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


ენერგიის მაჩვენებლის ტესტირება

Electrical4u
ველი: ბაზიური ელექტროტექნიკა
0
China

What Is Energy Meter Testing

ელექტროენერგიის გარეშე ცხოვრება წარმოუდგენელია და როცა არის ელექტროენერგიის ხარჯი, აუცილებელია მისი ხარჯის ზომვა. აქ შესვლას აკეთებს ენერგიის მაჩვენებელი. ყველა საცხოვრებელში, საყიდლებში, ინდუსტრიაში და სხვა ადგილებში ენერგიის მაჩვენებლები გამოიყენება ელექტროენერგიის ხარჯის ზომვისთვის. იმ მომხმარებლებისთვის, რომლებიც ხარჯავენ დიდ რაოდენობის ენერგიას, საჭიროა უფრო საშუალებები მათ ენერგიის ხარჯის მართვისთვის და უფრო მეტი მონაცემი მათ სერვისების გაუმჯობესებისთვის. ენერგიის მაჩვენებლის ტექნოლოგიის გაუმჯობესება გაზრდა მნიშვნელობის დამატებული თვისებების, როგორიცაა დისტანციური გამოძახება, LCD დისპლეი, თავდაცვის ხდების ჩაწერა და სხვა რამდენიმე ხარისხის მონიტორინგის თვისებები, ასევე ზომების კომპაქტურობა. თუმცა, ეს შეიქმნა ელექტრომაგნიტური ინტერფერენციის პრობლემა, რომელიც არასასურველ სარგებლობას აწერს. ასე რომ, უფრო დიდი ნადირობისთვის, ენერგიის მაჩვენებლებს უნდა გადაადგილდნენ სხვადასხვა ელექტრომაგნიტური თანხმობის (EMC) ტესტებში, სადაც მაჩვენებლები შედარებულია სხვადასხვა ნორმალური და ანორმალური პირობების ქვეშ ლაბორატორიაში, რათა დარწმუნდნენ მის სიზუსტეზე ველში.

ენერგიის მაჩვენებლების სტანდარტული ტესტები

ენერგიის მაჩვენებლის პერფორმანსის ტესტები IEC სტანდარტების მიხედვით ძირითადად დაყოფილია სამ სეგმენტში, რომლებიც შეიცავს მის მექანიკურ ასპექტებს, ელექტრო სქემებს და კლიმატურ პირობებს.

  1. მექანიკური კომპონენტების ტესტები.

  2. კლიმატური პირობების ტესტები შეიცავს იმ ზღვრებს, რომლებიც გარეგნად იზიარებენ მაჩვენებლის პერფორმანსს.

  3. ელექტრო მოთხოვნები შეიცავს ბევრ ტესტს სიზუსტის სერტიფიკატის მიცემამდე. ამ სეგმენტში, ენერგიის მაჩვენებელი ტესტირდება:

  • გათბობის ეფექტი

  • სწორი იზოლაცია

  • გარემოზე დაცვა

  • ერთმაგი ხარჯი

  • ელექტრომაგნიტური თანხმობა

ელექტრომაგნიტური თანხმობის ტესტი

ელექტრომაგნიტური თანხმობის ტესტი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ტესტი, რომელიც ბოლოს დარწმუნებს ენერგიის მაჩვენებლის სიზუსტეს. ეს ტესტი დაყოფილია ორ ნაწილად - ერთი არის გამოსხივების ტესტები, ხოლო მეორე არის იმუნიტეტის ტესტები. ელექტრომაგნიტური ინტერფერენციის პრობლემა ძალიან საყვედურია დღეს. დღევანდელ სირთულეებში გამოყენებაში მყოფი სქემები შეიძლება გამოსხივონ ელექტრომაგნიტურ ენერგიას, რაც შეიძლება დაარღვიოს მისი შიდა სქემების და ახლო მდებარე ტექნიკის პერფორმანსი და ნადირობა. EMI შეიძლება გადახვიდეს კონდუქციის ან რადიაციის მეშრობით. როდესაც EMI გადის კაბელების მეშრობით, ეს იქნება კონდუქცია. როდესაც ის გადის თავისუფალ სივრცეში, ეს იქნება რადიაცია.

გამოსხივების ტესტი

ელექტრონულ სისტემაში არის ბევრი კომპონენტი, როგორიცაა სვიჩის ელემენტები, ჩოქები, სქემის ლაიაუტი, რექტიფიკაციის დიოდები და სხვა, რომლებიც წარმოქმნიან EMI. ეს ტესტი დარწმუნებს, რომ ენერგიის მაჩვენებელი არ არის ახლო ინსტრუმენტების პერფორმანსის დარღვევის მიზეზი ან უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, რომ ის არ ხდება კონდუქციის ან რადიაციის მეშრობით გამოსხივების ზღვრების გარეთ. გამოსხივების ტესტები არის ორი ტიპი, რომლებიც დაყოფილია EMI-ის სისტემიდან გასვლის მიხედვით.
კონდუქციის გამოსხივების ტესტი-
ამ ტესტში დამრგვალების ლიდები და კაბელები შეიძლება გადაირჩიონ EMI-ის გასვლის ზომისთვის და ის შეიცავს მცირე სიხშირეების დიაპაზონს 150 kHz-დან 30 MHz-მდე.
რადიაციის გამოსხივების ტესტი-
ეს ტესტი ზომავს EMI-ის გასვლას თავისუფალ სივრცეში და ის შეიცავს დიდ სიხშირეების დიაპაზონს 31 MHz-დან 1000MHz-მდე.

იმუნიტეტის ტესტი

გამოსხივების ტესტი დარწმუნებს, რომ მაჩვენებელი არ მუშაობს როგორც EMI-ის წყარო ახლო მდებარე ტექნიკისთვის, ასევე იმუნიტეტის ტესტი დარწმუნებს, რომ მაჩვენებელი არ მუშაობს როგორც რეცეპტორი და სწორად ფუნქციონალი მუშაობს EMI-ის მონაწილეობის დროს. იმუნიტეტის ტესტები ასევე არიან ორი ტიპი, რომლებიც დაყოფილია რადიაციის და კონდუქციის მიხედვით.
კონდუქციის იმუნიტეტის ტესტი-
ეს ტესტები დარწმუნებენ, რომ მაჩვენებლის ფუნქციონალი არ დარღვევა, თუ ის არის EMI-ის დაფარვაში. ელექტრომაგნიტური ინტერფერენციის წყარო შეიძლება იყოს კონტაქტში მონაცემების, ინტერფეისის ხაზების, დარჩენილ ხაზების ან კონტაქტის მეშრობით.
რადიაციის იმუნიტეტის ტესტი-
ამ ტესტის დროს მაჩვენებლის ფუნქციონალი მონიტორინგის ქვეშ არის და თუ ის იზიარება EMI-ის მიერ გარეუბნის არეში, ეს შეცდომა იცნება და ამავე ადგილას ისევ იკავშირება. ეს ასევე ცნობილია როგორც ელექტრომაგნიტური სიმაღლის ველის ტესტი. რადიაციები შეიძლება იყოს წყაროებისგან, როგორიცაა პატარა რადიო ტრანსმიტერები, ტრანსმიტერები, სვიჩები, სინათლეები, სვიჩები, ინდუქტიური ტვირთები და ა.შ.

Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!

რეკომენდებული

10კვ დისტრიბუციული ხაზების ერთფაზიანი დამარწმუნებელი და მისი მოპყრობა
ერთფაზიანი გრუნტირების ავარიების მახასიათებლები და აღმოჩენის მოწყობილობები1. ერთფაზიანი გრუნტირების ავარიების მახასიათებლებიცენტრალური სიგნალიზაციის სიგნალები:გაიჟღერებს გაფრთხილების ზარი და ჩაირთვება „[X] кВ შეერთების სექცია [Y]-ზე გრუნტირების ავარია“ ანდაზებული ინდიკატორის ლამპა. პეტერსენის კოილის (ანუსხვავებლობის შემცირების კოილის) საშუალებით ნეიტრალური წერტილის გრუნტირების სისტემებში ჩაირთვება „პეტერსენის კოილი მუშაობს“ ინდიკატორიც.დაიზოლაციო მონიტორინგის ვოლტმეტრის ჩვენებები:ავარიული ფაზის
01/30/2026
110კვ-220კვ ელექტროსისტემის ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დაზენის გამოყენების რეჟიმი
110კვ-220კვ ქსელის ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დამაგრების რეჟიმები უნდა შესაძლო იყოს ტრანსფორმატორის ნეიტრალური წერტილის იზოლაციის დათმობის მოთხოვნების შესაბამისად და უნდა ცდილობდეს ქვესადგურის ნულოვანი სირთულის და დაუცველი შეცვლას და უნდა უზრუნველყოს სისტემის ნებისმიერი შეუღების წერტილის ნულოვანი კომპლექსური სირთული არ აღემატებოდეს დადებითი კომპლექსური სირთულის სამჯერი.ახალი და ტექნიკური რენოვაციის პროექტების 220კვ და 110კვ ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დამაგრების რეჟიმები უნდ
01/29/2026
რატომ იყენებენ ქსელები კამენებს, ღირთულს, პუზულებს და დაშენებულ კამენს?
რატომ იყენებენ ქვედანს, გრაველს, პებლს და დაშავებულ ქვას ქვედანებში?ქვედანებში მხოლოდ დამწერებით და დანაწილებით ტრანსფორმატორები, ტრანსმისიის ხაზები, ძაბვის ტრანსფორმატორები, მუხლის ტრანსფორმატორები და დაკავშირების კლაპანები საჭიროებენ დამატებას. დამატების გარეშე, ჩვენ ახლა სიღრმისეულად განვიხილავთ, რატომ იყენებენ გრაველს და დაშავებულ ქვას ქვედანებში. თუმცა ისინი ჩანაცვლების მსგავსად გამოიყენებიან, ეს ქვები თავსებადი უსაფრთხოებისა და ფუნქციონალური როლის შესახებ კრიტიკულია.ქვედანის დამატების დიზა
01/29/2026
HECI GCB for Generators – სწრაფი SF₆ შუქსამცირებელი
1.განმარტება და ფუნქცია1.1 გენერატორის სავარდნის გამმართველის როლიგენერატორის სავარდნის გამმართველი (GCB) არის კონტროლირებადი გამყოფი წერტილი, რომელიც მდებარეობს გენერატორსა და ზემოდინამიკურ ტრანსფორმატორს შორის და წარმოადგენს ინტერფეისს გენერატორსა და ელექტროენერგიის ქსელს შორის. მისი ძირეული ფუნქციები შედის გენერატორის მხარის დაზიანების იზოლაცია და გენერატორის სინქრონიზაციისა და ქსელთან დაკავშირების დროს ოპერაციული კონტროლის უზრუნველყოფა. GCB-ის მუშაობის პრინციპი არ განსხვავდება სტანდარტული სა
01/06/2026
გადაგზავნე კითხვა
+86
ფაილის ატვირთვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას