Mikä on kolmen wattimittarin menetelmä ja sen toiminta

Kokeile Instrumenttia Ongelmien Poistamiseksi





Sähkölaite tai -laite toimii vaihtovirran syöttönä. Laitteen tai laitteen kuluttama teho mitataan wattimittarilla (wattia / kilowattia / megawattia). Wattimittari koostuu kahdesta kelasta, kuten matalan vastuksen virtakäämi CC, yhdistettynä kuorman ja potentiaalikäämin “PC” kanssa, joka on kytketty kuorman yli. 3-vaihe teho a 3-vaiheinen virtapiiri voidaan mitata joko 3 W: n tai 2 W: n tai 1 W: n menetelmällä. Tässä artikkelissa kuvataan 3-vaiheisen tehon mittaaminen 3 wattimittarimenetelmällä.

Mikä on kolmen wattimittarin menetelmä?

Määritelmä: 3 wattimittarimenetelmää käytetään tehon mittaamiseen kolmessa vaiheessa käyttäen 4-johdinjärjestelmää, joka perustuu Blondelin lauseeseen. Blondelin lauseessa todetaan, että ”k” -johtimisen vaihtovirtajärjestelmän syöttämä teho on yhtä suuri kuin vaadittu kokonaiswattimittari, joka on pienempi kuin ”K-1”.




Rakentaminen

3 vaiheen 3 wattimittari voidaan rakentaa kahteen topologiaan, jotka ovat joko tähtitopologiassa tai delta-topologiassa. Seuraava on 3 wattimittarin rakentaminen käyttäen 4 johtoa, jotka on kytketty tähti- tai 'Y' -muotoon. Se koostuu kolmesta wattimittarista, W1, W2, W3, joiden painekäämit ovat PC1, PC2, PC3, jotka on kytketty neutraaliin pisteeseen “N”, ja virtakäämi CC1, CC2, CC3 on kytketty kuormiin Z1, Z2, Z3. Wattimittarin toinen pää on kytketty R-, Y- ja B-liittimiin.

3 wattimittaria tähtitopologian rakentamisessa

3 wattimittaria tähtitopologian rakentamisessa



Tehon mittaus

Kolmen wattimittarin tehonmittaus on, että kun virta syötetään piirin läpi, piirin kokonaisteho tasapainotetulla kuormituksella voidaan laskea seuraavan kaavan avulla

P = P1 + P2 + P3 = V1 I1 + V2 I2 + V3 I3 …… .1

Missä P = piirin kokonaisteho


P1, P2, P3 = teho kussakin vaiheessa

V1, V2, V3 = jännite kussakin vaiheessa

I1, I2, I3 = virta jokaisessa vaiheessa.

Kolmen wattimittarin menetelmän vaihekaavio

Kolmen wattimittarin vaihekaavio 'voidaan esittää seuraavasti

Phasor-kaavio

Phasor-kaavio

Pöytä

Kolmen watin mittari voidaan havaita käytännössä seuraavan taulukon avulla

S. EI Jännite VL (volttia) Nykyinen IL (amp) Teho W1 (wattia) Teho W2 (wattia) Teho W3

(wattia)

Kokonaisteho P = W1 + W2 + W3 Tehokerroin = cos φ

Varotoimenpiteet

Seuraavat ovat varotoimenpiteet, jotka on toteutettava kokeita käytännössä suoritettaessa

  • Varmista, että kaikki liitännät on tehty oikein
  • Virran arvo ampeerimittareissa ei saa ylittää virran arvoa wattimittareina.

Kolmen wattimittarin menetelmän edut

Seuraavat ovat etuja

  • Voi mitata tehon yksittäisessä vaiheessa
  • Voi mitata vaiheen neutraaleihin jännitteisiin
  • Nollajohtimen puuttuessa voidaan luoda kaksoiskappale nollajohdin.

Kolmen wattimittarin menetelmän haitat

Seuraavat ovat haittoja

  • 3 wattimittaria käytetään
  • Erittäin herkkä raskaille kuormille.

Kolmen wattimittarin menetelmän sovellukset

Seuraavat ovat sovelluksia

  • Niitä käytetään yleensä sähköjärjestelmässä
  • Käytetään jääkaapissa, sähkölämmittimissä
  • Käytetään teollisuudessa tehon ja energiankulutuksen mittaamiseen.

Kaikki sähkölaitteet tai -laitteet tuottavat vaihtovirtaa heille ja kuluttavat energiaa. Piirissä käytetty tehon määrä voidaan mitata sähkölaitteella, jonka nimi on wattimittari (watteina, kilowattina tai megawattina). Tämä artikkeli antaa yleiskatsauksen tehon mittaamisesta kolmessa vaiheessa käyttäen 3 watin metriä tähtitopologiassa. Piirin kokonaisteho voidaan laskea summaamalla kaikki yksilöt wattimittari lukemat. Tämän menetelmän tärkein etu on, että yksittäisten vaiheiden teho voidaan mitata samanaikaisesti.