根据泄漏电流不同的测量方法和加压试验接线方式不同,可分为微安表接在高压侧、();()、多级串接的整流线路上四种接线方法。

根据泄漏电流不同的测量方法和加压试验接线方式不同,可分为微安表接在高压侧、();()、多级串接的整流线路上四种接线方法。


相关考题:

根据量程和计算单位的不同,电流表又分为微安表、毫安表、安培表、千安表等。() 此题为判断题(对,错)。

电缆线路在进行直流耐压试验的同时,用接在高压侧的微安表测量三相()。A.短路电流B.过载电流C.试验电流D.泄漏电流

电缆线路在进行直流耐压试验的同时,用接在高压侧的微安表测量( )。A. 短路电流B. 空载电流C. 试验电流D. 泄漏电流

测量绝缘电阻和测量泄漏电流最主要的区别是( )。A.试验原理不同B.加压时间不同C.电压大小不同D.试验设备不同

直流泄漏电流试验时,需要外接微安表读试品电流时,一般是试品低压端接微安表的负极性,再经微安表的正极性入地。

测量绝缘体的泄漏电流时,微安表可以接在高压侧,也可以接在低压侧,若试品的接地端能与地分开,选择()较好。A、微安表接在被试品的接地端B、微安表接在被试品的高压端C、微安表接在试验变压器的接地端D、微安表接在被试品的低压端

现场测量直流泄漏电流,微安表的接线方式有三种:①串联在试品的高电位端;②串接在试品绝缘的低电位端;③串接在直流试验装置输出侧的低电位端。其中,方式③的测量误差最小。

只要微安表处于高压侧并表体外壳处于屏蔽状态,其泄漏试验就不受杂散电流的影响()。

影响泄漏电流测量值的因素有()。A、微安表所处的位置的影响B、试验电源电压变化的影响C、表面泄漏电流的影响D、温度的影响

只要微安表处于高压侧,其泄漏试验就不受杂散电流的影响()。

做直流泄漏试验时,微安表处于低压端接法的缺点是杂散电流影响较大,测量结果受环境、气候和试验变压器的绝缘状况影响。

测量绝缘电阻和测量泄漏电流最主要的区别是()。A、试验原理不同B、加压时间不同C、电压大小不同D、试验设备不同

在电气试验中,根据作用和要求的不同可分为()试验。A、耐压B、绝缘C、特性D、泄漏

电流表根据测量()的不同,可分为直流电流表和交流电流表。A、电流B、电源C、电压D、电量

直流高压试验中,泄漏电流过(),应先检查试验回路各设备状态和屏蔽是否良好。泄漏电流过(),应检查接线是否正确,微安表保护部分有无分流与断线。A、大;小B、小;大C、大;大D、小;小

根据量程和计量单位的不同,电流表又分为微安表、毫安表、安培表、千安表等。

直流高电压试验,如果试验回路带保护电阻而且泄漏电流较大时,应接分压器测量电压,分压器应接至()A、保护电阻之后B、保护电阻之前C、微安表之前D、微安表之后

直流耐压试验和泄漏电流测量根据()所在位置不同形成三种试验结线。这三种结线对同一个设备做试验其泄漏值是不一样。A、电压表B、交流微安表C、交流电流表D、直流微安表

根据被测电流的种类,电流表可分为()A、直流电流表B、交流电流表C、交直流电流表D、微安表

泄漏电流试验时,微安表在高压侧有何优缺点?

对66kV少油断路器进行泄漏试验时,如泄漏电流过大,应检查接线是否正确,微安表保护部分有无分流与断线。

泄漏电流试验时,微安表在高压侧的缺点是()。A、微安表至试品的引线需要屏蔽线B、切换量程不方便C、受高压对地杂散电流的影响D、读数不方便

测量U1mA值和0.75U1mA下的泄漏电流值时,使用专用成套带微安表的装置测量,在被试品下端与接地网之间串接一只微安表。当两只微安表的指示数值不同时,应以()读数为准。A、成套装置上的微安表B、外部串接的微安表C、以上两者皆可D、以上两者皆不可

单选题在直流耐压试验过程中,防止微安表内部的活动线圈击穿损坏或者微安表的指针撞击折断的保护措施,其主要作用()A曾达流过微安表的电流B使流过微安表的电流为0C延缓试品击穿放电时流过微安表冲击电流的强度和陡度

判断题现场测量直流泄漏电流,微安表的接线方式有三种:①串联在试品的高电位端;②串接在试品绝缘的低电位端;③串接在直流试验装置输出侧的低电位端。其中,方式③的测量误差最小。A对B错

单选题电缆线路在进行直流耐压试验的同时,用接在高压侧的微安表测量三相()。A短路电流B过载电流C试验电流D泄漏电流

单选题测量绝缘电阻和测量泄漏电流最主要的区别是()。A试验原理不同B加压时间不同C电压大小不同D试验设备不同