способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной цепи

Классы МПК:G01R21/06 путем измерения тока и напряжения
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Бочкарев Олег Витальевич
Приоритеты:
подача заявки:
1990-10-10
публикация патента:

Изобретение может быть использовано для определения полной мощности в трехфазных трехпроводных цепях при симметричной и несимметричной нагрузке. Измеряют напряжения между первой и третьей фазами UAC между второй и третьей фазами UBC линейные токи в первой и второй фазах IA, IB углы фазового сдвига способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 и b соответственно между напряжениями UAC, UBC и токами IA, IB определяют значение угла способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881S фазового сдвига между током IA и напряжением UAC соответствующее максимальному значению активной мощности нагрузки, из выражения способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 , а полную мощность S цепи определяют из выражения S=UACспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881IAспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881cosспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881S+UBCспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881IBспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881cos(способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881-способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881-способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881S) . 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

1. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ ТРЕХФАЗНОЙ ТРЕХПРОВОДНОЙ ЦЕПИ, включающий измерения действующих значений линейного напряжения между первой и третьей фазами, линейного напряжения между второй и третьей фазами, а также линейных токов в первой и второй фазах контролируемой цепи, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, измеряют углы фазового сдвига между упомянутыми линейными напряжениями и между упомянутыми линейными токами, определяют значение угла способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881S фазового сдвига между линейным током в первой фазе и линейным напряжением между первой и третьей фазами, соответствующее максимальному значению активной мощности нагрузки, из выражения

способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881S = arctg способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881,

где UАС, UВС - действующие значения линейных напряжений соответственно между первой и третьей, между второй и третьей фазами;

IA, IB - действующие значения линейных токов соответственно в первой и второй фазах;

способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 , способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 - значения углов фазового сдвига соответственно между напряжениями UAC, UBC и между токами IA, IB,

а полную мощность S контролируемой цепи определяют по выражению

S = UACспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881IAспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881cosспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881S+UBCспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881IB способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881

способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 cos (способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 - способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 - способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881S) .

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в неполнофазном режиме контролируемой цепи фазу с нулевым током принимают за третью фазу.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения полной мощности трехфазной трехпроводной цепи, по значению которой можно контролировать эффективность использования электроэнергии в энергосистемах и на предприятиях.

Известен наиболее близкий к изобретению способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной цепи, заключающийся в том, что измеряют действующие значения линейных напряжений и токов, по которым рассчитывают полную мощность. Согласно этому способу полная мощность - это активная мощность, которая может быть получена при данных значениях суммы квадратов линейных токов и суммы квадратов линейных напряжений, т.е. для трехфазной цепи

S = способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 .

Недостатками этого способа определения полной мощности является низкая точность, поскольку полная мощность определяется не только суммарной величиной квадратов линейных напряжений и токов, но и взаимодействием соответствующих напряжений и токов. Можно изменить, например, соотношение между линейными токами (напряжениями), сохраняя неизменной сумму их квадратов; очевидно, что реальная мощность системы при этом будет изменяться, но по данному способу определения она остается неизменной. Причем ошибка будет тем больше, чем больше режим цепи отличается от симметричного.

Цель изобретения - повышение точности определения полной мощности трехфазной трехпроводной цепи.

Поставленная цель достигается тем, что после измерения действующих значений линейного напряжения между первой и третьей фазами, линейного напряжения между второй и третьей фазами, а также линейных токов в первой и второй фазах контролируемой цепи, дополнительно измеряют углы фазового сдвига между упомянутыми линейными напряжения и между упомянутыми линейными токами, затем определяют значение угла фазового сдвига между линейным током в первой фазе и линейным напряжением между первой и третьей фазами, соответствующее максимальному значению активной мощности нагрузки, из соотношения

способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881S = arctg способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 , а полную мощность контролируемой цепи определяют по выражению

S = UAC . IA . cos способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881S + UBC . IB . cos(способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881-способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881-способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881S), где UAC; UBC - действующие значения линейных напряжений соответственно между первой и третьей, между второй и третьей фазами;

IA; IB - действующие значения линейных токов соответственно в первой и второй фазах;

способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 , способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 - значения углов фазового сдвига соответственно между напряжениями UAC, UBC и между токами IA, IB.

Кроме того, в неполнофазном режиме контролируемой цепи фазу с нулевым током принимают за третью фазу.

Сущность способа заключается в следующем. По аналогии с однофазными цепями будем считать полной мощностью трехпроводной трехфазной цепи максимальную величину активной мощности, которая может быть развита трехфазной нагрузкой при имеющихся действующих значениях линейных напряжений и линейных токов. Максимальной эта активная мощность будет в случае, если нагрузка будет чисто резистивной, т.е. без реактивных элементов. Тогда эта величина активной мощности и дает полную мощность. Такое определение полной мощности годится и для несимметричной нагрузки, так как активная мощность трехфазной цепи равна сумме активных мощностей фаз при любом характере нагрузки. Кроме того, в неполнофазном режиме (при обрыве одного из линейных проводов) полная мощность нагрузки будет равна полной мощности образовавшейся однофазной цепи. Характерным свойством резистивной трехфазной нагрузки является то, что при прямой последовательности линейных напряжений линейные токи тоже образуют прямую последовательность (даже если исходная нагрузка, для которой определяется полная мощность, будет настолько несимметричной, что токи в ней образуют обратную последовательность). При любой нагрузке активная мощность трехпроводной цепи может быть измерена с помощью двух ваттметров. Следовательно, задача сводится к определению максимальной суммы их показаний при резистивной нагрузке и фиксированных треугольниках линейных токов и линейных напряжений.

Так как по второму закону Кирхгофа

способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881+способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881+способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881= O, способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881+способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881+способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881= O то по модулям этих напряжений и токов можно построить треугольник напряжений для прямой последовательности и треугольник токов тоже для прямой последовательности, так как только в этом случае будет получена максимальная величина активной мощности. Для определения взаимного положения треугольников, при котором активная мощность нагрузки будет максимальной, необходимо исследовать выражение активной мощности

P = UACспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881IAспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881cos способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 + UBCспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881IBспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881cos способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 на экстремум

способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = - UACспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881IAспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881sinспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881+UBCспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881IBспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881sin(способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881-способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881-способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881) = 0 , где

способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = arg способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881-argспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 ,

способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = arg способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881-argспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 ,

-способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = arg способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881-argспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 . С учетом того, что

sin (способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881-способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881-способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881)=sin (способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881-способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881)способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881cos способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881-cos (способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881-способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881)способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881sin способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 , получаем

UACспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881IAспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881sin способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881+UBCспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881lBспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881cos(способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881-способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881)sin способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 =UBCспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881IBспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881sin(способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881-способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881)cosспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 . Откуда определяем угол способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881з, соответствующий максимальной активной мощности нагрузки Рmax, которая и принимается за полную мощность S

способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881S = arctg способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = arctg способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 . Тогда

S = Pmax = UAC способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 IA способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 cos способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881S + UBC способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 IB способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 cos( способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881-способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881-способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881s). В случае неполнофазного режима (обрыва одного из линейных проводов), следует линейные напряжения измерять относительно этого провода.

На чертеже изображена векторная диаграмма напряжений и токов, поясняющая данный способ определения мощности.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами.

П р и м е р 1. Пусть U1 = 380 В, IA = IC = 66,14 А. IB = 86,6 А, но например, при способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = 60о в каждой фазе нагрузки (для других способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 расчет аналогичен). Полагая способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = 220ej способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 B, имеем способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = 380e-j способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 B, способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = 380ej способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881B и способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = -j380 В. Тогда способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = 50e-j способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 А, способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = 50e-j способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881A, способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = 25 e-j способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881А. Линейные токи

способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881+способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = 50eспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881+25eспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881= 66,14eспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881A ;

способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881-способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = 50eспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881-50eспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881= -86,6 A ;

способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = 60способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 и способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = 130,9способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 Находим

способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881S= arctgспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 =40,9способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 и S = UACспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881IAспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881cosспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 S + UB способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881IBспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881cos( способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881-способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881-способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881s ) = 380.66,14cos40,9o + 380способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 202488186,6способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881cos(130,9o - 60 - 40,9o) = 47496,2 ВА В таком режиме активная мощность

способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881cспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881sспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 Или

P = UЛ(IAB + IBC + ICA)cos способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = 380(50 + 50 + 25)cos60o = 23750 Вт Реактивная мощность

Q = UЛ(IAB + IBC + ICA)sin способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = 380.125.sin60о = 41136,2 ВАр Полная мощность

S = способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = 47500 BA

П р и м е р 2. Пусть заданы: несимметричная система линейного напряжения

способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881= 400eспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881B , способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881= 380eспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881B ,

способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881= способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881-способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881= 380eспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881-400eспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881= 10,7-j330 = 330,1eспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881B и токи в фазах треугольника

способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881= 40eспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881A; способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881= 38eспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881A; способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881= 30eспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881A;

cos способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881=1 cos способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881=0,5 cosспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881=0,75

способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881=68,1o ; способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881=86,9o

способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881= 40eспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881+38eспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881= 41,2-j57,4=70,7eспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881A ;

способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881= 30eспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881-40eспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881= -53,7-j43,1=68,9eспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881A ;

способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881tспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881

S = UACспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881IAспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881cos способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881S + UBCспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881IBспособ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881cos(способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881-способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881-способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881s) = 380.70,7cos8,6o + 330,1способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 202488168,9cos(18,8 - 8,6o) = 48948 ВА.

Р = 400способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 202488140 + 330,1способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 202488130способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 20248810,75 + 380способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 202488138способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 20248810,5 = 30647 Вт

Q = 330,1способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 202488130sin41,4o + 380 способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 202488119 способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = 19054 ВАр но

S способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = способ определения полной мощности трехфазной трехпроводной   цепи, патент № 2024881 = 36087,3 BA .

Предлагаемый способ позволяет более точно определить полную мощность трехфазной трехпроводной цепи как при симметричной, так и несимметричной нагрузке.

Класс G01R21/06 путем измерения тока и напряжения

способ определения энергетической эффективности процессов обработки материалов электроискровым легированием -  патент 2482943 (27.05.2013)
способ учета электрической энергии -  патент 2424532 (20.07.2011)
устройство и способ измерения электрической мощности -  патент 2407022 (20.12.2010)
измеритель реактивной мощности -  патент 2401432 (10.10.2010)
способ измерения активной мощности нагрузки в электрических цепях переменного тока -  патент 2296338 (27.03.2007)
измеритель реактивной мощности -  патент 2293340 (10.02.2007)
метод контроля щита учета поставляемой электроэнергии -  патент 2274872 (20.04.2006)
способ определения технологических потерь электроэнергии в тяговой сети переменного тока -  патент 2267410 (10.01.2006)
способ учета электроэнергии в установках с регулируемым асинхронным электродвигателем и система для его реализации -  патент 2256927 (20.07.2005)
счетчик электрической энергии -  патент 2254582 (20.06.2005)
Наверх