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Ferrariszähler.
Es ist bereits vorgeschlagen worden, in Wechselstrom-oderDrehstromanlagen den Leistungsfaktor dadurch für die Berechnung der Stromkosten heranzuziehen, dass man einerseits den Betrag der Wirkleistung, anderseits einen Teil der Blindleistung durch einen Zähler feststellt.
Die vorliegende Erfindung benutzt zu diesem Zwecke einen Zähler, welcher unter Zuhilfenahme eines einzigen Ferrarissystems mit zwei Feldern die vollen Beträge der Wirk-und Blindleistung, d. h. den Wert
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d. h., wenn man einen Zähler bauen will, der E. J (cos (p + sin tp) t zeigt, so ist gegenüber einem normalen Wirkverbrauchzähler das Drehmoment um'1. 41 = \1'2 zu vergrössern und dem Zähler bei induktions- freier Belastung nicht eine Verschiebung von 900 zwischen den beiden wirksamen Feldern zu geben, sondern
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des Stromfeldes J190O, also ein Maximum.
Die Kurve e entsteht durch das aus den Vektoren J3 mit ei 2, gebildete System. Kurve fstellt die algebraische Summe der beiden Kurvenwerte von e und d dar.
Zur Messung der gleichen Grösse in Vierleiteranlagen sind sinngemäss drei Systemkombinationen obenbeschriebenerArtnotwendig.
Mit Hilfe eines Zählers vorliegender Erfindung ist es möglich, den Blindverbrauch einer Anlage dadurch zu messen, dass man ihn mit einem Wirkverbrauchszähler kombiniert. Dies kann dadurch ge-
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auf getrennte Achsen wirken lässt und mit Hilfe eines Differentialzählwerkes den Blindverbrauch erhält. Eine dritte Möglichkeit ist dadurch gegeben, dass man zwei getrennte Zähler verwendet und rechnerisch die Differenz der Angaben der beiden Zähler ermittelt.
PATENT-ANSPRÜCHE :
1. Ferrariszähler, dadurch gekennzeichnet, dass das Stromfeld um #2 vergrössert und der innere Phasenverschiebungswinkel im Zähler so gewählt ist, dass das Spannungsfeld dem Stromfeld um 450 voreilt oder um 1350 nacheilt, wodurch die algebraische Summe von Wirk-und Blindverbraueh entsprechend den Gleichungen
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AronFchaltung, dadurch gekennzeichnet, dass in den beiden Systemen die Stromfelder um #2 vergrössert und die Spannungsfelder gegenüber der normalen Aronschaltung um weitere 45 in gleichem Sinne weiter verschoben sind.
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Ferrari counter.
It has already been proposed to use the power factor in AC or three-phase systems for calculating the electricity costs by determining, on the one hand, the amount of active power and, on the other hand, part of the reactive power by a counter.
The present invention uses a counter for this purpose which, with the aid of a single Ferrari system with two fields, displays the full amounts of active and reactive power, i.e. H. the value
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d. That is, if you want to build a meter that shows E. J (cos (p + sin tp) t, the torque must be increased by 1.41 = \ 1'2 compared to a normal active consumption meter and the meter with induction - to give free exposure not a shift of 900 between the two effective fields, but rather
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of the current field J190O, i.e. a maximum.
The curve e is created by the system formed from the vectors J3 with ei 2. Curve f represents the algebraic sum of the two curve values of e and d.
To measure the same size in four-wire systems, three system combinations of the type described above are necessary.
With the aid of a meter according to the present invention, it is possible to measure the reactive consumption of a system by combining it with an active consumption meter. This can be
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can act on separate axes and receives the reactive consumption with the help of a differential counter. A third possibility is given by using two separate counters and calculating the difference between the data from the two counters.
PATENT CLAIMS:
1. Ferraris meter, characterized in that the current field is increased by # 2 and the internal phase shift angle in the meter is chosen so that the voltage field leads the current field by 450 or lags behind by 1350, whereby the algebraic sum of active and reactive consumption according to the equations
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Aron circuit, characterized in that in the two systems the current fields are increased by # 2 and the voltage fields are shifted further by another 45 in the same sense compared to the normal Aron circuit.