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速饱和电流互感器是利用铁心的速饱和特性以限制最大的一次电流值的电流互感器()

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变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用铁心不易饱和的电流互感器,一般选用()。 电流互感器励磁特性曲线试验的目的主要是检查互感器(),通过磁化曲线的饱和程度判断互感器有无匝间短路 电力系统短路故障,由于一次电流过大,电流互感器发生饱和,从故障发生到出现电流互感器饱和,称TA饱和时间tsat,下列说法正确的是() 电力系统短路故障,由于一次电流过大,电流互感器发生饱和,从故障发生到出现电流互感器饱和,称TA饱和时间tsat,下列说法正确的是() 电力系统短路故障,由于一次电流过大,电流互感器发生饱和,从故障发生到出现电流互感器饱和,称TA饱和时间tsat,下列说法对的是() 改进电流互感器饱和的措施通常为( )。 电流互感器励磁特性曲线试验,通过磁化曲线的饱和程度判断互感器有无匝间短路,励磁特性曲线能灵敏地反映互感器()等状况 电流互感器在铁芯中引入大气隙后,可以电流互感器到达饱和的时间() 差动保护的稳态不平衡电流与电流互感器励磁特性密切相关;电流互感器铁芯饱和后()增大,使不平衡电流增大。 发生谐振过电压时 ,电压互感器铁心严重饱和,常造成电压互感器损坏。 下述不能改进电流互感器饱和的措施为() 铁心线圈式低功率电流互感器(LPCT)是一种具有输入电流输出电压特性的电流互感器() 正常运行中的电流互感器,二次开路时该电流互感器会发生饱和() 差动保护的稳态不平衡电流与电流互感器励磁特性密切相关;电流互感器铁芯饱和后负载电流增大,使不平衡电流增大。() 差动保护的稳态不平衡电流与电流互感器励磁特性密切相关;电流互感器铁芯饱和后负载电流增大,使不平衡电流增大。() 正常运行中的电流互感器,二次开路时该电流互感器容易发生饱和() 为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用()。 硅钢材料用于电流互感器的铁芯,容易饱和() 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,应选用励磁特性饱和点较高的,在电压下,铁心磁通不饱和的电压互感器() 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,可选用励磁特性饱和点较高的,在电压下,铁心磁通不饱和的电压互感器()
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