+ 8618117273997Weixin
İngilizce
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 Tem, 2023 405 Görüntüleme Yazar: Ellen Liu

Aşırı Gerilim Test Cihazları ve Aşırı Gerilim Test Cihazlarının Kullanımının Analizi

I. Dalgalanma Test Cihazları Standart
için ulusal standart aşırı gerilim test cihazı GB/T17626.5'tir (Uluslararası Standart IEC61000-4-5'e eşdeğer).
Standart, temel olarak aşağıdakiler gibi dolaylı yıldırım çarpmalarından kaynaklanan çeşitli durumları simüle eder:
(1) harici kablolara büyük bir akımın akmasına veya topraklama direncine neden olarak harici kablolara yıldırım çarpması ve dolayısıyla girişim voltajları oluşturması;
(2) Harici kablolarda voltaj ve akım oluşturan dolaylı yıldırım çarpmaları (bulut katmanları arasındaki veya bulut katmanları içindeki yıldırım çarpmaları gibi);
(3) nesnelerin yakınına düşen yıldırımlar, çevresinde oluşturulan güçlü bir elektrik ve manyetik alan, dış kablolarda gerilime neden olur;
(4) halka açık topraklama sisteminden geçen toprak akımı nedeniyle girişime yol açan, yere yakın yıldırım çarpmaları.
Standart, yıldırım çarpmalarını simüle etmenin yanı sıra, aşağıdakiler gibi bir trafo merkezi gibi durumlarda anahtar işlemlerinin neden olduğu girişimi de simüle eder:
(1) ana güç sisteminin anahtarlanmasından kaynaklanan parazit (kapasitör bankının anahtarlanması gibi);
(2) ekipmanın yakınındaki küçük anahtarların atlamasından kaynaklanan parazit;
(3) rezonans devreleri içeren silikon tristör cihazlarının anahtarlanmasından kaynaklanan girişim;
(4) ekipmanın topraklama ağları veya topraklama sistemleri arasındaki kısa devre ve ark arızaları gibi çeşitli sistematik arızalar.

Aşırı Gerilim Test Cihazları ve Aşırı Gerilim Test Cihazlarının Kullanımının Analizi

Dalgalanma Jeneratörü SG61000 5 

Standart, iki farklı dalga biçimi üretecini tanımlar: biri, güç hattına yıldırım çarpması ile indüklenen dalga biçimidir; diğeri ise iletişim hattında indüklenen dalga biçimidir. Bu hatların her ikisi de havai hatlardır, ancak hattın empedansı farklıdır: güç hattında indüklenen ani dalga formu daha dardır (50uS) ve ön kenar daha diktir (1.2uS); iletişim hattında indüklenen dalga biçimi daha genişken, ön kenar daha yavaştır. Aşağıda, güç hattına yıldırım düşmesinin neden olduğu dalga formuyla devreyi temel olarak analiz edeceğiz ve ayrıca iletişim hattının yıldırımdan korunma teknolojisine kısa bir giriş yapacağız.

video

Dalgalanmayı önlemek için ortak Mod Darbe Söndürme Devresi tasarımında, ortak mod ve diferansiyel modun birbirinden bağımsız olduğu varsayılmıştır. Bununla birlikte, ortak mod boğulma önemli bir diferansiyel mod endüktansı sağlayabildiğinden, bu iki kısım gerçekten bağımsız değildir. Bu diferansiyel mod endüktansı, ayrı bir diferansiyel mod endüktansı ile simüle edilebilir. Diferansiyel mod endüktansından yararlanmak için tasarım sürecinde ortak mod ve diferansiyel mod aynı anda değil, belirli bir sıraya göre yapılmalıdır. İlk olarak, ortak mod gürültüsü ölçülmeli ve ortadan kaldırılmalıdır. Diferansiyel Mod Reddetme Ağı (DMRN) kullanılarak, diferansiyel mod bileşeni ortadan kaldırılabilir, böylece ortak mod gürültüsü doğrudan ölçülebilir. Tasarlanan ortak mod filtresi, diferansiyel mod gürültüsünü aynı anda izin verilen aralığı aşmayacak şekilde yapacaksa, ortak mod ve diferansiyel modun karışık gürültüsü ölçülmelidir. Ortak mod bileşeninin gürültü toleransının altında olduğu bilindiğinden, yalnızca diferansiyel mod bileşeni standardı aşar ve ortak mod filtresinin diferansiyel mod kaçak endüktansı azaltmak için kullanılabilir. Düşük güç kaynakları için, ortak mod bobininin diferansiyel mod endüktansı, diferansiyel mod radyasyon problemini çözmek için yeterlidir, çünkü diferansiyel mod radyasyonunun kaynak empedansı küçüktür, bu nedenle yalnızca küçük bir endüktans miktarı etkilidir. 4000Vp'nin altındaki aşırı gerilimler için, darbe sinyalini darbe sinyalinin ortalama seviyesinin 2-3 katına düşürmek için akım sınırlama ve yumuşatma filtrelemesi için genellikle sadece LC devrelerinin kullanılması gerekir. L1 ve L2'nin 50 haftalık şebeke akımı akışı olduğundan, indüktörlerin doyması kolaydır, bu nedenle L1 ve L2 genellikle çok yüksek kaçak endüktanslı ortak mod endüktansı kullanır.

Bir ortak mod indüktörü eklemek, paralel hatta (hem iki telli hem de çok telli) ortak mod girişimini ortadan kaldırmak içindir. Devredeki direnç dengesizliği nedeniyle, ortak mod girişimi en sonunda diferansiyel moda yansır. Diferansiyel mod filtreleme yöntemlerini kullanarak filtrelemek zordur.

Ortak mod endüktansının tam olarak nerede kullanılması gerekir? Ortak mod girişimi genellikle elektromanyetik radyasyon veya uzamsal bağlantıdır. Bu durumda, alternatif akım veya doğru akım fark etmeksizin, uzun bir hat iletiminiz varsa, ortak mod filtrelemesi için ortak mod endüktansını eklemeniz gerekir. Örneğin, birçok USB kablosu bir halka mıknatıs ekler. Anahtar güç kaynağının girişi, AC gücü uzun bir mesafeden iletilir, ardından eklenmesi gerekir. Genel olarak, DC tarafının uzun bir mesafeden iletilmesine gerek yoktur, bu nedenle eklenmesine gerek yoktur. Ortak mod girişimi olmadan eklemek israf olur ve devreye kazanç sağlamaz.

Bir güç filtresinin tasarımı genellikle ortak mod ve diferansiyel moddan düşünülebilir. Ortak mod filtresinin en önemli kısmı ortak mod bobinidir. Diferansiyel mod bobinleriyle karşılaştırıldığında, ortak mod bobininin en önemli avantajı endüktans değerinin son derece yüksek ve hacminin küçük olmasıdır. Ortak mod bobini tasarlarken dikkate alınması gereken önemli şey, kaçak endüktansıdır, yani diferansiyel mod endüktansıdır. Genellikle, kaçak endüktansı hesaplamanın yolu, bunun ortak mod endüktansının %1'i olduğunu varsaymaktır. Aslında kaçak endüktans, ortak mod endüktansının %0.5 ila %4'ü arasındadır. En iyi performansa sahip şok bobini tasarlanırken bu hatanın etkisi göz ardı edilemez.

II. Sızıntı hassasiyetinin önemi Gerilim Test Cihazı
Sızdırmazlık hassasiyeti nasıl oluşur? Çekirdek olmadan bile halka şeklindeki bobinin etrafına sıkıca sarılır ve sarılır, tüm manyetik akımı bobin "çekirdeği" içinde yoğunlaşır. Bununla birlikte, halka şeklindeki bobin bir hafta boyunca sarılmazsa veya sıkıca sarılmazsa, manyetik akım çekirdekten sızacaktır. Bu etki, tel dönüşleri arasındaki nispi mesafe ve spiral boru çekirdeğinin manyetik geçirgenliği ile orantılıdır. Ortak mod bobini, bobin çekirdeğinden akan akımı zıt yönlerde iletmek için tasarlanmış iki sargıya sahiptir, böylece manyetik alan 0'dır. Güvenlik nedeniyle, çekirdek üzerindeki bobin iki çizgi ile sarılmamışsa, o zaman iki sargı arasında önemli bir boşluk vardır, bu da doğal olarak manyetik akım "sızmasına" neden olur, yani ilgili noktalarda manyetik alan gerçekten 0 değildir. Ortak mod bobininin kaçak hassasiyeti, diferansiyel mod endüktansıdır. Aslında diferansiyel modla ilgili manyetik akı bir noktada çekirdeği terk etmelidir, yani manyetik akı çekirdeğin dışında kapalı bir döngü oluşturur, sadece dairesel çekirdek içinde sınırlı değildir.

Lisun Instruments Limited tarafından bulundu LISUN GROUP 2003 içinde. LISUN kalite sistemi kesinlikle ISO9001:2015 tarafından onaylanmıştır. CIE Üyeliği olarak, LISUN ürünler CIE, IEC ve diğer uluslararası veya ulusal standartlara göre tasarlanmıştır. Tüm ürünler CE sertifikasını geçti ve üçüncü taraf laboratuvarı tarafından doğrulandı.

Ana ürünlerimiz GonyofotometreKüre EntegrasyonuspektroradyometreDalgalanma JeneratörüESD Simülatör SilahlarıEMI AlıcısıEMC Test CihazlarıElektriksel Güvenlik Test CihazıÇevre Odasısıcaklık Odasıİklim OdasıTermal OdaTuz Püskürtme TestiToz Test OdasıSu geçirmez testiRoHS Testi (EDXRF)Kızaran Tel Testi ve İğne Alev Testi.

Herhangi bir desteğe ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Teknik Bölüm: Service@Lisungroup.com, Hücre / WhatsApp: +8615317907381
Satış Deposu: Sales@Lisungroup.com, Hücre / WhatsApp: +8618117273997

Etiketler:

Mesaj bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

=