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


การทดสอบเครื่องวัดพลังงานคืออะไร

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

การทดสอบมิเตอร์วัดพลังงานคืออะไร?


คำนิยามของมิเตอร์วัดพลังงาน


มิเตอร์วัดพลังงานถูกกำหนดให้เป็นอุปกรณ์ที่วัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในสถานที่ต่างๆ เช่น บ้านและอุตสาหกรรม


การทดสอบมาตรฐานสำหรับมิเตอร์วัดพลังงาน


การทดสอบประสิทธิภาพของมิเตอร์วัดพลังงาน ตามมาตรฐาน IEC ถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก: ด้านกลไก วงจรไฟฟ้า และสภาพภูมิอากาศ


การทดสอบส่วนประกอบกลไก


การทดสอบสภาพภูมิอากาศรวมถึงขีดจำกัดที่มีผลต่อประสิทธิภาพของมิเตอร์จากภายนอกความต้องการทางไฟฟ้าครอบคลุมการทดสอบหลายรายการก่อนที่จะออกใบรับรองความแม่นยำ


การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า


การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) เป็นสิ่งสำคัญในการรับประกันความแม่นยำของมิเตอร์วัดพลังงาน การทดสอบนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน: การทดสอบการแผ่และการทดสอบความต้านทาน ในปัจจุบัน ความรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) เป็นปัญหาที่พบบ่อย


วงจรที่ใช้งานในปัจจุบันสามารถปล่อยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของวงจรภายในและอุปกรณ์ใกล้เคียง EMI สามารถเดินทางผ่านการนำหรือการแผ่ เมื่อ EMI ผ่านสายไฟหรือสายเคเบิล จะเรียกว่าการนำ เมื่อมันเดินทางผ่านพื้นที่ว่าง จะเรียกว่าการแผ่


การทดสอบการแผ่


ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น องค์ประกอบการสลับ, ช็อก, โครงสร้างวงจร, ไดโอดเรกทิฟี และอื่นๆ ที่สร้าง EMI การทดสอบนี้เพื่อรับประกันว่ามิเตอร์วัดพลังงานไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องมือใกล้เคียงหรือเราสามารถพูดได้ว่ามันรับประกันว่ามันไม่ทำการนำหรือการแผ่ EMI มากกว่าขีดจำกัดที่กำหนด มีสองประเภทของการทดสอบการแผ่ขึ้นอยู่กับ EMI ที่หลุดออกจากระบบ


การทดสอบการนำ


ในการทดสอบนี้ สายไฟและสายเคเบิลถูกตรวจสอบเพื่อวัดการหลุดของ EMI และครอบคลุมมิเตอร์ขนาดเล็กในช่วงความถี่ตั้งแต่ 150 kHz ถึง 30 MHz


การทดสอบการแผ่


การทดสอบนี้วัดการหลุดของ EMI ผ่านพื้นที่ว่าง และครอบคลุมมิเตอร์ขนาดใหญ่ในช่วงความถี่ตั้งแต่ 31 MHz ถึง 1000 MHz


การทดสอบความต้านทาน


การทดสอบการแผ่รับประกันว่ามิเตอร์ไม่ปล่อย EMI ที่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ใกล้เคียง การทดสอบความต้านทานรับประกันว่ามิเตอร์ทำงานได้ดีแม้จะมี EMI รอบ ๆ ตัว มีสองประเภทของการทดสอบความต้านทาน: หนึ่งบนพื้นฐานของการแผ่และอีกหนึ่งบนพื้นฐานของการนำ


การทดสอบความต้านทานจากการนำ


การทดสอบเหล่านี้รับประกันว่ามิเตอร์ทำงานได้อย่างถูกต้องแม้จะมี EMI รายรอบ แหล่ง EMI สามารถมาจากสายข้อมูล สายอินเทอร์เฟซ สายไฟ หรือการสัมผัสโดยตรง


การทดสอบความต้านทานจากการแผ่


ในการทดสอบนี้ การทำงานของมิเตอร์ถูกตรวจสอบ และหากได้รับผลกระทบจาก EMI ที่มีอยู่ในพื้นที่รอบ ๆ ความผิดพลาดนั้นจะถูกระบุและแก้ไขในที่นั้นเอง มันยังถูกเรียกว่าการทดสอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง การแผ่ที่เกิดจากแหล่งต่างๆ เช่น วิทยุพกพาขนาดเล็ก เครื่องส่งสัญญาณ สวิตช์ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ สวิตช์ การทำงานของโหลดเหนี่ยวนำ ฯลฯ

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่