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


Què és la prova del comptador d'energia?

Encyclopedia
Camp: Enciclopèdia
0
China

Què és la prova del comptador d'energia?


Definició del comptador d'energia


Un comptador d'energia es defineix com un dispositiu que mesura el consum d'energia elèctrica en diversos entorns com residències i indústries.


Proves estàndard per als comptadors d'energia


Les proves de rendiment per als comptadors d'energia, segons les normes IEC, es divideixen en tres segments principals: aspectes mecànics, circuits elèctrics i condicions climàtiques.


Proves de components mecànics.


Les proves de condicions climàtiques inclouen els límits que influeixen en el rendiment del comptador externament.Els requisits elèctrics cobrien moltes proves abans de donar el certificat d'exactitud.


Prova de compatibilitat electromagnètica


La prova de compatibilitat electromagnètica (CEM) és crucial per assegurar l'exactitud d'un comptador d'energia. Aquesta prova es divideix en dues parts: Proves d'emissió i Proves d'immunitat. Avui en dia, la interferència electromagnètica (EMI) és un problema comú.


Els circuits en ús avui en dia poden emitir energia electromagnètica que pot afectar el rendiment i la fiabilitat tant del seu circuit interior com de l'equipament proper. La EMI pot viatjar per conducció o per radiació. Quan la EMI passa pel fil o pels cables, s'anomena conducció. Quan viatja a través de l'espai lliure, s'anomena radiació.


Prova d'emissió


En un sistema electrònic, hi ha molts components com elements de commutació, carregues inductives, disposició del circuit, díodes rectificadors i molt més que produeixen EMI. Aquesta prova assegura que el comptador d'energia no afecti el rendiment dels instruments propers o, dit d'una altra manera, assegura que no condueixi ni radiï EMI més enllà d'un límit definit. Hi ha dos tipus de prova d'emissió basades en l'escapada de la EMI del sistema.


Prova d'emissió conduïda


En aquesta prova, es revisen els cables d'alimentació i els cables per mesurar l'escapada de la EMI, i cobreix un rang de freqüències petit, des de 150 kHz fins a 30 MHz.


Prova d'emissió radiada


Aquesta prova mesura l'escapada de la EMI a través de l'espai lliure, i cobreix un rang de freqüències gran, des de 31 MHz fins a 1000 MHz.


Prova d'immunitat


La prova d'emissió assegura que el comptador no emeti EMI que afecti l'equipament proper. La prova d'immunitat assegura que el comptador funcioni bé encara que hi hagi EMI a l'entorn. Hi ha dos tipus de proves d'immunitat: una basada en radiació i l'altra en conducció.


Prova d'immunitat conduïda


Aquestes proves asseguren que el comptador funcioni correctament encara que estigui envoltat per EMI. La font de la EMI pot ser a través de línies de dades, línies d'interfície, línies d'alimentació o contacte directe.


Prova d'immunitat radiada


Durant aquesta prova, es monitoritza el funcionament del comptador i si es veu afectat per la EMI present a l'entorn, es reconeix i es corregit aquest defecte. També se la coneix com a prova de camp electromagnètic d'alta freqüència. Les radiacions generades per fonts com transmetredors de ràdio de mà, interruptors, soldadores, llums fluorescentes, interruptors, càrrega inductiva en funcionament, etc.

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
HECI GCB per generadors – Interruptor ràpid de circuit SF₆
1.Definició i funció1.1 Ròleg del Circuit Breaker del GeneradorEl Circuit Breaker del Generador (GCB) és un punt de desconnectatge controlable situat entre el generador i el transformador d'elecció, servint com a interfície entre el generador i la xarxa elèctrica. Les seves funcions principals inclouen l'aïllament de les faltes del costat del generador i l'habilitació del control operatiu durant la sincronització del generador i la connexió a la xarxa. El principi d'operació d'un GCB no difereix
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat