Sprawdzamy czy moc jest równa iloczynowi napięcia i natężeniu prądu płynącego w obwodzie:

L P

Pl#cłvK«n«=UI

P watomiefza

Ptech/Pwat [%]

1

100,8

97

0,04

2

87,1

86

0,01

3

73,2

72

0,02

4

61,6

60

0,03

Średni błąd w ćwiczeniu tym wyszedł w przybliżeniu 2%.

2. Pomiary mocy czynnej, prądu i napięcia dla 260 V, 240 V, 230 V, 220 V z indukcyjnością.

LP

1

Na

Dięcie

Prąd

Moc

Cv[V/dz]

300

«[dz]

65

UM

260

CA[A/dz]

1

a[dz]

0,4

J[A]

0.4|

Cw[W/dz] V=100; 1=1

a[dz]

61

P[W]

61

2

300

60

240

1

0,37

0,37

V=100; 1=1

51

51

3

300

57,5

230

1

0,34

0,34

V=100; 1=1

45

45

4

300

55

220

1

0,32

0,32

V=100; 1=1

40,5

40.5

Sprawdzamy czy moc jest równa iloczynowi napięcia i natężeniu prądu płynącego w obwodzie:

L P

P tecłwuczne—Ul

P watomieiza

Ptsch/Pwat [%]

1

104

61

0,41

2

88,8

51

0,43

3

78,2

45

0,42

4

70,4

40,5

0,42

Wartość mocy powyżej obliczonej Płed»iica«e jest różna niż moc odczytana na watomierzu czyli Promień, (widać to na przykład w wartościach błędu). Jest to spowodowane przesunięciem fazowym. Teraz obliczam kąt przesunięcia fazowego ze wzoru: cos (p = P/UI wyniki umieszczam w tabelce poniżej.

hP

cosip

9

1

0,5865

54°09'

2

0,5743

54°95'

3

0,5754

54°87'

4

0,5753

54°88'

coscp* =0,5779

(p=54°69'

A więc kąt przesunięcia fazowego wynosi 54° 69’.