电流互感器进行短路匝数补偿后,可()。A、减小了比差和角差B、减少角差,增大比差C、减小角差,比差不变D、减小比差,角差不变

电流互感器进行短路匝数补偿后,可()。

  • A、减小了比差和角差
  • B、减少角差,增大比差
  • C、减小角差,比差不变
  • D、减小比差,角差不变

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电流互感器的一次绕组匝数很少,二次绕组匝数很多( )

电流互感器采用匝数补偿法可以减少()。 A.电流误差;B.角误差;C.测量精度;D.电流误差和角误差;

互感器运行时,要求其二次侧()。(A)电压互感器开路,电流互感器短路(B)电压互感器短路,电流互感器短路(C)电压互感器短路,电流互感器开路(D)电压互感器开路,电流互感器开路

电流互感器进行匝数补偿后,()补偿了比差,又补偿了角差;能使比差减小,角差增大;补偿了比差,对角差无影响;对比差无影响,补偿了角差

互感器误差的匝数补偿方法是()一次绕组的匝数使得比值差向正方向变化电压互感器增加;电流互感器增加;电压互感器减少

电流互感器一次线圈()在电路中,并且匝数很少,近似于()状态下运行。A并联B串联C开路D短路

在电容式电压互感器非线性补偿线圈二次侧的放电间隙作用是()。A防止电压互感器二次侧发生短路时由于短路电流过大,释放短路电流,保护设备B防止电压互感器一次侧发生短路时由于短路电流过大,释放短路电流,保护设备C防止电压互感器二次侧发生短路时由于短路电流过大,产生共振电压,保护设备D防止电压互感器一次侧发生短路时由于短路电流过大,产生共振电压,保护设备

电流互感器进行短路匝补偿后,可()。A、减小角差和比差B、减小角差,增大比差C、减小角差,比差不变D、减小比差,角差不变

使用互感器误差的匝数补偿方法时,()一次绕组的匝数,比差向正方向变化A、电压互感器增加B、电流互感器增加C、电流互感器减小

互感器的使用方法正确的有()。A、电压互感器二次侧不能短路,否则会产生很大的短路电流B、电压互感器和电流互感器二次侧线圈的一端均应可靠接地C、电流互感器二次侧不能开路,否则二次侧会产生极高的电压D、电压互感器和电流互感器都是一次侧线圈匝数多

在使用穿芯式电流互感器时,怎样确定电流互感器一次侧的匝数?

用匝数补偿法补偿电流互感器的比差时,适当()绕组的匝数使得比差向正方向变化。A、减少一次B、增加二次C、减少二次D、增加一次与二次

电流互感器一次绕组匝数()二次绕组的匝数。

电流互感器一次绕组匝数多,二次绕组匝数少。

电度表经电流互感器接人,当电流互感器变比较大时可()。A、增加一次线圈的匝数B、减少二次线圈的匝数C、增加负荷D、改变互感器铭牌

以下哪些措施可用于电流互感器误差补偿?()A、匝数补偿B、磁分路补偿C、减小铁芯尺寸D、选用环形铁芯

电流互感器二次比一次()。A、匝数少、电流低B、匝数多、电流低C、匝数少、电流高D、线径大、电流低

运行中的电流互感器二次侧短路后,电流互感器有可能烧毁。

电流互感器进行匝数补偿后,()。A、补偿了比差,又补偿了角差B、能使比差减小,角差增大C、补偿了比差,对角差无影响D、对比差无影响,补偿了角差

实际上电流互感器的一次安匝数()二次安匝数

电气设备带电后禁止在电流互感器与临时短路点之间进行工作

互感器误差的匝数补偿方法是()一次绕组的匝数使得比值差向正方向变化。A、电压互感器增加B、电流互感器增加C、电压互感器减少

电流互感器一次安匝数()二次安匝数。

电流互感器进行短路匝补偿后.可增大相位差,减小比值差。

单选题当电流互感器的次级线圈匝数不变时,随着被测电流的增大,电流互感器初级线圈的匝数要相应地()。A不变B减少C增大D可增可减

单选题电流互感器的副边绕组()A匝数很小B不允许短路C绝对不允许开路D不允许接地

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