+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
13 сен 2023 316 Просмотров Автор: Эллен Лю

Максимизация безопасности с помощью тестера устойчивости к перенапряжению и тестера импульсного напряжения

С развитием энергосистемы грозовые перенапряжения становятся все более важными для влияния на энергетическое оборудование и энергосистему. Грозовой перенапряжение — это кратковременный импульс высокого напряжения, вызванный электрическим током молнии, который представляет серьезную угрозу для характеристик изоляции и стабильности силового оборудования и энергосистемы. Таким образом, тестирование и оценка грозовых перенапряжений становится одной из важных задач по обеспечению безопасной и надежной работы энергетического оборудования и энергосистемы. В данной статье основное внимание будет уделено применению тестер перенапряжения и тестер на устойчивость к скачкам напряжения в энергосистеме.

LISUN SG61000-5 это 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). 

Максимизация безопасности с помощью тестера устойчивости к перенапряжению и тестера импульсного напряжения

Импульсный генератор SG61000 5 

I. Опасности и оценка грозового перенапряжения
Опасности грозового перенапряжения для энергетического оборудования и энергосистем в основном включают в себя:
1. Пробой изоляции. Высоковольтный импульс грозового перенапряжения может повредить изоляционные характеристики силового оборудования, вызывая пробой изоляции и даже неисправность или повреждение оборудования.
2. Вызывающие неисправности. Удар молнии по электронному компоненту и печатной плате может вызвать короткое замыкание, обрыв цепи или выход компонента из строя, что приведет к неисправности оборудования.
3. Влияние на стабильность энергосистемы. Грозовой перенапряжение может вызвать мгновенные изменения напряжения и тока в энергосистеме, что может привести к нестабильности системы и повлиять на надежность электроснабжения.
Поэтому тестирование и оценка грозовых перенапряжений необходимы для обеспечения нормальной работы силового оборудования и энергосистемы.

II. Принцип и структура тестера импульсного напряжения
Тестер перенапряжения представляет собой устройство, используемое для имитации грозового перенапряжения, состоящее в основном из следующих частей:
1. Генератор. Генератор является ключевым компонентом для генерации грозового перенапряжения, который может контролировать и регулировать ток и напряжение с помощью ряда электронных компонентов и схем. Генератор использует импульсный источник питания высокого напряжения, который может генерировать ток высокого напряжения для имитации настоящей молнии.
2. Устройство управления. Устройство управления используется для управления и мониторинга рабочего состояния генератора, включая регулировку величины, частоты и продолжительности грозового перенапряжения, а также в режиме реального времени контролирует выходную мощность грозового перенапряжения, чтобы убедиться, что она соответствует требованиям.
3. Устройство защиты от перенапряжения. Устройство защиты от перенапряжения используется для защиты генератора импульсного напряжения от внешних импульсных помех, а также для защиты испытуемого оборудования от повреждения грозовым перенапряжением. Обычно устройство защиты от перенапряжения включает в себя сетевой фильтр, грозозащитный разрядник и т. д.

III. Принцип и структура тестера устойчивости к импульсным перенапряжениям
Тестер устойчивости к скачкам напряжения представляет собой устройство, используемое для моделирования различных типов волн, в основном состоящее из следующих частей:
1. Генератор: Генератор используется для генерации различных типов импульсных волн, которые могут создавать положительные и отрицательные полупериоды волн импульсного тока и напряжения и могут регулироваться по мере необходимости.
2. Устройство управления: Подобно устройству управления генератором импульсного напряжения, устройство управления используется для управления и контроля рабочего состояния генератора, который может регулировать величину, частоту и продолжительность различных типов импульсных волн.
3. Устройство защиты от перенапряжений. Устройство защиты от перенапряжений также необходимо для защиты генератора комбинированных волн от перенапряжений от внешних помех.

IV. Применение тестера устойчивости к перенапряжению и тестера устойчивости к перенапряжению
Тестер устойчивости к перенапряжению и тестер устойчивости к перенапряжению широко используются в электрооборудовании и энергосистемах, в основном включая следующие аспекты:
1. Тестирование устройств защиты: Моделирование реальных грозовых перенапряжений, тестирование устройств защиты электрооборудования для обеспечения его нормальной работы под воздействием грозовых перенапряжений, своевременное отключение цепи замыкания и обеспечение безопасности оборудования и систем.
2. Испытание оборудования на сопротивление напряжению. Генератор грозовых импульсов может имитировать импульс высокого напряжения и генерировать соответствующий удар тока высокого напряжения во время испытания оборудования на сопротивление напряжению, чтобы оценить характеристики изоляции и устойчивость оборудования к напряжению.
3. Оценка устойчивости оборудования и систем к грозовым перенапряжениям: подключение генератора импульсных перенапряжений к энергосистеме для генерации различных типов перенапряжений для испытаний, оценки помехоустойчивости оборудования и системы к грозовым перенапряжениям и для руководства выбором. оборудования и оптимизация системы.
4. Исследования, разработки и оптимизация: с помощью генератора импульсного напряжения и генератора импульсного тока можно проводить исследования, разработки и оптимизацию электрооборудования и энергосистемы, улучшать устойчивость оборудования к грозовым перенапряжениям, а также стабильность и надежность. системы можно улучшить.

видео

V. Тенденции развития тестеров устойчивости к перенапряжениям и тестеров устойчивости к перенапряжениям
С развитием энергосистемы и развитием технологий генераторы импульсного напряжения и генераторы импульсного тока также развиваются и совершенствуются. Будущие тенденции развития включают в себя следующие аспекты:
1. Более высокие возможности тестирования. С увеличением уровня напряжения электрооборудования испытательное оборудование должно иметь более высокие возможности тестирования, которые могут моделировать более высокий уровень напряжения грозовых перенапряжений и генерировать более сложные формы импульсных сигналов.
2. Более высокая точность испытаний. При испытаниях электрооборудования требования к точности испытаний становятся все выше и выше. Будущий генератор импульсного напряжения и генератор импульсного тока должны обеспечивать более высокую точность испытаний, чтобы гарантировать точность результатов испытаний.
3. Больше функций и применений. В дополнение к традиционным испытаниям и оценке защитных устройств и оборудования, будущий генератор импульсного напряжения и генератор импульсного тока также может применяться в областях управления сетью и интеллектуального мониторинга энергосистемы, предоставляя больше функций. и приложения.
4. Защита окружающей среды. Для испытательного оборудования защита окружающей среды также является важным направлением развития. В будущем генератор импульсного напряжения и генератор импульсного тока нуждаются в постоянном совершенствовании и оптимизации, чтобы снизить потребление энергии и ресурсов, а также уменьшить загрязнение окружающей среды.

Генератор импульсного напряжения и генератор импульсного тока являются важным средством обеспечения безопасной и надежной работы электрооборудования и энергосистемы. Посредством тестирования и оценки грозового перенапряжения можно обнаружить и решить потенциальные проблемы, а также повысить устойчивость оборудования и систем к грозовому перенапряжению. В будущем, с развитием энергосистемы и развитием технологий, генератор импульсного напряжения и генератор импульсного тока будут продолжать совершенствоваться и оптимизироваться, обеспечивать более высокие возможности и точность испытаний и применяться в большем количестве областей. Между тем, следует обратить внимание на экологические показатели защиты окружающей среды, чтобы способствовать устойчивому развитию энергетической системы. Все LisunПродукция компании строго соответствует требованиям ISO9001:2015 к исследованиям, разработкам и производству; в то же время они также являются членами Международной комиссии по освещению CIE, и вся продукция соответствует требованиям CIE; кроме того, LISUNПродукция компании также сертифицирована CE и имеет право на экспорт в Европейский Союз.

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 *

=