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电流互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值()
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电流互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值()
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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()
铁芯截面增大使铁芯的磁通密度减少,励磁电流减小从而改善电流互感器的()
当电磁式电压互感器发生铁磁谐振时,由于频率低,铁芯磁通密度很高,电压互感器可能因励磁电流太大而()
电流互感器正常工作时二次回路阻抗接近于()。
电压互感器当电网故障时电压下降,磁通密度()
电流互感器与电压互感器的主要区别是:电流互感器在正常运行状态时接近于()
如果运行中的电流互感器二次侧开路,铁心中的磁通密度会()
光电流互感器(零磁通)巡视内容包括()
运行中的电流互感器,从二次侧看电流互感器,其阻抗是:电流互感器不饱和时阻抗甚大,饱和时阻抗甚小()
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()
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。
电流互感器工作时,二次侧不能,否则总磁动势不为零,磁路将严重饱和()
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
电流互感器产生误差的主要原因是存在维持互感器铁芯中的磁通的激磁电流()
电流互感器二次绕组完全开路时,二次磁通将()
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。
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。
电流互感器铁芯内的突变主磁通是由()产生的
电流互感器二次绕组开路后,其铁心中磁通()
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