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


Co je testování energetických měřičů?

Encyclopedia
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
Třífázový SPD: Typy, zapojení a průvodce údržbou
Třífázový SPD: Typy, zapojení a průvodce údržbou
1. Co je třífázové ochranné zařízení proti přechodným přepětím (SPD)?Třífázové ochranné zařízení proti přechodným přepětím (SPD), také známé jako třífázová blesková ochrana, je speciálně navrženo pro třífázové střídavé elektrické systémy. Jeho hlavní funkcí je omezit přechodná přepětí způsobená blesky nebo přepínání v elektrické síti, čímž chrání dolní elektrické zařízení před poškozením. SPD funguje na principu absorpce a disipace energie: když dojde k přepěťové události, zařízení rychle reaguj
James
12/02/2025
Železniční 10kV propojovací vedení: Požadavky na návrh a provoz
Železniční 10kV propojovací vedení: Požadavky na návrh a provoz
Linka Daquan má velké zatížení elektrickou energií, s mnoha a rozptýlenými body zatížení v celém úseku. Každý bod zatížení má malou kapacitu, průměrně jeden bod zatížení každých 2-3 km, proto by pro dodávku elektrické energie měly být použity dvě propustné linky 10 kV. Vysokorychlostní železnice používají pro dodávku elektrické energie dvě linky: hlavní propustná linka a komplexní propustná linka. Zdroje elektrické energie pro obě propustné linky jsou přijímány ze speciálních částí sběrnice, kte
Edwiin
11/26/2025
Analýza příčin ztrát na elektrické síti a metod snížení ztrát
Analýza příčin ztrát na elektrické síti a metod snížení ztrát
Při stavbě elektrické sítě bychom měli zaměřit se na skutečné podmínky a založit síťovou strukturu vhodnou pro naše potřeby. Je třeba minimalizovat ztráty v elektrické síti, ušetřit investice společenských zdrojů a komplexně zlepšit ekonomické výsledky Číny. Příslušné dodavatele elektrické energie a elektrárny by také měly stanovit cíle práce zaměřené na efektivní snížení ztrát energie, reagovat na výzvy k úsporám energie a budovat pro Čínu ekologické společenské a ekonomické výhody.1.Současný s
Echo
11/26/2025
Metody neutrálního zazemlení pro elektrické systémy tradičních železničních tratí
Metody neutrálního zazemlení pro elektrické systémy tradičních železničních tratí
Železniční elektrické systémy se především skládají z automatických blokových signalizačních linek, propojovacích vedení, železničních transformačních stanic a distribučních stanic a přiváděcích vedení. Poskytují elektřinu pro klíčové železniční operace, včetně signalizace, komunikace, systémů vozidel, obsluhy cestujících na stanicích a provozních zařízení. Jako integrální součást národní elektrické sítě mají železniční elektrické systémy specifické charakteristiky jak elektrického inženýrství,
Echo
11/26/2025
Odeslat dotaz
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