Phasenwinkel des Wechselstromnetzes versetzt?

Gibt es mit analogen Schaltungen eine Möglichkeit, den Phasenwinkel einer einphasigen Wechselspannung zu versetzen, während die gleiche Effektivspannung beibehalten wird?

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Vicky, du musst deutlicher werden. Ein Phasenwinkel wird zwischen zwei Dingen gemessen, aber Sie erwähnen nur eine Sache, die Spannung. Vielleicht meinst du die Phase zwischen Strom und Spannung? Oder vielleicht meinen Sie die Phase zwischen der Spannung am Eingang Ihres Geräts und der Spannung am Ausgang. Oder vielleicht meinen Sie den Phasenwinkel zwischen Ihrer Spannung und Ihren Nachbarn. Jedenfalls eine kuriose Frage.
Ups, ich meinte "beibehalten der gleichen RMS-Spannung".

Antworten (1)

Vorausgesetzt, Sie möchten keine übermäßige Leistung, verwenden Sie eine Reiheninduktivität und einen Kondensator bis zum Rückweg vom Induktivitätsausgang. Abhängig von den Werten sollten Sie die Spannung bequem um einige Grad nacheilen können: -

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Es ist wahrscheinlich ratsam, einen Widerstand von einigen zehn Ohm in Reihe mit der Induktivität zu schalten, falls Wechselstromtransienten ein resonantes Überschwingen und eine mögliche Zerstörung des Kondensators verursachen. Die Schaltung bildet einen Tiefpassfilter 2. Ordnung und es gibt viele Beispiele im Internet über seine allgemeine Phasenwinkelleistung wie dieses . Ich habe R=330 eingegeben Ω L = 100 mH und C = 4,7 uF. Ich schätze, es gab eine Verzögerung von etwa 3º bei 50 Hz.

Die Verwendung dieser Technik zum Erhalten führender Ausgangsspannungen ist schwieriger, da Sie eine relativ große Induktivität benötigen. Wahrscheinlich nicht ratsam.

Unabhängig davon, welche Methode Sie letztendlich verwenden, müssen Sie die Ströme und die Verlustleistung für den Widerstand berechnen.

Wie verzögert man es um 90 Grad?
Wenn Sie L und C wählen, um bei Ihrer Wechselstromfrequenz zu schwingen, führt dies zu einer Verschiebung von 90 Grad, aber denken Sie an meinen Kommentar zum Hinzufügen des Serienwiderstands. Bisschen spät bist du nicht lol.