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比例式励磁调节器产生的负阻尼效应可能导致电力系统发生( )
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比例式励磁调节器产生的负阻尼效应可能导致电力系统发生( )
A. 电压崩溃
B. 频率崩溃
C. 自发振荡
D. 非周期失稳
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励磁调节器由基本控制和辅助控制两大部分组成,属于辅助控制的是()。: 励磁系统稳定器|励磁限制单元|电力系统稳定器|综合放大单元
可能导致电力系统瓦解的原因有()
低频振荡产生的原因是由于电力系统的()阻尼效应。
当发电机阻尼回路提供的阻尼力矩显著降低,可能导致励磁调节系统的()效应,极易引发系统的低频振荡。
是为抑制低频振荡而研究的一种附加励磁控制技术。它在励磁电压调节器中,引入领先于轴速度的附加信号,产生一个正阻尼转矩,去克服原励磁电压调节器中产生的负阻尼转矩作用()
简述励磁系统对励磁调节器的要求。
简述励磁系统对励磁调节器的要求
DF4C型机车励磁调节器优先使用励磁调节器励磁()
同步发电机的励磁调节系统可提高电力系统运行稳定性。
同步发电机的励磁调节系统可提高电力系统运行稳定性()
负荷调节效应可以对电力系统频率起到一定的稳定作用()
低频振荡产生的主要原因是由于电力系统的负阻尼效应,常出现在弱联系、远距离、重负荷输电线路上,在()励磁系统的条件下更容易发生。
励磁系统改善电力系统暂态稳定是通过提高励磁系统()特性和()倍数。
空载长线路的()效应可能引起电力系统工频过电压。
发生全厂停电事故,会导致电力系统()
若励磁调节器测量回路断线,将造成机组励磁调节器()
励磁调节器应设有__、过励磁保护、__、电力系统稳定器、__及保护、__和PT断线闭锁保护等单元。其附加功能包括__保护、转子温度测量、串口通讯模块、跨接器、均流、高次谐波过滤等内容
1FC5发电机的励磁系统采用谐振式()加自动电压调节器构成可控相复励。
什么是电力系统负荷调节效应?
什么是电力系统负荷调节效应
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