ძალის სისტემების სწრაფი განვითარების პირობებში, ელექტრონული ვოლტმეტრები (EVT-ები), როგორც ძალის სისტემებში კლუჩნის ზომის მოწყობილობები, მათი სამუშაო დაბალანსებულობა და ნდობადობა ძალის სისტემების უსაფრთხო და დაბალანსებულ მუშაობას უზრუნველყოფს. ელექტრომაგნიტური სითანამედროვეობის (EMC) შესაძლებლობა, როგორც EVTs-ის ერთ-ერთი ძირითადი მაჩვენებელი, დირექტულად დაკავშირებულია მოწყობილობის სამუშაოდ დარჩენის შესაძლებლობას რთულ ელექტრომაგნიტურ გარემოში და იმით, რომ ის არ შეიქმნებს ელექტრომაგნიტურ შეშფრილებას სხვა მოწყობილობების მიმართ. ელექტრონული ვოლტმეტრების EMC შესაძლებლობის საფუძველი კვლევა და დიზაინი ძალის სისტემების მთლიანი დაბალანსებულობისა და უსაფრთხოების გაუმჯობესებისთვის მნიშვნელოვანია.
1 ელექტრონული ვოლტმეტრების ელექტრომაგნიტური სითანამედროვეობის ზოგადი მიმოხილვა
1.1 ელექტრომაგნიტური სითანამედროვეობის განმარტება და მოთხოვნები
ელექტრომაგნიტური სითანამედროვეობა (EMC) არის მოწყობილობის ან სისტემის შესაძლებლობა სამუშაოდ დარჩენა და არ შეიქმნას შეშფრილება კონკრეტულ ელექტრომაგნიტურ გარემოში და არ შეიქმნას არათავადებადი ელექტრომაგნიტური შეშფრილება სხვა მოწყობილობების მიმართ. ელექტრონული ვოლტმეტრებისთვის მათ უნდა დარჩენილი იყოს სტაბილური ზომის შესაძლებლობა რთულ ელექტრომაგნიტურ გარემოში და არ შეიქმნას ელექტრომაგნიტური შეშფრილება სხვა მოწყობილობების მიმართ. ამიტომ, EVTs-ის დიზაინისა და წარმოების ეტაპებზე უნდა განვიხილოთ მათი EMC შესაძლებლობა და შევქმნათ შესაბამისი დაცვის ზომები.
1.2 ელექტრონული ვოლტმეტრების მუშაობის პრინციპი
EVT-ები იყენებენ ელექტრომაგნიტური ინდუქციის პრინციპს და სამუშაოდ დარჩენილი ელექტრონული ზომის ტექნოლოგიას ძალის სისტემებიდან მაღალი ვოლტაჟის სიგნალების დარქმევაში და მათი ჩართვაში დაბალი ვოლტაჟის სიგნალებად. ისინი ჩვეულებრივ შედგებიან პირველი სენსორის, მეორე გარდაქმნის სქემისა და სიგნალების დამუშავების ერთეულისგან. პირველი სენსორი უპასუხებს მაღალი ვოლტაჟის სიგნალების გარდაქმნას პროპორციულად პირველი ვოლტაჟის სიმცირეში; მეორე გარდაქმნის სქემა გარდაქმნის სიმცირეს სტანდარტულ ციფრულ/ანალოგ სიგნალებად; სიგნალების დამუშავების ერთეული გაუმჯობესებს ზომის სამართლებასა და დაბალანსებულობას ფილტრირების, გამრავლების და კალიბრების მეთოდების საშუალებით. EVTs-ები შეიძლება შედგებიან სხვადასხვა ფორმებით, როგორიც არის ერთ-კანალის/მრავალ-კანალის ვოლტაჟების ზომის ელექტრონული ვოლტმეტრები, ერთ-კანალის/მრავალ-კანალის ქსელის ზომის ელექტრონული ამპერმეტრები ან ინტეგრირებული ტრანსფორმატორები, რომლებიც ერთდროულად ზომავენ ერთ-კანალის ვოლტაჟს, ქსელს და შესაბამის ძალას რიგით 1-ზე ნაჩვენები სურათის მიხედვით.
1.3 ელექტრომაგნიტური შეშფრილების და ელექტრომაგნიტური სენსიტივობის ანალიზი
EVT-ები არიან გამორჩეული გარე ელექტრომაგნიტური შეშფრილების მიმართ, როგორიც არის შეხების შემთხვევაში შემთხვევითი მაღალი ვოლტაჟები და შეხების შემთხვევაში შეხების შემთხვევაში შეხების შემთხვევაში შეხების შემთხვევაში შეხების შემთხვევაში, რაც შეიძლება შეიქმნას ზომის შეცდომების ზრდას და მონაცემების დაბალანსებულობის დახრილობას; ამავე დროს, მათი საკუთარი მაღალი სიხშირის ჰარმონიკები და ელექტრომაგნიტური გადაცემა შეიძლება შეიქმნას შეშფრილება სხვა ელექტრო მოწყობილობების მიმართ. ამიტომ, როდესაც დიზაინირებულია EVTs, უნდა განვიხილოთ ელექტრომაგნიტური შეშფრილება და ელექტრომაგნიტური სენსიტივობა, და შევქმნათ შესაბამისი დაჭერის და დაცვის ზომები.
EVT-ების EMC შესაძლებლობის ტესტირება არის მთავარი ლინკი მათი სტაბილურობისა და სამართლების უზრუნველყოფაში ნამდვილ მუშაობაში. ის ფოკუსირებულია შესაბამისი შეშფრილების შესაძლებლობაზე და შეფასების სტანდარტები კლასიფიცირებულია A და B კლასებად ტესტირების შედეგების სევერულობის მიხედვით:
2 ელექტრონული ვოლტმეტრების ელექტრომაგნიტური სითანამედროვეობის ტესტირების ანალიზი
2.1 ტესტის შინაარსი და შეფასების სტანდარტები
2.2 დარტყმის შეშფრილების ტესტები
დარტყმის შეშფრილება გავრცელდება მართვის მისაღებების მსგავსი მისაღებების მიერ, როგორიც არის მართვის მისაღებები და მეტალური ცილინდრები და არის ერთ-ერთი მთავარი ტიპის ელექტრომაგნიტური შეშფრილება, რომელიც ელექტრონული ვოლტმეტრები გადაიტანენ. ის შეიცავს ორი ტიპის ტესტს: