感器本身通过的电流很小,它的大小决定于二次负载阻抗的大小,由于PT本身阻抗小,容量又不大,当互感器二次发生短路,二次电流很大,二次保险熔断影响到仪表的正确指示和保护的正常工作,当保险容量选择不当,二次发生短路保险不能熔断时,则PT极易被烧坏。
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电流互感器的额定容量SN2是指电流互感器在二次额定电流IN2和二次侧额定负载阻抗ZN2下运行时,二次绕组的输出容量。
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相对于二次侧的负载来说,电流互感器的一次内阻很大,可以认为是一个内阻无穷大的()。
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电流互感器原理如同变压器,其一次侧串联于电网的一次电路中,二次侧负载很小,近似于()状态下工作。
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电流互感器二次回路的阻抗很大,正常工作时接近于开路状态。
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电流互感器一次电流,是由于回路()所决定的,它不随二次负载阻抗回路的变化。这是与变压器工作原理的重要区别。
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二次侧100V的单相电压互感器额定容量为25VA,则额定阻抗为()。
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运行中电流互感器二次电流的大小是由二次侧负载阻抗的大小决定的。
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由于变压器一次、二次绕组有电阻和漏感,负载电流通过这些漏阻抗产生内部电压降,其二次侧端()随负载的变化而变化。
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电流互感器二次侧负载不允许()。
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某电流互感器的变比为1500A/1A,二次接入负载阻抗5Ω(包括电流互感器二次漏抗及电缆电阻),电流互感器伏安特性试验得到的一组数据为电压120V时,电流为1安。试问当其一次侧通过的最大短路电流为30000A时,其变比误差是否满足规程要求?
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变压器并列运行条件:(1)接线组别相同(2)一.二次侧的额定电压分别相等(变比相等)(3)阻抗电压相等()
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某一直流负载,电阻为1.5 k,要求工作电流为10 mA,如果采用单相半波整流电路,电源变压器二次侧的电压约为()。
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电压互感器的二次侧所通过的电流,与二次回路阻抗无关
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3、电流互感器工作在升压状态,二次侧绕组不能开路。
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相对于二次侧的负载来说,电压互感器的内阻抗(),以致可以忽略,可以认为电压互感器是一个()。
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