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三相功率因数表选用电动系电表丈量组织的单相功率因数表原理见图,其可动部分由两个相互笔直的动圈组成。动圈1与电阻器R串联后接以电源电压U,并和通以负载电流I的固定线圈(静圈)组合,相当于一个功率表,从而使可动部分遭到一个与功率UIcosφ和偏转角正弦sinα的乘积成正比的力矩M1,M1=K1UIcosφ sinα 。K1为系数,cosφ为负载功率因数。动圈2与电感器L(或电容器C)串联后接以电源电压U,并与静圈组合,相当于无功功率表,从而使可动部分遭到一个与无功功率UIsinφ和偏转角余弦cosα的乘积成正比的力矩M2,M2=K2UIsinφ;cosα 。K2为系数。
对纯电阻负载,φ=0°,M2=0,电表可动部分在M1的效果下,指针转到φ=0°即 cosφ=1的标度处。对纯电容负载,φ=90°,M1=0,电表可动部分在M2的效果下,指针逆时针转到φ=90°即cosφ=0(容性)的标度处。对纯电感负载,因为静圈电流I及力矩 M2改变了方向,电表可动部分在M2的效果下,指针顺时针转到φ=90°即cosφ=0(理性)的标度处。对一般负载,在力矩M1和M2的效果下,指针转到相应的cosφ值的标度处。
电动系单相功率因数表可用来丈量单相电路的功率因数,也可用来丈量中点可接的对称三相电路的功率因数,这时电表的电压端应接相电压。对中点不行接的对称三相电路,可选用三相功率因数表来丈量。
指针式功率因数表在规划时,是取A、B相电压和C相电流而且功率因数等于1时,指针在中心(1)方位规划的。低压供电网络的功率因数根本都是滞后。很少是等于1。(网络负荷显容性时才会超前。停电时表的指针应在中心,指1的方位。 正常供电的网络,功率因数表很少在指1的方位。)
图1所示为三相功率因数表表后接线柱状况及接线办法暗示。三个电压接线柱别离标有UA、UB、UC、两个电流接线柱务标有IA,意思是功率因数表所取电流应与左面电压接线柱所接电压同相。而且与负荷电流同方向的电流互感器二次电流应以标有*号的接线柱流入,从另一个接线柱流出。左面电压接线柱也标有*号,也是阐明此电压应与电流同相。下面经过一个实例来详细介绍一下功率因数表的正确接线是一个低压母线暗示简图。预备在电容柜上装置一只三相功率因数表,因为装置的当地有限,为功率因数表取电流的电流互感器装置在中相。
因为电流互感器装置在中相(绿相),则电压接线柱左面那个应接绿色相电压。然后以绿色相为UA,用相序表测定黄、绿、红三相电压的相序,成果是绿一黄一红为正相序。图2中括号所标的UA、UB、UC即为相序表测定的成果.则在中心的电压接线柱应接黄相电压.右边的电压接线应接赤色相电压。电压线接好后,再看电流线怎样衔接。
因为电流互感器的极性标示法是减极性的,即一次电流从L1端流人互感器,则互感器的二次电流从K1端流出,所以就应把电流互感器的K1端与功率因数表的标有*号的电流接线端与另一电流接线柱相连。这样就等于负荷电流流入了标有*号的电流接线中箭头方向所示)。尽管功率因数表装在电容柜上,但它反映的是低压总母线上的功率因数,故电流互感器应装置在总母线上。
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