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31 ago, 2022 717 Visto Autore: Saeed, Hamza

Il generatore di sovratensioni viene utilizzato per testare l'elettronica e gli elettrodomestici

Principio di funzionamento del generatore di sovratensione SG 61000-5
Lo standard SG 61000-5 si basa su criteri di immunità. Definisce le tecniche di prova e i livelli di prova standard per le apparecchiature contro le sovratensioni unidirezionali causate da transitori di commutazione e fulmini. I gradi di collaudo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche variano a seconda dell'ambiente e delle condizioni di installazione. Stabilire un unico riferimento per il calcolo della resistenza alle sovratensioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è l'obiettivo principale di questa norma.

Generatore di sovratensioni

SG61000-5_Generatore di picchi

Lo stress di immunità di Surge Protection SG 61000-5 è caratterizzato come indicativo di impulsi di tensione e corrente. Questi impulsi sono generati sulle reti elettriche che danno luogo a eventi che si sono verificati al di fuori del dispositivo in prova. Le sovratensioni sono in genere causate da transitori di commutazione del sistema di alimentazione come la commutazione di banchi di condensatori o spostamenti di carico. I fulmini provocano sovratensioni sulle linee elettriche, direttamente sulla linea di trasmissione oa causa di un fulmine nelle vicinanze.

Tecnica di scarica del condensatore
A generatore di sovratensioni viene utilizzato per eseguire la procedura di scarica del condensatore. Questo apparato viene utilizzato per convertire le linee elettriche in impulsi unidirezionali ad alta tensione. Gli impulsi vengono quindi trasmessi tramite il collegamento di alimentazione difettoso. La tensione dell'alimentatore ha una relazione diretta con le cariche dei condensatori. Quando chiudiamo l'interruttore, il condensatore scarica un impulso di alta tensione nel cavo in prova.

Infine, esaminiamo i risultati. La curva mostra come il tempo influisca sulla tensione quando si verifica un gap. La curva viene creata applicando tensioni crescenti allo spazio vuoto e misurando l'intervallo di tempo fino all'arresto delle scintille. La curva mostrerà ritardi di tempo più brevi prima del flashover e una tensione applicata più elevata. C'è spesso un piccolo ritardo temporale, al di sotto del quale il divario non si trasformerà mai in flashover. Al di sotto di una certa tensione, indicata dalla "Tensione di rottura minima", non si verificherà mai uno spazio vuoto entro un normale tempo di prova di diversi minuti.

Test di immunità alle sovratensioni
Qualification Exam Surge verifica la resistenza del DUT a livelli di tensione molto elevati in un breve periodo di tempo (come un fulmine). Gli standard esterni richiedono picchi di tensione di picco (SG 61000-5 e IEC 61000-5). Un test di esempio è il prova di sovratensione. Impiega una forma d'onda di picco comune. La forma d'onda del picco aumenta in 1.2 microsecondi e diminuisce in 50 microsecondi.

Ogni unità è sollecitata con 50 impulsi di sovratensione consecutivi prima di fallire o passare. RIO viene utilizzato per controllare questi risultati dopo il picco. La resistenza da sinistra a destra a 500 volt viene misurata come RIO. Se testato per 60 secondi a 5.7 kV di isolamento RMS, la perdita dovrebbe essere inferiore a 30 microampere. Sono disponibili altri metodi per l'analisi statistica dei dati di caratterizzazione dei picchi. Il test di immunità alle sovratensioni simula le sovratensioni a bassa frequenza.

Ecco alcuni casi in cui potresti anticipare di vedere incidenti di picchi.
• Occorrenze di commutazione dell'alimentazione
• Guasti di isolamento nella rete elettrica
• Commutazione di carichi reattivi nelle vicinanze (es. motori)
• I fusibili sono bruciati (tensione di ritorno)
• Fulmini nelle vicinanze (indiretti)

Metodi di accoppiamento per sovratensione
Test di sovratensione EMC
Il picco viene spesso fornito alle porte di ingresso dell'alimentazione CA (o CC), sebbene alcuni standard richiedano che venga applicato anche alle porte del segnale.
Gli impulsi di sovratensione sono spesso collegati ai segnali direttamente tramite un'impedenza della sorgente opportunamente determinata (ad esempio, 2 e 18uF in serie).
La rete di accoppiamento è tipicamente alloggiata all'interno di un sistema di test di immunità, insieme a una rete di disaccoppiamento che aiuta nella protezione dell'alimentazione o delle apparecchiature ausiliarie.

