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当线路上出现高负载或低阻抗负载时发生的冲击电流定义为

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短路导线  负载电阻  高阻抗仪表  低阻抗仪表  
短路导线  负载电阻  高阻抗仪表  低阻抗仪表  
负载阻抗为0  负载阻抗小于特性阻抗  负载阻抗大于特性阻抗  负载阻抗等于特性阻抗  
并联电容时,可使负载获得更大的电流,改变了负载的工作状态  并联电容时,可使线路上的总电流减少,而负载所取用的电流基本不变,工作状态不变,使发电机的容量得到了充分利用  并联电容后,负载感抗和电容容抗限流作用相互抵消,使整个线路电流增加,使发电机容量得到充分利用  并联电容,可维持负载两端电压,提高设备稳定性  
负载阻抗为0  负载阻抗小于特性阻抗  负载阻抗大于特性阻抗  负载阻抗等于特性阻抗  
该负载功率因数提高,该负载电流减少  该负载功率因数提高,该负载电流不变  线路的功率因数提高,线路电流减少  线路的功率因数提高,线路电流不变  
能减少通过负载的电流,减少输电损耗  能增大输电线路电流,提高发送电设备的利用率  不能减少负载的电流,由P=UIcosφ知,提高功率因数能提高负载的功率  能减少线路上的电流,减少线路上的电压损失,提高负载的端电压  
减少 TA 二次负载阻抗使 tsat 减小  减少 TA 二次负载阻抗使 tsat 增大  TA 剩磁越大, 可使 tsat 减小  tsat 与短路故障时的电压相角无关  

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