综合致热性设备是由()引起发热的设备。A、电压效应B、电流效应C、电磁效应D、热传导作用

综合致热性设备是由()引起发热的设备。

  • A、电压效应
  • B、电流效应
  • C、电磁效应
  • D、热传导作用

相关考题:

超声波是利用()产生的。 A、机械效应B、电压效应C、电流效应D、电磁效应

依据红外热像检测细则管理规定,进行电力设备红外测温缺陷判别时,表面温度判断法主要适用于( )的设备。 电流致热型 $;$电磁效应引起发热 $;$电压致热型 $;$ 综合致热型

综合致热型设备发热的原因可能包括电流效应、电磁效应、电压效应。

红外热像检测表面温度判断法:主要适用于()引起发热的设备。(A)电流致热型 (B)电压致热型 (C)电感效应 (D)电磁效应

红外检测表面温度判断法主要适用于电流致热型和( )效应引起发热的设备。(A)电压 (B)电磁 (C)涡流 (D)环流

红外热像检测中,图像特征判断法主要适用于()电流致热型的设备$;$电磁效应引起发热的设备$;$综合致热型设备$;$电压致热型设备

红外检测表面温度判断法主要适用于电流致热型和电压效应引起发热的设备。

红外热像检测表面温度判断法:主要适用于( )引起发热的设备。电流致热型$;$电压致热型$;$电感效应$;$电磁效应

红外检测表面温度判断法主要适用于电流致热型和( )效应引起发热的设备。电压 $;$电磁 $;$涡流 $;$环流

对于磁场和漏磁引起的过热可根据( )设备的判据进行处理。电流致热型 $;$电磁效应 $;$电压致热型 $;$综合致热型

红外热像检测中,图像特征判断法主要适用于( )(A)电流致热型的设备 (B)电磁效应引起发热的设备 (C)综合致热型设备 (D)电压致热型设备

红外测温图像特征判断法,主要适用于( )设备。电压致热型$;$电流致热型$;$电磁效应$;$电动力效应

依据红外热像检测细则管理规定,进行电力设备红外测温缺陷判别时,表面温度判断法主要适用于()的设备。(A)电流致热型 (B)电磁效应引起发热 (C)电压致热型 (D)综合致热型

综合致热型设备发热的原因可能包括()。A、电流效应B、电磁效应C、电压效应D、热传导作用

电气类设备金属材料的选用应避免的效应是()A、磁滞效应B、辐射效应C、热传导效应D、涡流发热效应

电气设备运行中会产生发热现象,主要是电流的()引起的。A、热效应B、磁效应C、光电效应D、过流效应

泵站中设备由于雷击而造成的开关跳闸往往由雷电的()引起的A、闪络放电B、机械反应C、热效应D、电磁效应

泵站中设备由于雷击而造成的开关跳闸往往是由雷电的()引起的。A、闪络放电B、机械效应C、热效应D、电磁效应

红外热像检测表面温度判断法主要适用于()引起发热的设备。A、电流致热型B、电磁效应C、电压致热型D、综合致热型

对于磁场和漏磁引起的过热可根据()设备的判据进行处理。A、电流致热型B、电磁效应C、电压致热型D、综合致热型

红外热像检测图像特征判断法主要适用于()致热型设备。A、电流致热型B、电磁效应C、电压致热型D、综合致热型

表面温度判断法:主要适用于电流致热型和()效应引起发热的设备。根据测得的设备表面温度值,对照GB/T11022中高压开关设备和控制设备各种部件、材料及绝缘介质的温度和温升极限的有关规定,结合环境气候条件、负荷大小进行分析判断。A、电压B、电磁C、涡流D、环流

由于红外辐射不可能穿透设备外壳,因而红外诊断方法,不适用于电力设备内部由于电流效应或电压效应引起的热缺陷诊断。

雷电放电产生的雷电流会引起巨大的电磁效应、机械效应和热效应。

多选题电气类设备金属材料的选用应避免的效应是()A磁滞效应B辐射效应C热传导效应D涡流发热效应

单选题泵站中设备由于雷击而造成的开关跳闸往往是由雷电的()引起的。A闪络放电B机械效应C热效应D电磁效应

单选题泵站中设备由于雷击而造成的开关跳闸往往由雷电的()引起的A闪络放电B机械反应C热效应D电磁效应