Alcune modalità di guasto tipiche nei test di sovratensione
Test di sovratensione
richiede una notevole quantità di energia. Per un breve lasso di tempo, le correnti coinvolte possono facilmente avvicinarsi a 100 A. È abbastanza facile rovinare il tuo prodotto con così tanta energia.
Alcuni problemi comunemente affrontati sono indicati come segue:
• Frittura di circuiti integrati.
• Deterioramento del cablaggio.
• Problemi termici.
• L'arco sembra essere abbastanza comune.
• Gli avvolgimenti del motore sono danneggiati.

Per i test di simulazione di fulmini, generatori di fulmini sono utilizzati. Molti standard di test richiedono test di fulmine indiretto su componenti che verranno inseriti nell'industria avionica commerciale, automobilistica e militare. Per ottenere standard di test di immunità, questi test devono essere eseguiti su componenti, prodotti, dispositivi e veicoli. I simulatori di picchi di fulmini a corsa singola e multipla sono richiesti da RTCA/DO-160 Sezione 22 e MIL-STD-461.

Test del generatore di picchi di fulmini
MIL-STD-461G è menzionato in cinque applicazioni di prova.
Corsa multipla: forme d'onda 1 e 2. Compatibile con tutti i velivoli
Waveform 3 – Multiple Stroke (applicare sia a 1 che a 10 MHz) Tutti i piani sono interessati.
Le forme d'onda 4 e 5 si applicano agli aeroplani con pelle/struttura composita. Un aeroplano con struttura/pelle interamente in metallo non è idoneo.
Forma d'onda tre, raffica multipla (applicare sia a 1 che a 10 MHz).
Multiple Burst -Waveform 6. Solo per bundle a bassa impedenza.

FAQ
Quali sono le cause della tensione impulsiva?
Gli impulsi di fulmine e gli impulsi di commutazione del sistema sono le cause primarie di questi picchi di tensione nella rete elettrica. Tuttavia, anche altri fattori, come la risonanza, l'arco a terra e il guasto dell'isolamento, possono contribuire alla sovratensione del sistema di alimentazione.

Qual è lo scopo di un generatore di impulsi?
Lo scopo dei generatori di tensione a impulsi è produrre tensioni a impulsi che imitano le sovratensioni di commutazione e i fulmini. Un raddrizzatore di carica, stadi a impulsi "Marx Circuit", un partitore di tensione a impulsi e un sistema di misurazione della tensione a impulsi costituiscono l'intero sistema di test.

Come si misura la sovratensione?
Un condensatore carico viene commutato rapidamente in parallelo durante prova di sovratensione, noto anche come a prova di sovratensione, per produrre un impulso di sovratensione negli avvolgimenti che devono essere esaminati. Dopo il collegamento, l'energia immagazzinata dal condensatore viene rilasciata nell'induttività, quindi restituita al condensatore e così via. Per bobine e motori con avvolgimenti casuali e sagomati: la tensione di prova è V = 2E+1000 V, dove E è la tensione nominale RMS del motore da linea a linea. Per avvolgimenti, statori, motori completi e tutti i tipi di generatori, questa è la formula di tensione di prova più popolare.

Lisun Instruments Limited è stata trovata da LISUN GROUP in 2003. LISUN sistema di qualità è stato rigorosamente certificato da ISO9001:2015. Come Socio CIE, LISUN i prodotti sono progettati sulla base di CIE, IEC e altri standard internazionali o nazionali. Tutti i prodotti hanno superato il certificato CE e sono stati autenticati dal laboratorio di terze parti.

I nostri prodotti principali sono GoniofotometroSfera IntegrativaSpettroradiometroGeneratore di sovratensioniPistole simulatore ESDRicevitore EMIApparecchiatura di collaudo EMCTester di sicurezza elettricaCamera ambientaleCamera TemperaturaCamera climaticaCamera TermaleTest di nebbia salinaCamera di prova della polvereTest impermeabileProva RoHS (EDXRF)Test del filo incandescente ed Test della fiamma dell'ago.

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