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变压器中性点装设消弧线圈的目的是(补偿电网接地的电容电流) 变电站的母线上装设避雷器是为了(防止雷电行波) 发生两相短路时,短路电流中含有(正序和负序)分量 电力系统发生振荡时,振荡中心电压的波动情况(幅度最大) 利用避雷器保护变压器,一定要使避雷器的伏秒特性曲线(低于)变压器伏秒特性曲线 电力系统有功负荷最优分配的原则是(等耗量微增率原则) 在正常运行情况下,中性点不接地系统的中性点位移电压不得超过(15%) 高频阻波器的作用是(阻止高频电流向变电站母线分流) 下列保护中,属于220kV线路后备保护的是(距离保护) 变压器充电时产生的励磁涌流,可能会造成(差动保护)误动 变压器三相负载不对称时将出现(零序)电流 最小负荷时将中枢点的电压调低(100%UN),最大负荷时将中枢点的电压调高(105%UN),这种中枢点调压方式为(逆调压) 当系统频率下降时,负荷吸取的有功功率(随着下降) 电力系统发生振荡时,各点电压和电流(均作往复性摆动) 电晕放电是一种(自持放电) 输电线路的波阻抗的大小与线路长度(无关) 投入无功补偿设备调整系统电压时,对系统来说(既补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压) 标志断路器开合短路故障能力的数据是(额定短路开合电流的峰值) 在换路后的瞬间,已充电的电容相当于(理想电压源) 当流过电感线圈的电流瞬时值为最大值时,线圈两端的瞬时电压为(零) 在RLC串联电路中,如果调大电容,则(电路的感性增强) 中性点不接地系统发生单相接地故障时,接地故障电流比负荷电流相比往往(小得多) 在以下(故障点正序综合阻抗零序综合阻抗)情况中,单相接地电流大于三相短路电流 发生误操作隔离开关时应采取(误合时不许再拉开,误拉时在弧光未断开前再合上)的处理措施 设对短路点的正、负、零序综合电抗为X1Σ、X2Σ、X0Σ,且X1Σ=X2Σ,则单相接地短路零序电流比两相接地短路零序电流大的条件是(X1ΣX0Σ) 当变比不同的两台变压器并列运行时,会产生环流并在两台变压器内产生压降,使得两台变压器输出端电压(降低) 在不对称情况下,三相四线制可以用二瓦计法测量三相功率(×) 三瓦计法适用于三相四线制,二瓦计法适用于三相三线制 串联谐振时的特性阻抗由电源频率决定(√) 周期性非正弦量的有效值等于它的各次谐波的有效值平方的算术平方根(√) 在工程上常常把电感线圈的感抗与电阻的比值定义为这个线圈的品质因数Q(√) 谐振时电路吸收的无功功率等于零(√) 线性电路中,当受控源增大或减小K倍时,响应也增大或缩小K倍(×) 我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经电抗器接地方式。(×)中性点直接接地方式,中性点经过消弧线圈接地方式,中性点不接地方式 同步发电机和调相机并入电网有准同期并列和自同期并列两种基本方法(√) 在负序网络中或零序网络中,只在故障点有电动势作用于网络,所以故障点有时称为负序或零序电流的发生点(√) 电网无功调整应以分层、分区和就地平衡原则,避免经长距离线路或多级变压器输送无功功率(√) 电流互感器在运行中二次回路不允许开路,否则引起高电压,危及人身与设备安全。(√) YN,yn变压器一次星形侧流过零序电流,二次侧一定有零序电流流通(×) 雷击引起的线路故障多为永久性接地故障,因此必须采取必要措施加以预防(×) 电流互感器铭牌上所标额定电压是指一次绕组的额定电压(√) 当系统的有功功率和无功功率都不足,因而频率和电压都偏低时,应该首先解决有功功率平衡的问题。(√) 两台三相变压器并联运行,变化相同,连接组别相同,短路电压稍有不同,短路电压较大的那台变压器将后达到满载(×) 短路阻抗标幺值最小的变压器最先满载 只有电路既放大电流又放大电压,才称其有放大作用(×) 电路中各电量的交流成分是交流信号源提供的(×) 导体的电阻值不仅与材料的性质及尺寸有关,而且会受到温度的影响。导体的温度每增高1℃时,它的电阻增大的百分数就叫做电阻的温度系数。(√) 直流电动机并励回路电阻增加,则励磁电流减少,每极磁通减少,如负载转矩不变,则转速将上升,电机效率基本不变。(√) 在数字电路中,正逻辑“1”表示高电位,“0”表示低电位;负逻辑“1”表示高电位,“0”表示低电位(×) 三相变压器Yd连接,一次绕组(Y接法)外加对称正弦额定电压,则(主磁通中存在三次谐波、相电动势中也有三次谐波,其幅值很大or但量值很小?) 变压器空载合闸时,电流瞬态分量与合闸时外施电压初始角α有关,当(α=0o)时,瞬态分量的幅值最大。 异步电动机变频调速时,如希望电机主磁场保持不变,则频率变化时的电源电压大小(按正比例变化) 电源频率降低时,则变压器的空载电流(增加) 频率降低,主磁通增加,空载电流增加,铁损增加,漏抗减小

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