Chauvin Arnoux C.A 8331 Notice De Fonctionnement page 95

Table des Matières

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Si référence en L3
NechSec
1
[ ]
P
3
=
1
NechSec
n
=
0
Remarque : Le facteur de puissance fondamental est aussi appelé facteur de déplacement.
Tangente totale
[ ]
Q
3
[ ]
1
Tan
3
=
[ ]
P
3
1
16.1.6. ÉNERGIES
Énergies hors neutre – sur Tint avec réévaluation toutes les secondes
16.1.6.1. Système de distribution avec neutre
Remarque : La valeur Tint est la période d'intégration des puissances pour le calcul des énergies ; le début et la durée de cette
période sont contrôlés par l'utilisateur.
a) Énergies consommées (P[i][n] ≥ 0)
Énergie active consommée de la phase (i+1) avec i ∈ [0 ; 2].
[ ][ ]
[ ][ ]
P h
0
i
=
W h
0
i
=
Wh
Ph
Énergie apparente consommée de la phase (i+1) avec i ∈ [0 ; 2].
[ ][ ]
[ ][ ]
S h
0
i
VAh
0
i
Sh
=
=
Énergie réactive inductive consommée de la phase (i+1) avec i ∈ [0 ; 2].
(Grandeurs non-actives décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > var)
[ ][ ]
Q
h L
0
i
VARhL
=
hL
1
Énergie réactive capacitive consommée de la phase (i+1) avec i ∈ [0 ; 2].
(Grandeurs non-actives décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > var)
[ ][ ]
Q
h C
0
i
=
VARhC
hC
1
Énergie déformante consommée de la phase (i+1) avec i ∈ [0 ; 2]
(Grandeurs non-actives décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > var)
[ ][ ]
[ ][ ]
D h
0
i
=
VADh
0
i
Dh
Énergie non-active consommée de la phase (i+1) avec i ∈ [0 ; 2]
(Grandeurs non-actives non décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > var)
[ ][ ]
[ ][ ]
Nh
N h
0
VARh
0
i
=
i
Énergie active consommée totale
Ph[0][3] = Wh[0][3] =Ph[0][0] + Ph[0][1] + Ph[0][2]
Énergie apparente consommée totale
Sh[0][3] = VAh[0][3] = Sh[0][0] + Sh[0][1] + Sh[0][2]
1
1
[ ][ ] [ ][ ]
U
2
n
A
0
n
+
NechSec
[ ][ ]
T
P
i
n
int
3600
n
[ ][ ]
T
S
i
n
int
3600
n
[ ][ ]
T
Q
i
n
[ ][ ]
int
0
i
1
=
avec Q
3600
n
[ ][ ]
T
Q
i
n
[ ][ ]
int
0
i
=
1
3600
n
[ ][ ]
T
D
i
n
int
=
3600
n
[ ][ ]
T
N
i
n
int
=
3600
n
NechSec
1
[ ][ ] [ ][ ]
U
1
n
A
1
n
n
=
0
[i][n] ≥ 0
1
avec Q
[i][n] < 0
1
95

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