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电工技术
电工技术
301
在R、L、C串联电路中,已知R=3Ω,XL=5Ω,XC=8Ω,则电路的性质为
302
在R、L、C串联电路中,总阻抗Z=R+XL+XC。
303
在R、L、C串联电路中,总电压和总电流之间的相位差只决定于电路中电抗与电阻的比值,而与电压和电流的大小无关。
304
R-L串联正弦交流电路的阻抗随电源电压频率的升高而增大,随频率的下降而减小。
305
在RLC并联电路中,总电压与总电流的相位差角就是负载的导纳角。
306
复数导纳与复数阻抗是互为倒数的关系。
307
有一电阻、电容并联的正弦交流电路,测得电阻支路的电流为4A,总电流表的读书为5A,则电容支路中电流表的读数是
308
RL并联电路中,各支路电流为4A,则总电流为8A。
309
在RLC并联电路中,总电流的有效值总是大于各条支路中电流的有效值。
310
负载在交流信号一个周期内所消耗的平均功率称为
311
交流电路中,无功功率是
312
电源设备(发电机或变压器)铭牌上标注的额定容量是指额定的
313
在RLC串联交流电路中,电路的总电压为U、总阻抗为Z、总有功功率为P、总无功功率为Q、总视在功率为S,总功率因数为cosj,则下列表达式中正确的为
314
单相交流电路中,无功功率的计算公式为Q=UIsinφ
315
电路的视在功率等于总电压总电流有效值的乘积。
316
在RLC串联交流电路中,无功功率计算公式可用QL-QC。
317
电路的有功功率就是电路中电阻消耗的功率。
318
为了提高设备的功率因数,常在感性负载的两端
319
在交流电路中,提高功率因数的目的是
320
提高功率因数可提高
321
在感性负载两端并联的电容器值,要使电路性质保持感性才能达到提高功率因数的目的。
322
在感性负载两端并联电容器后,电路的有功功率会增大。
323
在日光灯电路两端并联一个电容器,可以提高功率因数,但灯管亮度变暗。
324
有功功率主要是()元件消耗的功率。
325
选择功率表的量程时,要选择它的
326
功率表测量的是负载的。
327
电源提供的视在功率越大,表示负载取用的有功功率也越大。
328
通常所讲的电功率,在没有注明的情况下,都是指设备的视在功率。
329
在电源电压一定,当RLC串联电路发生谐振时()将达到最大值。
330
有RLC组成的串联电路,当外加电源信号的频率为电路的谐振频率时,电路呈现
331
某RLC串联电路已处于谐振,当电源频率一定是,此时若增大电感L,电路呈现感性;反之,若减小电感L,则电路呈现电容性。
332
当RLC串联电路发生谐振时,通频带越宽,说明电路选择性越好。
333
当RLC串联电路发生谐振时,总电压有效值与各元件上的电压有效值相同。
334
当RLC串联电路发生谐振时,电路中的电流将达到最大值。
335
在RLC并联电路中,当外加电源信号的频率为电路的谐振频率时,电路呈现
336
在RLC并联电路中,在电源电压一定下,当电路发生谐振时,下列结论正确的是
337
并联电路发生并联谐振的条件是
338
标有额定值为220V、100W和220V、25W白炽灯两盏,将其串联后接入220V工频交流电源上,其亮度情况是()
339
在RL串联的交流电路中,R上端电压为16V,L上端电压为12V,则总电压为()
340
谐处于振状态的RLC串联电路,当电源频率升高时,电路将呈现出()
341
正弦量的三要素是指它的最大值、角频率和相位。
342
电阻元件上只消耗有功功率,不产生无功功率。
343
单相交流电路中,有功功率的计算公式为()。
344
当电容器的容量和其两端电压一定时,若电源的频率增高,则电路的电流将减小。
345
在RLC串联电路中,总电压和总电流之间的相位差只决定于电路中电抗与电阻的比值,而与电压和电流的大小无关。
346
串联电路的总电压超前电流时,电路一定呈感性。
347
提高功率因数,可使负载中的电流减小,因此电源利用率提高。
348
视在功率在数值上等于电路中有功功率和无功功率之和。
349
正弦交流电的三要素是指()、()、()。我国工频交流电的周期是秒。
350
灯泡上标出的电压220V,是交流电的()值。该灯泡接在交流电源上额定工作时,承受电压的最大值为()。
351
两个()正弦量的相位之差,叫相位差,其数值等于()之差。
352
将()和()随时间按正弦规律变化的电压、电流、电动势统称为正弦交流电。
353
在RLC串联电路中,已知电源电压U=120V、F=50Hz,L=01mH,电路电流I=4A,有功功率P=480W,则电阻R=(),容抗XC=()。
354
在RLC串联电路中,已知R=3Ω,XL=5Ω,XC=8Ω,则电路的性质为()性,总电压比总电流()。
355
在变电站中,专门用来调节电网的无功功率,补偿电网功率因数的设备是()。
356
提高企业用电负荷的功率因数可以使变压器的电压调整率()。
357
工厂企业供电系统的日负荷波动较大时,将影响供电设备效率,而使线路的功率损耗增加。所以应调整(),以达到节约用电的目的。
358
用普通示波器观测一波形,若荧光屏显示由左向右不断移动的不稳定波形时,应当调整()旋钮。
359
示波器荧光屏上出现一个完整、稳定正弦波的前提是待测波形频率()扫描锯齿波电压频率。
360
用示波器测量脉冲信号时,在测量脉冲上升时间和下降时间时,根据定义应从脉冲幅度的10%和()处作为起始和终止的基准点。
361
()工厂企业中的车间变电所常采用低压静电电容器补偿装置,以提高功率因数。
362
()普通示波器所要显示的是被测电压信号随频率而变化的波形。
363
()解析法是用三角函数式表示正弦交流电的一种方法。
364
()要使显示波形在示波器荧光屏上左右移动,可以调节示波器的X轴位移旋钮。
365
()要使显示波形在示波器荧光屏上上下幅度变大,可以调节示波器的X轴位移旋钮。
366
220V相电压的三相电路,其线电压是()。
367
三相电源绕组的尾端接在一起的连接方式称为()。
368
三相四线制电路中,线电压超前相应的相电压()。
369
三相电源绕组作三角形连接时,只能输出()。
370
电源三角形连接电路中,相线间的线电压超前相应的每相电源相电压()。
371
每相电源的电压为220v,三角形连接,既可以输出220v,也可以输出220√3v的电压()。
372
每相电源的电压为220v,三角形连接后,仅能给额定电压为220v的照明灯具供电,不能给380v的三相电动机供电()。
373
线电流是通过()。
374
一台三相异步电动机,其铭牌上表明的额定电压为220V/380V,其接法应是()。
375
三相电动机的供电方式可用三相三线制,同样照明电路的供电方式也可用三相三线制。
376
三角形连接的负载每相承受电源的线电压。
377
任意三相交流电路中,线电压均为相电压的√3倍。
378
三相对称负载三角形连接于380V线电压的电源上,其三个相电流均为10A,功率因数为06,则其无功功率为()。
379
接在同一个电源上的三相负载,三角形连接时的有功功率是星星形(Y形)连接时的()倍。
380
电动机绕组采用三角形连接接于线电压为380V三相四线制系统中,其中三个相电流均为10A,功率因数为01,则其有功功率为()。
381
三相电源绕组产生的实现电动势在相位上互差()。
382
三相四线制电路中,相电流超前相应的线电流()。
383
三相对称电源绕组相电压为220V,若有意三相对称负载额定相电压为380V,电源和负载应接成()
384
三相对称负载接成三角形时,线电流与相应的相电流之间的相位关系是()。
385
三相负载的连接方式有()。
386
三相四线制供电系统中,中性线电流等于()。
387
下列电源相序()是正相序。
388
相序是()出现的次序。
389
在三相交流电路中,功率因数是总电压与总电流相位差的余弦。
390
三相电源绕组的三角形连接,是将电源的三相绕组任意连接成一个闭合回路。
391
三相对称负载做星形(Y形)连接时,相电压滞后相应的线电压30°
392
三相对称负载是指每相负载的阻抗大小相等且性质相同。
393
三相对称负载三角形连接,每相负载电阻10Ω,接在380V线电压的三相交流电路中,电路的线电流为38A。
394
三相对称负载三角形连接,每相负载电阻10Ω,接在380V线电压的三相交流电路中,每相负载流过的相电流为38A。
395
三相负载如何连接应根据负载的额定电压和三相电源电压的数值而定。
396
三相负载星形(Y形)连接时,无论负载对称与否,线电流必等于相电流。
397
三相四线制系统中,中性线上可装设开关。
398
为了避免保护线(PE线)断线,在保护线上不允许安装任何开关或熔断器。
399
相序是三相电动势或三相电流达到最大值的先后次序。
400
星形(Y形)连接和三角形连接的三相对称负载功率可以用同一个公式计算。
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