自耦变压器与普通变压器不同之处陈述错的是()A有电的联系B体积小,重量轻,便于运输C电源通过变压器的容量是由两个部分组成:即一次绕组与公用绕组之间电磁感应功率,和一次绕组直接传导的传导功率D仅是磁的联系

题目
自耦变压器与普通变压器不同之处陈述错的是()

A有电的联系

B体积小,重量轻,便于运输

C电源通过变压器的容量是由两个部分组成:即一次绕组与公用绕组之间电磁感应功率,和一次绕组直接传导的传导功率

D仅是磁的联系


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  • 第1题:

    自耦变压器与普通变压器的区别在于自耦变压器的副绕组与原绕组之间不仅有()联系,而且有()联系。
    磁的、电的

  • 第2题:

    自耦变压器与普通变压器不同之处陈述錯的是( );

    • A、有电的联系
    • B、体稂小,重屋轻,便于运输
    • C、电源通过变压器的容量是甶两个部分组成-即一次绕组与公用绕组之间电磁感应功率,和一次绕组直接传导的传导功率
    • D、仅是磁的联系

    正确答案:D

  • 第3题:

    自耦变压器的短路阻抗较同容量的普通变压器小。


    正确答案:正确

  • 第4题:

    控制变压器与普通变压器的不同之处是效率很高。


    正确答案:错误

  • 第5题:

    控制变压器与普通变压器的不同之处是效率高。


    正确答案:错误

  • 第6题:

    与普通双绕组变压器相比,自耦变压器有何优缺点?


    正确答案: 双绕组变压器电功率全部由两个绕组之间的电磁感应来传递,而自耦变压器的电功率一部分是由电磁感应来传送,另一部分是通过电路连接直接传送的,因此当变压器容量相等时自耦变压器所用线材及硅钢片均比双绕组变压器少,与此相应短路损耗和铁损耗也小,缺点是自耦变压器一、二次侧的电路直接相连在一起。只要有一侧发生故障,就会直接影响到另一侧。

  • 第7题:

    自耦变压器短路阻抗较小,所以短路电流比普通变压器大。


    正确答案:正确

  • 第8题:

    自耦变压器与普通变压器的区别在于自耦变压器的一,二次绕组不仅有()的联系,而且还有()的联系。


    正确答案:磁;电

  • 第9题:

    在结构相同、高中压变比相同的情况下,若自耦变压器的标准容量等于普通变压器的额定容量,则自耦变压器高中压间的短路电抗仅为普通变压器的(1-1/K)倍。K为高压与中压的变比。


    正确答案:正确

  • 第10题:

    判断题
    自耦变压器的特点与普通变压器相比为一、二次侧不仅有磁的耦合而且有电的连接()
    A

    B


    正确答案:
    解析:

  • 第11题:

    问答题
    与普通双绕组变压器相比,自耦变压器有哪些优缺点?

    正确答案: 自耦变压器与普通双绕组变压器相比,在相同的额定容量下,由于自耦变压器的计算容量小于额定容量,因此自耦变压器的结构尺寸小,节省有效材料(铜线和硅钢片)和结构材料(钢材),降低了成本。同时有效材料的减少还可减小损耗,从而提高自耦变压器的效率。
    由于自耦变压器的一次侧和二次侧之间有电的直接联系,所以高压侧的电气故障会波及到低压侧,因此在低压侧使用的电气设备同样要有高压保护设备,以防止过电压。另外,自耦变压器的短路阻抗小,短路电流比普通双绕组变压器的大,因此必须加强保护。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    自耦变压器的效益系数表征的是(   )。
    A

    自耦变压器的标准容量与额定容量之比

    B

    完全相同的材料制成的普通变压器和自耦变压器的额定容量之比

    C

    自耦变压器的额定容量与标准容量之比

    D

    完全相同的材料制成的普通变压器和自耦变压器的标准容量之比


    正确答案: B,D
    解析:

  • 第13题:

    自耦变压器可以跟普通变压器一样,用作安全变压器。


    正确答案:错误

  • 第14题:

    自耦变压器与普通变压器的保护配置有哪些不同?


