低功率因数瓦特比特:它是什么?(以及它使用为什么)

什么是低功率因数瓦特比特?

一个低功率因数计是一种用于准确测量功率因数低值的仪器。在我们学习更多内容之前低功率因数计,我们需要了解为什么我们首先需要一个低功率因子瓦特比特(而不是标准电动变压器瓦特比特)

答案很简单:标准的瓦特比特给出了不准确的结果。

现在我们应该有两个主要情况不是使用普通的瓦特计测量低温功率因数

  1. 即使我们完全激发,偏转扭矩的值非常低当前的和压力线圈。
  2. 压力线圈电感引起的误差。

上述两个原因给出了非常不准确的结果,因此我们不应使用正常或普通的瓦特米测量功率因数的低值。

然而,通过做一些修改或者增加一些新的功能,我们可以使用修改后的电动瓦特计或低功率因数精确地测量低功率因数。

理想情况下,我们会通过增加功率因数功率因数校正。但有时候无法获得足够高的功率因数(由于技术原因或预算问题)。

在这里,我们将讨论,我们需要进行修改。以下将逐一讨论:

(1)电阻普通的瓦特计的压力线圈减小到低值,使得压力线圈回路中的电流增加,因此它导致。在此类别中,两种情况下,示出了图表如下所示:
瓦特比特

在第一类压力的两端,线圈连接到供应侧(即电流线圈与负载串联)。电源电压等于电压穿过压力线圈。因此,在这种情况下,我们的第一件瓦特比特等于负载加上电流线圈中的功率损耗。

在第二类中,电流线圈与负载不串联,压力线圈上的电压不等于施加的电压。

压力线圈两端的电压等于负载上的电压。第二瓦计显示的这种功率等于负载中的功率损耗加上压力线圈中的功率损耗。

从上面的讨论来看,我们得出结论,在这两种情况下,我们有一定量的错误,因此需要在上述电路中进行一些修改以具有最小误差。

修改的电路如下所示:
我们在这里使用了一种称为补偿线圈的特殊线圈,它承载电流等于两个电流的总和I.E负载电流加压线电流。

压力线圈被放置,使得由补偿线圈产生的磁场通过由压力线圈产生的场相反,如图上述电路图。
瓦特比特与补偿线圈
因此,净字段是由于电流i。因此,以这种方式可以中和压力线圈引起的误差。

(2)我们需要补偿电路中的线圈以使低电平功率因数计。这是我们上面详细讨论的第二种修改。

(3)现在第三点涉及赔偿电感压力线圈,可以通过在上述电路中进行修改来实现。
矢量 - 瓦特比特-21-11-13
现在让我们推导出对压力线圈电感的校正因子的表达。从这种校正因子来看,我们将导致由于压力线圈的电感而导出错误的表达。

如果我们考虑压力线圈的电感,我们在施加的情况下,我们的压力横跨压力。电压

因此,在这种情况下,它会滞后一定角度

其中,R与压力线圈串联电阻,RP.压力线圈电阻是,这里我们还得出结论,电流线圈中的电流也与压力线圈中的电流一定角度滞后。并且该角度由c = a - b给出。此时阅读电压表是(谁)给的

在哪里,RP.是(r.P.+ r)和x是角度。如果我们忽略了压力电感的效果,则投入B = 0,我们有表达真正的功率

取得方程式(2)和(1)的比例,我们对下面写的校正因子表达式:

从这种校正因子错误可以计算为

取代校正因子的值并采用合适的近似,我们对Visin(a)* tan(b)表示误差的表达。
瓦特比特
现在我们知道由压力线圈电感引起的误差由表达式e = Visin(a)tan(b)给出,如果是功率因数低(即,在我们的情况下,φ的值很大,因此我们有很大的错误)。

因此,为了避免这种情况,我们已将可变串联电阻连接电容器如上图所示。

如此获得的最终修改电路称为低功率因数计

现代化的低位功率因数计设计成使它提供高精度,同时测量甚至低于0.1的电源因素。

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