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電流波動,電磁輻射,溫度變化,功率穩定性,泄露電流,絕緣電阻,擊穿電壓,電子磁場,溫升,功率因數,電位移,電流諧波,輸入電阻,輸出電阻,輸入電容,輸出電容,輸出電感,交流電壓諧波畸變,電磁抗擾度,電壓調整率,頻率穩定性,輸出電壓波紋,短路保護,過載保護,過壓保護,欠壓保護,溫度保護,接地電阻,工作環境溫度,工作濕度,冷卻方式,工作噪音,外殼防護等
方法一:電壓波動檢測
描述:電壓波動是指電力系統中電壓的變化程度。以下是一種常用的電壓波動檢測方法:
1. 在待測電源輸出端接入示波器,以監測電壓波形。
2. 設置示波器的垂直和水平刻度,使得電壓波形能夠清晰顯示。
3. 觀察波形,注意是否存在周期性或隨機性的電壓波動。
4. 根據需求,進行進一步的數據分析和統計,如計算波動指標、繪制波動曲線等。
方法二:閃爍檢測
描述:閃爍是指電力系統中燈光的明滅變化。以下是一種常用的閃爍檢測方法:
1. 設定檢測時間段,如5分鐘或更長。
2. 在待測燈光附近放置照度計,以測量光源的亮度。
3. 在檢測期間記錄照度計的讀數,并注意是否存在明顯的光亮度閃爍。
4. 根據需求,進行進一步的數據分析和統計,如計算閃爍指標、繪制閃爍曲線等。
方法三:電壓質量綜合評估
描述:電壓波動和閃爍都是電壓質量的重要指標,可以綜合評估電力系統的穩定性和可靠性。以下是一種常用的電壓質量綜合評估方法:
1. 收集電壓波動和閃爍的檢測數據。
2. 根據國家或行業的標準,計算電壓波動和閃爍指標的數值。
3. 對指標數值進行評估和比對,判斷電力系統的電壓質量等級。
4. 根據評估結果,采取相應的措施,改善電力系統的電壓質量。
方法四:頻譜分析
描述:通過進行頻譜分析,可以更細致地了解電壓波動和閃爍的頻率成分。以下是一種常用的頻譜分析方法:
1. 將待測電源接入頻譜分析儀,以測量電壓波動和閃爍的頻譜。
2. 設置分析儀的參數,如頻率范圍、分辨率等。
3. 進行頻譜分析,并觀察頻率成分以及其強度。
4. 根據頻譜分析結果,得出電壓波動和閃爍在不同頻率范圍內的分布情況。
方法五:環境監測
描述:電壓波動和閃爍可能受到環境因素的影響,因此進行環境監測可以幫助找出可能的干擾來源。以下是一種常用的環境監測方法:
1. 在待測區域設置環境監測設備,如溫濕度計、風速儀等。
2. 定期記錄環境監測設備的數據,包括溫度、濕度、風速等。
3. 分析環境數據與電壓波動和閃爍數據之間的關聯性,找出可能的干擾因素。
4. 根據分析結果,采取相應的措施,減小或消除環境對電壓波動和閃爍的影響。
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GB/T 17625.2-2007:電磁兼容 限值 對每相額定電流≤16 A 且無條件接入的設備在公用低壓供電系統中產生的電壓變化、電壓波動和閃爍的限制
GB/T 17625.7-2013:電磁兼容 限值 對額定電流≤75A且有條件接入的設備在公用低壓供電系統中產生的電壓變化、電壓波動和閃爍的限制
DL/T 1724-2017:電能質量評估技術導則 電壓波動和閃變
GB/T 17626.14-2005:電磁兼容 試驗和測量技術 電壓波動抗擾度試驗
JY 112-1982:波動演示器(試行)
JY/T 0523-2022:波動彈簧
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GB/T 43189-2023:核儀器儀表 閃爍體和閃爍探測器的命名(標識)以及閃爍體的標準尺寸
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GB/T 42064-2022:普通照明用設備 閃爍特性 光閃爍計測試法
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JB/T 9562-1999(2017):電壓繼電器與保護裝置
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GB/T 13182-2007:碘化鈉(鉈)閃爍體和碘化鈉(鉈)閃爍探測器
GB/T 37398-2019:氟化鋇閃爍晶體
JC/T 2023-2010(2017):鎢酸鉛閃爍晶體
JC/T 2023-2010:鎢酸鉛閃爍晶體
GB/T 39820-2021:溴化鈰閃爍體
TB 1126-1999:機車控制與照明電路標準電壓
GB/T 30137-2013:電能質量 電壓暫降與短時中斷
GB/T 39270-2020:電壓暫降指標與嚴重程度評估方法
EJ/T 902-2014(2017):硫化鋅(銀)閃爍體
GB/T 32549-2016:螢石 評價品質波動的試驗方法
EJ/T 902-2014:硫化鋅(銀)閃爍體
JC/T 2689-2022:摻銪碘化鍶閃爍體
SJ/T 10623-1995(2017):電子管燈絲與熱絲電壓系列
1.具體的試驗周期以工程師告知的為準。
2.文章中的圖片或者標準以及具體的試驗方案僅供參考,因為每個樣品和項目都有所不同,所以最終以工程師告知的為準。
3.關于(樣品量)的需求,最好是先咨詢我們的工程師確定,避免不必要的樣品損失。
4.加急試驗周期一般是五個工作日左右,部分樣品有所差異
5.如果對于(電壓波動與閃爍檢測)還有什么疑問,可以咨詢我們的工程師為您一一解答。
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