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


Prova de contadors d'energia

Electrical4u
Camp: Electricitat bàsica
0
China

Què és la prova del comptador d'energia

No podem imaginar la vida sense electricitat i quan hi ha consum d'electricitat, cal mesurar-ne el consum. Aquí entra en joc el comptador d'energia. En cada residència, centres comercials, indústries, es fan servir comptadors d'energia per mesurar l'energia elèctrica consumida. Aquests consumidors que utilitzen grans quantitats d'energia necessiten millor tecnologia per gestionar el seu consum d'energia i més dades per millorar els seus serveis. L'aprimament de la tecnologia dels comptadors d'energia ha augmentat les funcions afegides com ara la detecció remota, pantalla LCD, registre d'esdeveniments de manipulació, i moltes més característiques de monitorització de qualitat, juntament amb la compactesa de la mida. Però això ha generat el problema de la interferència electromagnètica, que afecta el rendiment de l'equipament. Per tant, per una major fiabilitat, els comptadors d'energia han de passar diverses proves de compatibilitat electromagnètica (EMC) on es comparen sota diverses condicions normals i anormals en un laboratori per assegurar la seva precisió al camp.

Proves estàndard per a comptadors d'energia

Les proves de rendiment d'un comptador d'energia segons les normes IEC es divideixen principalment en tres segments que inclouen els aspectes mecànics, la circuitària elèctrica i les condicions climàtiques.

  1. Proves de components mecànics.

  2. Proves de condicions climàtiques que inclouen aquells límits que influeixen en el rendiment del comptador externament.

  3. Requisits elèctrics que cobreixen moltes proves abans de donar el certificat de precisió. En aquest segment, el comptador d'energia es prova per:

  • Efecte de calor

  • Aïllament adequat

  • Subministrament de tensió

  • Protecció contra falles a terra

  • Compatibilitat electromagnètica

Prova de compatibilitat electromagnètica

Una prova de compatibilitat electromagnètica és la prova més important que finalment assegura la precisió del comptador d'energia. Aquesta prova es divideix en dues parts: una és la prova d'emissió, i l'altra és la prova d'immunitat. El problema de la interferència electromagnètica és molt comú avui en dia. Aquests circuits en ús actualment poden emitir energia electromagnètica que pot afectar el rendiment i la fiabilitat tant de la seva pròpia circuitària interna com de l'equipament proper. La EMI pot viatjar per conducció o per radiació. Quan la EMI va a través del fil o dels cables, es diu conducció. Quan viatja a través de l'espai lliure, es diu radiació.

Prova d'emissió

En un sistema electrònic, hi ha molts components com elements de commutació, chokes, disseny de circuits, diodes rectificadores i molts més que produeixen EMI. Aquesta prova assegura que el comptador d'energia no afecti el rendiment dels instruments propers o, dit d'una altra manera, assegura que no conduïsca ni radiï EMI més enllà d'un límit definit. Hi ha dos tipus de proves d'emissió basades en la fuga d'EMI del sistema.
Prova d'emissió conduïda-
A aquesta prova, es revisen els cables i els fils d'alimentació per mesurar la fuga d'EMI, i cobreix un rang de freqüències petit, de 150 kHz a 30 MHz.
Prova d'emissió irradiada-
Aquesta prova mesura la fuga d'EMI a través de l'espai lliure, i cobreix un rang de freqüències gran, de 31 MHz a 1000 MHz.

Prova d'immunitat

La prova d'emissió assegura que el comptador no actui com a font d'EMI per a altres equips propers; de manera similar, la prova d'immunitat assegura que el comptador no actui com a receptor i funcioni correctament en presència d'EMI. Un cop més, les proves d'immunitat són de dos tipus, basades en radiació i conducció.
Prova d'immunitat conduïda-
Aquestes proves asseguren que el funcionament del comptador no s'interrompi si està envoltat d'EMI. La font d'interferència electromagnètica està en contacte a través de línies de dades, interfícies, línies d'alimentació, o per contacte.
Prova d'immunitat irradiada-
Durant aquesta prova, es monitoritza el funcionament del comptador i si s'afecta per l'EMI present en l'àrea circumdant, es reconeix i s'ajusta el defecte. També es coneix com a prova de camp electromagnètic d'alta freqüència. Les radiacions generades per fonts com petits transceptors de ràdio portàtils, transmetredors, interruptors, soldadores,
llums fluorescentes, interruptors, càrregues inductives operatives, etc.

Declaració: Respecteu l'original, els bons articles mereixen ser compartits, si hi ha infracció contacteu per eliminar.

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Accidents del Transformador Principal i Problemes en l'Operació de Gas Lleuger
1. Registre d'incident (19 de març de 2019)El 19 de març de 2019, a les 16:13, el fons de monitorització va informar d'una acció de gas lleuger del transformador principal número 3. Segons la Norma per a l'Operació de Transformadors Elèctrics (DL/T572-2010), el personal d'operacions i manteniment (O&M) va inspeccionar l'estat a lloc del transformador principal número 3.Confirmació a lloc: El quadre de protecció no elèctrica WBH del transformador principal número 3 va informar d'una acció de
02/05/2026
Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat