0190-15756
作者:2019/9/17 2:32:35

AMAT 0190-15756

   二瓦计法被广泛应用于三相三线制中三相总有功功率的测量。二瓦计法包括两个功率表,两个功率表的有功功率之和等于三相总有功功率。功率表接线图如图1。

 
    图1.二瓦计法接线图

图1所示的两个功率表P1和P2的示值并没有明确的物理意义。  P1的示值取决于线电压Uab、线电流Ia及线电压Uab和线电流Ia的相位差。  P2的示值取决于线电压Ucb、线电流Ic及线电压Ucb和线电流Ic的相位差。  在三相对称电路中,三相功率因数等于单相功率因数,但是,二瓦计中,多数情况下,P1和P2的功率因数不同,P1和P2的功率因数与三相功率因数不同。  图2为Y型接法且三相对称时线电压、相电压与线电流(相电流)的相位关系图。

 
    图2.二瓦计法线电压、相电压、线电流、相电流的关系  

左图中,功率因数为1,相电压与相电流的相位差φ=0°。此时,线电压Uab与线电流Ia的相位差为30°;线电压Ucb与线电流Ic的相位差为-30°  更为普遍的相位关系见右图,由图可知,线电压Uab与线电流Ia的相位差为φ+30°;线电压Ucb与线电流Ic的相位差为φ-30°。  记线电压Uab与线电流Ia的相位差为φab,功率表P1的功率因数为cosφab;线电压Ucb与线电流Ic的相位差为φcb,功率表P2的功率因数为cosφcb;相电压与相电流的相位差为φ,功率因数为cosφ。  表1列出了几个典型功率因数下的线电压与线电流的相位关系及功率表P1和P2的功率因数。  表1.二瓦计法下总功率因数与各功率表的功率因数的关系

 

    由表1可知:  当功率因数为&plu***n;1时,两个功率表读数相同,符号相同。  当功率因数为0时,两个功率表读数相同,符号相反。  当一个功率表的功率因数为&plu***n;1时,另一个功率表的功率因数必为&plu***n;0.5,且两个功率表的符号相同。

    静电发生器(StaticGenerator)主要是产生静电,输出通常是单一极性,如为正或负极性,输出电压可以调节,通常应用在科学研究,静电应用如静电除尘、静电喷涂、产生静电场用于生物效应研究以及其它要应用静电的场所。

    静电发生器有较低电压的如EST801(0-8kV)、EST801A(0-20kv)中等电压的EST703(0-80kv)和极高电压0-1000kV),输出有高精度数字指示的优于(1%)和指针式的(约10%),还可以根据用户要求订做不同电压与电流的各式静电发生器。
    选择静电发生器时要考虑输出电压高低、极性、输出电流以及准确度,一般的静电除尘、静电喷涂等可选择确度一般准确度的(10%)够用了,静电除尘用的静电发生器要较大的电流常***小也在几mA甚至几百mA,通常要求在多尘土、湿度高等环境中连续多年工作不用维护,有的静电发生器,它主要是应用于工厂。静电喷涂、静电场应用用可选用电流在几百微安就可以了。
    如果是用于校对静电电压表或科学研究,则要求精度高(优于1%)且同时有正也有负极性或正负可以转换的静电发生器,它们是双极性高精度输出连续可调。
    在实验室中使用是可以选用高精度连续可调的,应用于科普及场所的表演***静电的可选用***静电表演装置。
    静电放电发生器包括正负极性输出的静电发生器和静电而放电枪,是按IEC61000-4-2(GB17626.2标准)设计放电网络,能打出标准放电电流波形,放电速率可以为手动1次、自动1秒1次、1秒20次或可以任意调试的静电放电发生器,主要是应用于对系统级电子设备如手机、电脑的抗***金属模型静电放电试验。包括静电发生器和静电放电枪。静电放电发生器静电放电发生器中的静电发生器的输出即有正也有负,正负,有的是正负可以转换静电放电发生器,有的是可以同时输出正负且连续可以调节的,它们是双极性高精度输出连续可调,而且还可以订做可以正负输出自动切换和手动切换,自动切换时间可以从秒到小于连续可调。
    还有一类是电子元器件如二极管、IC等静电放电敏感度试验专用的静电放电模拟器,它是按美国军标MIL-STD-883F和ESD协会标准设计的,主要用于测试元器的抗***模型静电放电能力,即静电放电敏感度试验。

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