请登录 免费注册
分享
  • 微信
  • 新浪微博
  • 人人网
  • QQ空间
  • 开心网
  • 豆瓣
会员服务
进取版 标准版 尊贵版
| 设为首页 | 收藏 | 导航 | 帮助 |
移动端 |
官方微信扫一扫
微信扫一扫
收获行业前沿信息
产品 资讯
请输入产品名称
噪声分析仪 纺织检测仪器 Toc分析仪 PT-303红外测温仪 转矩测试仪 继电保护试验仪 定氮仪
首页 产品 专题 品牌 资料 展会 成功案例 网上展会
词多 效果好 就选易搜宝!
苏州柏兆科学仪器有限公司
新增产品 | 公司简介
注册时间:2005-12-23
联系人:
电话:
Email:
首页 公司简介 产品目录 公司新闻 技术文章 资料下载 成功案例 人才招聘 荣誉证书 联系我们

产品目录

金佰利
冠亚(LNEYA)控温系统
CREATRUST永合创信
CREATRUST永合创信清洗机
海狸生物
微球系列
磁性分离器
水凝胶系列
酶标板系列
**磁珠系列
生物耗材系列
雪中炭恒温技术系列
咏欣系列
Thermo通用设备
施都凯(STIK)箱体类产品
海尔系列产品
海尔超纯水机
海尔二氧化碳培养箱
实验室产品
医用冷藏箱
超低温保存箱
海尔家用冰箱
天平衡器
微量天平
分析天平
精密天平
电子称
台秤
地磅
显示器
架盘天平
天平配件
水份分析
水份天平
比重天平
水份快速测定仪
自动电位滴定仪
卡尔费休水份滴定仪
水质分析
PH计
笔式多功能测定仪
桌上型电导度计
携带型电导度计
携带型浊度计
离子比色测定仪
便携溶氧度计
微电脑COD测定仪
各式电极
水质控制
PH/ORP控制器
微电脑PH/ORP控制器
电导度/比电阻控制器
电导度监视器
溶氧控制器
余氯控制器
浊度仪
信号转换器
比电阻监视器
余氯控制器
温控设备
加热板及磁力搅拌器
制冷--加热循环器
电热套
恒温振荡器
热空气**箱
蒸馏水器
电热干燥箱
精密烘箱
真空烘箱
高温灰化炉
组织培养
光照培养箱
人工气候箱
霉菌培养箱
隔水式培养箱
生化培养箱
震荡培养箱
二氧化碳培养箱
菌落计数器
高温**锅
生化分析
电泳仪
离心机
试管振荡器
离心机转盘
移液器
直流搅拌机
高扭力搅拌机
乳化机
均质机
封口膜
物性测定
超声波清洗机
密度计
熔点仪
推拉力计
测试机台
旋转粘度计
数显粘度计
粘度标准液
屈折度计(糖度计)
屈折度计(盐度计)
光学检测
生物显微镜
三目生物显微镜
金相显微镜
三目金相显微镜
体式显微镜
放大镜
三目立体显微镜
投影仪
非接触影像量测系统
照明式放大镜
金相检测
手动快速切割机
金相试样切割机
钻石切割刀
低速金刚石切割机
金相研磨抛光机
金相试样镶嵌机
冷埋树脂
抛光布
冷埋膜
钻石膏
环境检测
照度计
噪音计
风速计
转速计
数显温度计
易燃气体检测仪
氧气分析仪
红外温度计
温度探棒
温度贴纸
环境测试
除湿机
防潮箱/氮气柜
急救箱/急救包
防静电产品
静电测试仪
擦拭纸
无尘帽
无尘口罩
防静电无尘衣
粒子计数器
UV紫外线灯
无尘吸尘器
劳保用品
防护眼镜
耐热手套
耐低温手套
防化学手套
防尘口罩
防毒面罩
防音耳罩耳塞
**帽
紧急冲淋洗眼器
电镀涂装
膜厚计
光泽度计
细度计
百格刀
白度计
湿膜涂布机
测试仪
硬度计
首页 >>> 技术文章 >

技术文章

如何应用电力分析仪


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,决定采用HIOKI3286型电力分析仪,是经过一年多时间的调访结果,可以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。
 
  
例如:
 

注:峰值因数为1.9的畸变波。


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。
 

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,如果说钳形传感器所测量的那一相的负载大,则测量结果的读数就会相应的增大, 如果说钳形传感器所测量的那一相的负载轻,则测量结果的读数就会相应的减小。
 

因此, 如果说它的负载功率不是平衡的, 测量电路应按附图3,对电机功率进行二次测量, 从HIOKI3286型电力分析仪上读出的二次测量结果,进行相加。电机功率是:
P=P1+P2 
  三相有功功率
P=P1+P2=-O.54+1.98=1.44 kW 
  三相视在功率
S=0.866(2.61+2.57)=4.49 kVA 
  功率因数λ=P/S=1.44/4.49=0.321 

d)三相四线回路的测量,对于如果说它的负载功率是平衡的, 三相四线回路的功率和功率因数测量是与三相三线回路的测量相同,不需要使用中线,同样可以直接用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。然而,对于三相不平衡负载,测量方式与单相二线系统相同,将单元设置为单相测量模式,但测量电路应按附图四进行接线和测量,以中线为基准,对三相负载进行分别测量, 分别从HIOKI3286型电力分析仪上读出的三次测量结果,将这些功率读数进行累加,此时的功率应是:P=P1+P2+P3

上一篇:实验离心技术的设备
下一篇:荧光显微镜操作程序介绍
            
若网站内容侵犯到您的权益,请通过网站上的联系方式及时联系我们修改或删除