• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Spurning við nákvæmni á rafmælum? Lausnir birtar

Oliver Watts
Oliver Watts
Svæði: Próf og prófun
China

Mælingarmistök í raforkutæki og leiðir til að eyða þeim

1. Raforkutæki og algengar prófunaraðferðir
Raforkutæki spila mikilræðandi hlutverk í framleiðslu, flutningi og notkun rafmagns. Sem sérstakt form af orku krefst rafmagn strikt raunsýnilegra öryggisstöðla á meðan við framleiðslu og notkun. Öryggt notkun rafmagns er auðveldlega fyrir dagsdaglegt líf, framleiðslu og samfélags- og efnahagsþróun. Gervétt á rafkerfi byggir á raforkutækjum, sem oftast verða áhrifna mismunandi ástæðum við mælingar, sem leynir að mistökum. Þessi mistök geta haft áhrif á raforkueinkunn, stöðvað tæki og lokið öruggu og traustu rafmagnsdreifikerfi. Því er það nauðsynlegt að eyða mælingarmistökum.

Þegar raforkutækja er notað til að prófa raforkutæki og vefir, er réttur valmynd og notkun mjög mikilvæg. Það eru þrjár flokkar sem eru algengast notuð: (1) vefaramatartæki, (2) ferðalagseinkunnar og (3) rafmagnsmælitæki.

Þrjár algengar mælingaraðferðir eru einnig notuð:

  • Bein mæling: Þetta er mest notuð aðferð, kjarnmikil vegna einfaldleiks og hröðleiks, en hún er auðveldlega fyrir mistök. Það felur að nota staðlað tæki til að fá beina lesingu af tæki til viðhalds. En vegna ekki innihaldið í aðgengilegri tæki, gæti niðurstöðurnar verið ónauðugar.

  • Indirekta mæling: Þetta aðferð notar stærðfræðilaga föll til að nálgast gögn. Hún er ekki allt að fullkominn, en hún er viðeigandi fyrir forrit sem hafa lægri nákvæmni kröfur.

  • Samanburðarmæling: Þessi aðferð er minnst notuð í almennum forritum, en hún er ábepta fyrir há-nákvæmni tæki viðhorf. Þó sé hún dýrari og flóknari, hún gefur mest nákvæmar niðurstöður með lágmarksmismunum.

Digital Power Meter.jpg

2. Mælingarmistök og þeirra orsakar
Mistök koma oft upp við raforkutækjum, aðallega vegna fjórra ástæða:

2.1 Kerfismistök
Kerfismistök kemur oft upp við prófun tækja og flutningslína, kynnt af jafnstilltri skiptingu í stærð eða stefnu. Þegar margar mælingar eru tekin, gætu ósamræmd niðurstöður komið—þetta er kerfismistök. Þessi mistök koma oft frá ónauðu tækja áður en mæling hefst.

2.2 Notandamistök
Notendur spila mikilvægar hlutverk í prófun. Ekki nákvæmar niðurstöður sem eru valda af mannvirkjum eru kölluð notandamistök. Skipting í persónuleika—svona kenning, þol, teknísk kenning, og reynsla—hefur mikil áhrif á útkomur. Kennd og reynsla notendur ná mest nákvæmur niðurstöðum með lágmarksmismunum, en minni reynsla eða óvarðandi notendur gætu ekki hentlega birt tækja, sem leynir að stór mælingarmistök.

2.3 Tækimistök
Tækimistök er grunnur fyrir mörg mælingarmistök. Það kemur frá tæki sjálft, aðallega vegna ekki nákvæmni. Lág-nákvæmni tækja birta jafnstilltra mistök í hverri mæling. Tvær aðalorsakar eru:

  • Létt erfitt gerð af framleiðendum. Marga framleiðendur leggja áherslu á peninga og magn yfir nákvæmni, sem gefur ónauðug tækja á markaðinn.

  • Flókna mælingarmilör. Tæki og lína vinna í mismunandi landlag og veðurskilyrðum, sem getur haft áhrif á tæki og birt mistök. Notendur ættu að velja viðeigandi tækja og aðferðir eftir umhverfis skilyrðum til að tryggja nákvæmni.

2.4 Aðferðarmistök
Val á mælingaraðferð er mikilvægt. Notkun óviðeigandi aðferð leynir að aðferðarmistök. Ónauðug aðferð val er mun sterka mistök í fleiri mælingar, sem hefur neikvæð áhrif á heilt.

3. Aðferðir til að eyða mælingarmistökum

3.1 Eyða kerfismistökum
Kerfismistök eru óbreytanleg en forspáanleg. Í stað þess að bara auka mælingar endurtaka, ættu notendur að greina gagnaskipan og nota viðeigandi leiðbeiningar til að finna og eyða þessum mistökum.

Digital Power Meter.jpg

3.2 Minnka notandamistök
Þessi svæði bera mikil bætti möguleika. Aðal skref eru: auka kenninga viðskiptavinar til að tryggja kenning, bjóða yfir upplærunar til að læra frá reyndum notendum, og fremja sjálfmetning og kenninga þróun til að bæta árangri og nákvæmni.

3.3 Minnka tækimistök
Tveir aðal leiðir: (1) kaupa hágildi tækja til að tryggja gildi, og (2) gera almennt einkunn til að velja besta tækja fyrir verkefnið.

3.4 Klára aðferðarmistök
Eina lausnin er að bæta mælingaraðferð. Val skal vera byggt á sérstökum skilyrðum, tækja, og umhverfi. Viðskiptavinir ættu að samstarfa og ræða möguleika til að tryggja að valin aðferð sé viðeigandi og rétt.

4. Ályktun
Rafmagn er eitt af mannskaps stærstu uppfinningum og grundvallt hluti af núverandi lífi. Með stærri áherslu á raforkuöryggi, er styrkt á rafkerfis prófun mikilvæg. Nákvæm raforkutæki mæling og eyða mistökum skapa öruggt, stöðugt starfsúrvals, sem tryggir notenda öryggi. Því er greining á mælingarmistökum og þróun á viðeigandi leiðbeiningar mikilvæg fyrir raforkuöryggi.

Gefðu gjöf og hörðu upp höfundinn!
Mælt með
Próf á trafohögnunum getur verið framkvæmt án neinna greiningarverkfæja.
Próf á trafohögnunum getur verið framkvæmt án neinna greiningarverkfæja.
Spennubreytur eru raforkutæki sem breyta spenna og straumi á grunvið efnahagsmagnsinduðu. Á orkuspennings- og dreifikerfum eru spennubreytir ómissanlegir til aukar eða lækkunar spennu til að minnka orkuflýsting við flutt. Til dæmis, fá störfum í byggingum oft orku á 10 kV, sem er síðan lækt niður við spennubreyti til lágspennu fyrir notkun á staðnum. Í dag munum við skoða nokkur algengar aðferðir til yfirskoðunar spennubreytra.1. SjónarinspeksjúnSjónarinspeksjúnnin fellur undir að starfsfólk not
Oliver Watts
10/20/2025
Súgsvifa fyrir lyktbankaskipti
Súgsvifa fyrir lyktbankaskipti
Reaktiv styrkur og lyklakappaverslun í rafmagnakerfiReaktiv styrkur er áhrifsmikil leið til að hækka kerfisstýrku, lágmarka nethöfnun og bæta kerfisstöðugleika.Sædísarlega gildi í rafmagnakerfi (þróttatípa): Mótstaða Induktíva móttökin Kapacítív móttökinFjölmagnsströmur við lyklakappsenerginguVið aðgerð rafmagnakerfa eru lyklakappar skipt inn til að bæta styrkastofn. Í lokinni af slóðing fer fram mikill fjölmagnsströmur. Þetta gerist vegna þess að á undan fyrstu energingu er lyklakappinn óendaðu
Oliver Watts
10/18/2025
Þrýstisvifbrytjuð meðþrotaprófagæði
Þrýstisvifbrytjuð meðþrotaprófagæði
Þrýstunarmælingar við spennu fyrir töfutengdum hágildisskyggjaraAðalmarkmiði þrýstunarmælinga við spennu fyrir töfutengdum hágildisskyggjara er að staðfesta hvort gagnvartspenningurinn á tækinu undir háspennu sé kvalifíkær, og að forðast brottnám eða lyktun á meðan tækið er í notkun. Prófunin verður að framkvæma strikt samkvæmt reglum raforkunarinnar til að tryggja öryggi tækisins og öruggleika rafmagnsgjafa.PrófunarefniPrófunarefnið inniheldur aðalhringinn, stýringarhringinn, sekundarhringinn,
Garca
10/18/2025
Hvernig á að prófa vakuúr í vakuútvarpsbrykjum
Hvernig á að prófa vakuúr í vakuútvarpsbrykjum
Próf á vakuumheild í skæðubrykjum: Mikilvæg aðgerð til vörðunareinkunnarPróf á vakuumheild er aðalhætt fyrir einkun vakuumþætti í skæðubrykjum. Þetta próf metur á milli annars vegar hvarmálm og á milli annars vegar skammtunarmöguleikana brykjans.Áður en prófið hefst, skal örugglega staðfesta að skæðubrykjið sé rétt uppsett og tengt. Almennir aðferðir til mælinga á vakuum eru hágúmmefni aðferðin og magnspánaframlýsingaraðferðin. Hágúmmefni aðferðin stafaðir vakuumstöðu með greiningu á hágúmmefnis
Oliver Watts
10/16/2025
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna