
什么是功率计?功率表也称为瓦特表。测量电功率的仪器。电功率包括有功功率、无功功率和视在功率。除非另有说明,功率计一般指测量有功功率的仪器。
功率表的工作原理:电列车的测量机构用于功率测量时,其定子串联在被测电路中;动圈与附加电阻串联,然后与被测电路并联。根据国家标准,在测量线中,用一个圆加一条水平粗实线和一条垂直细实线来表示电压电流倍增的线圈。电功率表的电路原理图如图1所示。显然,通过定子的电流就是被测电路的电流I,所以定子通常称为电流线圈;动圈分支两端的电压就是被测电路两端的电压,所以动圈通常称为电压线圈,动圈分支也常称为电压分支。
(1)用于DC电路功率测量时,通过电流线圈的电流I;等于测得的电路电流,即
I1=我
图1电功率表电路原理图
并且电压线圈中的电流Jz可以由欧姆定律确定,即
由于电流线圈两端的电压降远小于负载两端的电压u,因此可以认为电压支路两端的电压等于负载电压tJ。公式(2-21)中的R2是电压支路的总电阻,包括电压线圈电阻和附加电阻Rfj。R2是制造功率计的常数。由于电能表活动部分的偏转角为
也就是说,当用电功率表测量DC电路时,其可动部分的偏转角与测得的负载功率p成正比
(2)当用于测量交流电路时,流过电流线圈的电流I等于负载电流I,即
而通过电压线圈的电流I2与负载电压j成比例,也就是说
其中Z2——电压支路的总阻抗。
由于电压支路中的附加电阻R总是很大,当工作频率不太高时,电压线圈
电感可以忽略。因此可以近似认为电压线圈电流I2与负载电压J同相,即I2与山的相位差等于零,而I1与I2的相位差为硅与J;等于山与山之间的相位差,如图2。
因此,可用
图2 I1、U,,I2、相位关系
即当用电功率表测量交流电路的功率时,其可动部分的偏转角与被测电路的有功功率P成正比。虽然这个结论是在正弦交流电路的情况下得出的,但它也适用于非正弦交流电路。
功率计在光功率测量中的应用
用于测量通过一段光纤的绝对光功率或相对光功率损耗。在光纤系统中,测量光功率是最基本的,很像电子学中的万用表。在光纤测量中,光功率计常用于重负载。通过测量发射机或光网络的绝对功率,光功率计可以评估光设备的性能。光功率计和稳定光源的结合可以测量连接损耗,检查连续性,帮助评估光纤链路的传输质量。
电气产品检验测试
变频功率分析仪适用于电力推进、电机、风机、水泵、风力发电、轨道交通、电动汽车、变频器、特种变压器、荧光灯、LED照明等领域的产品检测、能效评估和电能质量分析。
如何给功率表接线为了防止功率表的指针反向偏转,功率表的接线要遵循“同名端子”的原则。即功率表中标有“*”的电流端接电源正端,另一端接负载端,如图6.12所示。
图6.12功率表接线方法示例
将电流线圈串联在电路中。标有“*”(或“”)的电压端子,
图6.14(a)是D34-W功率表的面板图,有四个电压端子,其中一个标有“*”的是公共端子,另外三个是电压范围选择端子,有25V、50V、100V三个范围。有四个电流端子,没有显示范围。可以通过以不同方式连接四个端子来改变范围。
例如,通过活动连接件串联两个0.25A的电流线圈,得到0.25A的量程,如图6.14(b)所示;通过活动连接件并联两个电流线圈,得到0.5A的范围,如图6.14(c)所示。
图6.14 D34-W功率计
再比如,根据电路参数,电压范围为50V,电流范围为0.25A时,D34-W功率表的实际接线如图6.15所示。
图6.15 D34-W功率计接线示例
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