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


Energiaarve kontroll

Electrical4u
Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

Mis on energiaarvu testimine

Elada ei saa ilma elektritööta ja kui elektri tarbitakse, on vaja selle tarbimist mõõta. Siin tuleb energiaarvuti kaasa. Igal elamüübil, keskuses, tööstuslikul objektil, igal pool kasutatakse energiaarvuteid elektrikulu mõõtmiseks. Suurete elektrikulude tarbijatele on vaja paremat tehnoloogiat nende energiatarbimise haldamiseks ja rohkem andmeid teenuste parandamiseks. Energiaarvute tehnoloogia arenemine on suurendanud lisaväärtustavaid omadusi nagu kaugmõõtmine, LCD-näidis, temperatuurisündmuste salvestamine ja paljud muud kvaliteedi jälgimise omadused, koos kompaktsusega. See on aga toonud kaasa elektromagnetilise segastuse probleemi, mis mõjutab seadmete toimimist. Seega tuleb energiaarvutidel läbida mitmeid elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) teste, kus arvutid võrreldakse erinevates tavapärastes ja ebatavalistes tingimustes laboratooriumis, et tagada nende täpsus väljaspool.

Energiaarvutite standardtestid

Energiaarvuti IEC-standardite kohaselt toimivustestid jagunevad peamiselt kolmeks osaks, mis hõlmavad mehaanilisi aspekte, elektriliiklust ja kliimaolusid.

  1. Mehaaniliste komponentide testid.

  2. Kliimaoluste testid hõlmavad piire, mis mõjutavad arvuti välise toimimise.

  3. Elektrilised nõuded hõlmavad paljusid teste enne täpsuse sertifikaadi andmist. Selle segmenti käigus testitakse energiaarvutit:

  • Soojenduse mõju

  • Sobiv isolatsioon

  • Pinge pakkumine

  • Maa veokaitse

  • Elektromagnetiline ühilduvus

Elektromagnetiline ühilduvuse test

Elektromagnetiline ühilduvuse test on kõige olulisem test, mis lõplikult tagab energiaarvuti täpsuse. See test on jagatud kaheks osaks - üks on Emissioonitestid, ja teine on Immuunitest. Elektromagnetiline segastus on täna väga levinud.
Nendes päeval kasutuses olevad tsüklid võivad emitteerida elektromagnetilist energiat, mis võib mõjutada nii sisemise tsüklite kui ka lähedaste seadmete toimimist ja usaldusväärsust. EMI võib levida conduktiivselt või radiatsiooni kaudu. Kui EMI liigub juhte või kaabe kaudu, nimetatakse seda conduktiivseks. Kui see liigub vaba ruumi kaudu, nimetatakse seda radiatsiooniks.

Emissioonitest

Elektronilistes süsteemides on palju komponente, nagu lülitused, ahelad, tsüklite paigutus, rektifeerivad dioodid jne, mis toodavad EMI. See test tagab, et energiaarvuti ei mõjuta lähedaste seadmete toimimist või öelda teisiti, see tagab, et see ei conduktiivi ega radiatsiooniga emiteeri EMI kindla limiidi kohal. On kaks tüüpi emissioonitesti, mis põhinevad EMI põhjustatud süsteemist põgenemisel.
Conduktiivne emissioonitest-
Selles testis kontrollitakse võimsuse juhtmeid ja kaabeid, et mõõta EMI põgenemist, ja see hõlmab sagedusdiapooni 150 kHz kuni 30 MHz.
Radiatsiooniline emissioonitest-
See test mõõdab EMI põgenemist vaba ruumi kaudu, ja see hõlmab sagedusdiapooni 31 MHz kuni 1000MHz.

