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


Testiranje energetskih brojila

Electrical4u
Electrical4u
Polje: Osnovna elektrotehnika
0
China

Što je testiranje brojila energije

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.

Standardni testovi za brojila energije

Testovi performansi brojila energije prema standardima IEC-a su glavno podijeljeni u tri segmenta koji uključuju njegove mehaničke aspekte, električne sheme i klimatske uvjete.

  1. Testovi mehaničkih komponenti.

  2. Testovi klimatskih uvjeta uključuju one granice koje vanjski utječu na performanse brojila.

  3. 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

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.

Test emisije

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 imuniteta

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.

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Zašto koristiti tranzformator s čvrstom stanjom?
Zašto koristiti tranzformator s čvrstom stanjom?
Čvrsto stanje transformator (SST), poznat i kao Elektronički transformator snage (EPT), je statički električni uređaj koji kombinira tehnologiju pretvorbe elektroničke snage s visokofrekventnom pretvorbom energije temeljenu na principu elektromagnetske indukcije, omogućujući pretvorbu električne energije iz jednog skupa karakteristika snage u drugi.U usporedbi s konvencionalnim transformatorima, EPT nudi mnoge prednosti, s najizraženijom značajkom koja je fleksibilna kontrola primarnog struja, s
Echo
10/27/2025
Koje su područje primjene čvrstotransformatora Potpuni vodič
Koje su područje primjene čvrstotransformatora Potpuni vodič
Cvrste transformatori (SST) nude visoku učinkovitost, pouzdanost i fleksibilnost, što ih čini prikladnim za širok spektar primjena: Energetski sustavi: U nadogradnji i zamjeni tradicionalnih transformatora, cvrste transformatori pokazuju značajni potencijal razvoja i tržišne perspektive. SST omogućuju učinkovitu i stabilnu pretvorbu struje uz inteligentno upravljanje i kontrolu, pomažući u poboljšanju pouzdanosti, prilagodljivosti i inteligencije energetskih sustava. Uspostave za punjenje elektr
Echo
10/27/2025
Sigurnosni prekidač s malom brzinom odziva: Uzroci, otkrivanje i prevencija
Sigurnosni prekidač s malom brzinom odziva: Uzroci, otkrivanje i prevencija
I. Struktura spojnice i analiza uzrokaSporo prekidanje spojnice:Prema principu dizajna spojnica, kada veliki strujni greška prođe kroz element spojnice, zbog metalnog učinka (određeni toplji metali postaju topljivi pod specifičnim legiranim uvjetima), spojnica prvo topi na tinstom loptici. Zatim brzo isparava cijeli element spojnice. Rezultirajući luk se brzo ugasi kvarcnim pijeskom.Međutim, zbog teških radnih okruženja, element spojnice može stari pod kombiniranim učincima gravitacije i toplins
Edwiin
10/24/2025
Zašto prekidaci pucaju: Preopterećenje kratak spoj i strujni udarci
Zašto prekidaci pucaju: Preopterećenje kratak spoj i strujni udarci
Uobičajeni uzroci prekidanja šipkiUobičajeni razlozi za prekidanje šipke uključuju fluktuacije napona, kratične spojeve, udarne valove tijekom oluja i preopterećenja struje. Ovi uvjeti lako mogu dovesti do taloženja elementa šipke.Šipka je električki uređaj koji prekida kolo pretopljavanjem svojeg talogivog elementa zbog topline generirane kada struja premaši određenu vrijednost. Funkcionira na principu da, nakon što prekomjerna struja traje određeno vrijeme, toplina proizvedena strujom taloži e
Echo
10/24/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici