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23 junho, 2023 552 Visualizações Autor: Cherry Shen

Surge tester: características do gerador de surto de 6kV

O que é uma testador de surto?
testador de surto “é uma fonte de alimentação de alta tensão avançada e unidade de medição composta por sequências de pulso programáveis ​​e software de análise de modo avançado. O instrumento usa uma fonte de alimentação CA normal de 115 ou 220 V e a converte na tensão mais alta necessária para o teste de surto. A tensão mais alta é retificada em uma tensão CC, que carrega o capacitor de descarga maior. A outra extremidade do capacitor de descarga é conectada à carga de teste DUT através do cabo de saída do testador de surto.

Faixa de aplicação do testador de surto:
De acordo com a mais recente Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) 2004/108/CE, receptores de rádio e televisão domésticos, equipamentos de rádio móveis, equipamentos médicos e científicos, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos, equipamentos eletrônicos de ensino, equipamentos de transmissão de rádio e televisão, fabricação industrial equipamento, comunicação de rádio móvel e equipamento de radiotelefonia comercial, equipamento de tecnologia da informação, equipamento de rádio marítimo e de aviação, equipamentos e instrumentos de rede de comunicação, luminárias gerais, luminárias fluorescentes e outros produtos eletrônicos e elétricos requerem testes de imunidade a surtos

O teste de surto de raio é um teste de imunidade a surto (impacto) que simula a interferência de pulso gerada pelo acoplamento de raio, inicialização e desligamento de equipamentos de alta potência, falha na fonte de alimentação, etc. Ele testa a capacidade do dispositivo de proteção de energia do produto em absorver pulsos de surto , ou a interferência de pulso gerada pela inicialização e desligamento de equipamentos de alta potência, falha na fonte de alimentação, etc. Ele também testa a capacidade do dispositivo de proteção de energia do produto de absorver pulsos de sobretensão.

1.1 Causas de surtos:
Transientes de comutação em sistemas de energia:
a) Distúrbios de comutação do sistema principal de potência, como comutação de banco de capacitores;
B) Pequenas ações de comutação local ou mudanças de carga no sistema de distribuição;
C) Fenômeno de ressonância associado a dispositivos de comutação (como tiristores);
d) Várias falhas do sistema, como curto-circuito e falha de arco da combinação do equipamento com o sistema de aterramento.

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Relâmpago transiente:
a) Um raio direto atinge um circuito externo (externo), injetando uma grande corrente que flui através de um resistor de aterramento ou impedância de circuito externo para gerar tensão;
B) Relâmpago indireto (ou seja, campos eletromagnéticos gerados por raios entre ou dentro de nuvens ou em objetos próximos), tensão induzida e corrente gerada por ele em condutores dentro e fora de edifícios;
C) A corrente do raio descarregando diretamente no solo próximo gerará tensão induzida quando for acoplada ao caminho de aterramento comum do sistema de aterramento da combinação de equipamentos.
Quando o dispositivo de proteção contra raios opera, a tensão e a corrente podem sofrer mudanças rápidas e podem ser acopladas a circuitos internos.

1.2 Objetivo do teste de imunidade a surtos:
O objetivo do teste de imunidade a surtos é estabelecer uma referência comum para avaliar o desempenho de equipamentos elétricos e eletrônicos quando submetidos a surtos (impactos).
1.3 Padrões de teste de imunidade a surtos:
O padrão nacional usado para teste de imunidade a surtos (impacto) é GB/T17626.5-2008 “Teste de compatibilidade eletromagnética e técnicas de medição Teste de imunidade a surtos (impacto)”, que é equivalente ao padrão internacional IEC61000-4-5:2005
O padrão descreve dois geradores de forma de onda diferentes, um é um gerador de onda de combinação (gerador de surto de raio) com forma de onda de tensão de 1.2/50us e forma de onda de corrente de 8/20us, e o outro é um gerador de onda de combinação que atende aos requisitos da International Telecommunication Comissão da União (forma de onda de tensão de 10/700us e forma de onda atual de 5/320us).

Características de 6KV Gerador de sobretensão:
1. Projeto integrado, rede de desacoplamento de acoplamento monofásico integrado, com um tamanho total de 4U/19", economizando espaço e facilitando testes e mobilidade
2. Sistema de controle Android, equipado com tela de toque capacitiva colorida de 10 polegadas, fácil de operar e inteligente
3. Toda a máquina adota tecnologia de chave eletrônica semicondutora, com forma de onda suave e saída precisa
4. Faixa de saída de tensão de grupo de pulso: 0.1~5.5KV, faixa de saída de tensão de pico: 0.1~6KV
5. Cada surto interfere na saída, e a forma de onda de saída é exibida em tempo real na tela (incluindo valores precisos de tensão e corrente)
6. Após o impacto do surto, apoie o julgamento da falha da amostra e forneça o alarme sonoro
7. O instrumento possui um coeficiente de calibração embutido, e os usuários podem conectar um osciloscópio e acessórios para verificar a tensão no local, sem a necessidade de retornar à fábrica para calibração
8. A capacidade da fonte de alimentação da amostra testada AC: 0-260V/20A DC: 0-200V/20A
9. Cada teste pode optar por salvar automaticamente ou exportar diretamente o relatório de teste em formato Word. O modelo de relatório suporta edição e seleção
10. Pode ser exportado diretamente para dispositivos de armazenamento externo via USB
11. Usando a tecnologia mais recente para resolver o problema de queda de tensão causada pelo desacoplamento da indutância durante o fornecimento de energia CC na indústria
12. Adotando a mais recente tecnologia sem a necessidade de transformadores de isolamento adicionais para resolver o problema de disparo do interruptor de proteção contra vazamento causado por corrente de fuga de pico

A fonte de sobretensão gerada por um raio:
1. Raios diretos agem em circuitos externos, injetando uma grande corrente que flui através de um resistor de aterramento ou impedância de circuito externo para gerar tensão.
2. Raios indiretos que geram tensão e corrente induzidas nos condutores internos e externos de um edifício.
3. A corrente de entrada do raio descarregada diretamente no solo próximo é acoplada ao circuito de aterramento público do sistema de aterramento do equipamento. Quando o dispositivo de proteção opera, a tensão e a corrente podem sofrer mudanças rápidas e podem ser acopladas a circuitos internos. O simulador de surge para simular pulsos transitórios unipolares consiste principalmente em duas partes: um gerador de sinal de onda combinado e uma rede de acoplamento/desacoplamento.

Precauções para usar o gerador de surtos de raios de 6KV:
1. Ao usar um osciloscópio, um transformador de isolação é adicionado à fonte de alimentação para evitar que a tensão de retorno do surto de raios afete a fonte de alimentação do osciloscópio. A retrolavagem de surtos de raios é geralmente definida em 8% da tensão definida.
2. Certifique-se de que o testador de surtos de raios esteja aterrado de forma confiável.
3. A fonte de alimentação da sonda diferencial é alimentada por um transformador de isolação para eliminar a interferência externa com a ferramenta de teste.
4. A fonte de alimentação é alimentada por um transformador de isolação ou por um interruptor de ar com alta proteção contra vazamento.
5. A segurança da operação experimental é a posição principal (os surtos de raios têm experimentos de alta tensão e alta corrente, que apresentam certos riscos). Durante o teste, tente não tocar na posição da fiação. Quando o testador de surto de raios disparar descarga, não toque em nenhuma linha de conexão. Em caso de emergência, pressione o botão de parada de emergência diretamente e o instrumento removerá automaticamente a tensão de alta tensão.

A SG61000-5 Totalmente automatizado gerador de sobretensão (também chamado de teste de imunidade a surtos de raio, gerador de onda combinado, gerador de corrente de surto / gerador de tensão de surto, gerador de tensão de surto e gerador de corrente combinados). 

SG61000-5_Gerador de surto

SG61000-5_Gerador de surto

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