
Ne možemo zamisliti život bez struje, a gdje postoji potrošnja struje, postoji i potreba za mjerenjem te potrošnje. Ovdje brojilo energije ulazi u igru. U svakom stanu, trgovinama, industriji, svuda se koriste brojila energije za mjerenje potrošene električne energije. Potrošači koji potroše veliku količinu energije trebaju bolju tehnologiju za upravljanje svojom potrošnjom i više podataka kako bi poboljšali svoje usluge. Napredak u tehnologiji brojila energije povećao je dodatne funkcije poput daljinskog čuvanja, LCD zaslona, snimanja događaja manipulacije i mnogo toga kvalitativnih funkcija nadzora, uz kompaktnost dimenzija. No to je izazvalo problem elektromagnetske interferencije koja utječe na performanse opreme. Stoga, radi bolje pouzdanosti, brojila energije moraju proći različite testove elektromagnetske kompatibilnosti (EMC), gdje se brojila uspoređuju u različitim normalnim i anormalnim uvjetima u laboratoriju kako bi se osigurala njihova preciznost na terenu.
Testovi performansi brojila energije prema standardima IEC-a su glavno podijeljeni u tri segmenta koji uključuju njegove mehaničke aspekte, električne sheme i klimatske uvjete.
Testovi mehaničkih komponenti.
Testovi klimatskih uvjeta uključuju one granice koje vanjski utječu na performanse brojila.
Električni zahtjevi pokrivaju mnoge teste prije izdavanja sertifikata o preciznosti. Pod ovim segmentom, brojilo energije testira se za:
Efekt zagrijavanja
Pravilna izolacija
Snabdevanje napajanjem
Zaštita od greške na zemlji
Elektromagnetska kompatibilnost
Test elektromagnetske kompatibilnosti je najvažniji test koji konačno osigurava preciznost brojila energije. Taj test je podijeljen u dvije dijelove - jedan je test emisije, a drugi je test imuniteta. Problem elektromagnetske interferencije danas je vrlo uobičajen.
Kola koja se danas koriste mogu emitirati elektromagnetsku energiju koja može utjecati na performanse i pouzdanost kako unutrašnjih kola tako i opreme u blizini. EMI može putovati preko kondukcije ili radijacije. Kada EMI ide preko žica ili kablova, zove se kondukcija. Kada putuje preko slobodnog prostora, zove se radiacija.
U elektroničkom sustavu postoje mnogi komponenti poput prekidača, dušika, sheme kola, poluprovodničkih dioda i još mnogo toga što proizvodi EMI. Taj test osigurava da brojilo energije ne utječe na performanse opreme u blizini ili možemo reći da osigurava da ne provodi ni radijira EMI izvan određenog ograničenja. Postoje dva tipa testa emisije temeljena na EMI koja izlazi iz sustava.
Test kondukcijske emisije-
U ovom testu provjeravaju se vodovi i kabeli za mjerenje EMI koja izlazi, i obuhvaća malo metara frekvencijskog raspona od 150 kHz do 30 MHz.
Test radijirane emisije-
Taj test mjeri EMI koja izlazi preko slobodnog prostora, i obuhvaća velike metra frekvencijskog raspona od 31 MHz do 1000MHz.
Test emisije osigurava da brojilo ne djeluje kao izvor EMI za ostalu opremu u blizini; analogno, test imuniteta osigurava da brojilo ne djeluje kao receptor i pravilno funkcionira u prisutnosti EMI. Ponovno, testovi imuniteta su dva tipa temeljena na radijaciji i kondukciji.
Test kondukcijskog imuniteta-
Ovi testovi osiguravaju da rad brojila ne bude perturbovan ako je u okviru EMI. Izvor elektromagnetske interferencije može biti u kontaktu preko podataka, linija sučelja, linija napajanja ili kontaktom.
Test radijiranog imuniteta-
Tijekom ovog testa, nadgleda se rad brojila, i ako se utječe EMI prisutnom u okruženju, ta greška se prepoznaje i ispravlja. Također se naziva test visokofrekventnog elektromagnetskog polja. Radijacije generirane izvori poput malih radio transivera, nadajnika, prekidača, zavarivača, fluorescentnih svjetala, prekidača, operativnih induktivnih opterećenja itd.
Izjava: Poštujte original, dobre članke vrijede podijeliti, ako postoji kršenje autorskih prava molimo o brisanje.