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


Mis on energiaarve testimine?

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Mis on energiaarvu testimine?


Energiaarvu definitsioon


Energiaarvutusseadme defineeritakse kui seadet, mis mõõdab elektrilise energiatarbimist erinevatel asutustel nagu kodudes ja tööstuses.


Standardtestid energiaarvudele


Energiaarvude jõudluse testid, vastavalt IEC standarditele, jagunevad kolme peamise segmendi: mehaanilised aspektid, elektrikringid ja kliimaolud.


Mehaaniliste komponentide testid.


Kliimaolude test sisaldavad piire, mis mõjutavad arvu välisest toimimist.Elektrilised nõuded hõlmavad palju teste enne täpsuse sertifikaadi andmist.


Elektromagnetiline ühilduvuse test


Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) test on oluline energiaarvu täpsuse tagamiseks. See test jaguneb kaheks osaks: Emissioonitestid ja Immuunitestid. Tänapäeval on elektromagnetiline segane (EMI) tavaline probleem.


Täna kasutatavate ringide võivad emiteerida elektromagnetilist energiat, mis võib mõjutada nii nende sisemise ringi kui ka lähedaste seadmete toimimist ja usaldusväärsust. EMI võib levuda juhtumise või radiatsiooni teel. Kui EMI liigub vedeliku või kaabli kaudu, nimetatakse seda juhtumiseks. Kui see liigub vaba ruumi kaudu, nimetatakse seda radiatsiooniks.


Emissioonitest


Elektronilistes süsteemides on palju komponente, nagu lülitused, sõrmid, ringide paigutus, rektifitseerivad dioodid ja palju muud, mis toodavad EMI. See test tagab, et energiaarv ei mõjuta lähedaste instrumentide toimimist, või teisisõnu, et see ei juhtu või ei radioteerda EMI kindla limiidi ületaselt. On kaks emissioonitesti tüüpi, mis põhinevad süsteemi EMI väljamurdmisel.


Juhtumise emissioonitest


Sel tesel kontrollitakse võimsuse joont ja kaabeid, et mõõta EMI väljamurdu, ja see hõlmab sagedusdiapooni 150 kHz kuni 30 MHz.


Radiatsioonitest


See test mõõdab EMI väljamurdu vaba ruumi kaudu, ja see hõlmab suuremaid sagedusdiapooni 31 MHz kuni 1000MHz.


Immuunitest


Emissioonitest tagab, et arv ei emiteeri EMI, mis mõjutaks lähedaseid seadmeid. Immuunitest tagab, et arv toimib hästi isegi siis, kui ümber on EMI. On kaks immuunitesti tüüpi: üks põhineb radiatsioonil ja teine juhtumisel.


Juhtumise immuunitest


Need testid tagavad, et arv toimib korralikult isegi siis, kui see on ümbritsetud EMI-ga. EMI allikaks võib olla andmeliinid, liidese liinid, võimsuse liinid või otsekontakt.


Radiatsioonimituimmuunitest


Selle testi ajal jälgitakse arvu toimimist ja kui see mõjutatakse ümber oleva EMI poolt, tunnistatakse ja parandatakse see viga. See on ka teada elektromagnetilise kõrge sageduse välimaailma testina. Radiatsioone genereerivad allikad nagu väikesed kätese radio transceiverid, transmitterid, lülited, teraspuud, fluoretsentslampid, lülited, induktiivsed laadid jne.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
01/06/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut