在图7中,我们显示了一个WYE连接的负载(我们能够同时获得相电压和线电压)的相电压(Va, Vb,Vc),相电流(Ia, Ib,Ic)和相功率损耗(Pa, Pb,和Pc)。将相电压乘以相关的相电流,得到的结果就是每一种相位的瞬时相功率。瞬时功率的平均值就是实际功率分量。三相功率的总和就是负载的总实际功率。
这个测量是称为三瓦特(three-wattmeter)功率测量。为了让这个测量使用外部差分探针来测量电压,需要6个通道。如果使用单端探针,则通道数需要增加到9。在高速数据采集卡配置中通道数最高可指定到16的弹性是这种测量的一个主要优势。
相电压如图7中上面一行所示。相电流在中间那一行显示。相功率在最底下一行显示。三相功率总和的波形在最左侧标签为“Total Power”的网格中显示。要注意总功率是相对恒定的。在左侧信息面板中的参数,可同时读出单相功率波形的平均值和总功率值。三相功率测量平均值的总和,与平均总功率是相等的。总功率测量的结果是850.9瓦特。
双瓦特法
另外一种技术是双瓦特测量法,这只需要测量两个线电压和两个相电流。其数学表达式:
PT(t)= Vac(t) ia(t) + Vbc(t) ib(t)
这能够推断出如下结果:
能够用如下的数学推导推断出:
PT = Va(t)ia(t) + Vb(t) ib(t) + Vc(t) ic(t)
但是,用基尔霍夫电流定律:
ia+ ib + ic = 0 或+ic = - ia - ib
PT(t) = Va(t) ia(t)- Vc(t) ia(t) - Vc(t) ib(t)+ Vb(t)ib(t)
PT (t) = Vac(t) ia(t) + Vbc(t) ib(t)
这里
Va- Vc º Vac 及Vb– Vc ºV bc
这是一个应用双瓦特法的例子,用Spectrum高速数据采集卡的四个通道和两个差分电压,两个差分电流探针就可以完成。
同样,在这个例子中,计算总功率是基于单相电压和单相电流的,这个方法需要两个线电压(Vac 和Vbc)和两个相电流(Ia 和 Ib)。线电压在上面那一行显示,相电流在中间行显示,单相功率波形在下面那一行显示。和上面一样,总功率在最左侧的网格中显示标签为“Total Power”。每一种功率波形的平均值在最左侧信息面板中显示。标称功率仍然是851瓦特。
结论:
AC功率测量的基本概念包含瞬时功率,实际功率,视在功率和无功功率。高速数据采集卡,包括合理数量的通道数,能够用于利用合适的电压和电流探针进行单相或者多相功率测量。高速数据采集卡的多功能性,易
通信和信息传输快的特点使之成为AC功率测量完美的工具。Spectrum高速数据采集卡是小的,精简的,并且可实现多种不同的组成系数,因而可以被用于种类多样的测试装置。例如,北京坤驰科技有限公司的数字化NETBOX产品被设计于以太网的控制之下,使之能够远程操作,或者,实际上,只要是有局域网(LAN)的任何地方都可以。PXI卡可以应用在一系列模块化仪器中,作为测试系统中的一部分。然而PCI卡和PCIe卡能够直接安装在大多数现代计算机中,这使之成为非常强大的单机测试站。
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