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


Analīze par problēmām un cēloņiem mākoņa skaitītāju testēšanā

Oliver Watts
Oliver Watts
Lauks: Pārbaude un tests
China

1. Problēmu un cēloņu analīze īpašuma skaitītāju testēšanā

Īpašuma skaitītāju pārbaudē jāveic pārbaudes skaitītāja izskata, nosaukumu plakstītes zīmējumu skaidrībai un pilnīgumam. Papildus jāveic uzmanīgas pārbaudes fiziķiskajai kaitējumam un tam, vai displejs pilnībā rāda ciparus. Nē ir nepieciešama arī pārbaude, kad skaitītājs tiek ieietverts strāvā. Ja pēc ieietveršanas displejā parādās kļūdas kodi, jāidentificē un jānovērš kļūdas atbilstoši konkrētam kļūdas kodam. Parasti, ja parādās kods "ERR-04", tas norāda, ka skaitītājā ir nepietiekami daudz akumulatora enerģijas, un nepieciešams aizvietot bateriju. Ja parādās kods "ERR-08", tas norāda, ka notikuša pulkstenīta kļūda, un nepieciešama laika kalibrēšana skaitītājam.

1.2 Pamatpārbaudījumu veikšana

(1) Pirms sāk pamatpārbaudījumus, parasti pirmāk tiek pārbaudīti slodzes punkti testēšanas iekārtā, veicot specifiskas darbības atkarībā no pārbaudītāja trauksmes stāvokļa. Uz sprieguma trauksmes gadījumā jāpārbauda sprieguma pastiprinātājs, bet uz strāvas trauksmes gadījumā jāizmanto pārbaudīšanas ierīce, lai pārbaudītu, vai strāvas šķēlņi un skaitītāja kontakti ir droši savienoti un vai eksistē atvērtais ceļš. Ja ne sprieguma, ne strāvas problēmas nav atrastas, bet trauksme turpina pastāvēt, jāizmanto multimeters, lai mērītu kontinuitāti un atrastu atvērto ceļu skaitītājā.

(2) Pārbaudēšanas laikā bieža mainīšana strāvas diapazoniem un lielumiem var izraisīt pārbaudītāja trauksmes. Šādos gadījumos jāizslēdz ierīces strāva. Pēc tam, kad strāvas pārslēguma indikators pilnībā izgaismots, jāieslēdz pārslēgums, lai atkal uzsāktu savienojumu ar datoru.

(3) Pēc skaitītāja ieietveršanas strāvā, ja pēc atvērta ceļa un pārbaudītāja kļūdu novēršanas nav reakcijas, problēma parasti rodas no lūkoņu vai strāvas dalītāju rezistoru bojājumiem, optokoplietu kaitējumiem, nederīgi apliecinātiem komponentiem PCB vai sagāztām skaitītāja daļām. Jāpārbauda šie potenciālie cēloni, lai identificētu un novērstu kļūdu.

(4) Sāknēšanas testēšanā, pie normālā sprieguma, frekvences un COSφ=1, kad slodzes strāva sasniedz noteikto sāknēšanas strāvas vērtību, skaitītājs jāprodukcē impulss izvade vai energijas izvades indikators jāspuldzina aprēķinātajā sāknēšanas laikā. Ja izvades nav, jāpārbauda, vai strāvas šķēlņi ir droši savienoti un jāizslēdz atvērts ceļš skaitītājā; pretējā gadījumā kļūda var būt radusies no iekšējo komponentu kaitējumiem.

(5) Lēnā kustības testēšanā skaitītājam jāpiemēro 115% no referenčsprieguma. Ja īpašuma skaitītājs neizdod lēnas kustības testu, to var būt izraisījis iekšējo komponentu kaitējums, un skaitītājs jānosūta ražotājam remontēšanai.

(6) Ja partija neizdod skaitītāja konstantes testu, jāapsver, vai enerģijas pieauguma iestatījums ir pārāk mazs. Iestatījumu var piemēroti palielināt, ņemot vērā regulās noteiktos robežvērtības, un pēc tam atkārtoti veikt testu.

1.3 Daudzfunkcionālo elementu testēšana

(1) Neizdevušos testus, piemēram, 485 komunikāciju vai ikdienas laika mērījumu, jāpārbauda, vai pārbaudītāja un skaitītāja kontakti ir droši savienoti. Savienojumu testēšanas iekārtām jāpārbauda, vai impulsu līnijas nav atklātas, nepareizi saistītas vai suņotas. Multimeteris var tikt izmantots, lai mērītu elektriskās shēmas kontinuitāti.

(2) Ja partija neizdod 485 komunikācijas testu, jāpārbauda, vai komunikācijas protokols un baudrates ir pareizi iestatīti.

(3) Ja ikdienas laika mērījuma impulsu nav, jāpārbauda, vai daudzfunkcionālā impulsu izvades termināla šķēres nav svārstīgas vai vai ikdienas laika mērījuma impulsu izvades shēma ir bojāta. Jāpārbauda, vai ikdienas laika mērījuma shēma ir suņota vai savienota. Ja skaitītājs izmanto ārējo pulkstenīta čipu laika mērīšanai, tiek tieši mērīts, vai pulkstenīta izvades frekvence ir ārpus tolerances.

(4) Ja laika kalibrēšanas vai nulles atiestatīšanas testi neizdodas, jāpārbauda, vai daudzfunkcionālais konfigurācijas adrese pārbaudīšanas programmatūrā sakrīt ar skaitītāja nosaukuma plakstītes adresi. Ja nesakrīt, jāveic automātiska adrese lasīšana pirms pārbaudēm. Arī jāpārbauda, vai skaitītāja programmatūras pogas ir ieslēgtas. Ja atslēgtas, laika kalibrēšana un nulles atiestatīšana neizdosies.

1.4 Galvenās lejupielādes

Lejupielādes laikā, ja notiek autentifikācijas kļūda, vispirms jāpārbauda, vai šifrēšanas klucīša savienojums ir drošs, pēc tam jāpārbauda šifrēšanas ierīces IP adrese un parole. Ja attālināta klucīšu atjaunināšana neizdodas, jāpārbauda, vai klucīšu portu konfigurācija ir pareiza un vai sistēmas konfigurācijā norādītais serveris ir pareizs. Ja lejupielādes operācijas kļūda izraisa skaitītāja iekšējo bloķēšanu, jāaptur testēšana un pēc 24 stundām jāmēģina atkārtoti lejupielādēt. Ja joprojām neizdodas, jāsazinās ar ražotāju palīdzībai.

1.5 Attālināta maksājuma kontrolēšana

Attālināta maksājuma kontrolēšanas neizdošanā, kad īpašuma skaitītājs neizdara tripotēšanas vai neatver pēc tripotēšanas testos, parasti ir saistīts ar skaitītāja tripotēšanas/atzveršanas vadības shēmas vai iekšējo releja kļūdām. Vadības shēmas kļūdas galvenokārt rodas dēļ augstām temperatūrām vai stiprām mehāniskām iedarbībām, kas izraisa strukturālo elementu lūkošanos un kustīgo daļu nobīkšanos, kas izraisa releja neveiksmīgu ieņemšanu vai atbrīvošanu. Laikā tas var izraisīt labāku liešanu vadības shēmas komponentos.

2. Precautions for Smart Electricity Meter Testing

2.1 Strengthen Quality Supervision of Smart Electricity Meters
Pārbaudot skaitītājus, jānovērtē pārbaudīšanas vide, lai nodrošinātu, ka faktori, piemēram, magnētiskā lauka, mitruma un temperatūras, atbilst testēšanas prasībām. Skaitītājiem, kam pārbaudēs rodas problēmas, jāidentificē un jānovērš kļūdu cēlonis; neparabājos skaitītājus jānosūta ražotājam. Jāizveido kvalitātes uzraudzības sistēma, balstoties uz pārbaudīšanas procedūrām, lai nodrošinātu pilnīgu procesa kvalitātes sekošanu. Skaitītājiem, kas izdod testus un tiek instalēti vietas, jāveic periodiskas nejaušas pārbaudes, rezultāti jāiesniedz. Kļūdainos skaitītājos jāreaģē tūlīt, bet kvalitatīviem skaitītājiem jāturpina kvalitātes uzraudzība, lai nodrošinātu drošu un uzticamu darbību.

2.2 Strengthen Testing of Smart Meter Bidirectional Communication Function
Īpašuma skaitītāji parasti ir ar divvirziena komunikācijas spēju, kas ļauj datu apkopošanu un pārraidīšanu ar elektrotīklu, sūtot enerģijas patēriņa informāciju uz gudrām pārvadiem un saņemot kontrolēšanas komandas no tām. Tāpēc pirms izmantošanas jātestē divvirziena komunikācijas funkcija. Papildus jāveic pārbaudes, kas pārsniedz komunikācijas moduli, lai nodrošinātu skaitītāja kopumā labo veiktspēju.

2.3 Strengthen Computer Software Management
Īpašuma skaitītāju pārbaudīšana, testēšana un galveno lejupielādi pārvalda datorprogrammatūra. Programmatūras kļūdas var būtiski ietekmēt darba procesu. Tāpēc pēc testēšanas jāsaglabā dati, lai ļautu ātri atjaunot failus un atjaunot normālo programmatūras darbību, ja notiek kļūdas. Lejupielādējot galveno, jāizvairās no nejaušu seriālā portu maiņas, lai izvairītos no komunikācijas kļūdām.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Pārskati par transformatoriem var tikt veikti bez jebkādiem detektīves rīkiem.
Pārskati par transformatoriem var tikt veikti bez jebkādiem detektīves rīkiem.
Transformātori ir elektrotehniskie ierīces, kas maina spriegumu un strāvu, balstoties uz elektromagnētiskās indukcijas principu. Elektrības pārnesanas un sadalīšanas sistēmās transformatori ir būtiski, lai paaugstinātu vai samazinātu spriegumu, lai samazinātu enerģijas zudumus pārnesanā. Piemēram, rūpnieciskās objekti parasti saņem enerģiju 10 kV spriegumā, kas pēc tam tiek samazināts līdz zemam spriegumam ar transformatoru palīdzību vietējai lietošanai. Šodien mēs iepazīsimies ar dažiem bieži i
Oliver Watts
10/20/2025
Vakuumaizolētiās līkstes kondensatoru grupas pārslēgšanai
Vakuumaizolētiās līkstes kondensatoru grupas pārslēgšanai
Reaktivā spēka kompensācija un kondensatoru pārslēgšana elektrotīklosReaktivā spēka kompensācija ir efektīvs līdzeklis, lai paaugstinātu sistēmas darbības uzlādi, samazinātu tīkla zudumus un uzlabotu sistēmas stabilitāti.Parastie slodzes veidi elektrotīklos (impedancijas veidi): Pretestība Induktīvā pretestība Kapacitīvā pretestībaIeslēguma strāva konondu torzīšanas laikāElektrotīklu operācijās kondensatori tiek pārslēgti, lai uzlabotu jaudas faktoru. Slēgšanas momentā rodas liela ievades strāva
Oliver Watts
10/18/2025
Vakuuma veida slēdzes izturības sprieguma testa rokasgrāmata
Vakuuma veida slēdzes izturības sprieguma testa rokasgrāmata
Vakuumaizolēto līknesātāju izolācijas sprieguma izturības tests standartiVakuumaizolēto līknesātāju izolācijas sprieguma izturības testa galvenais mērķis ir pārbaudīt, vai iekārtas izolācijas veiktspēja augstā spriegumā atbilst prasībām, un novērst bojājumus vai sprādzienus darbības laikā. Testa process jāveic stingri saskaņā ar enerģētikas nozares standartiem, lai nodrošinātu iekārtu drošību un elektrosapravu uzticamību.Testa objektiTesta objekti ietver galveno ceļu, vadības ceļu, sekundāro ceļ
Garca
10/18/2025
Kā Pārbaudīt Vakuumu Vakuumbrīvdarbības Aizslegēs
Kā Pārbaudīt Vakuumu Vakuumbrīvdarbības Aizslegēs
Vakuuma integritātes testēšana automātiskajos izolatoros: Kritiska mērījuma metode veiktspējas novērtēšanaiVakuuma integritātes testēšana ir galvenais paņēmiens vakuuma veiktspējas novērtēšanai automātiskajos izolatoros. Šis tests efektīvi novērtē izolatora izolācijas un loksnes apgāšanas spēju.Pirms testēšanas, pārliecinieties, ka automātiskais izolators ir pareizi instalēts un savienots. Bieži izmantotās vakuuma mērījumu metodes ietver augstfrekvences metodi un magnētiski kontrolēto gāzes izpl
Oliver Watts
10/16/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību