+ 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
12 Mar, 2022 1326 Görüntüleme yazar: kök

Dalgalanma jeneratörü ve dalgalanma jeneratörü çalışma prensibi

Dalgalanma jeneratörleri ürünlerin ve aygıtların elektrikli bileşenleri üzerinde testlerin yürütülmesinde yararlıdır. dalgalanma üreteci çalışma prensibi, cihazın testleri nasıl gerçekleştirdiğini ve sonuçların anlaşılmasını sağlar. Bu yazıda, bu teknolojideki gelişmelerle dalgalanma jeneratörlerinin tarihini ve nasıl yapıldığını araştırıyoruz. LISUN bu mirasın bir parçası olmaktır.

LISUN Dalgalanma jeneratörü

The SG61000-5 tam otomatik dalgalanma jeneratörleri (yıldırım olarak da bilinir) dalgalanma bağışıklık testi, kombinasyon dalga üreteci, bir aşırı gerilim üreteci/aşırı gerilim üreteci ve bir birleşik aşırı gerilim ve akım üreteci).

The SG61000-5 dalgalanma jeneratörü farklı ekipmanın güç kablolarının ve dahili konektörlerinin, doğal yıldırım dalgalanma indüksiyonunun ve büyük kapasiteli yük anahtarlamanın neden olduğu yüksek enerjili geçici parazitlere karşı direncini değerlendirmek için ortak bir temel sağlar. IEC 61000-4-5, EN61000-4-5 ve GB/T17626.5 standartlarıyla tamamen uyumludur.

 
Dalgalanma jeneratörü ve dalgalanma jeneratörü çalışma prensibi

dalgalanma jeneratörü

Jedlik dalgalanma jeneratörü

1863'te voltaj çarpmasını keşfetti ve 1868'de 1873'te Viyana Dünya Fuarı'nda başarıyla sergilenen bir "boru şeklindeki voltaj üreteci" [kaskad bağlantının voltaj çoğaltıcı kondansatörü] ile gösterdi. Werner Siemens başkanlığındaki jüri, buluşunu ödüllendirdi. “İlerleme İçin” ödülü. Jedlik, 1855 Paris Sergisindeki olumsuz deneyiminden dolayı ödülü almak için Viyana'ya gitmedi.

Jedlik kademeli bağlantıyı geliştirdi dalgalanma jeneratörü Bu kondansatörü kullanma prensibi (Cascade bağlantısı Jedlik'in bir diğer önemli buluşuydu). Jeneratör, şu anda nükleer araştırmalarda kullanılan dürtü üreteçlerinin öncüsüydü.

Marx dalgalanma jeneratörü

1924'te Erwin Otto Marx, çok aşamalı bir dürtü üreteci devresi icat etti. Bu devre, düşük voltajlı bir güç kaynağından yüksek darbe voltajı üretmek için tasarlanmıştır. Yukarıdaki devre, şarj dirençleri aracılığıyla bir yüksek voltaj kaynağı tarafından paralel olarak şarj edilen dört kapasitör (n sayıda kapasitör olabilir) kullanır. Boşalma durumu sırasında, şarj sırasında açık devre olan kıvılcım aralığı, kapasitör bankı üzerinden bir seri kanal bağlayarak bir anahtar görevi görür ve yük boyunca çok yüksek bir darbe voltajı üretir. Birinci kapasitörün voltajı yeterli olmalıdır. kıvılcım aralığını kapatmak ve Marx jeneratör devresini etkinleştirmek için aşıldı.

Marx dalgalanma jeneratörü çalışma prensibi

Dalgalanma jeneratörü ve dalgalanma jeneratörü çalışma prensibi

Devre 'b' bağlantılarında 3 aşamalı Marx darbe üreteci

Bu olduğunda, ilk kıvılcım aralığı iki kondansatörü (C1 ve C2) birbirine bağlar. Sonuç olarak, birinci kapasitör üzerindeki voltaj, C1 ve C2 olmak üzere iki voltajla çarpılır. Sonuç olarak, üçüncü kıvılcım aralığı üzerindeki voltaj yeterince yüksek olduğu için üçüncü kıvılcım aralığı otomatik olarak bozulur ve bu yığına üçüncü kapasitör C3 voltajı eklenir. Bu son kondansatöre kadar devam eder. Son olarak, voltaj son ve son kıvılcım aralığına ulaştığında, bujiler arasında daha büyük bir boşluğa sahip olan yük boyunca son kıvılcım aralığını kıracak kadar büyüktür.

İdeal devrelerde, son boşluktaki nihai çıkış voltajı nVC olacaktır (burada n, kapasitör sayısıdır ve VC, kapasitör yüklü voltajıdır). Pratikte Marx Impulse üreteci devresinin çıkış voltajı istenen değerden çok daha düşük olacaktır.

Ancak son kıvılcım noktası daha büyük boşluklar gerektirir çünkü bu yapılmazsa kapasitörler tam olarak şarj olmaz. Boşaltma bazen bilerek yapılır. Marx jeneratöründeki kapasitör bankası çeşitli şekillerde boşaltılabilir.

Marx dalgalanma Jeneratöründe kapasitör boşaltma teknikleri

Darbeli ek Tetik elektrotu: Marx jeneratörü tam olarak şarj olduğunda veya özel bir durumda, ek bir tetik elektrotuna puls atmak, onu kasıtlı olarak tetiklemenin etkili bir yoludur. Ek tetikleyici elektrota Trigatron adı verilir. Trigatron, her biri kendi özelliklerine sahip çeşitli boyut ve şekillerde mevcuttur.

Boşluktaki havayı iyonize etmek: İyonize hava, etkili olduğu için kıvılcım aralığını iletmenin iyi bir yoludur. Gazı iyonize etmek için darbeli bir lazer kullanılır.

Boşluk içindeki hava basıncının azaltılması: Kıvılcım aralığı bir oda içinde tasarlanmışsa, hava basıncının düşürülmesi de etkilidir.

Darbe üreteci devresi öncelikle yüksek voltajlı cihazları test etmek için kullanılır. Darbe voltaj üreteci, diğer şeylerin yanı sıra paratonerleri, sigortaları, TVS diyotlarını ve çeşitli aşırı gerilim koruyucuları test etmek için kullanılır. Darbe üreteci devresi, yalnızca test alanında değil, aynı zamanda nükleer fizik deneylerinde, lazerlerde, füzyon ve plazma cihazı endüstrilerinde de önemli bir araçtır.

Marx jeneratörü, yıldırım etkilerini simüle etmek için güç hattı dişlilerinde ve havacılık endüstrilerinde kullanılır. X-Ray ve Z-Ray makinelerinde de bulunabilir. Darbe üreteci devreleri, elektronik cihazların yalıtımını test etmek gibi başka amaçlar için de kullanılır.

Goodlet Dalgalanma Jeneratörü Devresi

Goodlet dalgalanma jeneratörü devresi ve Marx dalgalanma jeneratörü Marx devresi aynı polariteyi sağlarken Goodlet devresinin pozitif bir kutup girişi için bir negatif kutup oluşturması farkıyla, devre neredeyse aynıdır.

Çünkü tüm boşluklar dalgalanma jeneratörü Sırayla parçalanması için hemen hemen aynı boyutta olması gerektiğinden, boşluk küreleri, boşlukların aynı anda yükselmesine veya azalmasına neden olacak şekilde hareket ettirilebilen bir yalıtım çubuğu boyunca monte edilir.

Darbe geriliminin büyüklüğü, kontrolsüz jeneratörlerde olduğu gibi, kontrollü darbe üreteci durumunda doğrudan boşluk aralığına bağlı değildir. Bu durumda, aynı boşluk aralığı için belirli bir darbe gerilimi aralığı mevcuttur. (a) Kontrolsüz bir işlemin olmaması gereken koşullar (yani, boşluk aşırı kıvılcım gerilimi, uygulanan doğrudan gerilimden daha büyük olmalıdır) ve (b) boşluk aşırı kıvılcım gerilimi, uygulanan gerilimden önemli ölçüde büyük olmamalıdır, bunu belirleyin aralık (bu durumda arıza, darbe ile bile başlatılamaz).

Dalgalanma jeneratörü ve dalgalanma jeneratörü çalışma prensibi

Temel goodlet devresi

Özet

The dalgalanma jeneratörü Farklı dalgalanma jeneratörleri için çalışma prensibi farklıdır. Farklı dalgalanma jeneratörleri, zaman geçtikçe geliştirildikleri için farklı çalışma prensiplerine sahiptir.

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 *

=