频率升高时,电能表的转动力矩M下降。()

频率升高时,电能表的转动力矩M下降。()


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频率升高时,电能表的转动力矩M下降。()A对B错

电能表的驱动元件主要作用是产生转动力矩。()A对B错

当工作电压改变时,引起电能表误差的主要原因是电压工作磁通改变,引起转动力矩的改变。

作用在电能表转动元件上的力矩跟转矩方向相同的是轻载补偿力矩。

作用在电能表转动元件上的力矩,跟转动方向相同的有()力矩,相反的力矩除了永久磁钢的制动力矩之外,还有()力矩和()力矩。

电能表的驱动元件主要作用是产生转动力矩

当工作电压改变时,引起电能表误差的主要原因是()A、电压铁芯产生的自制动力矩改变B、电压工作磁通改变引起转动力矩改变C、负载功率改变D、补偿力矩改变

单相电能表的电压线圈断开将导致电能表铝盘()。A、反转B、停止转动C、转速降低D、转速升高

感应式电能表用来产生转动力矩的主要元件是()。A、铝盘B、电流元件C、电压元件D、计度器

环境温度升高时,机电式电能表的()。A、永久磁钢产生的制动力矩减少,电能表产生正的附加误差B、永久磁钢产生的制动力矩减少,电能表产生负的附加误差C、永久磁钢产生的制动力矩增加,电能表产生正的附加误差D、永久磁钢产生的制动力矩增加,电能表产生负的附加误差

感应系电能表中的永久磁铁起()的作用。A、产生驱动力矩B、产生转动力矩C、产生制动力矩D、计算铝盘转数

描述一个力的转动效应(即力矩)主要是确定()。A、力矩的转动平面B、力矩的转动方向C、力矩转动能力的大小D、力矩的转动立面E、力矩转动能力的快慢

电能表的转动力矩与负载功率与正比。

在三相电能表结构中,有时将两个制动元件按转动元件轴心对称位置安装,这主要是为了()。A、增加制动力矩B、减少转盘转动时产生的侧压力C、降低转速

感应系电能表制动力矩的方向与转盘转动方向相反,与永久磁铁的极性有关。

要使电能表在各种负荷下均能正确计量电能,转动力矩与制动力矩必须满足什么条件?

作用在电能表转动元件上的力矩,跟转动方向相同的有()力矩.A、驱动B、摩擦C、制动D、抑制

下列关于电能表为什么要在80%和110%参比电压的两种情况下进行潜动试验说法中正确的是()。A、从理论上讲可以把轻负荷调整力矩补偿到恰到好处,但实际检验中往往做不到B、当电压降低时,轻负荷补偿力矩与之成平方关系增大,一旦大于附加力矩与摩擦力矩之和时将产生潜动C、当电压升高时,轻负荷补偿力矩与之成平方关系减小,一旦小于附加力矩与摩擦力矩之和时将产生潜动D、加80%的参比电压是为检查电压降低时,电能表因防潜力矩减少,是否会引起潜动E、加110%的参比电压是为了检查电压升高时,电能表因补偿力矩的增加,是否会引起潜动

电能表的工作电压改变时,会引起电压附加误差。当电压升高时,电压抑制力矩(),因此呈现负误差;电压降低时,电压抑制力矩(),因此呈现正误差。

电能表的永久磁钢由于其温度系数为(),在温度升高时,使得永久磁钢的磁通(),而制动力矩与()成正比,所以电能表的误差将向()方向变化。

当工作电压改变时,引起机电式(感应系)电能表误差的主要原因是电压工作磁通改变,引起转动力矩的改变。

电能表永久磁铁与转盘相互的作用是()。A、产生辅助转动力矩B、产生阻力矩,用电愈多阻力矩愈大,使用电量和转速成正比C、产生阻力矩,用电愈多阻力矩愈小,使用电量和转速成正比D、产生不变的阻力矩

感应式交流电能表电压元件与电流元件之间的气隙加大后,转动力矩变小

作用在机电式(感应系)电能表转动元件上的力矩,跟转矩方向相反的力矩除了永久磁钢的制动力矩之外,还有电压磁铁制动力矩、电流磁铁制动力矩及轻载补偿力矩。

在三相电能表结构中有时采用两个制动元件并按转动元件轴心位置安装,这主要是为了()。A、增加制动力矩B、减少转盘转动时产生的振动C、降低转速D、保证磁路对称

交流电能表的铝盘转动时,需要制动力矩的保证,产生制动力矩的是()。A、电压元件B、电流元件C、转轴D、永久磁铁

单选题感应系电能表中的永久磁铁起()的作用。A产生驱动力矩B产生转动力矩C产生制动力矩D计算铝盘转数