光缆熔接机的放电条件是由()决定的。A、放电强度B、放电时间C、熔接时间D、预放电时间E、推进量F、放电间隙

光缆熔接机的放电条件是由()决定的。

  • A、放电强度
  • B、放电时间
  • C、熔接时间
  • D、预放电时间
  • E、推进量
  • F、放电间隙

相关考题:

冲击放电所需的全部时间是()之和。 A.放电出现时间和放电形成时延B.放电出现时间和统计时延C.统计时延和放电形成时延D.放电出现时间和放电时延

断路器与组合电器状态监测(组合电器局部放电)的功能验收中,要求应实现最大放电量、( )、相位的连续监测和记录,现场无条件时,可通过查阅相应的调试报告。(A)放电间隙 (B)放电时间 (C)最大放电次数 (D)放电频次

断路器与组合电器状态监测(组合电器局部放电)的功能验收中,要求应实现最大放电量、()、相位的连续监测和记录,现场无条件时,可通过查阅相应的调试报告。 放电间隙 $; $放电时间 $; $最大放电次数 $; $放电频次

在雷云对地放电的过程中,余辉放电阶段()。A放电电流最小,持续时间最短B放电电流最大,持续时间最长C放电电流最大,持续时间最短D放电电流最小,持续时间最长

下面关于自由颗粒放电的特征中,下列描述不准确的是()。A、颗粒放电的放电量与放电瞬间电压相位有关;B、颗粒放电的放电量与放电瞬间电压相位无关;C、颗粒放电时间间隔与电源周期无关;D、颗粒放电时间间隔与电源相位无关。

对于多芯光纤的一次熔接要求有()A、光纤中心对齐B、光纤间隙均等C、光纤折射率相同D、光纤端面平整E、放电时间恒定F、放电加热温度均等

蓄电池的容量等于在放电允许条件下,恒定的放电电流与连续放电时间的乘积。

通常情况下熔接机的放电时间设置为()A、0.5秒B、0.8秒C、2秒D、1秒

下列属于光纤熔接方法的有:()A、铁丝熔接方式B、自放电熔接方式C、氢氧加热熔接方式D、空气预放电熔接方式

气体放电熔接法的特点包括()。A、操作方便B、熔接机具体积小C、熔接时间短D、纤接头损耗小

光纤熔接质量的好坏直接与以下参数有关:(),(),电极预放电强度,电极放电时间及放电前两光纤的间隙

光缆熔接机的放电条件是由()决定的。A、放电强度B、放电时间C、放电间隙D、预放电时间

目前光纤熔接基本采用的方法是()A、空气放电熔接方式B、火焰加热熔接方式C、镍铬丝熔接方式D、空气预放电熔接方式

光纤熔接机的放电实验目的是什么?

蓄电池组的放电电流越大,放电时间越短,实际放出的容量越小放电电流越小,放电时间越长,实际放出的容量就越大(即放电深度越深)。

光纤熔接机为什么要做放电实验?

光缆测试|接续严禁在()环境中操作熔接机,以防熔接时放电引起火灾和爆炸。

电池放电电流的大小常用()表示(简称“放电率”)。A、放电时间B、充电时间C、充放电时间D、放电倍率

电池的放电倍率以()来表示。A、放电时间B、充电时间C、充放电时间D、容量

蓄电池的容量Q=It,式中()A、I是充电电流,t是充电时间B、I是放电电流,t是充电时间C、I是充电电流,t是放电时间D、I是放电电流,t是放电时间

蓄电池的实际容量可以由Q=It判断,式中()A、I充电电流,t充电时间B、I放电电流,t充电时间C、I充电电流,t放电时间D、I放电电流,t放电时间

蓄电池容量表示为()A、充电功率×时间B、放电功率×放电时间C、放电电流×放电时间D、充电电流×电压

冲击放电电压不仅和间隙有关而且与放电发生的时间有关。

蓄电池放电测试仪可设置的三个终止条件为()。A、单体电压终止条件B、放电时间终止条件C、放电电流终止条件D、放电容量终止条件

多选题对于多芯光纤的一次熔接要求有()A光纤中心对齐B光纤间隙均等C光纤折射率相同D光纤端面平整E放电时间恒定F放电加热温度均等

多选题光缆熔接机的放电条件是由()决定的。A放电强度B放电时间C熔接时间D预放电时间E推进量F放电间隙

单选题在雷云对地放电的过程中,主放电阶段()。A放电电流最小,持续时间最短B放电电流最大,持续时间最长C放电电流最大,持续时间最短D放电电流最小,持续时间最长