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


O que é Teste de Medidor de Energia?

Encyclopedia
Campo: Enciclopédia
0
China

O que é Teste de Medidor de Energia?


Definição de Medidor de Energia


Um medidor de energia é definido como um dispositivo que mede o consumo de energia elétrica em diversos ambientes, como residências e indústrias.


Testes Padrão para Medidores de Energia


Os testes de desempenho para medidores de energia, de acordo com as normas IEC, são divididos em três segmentos principais: aspectos mecânicos, circuitos elétricos e condições climáticas.


Testes de componentes mecânicos.


Os testes de condições climáticas incluem aqueles limites que influenciam o desempenho do medidor externamente.Os requisitos elétricos abrangem muitos testes antes de emitir o certificado de precisão.


Teste de Compatibilidade Eletromagnética


O teste de compatibilidade eletromagnética (CEM) é crucial para garantir a precisão de um medidor de energia. Este teste é dividido em duas partes: testes de emissão e testes de imunidade. Hoje, a interferência eletromagnética (EMI) é um problema comum.


Os circuitos em uso hoje podem emitir energia eletromagnética que pode afetar o desempenho e a confiabilidade tanto da sua própria circuitaria interna quanto dos equipamentos próximos. A EMI pode se propagar por condução ou por radiação. Quando a EMI passa por fios ou cabos, é chamada de condução. Quando viaja pelo espaço livre, é chamada de radiação.


Teste de Emissão


Em um sistema eletrônico, existem muitos componentes como elementos de comutação, chokes, layout de circuito, diodos retificadores e muito mais que produzem EMI. Este teste garante que o medidor de energia não afete o desempenho dos instrumentos próximos ou, em outras palavras, que não conduza ou irradie EMI além de um limite definido. Existem dois tipos de teste de emissão baseados na EMI que escapa do sistema.


Teste de emissão conduzida


Neste teste, os cabos de alimentação e os cabos são verificados para medir a fuga de EMI, e cobre uma faixa de frequência pequena, de 150 kHz a 30 MHz.


Teste de emissão irradiada


Este teste mede a fuga de EMI através do espaço livre, e cobre uma faixa de frequência grande, de 31 MHz a 1000 MHz.


Teste de Imunidade


O teste de emissão garante que o medidor não emita EMI que afete os equipamentos próximos. O teste de imunidade garante que o medidor funcione bem mesmo quando há EMI ao seu redor. Existem dois tipos de testes de imunidade: um baseado em radiação e o outro em condução.


Teste de imunidade conduzida


Estes testes garantem que o medidor funcione corretamente mesmo quando cercado por EMI. A fonte de EMI pode ser através de linhas de dados, linhas de interface, linhas de alimentação ou contato direto.


Teste de imunidade irradiada


Durante este teste, o funcionamento do medidor é monitorado e, se for afetado pela EMI presente na área circundante, essa falha é reconhecida e corrigida. Também é conhecido como teste de campo eletromagnético de alta frequência. As radiações geradas por fontes como transceptores de rádio portáteis, transmissores, interruptores, soldadores, lâmpadas fluorescentes, interruptores, cargas indutivas operando, etc.

Dê uma gorjeta e incentive o autor!

Recomendado

Falhas e Tratamento de Aterramento Monofásico em Linhas de Distribuição de 10kV
Características e Dispositivos de Detecção de Faltas à Terra Monofásicas1. Características das Faltas à Terra MonofásicasSinais de Alarme Central:A campainha de advertência soa e a lâmpada indicadora rotulada como “Falta à Terra na Seção de Barramento [X] kV [Y]” acende. Em sistemas com ponto neutro aterrado por bobina de Petersen (bobina de supressão de arco), o indicador “Bobina de Petersen em Operação” também acende.Indicações do Voltímetro de Monitoramento de Isolação
01/30/2026
Modo de operação de aterramento do ponto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV
A disposição dos modos de operação de aterramento do ponto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV deve atender aos requisitos de resistência à tensão da isolação dos pontos neutros dos transformadores, e também deve procurar manter a impedância zero-seqüencial das subestações basicamente inalterada, assegurando que a impedância zero-seqüencial composta em qualquer ponto de curto-circuito no sistema não exceda três vezes a impedância positiva composta.Para os transformadores de 220kV
01/29/2026
Por que as Subestações Usam Pedras Gravetos Seixos e Rocha Britada
Por que as Subestações Usam Pedras, Graveto, Seixos e Brita?Em subestações, equipamentos como transformadores de potência e distribuição, linhas de transmissão, transformadores de tensão, transformadores de corrente e disjuntores de seccionamento todos requerem aterramento. Além do aterramento, vamos agora explorar em profundidade por que o graveto e a brita são comumente usados em subestações. Embora pareçam comuns, essas pedras desempenham um papel crítico de segurança e funcional.No projeto d
01/29/2026
HECI GCB para Geradores – Disjuntor Rápido SF₆
1. Definição e Função1.1 Papel do Disjuntor de Circuito do GeradorO Disjuntor de Circuito do Gerador (GCB) é um ponto de desconexão controlável localizado entre o gerador e o transformador de elevação, servindo como uma interface entre o gerador e a rede elétrica. Suas funções principais incluem isolar falhas do lado do gerador e permitir o controle operacional durante a sincronização do gerador e a conexão à rede. O princípio de funcionamento de um GCB não é significativamente diferente daquele
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Clique para fazer upload do arquivo
Baixar
Obter Aplicativo Comercial IEE-Business
Use o aplicativo IEE-Business para encontrar equipamentos obter soluções conectar-se com especialistas e participar da colaboração setorial em qualquer lugar e a qualquer hora apoiando totalmente o desenvolvimento de seus projetos e negócios no setor de energia