Выберите продукцию из спискаНормирующие преобразователи измерительные …НПСИ-ТП нормирующий преобразователь сигналов термопар и напряжения …НПСИ-237-ТП нормирующий преобразователь сигналов термопар и напряжения, IP65 …НПСИ-ТС нормирующий преобразователь сигналов термосопротивлений …НПСИ-237-ТС нормирующий преобразователь сигналов термосопротивлений, IP65 …НПСИ-150-ТП1 нормирующий преобразователь сигналов термопар и напряжения …НПСИ-150-ТС1 нормирующий преобразователь сигналов термометров сопротивления …НПСИ-110-ТП1 нормирующий преобразователь сигналов термопар и напряжения …НПСИ-110-ТС1 нормирующий преобразователь сигналов термометров сопротивления …НПСИ-250/500-УВ1.1 преобразователь сигналов термопар, термосопротивлений и потенциометров…НПСИ-250/500-УВ1.2 преобразователь сигналов термопар, термосопротивлений и потенциометров, разветвитель «1 в 2» …НПСИ-230-ПМ10 нормирующий преобразователь сигналов потенциометров . |
Преобразователи активной и реактивной мощности
EW+B 2.
|
|||
Преобразователи измерительные активной и реактивной мощности,с вспомогательным питанием |
|||
WEIGEL, Германия Преобразователи предназначены для измерения активной и реактивной мощности в однофазных и трехфазных 3-х и 4-х проводных электрических сетях переменного тока, преобразования измеренного сигнала в унифицированный аналоговый сигнала постоянного тока. |
|||
Технические характеристики |
|||
|
Габариты |
45 mm x 80 mm x 115 mm |
|
Активная и реактивная мощность |
EW+B 2. DGW+B 2.2 — 3-фазная 3-проводная со сбалансированной нагрузкой VGW+B 2.2 — 3-фазная 4-проводная со сбалансированной нагрузкой DUW+B 2.2 — 3-фазная 3-проводная с несбалансированной нагрузкой VUW+B 2.2 — 3-фазная 4-проводная с несбалансированной нагрузкой
|
||
Вход тока |
0…1,0 A |
||
Вход напряжения |
0…65 V |
||
Частотный диапазон на входе |
15…18 Hz (16⅔ Hz) |
||
Выход тока и напряжения от активной мощности |
0…5 mA |
||
Выход тока и напряжения от реактивной мощности |
0…5 mA |
||
Напряжение питания |
AC 230 V (195…253 V), 48…62 Hz |
||
Класс |
0,5 |
||
Степень |
IP40 — пылезащищенное |
||
|
Полные характеристики и габариты в .pdf |
||
Уточнить цену
Доставка Отсрочка Скидки |
Измерение реактивной мощности — однофазный и многофазный варметр
Мощность, которая существует в цепи, когда напряжение и ток противофазны друг другу, такой тип мощности известен как реактивная мощность. Формула измеряет реактивную мощность в цепи
Измерение реактивной мощности имеет важное значение, поскольку значение реактивной мощности показывает общую мощность потерь в цепи. Если значение реактивной мощности низкое, коэффициент мощности нагрузки становится хуже, и в системе возникают большие потери. Электрическая система классифицируется по количеству фаз, используемых в цепи, и в соответствии с этими фазами варметр делится на два типа.
- Однофазный Varrneter
- Многофазный варметр
Однофазный варметр
Реактивная мощность однофазной цепи измеряется варметром (вольт-ампер-реактивный счетчик). Варметр представляет собой тип электродинамометрического ваттметра, в котором напорная катушка измерителя выполнена высокоиндуктивной. Термин «высокоиндуктивный» означает, что напряжение катушек давления отстает на угол 90° от напряжения катушки тока.
Ток, проходящий через катушку тока, является током нагрузки. Ток нагрузки имеет разность фаз 90° по отношению к напряжению питания и определяется уравнением, показанным ниже.
Принципиальная схема однофазного варметра показана на рисунке ниже.
Однофазный варметр дает неверный результат из-за присутствия гармоник. Если варметр измеряет показание на частоте, отличной от той, которую мы использовали при калибровке, то варметр также дает неточный результат.
Многофазный варметр
В цепи присутствует реактивная мощность из-за сдвига фаз между напряжением и током. И этот фазовый сдвиг получается от фазосдвигающего трансформатора. Фазоимпульсный трансформатор состоит из двух трансформаторов разомкнутой цепи, которые соединены по схеме разомкнутого треугольника. Катушка тока включена последовательно с линией. Катушка давления подключается к общим клеммам обоих автотрансформаторов.
57,7%, 100% и 115,4% показывают отвод автотрансформатора. Автотрансформатор показывает максимальное линейное напряжение 115,4%. Катушка давления одного ваттметра подключена к отводу 115,4% автотрансформатора, а другого — к отводу 57,7%.
Напряжение катушки ваттметра выдает напряжение равное линейному напряжению, но они имеют фазовый сдвиг на угол 90º. Точно так же катушка давления ваттметра 2 имеет разность фаз 90º. Арифметические показания обоих ваттметров дают общую реактивную мощность цепи.
Измерение реактивной мощности в симметричной трехфазной цепи
Метод одного ваттметра используется для измерения мощности симметричной трехфазной цепи. Катушка тока ваттметра подключена к одной фазе, а катушка давления – к другой фазе линии.
Пусть ток через текущую катушку — I 2
Напряжение на катушке давления — V 13
Общая реактивная вольт ампер цепи
.
Измерение реактивной мощности в однофазных и трехфазных цепях
Когда в цепи присутствуют индуктивность и емкость. Из-за свойства накопления энергии катушки индуктивности и конденсатора это приводит к тому, что напряжение и ток не совпадают по фазе. Чтобы преодолеть этот фазовый сдвиг, необходима дополнительная мощность, известная как реактивная мощность. Он обозначается Q и выражается в реактивных вольт-амперах (ВАР). Формула реактивной мощности имеет следующий вид:
Q = VI sin Φ
Измерение реактивной мощности часто необходимо для определения характера нагрузки и измерения коэффициента мощности. Посмотрим измерение реактивной мощности в однофазных и трехфазных цепях.
Измерение реактивной мощности в однофазной цепи :
Однофазный варметр (реактивный вольт-амперметр) используется для измерения реактивной мощности в однофазных цепях. По сути, это электродинамический прибор, в котором катушка напряжения выполнена высокоиндуктивной реактивной, т. е. путем замены сопротивления катушки напряжения катушкой индуктивности. Ниже показана принципиальная схема однофазного варметра.
Из-за индуктивности ток в катушке напряжения находится в квадратуре с ее напряжением (т. е. ток отстает от напряжения на 90°). Это приводит к тому, что счетчик показывает,
VI cos(Φ — 90°) = VI sin Φ = Q
Недостатком однофазного варметра является то, что ошибки вносятся из-за наличия гармоник и прибор работает не на той частоте, на которую он настроен. Также его нельзя использовать в цепях, работающих при высоких напряжениях.
Измерение реактивной мощности в трехфазной цепи:
Трехфазная симметричная нагрузка:
В трехфазных цепях, когда подключены сбалансированные нагрузки, измеренная реактивная мощность будет одинаковой во всех фазах. Следовательно, для измерения реактивной мощности требуется только один ваттметр.
Для измерения реактивной мощности катушка тока вставляется в любую фазу, а катушка напряжения подключается к оставшимся двум фазам, как показано ниже.
Учтите, катушка давления подключена между фазами R и B, а катушка тока вставлена в фазу Y. в фазах R, Y, B соответственно
Теперь для сбалансированной нагрузки имеем
V R = V Y = V B = V L = √3V P (star connected)
and I R = I Y = I B = I L = I P (звезда)
Таким образом, реактивная мощность или показания ваттметра на фазу являются произведением напряжения, тока и косинуса угла между ними, т. е.
Q = V L I L cos Φ
Q = √3V P I P cos Φ
Но из векторной диаграммы угол между напряжением катушки давления и текущим током катушки равен 90 + Φ. Следовательно,
Таким образом, общая реактивная мощность = 3 В P I P sin Φ = -√3 × Q, а фазовый угол Φ определяется выражением
Трехфазная несбалансированная нагрузка:
В трехфазных цепях, когда подключены несбалансированные нагрузки, то реактивная мощность, измеренная в каждой фазе, будет разной.
Добавить комментарий