+ 8618117273997weixin
Engleski
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
31 kolovoz, 2022 728 Posjeta Autor: Saeed, Hamza

Generator udara groma koristi se za testiranje elektronike i kućanskih aparata

Princip rada prenaponskog generatora SG 61000-5
Norma SG 61000-5 temelji se na kriterijima otpornosti. Definira tehnike ispitivanja kao i standardne razine ispitivanja za opremu protiv jednosmjernih prenapona uzrokovanih sklopkama i prijelaznim pojavama munje. Stupnjevi ispitivanja električne i elektroničke opreme razlikuju se ovisno o okruženju i uvjetima instalacije. Uspostavljanje jedinstvene reference za izračun prenaponske otpornosti električne i elektroničke opreme glavni je cilj ove norme.

Generator prenapona

SG61000-5_Generator prenapona

Imunološki stres zaštite od prenapona SG 61000-5 karakteriziran je kao pokazatelj napona i strujnih impulsa. Ti se impulsi generiraju na energetskim mrežama što rezultira događajima koji su se dogodili izvan uređaja koji se testira. Prenaponi su obično uzrokovani prijelaznim pojavama sklopki u elektroenergetskom sustavu kao što su promjene kondenzatorske baterije ili promjene opterećenja. Munja uzrokuje prenapone na dalekovodima, bilo izravno na dalekovodu ili zbog udara groma u blizini.

Tehnika kondenzatorskog pražnjenja
A generator prenapona koristi se za izvođenje postupka pražnjenja kondenzatora. Ovaj uređaj se koristi za pretvaranje električnih vodova u visokonaponske, jednosmjerne impulse. Impulsi se zatim prenose preko neispravnog strujnog priključka. Napon napajanja je u izravnoj vezi s nabojima kondenzatora. Dok zatvaramo prekidač, kondenzator ispušta visokonaponski impuls u kabel koji se testira.

Na kraju ispitujemo nalaze. Krivulja prikazuje kako vrijeme utječe na napon kada razmak treperi. Krivulja se stvara primjenom rastućih napona na razmak i mjerenjem vremenskog odmaka do prestanka iskri. Krivulja će pokazati kraće vremenske odgode prije bljeskanja i viši primijenjeni napon. Često postoji mali vremenski zaostatak, ispod kojeg se jaz nikada neće pojaviti. Ispod određenog napona, prikazanog "Minimalnim probojnim naponom", razmak nikada neće prijeći u uobičajeno vrijeme ispitivanja od nekoliko minuta.

Testovi otpornosti na prenapon
Kvalifikacijski ispit Surge testira otpornost DUT-a na vrlo visoke razine napona tijekom kratkog vremenskog razdoblja (kao što je udar groma). Vanjski standardi zahtijevaju udarni vršni napon (SG 61000-5 i IEC 61000-5). Uzorak testa je test prenapona. Koristi uobičajeni valni oblik prenapona. Valovi valova porastu za 1.2 mikrosekunde i opadaju za 50 mikrosekundi.

Svaka jedinica je opterećena s 50 uzastopnih impulsa prenapona prije kvara ili prolaza. RIO se koristi za provjeru ovih rezultata nakon skoka. Otpor s lijeve na desnu stranu na 500 volti mjeri se kao RIO. Kada se testira 60 sekundi pri izolaciji od 5.7 kV RMS, curenje bi trebalo biti manje od 30 mikroampera. Dostupne su i druge metode za statističku analizu podataka o karakterizaciji prenapona. The test otpornosti na udare simulira niskofrekventne udare struje.

Evo nekoliko slučajeva u kojima možete očekivati ​​incidente prenapona.
• Događaji prekida napajanja
• Kvarovi izolacije u elektroenergetskoj mreži
• Prebacivanje reaktivnih opterećenja u blizini (npr. motori)
• Osigurači pregorevaju (povratni napon)
• Munje udaraju u blizini (neizravno)

Metode spajanja prenapona
EMC ispitivanje prenapona
Prenapon se često javlja na AC (ili DC) ulaznim priključcima za napajanje, iako određeni standardi zahtijevaju da se primijeni i na signalne priključke.
Prenaponski impulsi često su povezani sa signalima izravno preko ispravno određene impedancije izvora (npr. 2 i 18uF u seriji).
Mreža za spajanje obično je smještena unutar sustava za ispitivanje otpornosti, zajedno s mrežom za odvajanje koja pomaže u zaštiti napajanja ili pomoćne opreme.

Neki tipični načini kvarova u prenaponskom ispitivanju
Ispitivanje prenapona
zahtijeva značajnu količinu energije. Za kratko vrijeme uključene struje mogu se lako približiti 100A. Prilično je lako uništiti svoj proizvod s toliko energije.
Neki problemi s kojima se često susreću navedeni su kako slijedi:
• IC prženje.
• Pogoršanje kabela.
• Toplinski problemi.
• Čini se da je stvaranje luka prilično uobičajeno.
• Namoti motora su oštećeni.

Za testiranje simulacije munje, generatori munje se koriste. Mnogi ispitni standardi zahtijevaju neizravna ispitivanja munje na komponentama koje će se postavljati u komercijalnu avioniku, automobilsku i vojnu industriju. Da bi se postigli standardi testa otpornosti, ti se testovi moraju provesti na komponentama, proizvodima, uređajima i vozilima. Odjeljak 160 RTCA/DO-22 i MIL-STD-461 zahtijevaju simulatore jednostrukog i višestrukog udara groma.

Testovi generatora prenapona munje
MIL-STD-461G spominje se u pet aplikacija za testiranje.
Višestruki udar -Valni oblici 1 i 2. Kompatibilan sa svim zrakoplovima
Valni oblik 3 – višestruki udar (primijenite i na 1 i na 10 MHz) Zahvaćene su sve ravnine.
Valni oblici 4 i 5 odnose se na zrakoplove s kompozitnom oblogom/strukturom. Zrakoplov s potpuno metalnom kožom/strukturom nije prihvatljiv.
Valni oblik tri, višestruki prasak (primijeniti i na 1 i na 10 MHz).
Multiple Burst - Waveform 6. Samo za snopove niske impedancije.

PITANJA I ODGOVORI
Što uzrokuje impulsni napon?
Impulsi groma i impulsi sklopke sustava primarni su uzroci ovih skokova napona u električnoj mreži. Međutim, drugi čimbenici, poput rezonancije, luka na tlu i kvara izolacije, također mogu doprinijeti prenaponu elektroenergetskog sustava.

Čemu služi generator impulsa?
Svrha generatora impulsnog napona je proizvesti impulsne napone koji oponašaju prenapone i udare groma. Ispravljač za punjenje, impulsni stupnjevi "Marx Circuit", razdjelnik impulsnog napona i sustav za mjerenje impulsnog napona čine cijeli ispitni sustav.

Kako mjerite udarni napon?
Nabijeni kondenzator se brzo preklapa paralelno tijekom ispitivanje udarnog napona, također poznat kao test prenapona, da proizvede udarni impuls u namotima koji se moraju ispitati. Nakon spajanja, pohranjena energija kondenzatora se oslobađa u induktivnost, zatim se vraća u kondenzator, i tako dalje. Za zavojnice i motore sa nasumičnim i oblikovnim ranama: ispitni napon je V = 2E+1000V, gdje je E RMS nazivni međulinijski napon motora. Za namote, statore, kompletne motore i sve vrste generatora, ovo je najpopularnija formula za ispitivanje napona.

Lisun Instruments Limited osnovao je LISUN GROUP u 2003. LISUN sustav kvalitete je strogo certificiran prema ISO9001:2015. Kao član CIE, LISUN proizvodi su dizajnirani na temelju CIE, IEC i drugih međunarodnih ili nacionalnih standarda. Svi proizvodi prošli su CE certifikat i ovjereni od strane laboratorija treće strane.

Naši glavni proizvodi su GoniofotometarIntegrirajući sferuspektroradiometraNapredni generatorESD simulator oružjaEMI prijemnikEMC test opremaElektrični sigurnosni ispitivačKomora za zaštitu okolišatemperatura komoreKlimatska komoraToplinska komoraIspitivanje soliKomora za ispitivanje prašineVodootporno ispitivanjeRoHS test (EDXRF)Test žarne žice i Test iglica plamenom.

Slobodno nas kontaktirajte ako vam treba podrška.
Tehnički odjel:  Service@Lisungroup.com , Mobitel / WhatsApp: +8615317907381
Odjel prodaje:  Sales@Lisungroup.com , Mobitel / WhatsApp: +8618117273997

Oznake:

Ostavite poruku

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

=