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Q1: 시끄러운 전자기 환경에서 기기는 전압과 전류와 같은 약한 신호가 왜곡되지 않고 측정되는 것을 어떻게 보장합니까?
A1: 이것은 하드웨어에서 소프트웨어에 이르기까지 여러 가지 "파이어월" 설계에 의존합니다.장치는 강한 외부 전자기장으로부터 직접적인 간섭을 물리적으로 격리하기 위해 고교열 체시와 특수 필터링 회로를 사용합니다.주요 입력 채널은 고 정밀, 소음 낮은 아날로그-디지털 변환기 (ADC) 와 최대0.5-100A (전류)그리고20~650V (전압)시그널이 처리 코어에 들어가기 전에 순수하고 안정적으로 유지되도록 설계됩니다.
소프트웨어 수준에서는 디지털 신호 처리 (DSP) 기술과 동기 샘플링 알고리즘이 기기의 핵심 무기입니다. It can synchronously sample AC waveforms at a rate of tens of thousands of points per second and use digital filtering techniques (such as Fourier transform and harmonic analysis) to accurately separate the 50Hz fundamental wave signal, 현장에서 일반적인 하모닉 간섭과 고주파 잡음을 효과적으로 억제합니다.이 "하드웨어와 소프트웨어의 조합" 전략은 전압과 전류 측정 정확도 최대± (읽기 × 0.2% + 2자리)매우 강한 전자기장이 없는 전통적인 산업 환경에서
Q2: 트랜스포머 손실 (전력) 을 측정 할 때, 전력 인수는 크게 다릅니다. 기기는 전체 범위에서 정확한 측정을 어떻게 달성합니까?
A2: 트랜스포머의 전력 인수는 무부하 동작 중 매우 낮습니다 (cosφ은00.1~0.2이것은 시험 장비에 대한 주요 도전입니다.ZX-BRL 테스터는 진정한 전력 측정 원칙과 고 정밀 시간 분할 곱셈 기술을 채택, 넓은 전력 요인 범위를 위한 전용 알고리즘과 결합됩니다.
장치는 내부적으로 전압 및 전류 신호의 순간적 값 곱셈 및 통합을 수행하여 활성 전력을 직접 계산합니다.낮은 전력 요인에서의 측정의 유효성을 보장합니다.그 기술 사양은 명확하게 정의되어 있으며,± (읽기 × 1.0% + 2자리)전력 요인 범위가 넓고0.2 ≤ cosφ ≤ 1이것은 무부하 동작 중 소량의 손실과 부하 동작 중 큰 전력 손실을 정확하게 캡처 할 수 있다는 것을 의미합니다.트랜스포머 에너지 효율 평가에 필요한 기초 자료를 제공하는 것.
Q3: 겨울에 -20°C에서 여름에 50°C로 변화하는 주변 온도의 급격한 변화는 측정 결과에 어떤 영향을 미칠까요?
A3: 온도 변화로 인해 전자 부품의 특성 변동이 발생할 수 있으며 이는 측정 오류의 주요 원인 중 하나입니다.이 도구는 높은 안정성 참조 전압 소스와 온도 센서 네트워크를 내장, 온도 범위 전체에 실시간 자동 온도 보완을 달성.
작동 온도 범위는-20도에서 50도기술 설계 측면에서, 모든 주요 측정 채널의 이득과 오프셋은 온도 센서를 통해 동적으로 수정됩니다.북쪽의 혹독한 추운 곳이나 남쪽의 뜨거운 유통실에서, 계기는 자동으로 측정 결과에서 자신의 회로에서 온도 변화로 인한 이동을 빼낼 수 있습니다.다양한 계절과 지역에 대한 측정 데이터의 일관성 및 비교성을 보장합니다..
Q4: 현장 테스트 중, 트랜스포머의 정량 전압과 정량 전류에서 테스트하는 것은 종종 불가능합니다. 기기는 어떻게 정확한 무부하 및 부하 손실을 얻습니까?
A4: 이것은 ZX-BRL 테스터의 "지능"의 핵심 현상 중 하나입니다.그것은 내장 된 변압기 수학 모델과 국가 표준을 준수하는 완전히 자동 변환 및 수정 엔진을 가지고 있습니다.사용자들이 등급이 아닌 조건에서 현장에서 테스트를 수행할 때 (예를 들어, 380V 전원 공급원을 사용하여 무부하 조건에서 10kV/400V 트랜스포머를 테스트하는 경우), the instrument automatically corrects the no-load loss to the standard value at the rated voltage and converts the load loss to the standard value at the rated current and reference temperature (such as75°C 또는 115°C이 과정은 완전히 자동화되어 수동 검색 테이블과 계산의 필요성을 제거합니다.이 방식 은 기술자 들 이 지루 한 변환 작업 을 하지 않을 뿐 아니라 사람 의 계산 오류 를 완전히 제거 합니다., 표준화되고 권위있는 결과를 직접 출력합니다.
Q5: 용량 측정의 핵심 기능의 ± 10% 정확도가 어떻게 보장됩니까?
A5: 용량 측정은 간접적인 측정입니다. 그 정확도는 무부하 및 단회로 테스트와 같은 매개 변수의 고정도 측정에 기반합니다.그리고 그것은 기기의 전체 성능을 반영합니다.용량 정확성± (읽기 × 10% + 2자리)트랜스포머 용량 검증 및 결정에 대한 국가 표준을 완전히 충족합니다.
간섭 방지 능력은 이러한 정확성을 보장하기 위한 전제 조건입니다. 무부하 전류 신호가 간섭되면 무부하 손실 계산이 정확하지 않을 것이라고 상상하십시오.그리고 최종적으로 파생된 용량은 필연적으로 잘못된 것입니다.앞서 언급한 모든 반 간섭 및 캘리브레이션 조치는 안정적인 신호 획득, 순수 전력 계산, 모든 온도에서 안정적인 작동,그리고 지능형 비등급 값 변환 ∙ 함께 신뢰할 수 있는 측정 사슬을 형성합니다, 용량 계산 모델에 입력된 모든 매개 변수가 정확하다는 것을 보장하고, 결국 믿을만한 용량 결정 결과를 내립니다.
결론:
ZX-BRL 트랜스포머 용량 특성을 검사하는 데 의해 입증 된 반 간섭 및 캘리브레이션 기술은 단일 기능에서 돌파구를 이루지 않습니다.하지만 하드웨어 디자인을 아우르는 체계적인 해결책입니다., 소프트웨어 알고리즘, 그리고 실용적인 공학입니다. 그것은 정말로 통제된 실험실 조건에서 복잡하고 도전적인 공학 현장으로전기 산업에 대한 신뢰할 수 있는 "데이터 벤치마크"를 제공하여 불법 전기 사용에 대항합니다., 장비의 에너지 효율을 평가하고 상태 기반 유지보수를 수행합니다.