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


Energiamérő tesztelés

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

10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Gyors SF₆ áramköri törő
1. Definíció és funkció1.1 A generátor átmeneti relé szerepeA Generátor Átmeneti Relé (GCB) egy irányítható kapcsolópont a generátor és a fokozó transzformátor között, amely a generátor és az energiahálózat közötti interfész. Főbb funkciói a generátorszintű hibák elszakítása, valamint a generátor szinkronizálásának és hálózati csatlakoztatásának működési ellenőrzése. Egy GCB működési elve nem jelentősen tér el egy szabványos átmeneti relétől; azonban a generátor hibaáramai nagy DC-komponens miat
01/06/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
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