+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
23 июн 2023 552 Просмотров Автор: Черри Шен

Тестер перенапряжения: характеристики генератора перенапряжения 6кВ

Что такое импульсный тестер?
Тестер перенапряжения «представляет собой усовершенствованный блок питания и измерения высокого напряжения, состоящий из программируемых последовательностей импульсов и расширенного программного обеспечения для анализа режимов. Прибор использует обычный источник питания переменного тока 115 или 220 В и преобразует его в более высокое напряжение, необходимое для испытаний на перенапряжение. Более высокое напряжение выпрямляется в постоянное напряжение, которое заряжает разрядный конденсатор большей емкости. Другой конец разрядного конденсатора подключается к тестовой нагрузке ИУ через выходной провод тестера перенапряжения.

Область применения тестера перенапряжения:
В соответствии с последней Директивой по электромагнитной совместимости (ЭМС) 2004/108/EC, бытовые радио- и телевизионные приемники, мобильное радиооборудование, медицинское и научное оборудование, бытовая техника и электронное оборудование, обучающее электронное оборудование, радиовещательное и телевизионное оборудование, промышленное производство оборудование, оборудование подвижной радиосвязи и коммерческое радиотелефонное оборудование, оборудование информационных технологий, авиационное и морское радиооборудование, оборудование и приборы для сетей связи, светильники общего освещения, люминесцентные светильники и другие электронные и электрические изделия требуют испытаний на устойчивость к импульсным перенапряжениям

Испытание на перенапряжение молнии — это испытание на устойчивость к перенапряжению (удару), которое имитирует импульсные помехи, создаваемые грозовым разрядом, пуском и остановом мощного оборудования, отказом источника питания и т. д. Он проверяет способность устройства защиты электропитания изделия поглощать импульсы перенапряжения. , или импульсные помехи, возникающие при запуске и выключении мощного оборудования, отказе источника питания и т. д. Он также проверяет способность устройства защиты питания продукта поглощать импульсы перенапряжения.

1.1 Причины скачков:
Переключение переходных процессов в энергосистемах:
a) Нарушения переключения основной энергосистемы, такие как переключение конденсаторной батареи;
B) Незначительные локальные переключения или изменения нагрузки в системе распределения;
C) явление резонанса, связанное с коммутационными устройствами (такими как тиристоры);
d) Различные неисправности системы, такие как короткое замыкание и дуговое замыкание в сочетании оборудования с системой заземления.

видео

Переходный процесс молнии:
а) Прямые удары молнии во внешнюю (наружную) цепь, в результате чего возникает большой ток, протекающий через заземляющий резистор или импеданс внешней цепи для создания напряжения;
B) Непрямая молния (т.е. электромагнитные поля, генерируемые ударами молнии между облаками или внутри них или на близлежащие объекты), наведенное напряжение и ток, генерируемые им на проводниках внутри и снаружи зданий;
C) Ток молнии, разряжающийся непосредственно в землю поблизости, будет генерировать наведенное напряжение, когда он подключен к общему пути заземления системы заземления комбинации оборудования.
Когда устройство молниезащиты работает, напряжение и ток могут быстро изменяться и могут быть связаны с внутренними цепями.

1.2 Цель испытания на устойчивость к импульсным перенапряжениям:
Целью испытаний на устойчивость к импульсным перенапряжениям является установление общего эталона для оценки производительности электрического и электронного оборудования при воздействии скачков напряжения (ударов).
1.3 Стандарты испытаний на устойчивость к импульсным перенапряжениям:
Национальным стандартом, используемым для испытаний на устойчивость к импульсным перенапряжениям (ударам), является GB/T17626.5-2008 «Методы испытаний и измерений электромагнитной совместимости на устойчивость к импульсным (ударным) помехам», который эквивалентен международному стандарту IEC61000-4-5:2005.
Стандарт описывает два генератора сигналов различной формы: один представляет собой комбинированный генератор волн (генератор грозовых перенапряжений) с формой волны напряжения 1.2/50 мкс и формой волны тока 8/20 мкс, а другой представляет собой комбинированный генератор волн, отвечающий требованиям Международной электросвязи. Союзная комиссия (форма волны напряжения 10/700 мкс и форма волны тока 5/320 мкс).

