标准电池的电动势随环境温度变化而造成的误差是()。
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根据GB12974-1991相关规定,电动机使用最高环境空气温度随季节而变化,但不能超过()℃
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按GB12974-1991《交流电动机通用技术条件》规定,电梯电动机使用最高环境空气温度随季节而变化,但不超过+40℃,最低环境空气温度为+5℃。()
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蓄电池的浮充电压一般需要随环境温度的增高而()。
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阀控式蓄电池在日常使用中,浮充电压的调整应随环境温度的升高而降低。
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因为热电偶冷端暴露在空间,它的温度随环境温度变化,为了消除此误差,需要进行热电偶热端温度补偿。
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热敏电阻是电阻()随环境温度变化而变化的电阻
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电池在一定环境温度范围内放电时,使用容量随温度升高而增加,随温度降低而减小,因此同容量的电池冬季实际放电时间比在夏季时短。
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蓄电池电解液的比重随温度的变化而变化。
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电池浮充电压随环境温度变化而变化:电池环境温度升高,充电电压降低;电池温度下降,充电电压上升。对于2V单体电压的铅酸蓄电池,一般每升高1℃,浮充电压下降()。
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在环境温度10-45℃范围内,蓄电池容量随温度升高而()。
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按GB/T12974《交流电梯电动机通用技术》规定,电动机使用最高环境空气温度随季节而变化,但不能超过()℃。
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气动差压变送器的温度附加误差表现为两种形式,一是()随温度的变化而变化;二是()随温度的变化而变化。
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环境温度对蓄电池的容量有影响。在一定的环境温度范围,电池使用容量随温度的()而增加,随温度的()而减小。
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在0~30℃的环境温度下放电,电池的内阻随温度的升高而()
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()是一种随温度变化而动作的开关,主要是对电动机或变压器进行过热保护。
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阀控式蓄电池在日常使用中,浮充电压的调整应随环境温度升高而()。
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蓄电池电解液的比重随温度的变化而变化,温度升高则比重下降。()
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电阻阻值随环境温度规律变化而变化的电阻叫()。
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感湿特征量随环境温度的变化越大,环境温度变化所引起的相对湿度的误差就越小。
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热电阻与二次表的连接,一般采用三线制连接法,主要是为了减少线路电阻随环境温度变化带来的测量误差。
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铅蓄电池容量随温度变化而变化,温度每降低或升高1℃,容量变化()
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热电阻与显示仪表的连接,一般采用三线制连接法,主要是为了减少线路电阻随环境温度变化带来的测量误差。
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环境误差是由于()与测量所要求的标准状态不一致及其随时间和空间位置的变化引起的测量装置和被测量本身的变化而造成的误差。