+8618117273997Weixin
Английский
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
07 июн 2022 917 Просмотров Автор: Черри Шен

Анализ перенапряжения освещения и как это работает

Ассоциация SG61000-5 полностью автоматический импульсный генератор (также называется тестом на устойчивость к грозовым перенапряжениям, комбинированным генератором волн, генератором импульсного тока / генератором импульсного напряжения, комбинированным генератором импульсного напряжения и генератором тока).

Анализ перенапряжения освещения и как это работает

SG61000-5 Генератор всплесков

Как работает импульсный генератор?
Ассоциация SG61000-5 импульсный генератор обеспечивает общую основу для оценки устойчивости шнуров питания и внутренних разъемов различного оборудования к высокоэнергетическим переходным помехам, вызванным естественными грозовыми перенапряжениями и переключением нагрузки большой мощности. Он полностью соответствует стандартам IEC 61000-4-5, EN61000-4-5 и GB/T17626.5.

видео

Распространенные повреждения электронного оборудования вызываются не прямыми ударами молнии, а бросками тока, возникающими в линиях электропередач и связи при ударах молнии. С одной стороны, за счет высокоинтегрированной внутренней структуры электронного оборудования (микросхемы СБИС) снижается уровень выдерживаемого напряжения и устойчивость оборудования к перегрузкам по току; с другой стороны, способность противостоять молнии (включая индуцированную молнию и рабочее перенапряжение) снижается, с другой стороны, из-за увеличения количества путей источника сигнала система становится более уязвимой для проникновения волн молнии. чем раньше. Перенапряжение может попасть в компьютерное оборудование из линий электропередач или сигнальных линий и т. д., что приведет к образованию грозовых перенапряжений и повреждению компьютерного оборудования и другого электронного/электрического оборудования.

1. Скачок напряжения
Скачки напряжения вызываются не только ударами молнии. Скачки напряжения возникают при коротком замыкании в энергосистеме или при переключении большой нагрузки. Электросеть простирается на тысячи миль, и вероятность ударов молнии или скачков напряжения в сети очень высока. Когда удар молнии происходит за сотни километров от вас, выброс молнии передается по электросети со скоростью света и ослабляется подстанциями и т. д., и, когда он достигает вашего компьютера, могут быть тысячи вольт. Это высокое напряжение очень короткое, всего от десятков до сотен. Микросекунд или недостаточно, чтобы сжечь компьютер, но это наносит большой ущерб полупроводниковым компонентам внутри компьютера, точно так же, как шум старого звука больше, чем новый, потому что внутренние компоненты повреждены, по мере того, как повреждение углубляется, компьютер также постепенно становится все более и более нестабильным или может привести к потере важных данных. Такое перенапряжение вполне может повредить электронное оборудование за один раз, поэтому характеристики изоляции хорошие, а высокопроизводительная керамическая газоразрядная трубка с высоким сопротивлением изоляции и низкими емкостными характеристиками стала первым выбором для питания. молния защита.

2. Всплеск сигнальной системы
Основными источниками перенапряжения в системах сигнализации являются наведенные удары молнии, электромагнитные помехи, радиопомехи и электростатические помехи. Эти сигналы помех воздействуют на металлические объекты (например, телефонные линии), что приводит к битовым ошибкам в передаваемых данных, влияя на точность и скорость передачи. Удаление этих помех улучшит передачу по сети.

Анализ перенапряжения освещения и как это работает

Схема соединений

На рисунке выше показана схема генерации импульсов, которая имитирует перенапряжение, индуцируемое в линии передачи, когда молния ударяет в оборудование распределения электроэнергии, или встречное высокое напряжение, генерируемое током молнии через общее сопротивление заземления после удара молнии. Энергия одиночного импульса при напряжении 4 кВ составляет 100 Дж. На рисунке Cs — конденсатор накопления энергии (около 10 мкФ, что эквивалентно конденсатору грозового облака);
Us – источник питания высокого напряжения;
Rc — зарядное сопротивление;
Rs – сопротивление, образованное длительностью импульса (сопротивление, образованное разрядной кривой);
Rm — согласующий резистор Ls, образующий индуктивность для нарастания тока. Испытание на устойчивость к грозовым перенапряжениям имеет разные требования к параметрам для разных продуктов. Параметры на приведенном выше рисунке могут быть немного изменены в соответствии с требованиями стандарта продукта.

Для теста на линии электропередач все это делается через сеть связи и развязки. Существует два режима сопряжения:
Общий режим
Помехи связи между L или N и PE, обычно это 2 Ом.
Л – ПЭ
Н – ПЭ

Разностный режим
Помехи связи между L и N, это полное сопротивление обычно составляет 12 Ом.
L - N

Анализ перенапряжения освещения и как это работает

График сигнала

Уровень серьезности испытания на устойчивость к грозовым перенапряжениям делится на 5 уровней:
Уровень 1: более защищенная среда;
Уровень 2: Окружающая среда с определенной защитой;
Уровень 3: обычная среда с электромагнитными помехами, нет особых требований к установке оборудования, например, на промышленных рабочих местах;
Уровень 4: Сильно нарушенная среда, например, пустые гражданские воздушные линии, незащищенные высоковольтные подстанции; Уровень X: определяется путем переговоров между пользователем и производителем;
Класс X: определяется пользователем по согласованию с производителем.

Lisun Компания Instruments Limited была найдена LISUN GROUP в 2003 году. LISUN система качества была строго сертифицирована ISO9001: 2015. Как член CIE, LISUN продукты разработаны на основе CIE, IEC и других международных или национальных стандартов. Все продукты прошли сертификат CE и прошли проверку подлинности в сторонней лаборатории.

Наша основная продукция гониофотометраИнтегрирующая сфераSpectroradiometerГенератор всплесковПистолеты-симуляторы ESDПриемник EMIИспытательное оборудование EMCТестер электробезопасностиЭкологическая палатаТемпература камерыКлиматическая камераТепловая камераТест соленых брызгКамера для испытаний на пыльВодонепроницаемый тестТест RoHS (EDXRF)Испытание светящейся проволоки и Испытание иглы на пламя.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вам нужна поддержка.
Технический отдел: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Отдел продаж: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Метки:

Оставить сообщение

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

=