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


Co je testování energetických měřičů?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Co je testování energetických měřičů?


Definice energetického měřiče


Energetický měřič je zařízení, které měří spotřebu elektrické energie v různých prostředích, jako jsou domy a průmyslová zařízení.


Standardní testy energetických měřičů


Testy výkonu energetických měřičů podle standardů IEC jsou rozděleny do tří hlavních částí: mechanické aspekty, elektrické obvody a klimatické podmínky.


Testy mechanických komponent


Testy klimatických podmínek zahrnují limity, které ovlivňují výkon měřiče externě. Elektrické požadavky zahrnují mnoho testů před vydáním certifikátu přesnosti.


Test elektromagnetické kompatibility


Test elektromagnetické kompatibility (EMC) je klíčový pro zajištění přesnosti energetického měřiče. Tento test se dělí na dvě části: testy emise a testy imunitních vlastností. Dnes je elektromagnetické rušení (EMI) běžným problémem.


Obvody používané dnes mohou emitovat elektromagnetickou energii, která může ovlivnit výkon a spolehlivost jak vnitřních obvodů, tak blízkého zařízení. EMI může cestovat kondukcí nebo radiací. Když EMI projde drátem nebo kabely, nazývá se to kondukce. Když cestuje volným prostorem, nazývá se to radiace.


Test emise


V elektronickém systému existuje mnoho komponent, jako jsou přepínače, duslice, rozvržení obvodů, odporové diody a další, které produkují EMI. Tento test zajistí, aby energetický měřič neovlivňoval výkon blízkých přístrojů, nebo jinak řečeno, aby nekondukoval nebo neradioval EMI nad určitou hranici. Existují dva typy testů emise založené na uniku EMI ze systému.


Test kondukovanej emise


V tomto testu se kontrolují napájecí vodiče a kabely pro měření uniku EMI a pokrývá malý měřič frekvenčního rozsahu od 150 kHz do 30 MHz.


Test radiové emise


Tento test měří unik EMI volným prostorem a pokrývá velký měřič frekvenčního rozsahu od 31 MHz do 1000 MHz.


Test imunity


Test emise zajistí, aby měřič neemitoval EMI, která by ovlivnila blízké zařízení. Test imunity zajišťuje, že měřič funguje dobře i při přítomnosti EMI. Existují dva typy testů imunity: jeden založený na radiaci a druhý na kondukcí.


Test kondukovanej imunity


Tyto testy zajistí, aby měřič správně fungoval i při okolním EMI. Zdroj EMI může být skrze datové linky, rozhraní, napájecí linky nebo přímý kontakt.


Test radiové imunity


Během tohoto testu se sleduje funkce měřiče a pokud je ovlivněna EMI v okolí, je tato chyba rozpoznána a následně opravena. Je známý také jako test vysokofrekvenčního pole. Radiace generovaná zdroji, jako jsou malé ruční rádiové transceiver, přenosné stanice, spínací prvky, svářeči, fluorescenční světlo, spínací prvky, induktivní zátěže atd.

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Hlavní přehazovače a problémy s lehkými plyny
1. Záznam o nehodě (19. března 2019)V 16:13 dne 19. března 2019 byla zaznamenána lehká plynová akce u hlavního transformátoru č. 3. V souladu s Normou pro provoz elektrických transformátorů (DL/T572-2010) provedli personál provozu a údržby (O&M) kontrolu stavu hlavního transformátoru č. 3 na místě.Potvrzeno na místě: Na panelu WBH nelineární ochrany hlavního transformátoru č. 3 byla zaznamenána lehká plynová akce fáze B těla transformátoru a reset nebyl úspěšný. Personál O&M provedl kont
02/05/2026
Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
01/30/2026
Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
01/29/2026
Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
01/29/2026
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu