• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Wattmètre à faible facteur de puissance

Encyclopedia
Champ: Encyclopédie
0
China

Définition du wattmètre à faible facteur de puissance


Un wattmètre à faible facteur de puissance est un instrument utilisé pour mesurer avec précision des valeurs basses de facteur de puissance.


Pourquoi les wattmètres standards échouent


La valeur du couple de déviation est très faible, même si nous excitions pleinement les bobines de courant et de tension.


Erreurs dues à l'inductance de la bobine de tension.


Ces deux raisons donnent des résultats très inexacts, c'est pourquoi nous ne devrions pas utiliser de wattmètres normaux ou ordinaires pour mesurer des valeurs basses de facteur de puissance.


Conception du wattmètre à faible facteur de puissance


Le circuit modifié est montré ci-dessous :


Nous avons utilisé ici une bobine spéciale appelée bobine compensatrice, qui transporte un courant égal à la somme de deux courants, c'est-à-dire le courant de charge plus le courant de la bobine de tension.


La bobine de tension est placée de telle manière que le champ produit par la bobine compensatrice s'oppose au champ produit par la bobine de tension, comme illustré dans le schéma de circuit ci-dessus.



69fbd6dae44dc3fcd9e5dffcd771594a.jpeg

  • Ainsi, le champ net est dû uniquement au courant I. De cette façon, les erreurs causées par la bobine de tension peuvent être neutralisées.



  • Nous avons besoin de la bobine compensatrice dans le circuit pour fabriquer le wattmètre à faible facteur de puissance. C'est la deuxième modification que nous avons détaillée ci-dessus.



  • Le troisième point concerne la compensation de l'inductance de la bobine de tension, ce qui peut être réalisé en modifiant le circuit ci-dessus.



Maintenant, dérivons une expression pour le facteur de correction de l'inductance de la bobine de tension. Et à partir de ce facteur de correction, nous allons dériver une expression pour l'erreur due à l'inductance de la bobine de tension.


15e1a311c9ce81798bcc871c5cb2e203.jpeg

 

Lorsque l'on considère l'inductance de la bobine de tension, la tension à ses bornes n'est pas en phase avec la tension appliquée.



Dans ce cas, elle est en retard d'un angle



Où R est la résistance électrique en série avec la bobine de tension, rp est la résistance de la bobine de tension. Nous concluons également que le courant dans la bobine de courant est également en retard par un certain angle par rapport au courant dans la bobine de tension. Et cet angle est donné par C = A – b. À ce moment-là, la lecture du voltmètre est donnée par

 

4a90ce707657a01515107c58c4981b19.jpeg

 

Où Rp est (rp+R) et x est l'angle. Si nous ignorons l'effet de l'inductance de la bobine de tension, c'est-à-dire en mettant b = 0, nous avons l'expression pour la vraie puissance comme suit


2919423fdf0dadbdd5277881dd9de7b7.jpeg

 

En prenant le rapport des équations (2) et (1), nous avons l'expression pour le facteur de correction comme suit :

 


Et à partir de ce facteur de correction, l'erreur peut être calculée comme suit,



En substituant la valeur du facteur de correction et en prenant une approximation appropriée, nous avons l'expression pour l'erreur comme VIsin(A)*tan(b).

 


Maintenant, nous savons que l'erreur causée par l'inductance de la bobine de tension est donnée par l'expression e = VIsin(A) tan(b), si le facteur de puissance est faible (c'est-à-dire dans notre cas, la valeur de φ est grande, donc nous avons une grande erreur).

 ff2242981c0070bcd60582666a7a104b.jpeg


 

c4344b47ae7d73503f24846ee4a46856.jpeg

 


Afin d'éviter cette situation, nous avons connecté une résistance variable en série avec un condensateur, comme montré dans la figure ci-dessus.Ce circuit modifié final est connu sous le nom de wattmètre à faible facteur de puissance.Un wattmètre moderne à faible facteur de puissance est conçu de telle manière qu'il offre une grande précision lors de la mesure de facteurs de puissance inférieurs à 0,1. 

 


Faire un don et encourager l'auteur

Recommandé

Pannes et Gestion des Défauts de Mise à la Terre Monophasée sur les Lignes de Distribution 10kV
Caractéristiques et dispositifs de détection des défauts monophasés à la terre1. Caractéristiques des défauts monophasés à la terreSignaux d’alarme centrale:La cloche d’avertissement retentit et la lampe témoin portant la mention « Défaut à la terre sur le sectionneur de bus [X] kV, section [Y] » s’allume. Dans les systèmes dotés d’un bobinage de compensation (bobine de Petersen) reliant le point neutre à la terre, l’indicateur « Bobine de Petersen en service » s’allume également.Indications du
01/30/2026
Mode d'opération de la mise à la terre du point neutre pour les transformateurs de réseau électrique de 110 kV à 220 kV
L'arrangement des modes d'opération de mise à la terre du point neutre pour les transformateurs de réseau électrique de 110kV~220kV doit satisfaire aux exigences de résistance à l'isolement des points neutres des transformateurs, et il faut également s'efforcer de maintenir l'impédance en séquence zéro des postes électriques pratiquement inchangée, tout en garantissant que l'impédance synthétique en séquence zéro à n'importe quel point de court-circuit dans le système ne dépasse pas trois fois l
01/29/2026
Pourquoi les postes électriques utilisent-ils des pierres des galets du gravier et de la roche concassée
Pourquoi les postes électriques utilisent-ils des pierres, du gravier, des cailloux et de la roche concassée?Dans les postes électriques, des équipements tels que les transformateurs de puissance et de distribution, les lignes de transport, les transformateurs de tension, les transformateurs de courant et les interrupteurs de sectionnement nécessitent tous un raccordement à la terre. Au-delà du raccordement à la terre, nous allons maintenant explorer en profondeur pourquoi le gravier et la roche
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Disjoncteur rapide SF₆
1.Définition et fonction1.1 Rôle de l'interrupteur de circuit de générateurL'interrupteur de circuit de générateur (GCB) est un point de déconnexion contrôlable situé entre le générateur et le transformateur d'élévation de tension, servant d'interface entre le générateur et le réseau électrique. Ses principales fonctions comprennent l'isolement des défauts du côté du générateur et la facilitation du contrôle opérationnel lors de la synchronisation du générateur et de sa connexion au réseau. Le p
01/06/2026
Demande
+86
Cliquer pour téléverser un fichier
Télécharger
Obtenir l'application commerciale IEE-Business
Utilisez l'application IEE-Business pour trouver du matériel obtenir des solutions se connecter avec des experts et participer à la collaboration sectorielle en tout lieu et à tout moment soutenant pleinement le développement de vos projets et activités dans le secteur de l'énergie