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


Energiamérő tesztelés

Electrical4u
Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

Mi az energia mérő tesztelés

Az életet nem tudjuk elképzelni elektromosság nélkül, és azzal együtt, hogy elektromosságot használunk, szükség van annak felmérésére. Itt jelenik meg az energia mérő. Minden lakásban, bevásárlóközpontban, iparban, mindenhol energia mérőket használnak az elektromos energiát fogyasztó berendezések mérése céljából. Azoknak a fogyasztóknak, akik nagy mennyiségű energiát használnak, jobb technológia szükséges az energiaszükségletük kezeléséhez, és több adatot igényelnek a szolgáltatásaik fejlesztéséhez. Az energia mérők technológiájának fejlődése hozzáadott funkciókat eredményezett, mint például a távoli érzékelés, LCD kijelző, a manipulációs események feljegyzése, és sok más minőség-ellenőrzési funkció, valamint méretarányok csökkentése. De ez a problémát okozza, hogy az elektromágneses zavar hatással van a berendezések teljesítményére. Ezért a jobb megbízhatóság érdekében az energia mérőknek átnie kell számos elektromágneses kompatibilitás (EMC) teszten, amelyek során a mérőket normális és anormális körülmények között vizsgálják a laborban, hogy garantálják a mezőben való pontosságukat.

Alapvető Tesztek Energia Mérőkre

Az energia mérő IEC szabvány szerinti teljesítménytesztei főleg három részre osztódhatnak, amelyek magukban foglalják a mechanikai aspektusokat, az elektromos áramköröket, és a klímavezetkezést.

  1. Mechanikai alkatrészek tesztjei.

  2. Klímavezetkezési tesztek, amelyek tartalmazzák azon határokat, amelyek külsőleg befolyásolják a mérő teljesítményét.

  3. Elektromos követelmények, amelyek sok tesztet takarnak, mielőtt pontosítási bizonyítványt adjanak. Ezen szegmens keretében az energia mérő a következőkre van tesztelve:

  • Melegedés hatása

  • Megfelelő izoláció

  • Feszültség ellátása

  • Védőföldi hiba elleni védelem

  • Elektromágneses kompatibilitás

Elektromágneses Kompatibilitás Teszt

Az elektromágneses kompatibilitás teszt a legfontosabb teszt, ami végül garantálja az energia mérő pontosságát. Ez a teszt két részre bontható - az egyik a Sugárzásteszt, a másik pedig az Immunitásteszt. Az elektromágneses interferencia probléma ma is nagyon gyakori.
A mai áramkörök sugárzhatnak elektromágneses energiát, ami befolyásolhatja a belső áramkörök és a közeli eszközök teljesítményét és megbízhatóságát. Az EMI konduktív úton vagy sugárzás útján terjedhet. Amikor az EMI vezetéken vagy kábelekön halad, azt konduktívnak nevezzük. Ha pedig szabad térben terjed, azt sugárzásként hívjuk.

Sugárzásteszt

Egy elektronikus rendszerben számos olyan összetevő található, mint például kapcsolóelemek, csendítők, áramkör elrendezés, egyenesítő diodák, stb., amelyek EMI-t produkálnak. Ez a teszt biztosítja, hogy az energia mérő ne befolyásolja a közeli berendezések teljesítményét, vagy másképp fogalmazva, hogy nem sugárzhat vagy konduktívan nem terjesztheti az EMI-t meghatározott határon túl. Két típusú sugárzásteszt létezik, attól függően, hogy hogyan utasítja ki az EMI a rendszert.
Konduktív sugárzásteszt-
Ebben a teszten a tápegység vezetékeit és kábeleit ellenőrizik, hogy mérjék az EMI kimutatását, és ezt 150 kHz és 30 MHz frekvenciavillamos tartományban végezik.
Sugárzásteszt a szabad térben-
Ez a teszt méri a szabad térben történő EMI kimutatást, és 31 MHz és 1000 MHz frekvenciavillamos tartományt takar.

Immunitásteszt

A sugárzásteszt biztosítja, hogy a mérő ne működjön EMI forrásként más közeli berendezések számára; hasonlóképpen az immunitásteszt biztosítja, hogy a mérő ne működjön fogadóként, és megfelelően működjön az EMI jelenlétében. Ismét, immunitástestek két típusa van, a sugárzás és a kondukción alapul.
Konduktív immunitásteszt-
Ezek a tesztek biztosítják, hogy a mérő működése ne zavarodjon, ha EMI-környezetben van. Az elektromágneses interferencia forrása lehet adat-, interfészvezetékek, tápegység vezetékek, vagy érintés útján.
Sugárzásteszt a szabad térben-
Ezen teszt során a mérő működését figyelik, és ha az a környezetben jelen lévő EMI miatt megsérül, akkor felismert és kijavított. Ez ismert, mint a magasfrekvenciás elektromágneses mező teszt. A sugárzást generáló források például kis kéziművésű rádió transzceiverek, transzmitterek, kapcsolók, varrók,
fluoreszcens lámpák, kapcsolók, induktív terhelések operálása stb.

Kijelentés: Tisztelettel a forrás iránt, a jó cikkek megosztásra méltók, ha sértés történt, kérjük, lépjünk kapcsolatba a törlés érdekében.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Miért használni szilárdtestes transzformátort?
Miért használni szilárdtestes transzformátort?
A szilárdtestes transzformátor (SST), más néven Elektronikus Erőművek Transzformátora (EPT), egy statikus elektromos eszköz, amely kombinálja az erőművek elektronikus átalakítási technológiáját és a magasfrekvenciás energiaátalakítást az elektromágneses indukció elvén alapulva, lehetővé téve az elektromos energiát egy adott halmazból más jellemzőkhöz tartozó halmazba való átalakítását.A hagyományos transzformátorokhoz képest az EPT számos előnyt kínál, legfontosabb tulajdonsága pedig a primáris
Echo
10/27/2025
Milyen alkalmazási területek vannak a szilárdtestes transzformátoroknak? Teljes útmutató
Milyen alkalmazási területek vannak a szilárdtestes transzformátoroknak? Teljes útmutató
A szilárdtestes transzformátorok (SST) nagy hatékonyságot, megbízhatóságot és rugalmasságot kínálnak, ami széles körű alkalmazásukat teszi lehetővé: Energiaszerkezetek: A hagyományos transzformátorok frissítésében és helyettesítésében a szilárdtestes transzformátorok jelentős fejlesztési potenciált és piaci kilátásokat mutatnak. Az SST-ek hatékony, stabil energiaátalakítást, intelligens irányítást és kezelést teszik lehetővé, amely segít az energiaszerkezetek megbízhatóságának, alkalmazkodó képe
Echo
10/27/2025
Miért fúznak ki a szekrények: Túlterhelés, rövidzárt és túlmenet okai
Miért fúznak ki a szekrények: Túlterhelés, rövidzárt és túlmenet okai
A kapcsolók kifutása gyakori okaA kapcsolók kifutásának gyakori oka a feszültség-ingadozás, a rövidzárt, az esők alatt bekövetkező villámlás és a túlterhelés. Ezek a feltételek könnyen elolvadhatják a kapcsoló elemét.A kapcsoló egy elektromos eszköz, amely a meghatározott értéken felülmúló áram által generált hő hatására elolvadó elemmel szakítja meg a körzetet. A működési elve, hogy a túlterhelés egy bizonyos idő után a hő elolvassza az elemet, ezzel a körzetet nyitva tartva. A kapcsolók széles
Echo
10/24/2025
Biztosíték karbantartása és cseréje: Biztonsági előírások és legjobb gyakorlatok
Biztosíték karbantartása és cseréje: Biztonsági előírások és legjobb gyakorlatok
1. Védtömb karbantartásaA szolgálatban álló védtömbök rendszeres ellenőrzése szükséges. Az ellenőrzés a következő elemeket tartalmazza: A terhelési áram kompatibilisnek kell lennie a védtömb elemének megengedett árammal. A robbanási jelzésel látott védtömbök esetén ellenőrizze, hogy a jelző aktív-e. Ellenőrizze a vezetékeket, a csatlakozási pontokat és a védtömböt hősugárzásra; győződjön meg róla, hogy a csatlakozások szorosak és jól kapcsolódnak. Ellenőrizze a védtömb külső részeit repülések, s
James
10/24/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését