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


Energiamittarin testaus

Electrical4u
Electrical4u
Kenttä: Perus sähkötiede
0
China

Mikä on energiamittarin testaus

Emme voi kuvitella elämää ilman sähköä, ja kun sähköä käytetään, on tarve mitata sen kulutusta. Tässä energiamittari tulee kuvioon. Jokaisessa asunnossa, ostoskeskuksessa, tehtaassa, kaikkialla energiamittareita käytetään sähköenergian kulutuksen mittaamiseen. Ne kuluttajat, jotka käyttävät paljon energiaa, tarvitsevat parempaa teknologiaa energiakulutuksensa hallintaan ja enemmän tietoa palvelujensa parantamiseksi. Energiamittaritekniikan kehittyessä on lisätty arvokkaita ominaisuuksia, kuten etämittaus, LCD-näyttö, muuntaminen tapahtumien tallentamiseksi ja monia muita laadunvalvontatoimintoja, yhdessä kompaktisuuden kanssa. Mutta se on aiheuttanut sähkömagneettisen häiriön ongelman, joka vaikuttaa laitteiston toimintaan. Siksi paremman luotettavuuden saavuttamiseksi energiamittareiden on läpäistävä erilaisia sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevia testejä, joissa mittareita verrataan erilaisissa normaaleissa ja epänormaaleissa olosuhteissa laboratoriossa varmistaaksemme niiden tarkkuuden kentässä.

Energiamittareille suunnatut standarditestit

Energiamittarin IEC-standardien mukaiset suorituskykytestit jaetaan pääasiassa kolmeen segmenttiin, jotka sisältävät sen mekaaniset näkökohdat, sähköiset piirityöt ja ilmastolliset olosuhteet.

  1. Mekaanisten komponenttien testit.

  2. Ilmastolliset olosuhteet testataan niillä rajoilla, jotka vaikuttavat mittarin ulkoiseen toimintaan.

  3. Sähköiset vaatimukset kattavat useita testejä ennen tarkkuustodistuksen antamista. Tässä segmentissä energiamittaria testataan:

  • Lämpövaikutus

  • Oikea eristys

  • Jännitehuolto

  • Maanjärjestelmän suoja

  • Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Sähkömagneettinen yhteensopivuustesti

Sähkömagneettinen yhteensopivuustesti on tärkein testi, joka lopulta varmistaa energiamittarin tarkkuuden. Tämä testi on jaettu kahteen osaan - toisena on Emission testit, ja toisena Immunity testit. Sähkömagneettinen häiriöongelma on hyvin yleinen nykyään. Nykyisin käytettyjä piirejä voidaan tuottaa sähkömagneettista energiaa, joka voi vaikuttaa sekä sen sisäisten piirien että lähellä olevien laitteiden toimintaan ja luotettavuuteen. Sähkömagneettinen häiriö voi liikkua johtamalla tai säteilyllä. Kun sähkömagneettinen häiriö kulkee johtoissa tai kaapeleissa, sitä kutsutaan johtamaksi. Kun se kulkee vapaassa avaruudessa, sitä kutsutaan säteilyksi.

Emission testit

Sähköjärjestelmissä on monia komponentteja, kuten kytkintäelementit, tynnyrit, piiriasetelmat, suoritusdiodit ja paljon muuta, jotka tuottavat sähkömagneettista häiriötä. Tämä testi varmistaa, että energiamittari ei vaikuta lähellä olevien laitteiden toimintaan, tai voimme sanoa, että se varmistaa, että se ei johtaa tai säteile sähkömagneettista häiriötä tietystä rajasta ylöspäin. On olemassa kaksi emission testin tyyppiä sähkömagneettisen häiriön pääsyn perusteella.
Johtama emission test-
Tässä testissä tarkastetaan virtajohtimet ja kaapelit sähkömagneettisen häiriön pääsyn mittaamiseksi, ja se kattaa taajuusalueen 150 kHz:sta 30 MHz:hen.
Säteilevä emission test-
Tämä testi mittailee sähkömagneettisen häiriön pääsyä vapaassa avaruudessa, ja se kattaa taajuusalueen 31 MHz:stä 1000 MHz:hen.

Immunity testit

Emission testit varmistavat, että mittari ei toimi sähkömagneettisen häiriön lähteenä muille lähellä oleville laitteille; samoin immunity testit varmistavat, että mittari ei toimi vastaanottajana ja toimii oikein sähkömagneettisen häiriön läsnä ollessa. Jälleen, immunity testit ovat kahdenlaisia säteilyn ja johtamisen perusteella.
Johtama immunity test-
Nämä testit varmistavat, että mittarin toiminta ei häiriinty, jos se on sähkömagneettisen häiriön peitossa. Sähkömagneettisen häiriön lähde voi olla yhteydessä datan, rajapinnan, virtajohtimen tai kosketuksen kautta.
Säteilevä immunity test-
Tässä testissä valvotaan mittarin toimintaa, ja jos se vaikuttaa sähkömagneettisen häiriön läsnä ollessa ympäröivässä alueessa, virhe tunnistetaan ja korjataan paikan päällä. Se tunnetaan myös sähkömagneettisen korkeataajuuden kentän testina. Säteilyt tuotetaan lähdejä, kuten pieniä käsikannettavia radiotransivertejä, lähetintä, kynttilöitä, levynsäädintä, induktiivisten kuormien käyttöä jne.

Lausunto: Kunnioita alkuperäistä, hyviä artikkeleita on jaettava, jos on oikeudellisia ongelmia, ota yhteyttä poistamista varten.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Miksi käyttää kiinteän aineen muuntimesta?
Miksi käyttää kiinteän aineen muuntimesta?
Tihunvaihtotransformaattori (SST), joka tunnetaan myös nimellä elektroninen voimavirtatransformaattori (EPT), on staattinen sähkölaite, joka yhdistää voimavirransiirron teknologian korkeaa taajuutta käyttävään energiansiirtoon sähkömagneettisen induktioperiaatteen perusteella. Tämä mahdollistaa sähköenergian muuntamisen yhdestä valmisteista toiseen.Perinteisiin transformaattoreihin verrattuna EPT tarjoaa monia etuja, joista kiitollisin piirre on ensimmäisen vaiheen virtauksen, toisen vaiheen jän
Echo
10/27/2025
Mitkä ovat kiinteän aineen muuntimien sovellusalueet? Kokonaisvaltainen opas
Mitkä ovat kiinteän aineen muuntimien sovellusalueet? Kokonaisvaltainen opas
Kiinteän tilan muuntimet (SST) tarjoavat korkeaa tehokkuutta, luotettavuutta ja joustavuutta, mikä tekee niistä soveltuvin paljonlaajuisiin sovelluksiin: Energiajärjestelmät: Perinteisten muuntimien päivityksessä ja korvaamisessa kiinteän tilan muuntimet osoittavat merkittävää kehityspotentiaalia ja markkinanäkymiä. SST:t mahdollistavat tehokkaan, vakavan energianmuunnoksen yhdessä älykkään hallinnon ja valvonnan kanssa, mikä auttaa parantamaan energiajärjestelmien luotettavuutta, sopeutuvuutta
Echo
10/27/2025
Hitausvalo: Syyt havainto ja ennaltaehkäisy
Hitausvalo: Syyt havainto ja ennaltaehkäisy
I. Sulkan rakenne ja perussyynanalyysiHitaasti sulkeutuva sylki:Sylkien suunnitteluperiaatteiden mukaan, kun suuri virhevirta kulkee sylkin läpi, metallieffektin (tiettyjen tulevastaisen metallien fusioituminen tietyissä liittymisoloissa) vuoksi sylki alkaa sulaa ensimmäisenä laskettujen tinipallon kohdalta. Kaari vapautuu nopeasti koko sylkin elementistä. Tämän seurauksena syntyvä kaari sammutetaan nopeasti kvartsihiekalla.Kuitenkin, ankarissa toimiympäristöissä sylkin elementti voi ikääntyä pa
Edwiin
10/24/2025
Miksi sähkökatkaisimet räjähtävät: Ylivuoto Short Circuit & Pieni syöte
Miksi sähkökatkaisimet räjähtävät: Ylivuoto Short Circuit & Pieni syöte
Yleiset syyt sekavarren sammumiseenYleisiä syitä sekavarren sammumiselle ovat jännitteen vaihtelut, lyhyyskäyrät, ukkoskuoressa tapahtuvat salamaukset ja sähkövirran ylittäminen. Nämä olosuhteet voivat helposti aiheuttaa sekavarrin osan sulamisen.Sekavarri on sähkölaite, joka katkaisee sähköpiirin sulamalla sen sulautuva osa, kun virta ylittää määrätyn arvon. Se toimii periaatteella, että kun yliviiva jatkuu tietyn ajan, virran tuottama lämpö sulattaa osan, mikä avaa sähköpiirin. Sekavarreja käy
Echo
10/24/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä