A.两线圈的磁耦合强弱
B.另一线圈电流的大小
C.另一线圈电流的变化率
D.线圈中的导磁介质
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A.副边电压不变
B.副边电压变化
C.一、二次侧电流频率变化
D.二次侧电流频率不变
A.正序电压越靠近电源数值越高
B.负序电压越靠近电源数值越高
C.零序电压越靠近短路点越高
D.零序电压越靠近电源数值越高
A.其他两相电压幅值升高sqrt(3)倍
B.其他两相电压幅值降低sqrt(3)倍
C.超前相电压并向超前相移30°
D.落后相电压并向落后相移30°
A.A相负序电流超前C相正序电流的角度是120°
B.C相负序电流超前A相正序电流的角度是120°
C.B相负序电流滞后A相零序电流的角度是120°
D.B相正序电流滞后C相零序电流的角度是120°
A.Y侧故障相电流等于Yo侧故障相电流
B.Y侧故障相电流等于Yo侧故障相电流的2/3
C.Y侧非故障相电流等于Yo侧故障相电流的1/3
D.Y侧故障相电流等于Yo侧故障相电流的3/2
A.直流分量大;
B.暂态误差大
C.不平衡电流最大值不在短路最初时刻出现;
D.不平衡电流最大值出现在短路最初时刻。
A.电压升高
B.过负荷
C.频率下降
D.频率上升
A.零线重复接地能够缩短故障持续时间,降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。
B.在保护零线发生断线故障后,当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。
C.增加了保护的可靠性
D.降低了保护的可靠性
A.相别
B.故障类型
C.短路故障点的位置
D.系统运行方式
A.断线前送出80−j80MVA时,零序方向元件动
B.断线前送出80+j80MVA时,零序方向元件动作
C.断线前送出−80−j80MVA时,零序方向元件动作
D.断线前送出−80+j80MVA时,零序方向元件动作
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