+ 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
18 Nis, 2022 2860 Görüntüleme Yazarı: Said, Hamza

Dalgalanma jeneratörleri aşırı gerilim bağışıklığı testlerini nasıl gerçekleştirir?

Dalgalanmalar, elektronikteki temel problemler olduğu için her devre geliştirici için bir endişe kaynağıdır. Bu dalgalanmalar impuls olarak bilinir. Darbeler, tipik olarak kV aralığında kısa bir süre kalan yüksek voltajların belirgin özelliklerine sahiptir.

Darbe geriliminin özellikleri, yüksek veya düşük düşme süresi olarak karakterize edilebilir. Bu darbeleri çok yüksek bir voltaj artış süresi takip eder. Darbe geriliminin bir örneği, bu darbe gerilimi elektrikli ekipman için son derece zararlı olduğundan, doğal bir nedenden meydana gelen yıldırım olabilir. Cihazları, onlara dayanabileceklerinden emin olmak için test etmek önemlidir. A dalgalanma jeneratörü işe yarar ve yüksek voltaj veya akım dalgalanmaları yaratır.

Dalgalanma Jeneratörü SG 61000-5

dalgalanma jeneratörü

Dalgalanma Jeneratörü

SG-61000-5 dalgalanma jeneratörü güç kablolarının direncini değerlendirmek için ortak bir temel sunar. Birden çok ekipmanın dahili konektörleri, yüksek enerjili bir geçici girişime bağlanır. Bu yüksek enerji girişimi, doğal yıldırım dalgalanma indüksiyonu ve büyük kapasiteli yük anahtarlamasından kaynaklanır. karşılar IEC 61000-4-5, EN61000-4-5, ve GB/TI17626.5 standartları.

Aşırı Gerilim Jeneratörü SG 61000-5 Çalışma Prensibi

SG 61000-5 standardı bağışıklık kriterlerine uygundur. Anahtarlama ve yıldırım geçişlerinden kaynaklanan aşırı gerilim tarafından üretilen tek yönlü dalgalanmalara karşı ekipman için test metodolojilerini ve standart test seviyelerini belirtir.

Elektrikli ve elektronik ekipman test seviyeleri, ortama ve kurulum koşullarına bağlıdır. Bu standardın birincil amacı, elektrikli ve elektronik ekipmanın dalgalanmalara karşı direncinin ölçümü için tutarlı bir referans oluşturmaktır.

Aşırı Gerilim Koruması SG 61000-5 bağışıklık stresi, gerilim ve akım darbelerinin göstergesi olarak tanımlanır. Bu darbeler, test altındaki ekipmanın dışında meydana gelen olaylar tarafından güç ağlarında üretilir.

Dalgalanmalar genellikle, kapasitör bankası anahtarlaması veya yük kaymaları gibi güç sistemi anahtarlama geçişleri nedeniyle meydana gelir. Elektrik hatlarındaki dalgalanmalara, ya doğrudan iletim hattına çarpması ya da çevredeki yıldırım çarpması sonucu yıldırım neden olur.

Kondansatör-Deşarj Tekniği

A dalgalanma jeneratörü kapasitör deşarj tekniğini gerçekleştirmek içindir. Bu ekipman, güç hatlarını yüksek voltaj ve tek yönlü darbelere dönüştürmek için kullanılır. Bu darbeler daha sonra hatalı güç bağlantısı yoluyla gönderilir.

Kondansatör şarjları, güç kaynağının voltajı ile doğrudan ilişkilidir. Anahtarı kapattığımızda, kapasitör test altındaki kabloya yüksek voltaj darbesi boşaltır. Son olarak, bulguları analiz ediyoruz. Eğri, bir boşluk yanıp söndüğünde zamanın voltajı nasıl etkilediğini gösterir.

Eğri, boşluğa giderek daha büyük voltajlar uygulanarak ve kıvılcım bitene kadar zaman gecikmesi izlenerek çizilir. Eğri, flashover öncesi daha küçük gecikmeleri ortaya çıkaracak ve uygulanan voltaj daha büyük olacaktır.

Genellikle minimum bir zaman gecikmesi vardır, bunun altında boşluk asla parlamaz. "Minimum Bozulma voltajı" ile gösterilen minimum miktarda voltaj vardır ve bunun altında birkaç dakikalık normal bir test süresi içinde bir boşluk asla parlama yapmaz.

Dalgalanma Bağışıklık Testleri: Yeterlilik Testi

Dalgalanma, DUT'nin kısa bir süre boyunca (yıldırım çarpması gibi) çok yüksek voltaj seviyelerine karşı bağışıklığını doğrular. Aşırı gerilim tepe gerilimi, harici standartlar (SG 61000-5 ve IEC 61000-5) tarafından gereklidir.

Dalgalanma testi bir örnek testidir. Standart bir dalgalanma dalga formu kullanır. Dalgalanma dalga biçimi, 1.2 mikrosaniyelik bir yükselme süresine ve 50 mikrosaniyelik bir düşme süresine sahiptir. Her birim 50 ardışık darbe darbesi ile gerilir ve ardından birim başarısız olur veya geçer. Bu değerler, RIO kullanılarak dalgalanmadan sonra onaylanır. RIO, 500 voltta soldan sağa olan direncin bir ölçüsüdür.

30 kV RMS izolasyon değerinde 60 saniye boyunca test edildiğinde bir sızıntı 5.7 mikroamperden fazla olmamalıdır. Dalgalanma karakterizasyon verilerinin istatistiksel analizi için başka yöntemlerimiz de var.

dalgalanma bağışıklık testleri

dalgalanma bağışıklık testi

Grafik çizimi

Grafik genellikle aşırı gerilim başarısızlık oranını voltajın fonksiyonu olarak gösterir. Bunu, bir birim popülasyonunu farklı voltajlarda test ederek ve kaç tanesinin başarısız olduğunu kaydederek yapıyoruz. 12.8 kV'da hiçbir arıza olmadığını fark edeceğiz. 20 kV'a kadar arıza olmadığını fark edeceğiz. 21 kV'da, %60'ın üzerinde arıza vardı. 22 kV'da %100 arıza vardı.

Tek Kutuplu Test

Tek kutuplu test, aynı polaritede 50 darbe kullanır. Buna genellikle tek kutuplu dalgalanma testi deriz. Tek kutuplu test, tek bir dalgalanma olayına karşı bağışıklığı temsil etmek için kullanılır. 50 darbe pozitif veya 50 darbe negatif ile test ediyoruz.

Bipolar Testi

Bipolar test, histerezis etkileri nedeniyle en kötü durum dalgalanma testidir. Her birim, 25 darbe ve ardından karşı kutuplu 25 darbe için test edilir. Polariteyi değiştirdiğimizde, ünite ilk 25 darbeden hala bazı yüklere sahiptir. Bu adım genellikle izolasyon bariyeri üzerinde daha yüksek bir stres seviyesi yaratır.

Bu tür bir test, daha karmaşık bir dalgalanma olayına karşı bağışıklığı temsil eder. Grafikteki turuncu veriler bipolar dalgalanma testini gösterir. 12 kV'da hala arıza yok, 15 kV'a kadar arıza yok. Daha sonra, daha yüksek voltajlara ulaştığımızda arızalanmaya başlıyor ve 22 kV'a ulaştığımızda tamamen başarısız oluyoruz.

Tüm izolasyon bariyerleri belirli bir voltajda başarısız olacaktır. Bu tür bir test, gereksinime göre ne kadar marjınız olduğunu, teknolojinizin sahip olduğu marjı anlamak için gereklidir.

Sonuç

LISUN güçlendirilmiş izolasyon ürün ailesi, güçlendirilmiş izolasyon için gereklilikleri aşan yüksek voltaj kapasitesine sahiptir.

Sık Sorulan Sorular

Jeneratör nasıl yükselir ve düşer?

Şişkinlik yakıt problemlerinden kaynaklanır. Dalgalanmanın arkasındaki en önemli nedenler şunlardır;
• yanlış yakıt
• düşük yakıt seviyeleri
• düşük yakıt kalitesi

Çoğunlukla jeneratörler tanımlanmış yakıt gereksinimlerine sahiptir.

Dalgalanma bağışıklık testi nedir?

Bu testi, EUT'nin (Test Edilen Ekipman) performansını, güç ve arabağlantı hatlarındaki yüksek enerjili bozulmalar altında, bozulmaların anahtarlamadan ve yıldırım geçişlerinden kaynaklanan aşırı gerilimlerin neden olduğu performansını değerlendirmek için yapıyoruz.

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 *

=