+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
31 Aug, 2022 745 Views Pengarang: Saeed, Hamza

Generator lonjakan petir digunakan untuk menguji elektronik dan peralatan rumah tangga

Prinsip Kerja Generator Surge SG 61000-5
Standar SG 61000-5 didasarkan pada kriteria kekebalan. Ini mendefinisikan teknik pengujian serta tingkat pengujian standar untuk peralatan terhadap lonjakan searah yang disebabkan oleh peralihan dan transien petir. Tingkat pengujian peralatan listrik dan elektronik bervariasi tergantung pada lingkungan dan kondisi pemasangan. Menetapkan satu referensi untuk menghitung resistansi lonjakan peralatan listrik dan elektronik adalah tujuan utama dari standar ini.

Generator gelombang

SG61000-5_Pembuat Gelombang

Tegangan kekebalan dari Surge Protection SG 61000-5 dicirikan sebagai indikasi pulsa tegangan dan arus. Pulsa ini dihasilkan pada jaringan listrik yang mengakibatkan peristiwa yang terjadi di luar perangkat yang diuji. Lonjakan biasanya disebabkan oleh transien switching sistem tenaga seperti switching bank kapasitor atau pergeseran beban. Petir menyebabkan lonjakan pada saluran listrik, baik secara langsung pada saluran transmisi atau karena sambaran petir di dekatnya.

Teknik Pelepasan Kapasitor
A generator lonjakan digunakan untuk melakukan prosedur pelepasan kapasitor. Peralatan ini digunakan untuk mengubah saluran listrik menjadi tegangan tinggi, impuls searah. Impuls kemudian ditransmisikan melalui sambungan daya yang rusak. Tegangan catu daya memiliki hubungan langsung dengan muatan kapasitor. Saat kita menutup sakelar, kapasitor melepaskan impuls tegangan tinggi ke dalam kabel yang diuji.

Akhirnya, kami memeriksa temuan. Kurva menggambarkan bagaimana waktu mempengaruhi tegangan ketika celah melintas. Kurva dibuat dengan menerapkan peningkatan tegangan ke celah dan mengukur jeda waktu sampai bunga api berhenti. Kurva akan menunjukkan waktu tunda yang lebih pendek sebelum flashover dan tegangan yang diberikan lebih tinggi. Sering ada jeda temporal kecil, di bawahnya celah tidak akan pernah melintas. Di bawah tegangan tertentu, yang ditunjukkan oleh “Tegangan Kerusakan Minimum”, celah tidak akan pernah melintas dalam waktu pengujian biasa selama beberapa menit.

Tes Imunitas Lonjakan
Ujian Kualifikasi Surge menguji ketahanan DUT terhadap level tegangan yang sangat tinggi dalam waktu singkat (seperti sambaran petir). Standar eksternal menuntut tegangan puncak lonjakan (SG 61000-5 dan IEC 61000-5). Sebuah tes sampel adalah tes lonjakan. Ini menggunakan bentuk gelombang gelombang umum. Gelombang gelombang naik dalam 1.2 mikrodetik dan turun dalam 50 mikrodetik.

Setiap unit ditekan dengan 50 pulsa lonjakan berturut-turut sebelum gagal atau lewat. RIO digunakan untuk memeriksa hasil ini setelah lonjakan. Hambatan dari kiri ke kanan pada 500 volt diukur sebagai RIO. Saat diuji selama 60 detik pada isolasi RMS 5.7 kV, kebocoran harus kurang dari 30 mikroamp. Metode lain untuk analisis statistik data karakterisasi surja tersedia. Itu tes kekebalan lonjakan mensimulasikan lonjakan daya frekuensi rendah.

Berikut adalah beberapa contoh di mana Anda dapat mengantisipasi melihat insiden lonjakan.
• Kejadian peralihan daya
• Kegagalan isolasi di jaringan listrik
• Mengalihkan beban reaktif di dekatnya (misalnya, motor)
• Sekering putus (voltase flyback)
• Sambaran petir di sekitar (secara tidak langsung)

Metode Kopling Surge
Tes lonjakan EMC
Lonjakan sering diberikan ke port input daya AC (atau DC), meskipun standar tertentu mengharuskannya diterapkan ke port sinyal juga.
Pulsa lonjakan sering dihubungkan ke sinyal secara langsung melalui impedansi sumber yang ditentukan dengan benar (misalnya, seri 2 dan 18uF).
Jaringan kopling biasanya ditempatkan dalam sistem uji kekebalan, bersama dengan jaringan decoupling yang membantu dalam perlindungan catu daya atau peralatan tambahan.

Beberapa mode kegagalan tipikal dalam pengujian lonjakan
Tes lonjakan
membutuhkan energi yang cukup besar. Untuk waktu yang singkat, arus yang terlibat dapat dengan mudah mendekati 100A. Sangat mudah untuk merusak produk Anda dengan energi sebanyak ini.
Beberapa masalah yang umum dihadapi diberikan sebagai berikut:
• IC menggoreng.
• Kerusakan kabel.
• Masalah termal.
• Lengkungan tampaknya cukup umum.
• Gulungan motor rusak.

Untuk pengujian simulasi petir, generator surja petir dimanfaatkan. Banyak standar uji menuntut uji kilat tidak langsung pada komponen yang akan ditempatkan di industri avionik komersial, otomotif, dan militer. Untuk mencapai standar uji kekebalan, pengujian ini harus dilakukan pada komponen, produk, perangkat, dan kendaraan. Simulator surja petir satu langkah dan beberapa langkah diperlukan oleh RTCA/DO-160 Bagian 22 dan MIL-STD-461.

Tes Generator Surge Petir
MIL-STD-461G disebutkan dalam lima aplikasi pengujian.
Beberapa Stroke -Bentuk Gelombang 1 dan 2. Kompatibel dengan semua pesawat
Waveform 3 – Multiple Stroke (berlaku pada 1 dan 10 MHz) Semua bidang terpengaruh.
Bentuk gelombang 4 dan 5 berlaku untuk pesawat terbang dengan kulit/struktur komposit. Pesawat aero skin/struktur semua logam tidak memenuhi syarat.
Bentuk gelombang tiga, Multiple Burst (berlaku pada 1 dan 10 MHz).
Multiple Burst -Waveform 6. Hanya untuk bundel impedansi rendah.

Pertanyaan Umum (FAQ)
Apa yang menyebabkan tegangan impuls?
Impuls petir dan impuls switching sistem adalah penyebab utama lonjakan tegangan ini di jaringan listrik. Namun, faktor lain, seperti resonansi, busur di tanah, dan kegagalan isolasi, juga dapat berkontribusi pada tegangan lebih sistem tenaga.

Apa tujuan dari generator impuls?
Tujuan dari generator tegangan impuls adalah untuk menghasilkan tegangan impuls yang meniru lonjakan switching dan sambaran petir. Penyearah pengisian, tahapan impuls "Sirkuit Marx", pembagi tegangan impuls, dan sistem pengukuran tegangan impuls membentuk keseluruhan sistem pengujian.

Bagaimana Anda mengukur tegangan lonjakan?
Kapasitor yang diisi dengan cepat dialihkan secara paralel selama pengujian tegangan lonjakan, Juga dikenal sebagai tes lonjakan, untuk menghasilkan pulsa lonjakan pada belitan yang harus diperiksa. Setelah penyambungan, energi kapasitor yang tersimpan dilepaskan ke dalam induktivitas, kemudian dikembalikan ke kapasitor, dan seterusnya. Untuk kumparan dan motor dengan luka acak dan bentuk: Tegangan uji adalah V = 2E+1000V, di mana E adalah tegangan RMS motor yang diberi peringkat Saluran ke Saluran. Untuk belitan, stator, motor lengkap, dan semua jenis generator, ini adalah rumus tegangan uji yang paling populer.

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 *

=