Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power theory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono nowe podejście do analizy warunków pracy silników trójfazowych zasilanych przez przetwornice napięciowe. Korzystając z macierzowego zapisu napięć i prądów na granicy dwóch obszarów możliwe jest opisanie zmian mocy dowolnego odbiornika trójfazowego. Proponowana metoda umożliwia precyzyjne opisanie stanu badanego układu zarówno w stanie przejściowym, jak i ustalonym.
EN
The article presents a new approach to the analysis of power changes of three-phase motors powered by converters. Using the matrix analysis is possible describe a time changes of voltages, currents and power at the terminals of a three-phase circuit. This method can be used to describe behavior of multiphase circuit in transient and steady state condition for non-linear receivers. Power measurements of three-power receivers supplying by electronic converters.
EN
This article mathematically describes a three-phase, four-wire circuit in the case of a nonlinear, unbalanced load, asymmetry of the power source with a periodic, non-sinusoidal waveform. This description uses Currents' Physical Components (CPC) power theory for threephase circuits. Determining the energy flow between the source and the load is possible by decomposing the phase current into components depending on the physical nature of the phenomena in this circuit. Mathematical relationships were determined enabling decomposition into components depending on the direction of energy flow and the causes of their creation. A calculation example using the determined relationships and calculation results has been presented. The presented computational concept is important for mathematical analyzes in circuits with nonlinear three-phase receivers. Knowing the nature of physical phenomena, it is possible to perform measures that limit the value of the current supplying the load.
3
Content available remote Definicje elektrycznych wielkości mocowych w normie IEEE Std 1459-2010
PL
Artykuł przedstawia definicje elektrycznych wielkości mocowych opisujących przepływ energii elektrycznej w obwodach sinusoidalnych i niesinusoidalnych, jednofazowych i trójfazowych, symetrycznych i niesymetrycznych zalecane przez aktualnie obowiązującą normę IEEE do stosowania przy konstruowaniu przyrządów pomiarowych. Definicje te przyjęte zostały nie na zasadzie konsensusu lecz w wyniku głosowania. Oparte są o koncepcje mocno kontestowane przez niektórych wybitnych badaczy. Zdaniem autora artykułu przesądza to o spodziewanym braku praktycznego oddziaływania normy.
EN
The paper deals with the definitions of electrical power to quantify the flow of electrical energy in single-phase and three-phase circuits under sinusoidal, nonsinusoidal, balanced and unbalanced conditions recommended for the instrumentation design by the current IEEE standard. These definitions were adopted not by consensus but by balloting. They are based on concepts strongly contested by some eminent researchers. According to the author of the article, this determines the expected lack of practical impact of the standard.
PL
W opracowaniu przedstawiono uwagi ogólne dotyczące metod realizacji kompensacji mocy biernej obciążenia z niesinusoidalnymi sygnałami napięcia i prądu. W dziedzinie częstotliwości sformułowano metodę opartą na strukturze łańcuchowej kompensacji filtracyjnej. W dziedzinie czasu przedstawiono warunki ograniczające jednoparametrową kompensację C, L. Podano również warunki realizacji kompensacji w zakresie koncepcji teorii mocy Fryzego. Metody zilustrowano na wybranych przykładach.
EN
The paper presents general remarks on the methods of implementing load reactive power compensation with non-sinusoidal voltage and current signals. In the frequency domain, a method based on the chain structure of filtration compensation was formulated. In the time domain, the conditions limiting one-parameter C, L compensation are presented. The conditions for realizing compensation in the scope of the Fryze power theory concept are also given. The methods have been illustrated by selected examples.
5
Content available remote Graficzna ocena warunków zasilania odbiorników nieliniowych
PL
W pracy przedstawiono nowe podejście do analizy jakości energii z wykorzystaniem rachunku macierzowego oraz teorii tensorów. Przy użyciu tych narzędzi matematycznych możliwe jest opisanie zmian w czasie napięć, prądów i mocy na zaciskach obwodu trójfazowego jako tensorów drugiego rzędu. Metodę tę można wykorzystać do opisania zachowania obwodu wielofazowego w stanie przejściowym i ustalonym.
EN
This paper presents a new approach for power quality analysis using the matrix and tensor theory. Using the mathematical tools is possible describe a time changes of voltages, currents and power at the terminals of a three-phase circuit as second rank tensors. This method can be used to describe behavior of multiphase circuit in transient and steady state condition.
EN
This article aims to explain the capability of describing three-phase systems powered from the source with asymmetrical nonsinusoidal voltage waveforms. Indicating the physical components of the currents associated closely with specific physical phenomena facilitates separating the unbalanced components from the active and reactive ones. All those currents, excluding the active current and the scattered current, contribute to the existing unbalanced and reactive power. This article presents the decomposition of currents based on the Currents’ Physical Components Theory. When decomposing currents, it is assumed that the load is linear and unchanging in time, and the voltage supply is asymmetrical and nonsinusoidal.
EN
The article presents the essentials of reactance compensation of unbalanced loads in three-phase four-wire systems powered by a sinusoidal and asymmetrical voltage source. The whole of compensation and symmetrization is based on the Currents’ Physical Components (CPC) theory. Reactance compensation, i.e. compensation based solely on inductors and capacitors, in four-wire systems requires the device to be included in a star (Y) structure in order to compensate for the reactive current (reactive power) and the current at the neutral conductor caused by zero sequence asymmetry, and for the device in a delta (∆) structure to allow compensation of the reactive current (reactive power) and current, causing asymmetry of the negative sequence.
PL
Odbiornikami energii elektrycznej w sieciach niskiego napięcia są głównie odbiorniki jednofazowe, które po zgrupowaniu w obrębie danego odbiorcy tworzą obciążenie trójfazowe. Taki zastępczy odbiornik trójfazowy pracuje w układzie czteroprzewodowym. Dodatkowo, w warunkach rzeczywistych, napięcie zasilające posiada pewną asymetrię amplitudową oraz fazową. Asymetria napięcia i niezrównoważenie odbiornika to zagadnienia, które nie zostały uwzględnione jednocześnie w równaniu mocy w układach czteroprzewodowych. Niniejszy artykuł eliminuje ograniczenie elektrotechniki z tego zakresu poprzez wyprowadzenie równania mocy odbiorników trójfazowych zasilanych napięciem niesymetrycznym.
EN
Electricity receivers in low-voltage networks are mainly single-phase loads, which, when grouped within a given consumer, create a three-phase load. Such a replacement three-phase load works in a four-wire system. Besides, under real conditions, the supply voltage has some amplitude and phase asymmetry. Voltage unbalances, load's imbalances are issues that not simultaneously included in the power equation in four-wire systems. This article eliminates the limitations of electrical engineering in this area by deriving the power equation for three-phase loads supplied with unbalanced voltage.
EN
Four-wire systems are the most common ones in everyday life. Electrical installations within the home, office, or industrial plant are mostly four-wire installations. Receivers connected to such a system are mainly single-phase loads, which from the power connection are an unbalanced three-phase load. Besides, the load imbalance, the supply voltage also has some asymmetry. Voltage asymmetry, load imbalanced, design of reactance compensators are issues that were not simultaneously included in the power equation in fourwire systems. This article presents the mathematical fundamentals of the construction of reactance  compensators operating in voltage asymmetry.
PL
Układy czteroprzewodowe są układami najczęściej spotykanymi w życiu codziennym. Instalacje elektryczne w obrębie domu, biura czy zakładów przemysłowych to w znaczącej większości instalacje czteroprzewodowe. Odbiorniki podłączane do takich obwodów to głównie obciążenia jednofazowe, które z punktu widzenia przyłącza elektroenergetycznego są obciążeniem trójfazowym niezrównoważonym. Oprócz niezrównoważenia obciążenia, napięcie zasilające również posiada pewną niesymetrię. Asymetria napięcia, niezrównoważenie odbiornika, projektowanie kompensatorów reaktancyjnych to zagadnienia, które nie zostały uwzględnione jednocześnie w równaniu mocy w układach czteroprzewodowych. Niniejszy artykuł przedstawia podstawy matematyczne konstrukcji kompensatorów reaktancyjnych pracujących w warunkach asymetrii napięcia.
PL
Układy czteroprzewodowe są układami najczęściej spotykanymi w życiu codziennym. Instalacje elektryczne w obrębie domu, biura czy zakładów przemysłowych to w znaczącej większości instalacje czteroprzewodowe. Odbiorniki podłączane do takich obwodów to głównie obciążenia jednofazowe, które z punktu widzenia przyłącza elektroenergetycznego są obciążeniem trójfazowym niezrównoważonym. Oprócz niezrównoważenia obciążenia, napięcie zasilające również posiada pewną niesymetrię. Asymetria napięcia, niezrównoważenie odbiornika, projektowanie kompensatorów reaktancyjnych to zagadnienia, które nie zostały uwzględnione jednocześnie w równaniu mocy w układach czteroprzewodowych. Niniejszy artykuł przedstawia podstawy matematyczne konstrukcji kompensatorów reaktancyjnych pracujących w warunkach asymetrii napięcia.
EN
Four-wire systems are the most common ones in everyday life. Electrical installations within the home, office, or industrial plant are mostly four-wire installations. Receivers connected to such a system are mainly single-phase loads, which from the power connection are an unbalanced three-phase load. Besides, the load imbalance, the supply voltage also has some asymmetry. Voltage asymmetry, load imbalanced, design of reactance compensators are issues that were not simultaneously included in the power equation in fourwire systems. This article presents the mathematical fundamentals of the construction of reactance  compensators operating in voltage asymmetry.
EN
Electricity receivers in low-voltage networks are mainly single-phase loads, which, when grouped within a given consumer, create a three-phase load. Such a replacement three-phase load works in a four-wire system. Besides, under real conditions, the supply voltage has some amplitude and phase asymmetry. Voltage unbalances, load's imbalances are issues that not simultaneously included in the power equation in four-wire systems. This article eliminates the limitations of electrical engineering in this area by deriving the power equation for three-phase loads supplied with unbalanced voltage.
PL
Odbiornikami energii elektrycznej w sieciach niskiego napięcia są głównie odbiorniki jednofazowe, które po zgrupowaniu w obrębie danego odbiorcy tworzą obciążenie trójfazowe. Taki zastępczy odbiornik trójfazowy pracuje w układzie czteroprzewodowym. Dodatkowo, w warunkach rzeczywistych, napięcie zasilające posiada pewną asymetrię amplitudową oraz fazową. Asymetria napięcia i niezrównoważenie odbiornika to zagadnienia, które nie zostały uwzględnione jednocześnie w równaniu mocy w układach czteroprzewodowych. Niniejszy artykuł eliminuje ograniczenie elektrotechniki z tego zakresu poprzez wyprowadzenie równania mocy odbiorników trójfazowych zasilanych napięciem niesymetrycznym.
12
Content available Ocena jakości zasilania odbiorników trójfazowych
PL
W artykule opisano metodę oceny warunków zasilania odbiorników trójfazowych bazującą na tensorowym opisie chwilowych zmian mocy w punkcie przyłączeniowym. Bazując na dwóch ortogonalnych składowych mocy odbiornika wielofazowego istnieje możliwość oceny zarówno jakości zasilania, jak i zniekształceń spowodowanych niesymetrią obciążenia oraz nieliniowością elementów obciążenia. Analiza chwilowych zmian składowych mocy odbiornika trójfazowego pozwala na identyfikację kierunku przepływu energii oraz wyznaczenie globalnych wskaźników jakości zasilania. Ponieważ metoda bazuje na pomiarze chwilowych zmian wartości napięć i prądów na zaciskach badanego układu może być wykorzystywana do oceny zniekształceń mocy spowodowanych przez różnego rodzaju układy przekształtnikowe.
EN
The electrical power quality in three-phase power system is a very important problem because a number and power of nonlinear loads is growing years to years. Problems caused by poor power quality have great adverse not only technical but also economical. For this reason, both energy suppliers and energy consumers are looking for new methods to solve energy quality problems and power compensation techniques. This paper presents a new approach for power quality analysis using the matrix and tensor theory. Using those mathematical tools is possible describe a time changes of voltages, currents and power at the terminals of a three-phase circuit as second rank tensors. Each of these tensors has a physical interpretation and can be split into a symmetrical and antisymmetric tensor. One of them describes the energy carried by the circuit, but the other one describes the rate of change of energy stored in the circuit elements. One of them describe the transfer energy by the circuit and second one describes the speed of changes the energy stored in the elements of circuit. This method can be used to describe behavior of multiphase circuit in transient and steady state condition. It is powerful tool for monitoring power quality problems generated in industrial plants where are non-linear and time-variants loads.
PL
Poprawny opis obwodów zasilanych z asymetrycznego i sinusoidalnego źródła napięcia, w których odbiornik może być niesymetryczny lub niezrównoważony wymaga odpowiedniego podejścia. Obecny rozwój elektrotechniki pozwala na opis układów trójfazowych trójprzewodowych przy zasilaniu asymetrycznym sinusoidalnym lub niesinusoidalnym. Ponadto możliwe jest w takich układach równoważenie odbiornika oraz kompensacja mocy biernej. Przedmiotem niniejszego artykułu jest wykazanie możliwości opisu obwodów trójfazowych czteroprzewodowych zasilanych z asymetrycznego sinusoidalnego źródła napięcia. Wyznaczenie składowych fizycznych prądu skojarzonych ściśle z konkretnymi zjawiskami fizycznymi umożliwia wyodrębnienie składowych niezrównoważenia od składowej czynnej oraz biernej. Każdy z tych prądów, z wyłączeniem prądu czynnego, przyczynia się do powstawania mocy niezrównoważenia i mocy biernej, które powinny być zminimalizowane lub całkowicie usunięte z obwodu.
EN
The correct description of circuits supplied from an asymmetrical and sinusoidal voltage source in which the load can be asymmetric or unbalanced necessitates a well-defined approach. The present development of an electrical engineering allows the description of three-phase three-wire systems with asymmetric sinusoidal or nonsinusoidal supply. In addition, it is possible in that kind of systems to balance the load and compensate for reactive power. The subject of this article is to exhibit the possibility of describing three-phase circuits powered from an asymmetric sinusoidal voltage source. Determining the physical components of the current associated closely with specific physical phenomena makes it possible to distinguish the components of unbalanced from the active and reactive components. Each of these currents, excluding the active current, contributes to the power of unbalanced and reactive power, which should be minimized or completely removed from the circuit.
EN
The CPC-based power theory (PT) of electrical circuits and systems provides an interpretation of the energy transfer-related physical phenomena in such systems and fundamentals for their compensation. It has been developed, step-by-step, with partial results published in Polish, German, English and American journals and in conference proceedings, often not reported on the main databases and consequently, difficult to be found. Its development was a reaction for the lack of progress in long-lasting attempts aimed at explanation of the energy transfer-related physical phenomena and the lack of fundamentals for compensation in electrical systems with nonsinusoidal voltages. This Review provides a draft of the whole CPC concept with references to more detailed results and a concise historical background and critical comments on other power theories.
PL
Teoria mocy obwodów i systemów elektrycznych, oparta na koncepcji Składowych Fizycznych Prądów, tworzy podstawę teoretyczną dla interpretacji zjawisk fizycznych towarzyszących przesyłowi energii w takich układach i ich kompensacji. Była ona rozwijana stopniowo, z cząstkowymi wynikami publikowanymi w czasopismach polskich, niemieckich, angielskich i amerykańskich oraz w materiałach konferencyjnych, często trudnych do odnalezienia. Rozwój CPC był odpowiedzią na brak postępu w badanich nad teorią mocy i na brak podstaw kompensacji w układach z napięciami niesinusoidalnymi. Przegląd ten jest skrótem CPC, z odnośnikami do bardziej szczegółowych wyników oraz z tłem historycznym i krytycznymi uwagami dotyczącymi wyników innych teorii mocy.
EN
The paper provides the Currents’ Physical Components (CPC)-based fundamentals for reactive balancing of unbalanced loads supplied by a nonsinusoidal voltage in four-wire systems, meaning with a neutral conductor. The whole compensation of the unbalanced and reactive currents in such conditions requires reactive compensators of high complexity, i.e., built of a high number of reactive devices. This complexity can be reduced on the condition that the objective of a whole compensation is abandoned for a goal of only minimization of the supply current three-phase rms value. The paper presents a method of minimization of this three-phase rms value of the supply current by a compensator composed of branches, that have no more than two reactive devices, meaning an inductor and a capacitor.
PL
Artykuł przedstawia podstawy, oparte na teorii Składowych Fizycznych Prądów (Ang. CPC), reaktancyjnego równoważenia odbiorników niezrównoważonych, zasilanych napięciem niesinusoidalnym w układach czteroprzewodowych, to jest z przewodnikiem zerowym. Całkowita kompensacja prądu niezrównoważenia i prądu biernego wymaga w takich warunkach kompensatorów o wysokiej złożoności, to jest o dużej liczbie elementów reaktancyjnych. Złożoność tę można obniżyć przez rezygnację z całkowitej kompensacji na rzecz jedynie minimalizacji trójfazowej wartości skutecznej prądu zasilania. Artykuł przedstawia metodę takiej minimalizacji z pomocą kompensatora zbudowanego z gałęzi mających nie więcej niż dwa elementy reaktancyjne, to jest cewkę indukcyjną i kondensator.
16
Content available remote Physical Fundamentals of the Power Theory of Electrical Systems
EN
Delivery of the electric energy from its producers to customers is described in terms of powers, defned in a frame of power theories of electrical systems. Currently there are several of such theories, however. All of them are mathematically correct but differ as to the interpretation of the physical phenomena which accompany the energy transfer and affect its effectiveness. These phenomena are discussed in this paper. Explanation and credible interpretation of the physical phenomena that accompany the energy transfer is crucially important for the right defnition of the electrical powers and methods of compensation.
PL
Dostawa enegii od jej producentów do odbiorców jest opisywana za pomocą różnych mocy elektrycznych, defniowanych w ramach teorii mocy obwodów elektrycznych. Niestety, istnieje obecnie kilka takich teorii. Wszystkie one są matematycznie poprawne, mogą się jednak zasadniczo różnić co do interpretacji zjawisk towarzyszących przesyłowi energii oraz ich wpływowi na skuteczność tego przesyłu. Zjawiska te i ich interpretacje są właśnie przedmiotem tego artykułu. Wyjaśnienie i poprawna interpretacja zjawisk fzycznych związanych z przesyłem energii elektrycznej jest krytycznie ważna dla poprawnego defniowania mocy elektrycznych i metod kompensacji.
PL
Skuteczność przesyłu energii w systemach energetycznych zależy od pewnej liczby zjawisk fzycznych temu towarzyszących. Ich obecność nie jest w środowisku elektrotechnicznym w pełni uświadamiana lub są one błędnie interpretowane. Gdy napięcia i prądy w systemie energetycznym są sinusoidalne oraz symetryczne, wówczas przyczyny zmniejszania skuteczności przesyłu energii są względnie dobrze znane i kojarzone są z obecnością mocy biernej. Nie jest już tak wtedy, gdy napięcia i prądy są odkształcone lub/i niesymetryczne. Tych zjawisk jest wówczas więcej. Większość z nich została zidentyfkowana w ramach teorii mocy opartej na koncepcji Składowych Fizycznych Prądów (ang.: Currents’ Physical Components (CPC)). Niniejszy artykuł niektóre te zjawiska opisuje i omawia.
EN
The effectiveness of the energy transfer in electrical power systems depends on a number of physical phenomena. Their presence is not well recognized in the electrical engineering community, though; or they are wrongly interpreted. As long voltages and currents are sinusoidal and symmetrical, a reduction in the energy transfer effectiveness is associated usually with a presence of the reactive power. However, when the voltages and currents are distorted and/or asymmetrical, then there are many more phenomena that can contribute to this effectiveness decline. Majority of them were identifed in the frame of the Currents’ Physical Components (CPC)-based power theory. This paper describes and explains some of them.
PL
W artykule przedstawiono rozszerzenie koncepcji Fryzego w teorii mocy prądów niesinusoidalnych w analizie układów trójfazowych. Wymagany postulat Fryzego ujęcia zagadnień w dziedzinie czasu pozwala na efektywne sformułowanie ogólnych metod obliczeniowych dowolnego odbiornika 3-fazowego (liniowego lub nieliniowego, symetrycznego lub asymetrycznego). Wprowadzono dla odbiornika 3-fazowego zastępcze komponenty w postaci rezystancyjnej gwiazdy symetrycznej (układ czynny) oraz cztero-bieguna zupełnego (układ bierny). Proponowane rozszerzenie w niewielkim stopniu zmienia obliczenia w stosunku do układów jednofazowych. Uzyskuje się naturalną prostą interpretację fizyczną i ekonomiczną wyników analogiczną do wyników znanych z obwodów jednofazowych sinusoidalnych. Rozpatrzono przykłady ilustrujące zastosowanie prezentowanej metody.
EN
The article presents the extension of the concept of Fryze of power theory of non-sinusoidal currents in the analysis of three-phase systems . Required postulate Fryze approach to the issues in the time domain allows for efficient calculation methods to formulate general any receiver 3 -phase (linear or non-linear, symmetric or asymmetric). Introduced for the receiver 3-phase replacement resistive components in the form of a star symmetrical (active system ) and four- pole complete (passive system). The proposed extension varies slightly with respect to the calculation of the single-phase systems. Obtained by simple physical interpretation of natural and economical results similar to the results known from single-phase sinusoidal circuits. Considered examples illustrating the application of the presented method.
PL
Moc bierna jest wielkością energetyczną charakterystyczną dla elektrotechniki i występuje w obwodach prądu przemiennego. Jest to w istocie pojęcie techniczne, wykorzystywane do opisu zjawisk odnoszących się do problematyki racjonalnego gospodarowania energią. Do pojęcia mocy i energii biernej odwołują się krajowe dokumenty i akty prawne, również wysokiego rzędu. Ogólnie regulowane są tam kwestie dotyczące problemów technicznych, w tym efektywności energetycznej oraz rozliczeń finansowych. Referat identyfikuje i porusza istotniejsze zagadnienia związane z aktualną problematyką mocy biernej w ramach obecnych i spodziewanych wyzwań, jakie stoją przed energetyką, również w kontekście popularyzacji rozwiązań proefektywnościowych i prosumenckich, ze wzrastającym udziałem generacji rozproszonej. Analizując i przedstawiając zakres problematyki mocy biernej, począwszy od zasygnalizowania problemów definicyjnych, wyszczególnienia krajowych aktów prawnych, poprzez analizę kwestii związanej z poprawą efektywności energetycznej do kwestii rozliczeń finansowych za energię bierną, odniesiono się do aktualnych wyzwań wynikających z nowych trendów w użytkowaniu energii. Z przedstawionego przeglądu zagadnień wyłania się obraz wymagający uporządkowania, monitorowania i dalszej analizy omawianych problemów. Dotyczy to działań nie tylko na poziomie krajowym, warto również zaangażować odpowiednie gremia międzynarodowe.
EN
Reactive power is one of energy categories, characteristic of electrical engineering and occurs in alternating current circuits. Essentially, it is a technical concept used to describe phenomena related to rational energy management. The concepts of reactive power and energy appear in national acts and legal documents. It is also there that one finds generally governed issues on technical problems, energy efficiency and financial settlements. The paper identifies and discusses more important reactive-power-related issues in the context of the current and expected challenges for evolving the power sector towards pro-efficiency and prosumer solutions and with an increasing share of the distributed generation. The analysis of contemporary issues of reactive power was conducted, starting with the problems of defining, presentation of the national legislation, consideration of the energy efficiency context and the issue of financial settlements for reactive energy ending. Additionally, the current challenges related to new trends in energy use have been presented. In light of the article, it is shown that the analysis of the issues needs to be arranged, monitored and continued. This applies not only to the national level, but it is worth involving relevant international bodies as well.
20
Content available remote Definitions of Power Quantities in the IEEE Std 1459-2010
EN
The paper deals with the definitions of electrical power to quantify the flow of electrical energy in single-phase and three-phase circuits under sinusoidal, nonsinusoidal, balanced and unbalanced conditions recommended for the instrumentation design by the current IEEE 1459-2010 standard. These definitions were adopted not by consensus but by balloting. They are based on concepts strongly contested by some eminent researchers. According to the author of the article, this determines the expected lack of practical impact of the standard.
PL
Artykuł przedstawia definicje elektrycznych wielkości mocowych opisujących przepływ energii elektrycznej w obwodach sinusoidalnych i niesinusoidalnych, jednofazowych i trójfazowych, symetrycznych i niesymetrycznych zalecane przez aktualnie obowiązującą normę IEEE 1459-2010 do stosowania przy konstruowaniu przyrządów pomiarowych. Definicje te przyjęte zostały nie na zasadzie konsensusu lecz w wyniku głosowania. Oparte są o koncepcje mocno kontestowane przez niektórych wybitnych badaczy. Zdaniem autora artykułu przesądza to o spodziewanym braku praktycznego oddziaływania normy.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.