Elektroniske belastninger

U3606B Agilent Multimeter/DC Power Supply
 
Hva er elektronisk belastning
 

Elektroniske belastninger er instrumenter som kan simulere en spesifikk elektrisk belastning på en strømforsyning eller annen elektrisk kilde. De konverterer effektivt elektrisk energi til varme eller andre former for energi som kan spres. De brukes ofte i forsknings- og testapplikasjoner for å simulere en faktisk elektrisk belastning og observere oppførselen til strømforsyningen under forskjellige testforhold. Elektroniske belastninger kan brukes i en lang rekke bruksområder, inkludert testing av batterier, brenselceller, strømforsyninger og andre elektriske enheter. De er svært presise, og kan programmeres med spesifikke krav for å sikre nøyaktige resultater.

 

 
hvorfor velge oss
 

 

Høy kvalitet

Våre produkter er av høyeste kvalitet og samsvarer med industristandarder. Vi er et ISO-sertifisert selskap.

Tilpasset service

Vi tilbyr tilpasningsmuligheter for produktene våre for å møte dine spesifikke behov.

Kundeservice

Vårt dedikerte kundeserviceteam er alltid tilgjengelig for å hjelpe deg med spørsmål eller bekymringer du måtte ha.

Konkurransedyktig pris

Vi tilbyr konkurransedyktige priser for å sikre at du får best valuta for pengene.

Fordeler med elektronisk belastning
 

Bedre presisjon

Elektroniske laster tilbyr en høyere grad av nøyaktighet og presisjon enn tradisjonelle lastbanker på grunn av deres avanserte måle- og kontrollkretser, som minimerer feil og sikrer stabil drift.

DMM7510 Keithley Graphical Sampling Multimeter, 7.5 Digit
ML2488A Anritsu Power Meter

Forbedret fleksibilitet

Elektroniske belastninger er enkle å programmere og har intuitive brukergrensesnitt som gir et bredt spekter av kontrollalternativer, inkludert spennings- og strømjustering i sanntid, strømramping og kontinuerlig bølgeformsimulering.

Redusert størrelse og vekt

Elektroniske laster kan utformes for å være betydelig mindre og lettere enn tradisjonelle lastbanker, noe som gjør dem mer bærbare og lettere å flytte mellom teststeder.

707A Keithley Data Logger
34970A Agilent Data Acquisition / Data Logger Switch Unit

Forbedrede funksjoner og muligheter

Elektroniske belastninger gir ofte en rekke avanserte funksjoner, som justerbar utgangsimpedans, dynamisk belastning og automatisert testing, som gjør dem mer allsidige og effektive for en rekke testbehov.

Lavere energiforbruk

Elektroniske laster har en tendens til å forbruke mindre energi enn tradisjonelle lastbanker, noe som gjør dem mer miljøvennlige og kostnadseffektive i drift på lang sikt.

N1911A Agilent P-Series Single Channel Power Meter
N1912A Agilent P-Series Dual Channel Power Meter

Tryggere drift

Elektroniske laster har avanserte overvåkings- og beskyttelseskretser som kan forhindre skade på utstyr som testes, noe som resulterer i sikrere og mer pålitelige testprosedyrer.

Hva er hensikten med en elektronisk last?

 

Hensikten med en elektronisk belastning er å simulere et bredt spekter av belastningsforhold, som strøm, spenning, effekt og motstand, som en elektronisk enhet kan møte under normal drift. Dette lar produsenter og designere teste ytelsen og påliteligheten til produktene deres under en rekke realistiske scenarier, noe som bidrar til å forbedre kvaliteten og effektiviteten til enhetene de produserer. Elektroniske belastninger brukes ofte i bransjer som bilindustri, romfart, telekommunikasjon og produksjon, hvor presis og pålitelig testing av elektroniske komponenter og systemer er kritisk.

 

Hvordan elektroniske laster fungerer

Elektroniske belastninger er enheter som simulerer oppførselen til en fysisk belastning, som tillater testing, målinger og analyse av elektroniske kretser uten behov for en faktisk belastning. Elektroniske belastninger er nyttige verktøy for å teste strømforsyninger, batterier og kretser.

01

Elektroniske belastninger fungerer ved å konvertere elektrisk energi til varme, akkurat som reelle belastninger. Lasten kobles parallelt med enheten som testes, og motstanden kan justeres for å gi ønsket lastimpedans. Belastningskontrollkretsen justerer belastningsmotstanden for å opprettholde strøm- eller spenningsnivået som er spesifisert av brukeren.

02

I konstantstrømmodus vil lasten trekke en konstant strøm fra strømkilden, uavhengig av spenningsnivået. I konstant spenningsmodus vil lasten forbruke en konstant mengde strøm, og lastmotstanden justeres tilsvarende basert på det skiftende spenningsnivået.

03

Elektroniske belastninger har ofte avansert funksjonalitet, som overspenningsbeskyttelse, overstrømsbeskyttelse og ulike driftsmoduser, inkludert konstant effekt, konstant strøm og konstant motstand.

04

Elektroniske belastninger er ofte brukt i elektronikkindustrien, for eksempel for testing av strømforsyninger, solcellepaneler og batterier, samt i forskning og utvikling av elektroniske kretser.

05

 

Anvendelser av en elektronisk last
 

Batteritesting
Elektroniske belastninger brukes ofte til å teste kapasiteten og effektiviteten til batterier. De kan simulere belastninger fra den virkelige verden og gi nøyaktige resultater, noe som gjør dem nyttige i batteriproduksjon og -testing.

 

Testing av strømforsyning
Elektroniske belastninger hjelper til med å teste strømforsyninger ved å simulere en belastning på dem. Dette er med på å sikre at strømforsyningen kan håndtere maksimal belastning og gir konstant spenning og strømutgang.

 

Testing av solcellepanel
Elektroniske belastninger brukes til å teste effektiviteten og ytelsen til solcellepaneler. De hjelper til med å simulere ulike lys- og temperaturforhold for å sikre at systemet kan fungere godt under forskjellige scenarier.

 

Testing av motor og generator
Elektroniske belastninger kan brukes til å teste ytelsen og belastningskapasiteten til motorer og generatorer i ulike applikasjoner.

 

LED-drivertesting
Elektroniske belastninger hjelper til med å teste ytelsen til LED-drivere. De kan simulere forskjellige belastninger, spenninger og strømforhold for å sikre at LED-driveren kan fungere godt under forskjellige scenarier.

 

DC-DC omformer testing
Elektroniske laster kan brukes til å teste DC-DC-omformere. De simulerer forskjellige belastninger og forhold for å sikre at omformeren kan fungere godt under forskjellige scenarier.

 

Biltesting
Elektroniske belastninger hjelper til med å simulere forskjellige elektriske belastninger i bilapplikasjoner, for eksempel generatorer, elektriske motorer og batterier. Dette hjelper til med å teste ytelsen og holdbarheten til ulike bilkomponenter.

 

 
Viktige deler av en elektronisk last
 

 

 
Last inn modul

Lastmodulen er hovedkomponenten i en elektronisk last. Den er ansvarlig for å skape en belastning på en strømkilde. Den er vanligvis laget av kraftmofetter eller krafttransistorer som kan håndtere høy strøm og spenning.

 
Kjølesystem

Kjølesystemet er avgjørende for å opprettholde temperaturen på den elektroniske lasten. Det kan være en vifte, kjøleribber eller en kombinasjon av begge. Kjølesystemet hjelper til med å spre varmen som genereres under testprosessen.

 
Kontrollkrets

Styrekretsen er ansvarlig for å kontrollere lasten. Den består vanligvis av mikroprosessorer eller digitale signalprosessorer som gjør at den elektroniske lasten kan justeres til ulike inngangssignaler.

 
Brukergrensesnitt

Brukergrensesnittet er et skjermpanel som brukes til å vise målte data, testparametere og annen relevant informasjon. Den gjør det mulig for brukeren å kontrollere og overvåke driften av den elektroniske lasten.

 
 
Beskyttelseskrets

Beskyttelseskretsen er designet for å beskytte den elektroniske lasten mot overspenning, overstrøm og kortslutning. Det er avgjørende å beskytte den elektroniske lasten og enheten som testes mot enhver skade.

 
Inndatafiltre

Inngangsfiltre kan brukes til å eliminere eventuelle uønskede signaler som kan påvirke nøyaktigheten til den elektroniske lasten. Det kan også forhindre at elektrisk støy som genereres av enheten som testes, strømmer tilbake til den elektroniske lasten.

 
Strømstyringssystem

Strømstyringssystemet styrer strømforsyningen til den elektroniske lasten. Den regulerer spenningen og strømmen som leveres til lastmodulen, og beskytter den mot spennings- og strømtopper.

 

 

Vanlige typer elektroniske laster

 

 
 

Resistive belastninger

Dette er de enkleste elektroniske belastningene, som består av en motstand som brukes til å spre elektrisk kraft i form av varme.

 
 

Kapasitive laster

Disse belastningene brukes til å simulere og teste oppførselen til kondensatorer under forskjellige elektriske forhold.

 
 

Induktive laster

Disse belastningene brukes til å teste oppførselen til induktorer under forskjellige elektriske forhold.

 
 

LED-belastninger

Disse elektroniske belastningene er designet for å teste effekten og de elektriske egenskapene til lysdioder.

 
 

DC strømforsyninger

Disse elektroniske belastningene fungerer som strømforsyninger og kan brukes til å simulere oppførselen til forskjellige elektriske enheter under forskjellige forhold.

 
 

Variable elektroniske belastninger

Disse belastningene kan justeres for å simulere forskjellige strøm- og spenningsinnstillinger, noe som gjør dem ideelle for testing av en rekke forskjellige elektriske enheter.

 
 

Elektroniske laster for biler

Disse lastene er spesielt designet for testing av elektriske systemer i biler, inkludert batterier, dynamoer og startere.

 
 

Digital elektronisk belastning

Disse avanserte belastningene bruker digitale kretser for å gi presis kontroll over spenning og strøm, noe som gjør dem ideelle for testing av komplekse elektroniske kretser.

 

Tips for riktig bruk av elektroniske laster

 

 

Les manualen:Før du bruker en elektronisk last, les bruksanvisningen grundig for å forstå funksjonene, grensene og sikkerhetsreglene.


Still inn spennings- og strømgrenser:Før du kobler DUT til den elektroniske lasten, still inn spennings- og strømgrensene innenfor området som DUT trygt kan håndtere.


Koble DUT riktig:Sørg for at DUT-en er riktig koblet til den elektroniske lasten. Bruk passende kabler og kontakter for å unngå spenningsfall, støy eller kortslutninger.


Juster belastningsinnstillingene nøye:Juster belastningsinnstillingene gradvis og overvåk DUT-ens respons for å unngå plutselige strømtopper eller spenningsstøt.


Overvåk temperaturen og overoppheting:Elektroniske laster genererer varme under drift, som kan skade lasten eller DUT hvis den ikke overvåkes. Bruk en temperatursensor eller et termisk bildekamera for å overvåke temperaturen og forhindre overoppheting.


Bruk overbelastningsbeskyttelse:De fleste elektroniske laster har overbelastningsbeskyttelsesfunksjoner som kan forhindre skade på DUT når lasten overskrider de fastsatte grensene. Bruk disse funksjonene når du tester enheter med høy effekt for å forhindre uventede feil.


Gjennomfør tester i et trygt miljø:Elektroniske belastninger kan generere høye spenninger og strømmer, så utfør tester i et trygt miljø og følg alle sikkerhetsreglene i håndboken.

 

 
Hvordan vedlikeholde elektroniske belastninger
 

 

Oscilloscope Fluorescent Screen
Hold elektroniske laster unna fuktighet og ekstrem varme eller kulde.
Oscilloscopes Are Classified According To Different Signals
Hold elektronikken ren og støvfri med en myk, tørr klut.
Oscilloscopes Are Classified According To Their Structure And Performance
Bruk en overspenningsbeskytter eller strømkondisjonering for å beskytte elektroniske laster fra strømstøt og spenningstopper.
Oscilloscope Deflection System
Unngå overbelastning av stikkontakter eller grenuttak for å forhindre overoppheting og potensiell brannfare.
Basic Principle Of Oscilloscope
Bruk bare riktig type og klassifisering av batterier for bærbare elektroniske laster for å forhindre skade eller eksplosjoner.
Measurement Of Oscilloscope Phase
Følg produsentens instruksjoner for lading og oppbevaring av batterier for å forlenge levetiden og forhindre lekkasjer.
Oscilloscope Trigger Or Synchronous Scanning
Bruk riktig ventilasjon eller kjøling for elektroniske belastninger som genererer varme, for eksempel spillkonsoller eller datamaskiner.
Other Related Oscilloscopes
Bruk riktig ventilasjon eller kjøling for elektroniske belastninger som genererer varme, for eksempel spillkonsoller eller datamaskiner.
Other Precautions in Using The Oscilloscope
Unngå å miste eller ødelegge elektroniske laster, da dette kan skade interne komponenter eller forårsake overoppheting.
What Is An Oscilloscope?
Få elektroniske laster til service eller reparasjon av en kvalifisert tekniker hvis du oppdager uvanlig oppførsel eller funksjonsfeil.

 

Fire tips om bruken av elektroniske laster

Tips 1. Teste et batteri – konstant strøm (cc) modus

 

Den nåværende prioriterte modusen er den mest populære av testmodusene for en elektronisk last. En grunnleggende bruk for denne innstillingen vil være å måle den totale energien som er lagret i et batteri. Når batteriet leverer strøm, synker spenningen. Ved å bruke denne karakteristikken (spenningsprofilen) kan vi forutsi et batteris kapasitet i form av tid.

 

Som et testeksempel med konstant strøm bruker vi et Li-ion 18650-batteri. Kapasiteten (C) målt i mAh, brukes til å beregne strømmen for lading og utlading. Ved lading er strømmen begrenset til 0,5C (i vårt eksempel 1250mA) ladingen må stoppe før batterispenningen når 4,2V.

 

Utlading bruker en lignende konstantstrømprosess. Et stort strømforbruk er ikke tilrådelig da dette forkorter batteriets levetid. Det er også avgjørende å slutte å trekke strøm der batteriet når lavspenningsgrensen (2,5V) for å forhindre ytterligere potensiell skade.

 

Et batteri kan støtte utlading med maksimal hastighet. Imidlertid gir Li-ion-batterier en høyere kapasitet hvis de lades ut til en brøkdel av denne verdien. Lave temperaturer kan påvirke både spenning og kapasitet.

 

Mange andre batteriattributter bestemmes ved hjelp av DC elektroniske belastninger, kapasitet, intern impedans, langsiktig lade-/utladningsytelse, lavtemperaturadferd og upassende ekstremer. Kapasiteten er den vanligste, da den gir batteriets driftstid. Tester som bruker variabelt strømforbruk for å simulere en enhet når den kommer ut av hvilemodus til aktiv tilstand, kan for eksempel male et bilde av hvordan batteriet holder opp til ulike utladingshastigheter.

 

Li-ion batteries will have a long life when they operate over a narrow range. Avoiding a high charge voltage (>4,1V) og en lav utladningsspenning (<2.6V) reduces the stress on the battery. Calculating the battery capacity multiplies the discharge current 500 mA by the run time, 4.5h, or 2250mAh. The measured capacity is slightly lower than specified due to the narrow operating range 2.6 to 4.1V

 

Tips 2. Testing av transientresponsen til en strømforsyning

 

De fleste strømforsyninger bruker en spenningsreguleringskrets for å gi en konstant spenning. Under visse forhold kan imidlertid belastningen overskride kretsens evne til å opprettholde en konstant spenning, og som et resultat kan transiente spenningstopper manifestere seg.


For å kvantifisere transientresponsen, still inn belastningen slik at strømforsyningen leverer full utgangsspenning med en strøm som er halvparten av forsyningens maksimum. Øk deretter belastningen plutselig for å tvinge strømforsyningen til å gi maksimal strøm, og reduser deretter belastningen for å gjenopprette strømforsyningen til halv kapasitet.


Tiden det tar for en strømforsyning å komme seg etter en betydelig endring i belastningen er kjent som dens forbigående responstid.


Tilførselen anses som gjenvunnet når den har stabilisert seg innenfor avregningsbåndet. Som et eksempel spesifiserer Keysight E36312A mindre enn 50us for å gjenopprette innenfor 15mV utfellingsbåndet. Dette følger en lastendring på 50 % til 100 % av maksimal utgangsstrøm.


Å måle denne responstiden ved hjelp av belastningsmotstander og brytere kan være en utfordring. Strømmotstander, ofte viklede komponenter, har en induktans som kan samhandle med transienten fra strømforsyningen. Bruk av DC elektroniske belastninger unngår denne ekstra interaksjonen.


Den elektroniske DC-lasten kan konfigureres i enten motstands- eller konstantstrømmodus for å oppnå disse målingene. I førstnevnte vil verdien av motstanden som kreves for å generere den ønskede strømmen (50 % eller 100 %) trenge beregning. Sistnevnte krever ganske enkelt at lasten settes til de ønskede strømverdiene.


Med belastningen konfigurert, vil neste trinn være å lage en bølgeform (trinn eller puls) for å belaste strømforsyningen på en slik måte å generere transienten(e). Keysight N6700-serien har en rekke innebygde bølgeformer som letter dette. Generering av en dynamisk belastning skapes ved å beskrive bare noen få punkter. En trinnbølgeform genererer en enkelt transient når gjeldende verdi endres fra 50 % til 100 %, en puls genererer to transienter, en for hver kant.

 

 
 
Tips 3. Teste en strømforsynings evne til å begrense strøm

 

I tilfelle en feiltilstand inkluderer strømforsyningen en strømbegrensende beskyttelseskrets. For å beskytte selve forsyningen og tilkoblet utstyr. Når du bruker en strømforsyning fra produsenten av originalutstyr (OEM). Det er viktig å vite at ytelsen i denne forbindelse er riktig for den tiltenkte applikasjonen.

productcate-800-400
01.

Det er generelt 3 typer strømgrenser

1. Konvensjonell strømbegrensning


2. Strømforsyninger som kan gå over mellom konstant spenning (CV) til konstant strøm (CC)


3. Fold tilbake strømbegrensende strømforsyninger
De to første er veldig like i funksjon, og skiller seg bare i reguleringsgraden i området med konstant strøm. Denne regionen er justerbar i tilfelle av forsynings-CV/CC-evnen.

02.

Test av strømbegrensende evne

Testen begynner med den elektroniske DC-lasten som er konfigurert til å trekke en minimal strøm fra strømforsyningen. Belastningsmotstanden reduseres i trinn mens utgangsspenning og strøm overvåkes. Utgangsspenningen forblir konstant når strømmen øker til den når strømgrensen, deretter faller spenningen.


Denne nedgangen er kjent som crossover-regionen. Ettersom belastningsmotstanden avtar ytterligere, er strømbegrensningskretsen til strømforsyningen nå aktiv. Det er en skarp overgang til denne konstantstrømsregionen med en forsyning av høy kvalitet.

productcate-800-400

 

Tips 4 testing av DC-DC-omformere

 

DC-DC-omformere, innenfor sitt arbeidsområde, kan akseptere et bredt spekter av inngangsspenninger og gir en isolert stabil utgangsspenning. Bruken deres i elektronikk er vanlig. Utrykningskjøretøyer kan bruke en forsterket DC-DC-omformer for å drive datamaskiner og deres eksterne enheter.


Mange datamaskiner krever en DC-forsyningsspenning i området 14-19V, å bruke en DC-DC-omformer for å drive disse enhetene direkte fra kjøretøyets 12V-batteri, er mye mer effektivt enn å bruke en AC-nettomformer for å drive hver av enheter via sin AC-DC strømforsyning.


DC-DC-omformere er effektive, vanligvis bedre enn 96 %, og er enheter med konstant strøm (CP). Med konstant belastning bruker de konstant strøm ved å øke inngangsstrømmen når forsyningsspenningen faller.

Microwave signal generator

Frequency synthesis signal generator

Function generator

What is the introduction to the signal generator

Beskytter omformeren
På grunn av sin natur krever omformeren mer enn en enkelt strømgrense. En omformer trenger mer strøm ved lavere forsyningsspenninger og mindre strøm ved høyere spenninger. En enkelt grense som er satt til å håndtere den store strømmen som er nødvendig ved lav spenning, vil ikke beskytte omformeren ved høyere forsyningsspenning. Ved høyere spenning vil omformeren tåle for mye strøm før strømbeskyttelsen utløses. Nøkkelen er å velge en strømforsyning med overstrømbeskyttelse (OPP) eller utgangsliste.


En annen beskyttelse, overstrømsbeskyttelse (OCP) kan deaktivere utgangen når en overstrømstilstand vedvarer. Ved strømgrensen holder forsyningen strømkonstanten (CC), men lar utgangsspenningen falle. Potensielt kan spenningen falle under driftsspenningen til omformeren, og la den gå inn i en ustabil tilstand. Overstrømsbeskyttelse forhindrer dette ved å slå av rekvisitautgangen.


En tredje sikring er en underspenningssperre satt på den elektroniske DC-lasten. I en test beskytter den elektroniske DC-lasten omformeren ved å overvåke dens utgangsspenning og trekker kun strøm mens den henter en nominell spenning. En sperrefunksjon slår av belastningen til omformeren gjenoppretter riktig utgangsspenning.

 

productcate-753-502
 
 

Vår fabrikk

Etablert i 2016, PH Tool and Test Equipment Inc streber etter å kontinuerlig forbedre seg selv og tilby den beste verdien for sine kunder. Vi tilbyr våre kunder flere praktiske, effektive og kostnadseffektive løsninger for deres virksomhet eller prosjekters behov for testutstyr. Enten du trenger å leie og kjøpe testutstyr, reparere testutstyr, selge eller bytte utstyr, er vi forpliktet til å tilby overlegen kundeservice og elektronisk testutstyr av høy kvalitet.

 

 
FAQ
 
 

Spørsmål: Hvordan fungerer elektroniske laster?

A: Elektroniske belastninger er belastningsenheter som kan stilles inn til ønsket motstandsverdi. Internt er de bygd opp av en kombinasjon av halvlederelementer. Siden gjentatt og rask endring av belastninger ikke er mulig av menneskehender, brukes elektroniske belastninger for å evaluere batterier og strømforsyninger.

Spørsmål: Hva er meningen med elektronisk belastning?

A: En elektronisk last er et testinstrument designet for å senke strøm og absorbere strøm ut av en strømkilde. Hvis en strømforsyning brukes til å drive en enhet, brukes en elektronisk last for å teste strømforsyningen ved å emulere enheten under test (DUT). Strømforsyninger og elektroniske laster er komplementært testutstyr.

Spørsmål: Hva er den konstante motstandsmodusen til den elektroniske lasten?

A: I Constant Resistance (CR)-modus vil den elektroniske lasten fungere som en fast motstand. Den registrerer spenningen ved inngangen og synker en strøm lineært proporsjonal med inngangsspenningen. Du kan bruke konstant motstandsmodus for å teste batterikapasiteten.

Spørsmål: Hva er de tre typene elektrisk belastning?

A: I hjemmet ditt er det tre hovedtyper av elektrisk belastning som du kan komme over. Disse tre lasttypene er mest kjent som resistive laster, induktive laster og kapasitive laster.

Spørsmål: Hva er innstillingene for elektronisk belastning?

A: De vanligste driftsmodusene for en elektronisk last er konstant strøm (CC), konstant spenning (CV), konstant motstand (CR) og konstant effekt (CP). Den elektroniske lasten emulerer ulike scenarier og faktiske enheter som kobles til strømkilden din.

Spørsmål: Hva gjør en DC elektronisk last?

A: En elektronisk last er et testinstrument designet for å senke strøm og absorbere strøm fra en strømkilde. Strømforsyninger og elektroniske laster er komplementært testutstyr. Strømforsyningen tester elektroniske kretser under spesifikke kildeforhold.

Spørsmål: Hvordan kontrollerer du lastregulering?

A: Lastregulering kan oppnås ved hjelp av ulike metoder basert på reguleringsnivået som kreves. En zenerdiode er en enkel metode som opprettholder en konstant spenning. Høyere belastningsregulerende kretser bruker integrerte kretser og en negativ tilbakemeldingskonfigurasjon. Utgangen overvåkes og sammenlignes med en forhåndsinnstilt verdi.

Spørsmål: Hvordan sjekker du lastregulering?

A: Den kanskje enkleste måten å måle et systems lastregulering på er å bruke lastmotstander. Motstandene bør velges for å trekke en minimum belastningsstrøm, en maksimal strøm og nominell belastningsstrøm - typisk halvparten av den maksimale strømmen - fra strømforsyningen.

Spørsmål: Hvordan stille inn DC elektronisk belastning?

A: Slå av POWER-bryteren.
Kontroller at vekselstrømledningen oppfyller den nominelle inngangsklassifiseringen til DC LOAD.
Koble strømledningen til AC INPUT.
Kontroller at strømledningen er riktig tilkoblet.
Koble strømledningen til en jordet stikkontakt.

Spørsmål: Hvordan balanserer du elektrisk belastning i et hus?

A: Del den totale belastningen i mindre underlaster og tilordne dem til forskjellige kretser og faser. Du bør prøve å balansere belastningen mellom fasene så mye som mulig, slik at strømmen og effektfaktoren til hver fase er like. Du bør også unngå å overbelaste noen krets eller fase utover kapasiteten.

Spørsmål: Hvordan sjekker du kretsbelastningen?

A: Spenning måles i "volt", og strømstyrke blir ofte sett på som "ampere". For å beregne den totale belastningen på en krets, må du legge sammen wattstyrken til alle enhetene på den kretsen. Lyspærer og de fleste små apparater har etiketter med "w".

Spørsmål: Hva er de forskjellige typene DC elektroniske belastninger?

A: Det er for tiden fire typer DC elektroniske belastninger tilgjengelig på markedet. Disse er (1) benketopp, (2) spor, (3) system og (4) modulære. Hver av dem, som man kan gjette, har distinkte funksjoner og fordeler.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom AC-belastning og DC-belastning?

A: AC-belastningen kan være kapasitiv, induktiv eller resistiv, men belastningen på DC er alltid resistiv. DC-strømgrafen har en konstant linje som viser størrelsen og retningen er konstant, mens AC-strømmen kan være en sinusformet bølge, firkantbølge eller trekantet bølge.

Spørsmål: Er en varmeovn en resistiv eller induktiv belastning?

A: Resistive belastninger
Resistive belastninger konverterer strøm til andre former for energi, for eksempel varme. Hårfønere og varmeovner skaper vanligvis resistive belastninger, karakterisert ved at de ikke har store innkoblingsstrømmer.

Spørsmål: Hva er å kontrollere lasten?

A: Lastkontroll, også kjent som etterspørselssidestyring (DSM), er prosessen med å balansere forsyningen av elektrisitet på nettverket med den elektriske belastningen ved å justere eller kontrollere belastningen i stedet for kraftstasjonens utgang.

Spørsmål: Hva bestemmer lastregulatoren?

A: Lastregulering bestemmes av endringer i laststrøm og utgangsspenning. Lastreguleringen avhenger av utgangsmotstanden til forsyningen og en lav motstand resulterer i en lav regulering som vist fra forholdet nedenfor.

Spørsmål: Hvorfor trenger vi lastregulering?

A: Lastregulering er evnen til en strømforsyningsutgang til å forbli konstant gitt endringer i lasten. Du bør utvise forsiktighet når du henter strøm til kapasitive, induktive og omvendte strømbelastninger. Feil bruk kan forårsake ringing i utgangssignalet eller skade strømforsyningen.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom strømforsyning og belastning?

A: Tilførselen går til strømkilden. Lasten går til det du slår av og på. Tenk på belastning som noe som legger en belastning på kretsen, noe som forbruker strøm i form av motstand, kapasitans eller induktans.

Spørsmål: Hva skjer hvis lasten er ubalansert?

A: En ubalansert belastning oppstår når det trekkes betydelig mer strøm på den ene siden av panelet enn den andre. Dette kan føre til overoppheting av elektriske komponenter og muligens overbelastning av panelet.

Som en av de ledende produsentene av elektroniske laster i Kina, ønsker vi deg hjertelig velkommen til å kjøpe høykvalitets elektroniske laster på lager her fra fabrikken vår. Alle våre produkter er med høy kvalitet og konkurransedyktig pris. For mer informasjon, kontakt oss nå.

(0/10)

clearall