    正确答案: 自耦变压器除了有磁的耦合外,还有电路上的联系,其装设的继电保护装置在应用和计算时有其特点,在其他方面和一般变压器基本相同,即在保护的设计原则、装设保护的类型及配置的纵差保护和相间后备保护等方面与普通变压器是完全相同的,所不同的有以下几方面。
    (1)自耦变压器的接地保护。当系统内发生单相接地故障时,零序电流将由一个网络流向另一个网络,而流经接地中性点电流的大小及相对零序电压的相位,将随电网运行方式和短路地点的不同而有较大的变化。故零序电流保护不能接到中性线回路的电流互感器上,只能接于由本侧电流互感器组成的零序电流过滤器中,并根据选择性要求装设方向元件。
    (2)自耦变压器的过负荷保护。自耦变压器的过负荷保护与各侧的容量比值和负荷的分布有关,而负荷分布又与运行方式和负荷的功率因数有关。例如:当中压侧同时向高、低压侧送电时,自耦变压器的通过容量不能充分利用,即流过自耦变高、低压侧的负荷电流小于相应的额定电流时,公共绕组可能已经过负荷,故自耦变过负荷保护的配置原则如下:
    1)对仅高压侧有电源的降压自耦变,过负荷仅装于高压侧及低压侧。2)对于高、中压两侧均有电源的降压自耦变,一般在高压、低压及公共绕组均装设过负荷保护。
    3)对于升压自耦变压器,一般在高压、低压及公共绕组均装设过负荷保护。4)对于大容量升压自耦变压器,低压绕组处于高压及公共绕组之间。当低压侧断开时,可能产生很大的附加损耗而使变压器中某些部分产生过热现象。因此,应限制输送容量不超过通过容量的70%。对这类自耦变压器应增设特殊的过负荷保护,在低压侧绕组中无电流时投入,整定值按允许的通过容量选择。
    (3)自耦变压器的零差保护。利用高、中压侧的零序电流滤过器和中性线回路的电流互感器构成零序差动保护,即自耦变零差保护反应三侧电流的相量和。因在某些方式下,中性线电流可能为零,所以继电器制动线圈一般不应接在中性线侧。零差保护与变压器的变比无关,不受变压器调整分接头所产生的相对误差U的影响,故零差保护动作电流整定计算式中不存在U系数。对内部接地故障,零差保护的灵敏度高于纵差保护。

  • 第15题:

    自耦变压器与普通变压器的特征区别不包括()。

    • A、铁芯形式
    • B、线圈数量
    • C、工作原理
    • D、初级线圈
    • E、次级线圈

    正确答案:A,C

  • 第16题:

    与普通变压器相比,X线机自耦变压器的结构特点是什么?


    正确答案:都是由铁芯和线圈两部分组成,但自耦变压器的铁芯上只绕制一个线圈(个别的绕制成两个相同的线圈分装在铁芯的两个臂上串联使用),该线圈中与电源连接的部分是初级线圈,与负载连接的部分是次级线圈。采用分段抽头式或滑轮滑动的方式将线圈分成若干段,在初级达到调节电源电压的目的,在次级达到输出各种不同数值且灵活可调的电压。

  • 第17题:

    自耦变压器的短路阻抗,与普通双绕组变压器相比()。

    • A、自耦变压器的短路阻抗小
    • B、自耦变压器的短路阻抗大小
    • C、二者的短路阻抗相等

    正确答案:A

  • 第18题:

    自耦变压器与普通变压器不同之处在于自耦变压器的电源通过变压器的容量是由两个部分组成:即一次绕组与公用绕组之间电磁感应功率,和一次绕组直接传导的传导功率。


    正确答案:正确

  • 第19题:

    自耦变压器与普通变压器有什么不同?


    正确答案:自耦变压器与普通变压器不同之处是:
    (1)其一次侧与二次侧不仅有磁的联系,而且有电的联系,而普通变压器仅是磁的联系。
    (2)电源通过变压器的容量是由两个部分组成:即一次绕组与公用绕组之间电磁感应功率,和一次绕组直接传导的传导功率。
    (3)由于自耦变绕组是由一次绕组和公用绕组两部分组成,一次绕组的匝数较普通变压器一次绕组匝数和高度及公用绕组电流及产生的漏抗都相应减少,自耦变的短路电抗X自是普通变压器的短路电抗X普的(1-1/K)倍,K为变压比。
    (4)若自耦变压器设有第三绕组,其第三绕组占用公用绕组容量。影响自耦变运行方式和交换容量。
    (5)由于自耦变压器中性点必须接地,使继电保护的整定和配置复杂化。
    (6)自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低。

  • 第20题:

    自耦变压器的外部最大三相短路电流比较大,是因为自耦变压器的高中压间漏抗小于普通变压器的漏抗。


    正确答案:正确

  • 第21题:

    判断题
    自耦变压器较相同容量的非自耦变压器空载损耗小时因为自耦变压器的电磁感应容量小。()
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    判断题
    自耦变压器的短路阻抗较同容量的普通变压器小。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    与普通变压器相比,X线机自耦变压器的结构特点是什么?

    正确答案: 都是由铁心和线圈两部分组成,但是自耦变压器的铁心上只绕制一个线圈(个别的绕制成两个相同的线圈分装在两个臂上串联使用),该线圈中与电源连接的部分是初级线圈,与负载相连的部分是次级线圈。采用分段抽头式或滑轮滑动的方式将线圈分成若干段,在初级达到调节电源电压的目的,在次级达到输出各种不同数值且灵活可调的电压。
    解析: 暂无解析