当环境温度改变时,造成电能表幅值误差改变的主要原因是电压线圈电阻值的改变。

当环境温度改变时,造成电能表幅值误差改变的主要原因是电压线圈电阻值的改变。


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当工作电压改变时,引起电能表误差的主要原因是()A电压铁芯产生的自制动力矩改变B电压工作磁通改变引起转动力矩改变C负载功率改变D补偿力矩改变

当工作电压改变时,引起感应系电能表误差的主要原因是负载功率的改变。

为什么当工作电压改变时会影响电能表的误差?

SPWM变频器输出基波电压的大小和频率均由参考信号(调制波)来控制。具体来说()。 A、改变参考信号幅值可改变输出基波电压的大小B、改变参考信号频率可改变输出基波电压的频率C、改变参考信号幅值与频率可改变输出基波电压的大小D、改变参考信号幅值与频率可改变输出基波电压的频率E、改变参考信号幅值可改变输出基波电压的大小与频率

测试放大电路输出电压幅值与相位的变化,可以得到它的频率响应,条件是()。A、输入电压幅值不变,改变频率B、输入电压频率不变,改变幅值C、输入电压的幅值与频率同时变化D、改变直流电源电压

交流放大电路中,改变RC的电阻值,将会使放大电路的()。A、电压放大倍数改变B、静态工作点改变,IC减小C、静态工作点改变,IC增大D、电压放大倍数改变,同时也改变了静态值UCE

正弦脉宽调制(SPWM)技术运用于电压型逆变电路中,当改变()可改变逆变器输出电压幅值。A、载波频率B、调制波频率C、调制波幅值D、调制比

测试放大电路输出电压幅值与相位的变化,可以得到它的频率响应,条件是()。A、输入电压幅值不变,改变频率B、输入电压频率不变,改变幅值C、输入电压的幅值与频率同时变化

交流调压电路是既改变频率,又改变输出电压的幅值的电路。

当工作电压改变时,引起电能表误差的主要原因是()

PWM型逆变器是通过改变脉冲移相来改变逆变器输出电压幅值大小的。

当工作电压改变时,引起电能表误差的主要原因是()。A、电压工作磁通改变,引起转动力矩的改变B、电压铁芯产生的自制动力矩改变C、负载功率的改变D、电压损耗角的改变,引起的相角误差

当工作电压改变时,引起电能表误差的主要原因是电压铁芯产生的自制动力矩改变。

当环境温度改变时,造成电能表幅值误差改变的主要原因是()。A、永久磁钢磁通量的改变B、转盘电阻率的改变C、电压线圈电阻值的改变D、电流铁芯导磁率的改变

当环境温度改变时,引起电能表角差改变的主要原因是永久磁铁磁通量的改变。

当环境温度改变时,造成电能表幅值误差改变的主要原因是铁芯损耗的改变。

机电式电能表的工作频率改变时,对幅值误差影响较大。

当工作电压改变时,引起电能表误差的主要原因是电压工作磁通改变,引起转动力矩的改变。

当功率因数小于1时,感应式电能表温度附加误差由幅值温度误差和相位温度误差决定的,而()随温度的变化是引起其温度误差的主要原因。A、内相角B、电压线圈电阻C、电流工作磁通D、制动磁通

电能表的工作电压改变时,会引起电压附加误差。当电压升高时,电压抑制力矩(),因此呈现负误差;电压降低时,电压抑制力矩(),因此呈现正误差。

当环境温度改变时,造成电能表相角误差改变的主要原因是()。A、永久磁铁磁通量的改变B、转盘电阻率改变C、电压线圈电阻值的改变D、铁芯损耗的改变

电能表的工作频率改变时,对()。A、相角误差影响大B、幅值误差影响较大C、对相角误差和幅值误差有相同影响D、对相角误差和幅值误差都没有影响

当工作电压改变时,引起机电式(感应系)电能表误差的主要原因是电压工作磁通改变,引起转动力矩的改变。

当功率因数为1时,感应式电能表温度附加误差主要是幅值温度误差,()随温度的变化是引起其温度误差的主要原因。A、内相角B、电压线圈电阻C、电流工作磁通D、制动磁通

当环境温度改变时,造成电能表幅值误差改变的主要原因是永久磁铁磁通量的变化

当环境温度改变时,引起机电式(感应系)电能表相角误差改变的主要原因是永久磁铁磁通量的改变。

测量时环境温度的改变造成的误差属于()。A、疏失误差B、随机误差C、系统误差D、基本误差