Immuunitest

Emissioonitest tagab, et arvuti ei toimi EMI allikana lähedaste seadmete jaoks; samuti tagab immuunitest, et arvuti ei toimi vastuvõtjana ja toimib korralikult EMI kohal. Jällegi on immuunitestid kaks tüüpi, mis põhinevad radiatsioonil ja conduktiivsusel.
Conduktiivne immuunitest-
Need testid tagavad, et arvuti toimimist ei häiritaks, kui see oleks EMI soojenduses. Elektromagnetiline segastuse allikas võib olla kontaktis andmete, liidese, võimsuse juhtmeid või füüsiline kontakt.
Radiatsiooniline immuunitest-
Selle testi käigus jälgitakse arvuti toimimist ja kui see mõjutataks EMI, mis on ümbruses, siis seda vea tuvastatakse ja parandatakse. See on ka teada elektromagnetilise kõrge sageduse välja testina. Radiatsioon genereeritakse allikatest nagu väikesed kätese radio transitsioonid, lülited, võtmised, floureseerivad valgustid, lülited, induktiivsed laadid jms.

Teade: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Miks kasutada tahkest muundurit?
Miks kasutada tahkest muundurit?
Tegelik transfoor (SST), mida ka nimetatakse elektronilise võimsustehase (EPT) nime all, on staatiline elektriseade, mis ühendab võimsuselektronika tehnoloogia kõrge sagedusega energiateisenduse elektromagnetilise induktsiooni põhimõttel, lubades elektrivahendi teisendamist ühest võimuliigendite kompleektist teise.Võrreldes traditsiooniliste transfooridega pakub EPT palju eeliseid, tema kõige tundlikum omadus on põhijõule, sekundaarvoolule ja võimsuse liikumise paindlik kontroll. Kui seda rakend
Echo
10/27/2025
Mis on tahkevahendite rakendusalad? Täielik juhend
Mis on tahkevahendite rakendusalad? Täielik juhend
Vastuseadmed (SST) pakuvad kõrget efektiivsust, usaldusväärsust ja paindlikkust, mis muudab need sobivaks laia valikut kasutusalasid: Energiasüsteemid: Traditsiooniliste vastendurite värskendamisel ja asendamisel näitavad vastuseadmed olulist arengupotentsaali ja turuväljavaateid. SST võimaldavad efektiivset, stabiilset energiakonverteerimist koos intelligentsed juhtimis- ja haldussüsteemidega, aidates parandada energiasüsteemide usaldusväärsust, omavahelist sõltumatust ja teadmist. Elektriauto
Echo
10/27/2025
PT lülituspõletik aeglane põletus: Põhjused tuvastamine ja ennetamine
PT lülituspõletik aeglane põletus: Põhjused tuvastamine ja ennetamine
I. Süsteemi struktuur ja põhjuste analüüsAeglane süsteemi katkemine:Fuuside disainiprinsipi järgi, kui suur veateade läbib fuusi elemendit, siis metallilise mõju (teatud tulekestusmetallid muutuvad tiivaks teatud allveeolukorras) tõttu fuus esmalt lõhub tiibatud tinapalli. Seejärel kiiresti vapustab kaar ümber kogu fuuselementi. Tekkinud kaar katkestatakse kiiresti kvartsliivaga.Kuid raskete töötingimuste tõttu võib fuuselement vananeda gravitatsiooni ja soojuse kogumise kombinereelne mõju tõttu
Edwiin
10/24/2025
Miks sädeid vahetatakse: ületaastamine ülevool ja tõusv pinge
Miks sädeid vahetatakse: ületaastamine ülevool ja tõusv pinge
Lülitese läbipõletumise tavalised põhjusedLülitese läbipõletumise tavalised põhjused hõlmavad pingevärinavaikutusi, lühikereid, ukseosade tabamist või ülevoolu. Need tingimused võivad kerge lihtsusega lülitese elementi põletada.Lülitese on elektriline seade, mis katkestab voolusuuna selle elemendi põletumise tõttu, kui vool ületab määratud väärtust. See töötab põhimõttel, et pärast teatud aja jooksul jätkuvat ülevoolu, põleb vool tekitatud soe elementi ja avab nii voolusuuna. Lüliteseid kasutata
Echo
10/24/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut