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


מהו בדיקת מד אנרגיה

Encyclopedia
שדה: encyclopedia
0
China

מהי בדיקת מד אנרגיה?


הגדרת מד אנרגיה


מד אנרגיה מוגדר כמכשיר שמודד את צריכת האנרגיה החשמלית במגוון סיטואציות כגון בתים ותעשייה.


בדיקות תקן עבור מדדי אנרגיה


בדיקות ביצועים עבור מדדי אנרגיה, לפי תקני IEC, מתחלקות לשלושה חלקים עיקריים: היבטים מכניים, מעגלים חשמליים ותנאי אקלים.


בדיקות רכיבים מכניים.


בדיקות תנאי אקלים כוללות את הגבולות המשפיעים על ביצועי המד מבחוץ.הדרישות החשמליות כללו מספר רב של בדיקות לפני הענקת תעודת דיוק.


בדיקה התאמה אלקטרומגנטית


הבדיקה התאמה אלקטרומגנטית (EMC) היא קריטית להבטיח דיוק במד אנרגיה. הבדיקה מתחלקת לשני חלקים: בדיקות פליטה ובדיקות חסינות. כיום, הפרעה אלקטרומגנטית (EMI) היא בעיה נפוצה.


המעגלים בשימוש היום יכולים לפלוט אנרגיה אלקטרומגנטית המשפיעה על הביצוע והאמינות של המחשב הפנימי שלו והציוד הקרוב. EMI יכולה לנוע דרך מוליכות או דרך הקרנה. כאשר EMI עוברת דרך חוט או קבלים, זה נקרא מוליכות. כאשר היא עוברת דרך החלל החופשי, זה נקרא קרינה.


בדיקת פליטה


במערכת אלקטרונית ישנם הרבה רכיבים כמו אלמנטי חילוף, צינורות, תכנון מעגל, דיודות מתקנים ועוד שמייצרים EMI. הבדיקה הזו מבטיחה שהמד לא משפיע על הביצועים של המכשירים הקרובים או שאפשר לומר שהיא מבטיחה שהוא לא מוליך או מייצר EMI מעבר למגבלות מסוימות. יש שני סוגים של בדיקות פליטה בהתאם ליציאת EMI מהמערכת.


בדיקת פליטה מוליכה


בדיקה זו בודקת את חוטי הכוח והקבלים כדי למדוד את יציאת EMI, והיא מכסה טווח תדרים קטן מ-150 kHz עד 30 MHz.


בדיקת פליטה מרוסנת


בדיקה זו מודדת את יציאת EMI דרך החלל החופשי, והיא מכסה טווח תדרים גדול מ-31 MHz עד 1000MHz.


בדיקת חסינות


הבדיקה של פליטה מוודאת שהמד אינו פולט EMI שמפריע לציוד הקרוב. בדיקת החסינות מוודאת שהמד עובד היטב גם כאשר יש EMI סביבו. יש שני סוגי בדיקות חסינות: אחד מבוסס על קרינה והשני על מוליכות.


בדיקת חסינות מוליכה


בדיקות אלו מוודאות שהמד עובד כראוי גם כשהוא מוקף ב-EMI. מקור ה-EMI יכול להיות דרך קווי נתונים, קוויchnitt, קווי חשמל, או מגע ישיר.


בדיקת חסינות מרוסנת


במהלך הבדיקה הזו, בוחנים את פעולת המד ואם הוא מושפע מה-EMI בסביבה, מזהים ומתקנים את התקלה. היא ידועה גם כבדיקה של שדה אלקטרומגנטי בתדר גבוה. הקרנות שנוצרות מקורות כמו רמקולים נישאים קטנים, משדרים, מתגים, מelder, נורות פלורסנטיות, מתגים, מטענים אינדוקטיביים וכו'.

תנו טיפ לעודדו את המחבר!

מומלץ

תקלות וטיפול בהם של כבישת חד-פאס בקווים של חלוקה ב-10kV
מאפיינים ומכשירי זיהוי של תקלה באדמה של פאזה אחת1. מאפייני תקלה באדמה של פאזה אחתאותות התראה מרכזיים:פעמון ההתראה מצלצל, ולוחית המנורה המתייחסת ל״תקלה באדמה בקטע אוטו-דינמי [X] קילו-וולט מספר [Y]״ מתבהקת. במערכות שבהן נקודת האפס מחוברת לאדמה דרך סליל פטרסן (סליל דיכוי קשת), גם המנורה המציינת את ״הפעלת סליל פטרסן״ מתבהקת.הוראות מדידת עמידות הבודדים:מתח הפאזה הפגועה יורד (במקרה של חיבור לא מלא לאדמה) או יורד לאפס (במקרה של חיבור מלא לאדמה).מתח שתי הפאזות האחרות עולה — מעל מתח הפאזה הנורמלי במקרה ש
01/30/2026
הפעלה של מודל חיבור נקודה ניטרלית עבור טרנספורמציות רשת חשמל 110kV~220kV
הסדר של אופני התחברות נקודה נייטרלית ל Boden בטרנספורמטורי רשת חשמל ב-110kV~220kV צריך לעמוד בדרישות הסיבולת החשמלית של נקודות הנייטרליות של הטרנספורמרים, וצריך גם להחזיק את המבנה של השדה האפסי של תחנות התאורה בערך קבוע, תוך שמירה על כך שהשדה האפסי המשולב בכל נקודת קצר Retorna לא יעלה על פי שלושה מהשדה החיובי המשולב.עבור טרנספורמנים ב-220kV וב-110kV בפרויקטים חדשים ושיפוצים טכנולוגיים, אופני ההתחברות שלהם של נקודות הנייטרליות צריכים לענות באופן מדויק על הדרישות הבאות:1. טרנספורמנים אוטומטייםנקוד
01/29/2026
למה תחנות מתח משתמשות באבנים, גרגרי חול, פצליים וסלע מרוסק?
למה תחנות מתח משתמשות באבני חצץ, גבישים וסיליקא? בתחנות מתח, ציוד כגון טרנספורמנים להספק ופיזור, קווי העברה, טרנספורמנים מתח, טרנספורמנים זרם ומשתני פסק כולם דורשים עיגול. מעבר לעיגול, נחקור כעת לעומק מדוע אבני חצץ וסיליקא בשימוש נפוץ בתחנות מתח. למרות שהם נראים רגילים, האבנים הללו משחקות תפקיד בטיחותי ופונקציונלי קריטי. בתכנון עיגול בתחנות מתח—ובמיוחד כאשר מיושמים מספר שיטות עיגול—נפרשות סיליקא או אבני חצץ על פני השטח מסיבות מפתחיות רבות. המטרה העיקרית של פרישה של אבני חצץ בחצר תחנת מתח היא להפ
01/29/2026
HECI GCB עבור גנרטורים – מפסק מהיר של SF₆
1. הגדרה ופונקציה1.1 תפקיד המפסק המעגל של המולטןהמשבץ המעגל של המולטן (GCB) הוא נקודת ניתוק משליטה הממוקמת בין המולטן למממר העלאה, והוא משמש כממשק בין המולטן לרשת החשמל. הפונקציות העיקריות שלו כוללות הפרדת תקלות בצד המולטן והאפשרות לשליטה מבצעית במהלך הסנכרון של המולטן והחיבור לרשת. עקרון הפעולה של GCB אינו שונה באופן משמעותי מאלה של משבץ מעגל סטנדרטי, אך בשל רכיב הנעילה הישר הגבוה שקיים בזרמי התקלה של המולטן, נדרש GCB לפעול במהירות רבה כדי להפריד במהירות את התקלות.1.2 השוואה בין מערכות עם ומבלי
01/06/2026
שלח הצעת מחיר
+86
לחץ כדי להעלות קובץ
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך