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


Ниски фактор на мощност Ватметар: Што е тоа? (И зошто се користи)

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основни електрични
0
China

Што е ватметар со нисок фактор на моќност

Што е ватметар со нисок фактор на моќност?

Ватметарот со нисок фактор на моќност е инструмент кој се користи за точна мерење на ниски вредности на факторот на моќност. Прежде да проучиме повеќе за ватметарот со нисок фактор на моќност, треба да разбереме зошто ни е потребен ватметар со нисок фактор на моќност (во споредба со стандардниот електродинамички ватметар).

Одговорот е едноставен: стандардниот ватметар дава неточни резултати.

Сега има две главни ситуации каде што не треба да користиме обичен ватметар за мерење на нисок фактор на моќност:

  1. Вредноста на отклонуващата турбина е многу ниска, иако целосно ги стимулираме коилите за стрuja и притисок.

  2. Грешки поради индуктивноста на коилата за притисок.

Поменатите две причини даваат многу неточни резултати, затоа не треба да користиме обични или стандардни ватметри за мерење на ниски вредности на факторот на моќност.

Меѓутоа, со неколку модификација или додавање на нови карактеристики, можеме да користиме модифициран електродинамички ватметар или ватметар со нисок фактор на моќност за точна мерење на нисок фактор на моќност.

Идеално, би го зголемиле факторот на моќност преку корекција на факторот на моќност. Но понекогаш не е можно да го зголемиме факторот на моќност доволно (због технички причини или бюджетски ограничувања).

Тука ќе го обсуштвуваме каде што е потребна модификација. Овие се објаснуваат по ред:

(1) Електричката резистивност на коилата за притисок на обичниот ватметар се намалува до ниска вредност така што се зголемува стрuja во колата за притисок, што води до... Во оваа категорија се јавуваат два случаи, прикажани подолу:
ватметар

Во првата категорија, обата краја на коилата за притисок се поврзуваат со страната на опремата (т.е. коилата за стрuja е во серија со опремата). Напонот на опремата е еднаков на напонот над коилата за притисок. Значи, во овој случај, моќта покажана од првиот ватметар е еднаква на губитокот на моќ во опремата плус губитокот на моќ во коилата за стрuja.

Во втората категорија, коилата за стрuja не е во серија со опремата, а напонот над коилата за притисок не е еднаков на применетиот напон.

Напонот над коилата за притисок е еднаков на напонот над опремата. Моќта покажана од вториот ватметар е еднаква на губитокот на моќ во опремата плус губитокот на моќ во коилата за притисок.

Од горенаведениот разговор, заклучуваме дека во двата случаи имаме неколку грешки, затоа е потребно да направиме неколку модификација во погоре наведените коли за да имаме минимална грешка.

Модифицираната кола е прикажана подолу:
Здесь користиме специјална коила наречена компензаторска коила, која носи стрuja еднаква на збирот на две струи, т.е. стрuja на опремата плус стрuja на коилата за притисок.

Коилата за притисок е поставена така што полето создадено од компензаторската коила е противупоставено на полето создадено од коилата за притисок, како што е прикажано на погоре наведениот дијаграм на колата.
ватметар со компензаторска коила
Така, чистото поле е згодно само за стрuja I. Значи, на овој начин, грешките предизвикани од коилата за притисок можат да се нейтрализираат.

(2) Треба компензаторска коила во колата за да се направи ватметар со нисок фактор на моќност. Тоа е втората модификација која ја објаснувавме детално погоре.

(3) Сега, третата точка се занимава со компензација на индуктивноста на коилата за притисок, што може да се постигне со модификација во погоре наведената кола.
vector-of-wattmeter-21-11-13
Сега, нека изведеме израз за факторот на корекција за индуктивноста на коилата за притисок. И од овој фактор на корекција, ќе изведеме израз за грешка поради индуктивноста на коилата за притисок.

Ако земеме предвид индуктивноста на коилата за притисок, немаме напон над коилата за притисок фазно согласен со применетиот напон.

Значи, во тој случај, тој забегнува со агол

Каде R е електричка резистивност во серија со коилата за притисок, rp е резистивност на коилата за притисок, тука исто така заклучуваме дека стрuja во коилата за стрuja исто така забегнува со неколку степени со стрuja во коилата за притисок. И овој агол е даден од C = A – b. Во овој момент, читањето на voltmetarot е дадено од

Каде Rp е (rp+R) и x е агол. Ако игнорираме ефектот на индуктивноста на коилата за притисок, т.е. поставиме b = 0, имаме израз за истинската моќ како

На земање на количникот на равенките (2) и (1), имаме израз за факторот на корекција како што е запишан подолу:

И од овој фактор на корекција, грешката може да се пресмета како

На заменување на вредноста на факторот на корекција и земање на соодветна апроксимација, имаме израз за грешка како VIsin(A)*tan(b).
ватметар
Сега знаеме дека грешката предизвикана од индуктивноста на коилата за притисок е дадена од изразот e = VIsin(A) tan(b), ако факторот на моќност е нисок (т.е. во нашето случај, вредноста на φ е голема, па затоа имаме голема грешка).

Значи, за да се избегне оваа ситуација, го поврзуваме варијабелниот серијски отпор со капацитет како што е прикажано на погоре наведениот дијаграм.

Оваа последна модифицирана кола што ја добиваме се нарекува ватметар со нисок фактор на моќност.

Современ ватметар со нисок фактор на моќност е дизајниран така што дава висока точност при мерење на фактори на моќност даже под 0.1.

Изјава: Поштетствувајте оригиналното, добри текстови се вредни за споделување, ако постои нарушување на авторските права се врзете за брисање.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Распределителни линии: Клучен компонент на електропреводните системиРаспределителните линии се состојат од главни компоненти на електропреводните системи. На иста шина со исти ниво на напон, поврзани се многу распределителни линии (за влез или излез), секоја со множество гранки распоредени радијално и поврзани со трансформатори за распределба. Потоа, кога електричната енергија е поништена до нисок напон од овие трансформатори, се доставува на широк спектар на крајни корисници. Во такви мрежи за
Encyclopedia
10/23/2025
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Средноволтажната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,MVDC正在成为电网现代化的关键解决方案。核心技术由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器以及控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备了独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘材料和金属屏蔽层,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级的故障定位和自愈能力。在实际应用中,MVDC展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电桩比传统交流充电桩减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。使用±30 kV直流集电系统的海上风电集成相比交
Echo
10/23/2025
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Анализа и се справување со грешки на земја во DC системи во подстанцииКога се случи грешка на земја во DC систем, може да се класифицира како едно-точкова земја, многу-точкова земја, локална земја или намалена изолација. Едно-точковата земја е поделена на позитивна и негативна земја. Позитивната земја може да причини погрешни операции на заштитни и автоматски уреди, додека негативната земја може да доведе до неоперативност (на пример, реле за заштита или пресечни уреди). Секогаш кога постои било
Felix Spark
10/23/2025
Како влијае губиток нафта врз функционирањето на SF6 реле?
Како влијае губиток нафта врз функционирањето на SF6 реле?
1. SF6 електричко опрема и заеднички проблем на црпка на масло во реле за густината на SF6SF6 електричката опрема сега широко се користи во енергетските компании и индустриски предприятия, значително напредувајќи развојот на енергетскиот сектор. Арчниот и изолативен средин во таквата опрема е шестфлуориден висмут (SF6) гас, кој не треба да црпи. Било каква црпка компромитира надежното и сигурно функционирање на опремата, што прави потребно мониторирање на густината на SF6 гасот. Тековно, за оваа
Felix Spark
10/21/2025
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис