+8618117273997weixin
Inggris
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
18 Apr, 2022 3050 Views Pengarang: Saeed, Hamza

Bagaimana generator lonjakan melakukan tes kekebalan lonjakan?

Lonjakan menjadi perhatian bagi setiap pengembang sirkuit karena merupakan masalah utama dalam elektronik. Lonjakan ini dikenal sebagai impuls. Impuls memiliki karakteristik tegangan tinggi yang berbeda, biasanya dalam kisaran kV, yang bertahan untuk waktu yang singkat.

Fitur tegangan impuls dapat dicirikan sebagai waktu jatuh yang tinggi atau rendah. Impuls ini diikuti oleh waktu kenaikan tegangan yang sangat tinggi. Contoh tegangan impuls dapat berupa petir yang terjadi dari sebab alami karena tegangan impuls ini sangat berbahaya bagi peralatan listrik. Penting untuk menguji gadget untuk memastikan mereka dapat menahannya. A generator lonjakan sangat berguna dan menciptakan lonjakan tegangan atau arus tinggi.

Generator Gelombang SG 61000-5

generator lonjakan

Generator Surge

SG-61000-5 generator lonjakan menawarkan dasar umum untuk mengevaluasi ketahanan kabel listrik. Konektor internal beberapa jenis peralatan terhubung ke interferensi transien energi tinggi. Interferensi energi tinggi ini disebabkan oleh induksi surja petir alami dan switching beban berkapasitas besar. Itu memenuhi IEC 61000-4-5, EN61000-4-5, dan standar GB/TI17626.5.

Prinsip Kerja Generator Surge SG 61000-5

Standar SG 61000-5 sesuai dengan kriteria kekebalan. Ini menentukan metodologi pengujian dan tingkat pengujian standar untuk peralatan terhadap lonjakan searah yang dihasilkan oleh tegangan lebih dari switching dan transien petir.

Tingkat pengujian peralatan listrik dan elektronik bergantung pada lingkungan dan keadaan pemasangan. Tujuan utama dari standar ini adalah untuk menciptakan referensi yang konsisten untuk pengukuran resistansi peralatan listrik dan elektronik terhadap lonjakan.

Surge Protection SG 61000-5 Imunitas stres didefinisikan sebagai indikasi dari tegangan dan arus pulsa. Pulsa ini dihasilkan pada jaringan listrik oleh peristiwa yang terjadi di luar peralatan yang diuji.

Lonjakan biasanya terjadi karena transien switching sistem tenaga, seperti switching bank kapasitor atau pergeseran beban. Lonjakan pada saluran listrik disebabkan oleh petir, baik sebagai sambaran langsung ke saluran transmisi atau oleh sambaran petir di sekitarnya.

Teknik Pelepasan Kapasitor

A generator lonjakan dimaksudkan untuk mencapai teknik pelepasan kapasitor. Peralatan ini digunakan untuk mengubah saluran listrik menjadi tegangan tinggi dan impuls searah. Impuls ini kemudian dikirim melalui sambungan daya yang rusak.

Muatan kapasitor berhubungan langsung dengan tegangan catu daya. Kapasitor melepaskan impuls tegangan tinggi ke kabel di bawah pengujian saat kami menutup sakelar. Terakhir, kami menganalisis temuan. Kurva menunjukkan bagaimana waktu mempengaruhi tegangan ketika celah melintas.

Kurva digambar dengan menerapkan tegangan yang semakin besar ke celah dan melacak jeda waktu hingga percikan api berakhir. Kurva akan mengungkapkan penundaan waktu yang lebih kecil sebelum flashover, dan tegangan yang diberikan akan lebih besar.

Seringkali ada jeda waktu minimal, di bawahnya kesenjangan tidak akan pernah melintas. Jumlah tegangan minimal, yang ditunjukkan oleh ''Tegangan Kerusakan Minimum'', ada di bawahnya di mana celah tidak akan pernah melintas dalam waktu uji normal beberapa menit.

Tes Imunitas Lonjakan: Tes Kualifikasi

Surge memverifikasi kekebalan DUT ke tingkat tegangan yang sangat tinggi dalam waktu singkat (seperti sambaran petir). Tegangan puncak lonjakan diperlukan oleh standar eksternal ( SG 61000-5 dan IEC 61000-5).

Tes lonjakan adalah tes sampel. Ini menggunakan bentuk gelombang gelombang standar. Bentuk gelombang lonjakan memiliki waktu naik 1.2 mikrodetik dan waktu jatuh 50 mikrodetik. Setiap unit ditekan dengan 50 pulsa lonjakan berturut-turut, dan kemudian unit gagal atau lewat. Nilai-nilai ini dikonfirmasi setelah lonjakan menggunakan RIO. RIO adalah ukuran hambatan dari sisi kiri ke sisi kanan pada 500 volt.

Kebocoran tidak boleh lebih besar dari 30 microamps saat diuji selama 60 detik pada peringkat isolasi 5.7 kV RMS. Kami memiliki beberapa metode lain untuk analisis statistik data karakterisasi gelombang.

tes kekebalan lonjakan

tes kekebalan lonjakan

Ilustrasi grafik

Grafik biasanya memplot tingkat kegagalan lonjakan sebagai fungsi tegangan. Kami melakukan ini dengan menguji populasi unit pada tegangan yang berbeda dan mencatat berapa banyak dari mereka yang gagal. Kami akan melihat bahwa pada 12.8 kV, tidak ada kegagalan. Kami akan melihat tidak ada kegagalan hingga 20 kV. Pada 21 kV, ada lebih dari 60% kegagalan. Pada 22 kV, ada 100% gagal.

Tes Unipolar

Tes unipolar menggunakan 50 pulsa dalam polaritas yang sama. Kami biasanya menyebutnya tes lonjakan unipolar. Tes unipolar digunakan untuk mewakili kekebalan terhadap peristiwa lonjakan tunggal. Kami mengujinya dengan 50 pulsa positif atau 50 pulsa negatif.

Tes Bipolar

Tes bipolar adalah tes lonjakan kasus terburuk karena efek histeresis. Setiap unit diuji untuk 25 pulsa diikuti oleh 25 pulsa dengan polaritas yang berlawanan. Saat kita mengganti polaritas, unit masih memiliki beberapa muatan dari 25 pulsa pertama. Langkah ini biasanya menciptakan tingkat stres yang lebih tinggi pada penghalang isolasi.

Tes semacam ini mewakili kekebalan terhadap peristiwa lonjakan yang lebih kompleks. Data oranye pada grafik menunjukkan tes lonjakan bipolar. Masih tidak ada kegagalan pada 12 kV, tidak ada kegagalan hingga 15 kV. Kemudian, kita mulai gagal saat mencapai tegangan yang lebih tinggi dan benar-benar gagal saat mencapai 22 kV.

Semua penghalang isolasi akan gagal pada beberapa tegangan. Tes semacam ini diperlukan untuk memiliki pemahaman tentang berapa banyak margin yang Anda miliki, apakah teknologi Anda, relatif terhadap persyaratan?

Kesimpulan

LISUN keluarga produk isolasi yang diperkuat memiliki kemampuan tegangan tinggi yang melebihi persyaratan untuk isolasi yang diperkuat.

Tanya Jawab Umum (FAQ)

Bagaimana generator melonjak naik dan turun?

Lonjakan disebabkan oleh masalah bahan bakar. Alasan terpenting di balik surging adalah sebagai berikut;
• bahan bakar yang salah
• tingkat bahan bakar rendah
• kualitas bahan bakar yang buruk

Sebagian besar generator telah menetapkan kebutuhan bahan bakar.

Apa itu tes kekebalan lonjakan?

Kami melakukan pengujian ini untuk mengevaluasi kinerja EUT (Equipment Under Test) di bawah gangguan energi tinggi pada saluran listrik dan interkoneksi, gangguan yang disebabkan oleh tegangan lebih dari switching dan transien petir.

Lisun Instrumen Terbatas ditemukan oleh LISUN GROUP di 2003. LISUN sistem kualitas telah disertifikasi secara ketat oleh ISO9001:2015. Sebagai Keanggotaan CIE, LISUN produk dirancang berdasarkan CIE, IEC dan standar internasional atau nasional lainnya. Semua produk lulus sertifikat CE dan diautentikasi oleh lab pihak ketiga.

Produk utama kami adalah GoniofotometerMengintegrasikan SphereSpectroradiometerGenerator SurgeSenjata Simulator ESDPenerima EMIPeralatan Uji EMCPenguji Keamanan ListrikKamar Lingkungansuhu KamarKamar IklimKamar TermalTes Semprotan GaramRuang Uji DebuUji tahan airUji RoHS (EDXRF)Uji Kawat Cahaya dan Uji Jarum Api.

Silakan hubungi kami jika Anda membutuhkan dukungan.
Dep Teknologi: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Dep Penjualan: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Tags:

Tinggalkan pesan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *

=