三相三线电能计量装置中,若“+”角差对A相电流互感器的综合误差产生“+”方向的变化,则“+”角差对C相电流互感器的综合误差产生“-”方向的变化。

三相三线电能计量装置中,若“+”角差对A相电流互感器的综合误差产生“+”方向的变化,则“+”角差对C相电流互感器的综合误差产生“-”方向的变化。


相关考题:

电能计量装置的综合误差不包括()。A电能表误差B互感器合成误差C二次压降误差D二次压降引起的误差

用于中性点有效接地的高压三相三线供电线路中的三相四线制电能计量装置,其电压互感器高压侧接地,可以避免在二次负荷各相不平衡时,增大计量电能的误差。A对B错

当三相电流不平衡时,用三相三线计量方式会造成电能计量误差。()A对B错

电压、电流互感器的合成误差称为电能计量装置的综合误差

三相电能计量装置中电压互感器烧坏的原因有哪些?

三相三线制电能计量装置适用于()线路。

对三相三线制接线的电能计量装置,其两台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用简化的三线连接。

电能计量装置的综合误差实质上就是()A、互感器的合成误差B、电能表的误差、互感器的合成误差以及电压互感器二次导线压降引起的误差的总和C、电能表测量电能的线路附加误差D、电压互感器二次导线压降引起的误差

电能计量装置的综合误差是()的代数和A、电能表误差B、二次回路压降引起的误差C、测量用互感器合成误差D、一次线路的误差

用于中性点有效接地的高压三相三线供电线路中的三相四线制电能计量装置,其电压互感器高压侧接地,可以避免在二次负荷各相不平衡时,增大计量电能的误差。

当三相电流不平衡时,用三相三线计量方式会造成电能计量误差。()

对10kV以上三相三线制接线的电能计量装置,其两台电流互感器,可采用简化的三线连接。

三相三线的电能计量装置。其2台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用()连接。A、3线B、4线C、5线D、6线

三相三线制接线的电能计量装置,当任意一台电流互感器二次侧极性接反时,三相三线有功电能表都会反转。

三相四线负荷用户若安装三相三线电能表计量,易漏计电量。

中性点直接接地电网中的计量装置,应采用三相三线有功、无功电能表。

对三相三线制接线的电能计量装置,其两台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用四线连接。

高压三相四线电能计量装置,电压为正序,二次侧有一相电流互感器极性接反,则电能表一定反转。

采用力矩法带电检查三相三线电能计量装置时,对三相三线有功电能表,若负荷平稳,断开B相电压,电能表的转速将()A、快一半B、慢一半C、基本正常D、几乎停走

用钳型电流表依次测量三相三线电能计量装置的各相电流,、电流值相近,而将、两相电流合并后测试值为单独测量时的倍,则说明()A、一相电流极性反B、两相电流极性反C、一相电流断线D、一相电流增大

电能计量装置的综合误差实质上是()A、互感器的合成误差B、电能表和互感器的合成误差C、电能表测量电能的线路附加误差D、电能表的误差、互感器的合成误差以及电压互感器二次导线压降引起的误差总和

当三相电流不平衡时,用三相三线计量方式会造成电能计量误差,必须用三相四线计量方式。

对三相三线制接线的电能计量装置,其电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用()线连接。A、二线B、三线C、四线D、八线

电能计量装置的综合误差实质上是()。A、互感器的合成误差;B、电能表的误差、互感器的合成误差以及电压互感器二次导线压降引起的误差的总和;C、电能表测量电能的线路附加误差;D、电能表和互感器的合成误差。

对三相三线制接线的电能计量装置,其电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六线连接。

三相三线制电能计量装置的电压互感器高压侧为什么不接地?

电能计量装置的综合误差就是电能表的误差和电压互感器的误差、电流互感器的误差三者之和。