Comment calculer le facteur de puissance à partir de l'angle de phase en Python avec UliEngineering

Vous pouvez facilement calculer le facteur de puissance à partir d’un angle de phase à l’aide de la bibliothèque Python UliEngineering :

power_factor_by_phase_angle.py
from UliEngineering.Electronics.Power import power_factor_by_phase_angle
import math

# Calculer le facteur de puissance pour un angle de phase de 30 degrés
pf = power_factor_by_phase_angle(math.radians(30))
print(f"Facteur de puissance (30°) : {pf:.4f}")

# Calculer le facteur de puissance pour un angle de phase de 45 degrés
pf = power_factor_by_phase_angle(math.radians(45))
print(f"Facteur de puissance (45°) : {pf:.4f}")

# Calculer le facteur de puissance pour un angle de phase de 60 degrés
pf = power_factor_by_phase_angle(math.radians(60))
print(f"Facteur de puissance (60°) : {pf:.4f}")

Exemple de sortie

power_factor_by_phase_angle_output.txt
Facteur de puissance (30°) : 0.8660
Facteur de puissance (45°) : 0.7071
Facteur de puissance (60°) : 0.5000

Le facteur de puissance est le rapport entre la puissance réelle (watts) et la puissance apparente (volt-ampères) dans un circuit AC. Il représente l’efficacité de l’utilisation de la puissance, une valeur de 1,0 indiquant une efficacité parfaite (charge purement résistive). L’angle de phase est la différence entre les formes d’onde de tension et de courant, et le facteur de puissance est directement lié à cet angle.

Le facteur de puissance est calculé à l’aide de la formule : $PF = \cos(\phi)$, où $\phi$ est l’angle de phase entre la tension et le courant en radians. Un angle de phase de 0° donne un facteur de puissance de 1,0 (purement résistif), tandis que des angles de phase plus grands donnent des facteurs de puissance plus faibles (charges inductives ou capacitives).

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