• 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
სიმკვრილით დაკავშირებული ჩანაცვლების სტანდარტები ძალადობის ტრანსფორმატორებისთვის
სიმკვრილით დაკავშირებული ჩანაცვლების სტანდარტები ძალადობის ტრანსფორმატორებისთვის
1. ბუშინგების კონსტრუქციული ფორმები და კლასიფიკაციაბუშინგების კონსტრუქციული ფორმები და კლასიფიკაცია ჩამოთვლილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში: სერიული ნომერი კლასიფიკაციის თვისება კატეგორია 1 ძირითადი იზოლაციის სტრუქტურა კაპაციტიური ტიპირეზინით შეწყდებული ქაღალდიზეთით შეწყდებული ქაღალდი არაკაპაციტიური ტიპი აირის იზოლაციათხელი იზოლაციარეზინის დაჭერაკომპოზიტური იზოლაცია 2 ექსტერნალური იზოლაციის მასალა ფორცელანისილიკონის რეზინა 3 კონდენსატორის ბუნებისა და ექსტე
12/20/2025
დიდი ძალის ტრანსფორმატორების ინსტალაციისა და ტრანსპორტირების პროცედურების განხილვა
დიდი ძალის ტრანსფორმატორების ინსტალაციისა და ტრანსპორტირების პროცედურების განხილვა
1. დირექტული მექანიკური გადაზიდვა დიდი სიმძლავრის ტრანსფორმატორებისთვისროცა დიდი სიმძლავრის ტრანსფორმატორები გადაიზიდება მექანიკური დირექტული გადაზიდვით, შემდეგი სამუშაოები უნდა ჩაიტაროს სწორად:შეამოწმეთ მარშრუტის გზების, ხიდების, ხარისხების, ბურთულების, ჭრილობების და ა.შ. კონსტრუქცია, სიგანე, დახრილობა, დახრილობის კუთხე, მიმართულება, მიხედვითი კუთხეები და ტვირთის მიღების შესაძლებლობა; როცა საჭიროა, დააჯარისულეთ ისინი.შეამოწმეთ მარშრუტის გზის ზედაპირზე გადაწყვეტილი ობიექტები, როგორიცაა ელექტროსა
12/20/2025
5 დიდი ელექტროსადგურების შეცდომების დიაგნოსტიკის ტექნიკა
5 დიდი ელექტროსადგურების შეცდომების დიაგნოსტიკის ტექნიკა
ტრანსფორმატორის დაზიანების დიაგნოსტიკის მეთოდები1. დახურული აირის ანალიზის შეფარდების მეთოდიყველაზე დიდი ნაწილი წყალბედიანი ელექტრო ტრანსფორმატორებისთვის ტერმინალური და ელექტრო სტრესის პირობებში ტრანსფორმატორის თავში წარმოიქმნება რამდენიმე დასანელებელი აირი. დასანელებელი აირები, რომლებიც დახურულია წყლით, შეიძლება გამოყენებული იყოს ტრანსფორმატორის ნებისმიერი თავში დარჩენილი სითხის-ქაღალდის იზოლაციის ტერმინალური დეკომპოზიციის ხარატერისტიკების დასადგენად მათი კონკრეტული აირის შემცირების და შეფარდებ
12/20/2025
17 საერთო კითხვა ძალადობის ტრანსფორმატორებზე
17 საერთო კითხვა ძალადობის ტრანსფორმატორებზე
1 რატომ უნდა იყოს გადაქცევის ბურთი დამატებული ქვემოთ?ძალაში პროცესში გადაქცევის ბურთი უნდა ჰქონდეს ერთი დამატებული ქვემოთ კავშირი. დაუმატებლად ბურთისა და ქვემოთ შორის ხვევის წარმოქმნა იწვევს დარწმუნების ფართოდ გადაცემას. ერთწერტილიანი დამატება ახსნის არადარეჯის შესაძლებლობას ბურთში. თუმცა, ორი ან მეტი დამატებული ქვემოთ წერტილის შემთხვევაში, ბურთის სექციების შორის უთანასწორობა იწვევს წრედის ქვემოთ ჩართვას, რაც იწვევს მრავალწერტილიანი დამატების აღმოსავლეთ ხარხრის შეცდომებს. ბურთის დამატების შეცდომ
12/20/2025
გადაგზავნე კითხვა
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