减少电能表自热影响的根本方法是降低电能表的转速。

减少电能表自热影响的根本方法是降低电能表的转速。


相关考题:

低压三相三线有功电能表A、B相电压对调,对计量的影响是电能表()。

有一种精密的电能表,便于携带,且可以校验其他电能表的误差,这种电能表称为()。A、标准电能表B、无功电能表C、损耗电能表D、有功电能表

除环境、温度、磁场,还有电压变化对电能表有影响外,频率、波形对电能表没有影响。

在电能表刚开始通电和通电到达热稳定状态的这段时间内,电能表误差的变化叫作电能表的自热特性。

电子式电能表的电压跌落和短时中断是怎样造成的?它对电子式电能表有什么影响?

根据影响电能表过载特性因素,应减少()力矩来改善电能表的过载特性。A、电流抑制B、电压抑制C、制动D、驱动

为了消除电能表自热对误差测定的影响,电能表的电压线路应加额定电压预热1小时,电流线路应通以标定电流预热30分钟。

电能表铝盘的转速与负载的有功功率成正比。

由于受补偿力矩的影响,电能表的反转速度()。A、较快B、等于0C、较慢D、有时快有时慢

电能表的相序接入变化影响电能表的读数,这种影响称为()。A、接线影响B、输入影响C、相序影响D、负载影响

单相电能表的电压线圈断开将导致电能表铝盘()。A、反转B、停止转动C、转速降低D、转速升高

由于电能表的相序接入变化,影响电能表的读数,这种影响称为()。A、接线影响B、输入影响C、相序影响D、负载影响

阐述感应电能表的转速为何可以进行电能计量。

环境温度升高时,机电式电能表的()。A、永久磁钢产生的制动力矩减少,电能表产生正的附加误差B、永久磁钢产生的制动力矩减少,电能表产生负的附加误差C、永久磁钢产生的制动力矩增加,电能表产生正的附加误差D、永久磁钢产生的制动力矩增加,电能表产生负的附加误差

在三相电能表结构中,有时将两个制动元件按转动元件轴心对称位置安装,这主要是为了()。A、增加制动力矩B、减少转盘转动时产生的侧压力C、降低转速

改善自热影响的方法有()。A、降低电能表的内部功耗,加快散热B、减小电流、电压线圈的截面C、增加通电时间D、增大铁芯的截面,以加快散热

电能表的磁极断裂,电能表的转速()A、基本不变B、变慢C、不转D、变快

电能表的回磁极断裂,电能表的转速不变。

感应式电能表的满载调整装置是通过改变电能表()的制动力矩来改变圆盘的转速,用于调整20%~100%标定电流范围内电能表的误差。A、电压元件B、永久磁钢C、电流元件D、轴承

通常,在测定电能表基本误差时,在改变负载电流值后,一般必须在该负载电流下运行一段时间后,使电能表转速稳定,才可以测定电能表的基本误差,这主要是为了减少()影响的附加误差。A、自热B、温度C、冲击负载D、波形

单相电能表相(火)线、零线颠倒接入对电能表的正确计量没有潜在的影响。

在电能表刚开始通电和通电到达到热稳定状态的这一段时间内,电能表误差的变化叫作电能表的自热影响。

自热影响试验时,电能表由自热引起的误差改变量在功率因数为1时不应超过()。A、±0.5%B、±1.0%C、±1.5%D、±2.0%

自热影响试验时,电能表由自热引起的误差改变量在功率因数为0.5L时不应超过()。A、±0.6%B、±1.0%C、±1.5%D、±2.0%

对于经电流互感器接入的单相电能计量装置,由于电流互感器一、二次极性端不对应,将造成()A、电能表反转B、电能表不转C、电能表转速变慢D、电能表仍正转

电能表的机械负载影响是指电能表有无计度器时其相对误差的改变。

单选题由于受补偿力矩的影响,电能表的反转速度()。A较快B等于0C较慢D有时快有时慢