电力分析仪的应用

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电力分析仪的应用

随着科学技术的不断进步,对机床产品的技术要求日益提高。在贯彻JB/T3382.2-2000标准中,就需要对机床主轴空运转功率进行测试。按规定:任何一种型号的机床,要确定磨头空运转功率的指标,可选择装配较好的十套磨头,测量空运转功率,取平均值作为考核指标。这对于以小批量,多品种为特点的机床行业来说,如果采用传统的测量方法,即三表法或二表法测量磨头电机的功率,这些测量方法的测量系统体积庞大,接线复杂,无疑是一件十分繁重的工作,而且受测量系统结构的限制,测量精度较低,对主轴的空运转功率很难测试。

  为了满足JB/T3382.2-2000标准中6.4章节的要求,经过一年多时间的调访,决定采用HIOKI3286型电力分析仪,成功地解决了机床的磨头空载功率的测试工作。HIOKI3286型电力分析仪采用单片微处理器技术,可以完成对单相交流电动机或三相交流电动机的电压、电流、有功功率、视在功率、功率因数、相位角等多项性能的测试。

  1.功率因数

  相位角的测量是通过测量电压和电流过零点的差来完成的。如下图所示。仪器通过相

位角φ,电压U和电流I来计算三相实时有功功率P,视在功率S ,无功功率Q,反应系数sinφ,功率因数cosφ。

  对于变频器或晶闸管调速电路的畸变输入波形,或者是受干扰的畸变波形,测试会不准确或根本不能进行测试。在三相功率因数表的模式下,有功功率的计算是当作三相平衡负载处理的。如果三相不平衡,测试结果不准确。
 
  对于变频器或晶闸管调速电路的畸变输入波形的测试为什么会造成不准确呢?这是因为对于畸变的波形,单相功率测量方式下测得的功率因数λ和单相功率因数测量方式下测得的功率因数λ是不同的。造成这种测量结果不同的,原因是单相功率测量方式是通过有功功率和视在功率来计算λ,即计算λ=P/S。而单相功率因数测量方式会将电压波形和电流波形认为是正弦波,通过相位角φ来计算λ。 相位角测量是功率因数方式计算的基础,如果说波形发生畸变,这种功率因数的测量方式计算会产生很大误差,甚至是完全错误。因此,对于波形发生畸变时,应该使用单相功率测量方式计算功率因数。

  a)单相功率因数测量方式下的计算λ,功率因数测量方式会将电压波形和电流波形认为是正弦波,通过相位角来计算λ。 相位角测量是功率因数方式计算的基础,如果说电压波形和电流波形是正常的,无疑单相功率因数测量方式下的计算λ结果是正确的。

  b)如果说输入的电压波形和电流波形发生了畸变时,而单相功率因数测量方式同样会将电压波形和电流波形认为是正弦波,通过相位角来计算λ。 相位角测量也是功率因数方式计算的基础,如果说波形发生畸变,这种功率因数的测量方式计算会产生很大误差。因此,对于波形发生畸变时,应该使用单相功率测量方式计算功率因数,原因是单相功率测量方式是通过有功功率和视在功率来计算λ。

   频率谐波分析仪 | 电能质量分析仪 | 电能质量监测仪  c)三相功率因数测量方式下的计算λ,功率因数测量方式会将电压波形和电流波形认为是正弦波,通过相位角来计算λ。 相位角测量是功率因数方式计算的基础,如果说电压波形和电流波形是正常的,无疑三相功率因数测量方式下的计算λ结果是正确的。

  d)如果说输入的电压波形和电流波形发生了畸变时,而三相功率因数测量方式同样会将电压波形和电流波形认为是正弦波,通过相位角来计算λ。 相位角测量也是功率因数方式计算的基础,如果说波形发生畸变,这种功率因数的测量方式计算会完全错误。因此,对于波形发生畸变时,应该使用三相功率测量方式计算功率因数。原因是与单相功率测量方式相同,三相功率测量方式也是通过有功功率和视在功率来计算λ。

  2.功率测量

  a)对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ,由于单相电路的功率测量电路是维一的测量回路,它的负载功率也是维一的,因此可以直接用HIOKI3286型电力分析仪测量,可以直接从HIOKI3286型电力分析仪上读出测量结果,测量电路见附图1。
 
  b)对于三相电路而言, 测量电路见附图2,三相电机功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ,由于三相电路的功率测量电路是三相的测量回路,这就涉及它的负载功率是否平衡, 如果说它的负载功率是平衡的,可以直接用HIOKI3286型电力分析仪测量,从HIOKI3286型电力分析仪上读出测量结果。

  c)如果说它的负载功率不是平衡的, 测量电路仍按附图2,直接用HIOKI3286型电力分析仪测量,从HIOKI3286型电力分析仪上读出测量结果就会产生较在的测量误差。 这是因为公式是:P=1.732IUcosφ,其中电流I的取值源于仪器的钳形传感器

发布人:2008/11/21 10:11:002425 发布时间:2008/11/21 10:11:00 此新闻已被浏览:2425次