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


Έλεγχος Λογαριασμογράφων Ενέργειας

Electrical4u
Πεδίο: Βασική ηλεκτροτεχνία
0
China

Τι είναι η δοκιμή λογαριασμού ενέργειας

Δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή χωρίς ηλεκτρισμό και όταν υπάρχει κατανάλωση ηλεκτρισμού, υπάρχει ανάγκη για μέτρηση αυτής της κατανάλωσης. Εδώ εμφανίζεται ο λογαριασμός ενέργειας. Σε κάθε κατοικία, μαλλικές, βιομηχανίες, παντού χρησιμοποιούνται λογαριασμοί ενέργειας για τη μέτρηση της καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι καταναλωτές που καταναλώνουν μεγάλη ενέργεια χρειάζονται καλύτερη τεχνολογία για τη διαχείριση της κατανάλωσής τους και χρειάζονται περισσότερα δεδομένα για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους. Η βελτίωση της τεχνολογίας των λογαριασμών ενέργειας έχει αυξήσει τα πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως την απομακρυσμένη αίσθηση, LCD εμφάνιση, καταγραφή γεγονότων παρεμβολής, και πολλά άλλα χαρακτηριστικά ποιοτικού ελέγχου, μαζί με τη συμπαγή μέγεθος. Ωστόσο, έχει αναδειχθεί το πρόβλημα της ηλεκτρομαγνητικής διατάραξης, η οποία επηρεάζει τη λειτουργία της εξοπλισμού. Για καλύτερη αξιοπιστία, οι λογαριασμοί ενέργειας πρέπει να περάσουν διάφορες δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), όπου συγκρίνονται υπό διάφορες φυσιολογικές και ανόμοιες συνθήκες σε εργαστήριο, για να εξασφαλίσει την ακρίβειά τους στο πεδίο.

Πρότυπες Δοκιμές για Λογαριασμούς Ενέργειας

Οι δοκιμές απόδοσης ενός λογαριασμού ενέργειας σύμφωνα με τα πρότυπα IEC χωρίζονται κυρίως σε τρία τμήματα, τα οποία περιλαμβάνουν τα μηχανικά του στοιχεία, την ηλεκτρική κύκλωμα, και τις κλιματικές συνθήκες.

  1. Δοκιμές μηχανικών συστατικών.

  2. Οι δοκιμές κλιματικών συνθηκών περιλαμβάνουν τα όρια που επηρεάζουν την εξωτερική απόδοση του λογαριασμού.

  3. Ηλεκτρικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν πολλές δοκιμές πριν δοθεί πιστοποιητικό ακρίβειας. Υπό αυτό το τμήμα, ο λογαριασμός ενέργειας δοκιμάζεται για:

  • Θερμαντικό φαινόμενο

  • Κατάλληλη απομόνωση

  • Εφοδιασμός ισχύος

  • Προστασία από σφάλμα στη γη

  • Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Δοκιμή Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας

Η δοκιμή ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας είναι η πιο σημαντική δοκιμή, η οποία τελικά εξασφαλίζει την ακρίβεια του λογαριασμού ενέργειας. Αυτή η δοκιμή χωρίζεται σε δύο μέρη - το ένα είναι οι δοκιμές εκπομπής, και το άλλο είναι οι δοκιμές ανοσίας. Το πρόβλημα της ηλεκτρομαγνητικής διατάραξης είναι πολύ κοινό σήμερα. Οι κύκλοι που χρησιμοποιούνται σήμερα μπορούν να εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, η οποία μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και την αξιοπιστία τόσο του εσωτερικού κύκλωμά τους, όσο και της κοντινής εξοπλισμού. Η EMI μπορεί να μεταφέρεται μέσω συγκεκριμένων ή μέσω ακτινοβολίας. Όταν η EMI μεταφέρεται μέσω καλωδίων ή καλωδίων, λέγεται συγκεκριμένη. Όταν ταξιδεύει μέσω ελεύθερου χώρου, λέγεται ακτινοβολία.

Δοκιμή Εκπομπής

Σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα, υπάρχουν πολλά συστατικά όπως στοιχεία εναλλαγής, θραύσματα, σχεδίαση κυκλώματος, διόδους ορθογόνωσης και πολλά άλλα, τα οποία παράγουν EMI. Αυτή η δοκιμή εξασφαλίζει ότι ο λογαριασμός ενέργειας δεν επηρεάζει την απόδοση των κοντινών εξοπλισμών ή μπορούμε να πούμε ότι εξασφαλίζει ότι δεν εκπέμπει ή ακτινοβολεί EMI πέρα από ένα συγκεκριμένο όριο. Υπάρχουν δύο τύποι δοκιμών εκπομπής με βάση την EMI που εκπέμπεται από το σύστημα.
Δοκιμή συγκεκριμένης εκπομπής-
Σε αυτή τη δοκιμή, ελέγχονται τα καλώδια ενέργειας και τα καλώδια για τη μέτρηση της EMI που εκπέμπεται, και καλύπτει την μικρή μέτρηση της συχνότητας από 150 kHz έως 30 MHz.
Δοκιμή ακτινοβολημένης εκπομπής-
Αυτή η δοκιμή μετρά την EMI που εκπέμπεται μέσω ελεύθερου χώρου, και καλύπτει τη μεγάλη μέτρηση της συχνότητας από 31 MHz έως 1000MHz.

Δοκιμή Ανοσίας

Η δοκιμή εκπομπής εξασφαλίζει ότι ο λογαριασμός δεν λειτουργεί ως πηγή EMI για άλλον κοντινό εξοπλισμό· ομοίως, η δοκιμή ανοσίας εξασφαλίζει ότι ο λογαριασμός δεν λειτουργεί ως αποδέκτης και λειτουργεί σωστά στην παρουσία EMI. Ξανά, οι δοκιμές ανοσίας είναι δύο τύποι με βάση την ακτινοβολία και τη συγκεκριμένη μεταφορά.
Δοκιμή συγκεκριμένης ανοσίας-
Αυτές οι δοκιμές εξασφαλίζουν ότι η λειτουργία του λογαριασμού δεν επηρεάζεται αν βρίσκεται σε κεντρική θέση EMI. Η πηγή ηλεκτρομαγνητικής διατάραξης είτε είναι σε επαφή μέσω γραμμών δεδομένων, γραμμών διασύνδεσης, γραμμών ενέργειας, ή μέσω επαφής.
Δοκιμή ακτινοβολημένης ανοσίας-
Κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμής, η λειτουργία του λογαριασμού επιτηρείται και αν επηρεαστεί από την EMI που υπάρχει στην περιοχή, αυτό το πρόβλημα αναγνωρίζεται και διορθώνεται. Είναι επίσης γνωστή ως δοκιμή υψηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Οι ακτινοβολίες που παράγονται από πηγές όπως μικρά ραδιοτρανσίβερ, μεταδότες, στροφαρές, φωτεινά διοδικά, κλπ.

Δήλωση: Σεβαστείτε το αρχικό, καλά άρθρα αξίζουν κοινή χρήση, αν υπάρχει παραβίαση επικοινωνήστε για διαγραφή.

Δώστε μια δωροδοσία και ενθαρρύνετε τον συγγραφέα

Προτεινόμενα

Ηλεκτρικές Ανωμαλίες και Επεξεργασία Μονοφασικής Παραγώγου σε Γραμμές Διανομής 10kV
Χαρακτηριστικά και συσκευές ανίχνευσης μονοφασικών βραχυκυκλωμάτων προς γη1. Χαρακτηριστικά των μονοφασικών βραχυκυκλωμάτων προς γηΚεντρικά σήματα συναγερμού:Χτυπά το κουδούνι προειδοποίησης και ανάβει η ενδεικτική λυχνία με την ένδειξη «Βραχυκύκλωμα προς γη στην τάση [X] kV, τμήμα λεωφόρου [Y]». Σε συστήματα με γείωση του ουδέτερου σημείου μέσω πηνίου Petersen (πηνίου σβεστήρα τόξου), ανάβει επίσης η ενδεικτική λυχνία «Λειτουργία πηνίου Petersen».Ενδείξεις του βολτόμετρου παρακολούθησης μόνωσης
01/30/2026
Λειτουργικός τρόπος σύνδεσης του ουδέτερου σημείου για μετατροπείς δικτύων υψηλής ενέργειας 110kV~220kV
Η διάταξη των λειτουργικών καθεστώτων σύνδεσης στο ημιτελές των μετατροπέων πλέγματος ρεύματος 110kV~220kV πρέπει να εκπληρώνει τις απαιτήσεις αντοχής της απομόνωσης του ημιτελούς των μετατροπέων, και πρέπει επίσης να προσπαθεί να διατηρεί την αντίσταση μηδενικής ακολουθίας των υποσταθμίων ουσιαστικά αμετάβλητη, ενώ εξασφαλίζει ότι η συνδυασμένη αντίσταση μηδενικής ακολουθίας σε οποιοδήποτε σημείο σύνδεσης στο σύστημα δεν υπερβαίνει τρεις φορές τη συνδυασμένη αντίσταση θετικής ακολουθίας.Για του
01/29/2026
Γιατί οι Υποσταθμοί Χρησιμοποιούν Πέτρες, Σκάλα, Ψηλόφωλα και Συντρίμμια Πέτρας;
Γιατί οι υποσταθμοί χρησιμοποιούν πέτρες, βράχια, πεζούλες και συντριμμένο πέτρωμα;Στους υποσταθμούς, εξοπλισμός όπως μετατροπείς ενέργειας και διανομής, γραμμές μεταφοράς, μετατροπείς τάσης, μετατροπείς ρεύματος και αποδιαστολείς ρεύματος απαιτούν αρδότηση. Πέρα από την αρδότηση, θα εξερευνήσουμε τώρα λεπτομερώς γιατί τα βράχια και το συντριμμένο πέτρωμα χρησιμοποιούνται συχνά σε υποσταθμούς. Αν και φαίνονται συνηθισμένα, αυτά τα βράχια παίζουν κρίσιμο ρόλο ασφάλειας και λειτουργικότητας.Στη σχ
01/29/2026
HECI GCB για Γεννήτριες – Ταχύς Διαχωριστής κύκλου SF₆
1. Ορισμός και λειτουργία1.1 Ρόλος του Διαχωριστή ΓεννήτριαςΟ Διαχωριστής Γεννήτριας (GCB) είναι ένας ελεγχόμενος σημείο διαχωρισμού που βρίσκεται μεταξύ της γεννήτριας και του μετατροπέα αυξημένης τάσης, λειτουργώντας ως διασύνδεση μεταξύ της γεννήτριας και του δικτύου ρεύματος. Οι βασικές λειτουργίες του περιλαμβάνουν την απομόνωση σφαλμάτων στην πλευρά της γεννήτριας και τον λειτουργικό έλεγχο κατά τη συγχρονισμένη λειτουργία και σύνδεση στο δίκτυο. Η λειτουργική αρχή ενός GCB δεν διαφέρει ση
01/06/2026
Αίτημα
+86
Κάντε κλικ για να ανεβάσετε αρχείο
Κατέβασμα
Λήψη της Εφαρμογής IEE-Business
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή IEE-Business για εύρεση εξοπλισμού λύσεις παροχής σύνδεση με ειδικούς και συμμετοχή σε βιομηχανική συνεργασία οπουδήποτε και πάντα υποστηρίζοντας απολύτως την ανάπτυξη των ηλεκτροενεργειακών έργων και δραστηριοτήτων σας