Cos phi vs. facteur de puissance

Pratique

Ce deuxième rapport technique sur le thème de la puissance réactive et en particulier de la puissance réactive de distorsion complète la première contribution n° 05 (théorie du cosphi par rapport au facteur de puissance). Dans ce rapport, la tension et le courant d'une ampoule sont mesurés à l'aide d'un analyseur de puissance (PQ-Box 200) dans le cadre d'une mesure en ligne, qui est contrôlée par un contrôle de l'angle de phase. Cet exemple de mesure permet d'illustrer l'origine des différents types de puissance réactive.

1 Exemple de mesures

L'exemple montre comment utiliser un analyseur de puissance pour mesurer la tension, le courant et la puissance, une fois du côté du réseau, au niveau de la prise de courant, et une fois directement au niveau de la charge, dans ce cas une ampoule. Avec ces valeurs mesurées, on peut ensuite calculer et analyser la puissance réactive de distorsion.

2 Image d'un oscilloscope en ligne

Dans l'image de l'oscilloscope en ligne, les formes d'onde du courant et de la tension sont visibles. Au début, seules les tensions sont affichées. On peut voir une onde sinusoïdale de la prise, qui a une forme propre, mais qui est légèrement aplatie. Ce phénomène est typique des immeubles de bureaux où un grand nombre d'alimentations électriques monophasées sont utilisées. La tension de ligne a une valeur efficace de près de 230V UL1. Lorsque le contrôle de l'angle de phase est réglé sur la luminosité maximale, la valeur efficace du courant est de 1,33A.

La tension est alors coupée via le contrôle de l'angle de phase jusqu'à ce qu'une valeur de courant effective de 1A soit atteinte. Le courant est identique en tout point du circuit et est également de 1A RMS au niveau de l'ampoule. La tension au niveau de l'ampoule a été réduite à une valeur efficace de 135V. L'ampoule étant une charge ohmique, le courant suit la tension appliquée dans une proportion de 1:1. Dans les résultats de mesure, la tension au niveau de la douille est représentée en vert et la tension fournie par le contrôle de l'angle de phase de l'ampoule est représentée en bleu.

3 Actionnement du contrôle de l'angle de phase
4 Circuit de représentation simplifié des valeurs de mesure du courant et de la tension

Lors de la mesure, une tension de 135 volts et un courant de 1 ampère ont été mesurés au niveau de l'ampoule. Du côté du réseau, on a mesuré 230 volts et 1 ampère. La question se pose donc de savoir quelles valeurs de mesure de la puissance sont obtenues du côté du réseau et du côté du consommateur? Quelle puissance est calculée comme puissance active?

L'utilisation du contrôle de l'angle de phase entraîne un décalage de la tension d'oscillation fondamentale par rapport au courant d'oscillation fondamentale. Cela nous donne un angle de phase phi du décalage fondamental. Dans ce cas, le courant est décalé de 40 degrés par rapport à la tension. L'angle de phase sur les phases L2, L3 (sur l'ampoule) est presque nul, ce qui correspond à un cosinus phi d'exactement 1. Il convient de noter que l'ampoule reste une charge ohmique.

Figure No. 5 shows all power measurement values of the measurement inputs of the PQ-Box 200. All measurement values of phase L1 refer to the power supply (socket), the measurement values L2 and L3 were determined directly at the light bulb.

5 Considération de toutes les valeurs de mesure de la performance

Il en résulte les valeurs de puissance mesurées suivantes:

    1. Valeurs mesurées au niveau de l'ampoule (L2, L3).
      La puissance active correspond à la puissance apparente. Le cosphi ainsi que le facteur de puissance PF sont à la valeur 1, ce qui correspond à une charge purement résistive.
    2. Valeurs mesurées au niveau de la connexion au réseau (avant le contrôle de l'angle de phase ; L1)
      En raison du déphasage du courant fondamental par rapport à la tension d'environ 40°, il existe une puissance réactive fondamentale de 114Var. Cette puissance réactive ne peut à elle seule expliquer la différence entre la puissance apparente (232VA) et la puissance active (140W). Le facteur de puissance qui résulte de la division de la puissance apparente et de la puissance active est de 0,6. Le cosphi calculé à partir de l'angle de phase phi donne une valeur de 0,77.
6 La puissance dans la centrale énergétique

Si la puissance active à l'entrée du circuit est calculée à l'aide de la formule connue

P = U x I x Cos(Phi), les valeurs mesurées seront incorrectes. Dans notre cas, la puissance active est de 177 W. Pour que la formule calcule une puissance active correcte, il faut s'assurer que seule la section 50Hz du courant est utilisée pour l'électricité. Cela correspond à 1A.

7 Analyse du spectre actuel

L'analyse du spectre de courant montre une valeur RMS de 1A, qui est la somme du fondamental et de toutes les harmoniques du courant. Si le curseur est positionné sur 50 Hertz, le logiciel WinPQ mobil affiche une valeur de 770mA et, par exemple, sur 150 Hertz une valeur de 118mA. Un calcul correct de la puissance active nécessite l'utilisation de 230 volts multipliés par le courant correct, qui se limite à la composante 50 hertz de 0,770A et au cosinus de l'angle Phi de 0,77. Le résultat correspond maintenant à la valeur convertie par l'ampoule. Le compteur calcule déjà correctement cette valeur, ce qui donne une puissance active de 139 watts du côté du réseau. L'ampoule convertit actuellement 136 watts. La différence de quelques watts est due aux pertes du variateur.

Dans ce circuit, la puissance réactive harmonique n'est pas négligeable. Ceci est visible sur le graphique 9 (marqué D).

8 Représentation graphique des valeurs mesurées

Dans cette mesure, la puissance réactive totale collective est composée de la puissance réactive fondamentale de 114Var et d'une puissance réactive de distorsion (puissance réactive harmonique) de 147Var. La somme de ces deux éléments donne une puissance réactive totale collective de 186Var. La puissance active est de 138 W. La puissance réactive de déplacement fondamentale de 114Var est perpendiculaire à la puissance active (vert). La somme carrée des deux puissances réactives donne la puissance réactive totale pour la phase L1 (rouge) de 186var. La puissance active et la puissance réactive totale additionnées au carré donnent 232VA (bleu), ce qui correspond à nouveau à U fois I. Il faut noter que dans les installations électriques, si le courant n'est pas sinusoïdal, il y a une puissance réactive de distorsion et celle-ci doit être incluse dans le calcul des puissances.

Auteur
Jürgen Blum, Chef de produit Power Quality Mobil

Vous avez besoin de plus d'informations ?

Contactez nous maintenant !


Contacter

Nouveautés des groupes de produits

Power Quality | – News

Séminaire web

»PQ-Box ONE« - The New Single-Phase Power Quality Analyser for Measurements

Enregistrement du webinaire du 25 février 2026 : »PQ-Box ONE« - The New Single-Phase Power Quality Analyser for Measurements

Lire la suite

Contribution au savoir

Mesurer les harmoniques : identifier les perturbations dans les bâtiments

Diagnostiquer rapidement les perturbations électriques en bâtiment : mesurer harmoniques et supraharmoniques à la prise, corréler 17 kHz et déduire des actions.

Lire la suite

Blogpost

Power Quality Monitoring pour les entreprises d’électricité - Mesure mobile de la qualité de réseau avec la PQ-Box ONE

Guide terrain pour entreprises d’électricité, maintenance et technique de bâtiment : choix du point de mesure, durée d’enregistrement, analyse des événements et reporting clair pour identifier des creux de tension et autres perturbations, avec la PQ-Box ONE comme solution mobile.

Lire la suite

Blogpost

Courte vidéo de présentation »PQ-Box ONE«

Avant le lancement officiel prévu le25 février 2026, nous publions une courte vidéo sur la nouvelle »PQ-Box ONE« qui donne un premier aperçu des principales fonctionnalités du nouvel appareil de mesure PQ.

Lire la suite

Blogpost

« PQ-Box 150 » et « PQ-Box ONE »

Comparaison pratique entre la PQ-Box 150 et la PQ-Box ONE : la PQ-Box 150 et la PQ-Box ONE fournissent toutes deux des mesures de classe A, mais se distinguent par leur installation, leur maniement et leurs domaines d'application.

Lire la suite

Blogpost

Power Quality Monitoring : risques liés à une qualité d’énergie dégradée

Le power quality monitoring transforme des perturbations « invisibles » en causes mesurables et impacts KPI. Ce guide présente les événements typiques et une démarche pratique pour mesurer, analyser et agir.

Lire la suite

Séminaire web

»Cyber Security« Webinar: A Challenge for European Energy Companies

Webinaire enregistré du 2025-11-26: »Cyber Security« Webinar: A Challenge for European Energy Companies

Lire la suite

Contribution au savoir

Distorsion Harmonique Totale (THD) dans les Réseaux Basse Tension

Cette étude analyse l’évolution des harmoniques et de la qualité de l’électricité en Europe occidentale, influencée par les véhicules électriques, la production décentralisée et les nouveaux modes de travail hybrides.

Lire la suite

Blogpost

A. Eberle lors de la course urbaine de Schwabach

A. Eberle était représenté par 37 participants à la course urbaine de Schwabach 2025, établissant ainsi un nouveau record interne de participation. Il convient de souligner la première place de Benjamin Rentsch dans la catégorie d'âge M 35 40 et la troisième place au classement général.

Lire la suite

Vidéo de formation

Vidéo de formation »PQMobil« 8 : Configurer l'accès à distance à la PQ-Box

Cette vidéo montre comment configurer à distance un boîtier PQ via WLAN, LAN, réseau et Internet avec un tunnel VPN, afficher des données en temps réel et transmettre des données de mesure. Bonne vidéo !

Lire la suite

Publication spéciale

Qualité de l’énergie dans les bâtiments - Power Quality Monitoring dans la planification technique

La Power Quality dans les bâtiments assure une alimentation stable et conforme. PQI-LV et PQI-DA smart garantissent une surveillance continue et efficace.

Lire la suite

Publication spéciale

Surveillance continue de la qualité de l’énergie dans le centre de données JUPITER - Qualité de tension à l’échelle exascale

Le centre de recherche de Jülich exploite JUPITER, le supercalculateur le plus rapide d'Europe, et établit de nouvelles normes en matière d'efficacité énergétique, de stabilité du réseau et de qualité de tension conforme aux normes avec PQSys d'A. Eberle.

Lire la suite

Séminaire web

»PQMobil« Webinar: New Features/Functions for Your PQ-Box/es: Presentation of WinPQ mobil V8 & V7 legacy

Webinaire enregistré du 2025-07-29: »PQMobil - New Features/Functions for Your PQ-Box/es: Presentation of WinPQ mobil V8 & V7 legacy«.

Lire la suite

Contribution au savoir

La mesure de la tension peut améliorer la qualité de l'approvisionnement

Une brève étude réalisée par l'EWI et le Fraunhofer IEG montre que des mesures obligatoires de la tension et une réglementation plus stricte de la qualité de la tension sont nécessaires pour garantir la stabilité du réseau en Allemagne dans le contexte de la transition énergétique.

Lire la suite

Contribution au savoir

Puissance électrique dans les systèmes multiphasés

Ce travail met en lumière les particularités du transfert de puissance dans les systèmes triphasés et offre un aperçu précieux de l'optimisation et de l'analyse des réseaux électriques modernes.

Lire la suite

Blogpost

Visite de L’école Technique Rudolf-Diesel Chez A. Eberle

Ravi que vous soyez venus, École technique Rudolf-Diesel ! Hier, nous avons eu le plaisir d'accueillir deux classes de futurs techniciens diplômés de l'École technique Rudolf-Diesel de Nuremberg dans nos locaux.

Lire la suite

Blogpost

Distinction Top 100 2025 : Innovation Pour L’Avenir de L’énergie

Dans le cadre du prix TOP 100 de 2025, nous avons eu l'honneur de recevoir une distinction particulière la semaine dernière à Mayence – remise en main propre par l'animateur TV et journaliste scientifique Ranga Yogeshwar.

Lire la suite

Blogpost

Excursion universitaire: Excursion de la Pentecôte de l’Université Friedrich-Alexander d’Erlangen-Nuremberg (FAU)

En tant qu’entreprise engagée en faveur de l’innovation, de l’éducation et de la transition énergétique, nous sommes heureux d’avoir une fois de plus soutenu cette année l’excursion de la Pentecôte de l’Université Friedrich-Alexander d’Erlangen-Nuremberg (FAU).

Lire la suite

Blogpost

Nouvelle croissance de A. Eberle

Bienvenue Dans L’équipe ! Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux collègues chez A. Eberle.

Lire la suite

Séminaire web

»PQMobil« Webinar: Power Quality Analysis in Public & Industrial Power Grids – Part 2

Webinaire enregistré du 2024-11-13: »PQMobil - Power Quality Analysis in Public & Industrial Power Grids with »A. Eberle PQ-Boxes« | Experiences, Applications & Future Outlook«.

Lire la suite

Blogpost

Formation spécialisée sur la qualité de la tension

Le 27 mai 2025, au centre technique Balthasar Neumann de Trèves (BNT), une formation spécialisée sur la qualité de la tension a porté sur le courant, les perturbations et la manière de les reconnaître. Formation spécialisée sur la qualité de la tension

Lire la suite

Blogpost

Formation des utilisateurs de PQ-Box avec notre partenaire GENETEK Enerji Sistemleri Ltd. à Başiskele/Turquie

Une nouvelle formation internationale d'utilisateurs réussie pour nos analyseurs de réseau mobiles Power Quality avec notre partenaire GENETEK Enerji Sistemleri Ltd. à Başiskele/Turquie.

Lire la suite

Séminaire web

»PQMobil« Webinar: Power Quality Analysis in Public & Industrial Power Grids – Part 3

Webinaire enregistré du 2025-04-02: »PQMobil - Power Quality Analysis in Public & Industrial Power Grids – Part 3«.

Lire la suite

Séminaire web

»PQMobil« Webinar: Mesure portable de la qualité de l'électricité

Webinaire enregistré du 2025-04-15: »PQMobil - Mesure portable de la qualité de l'électricité«.

Lire la suite

Vidéo de formation

Vidéo de formation »PQMobil« 7 : Measurement Data

Cette vidéo est consacrée aux données de mesure. Quelles sont les données enregistrées par la PQ-Box et quelle est la meilleure façon de les configurer au préalable ? Où WinPQ mobile affiche-t-il les données de mesure et quelle vue facilite l'analyse ? Et comment exporter les données ?

Lire la suite

Demande de contact:



* Champs obligatoires

Vos données sont en cours de traitement

a-eberle kontakt newsletter ×

Le téléchargement a démarré automatiquement dans une nouvelle fenêtre.

Comment avez-vous entendu parler de nous ?
Consentement au transfert de données*

* Champs obligatoires