一般电能计量装置的电流互感器宜采用三相四线接法,这样可以减少导线用量,又可便于互感器校验。A对B错

一般电能计量装置的电流互感器宜采用三相四线接法,这样可以减少导线用量,又可便于互感器校验。

A

B


参考解析

相关考题:

电能计量装置包括计费电能表,电压、电流互感器及二次连接导线。

论述电能计量装置中电流互感器按分相接法的优缺点。

用电计量装置包括计费电能表,电压、电流互感器及二次连接导线。

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。

经电流互感器的三相四线电能表,一只电流互感器极性反接,则电能表会走慢1/3。

用电计量装置必须具有计费电能表,电压、电流互感器及二次连接导线。

三相四线电能计量装置中,三台电流互感器的二次绕组与电能表之间宜采用六线制连接。

用电计量装置包括计费电能表、()。A、电压互感器B、电流互感器C、二次连接导线

用电计量装置包括()。A、计费电能表B、电流互感器C、电压互感器D、二次连接导线

下列关于电能计量装置的论述错误的是()。A、多回路供电的电力用户应分别安装电能计量装置,但采用“一主一备”供电方式,两路电源不同时使用的除外B、经电流互感器接入的低压三相四线多功能电能表,其电压引线应单独接入,不得与电流线共用C、经电流互感器接入的低压三相四线多功能电能表,电压引线的另一端应接在电流互感器的一次负荷侧母线上,电压引线与电流互感器一次电源应同时切合D、电流互感器二次与电能表之间的连接应采用分相独立回路的接线方式。由互感器接线端子直接接至计量柜内的联合接线盒,中间不得有任何辅助接点

一般电能计量装置的电流互感器宜采用三相四线接法,这样可以减少导线用量,又可便于互感器校验。

三相四线制连接的电能计量装置,其3台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用()连接。A、3线B、4线C、5线D、6线

一低压电能计量装置,配置2.0级三相四线电子式多功能电能表一只,经电流互感器接入,配置导线为BV型4mm2,电流互感器容量为10VA,电能表与电流互感器连接导线单根长度为20m,采用六线制连线。电流互感器二次回路导线截面积应配置()。A、23mm2B、2.5mm2C、3mm2D、4mm2

三相三线的电能计量装置。其2台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用()连接。A、3线B、4线C、5线D、6线

对三相四线制接线的电能计量装置,其三台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六线连接。

仅经电流互感器的三相四线电能计量装置,电压、电流共接,电流互感器二次不准接地。

高压三相四线电能计量装置,电压为正序,二次侧有一相电流互感器极性接反,则电能表一定反转。

经电流互感器的三相四线电能表,一只电流互感器极性反接,电能表走慢了1/3。

用电计量装置包括()。A、计费电能表B、电压互感器C、电流互感器D、一次连接导线E、二次连接导线

电能计量装置包括各类电能表,计量用电压、电流互感器及二次连接导线、电能计量柜(箱)等。

经电流互感器的三相四线电能表电流二次回路带电压接法,互感器二次侧不准接地。

对三相三线制接线的电能计量装置,其电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用()线连接。A、二线B、三线C、四线D、八线

对三相四线制连接的电能计量装置,其电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用八线连接。

对三相三线制接线的电能计量装置,其电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六线连接。

填空题Ⅰ类、Ⅱ类电能计量装置配电能表、电流互感器准确度。依据《协调统一基建类和生产类标准差异条款》国家电网科〔2011〕12号文协调方案对于Ⅰ类电能计量装置配电能表采用0.2S级、电流互感器采用0.2S级;对于Ⅱ类电能计量装置配电能表采用()或()、电流互感器采用()。

判断题电能计量装置包括各类电能表,计量用电压、电流互感器及二次连接导线、电能计量柜(箱)等。A对B错

判断题经电流互感器的三相四线电能表电流二次回路带电压接法,互感器二次侧不准接地。A对B错