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


Ağıllı elektrik sayacında məhdud əməliyyat səhvlərinin təhlili

Felix Spark
Felix Spark
Alan: Xəta və Tənzimləmə
China

Aşağıdakı məqalə, çirli şəbəkələrin inkişaf etməsi ilə birlikdə artan tətbiqi olan çirli elektrik sayğacının fəaliyyətində nəticələrə gəlməyən həlların səbəblərini təhlil edir və müvafiq həllləri təklif edir. Məsələn, bir neçə faktiki fəaliyyət həllinin misalları verilmişdir.

1. Qara Ekran
Qara ekran, enerji ölçmə işlərində ən çox rast gəlinən xəta olan, qurğu olan ampermetrdə heç bir göstərici olmamasını ifadə edir. Bu xətalı ampermetrlər çıxarılıb test edildikdə, DCDC alt lövhədə C2 mövqeyindəki kondansatorun zədələnməsi, enerji təminat lövhəsindəki voltaj regulyator çipin yanması və ya UN neutral ipin ayıqlanması aşkar edilir. Bu qara ekran xətasının səbəbi aşağıdakılardır: ləngdən anbarlıq (misal üçün yuxu darbaları və ya enerji şəbəkəsində dalgalanma) və ya mürəkkəb iş ortamlarında yaranan yüksək tərtibli harmoniklar kondansatorları zədələyə bilər və voltaj regulyator çiplərini yanara bilər; istehsal prosesinə uyğun olmayan əməliyyat çimələmənin zəif olması və ya neutral ipin ayıqlanmasına səbəb ola bilər.

2. Yoxlanılmış Göstəriş
Yoxlanılmış göstəriş, çirli elektrik sayğacının LCD ekranında simvolların eksik olduğu hadisəni ifadə edir. Mümkün səbəblər arasında LCD ipliklərinin çimələməsinin zəif olması və ya sayğacın xaricdə quraşdırılması və uzun müddətli yüksək temperaturda güneş işığına maruz qalması var. Məsələn, bir şirkətin üç fazalı çirli sayğacı cəmi irəli aktiv enerjiyi 702,610.88 kWh, zirvə dövrü enerjisini 700,451.96 kWh, zirvə vaxtı enerjisini 700,987.42 kWh, düz tarif enerjisini 700,551.59 kWh və düşük zirvə enerjisini 700,619.91 kWh kimi göstərir. Normal şəraitdə, cəmi irəli aktiv enerji, zirvə, zirvə vaxtı, düz tarif və düşük zirvə enerjilərin cəminə bərabər olmalıdır. Amma bu sayğac üçün bu bərabərlik tutmur. LCD ekranında göstərilən barkodun son 8 rəfiq 75517684, ad lovlusunda isə 05517684-dir.

Bu, LCD göstəricidə "0" rəfiqi yanlış olaraq "7" kimi göstərilmişdiyinə görə, yoxlanılmış göstəriş xətasını təsdiqləyir. Sayğac yerində el ilə oxunduğu zaman, cəmi irəli aktiv enerji 002,610.88 kWh, zirvə enerjisi 000,451.96 kWh, zirvə vaxtı enerjisi 000,987.42 kWh, düz tarif enerjisi 000,551.59 kWh və düşük zirvə enerjisi 000,619.91 kWh kimi qeyd edildi. Mərhələlər üzrə oxunanların cəmi ümumi cəmləyiciyə uyğun idi, bu da yoxlanılmış göstəriş diaqnozunu təsdiqləyirdi. Bu xətanın əsas səbəbi, sayğacın xaricdə quraşdırılması və uzun müddətli yüksək temperaturda güneş işığına maruz qalması idi.

3. Enerji Məlumatlarını Oxuma Bilməmək
Bu xəta, LCD ekranının sol alt köşəsində "←" simvolunun (tərs enerji akımı göstərir) görünməsi, cəmi irəli aktiv enerjinin sıfır kimi göstərilməsi və tərs aktiv enerjinin sıfırdan fərqli göstərilməsi kimi təsvir olunur. Sorğunun əsas səbəbi sayğacın yanlış qoşulması idi və faktiki enerji istifadəsi tərs aktiv enerji göstəricisinə bərabər idi. Qoşulmanın düzəldilməsi sonra sayğac normal şərtlərdə işləməyə davam etdi.

4. Batarya Zəif Şarj
Tek və üç fazalı çirli elektrik sayğacında, daxili saat çipini enerji təmin edən daxili bataryalar var. Üç fazalı sayğaclarda, panel kapısının arxasında proqramlaşdırma kapısında yerləşən, enerji kesildikdə oxumaq üçün bir batarya da mövcuddur. Batarya zəif şarj xətası baş verdiqda, sayğacın alarm lampası sabit olaraq yanır və LCD ekranında zəif enerji simvolu görünür. Yerində həll, panel kapısından plombu silməklə, kapıyı açmaq, bataryayı çıxarmaq və DC voltmetr ilə onun müsbət və mənfi polu arasındakı voltajı ölçməkdir. Voltaj normaya uyğunsa, bataryanı yenidən quraşdırın və yaxşı kontakt olduğundan əmin olun; voltaj nominal qiymətdən aşağıdırsa, bataryanı dəyişin.

5. Sürətli Qeyd (Əlavə Qeyd)
Bir istifadəçinin tek fazalı çirli sayğacı, enerji göstəricisinin sürətli artmasından şikayət etdi. Yerindəki test aparatı ilə testləmələr, sayğacın qəbul edilə bilən səhvdə olduğunu göstərdi. Çıxarılıb laboratoriya testləri də standartlara uyğun olduğunu təsdiqləyib, amma test öncəsi göstərici 4,505.21 kWh, testdən sonra 4,512.32 kWh olmuşdu—bu, test zamanı 7.111 kWh qeyd edildiyi deməkdir, ki, tipik bir tek fazalı sayğac testi yalnız təxminən 1 kWh sarflayır. Bu, "sürətli qeyd" xətasını təsdiqləyir.
Təhlil, CPU-nun təlimatlanan 5V-dan daha yüksək voltajda çalışdığını, I2C avtomobil yolu üzrə normal oxuma/yazma əməliyyatlarına səbəb olduğunu göstərdi. Daha sonra enerji təminat devresinin təhlili C2 kondansatorunun zədələndiyini aşkar etdi. Kondansatorun zədələnməsinin mümkün səbəbləri, enerji şəbəkəsindən gələn momentlərə aid yüksək voltaj və ya yuxudan darbalar, və kompleks elektrik ortamlarından gələn yüksək tərtibli harmoniklərdir.

6. Ümumi Təhlil
Çirli elektrik sayğacı, sadəcə temel enerji ölçməsindən daha çox funksiyalara malik cihazdır, məlumatların saxlanılması və emalı, real vaxt monitorinqi, avtomatik idarəetmə və məlumat mübadiləsi kimi. Enerji ölçməsi, pazarlama idarəetməsi və müştəri xidməti ehtiyacına cavab verir. Amma onun əsas funksiyası, dəqiqliklilik və sabitlik tələblərini ödəyən dəqiq enerji ölçməsidir. Bu səbəbdən, çirli sayğacın fəaliyyət vəziyyətini və anormal hadisələrini izləmək üçün enerji qazım sistemlərindən tam istifadə etmək, sayğac xətalarının kök səbələrini təhlil etmək və aktiv təkmilləşdirmə tədbirləri uygulamaq lazımdır.

Fəaliyyət xəta hallarının təhlili əsasında, sayğac xətalarının əsas səbəlləri aşağıdakı kimi ümumiləşdirilir:

(1) Mühit təsirləri, elektromaqnitik təsir, harmoniklər, yüksək voltaj, yuxu darbaları, statik elektrik yayılması, az miqdarda temperatur və rütubət, yüksək təkvimli elektromaqnitik sahələr və elektrik tez transiente (EFT) pulsuz.

(2) Komponentlərin keyfiyyəti, bataryalar, CPU-lar, LCD ekranlar, releler, varistorlar, kondansatorlar, ölçmə çipləri, voltaj regulyatorları, saat çipləri, kristallar, 485 optokuplyator diodları və portativ kommunikasiya modulları.

(3) Proqram tərəfindən yarandı xətalar, sistem çöküşü, enerji göstəricisinin gələn hadisəsi və saat xətaları.

(4) İşçilik problemləri, sayğac istehsalçılarının çimələmə texnikasının standartdan aşağı olması (soğuk və ya gevşən çimələmələrə səbəb olmaq) və enerji təminat şirkətlərinin quraşdırma zamanı yanlış qoşulmasını.

Bu xəta səbəllərinə həll tapmaq üçün aşağıdakı tədbirlər atılabilir:

(1) Komponent seçimi təkmilləşdirilməlidir, çirli sayğacın hətta aşırı mühit şərtlərində də inkişaf etməsinə imkan verilməlidir.

(2) Proqram testləri təkmilləşdirilməlidir, proqramın səhv önleyici və anti-təsir yetərinciliklərinin artırılması üçün.

(3) İşçilik keyfiyyətinin nəzarəti təkmilləşdirilməlidir, daxili montaj keyfiyyəti və yerindəki quraşdırma praktikalarının effektiv izlənməsi və qiymətləndirilməsi üçün.

Müəllifə mükafat verin və təşviq edin
Tövsiye
10kV RMU ümumi arızaları və həll yolları qaydası
10kV RMU ümumi arızaları və həll yolları qaydası
10kV Halqalı Mərkəzlərin (RMU) Tətbiqi və Problemlərinin Həll Yolları10kV halqalı mərkəz (RMU) şəhər elektrik təchizat şəbəkələrində ümumi istifadə olunan elektrik təchizat cihazıdır, əsasən orta voltajlı elektrik təchizi və paylanmasını həyata keçirir. Faktiki işləmə zamanı müxtəlif problemlər yarana bilər. Aşağıda ümumi problemlər və uyğun düzəliş tədbirləri göstərilir.I. Elektrikli Arızalar Daxili Qısa Bağlanma və Yağışlı BağlanmaRMU-nun daxilində qısa bağlanma və ya ağ çəkilənlərinin sıxlaşm
Echo
10/20/2025
10 Trasformator Quraşdırılması və İşlətilməsi üçün Qadağalar!
10 Trasformator Quraşdırılması və İşlətilməsi üçün Qadağalar!
Transformerin quraşdırılması və istifadəsi üçün 10 qadağası! Hər hansı bir mənzilə quraşdırmayın—onu dağa və ya çölə yerləşdirməyin. Uzun məsafə kabloların israfını artırır, liniya zərərini artırır və idarəetmə və təmirin çətin olmasına səbəb olur. Transformerin kapasitəsini rastgele seçməyin. Düzgün kapasitənin seçilməsi vacibdir. Kapasitə kiçikdirsə, transformer aşırı yüklənə və asanlıqla pozula bilər—30%-dən çox aşırı yüklənmə iki saatdan çox davam etməməlidir. Əgər kapasitə böyükdürsə, bu is
James
10/20/2025
Nəzarət etməyə necə Dry-Type Transformers təhlükəsiz?
Nəzarət etməyə necə Dry-Type Transformers təhlükəsiz?
Quruq növ transformatorların qorunması üçün prosedurlar Rezerv transformatoru işə salın, qorunan transformatorun aşağı bərpa tərəfindəki avtomatik kəsiciyi açın, idarəetmə enerjisi füze-ni silin və kəsici rücçəsinə "BAĞLANMAYIN" nişanı asın. Qorunan transformatorun yüksək bərpa tərəfindəki avtomatik kəsiciyi açın, zərər yaradıcı kəsiciyi bağlayın, transformatoru tamamilə razрядите полностью
Felix Spark
10/20/2025
Tranformatorun Ömrü Hər 8°C Artışda Yarına Qədər Azalır? Termal Yaşlanma Mekanizmlərini Anlamaq
Tranformatorun Ömrü Hər 8°C Artışda Yarına Qədər Azalır? Termal Yaşlanma Mekanizmlərini Anlamaq
Tranformatorun nominal voltajda və nominal yükdə normal olaraq işləyə biləcəyi müddət tranformatorun xidmət ömrü adlanır. Tranformatorların istehsalında istifadə olunan materiallar iki əsas kategoriya daxilindən ibarətdir: metal materiallar və izolyasiya materialları. Metal materiallar nisbətən yüksək temperaturda zədə olmada dayanabilir, amma izolyasiya materialları temperatur belə bir qiyməti aşdıqda tez yaşlanır və degradasiya çəkir. Bu səbəbdən, temperatur tranformatorun xidmət ömrünü təsirl
Felix Spark
10/20/2025
Sorğu göndər
Yükləmək
IEE Business tətbiqini əldə et
IEE-Business tətbiqini istifadə edərək ehtiyac məhsullarını axtarın həllər əldə edin ekspertlərlə əlaqə qurun və iştirak etməyə imkan yaradın sənaye işbirliyində daima sizin enerji layihələrinizin və biznesinizin inkişafını dəstəkləyir