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综合知识
177501
动滑轮只能改变力的方向,而不省力。
177502
定滑轮不省力,但可以改变力的方向。
177503
力的三要素指的是力的大小、方向和作用点。
177504
三视图中,俯视图和左视图宽相等且对应。
177505
为满足生产的需要,零件图的一组视图一般采用相同的视图及表达方法。
177506
斜视图仅用于表达机件倾斜部分的实形,其它部分在斜视图中不反映实形,故不必画出,其断裂边界线以波浪线表示。
177507
斜度、锥度符号的方向应与斜度、锥度的方向一致。
177508
作图时,看得见的线画实现,看不见的线画虚线。
177509
三视图中,主视图反映物体的宽度和高度。
177510
棱柱体的三视图是由一个正多边形和两个矩形来表述。
177511
圆柱体的三视图是由一个圆和两个矩形来表述。
177512
三视图是指正视图、俯视图、侧视图。
177513
基本视图中最常用的是主、俯、右视图。
177514
主视图是画三视图的关键,主视图一定,俯视图和左视图就好了。
177515
电气设备的绝缘水平是根据避雷器的残压来确定的。
177516
手动操作的星、三角起动器,应在电动机转速接近运行转速时进行切换。
177517
用户根据其负荷的无功需求设计和安装无功补偿装置并留有一定余度,以便向电网倒送部分无功电力。
177518
电压变动幅度是实际电压与额定电压之差。
177519
三相异步电动机,其转差率指的是转速差与同步转速之比的百分数,用公式表示:S=(n1-n)/n1X100%。
177520
雷电对电力系统及电气设备造成破坏的主要是主放电过程,雷云放电时,附近的电气设备由于静电感应和电磁感应会产生感应过电压。
177521
电力系统的电能质量始终不变。
177522
电压调整的目的是使各类用户的电压保持在规定的允许偏离范围内。
177523
气体中流通电流的各种形式统称为气体放电。
177524
随着海拔高度增加,大气压力下降,空气密度减小,因此电气设备外绝缘的放电电压也随之下降。
177525
并联电容补偿装置是一种有效的调压措施。
177526
作用于同一物体上的二力使物体平衡的充分必要条件是此二力大小相等、方向相反、且作用于同一直线。
177527
电压损耗与无功功率和电抗无关。
177528
在三角形接线的绕组中它们之间的关系是:线电流是相电流的根号3倍。
177529
在星形接线的绕组中,相电流Iph和线电流Ili是同一电流,它们之间是相等的,即Ili=Iph。
177530
在三相电路中,流过各相绕组或各相负载的电流称为线电流。
177531
用电桥法测量直流电阻,当被测试电阻在10Ω以上时,一般采用单臂电桥法测量。
177532
在纯电阻电路中,R两端的电压为U=Umsintωt(V),那么,通过R的电流为i=(Um/R)sinωt(A)。
177533
在纯电感单相交流电路中,电压滞后电流。
177534
在纯电容单相交流电路中,电压超前电流。
177535
中性点不接地系统单相金属性接地时,线电压亦能对称。
177536
三相四线制中的中性线也应装设熔断器。
177537
各种物质按其导电性能大致可分为导体、半导体和绝缘体三种。
177538
在电路中只要没有电流通过,就一定没有电压。
177539
线圈中自感电动势的方向是阻止原磁通的变化。
177540
三相对称负载的功率P=根号3UIcosφ,其中φ角是线电压与线电流之间的相位角。
177541
叠加原理、欧姆定律分别只适用于线性电路。
177542
对称的三相电源星形连接时,相电压是线电压的根号3。
177543
测量吸收比的目的是发现绝缘受潮,吸收比的表达式是R15s/R60s。
177544
电流表最大刻度为300A(电流互感器变比为300/5A),表针指示电流为150A,此时表计线圈通过的电流是2.5A。
177545
电缆导体截面积越大(或直径越粗)其电阻则越大。
177546
有两个带电量不相等的点电荷Q1、Q2(Q1>Q2),它们相互作用时,Q1、Q2受到的作用力分别为F1、F2,则F1>F2。
177547
将一个100W的白炽灯泡分别接入220V交流电源上或220V直流电源上,灯泡的亮度前者比后者亮。
177548
涡流是一种电磁感应现象。
177549
导体中流过交流电流时,越接近表面电流密度越大的现象称为集肤效应。
177550
衡量电能质量的指标是频率、电压、波形。
177551
当空气中的相对湿度较大时,会使绝缘提高。
177552
在感性负载交流电路中,采用并联电容的方法可提高电路功率因数。
177553
按正弦规律变化的交流电的三个要素是最大值、角频率、初相角。
177554
电流表、电压表应分别串联在被测回路中。
177555
把长度一定的导线的直径减为原来的一半,其电阻值为原来4倍。
177556
液体电介质的电导与分子的极性、电场强度、温度及液体的纯净度有关。
177557
变压器主磁通基本不随负载电流变化而变化。
177558
高频电流通过导线时,集肤效应减小,导致线路发热。
177559
采用中性点不接地或经消弧线圈接地方式可以提高其供电可靠性。
177560
中性点不接地系统发生接地故障时,由于没有零序电流的通道,所以没有零序电流存在,也没有零序电压存在。
177561
三相正弦交流电路的视在功率等于各相视在功率之和。
177562
在35kV及以下电力系统,当单相接地电容电流超过规定值时,应采用中性点经消弧线圈接地的运行方式。
177563
星形连接的三相电源或三相负载的线电压相量等于对应的两个相电压之差。
177564
电压互感器的一次侧和二次侧均应装设熔断器。
177565
电力系统由发电、输电、变电、配电和用电五个环节组成。
177566
对称分量法只适用于线性电路。
177567
谐波的频率为基波频率的整数倍。
177568
电流互感器二次开路会产生高电压,可能造成人身伤害。
177569
变压器如并列运行变压器的联结组别必须相同。
177570
电力系统的中性点指电力系统中采用星型接线的变压器和发电机的中性点。
177571
电介质在电场作用下所发生的束缚电荷的弹性位移和极性分子的转向现象为电介质的极化。
177572
两个复阻抗串联的电路可以用一个复阻抗Z来等效替代,等效复阻抗等于两串联阻抗的倒数之和。
177573
电力电容器的作用是在电网中补偿感性元件所消耗的有功功率。
177574
谐波谐振过电压,会造成电器元件及设备的故障与损坏。
177575
电阻发热损耗与电压的平方成正比。
177576
电压互感器的作用是将一次侧的高电压变成二次侧标准的低电压。
177577
外界游离因素在气体中会产生少量带电离子,在外电场作用下,这些带电离子定向运动构成气体电介质的电导。
177578
对于无源二端网络而言,在关联参考方向下,功率因数角等于网络等效阻抗的阻抗角。
177579
球-板结构形式属于稍不均匀电场的电极。
177580
电压互感器TV的一次绕组串联在被测电路的一次电路中。
177581
将三相负载的三个端子连接在一起构成一个节点称为电源的星形连接。
177582
电流互感器的二次绕组允许开路。
177583
球-球或球-板间隙都属于极不均匀电场。
177584
测量电压时,应将万用表并联在被测电路中。
177585
并联电容器提高功率因数是指提高感性负载本身的功率因数。
177586
如三相电路中三相电源对称,但三相负载复阻抗不对称,该电路不是不对称三相电路。
177587
电力系统在输送同一功率电能的过程中,电压损耗与电压等级成正比,功率损耗与电压的平方亦成正比。
177588
正弦交流电路中电容元件的容抗与频率大小成反比,与电容量成反比,用公式表示为Xc=1/ωC=1/2πfC。
177589
电流互感器二次侧不允许装设熔断器。
177590
电力网由所有输配电线路组成。
177591
三相变压器的额定电压是指线电压。
177592
对称三相四线制电路上,中线电流为零。
177593
电介质的电导率随温度的升高而升高。
177594
电流互感器的作用是将一次侧的大电流变成二次侧标准的小电流。
177595
电路中任意a、b两点间电压的实际方向与电流的实际方向都相同。
177596
电压互感器的二次绕组允许短路。
177597
任何形状电极的电场都会随着极间距离的减小从稍不均匀电场变为极不均匀电场。
177598
当配电网的中性点直接接地时,中性点与地之间的电位永远相同。
177599
电阻、电感、电容串联的正弦交流电路中,设流过的电流为i,加在各元件两端的电压u相同。
177600
电路图的简化时多根平行线采用单根线表示。
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