+8618117273997Weixin
АнглийскийАнглийский
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

Генератор всплесков

Руководство пользователя

Применимый LISUN модели: SG61000-5,SG61000-5SB

1. Распаковка и базовое ознакомление с оборудованием.

1.1 Основные технические характеристики

LISUN Модель SG61000-5SB SG61000-5
Форма сигнала напряжения включения 1.2/50 мкс ± 20%
Форма тока короткого замыкания 8/20 мкс ± 20%
Выходное сопротивление 2Ω и 12Ω
Диапазон выходного напряжения 0–4.8 кВ ±5% 0–6 кВ ±5%
Выходной ток 0–2.4 кА ±5% 0–3 кА ±5%
Количество всплесков 1 – 9999 раз
Полярность Положительная клемма, отрицательная клемма и полностью автоматический режим
Фаза Асинхронный, синхронный: тестирование под углом 0°–360° или заданным углом.
Особые возможности ARCXNUMX Совершенно новое бесплатное обновление: включает встроенные щупы для измерения напряжения и тока, а также электронный осциллограф, позволяющий просматривать выходные сигналы непосредственно на сенсорном экране!
Операционные процедуры Встроенный сенсорный ЖК-экран, операционная система Android.
Размеры (Ш х Г х В) 44 × 45 × 35 см
Вес брутто О 30 кг
Сеть связи и развязки (встроенная CDN) Однофазный сетевой кабель переменного тока 240 В/16 А
Разделительный трансформатор для тестируемого устройства (внешний, опционально) LISUN ITEU-SP4K (220 В, однофазный) или ITUS-SP2K (110V)

1.2 Распаковка и проверка содержимого

1.2.1 Распаковка и визуальный осмотр

При распаковке устройства обращайтесь с ним осторожно, чтобы не поцарапать корпус острыми предметами. После распаковки сначала осмотрите внешний вид устройства, чтобы убедиться в отсутствии видимых деформаций или вмятин, а также в том, что кнопки не повреждены и не расшатаны.

Если вы обнаружите какие-либо повреждения или деформации оборудования или принадлежностей, не включайте питание. Немедленно свяжитесь с нами.

1.2.2 Основной блок и принадлежности

Тип хоста см. на рисунке 1-1.

Номер регистрации Внимание
SG61000-5 Генератор всплесков
Разделительные трансформаторы серии ITEU используются для питания образцов при воздействии грозовых разрядов.
Бокс для образцов PD-E01 предназначен для защиты испытуемого устройства от брызг во время тестирования; при открытии бокс PD-E01 автоматически отключает кабели испытуемого устройства, предотвращая случайное поражение электрическим током.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 1

Рисунок 1-1

Примечание 1: Генераторы импульсных перенапряжений необходимо использовать совместно с разделительными трансформаторами для защиты электросети; в данном руководстве в качестве примера используются разделительные трансформаторы серии ITEU.

Примечание 2: Коробка для образцов PD-E01 является дополнительной опцией. Во время тестирования образцы могут быть серьезно повреждены скачками напряжения или даже привести к отрыву деталей; поместите образец в коробку для образцов, чтобы обеспечить безопасные условия тестирования. Размеры коробки для образцов можно настроить в соответствии с размером образца тестируемого устройства.

Стандартные принадлежности, как показано на рисунках 1–2: ① Выходной кабель разделительного трансформатора, соединяющий выходной терминал разделительного трансформатора с входным терминалом CDN генератора импульсных перенапряжений; ② Шнур питания разделительного трансформатора; ③ Шнур питания генератора импульсных перенапряжений; ④ Измерительный провод EUT, соединяющий генератор импульсных перенапряжений с испытуемым образцом; ⑤ Кабель с разъемом типа «банан», для резервного питания; ⑥ Заземляющий провод, используемый для подключения к клемме защитного заземления PGND; ⑦ Коаксиальный кабель, используемый для подключения к внешнему осциллографу для мониторинга формы импульсных сигналов; ⑧ Разрядная трубка, используемая для проверки того, выдает ли оборудование импульсные перенапряжения в случае неисправности.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 2

Рисунки 1–2

1.3 Загрузка электронных документов

Ссылки для скачивания электронного руководства пользователя, сертификата калибровки, гарантийного талона и других документов были отправлены нам по электронной почте во время отгрузки. Пожалуйста, скачайте их как можно скорее. Если вы не получили письмо, свяжитесь с нами, чтобы запросить ссылки для скачивания еще раз.

2. Меры предосторожности.

2.1 Рекомендации по размещению

Во избежание повреждений, вызванных короткими замыканиями высокого напряжения или попаданием влаги, необходимо поддерживать температуру окружающей среды в диапазоне от 15°C до 35°C, относительную влажность от 10% до 60% (без конденсации) и атмосферное давление от 86 кПа до 106 кПа.

Помещение должно быть свободно от сильных электромагнитных помех, коррозионных газов, легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов и пыли, а также должно хорошо вентилироваться, чтобы предотвратить возникновение опасностей, связанных с электрическими искрами;

Разместите его на устойчивом верстаке; избегайте наклона или переворачивания и держите подальше от источников вибрации;

Разделительный трансформатор: располагайте его на расстоянии не менее 0.5 метра от основного блока, чтобы предотвратить электромагнитные помехи;

Оборудование должно быть размещено на расстоянии не менее 1000 мм от стен и окружающих конструкций (таких как другое испытательное оборудование и стеллажи) для облегчения технического обслуживания; перед оборудованием должно быть оставлено не менее 2000 мм свободного пространства для обеспечения бесперебойной работы, и в окружающей зоне не должно быть никаких препятствий.

2.2 Стандарты безопасности при работе с высоковольтным оборудованием

2.2.1 Проверка безопасности

Убедитесь, что напряжение питания оборудования соответствует напряжению сети: переменный ток 220 В ±10% (переменный ток 110 В предоставляется по запросу), 50/60 Гц. Убедитесь, что источник питания надлежащим образом заземлен и что заземляющий провод не поврежден и не ослаблен;

Требования к заземлению: Клемма защитного заземления (PGND) основного блока должна быть подключена к заземлению с сопротивлением заземления ≤1 Ом для обеспечения безопасного разряда высокого напряжения;

Операторы должны иметь сухие руки и не носить металлические украшения.

2.2.2 Требования безопасности к рабочим процедурам

Операторы должны пройти профессиональную подготовку и ознакомиться с данным руководством и соответствующими стандартами. Неспециалистам запрещается эксплуатировать или разбирать оборудование. Оборудование содержит высоковольтные цепи; открытие крышки может представлять опасность поражения электрическим током. Для ремонта обращайтесь к техническому персоналу производителя.

В процессе работы оборудование генерирует высокие напряжения (до 6 кВ) и сильные скачки тока. Ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь к разъему импульсного выхода, клеммам тестируемого устройства или порту CDN.

Во время тестирования посторонним лицам запрещается находиться ближе чем в 1 метре от тестируемого устройства во избежание случайного поражения электрическим током или помех от электрических разрядов.

Перед переключением соединений или заменой тестируемого устройства необходимо сначала убедиться, что высоковольтный выход отключен (индикатор ВН выключен), и подождать не менее 5 минут, чтобы убедиться, что внутренние высоковольтные конденсаторы полностью разряжены.

Во время теста нельзя есть и пить, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные поражением электрическим током.

Если в тестировании участвует несколько человек, четко определите роли и обязанности и подтвердите их друг с другом до начала тестирования, чтобы избежать ошибок.

2.3 Меры реагирования в чрезвычайных ситуациях

В случае поражения электрическим током: немедленно отключите основное электропитание оборудования, переместите оператора в безопасное место, при необходимости окажите первую помощь и свяжитесь с медицинским персоналом.

Неисправность оборудования (дым, необычные шумы, необычные запахи): Немедленно выключите оборудование и отсоедините электропитание; отсоедините всю проводку; не включайте оборудование снова; обратитесь к производителю для ремонта.

При возникновении аномального скачка напряжения: приостановите тестирование, обратитесь к производителю для устранения неполадок и не прикасайтесь к тестовому порту непосредственно руками.

Другие 2.4

По вопросам, не охваченным данным руководством, пожалуйста, проявляйте осторожность или свяжитесь с нами.

3. Подготовка к тесту

3.1 Последовательность подключения оборудования

Подключите клемму заземления ① на задней панели устройства к заземлению, как показано на рисунке 3-1.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 3

Рисунок 3-1

Два порта, обозначенные ① и ② на передней панели основного блока, являются встроенными выходными портами CDN, которые можно подключить к тестируемому оборудованию (EUT). Выберите один из них в зависимости от текущей конфигурации и схемы подключения EUT; см. рисунок 3-2.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 4

Рисунок 3-2

В целях безопасности испытуемое устройство можно поместить в контейнер для образцов, как показано на рисунке 3-3.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 5

Рисунок 3-3

Примечание 1: Перед тестированием убедитесь, что тестируемое устройство находится в нормальном рабочем состоянии и соответствует номинальным условиям эксплуатации изделия.

Примечание 2: Испытуемое устройство предпочтительно размещать с левой стороны оборудования, чтобы соединительные кабели ИСП не проходили перед сенсорным экраном генератора импульсных перенапряжений, предотвращая тем самым помехи для сенсорного экрана во время тестирования.

Схема подключения разделительного трансформатора приведена на рисунках 3-4 и 3-5. В зависимости от номинального тока испытуемого устройства и конфигурации проводки подключите один из выходных портов (① или ②) к встроенному входному порту CDN (④) на задней панели основного блока. Порт ③ является входным портом; подключите к нему шнур питания разделительного трансформатора.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 6

Рисунок 3-4

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 7

Рисунок 3-5

Далее подключите силовые кабели генератора перенапряжения и разделительного трансформатора к соответствующему источнику питания.

Примечание: Разделительный трансформатор используется только для подачи питания на тестируемое устройство через встроенную в хост сеть CDN; собственный источник питания генератора импульсных перенапряжений подключать к разделительному трансформатору не требуется.

3.2 Подтверждение параметров испытаний

3.2.1 Выбор уровня теста

В зависимости от условий установки тестируемого устройства и стандартов продукции выберите соответствующий уровень тестирования (уровни приоритета указаны в таблице ниже); более низкие уровни должны соответствовать требованиям совместимости:

Уровень теста Испытательное напряжение пробоя (±10%) Применение
Level 1 0.5 кВ Хорошо обустроенное внутреннее пространство
Level 2 1.0 кВ Типичная внутренняя среда
Level 3 2.0 кВ Условия на открытом воздухе или в полуоткрытой среде
Level 4 4.0 кВ Суровые условия внешней среды
Х-класс Удельное напряжение Особые сценарии, указанные в стандартах на продукцию.

3.3 Прогрев оборудования и самодиагностика

Включите выключатель питания на передней панели устройства; устройство перейдет в режим ожидания, загорится индикатор питания, и включится вентилятор охлаждения.

Подождите 5 минут, пока устройство прогреется, и убедитесь, что сенсорный экран работает нормально и не выдает сообщений об ошибках.

4. Введение в программу сенсорного экрана

Начальный экран программы, как показано на рисунке 4-1.

Номер регистрации Внимание
Интерфейс настроек встроенного цифрового осциллографа
Общие рекомендации по использованию (Эта функция находится в стадии разработки; пожалуйста, не используйте её и не выполняйте никаких действий в настоящее время)
Экран системной информации
Переключение между китайским и английским языками
Программный интерфейс
Интерфейс для проверки на импульсные перенапряжения

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 8

Рисунок 4-1

Примечание: SG61000-5SB не имеет функции осциллографа, в то время как SG61000-5 делает.

4.1 Интерфейс настроек функций осциллографа

См. рисунок 4-2. Просто отметьте все поля, и текущая форма сигнала импульсного перенапряжения будет автоматически отображаться после завершения каждого теста на импульсное перенапряжение.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 9

Рисунок 4-2

4.2 Программный интерфейс

Используется для создания новых программ или управления существующими; см. рисунок 4-3.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 10

Рисунок 4-3

Если вам необходимо протестировать программу, просто введите все параметры для тестирования шаг за шагом по мере необходимости, а затем сохраните их, как показано на рисунке 4-4.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 11

Рисунок 4-4

4.3 Интерфейс для проверки на импульсные перенапряжения

См. рисунки 4–5.

Номер регистрации Внимание
Настройки импульсного напряжения и полярности
Настройка интервала скачков напряжения
Настройка пикового значения счетчика
Настройки направления импульсного соединения
Настройка угла фазы импульсного воздействия
Выбор синфазного импеданса (по умолчанию: 12 Ом; опционально: 2 Ом; для дифференциального режима настройка не требуется — фиксированное значение 2 Ом)
Настройки мониторинга параметров тестируемого устройства
Вы можете запустить отредактированную программу напрямую для тестирования.
Отображение напряжения и тока на тестируемом устройстве
Нажмите, чтобы включить (или выключить) питание испытуемого устройства.
Нажмите, чтобы начать или остановить проверку на скачок напряжения.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 12

Рисунки 4–5

Примечание: Для автоматического отображения текущей осциллограммы скачка напряжения на экране установите интервал скачка напряжения не менее 10 секунд; в противном случае программе не хватит времени для отображения осциллограммы скачка напряжения.

4.3.1 Интерфейс настройки направления импульсного соединения

Вы можете выбрать одно направление соединения или нажать кнопку «Авто», чтобы выбрать несколько направлений соединения одновременно; см. рисунки 4–6.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 13

Рисунки 4–6

На экране «Автоматические функции» можно выбрать различные комбинации направлений соединения или нажать «Общие», чтобы вернуться к выбору одного направления соединения, как показано на рисунке 4-7.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 14

Рис. 4-7

4.3.2 Интерфейс настроек угла скачка напряжения

Вы можете выбрать асинхронный режим, один угол скачка напряжения или нажать кнопку «Авто», чтобы выбрать несколько углов связи одновременно, как показано на рисунке 4-8.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 15

Рисунок 4-8

В интерфейсе «Автоматическая функция» вы можете выбрать одну из множества комбинаций углов. Нажмите кнопку, отмеченную на изображении ниже, чтобы вернуться; см. рисунок 4-9.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 16

Рисунок 4-9

4.3.3 Интерфейс настроек мониторинга параметров тестируемого оборудования

См. Рисунок 4-10.

Номер регистрации Внимание
√ означает, что параметры тестируемого устройства (EUT) контролируются; × означает, что параметры EUT не контролируются.
√ Указывает на то, что данные о пиковых значениях скачков напряжения отслеживаются; × указывает на то, что данные о пиковых значениях скачков напряжения не отслеживаются.
√ Устройство автоматически прекращает проверку на импульсные перенапряжения, когда значения напряжения и тока испытуемого устройства превышают установленные пределы.
√ Когда пиковое импульсное напряжение или ток превышают установленные пределы, устройство автоматически прекращает проверку на импульсное напряжение.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 17

Рисунок 4-10

Примечание 1: Пользователи могут по своему усмотрению отслеживать параметры тестируемого устройства и данные о пиковых значениях перенапряжения во время теста; это не влияет на тест на перенапряжение.

Примечание 2: Если вы выберете вариант ③ или ④, проверка на перенапряжение может быть неожиданно прервана из-за срабатывания защитного механизма. Пожалуйста, выбирайте внимательно и устанавливайте соответствующие пределы.

5. Тестирование на скачки напряжения

5.1 Рабочие процедуры

После установки всех параметров в программе сенсорного экрана включите разделительный трансформатор. Включите автоматический выключатель встроенной сети CDN на задней панели основного блока, как показано на рисунке 5-1.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 18

Рисунок 5-1

Начните тест; см. рисунок 5-2.

Шаги Внимание
Нажмите кнопку «EUT Power», чтобы включить испытуемое устройство.
Затем нажмите «Старт», чтобы начать тест.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 19

Рисунок 5-2

Если включена функция осциллографа, то после каждого импульсного сигнала в программном интерфейсе будут отображаться осциллограммы импульсного напряжения и тока, как показано на рисунке 5-3:

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 20

Рисунок 5-3

Примечание: При подключении тестируемого устройства и нормальном проведении испытаний значения и формы импульсного напряжения и тока будут изменяться. Импульсное напряжение и форма напряжения (1.2/50 мкс), указанные в стандарте, должны измеряться в условиях полностью разомкнутой цепи; импульсный ток и форма тока (8/20 мкс), указанные в стандарте, должны измеряться в условиях полностью закороченной цепи.

Разомкнутая цепь означает, что к выходному терминалу CDN не подключено ни тестируемое устройство, ни кабель, как показано на рисунке 5-4:

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 21

Рисунок 5-4

Для полного короткого замыкания необходимо закоротить оба конца линии импульсной связи. Например, если направление тока установлено как L > N, то клеммы L и N на выходе CDN должны быть закорочены, как показано на рисунке 5-5;

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 22

Рисунок 5-5

5.2 Определение того, прошло ли испытуемое устройство испытание

Уровень Критерии оценки Сдал или не сдал Типичные симптомы
Оценка А (Критерий А) Работоспособность полностью нормальная, в пределах установленных параметров, без каких-либо отклонений. Обычно считается, что он прошёл Отсутствие простоев, перезагрузок, ошибок отображения или потери данных; ключевые параметры находятся в допустимых пределах.
Оценка B (Критерий B) Временная потеря или снижение функциональности или производительности, но восстановление происходит автоматически после прекращения нарушения, без необходимости вмешательства оператора. Необходимо договориться заранее; в целом приемлемо. Автоматически возобновляет работу после кратковременного прерывания связи; возвращается в нормальное состояние после мерцания экрана; возвращается в нормальное состояние после кратковременного отклонения от параметров.
Класс C (Критерий C) Временная потеря или снижение функциональности или производительности, требующие ручного вмешательства для восстановления (например, перезапуска, сброса настроек). Необходимо согласовать заранее; допустимо в определенных ситуациях. Если оборудование зависает, его необходимо перезапустить вручную; если программа аварийно завершает работу, её необходимо перезагрузить; если параметры выходят за пределы допустимого диапазона, их необходимо скорректировать вручную.
Оценка D (Критерий D) Необратимая потеря функциональности или снижение производительности из-за повреждения оборудования/программного обеспечения или потери данных. Решительно настроен на провал Компоненты сгорели, печатные платы повреждены, сохраненные данные безвозвратно утеряны, основные функции не подлежат восстановлению.

5.3 Процедуры после тестирования

5.3.1 Отключение оборудования

Если во время тестирования будут обнаружены видимые повреждения тестируемого устройства, немедленно нажмите «Остановить тест» на сенсорном экране, а затем нажмите «Питание тестируемого устройства», чтобы выключить питание тестируемого устройства.

Если во время теста не обнаружено никаких отклонений, дождитесь автоматического завершения теста на скачки напряжения, затем нажмите «Питание тестируемого устройства», чтобы выключить питание тестируемого устройства.

Отключите автоматический выключатель для встроенной сети CDN хоста.

Подождите 5 минут, чтобы убедиться, что высоковольтные конденсаторы внутри основного блока полностью разрядились, затем установите тестируемое устройство на место или отключите питание основного блока и разделительного трансформатора.

5.3.2 Уборка и наведение порядка

Очистите тестовый участок и протрите его сухой тканью. Не используйте спирт или едкие чистящие средства.

Испытание на импульсные перенапряжения — это разрушающее испытание; оно не генерирует отчет об испытаниях автоматически, но устройство автоматически сохраняет данные испытаний. Вы можете перейти в «Информация о системе», нажать «Журнал испытаний» и экспортировать соответствующие данные испытаний на USB-накопитель через USB-порт. Экспортированный файл имеет текстовый формат TXT, как показано на рисунках 5-6.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 23

Рисунки 5–6

6. Плановое техническое обслуживание и уход

6.1 Хранение оборудования

6.1.1 Требования к краткосрочному хранению

Если оборудование используется ежедневно, после завершения каждого теста и очистки оборудования никаких дополнительных действий не требуется.

6.1.2 Требования к долговременному хранению

Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода (более одного месяца), пожалуйста, отсоедините все кабели и накройте устройство пылезащитным чехлом, чтобы предотвратить скопление пыли.

Для предотвращения износа электрических компонентов (таких как конденсаторы и контакторы) устройство следует включать раз в месяц и оставлять включенным на полчаса.

6.2 Требования к интервалу калибровки

Для обеспечения точности измерений и надежности работы прибора рекомендуется периодически отправлять его на калибровку в квалифицированную независимую метрологическую лабораторию. Рекомендуемый интервал калибровки составляет 12 месяцев. Пользователи могут определить конкретный интервал калибровки в зависимости от частоты использования, условий окружающей среды и требований системы качества.

7. Используйте внешнее устройство для проверки выходного импульсного напряжения.

7.1 Использование внешнего осциллографа (Использование внешнего осциллографа) LISUN (Пример использования осциллографа серии OSP)

7.1.1 Использование порта CRO

7.1.1.1 Просмотр осциллограмм импульсного напряжения

Для генератора импульсных перенапряжений установите следующие параметры: задайте импульсное напряжение +1 кВ, направление связи L-N, задайте максимально короткий интервал (например, 5 секунд) и установите большее количество импульсов для удобства просмотра каждой осциллограммы.

Не подключайте никакое тестируемое устройство; убедитесь, что цепь полностью разомкнута. Затем с помощью прилагаемого коаксиального кабеля подключите порт ① «CRO-V» тестера на устойчивость к грозовым разрядам к осциллографу ②, как показано на рисунке 7-1.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 24

Рисунок 7-1

Нажмите кнопку ① «Меню», расположенную под кнопкой ② «Курсор», как показано на рисунке 7-2.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 25

Рисунок 7-2

См. рисунок 7-3: ① Выберите подключенный канал; ② Установите режим запуска на «Нормальный»; ③ Нажмите, чтобы перейти на следующую страницу.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 26

Рисунок 7-3

См. рисунок 7-4; ① Выберите восходящий фронт.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 27

Рисунок 7-4

Как показано на рисунке 7-5, нажмите на ручку ① CH1.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 28

Рисунок 7-5

См. рисунок 7-6: ① Выберите диапазон 1X; ② Отключите текущую функцию тестирования.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 29

Рисунок 7-6

SG61000-5 Генератор импульсных перенапряжений последовательного типа имеет встроенный вольтметр с передаточным отношением 1000:1 на интерфейсе осциллографа. Если импульсное напряжение установлено на +1 кВ, фактическое напряжение, подаваемое на осциллограф, составляет 1 В. См. рисунок 7-7. Поверните ручку ① CH1, чтобы установить вертикальную шкалу осциллографа ② на 1/5 деления, или 200 мВ, что облегчает просмотр всей осциллограммы. Поверните ручку ③ «Scale», чтобы установить горизонтальную временную шкалу осциллографа ④ на 10 мкс деления.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 30

Рисунок 7-7

См. рисунки 7–8. Поверните ручки ① (влево/вправо) и ② (вверх/вниз), чтобы установить отображение осциллограммы в соответствующее положение, показанное на рисунке. Поверните ручку ③ («Триггер»), чтобы установить уровень приблизительно в среднее положение.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 31

Рисунки 7–8

Для проверки на наличие перенапряжения, вызванного молнией, на сенсорном экране не нажимайте кнопку «Питание тестируемого устройства»; вместо этого нажмите кнопку «Старт». Как показано на рисунках 7–9, при каждом возникновении перенапряжения осциллограф будет фиксировать форму сигнала напряжения, как показано ниже. Используйте горизонтальный курсор для проверки выходного напряжения перенапряжения. Поскольку генератор перенапряжений настроен на 1 кВ, осциллограф должен отображать показание 1 В.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 32

Рисунки 7–9

Используйте вертикальный курсор для подтверждения времени полуширины импульса; см. рисунок 7-10.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 33

Рисунки 7–10

Установите временную базу на 1 мкс, оставив все остальные настройки без изменений. Дождитесь следующего импульсного сигнала, затем используйте вертикальный курсор для определения времени нарастания импульса, как показано на рисунке 7-11.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 34

Рисунок 7-11

7.1.1.2 Просмотр формы волны импульсного тока

Сохраните настройки генератора импульсных перенапряжений без изменений. ① Подключите коаксиальный кабель к порту «CRO-I» для подготовки к мониторингу формы сигнала импульсного тока. ② Замкните контакты L и N накоротко, чтобы обеспечить полное короткое замыкание. См. рисунок 7-12.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 35

Рисунок 7-12

В дифференциальном режиме импеданс между L и N составляет 2 Ом, поэтому вертикальная шкала осциллографа установлена ​​на 1/2/5 = 100 мВ. Горизонтальная шкала установлена ​​на 5 мкс. Остальные настройки такие же, как при просмотре осциллограмм напряжения. Та же процедура используется для измерения импульсного скачка выходного напряжения. Осциллограф отображает осциллограмму, показанную на рисунке 7-13.

Примечание: Здесь ток определяется методом измерения напряжения. Фактический ток составляет 1000 В / 1000 / 2 Ом = 500 мА, что соответствует 500 мВ, показанным на рисунке ниже.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 36

Рисунок 7-13

Чтобы увидеть полуширину, см. рисунок 7-14.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 37

Рисунок 7-14

Время на переднем крае спектра показано на рисунке 7-15.

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 38

Рисунок 7-15

7.1.2 Использование выходного порта CDN

Встроенный цифровой осциллограф и порт CRO предназначены для упрощения просмотра осциллограмм пользователями. Однако, если вам необходимо откалибровать устройство, вам потребуется собственный высоковольтный щуп, и вы должны подключить осциллограф непосредственно к выходному порту CDN на передней панели генератора импульсных помех. См. раздел 7.1.1 и шкалу используемого высоковольтного щупа при работе с осциллографом.

7.2 Использование выпускной трубки

Разрядная трубка позволяет легко проверить, вызывает ли устройство скачок напряжения.

Подсоедините разрядную трубку к генератору импульсных перенапряжений в качестве испытуемого устройства. Настройки программного интерфейса генератора импульсных перенапряжений и подключение разрядной трубки см. на рисунке 7-16:

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 39

Рисунок 7-16

Не нажимайте кнопку включения «Питание тестируемого устройства»; вместо этого нажмите кнопку «Старт», чтобы начать проверку на перенапряжение. См. рисунок 7-17:

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 40

Рисунок 7-17

При возникновении импульса на выходе разрядная трубка начнет мигать; пожалуйста, приглушите свет в комнате, чтобы было легче наблюдать за этим явлением. См. рисунок 7-18:

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 41

Рисунок 7-18

Это указывает на то, что устройство действительно генерирует скачок выходного напряжения. Если разрядная трубка не мигает, обратитесь в службу поддержки клиентов.

8. Поиск и устранение распространенных проблем

8.1 Устройство не включается

Симптом: После включения выключателя питания устройство не реагирует (индикатор не загорается, вентилятор не вращается).

Возможные причины: ① Неправильное подключение или повреждение сетевого шнура; ② Ненормальное напряжение питания; ③ Перегоревший предохранитель; ④ Сгоревший варистор (MOV).

Устранение неполадок: Убедитесь, что сетевой шнур цел и надежно подключен. Проблемы с электропитанием, такие как нестабильное напряжение, чрезмерно высокое напряжение или гармонические помехи, могут привести к перегоранию предохранителя или варистора. Рекомендуется использовать для питания устройства источник переменного тока со стабилизированным напряжением и чистой синусоидальной волной. Замените предохранитель или варистор на аналогичный.

Расположение предохранителей показано на рисунке 8-1:

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 42

Рисунок 8-1

Расположение варистора (металлооксидного варистора) внутри фильтрованного источника питания показано на рисунке 8-2:

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 43

Рисунок 8-2

8.2 Срабатывание автоматического выключателя в лаборатории

Симптом: При возникновении скачка напряжения срабатывает лабораторный автоматический выключатель защиты от замыкания на землю.

Возможная причина: Разделительный трансформатор не подключен.

Процедура: Подключите разделительный трансформатор, как описано в разделе 3.1. Испытания на импульсные перенапряжения генерируют большие мгновенные импульсные токи; если разделительный трансформатор не подключен, это может привести к срабатыванию устройства защиты от замыкания на землю в лаборатории.

8.3 Автоматический перезапуск устройства

Симптом: устройство автоматически перезагружается при возникновении скачка напряжения.

Возможная причина: Заземляющий провод подключен неправильно.

Решение: См. раздел 3.1. Подключите заземляющий вывод PGND на задней панели устройства к заземлению и убедитесь, что сопротивление заземления составляет ≤4 Ом; в противном случае высокое напряжение может не рассеиваться должным образом, что приведет к автоматическому перезапуску устройства.

8.4. Тест на фазовый угол импульса не пройден.

Симптом: фазовый угол синхронизации был установлен, но испытание на импульсный перенапряжение не было выполнено в соответствии с соответствующим фазовым углом.

Возможная причина: питание тестируемого устройства не включено.

Процедура: Испытуемое устройство должно питаться от источника переменного тока и быть включено во время тестирования, чтобы генератор импульсных перенапряжений мог обнаружить форму сигнала питания испытуемого устройства и выполнить испытание на импульсное перенапряжение в соответствии с заданным фазовым углом.

8.5 Форма сигнала содержит помехи.

Симптом: При использовании встроенного цифрового осциллографа или порта CRO для анализа стандартной формы импульсного сигнала, при увеличении масштаба сигнала обнаруживается некоторый шум. См. рисунки 8-3 и 8-4:

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 44

Рисунок 8-3

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 45

Рисунок 8-4

Возможная причина: Встроенный цифровой осциллограф и порт CRO предназначены для удобного и быстрого получения данных осциллограммы, но они могут генерировать небольшой уровень шума.

Процедура: Если вам необходимо получить фактическую форму выходного сигнала генератора импульсных перенапряжений или откалибровать устройство, используйте осциллограф и высоковольтный щуп для непосредственного анализа формы сигнала на выходном терминале CDN, как показано на рисунках 8-5 и 8-6:

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 46

Рисунок 8-5

Генератор импульсных перенапряжений - Рисунок 47

Рисунок 8-6

Приложение и загрузки

Видео

SG61000-5 Генератор импульсных перенапряжений – Видео работы