单选题
52、单选题:变压器变压比测试方法中,双电压表法比变比电桥法准确性( )。
A
高
B
低
C
相等
答案解析
正确答案:B
解析:
### 题目解析
题目问的是“变压器变压比测试方法中,双电压表法比变比电桥法准确性如何”。我们需要理解这两种测试方法的原理和适用场景。
#### 1. 变压器变压比的概念
变压器的变压比是指变压器一次侧电压与二次侧电压的比值,通常用公式表示为:
\[ \text{变压比} = \frac{U_1}{U_2} \]
其中 \( U_1 \) 是一次侧电压,\( U_2 \) 是二次侧电压。变压比是变压器性能的重要参数之一。
#### 2. 测试方法
- **双电压表法**:这种方法使用两个电压表分别测量一次侧和二次侧的电压,然后通过计算得到变压比。虽然这种方法简单易行,但由于电压表的精度和测量误差,可能导致结果不够准确。
- **变比电桥法**:这种方法使用电桥原理,通过比较已知电压和待测电压的比例来计算变压比。电桥法通常具有更高的精度,因为它可以消除一些系统误差,并且可以在更广泛的条件下进行测量。
### 结论
根据上述分析,变比电桥法的准确性通常高于双电压表法。因此,题目的正确答案是 **B: 低**,即双电压表法的准确性低于变比电桥法。
### 生动的例子
想象一下你在厨房里做菜。你有两个量杯,一个是普通的量杯(类似于双电压表法),另一个是精确的电子秤(类似于变比电桥法)。如果你用普通的量杯来测量水的量,可能会因为倾斜或者量杯的刻度不够精确而导致误差。而如果你使用电子秤来称量水的重量,通常会得到更准确的结果,因为电子秤能够更精确地显示重量。
同样,在变压器的测试中,变比电桥法就像是电子秤,能够提供更高的测量精度,而双电压表法则像是普通量杯,虽然简单,但可能会有误差。
### 总结
题目问的是“变压器变压比测试方法中,双电压表法比变比电桥法准确性如何”。我们需要理解这两种测试方法的原理和适用场景。
#### 1. 变压器变压比的概念
变压器的变压比是指变压器一次侧电压与二次侧电压的比值,通常用公式表示为:
\[ \text{变压比} = \frac{U_1}{U_2} \]
其中 \( U_1 \) 是一次侧电压,\( U_2 \) 是二次侧电压。变压比是变压器性能的重要参数之一。
#### 2. 测试方法
- **双电压表法**:这种方法使用两个电压表分别测量一次侧和二次侧的电压,然后通过计算得到变压比。虽然这种方法简单易行,但由于电压表的精度和测量误差,可能导致结果不够准确。
- **变比电桥法**:这种方法使用电桥原理,通过比较已知电压和待测电压的比例来计算变压比。电桥法通常具有更高的精度,因为它可以消除一些系统误差,并且可以在更广泛的条件下进行测量。
### 结论
根据上述分析,变比电桥法的准确性通常高于双电压表法。因此,题目的正确答案是 **B: 低**,即双电压表法的准确性低于变比电桥法。
### 生动的例子
想象一下你在厨房里做菜。你有两个量杯,一个是普通的量杯(类似于双电压表法),另一个是精确的电子秤(类似于变比电桥法)。如果你用普通的量杯来测量水的量,可能会因为倾斜或者量杯的刻度不够精确而导致误差。而如果你使用电子秤来称量水的重量,通常会得到更准确的结果,因为电子秤能够更精确地显示重量。
同样,在变压器的测试中,变比电桥法就像是电子秤,能够提供更高的测量精度,而双电压表法则像是普通量杯,虽然简单,但可能会有误差。
### 总结
相关题目
单选题
808、判断题:工频耐压试验中,作为耐压试验的调压设备,一般采用自耦调压器或移圈式调压器。
单选题
807、判断题:新的电极表面存在小毛刺,通过对电极加压进行老炼处理,除去电极表面的小毛刺后,可以提高间隙的击穿电压,而且击穿电压的分散性减小。( )
单选题
806、判断题:采用qs1电桥测量tanδ的接线方式一般有差接线及和接线。( )
单选题
805、判断题:采用单臂电桥测量直流电阻,在开始测量时电源按钮与检流计按钮的操作顺序为先按下电源按钮,再按下检流计按钮。( )
单选题
804、判断题:典型雷电冲击电压波形由波前时间和半峰值时间确定。( )
单选题
803、判断题:在直流电压作用下,棒-棒间隙的直流击穿电压E1、负棒-正板间隙的击穿电压E2、正棒-负板间隙的击穿电压E3之间有如下关系为:E3< E1< E2。( )
单选题
802、判断题:工频电压和谐振过电压的波形是周期性的,持续时间较长,其波形为正弦波,频率为工频或工频的倍数。( )
单选题
801、判断题:工频耐压试验时,施加在试品上的实际试验电压要大于由试验变压器低压侧(电源侧)乘以变压器变压比算得的电压,这种现象称为电晕现象。
单选题
800、判断题:对于工作接地和保护接地需要测量的接地电阻一般指冲击接地电阻。( )
单选题
799、判断题:在套管法兰附近加大直径,主要目的是减小体积电容,提高沿面放电电压。
