Cтраница 2
Таким образом, вращающий момент пропорционален произведению действующих значений токов в катушках и косинусу угла сдвига фаз между ними. Следовательно, электродинамический механизм обладает фазочув-ствительными свойствами. Поэтому он может быть использован не только для измерения тока и напряжения, но и мощности. [16]
При отсутствии фазосдвига-ющей цепи в измерительных трактах осуществляется измерение вещественной части коэффициента корреляции и косинуса угла сдвига фаз. Поворот фазы на 90 позволяет получить значения мнимой части коэффициента корреляции Im R и синуса угла сдвига фаз между процессами. При синусоидальных процессах показания умножителя, фазочувствительного вольтметра или коррелятора пропорциональны косинусу угла сдвига фаз, а при стационарном случайном характере в полосе частот - коэффициенту корреляции между исследуемыми процессами. Для получения непосредственного отсчета R или cos а, например на шкале коррелятора, необходимо ( при автоматических измерениях) использовать блоки автоматической регулировки усиления ( АРУ) с целью поддержания постоянной величины поступающих на коррелятор сигналов. [17]
Следует иметь в виду, что в последнем выражении коэффициент мощности х не представляет собой тригонометрического косинуса угла сдвига фаз между напряжением и током. Действительно, несинусоидальный ток или напряжение не могут быть выражены при помощи вращающихся векторов, кривые тока и напряжения в общем случае даже не являются подобными кривыми, так что невозможно дать понятие об угле сдвига фаз, введенное для синусоидальных токов. [18]
Следует иметь в виду, что в последнем выражении коэффициент мощности х не представляет собой тригонометрического косинуса угла сдвига фаз между напряжением и током. Действительно, несинусоидальный ток или напряжение не могут быть выражены при помощи вращающихся векторов, кривые тока и напряжения в общем случае даже не являются подобными кривыми, так что невозможно дать понятие об угле сдвига фаз, введенное для синусоидальных токов. [19]
Следует иметь в виду, что в последнем выражении коэффициент мошнэсти % не представляет собой тригонометрического косинуса угла сдвига фаз между напряжением и током. Действительно, несинусоидальный ток или напряжение не могут быть выражены при помощи вращающихся векторов, кривые тока и напряжения в общем случае даже не являются подобными кривыми, так что невозможно дать понятие об угле сдвига фаз, введенное для синусоидальных токов. [20]
Следует иметь в виду, что в последнем выражении коэффициент мощности х не представляет собой тригонометрического косинуса угла сдвига фаз между напряжением и током. Действительно, несинусоидальный ток или напряжение не могут быть выражены при помощи вращающихся векторов, кривые тока и напряжения в общем случае даже не подобные, так что невозможно применить понятие об угле сдвига фаз, введенное для синусоидальных токов. [21]
Следует иметь в виду, что в последнем выражении коэффициент мощности х не представляет собой тригонометрического косинуса угла сдвига фаз между напряжением и током. [22]
Следует иметь в виду, что в последнем выражении коэффициент мощности х не представляет собой тригонометрического косинуса угла сдвига фаз между напряжением и током. Действительно, несинусоидальный ток или напряжение не могут быть выражены при помощи вращающихся векторов, кривые тока и напряжения в общем случае даже не являются подобными кривыми, так что невозможно применить понятие об угле сдвига фаз, введенное для синусоидальных токов. [23]
![]() |
Параметры коммутируемой цепи при испытании контактов реле управления [ 1 в ]. [24] |
КР - номинальный рабочий ток; t / Hp - номинальное рабочее напряжение; т - постоянная времени, с; cos ф - косинус угла сдвига фаз между током и напряжением. [25]
Для цепи переменного тока мощность, замеряемая ваттметром, Р UI cos ф, всегда равна произведению подведенных к ваттметру напряжения, тока и косинуса угла сдвига фаз между ними. [26]
Отношение активной мощности к полной Я / 5 со5ф показывает, какая доля полной мощности потребляется цепью, и называется коэффициентом мощности, равным косинусу угла сдвига фаз между напряжением и током. [27]
Из выражения ( 6 - 3), видно, что среднее значение вращающего момента электродинамического механизма пропорционально произведению действующих значений токов, умноженному на косинус угла сдвига фаз между ними. [28]
Из этого выражения следует, что полезная ( активная) мощность цепи переменного тока зависит не только от величины напряжения и тока, но и от косинуса угла сдвига фаз между напряжением и током, cos ф называется коэффициентом мощности цепи переменного тока. [29]
При синусоидальных токах i I msmwt и / 2 / 2 sin ( да / - - ф) вращающий момент электродинамического измерительного механизма пропорционален произведению действующих значений токов в катушках и косинусу угла сдвига фаз между ними. [30]