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MI 2892 Power Master Theorie und interne Funktionsweise
222
Die Abbildung unten stellt ein Phasen-/Polaritätsdiagramm zu Verbraucht/Erzeugt und
Induktiv/Kapazitiv dar:
GENERATED ACTIVE POWER
CONSUMED REACTIVE POWER
TYPE
Capacitive
CONSUMED ACTIVE POWER
CONSUMED REACTIVE POWER
TYPE
Inductive
GENERATED ACTIVE POWER
GENERATED REACTIVE POWER
TYPE
Inductive
CONSUMED ACTIVE POWER
GENERATED REACTIVE POWER
TYPE
Capacitive
90'
270'
0'
180'
P
Q
N
PF
DPF
P ·t
Q ·t
P+
Qi+
Ni+
PFi+
DPFi+
Ep+
Eq+
Instantaneous
values
Recorded
Values
P
-Q
-N
PF
DPF
P ·t
-Q ·t
P+
Qc-
Nc-
PFc+
DPFc+
Ep+
Eq-
Instantaneous
values
Recorded
Values
-P
Q
N
-PF
-DPF
-P ·t
Q ·t
P-
Qc+
Nc+
PFc-
DPFc-
Ep-
Eq+
Instantaneous
values
Recorded
Values
-P
-Q
-N
-PF
-DPF
-P ·t
-Q ·t
P-
Qi-
Ni-
PFi-
DPFi-
Ep-
Eq-
Instantaneous
values
Recorded
Values
CONSUMED ACTIVE
POWER
GENERATED ACTIVE
POWER
GENERATED REACTIVE
POWER
CONSUMED REACTIVE
POWER
Abbildung 159: Phasen-/Polaritätsdiagramm zu Verbraucht/Erzeugt und Induktiv/Kapazitiv
5.1.17 Markierte Daten
Einhaltung der Norm: IEC 61000-4-30 Klasse A (Abschnitt 4.7)
Bei Spannungseinbruch, -überhöhung oder -unterbrechung könnte der Messalgorithmus für
andere Parameter (zum Beispiel Frequenzmessung) einen unzuverlässigen Wert erzeugen. Das
Markierungs-Konzept vermeidet, dass ein einzelnes Ereignis mehr als einmal in verschiedenen
Parametern gezählt wird (zum Beispiel ein einziger Einbruch als Einbruch und als
Spannungsänderung gezählt wird), und zeigt an, dass ein Gesamtwert unzuverlässig sein könnte.
Markieren wird nur durch Spannungseinbrüche und -erhöhungen, und Unterbrechungen
ausgelöst. Die Erkennung von Spannungseinbrüchen und Spannungsüberhöhungen ist abhängig