Характеристики 6кВ Генератор всплесков:
1. Интегрированная конструкция, встроенная однофазная развязывающая сеть, общий размер 4U/19", экономия места при одновременном облегчении тестирования и мобильности.
2. Система управления Android, оснащенная 10-дюймовым цветным емкостным сенсорным экраном, простая в эксплуатации и интеллектуальная.
3. Вся машина использует технологию полупроводникового электронного переключателя с плавной формой волны и точным выходом.
4. Диапазон выходного напряжения импульсной группы: 0.1 ~ 5.5 кВ, диапазон выходного импульсного напряжения: 0.1 ~ 6 кВ.
5. Каждый выброс влияет на выходной сигнал, и форма выходного сигнала отображается на экране в режиме реального времени (включая точные значения напряжения и тока).
6. После воздействия перенапряжения поддержите оценку отказа образца и подайте звуковой сигнал.
7. Прибор имеет встроенный калибровочный коэффициент, и пользователи могут подключить осциллограф и аксессуары для проверки напряжения на месте без необходимости возвращаться на завод для калибровки.
8. Мощность источника питания тестируемого образца. Переменный ток: 0–260 В/20 А. Постоянный ток: 0–200 В/20 А.
9. Для каждого теста можно выбрать автоматическое сохранение или прямой экспорт отчета о тестировании в формате Word. Шаблон отчета поддерживает редактирование и выбор
10. Можно напрямую экспортировать на внешние устройства хранения через USB
11. Использование новейших технологий для решения проблемы падения напряжения, вызванного развязкой индуктивности при подаче постоянного тока в промышленности.
12. Внедрение новейших технологий без необходимости использования дополнительных изолирующих трансформаторов для решения проблемы срабатывания выключателя защиты от утечки, вызванного выбросом тока утечки.

Источник импульсного напряжения, создаваемого молнией:
1. Прямые удары молнии воздействуют на внешние цепи, вызывая большой ток, протекающий через заземляющий резистор или импеданс внешней цепи для создания напряжения.
2. Косвенные удары молнии, создающие наведенное напряжение и ток на внутренних и внешних проводниках здания.
3. Входящий ток молнии, отводимый непосредственно на землю поблизости, соединяется с общедоступной цепью заземления системы заземления оборудования. Когда защитное устройство работает, напряжение и ток могут быстро изменяться и могут быть связаны с внутренними цепями. Симулятор перенапряжения для имитации униполярных переходных импульсов в основном состоит из двух частей: генератора комбинированных волновых сигналов и цепи связи/развязки.

Меры предосторожности при использовании генератора грозового перенапряжения 6 кВ:
1. При использовании осциллографа к источнику питания добавляется развязывающий трансформатор, чтобы предотвратить влияние обратного импульса грозового перенапряжения на источник питания осциллографа. Обратная промывка от грозового перенапряжения обычно устанавливается на уровне 8% от установленного напряжения.
2. Убедитесь, что тестер грозового перенапряжения надежно заземлен.
3. Источник питания дифференциального датчика питается от изолирующего трансформатора, чтобы исключить внешние помехи для испытательного прибора.
4. Источник питания питается от разделительного трансформатора или воздушного выключателя с высокой защитой от утечки.
5. Безопасность экспериментальной эксплуатации является первостепенной позицией (грозовые перенапряжения имеют высоковольтные и сильноточные опыты, которые имеют определенные риски). Во время тестирования старайтесь не прикасаться к месту проводки. Когда тестер грозового перенапряжения вызывает разряд, не прикасайтесь к каким-либо соединительным линиям. В случае чрезвычайной ситуации нажмите кнопку аварийной остановки напрямую, и прибор автоматически отключит высокое напряжение.

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). 

SG61000-5_Генератор импульсов

SG61000-5_Генератор импульсов

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 *

=