Was ist die Drei-Wattmeter-Methode und ihre Funktionsweise?

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Ein elektrisches Gerät oder eine elektrische Ausrüstung liefert Wechselstrom. Die vom Gerät oder Gerät verbrauchte Leistung wird mit einem Wattmeter (in Watt / Kilowatt / Megawatt) gemessen. Ein Wattmeter besteht aus 2 Spulen wie der Stromspule „CC“ mit niedrigem Widerstand, die zusammen mit der Last- und Potentialspule „PC“ angeschlossen sind, die über die Last angeschlossen ist. Die 3-Phasen Leistung von a 3-phasig Die Schaltung kann entweder mit einer 3-Wattmeter-Methode oder einer 2-Wattmeter-Methode oder einer 1-Wattmeter-Methode gemessen werden. Dieser Artikel beschreibt die Messung der 3-Phasen-Leistung mit einem 3-Wattmeter-Verfahren.

Was ist die Drei-Wattmeter-Methode?

Definition: Eine 3-Wattmeter-Methode wird verwendet, um die Leistung in 3 Phasen unter Verwendung eines 4-Draht-Systems zu messen, das auf dem Satz von Blondel basiert. Der Satz von Blondel besagt, dass die vom 'k' -Draht-Wechselstromsystem gelieferte Leistung gleich dem insgesamt benötigten Wattmeter ist, weniger als einer, der 'K-1' ist.




Konstruktion

Das 3-Phasen-3-Wattmeter kann in 2 Topologien konstruiert werden, die entweder in einer Sterntopologie oder in einer Delta-Topologie vorliegen. Das Folgende ist der Aufbau von 3 Wattmetern unter Verwendung von 4 Drähten, die sternförmig oder 'Y' verbunden sind. Es besteht aus 3 Wattmeter W1, W2, W3, deren Druckspulen PC1, PC2, PC3 sind und mit dem Neutralpunkt „N“ verbunden sind, und Stromspule CC1, CC2, CC3 ist mit der Last Z1, Z2, Z3 verbunden. Das andere Ende des Wattmeters ist mit der Klemme R, Y, B verbunden.

3 Wattmeter in Sterntopologiekonstruktion

3 Wattmeter in Sterntopologiekonstruktion



Leistungsmessung

Die Leistungsmessung von drei Wattmetern ist, wenn die Versorgung durch den Stromkreis geleitet wird, die Gesamtleistung im Stromkreis bei ausgeglichener Last unter Verwendung der folgenden Formel berechnet werden kann

P = P1 + P2 + P3 = V1 I1 + V2 I2 + V3 I3 …… .1

Wobei P = Gesamtleistung im Stromkreis


P1, P2, P3 = Leistung in jeder Phase

V1, V2, V3 = Spannung in jeder Phase

I1, I2, I3 = Strom in jeder Phase.

Zeigerdiagramm der Drei-Wattmeter-Methode

Das Zeigerdiagramm für 3 Wattmeter kann wie folgt dargestellt werden

Zeigerdiagramm

Zeigerdiagramm

Tabelle

Die 3-Wattmeter-Beobachtung kann anhand der folgenden Tabelle praktisch notiert werden

S .NO Spannung VL (Volt) Aktuelle IL (Ampere) Leistung W1 (Watt) Leistung W2 (Watt) Leistung W3

(Watt)

Gesamtleistung P = W1 + W2 + W3 Leistungsfaktor = cos φ

Vorsichtsmaßnahmen

Im Folgenden sind die Vorsichtsmaßnahmen aufgeführt, die bei der praktischen Durchführung des Experiments zu treffen sind

  • Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen ordnungsgemäß hergestellt wurden
  • Der Wert des Stroms im Amperemeter sollte den Wert des Stroms im Wattmeter nicht überschreiten.

Vorteile der Drei-Wattmeter-Methode

Das Folgende sind die Vorteile

  • Kann Leistung in der einzelnen Phase messen
  • Kann Phasen- bis Neutralspannungen messen
  • Wenn kein Neutralleiter vorhanden ist, kann ein doppelter Neutralleiter erstellt werden.

Nachteile der Drei-Wattmeter-Methode

Das Folgende ist der Nachteil

  • 3 Wattmeter wird verwendet
  • Sehr empfindlich gegen schwere Lasten.

Anwendungen der Drei-Wattmeter-Methode

Das Folgende sind die Anwendungen

  • Sie werden normalerweise im Stromnetz verwendet
  • Wird in Kühlschränken und elektrischen Heizgeräten verwendet
  • Wird in der Industrie zur Messung der Nennleistung und des Stromverbrauchs verwendet.

Alle elektrischen Geräte oder Ausrüstungen arbeiten daran, ihnen Wechselstrom zuzuführen und Energie abzuleiten. Die im Stromkreis verbrauchte Leistung kann mit einem elektrischen Gerät namens Wattmeter (in Watt, Kilowatt oder Megawatt) gemessen werden. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Messung der Leistung in 3 Phasen mit 3-Watt-Messgeräten in einer Sterntopologie. Die Gesamtleistung in der Schaltung kann berechnet werden, indem alle Individuen summiert werden Wattmeter Lesungen. Der Hauptvorteil dieser Methode besteht darin, dass die Leistung in einzelnen Phasen gleichzeitig gemessen werden kann.