当三相电流不平衡时,用三相三线计量方式会造成电能计量误差。()A对B错

当三相电流不平衡时,用三相三线计量方式会造成电能计量误差。()

A

B


参考解析

相关考题:

在三相三线平衡回路中,三相三线式电能表的其中一相电压开路时,计量的结果是: () 。A.电能表停转B.约是正常计量的1/2C.电能表倒转

三相两元件有功电能表仅可用于三相三线对称负载有功电能的计量。A对B错

用于中性点有效接地的高压三相三线供电线路中的三相四线制电能计量装置,其电压互感器高压侧接地,可以避免在二次负荷各相不平衡时,增大计量电能的误差。A对B错

中性点不接地或非有效接地的三相三线高压线路,宜采用()计量。A、三相三线电能表B、三相四线电能表C、三相三线,三相四线电能表均可D、以上均不对

在三相三线平衡回路中,三相三线式电能表的其中一相电压开路时,计量的结果是:()A、电能表停转B、约是正常计量的1/2C、电能表倒转

60°型三相无功电能表适用于简单不对称的三相三线制电路计量无功电能。

三相三线制电能计量装置适用于()线路。

对三相三线制接线的电能计量装置,其两台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用简化的三线连接。

接入中性点绝缘系统的电能计量装置,()采用三相三线接线方式;接入中性点非绝缘系统的电能计量装置,()采用三相四线接线方式。A、不宜;应B、宜;不应C、宜;应

用于中性点有效接地的高压三相三线供电线路中的三相四线制电能计量装置,其电压互感器高压侧接地,可以避免在二次负荷各相不平衡时,增大计量电能的误差。

当三相电流不平衡时,用三相三线计量方式会造成电能计量误差。()

对10kV以上三相三线制接线的电能计量装置,其两台电流互感器,可采用简化的三线连接。

三相三线制接线的电能计量装置,当任意一台电流互感器二次侧极性接反时,三相三线有功电能表都会反转。

三相两元件有功电能表仅可用于三相三线对称负载有功电能的计量。

三相四线负荷用户若安装三相三线电能表计量,易漏计电量。

相三线有功电能表通常用于中性点不接地和中性点经消弧线圈接地系统,目前低压计量不再采用三相三线计量方式。

电能表装接不合理造成少计或漏计电量,发生这种故障的原因一般有()。A、在三相三线式计量方式接用单相负荷B、通过电能表外负荷电流以及常用电器设备的容量低于电能表标定值的10%C、在三相四线式计量方式接用单相负荷D、用三只单相表计量三相四线制的电量

三相四线制供电系统中,当三相负荷不平衡时,可用一块三相三元件电能表计量电能。

当三相电流不平衡时,用三相三线计量方式会造成电能计量误差,必须用三相四线计量方式。

在三相四线制供电系统中,当三相负荷不平衡时,可用一只三相三元件电能表计量电能。

当采用三相三线有功电能表测量三相四线电路中有功电能时,所测量到的有功电能为()。A、零B、多计量C、少计量D、不一定

三相三线电能计量装置中,若“+”角差对A相电流互感器的综合误差产生“+”方向的变化,则“+”角差对C相电流互感器的综合误差产生“-”方向的变化。

接入非中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相三线的接线方式。

当采用三相三线有功电能表测量三相四线电路中B相负载所消耗的有功电能时,所测量到的有功电能为()A、零B、多计量C、少计量D、不一定

中性点不接地或非有效接地的三相三线高压线路,宜采用()计量。A、三相三线电能表B、三相四线电能表C、三相三线-三相四线电能表均可D、单相电能表

电能表装接不合理造成少计或漏计电量,发生这种故障的原因一般有()。A、采用三相三线式计量方式的供电线路上接用单相负荷B、通过电能表的负荷电流以及常用电器设备的容量低于电能表标定值的10%C、采用三相四线式计量方式的供电线路上接用单相负荷D、用三只单相电能表计量三相四线制的电量

单选题在三相三线平衡回路中,三相三线式电能表的其中一相电压开路时,计量的结果是:()A电能表停转B约是正常计量的1/2C电能表倒转