Pārsprieguma ģeneratora traucējumu mērīšana ir balstīta uz starptautisko standartu IEC 61000-4-5.
SG61000-5_Pārsprieguma ģenerators
1 Testa mērķis
Viss dabā sastopamais zibens spēriens (proti, netiešs pērkons, piemēram, zibens spēriens starp mākoņiem vai zibens spēriens, kas skar blakus esošos objektus) var izraisīt pārsprieguma un strāvas pārspriegumu āra antenā. Turklāt milzīgs pārsprieguma un strāvas pārspriegums tiks inducēts arī elektrostacijas vai komutācijas stacijas momentānā slēdža barošanas ķēdē. Abu veidu pārsprieguma pārsprieguma kopīgās īpašības ir augsta enerģija (salīdzinājumā ar enerģiju statiskā elektrība ir P džoulu līmenī, impulsu grupa ir milidžoulu līmenī, zibens pārspriegums ir simtiem džoulu līmenī, kas ir miljonu reižu lielāks par pirmajām divām traucējošajām enerģijām), lēna viļņu forma (mikrosekundes līmenī, bet statiskā elektrība un impulsu grupa ir nanosekundes līmenī, pat zem nanosekundes līmenī) un zema atkārtošanās frekvence.
IEC 61000-4-5 ir standarts, kas sniedz objektīvu elektrisko un elektronisko iekārtu izturības pret pārsprieguma traucējumiem novērtējumu, veicot zibens pārsprieguma simulācijas eksperimentu.
2 pārsprieguma ģeneratori
Šajā standartā ir minēti divi veidi pārsprieguma ģeneratori, kas attiecīgi simulē elektrolīnijas un sakaru līnijas situāciju. Abu veidu pārsprieguma viļņu formas atšķiras atšķirīgās līnijas impedances dēļ.
(1) Visaptverošs viļņu ģenerators, ko izmanto elektrolīniju testā
“Visaptverošs vilnis” attiecas uz viļņu formas parametriem, ko veido sprieguma vilnis un strāvas vilnis, ko regulē standarts pārsprieguma ģeneratora ķēde(Kad ģeneratora izejas spaile ir atvērta, veidojas sprieguma impulsa vilnis; kad ģeneratora izejas spaile ir īsslēgumā, veidojas strāvas impulsa vilnis). Ģeneratora līnijas prasības un viļņu forma ir parādītas šādos attēlos:
IEC 61000-4-5: Pārsprieguma pārbaudes un mērīšanas metodes
U: Augstsprieguma barošanas avots
RsImpulsa ilguma veidošanas rezistors
RcUzlādes rezistors
RmImpedances saskaņošanas rezistors
CcRezervuāra kapacitāte
L: Pieaugošā laika veidošanās rezistors
IEC 61000-4-5: Pārsprieguma pārbaudes un mērīšanas metodes
Priekšējā viļņa laiks: T1=1.67XT=1.2μs±30%
Puspīķa vērtības laiks: T2=50 μs±20%
1.2/50 μs atvērtās ķēdes sprieguma viļņu forma (pamatojoties uz IEC 60-1 viļņu formas regulējumu)
IEC 61000-4-5: Pārsprieguma pārbaudes un mērīšanas metodes
Priekšējā viļņa laiks: T1=1.25XT=8μs±30%
Puspīķa vērtības laiks: T2=20 μs±20%
8/20 μs atvērtās ķēdes sprieguma viļņu forma (pamatojoties uz IEC 60-1 viļņu formas regulējumu)
Visaptveroša ģeneratora pamatprasība:
Atvērtās ķēdes izejas spriegums (±10%): no 0.5 kVP līdz 4 kVP
Īsslēguma izejas strāva (±10%): no 0.25 kAP līdz 2 kAP
Ģeneratora pretestība: 2Ω (tā ir atslēga, lai savienotu atvērtās ķēdes sprieguma vilni un īsslēguma strāvas vilni)
Papildu pretestība: 10Ω vai 40Ω, no 12Ω vai 42Ω iekšējās pretestības
Pārsprieguma izejas polaritāte: pozitīva/negatīva
Pārsprieguma fāzes nobīdes diapazons: 0°~360° (pārsprieguma izeja sinhronizējas ar barošanas avotu)
Maksimālā atkārtošanās frekvence: vismaz reizi minūtē
(2) 10/700 μs pārsprieguma viļņu ģenerators, ko izmanto telekomunikāciju līnijā
Ģeneratora līnija un viļņu forma ir parādīti šādā attēlā:
IEC 61000-4-5: Pārsprieguma pārbaudes un mērīšanas metodes
U: Augstsprieguma barošanas avots
RsImpulsa ilguma veidošanas rezistors
RcUzlādes rezistors
CcRezervuāra kapacitāte (20 μF)
RmImpedances saskaņošanas rezistors (Rm1=15Ω, Rm2=25Ω)
CsPieaugošā laika veidošanās rezistors (0.2 μF)
IEC 61000-4-5: Pārsprieguma pārbaudes un mērīšanas metodes
3 Pārbaudes metodes
Tā kā pārsprieguma testa spriegums un strāva ir relatīvi lēni, laboratorijas konfigurācija ir diezgan vienkārša. Strāvas ķēdes tests tiek veikts, izmantojot savienojuma atvienošanas tīklu. Šis attēls ir vienfāzes testa shēma, kurā ir ietvertas diferenciālā režīma un kopējā režīma testa prasības.
IEC 61000-4-5: Pārsprieguma pārbaudes un mērīšanas metodes
4 Uzmanība testā
(1) Pirms testa jāveic aizsargpasākumi saskaņā ar ražotāja prasībām.
(2) Pārbaudes biežums ir reizi minūtē. Tai nevajadzētu būt pārāk ātrai, lai izveidotu atkopšanas procesu iekārtas darbības aizsardzībai. Faktiski dabiskā apgaismojuma parādība un transformatora apakšstacijas lielais slēdzis nevar radīt ļoti augstu atkārtošanās biežumu. Kopumā katrai pozitīvajai un negatīvajai polaritātei ir piecas pārbaudes reizes.
(3) Spriegums jāpārbauda pakāpeniski no zema līmeņa līdz augstam līmenim, lai izvairītos no parauga IV nelineāro raksturlielumu maldīga aromāta. Turklāt jāpārliecinās, ka testa spriegums nepārsniedz produkta standarta prasības, lai izvairītos no nevajadzīgiem bojājumiem.
5. Pārbaudes smaguma pakāpe
Testa nopietnības pakāpi var iedalīt 1., 2., 3. un 4. līmenī, kā arī X līmenī. Strāvas ķēdes diferenciālā režīma 13. līmeņa parametrs nav norādīts, pārējie līmeņi ir attiecīgi 0.5 kV, 1 kV, 2 kV un nav noteikts. Katrs strāvas ķēdes kopējā režīma testa līmeņa parametrs ir 0.5 kV, 1 kV, 2 kV, 4 kV un nav noteikts.
Testa smaguma pakāpe ir atkarīga no vides (vides, kas var ciest no pārsprieguma) un uzstādīšanas apstākļiem; to galvenokārt iedala šādos veidos:
1. līmenis: Labāka aizsargājoša vide, piemēram, rūpnīcu vai elektrostaciju vadības telpa.
2. līmenis: Noteikta aizsargājoša vide, piemēram, rūpnīcas bez spēcīgiem traucējumiem.
3. līmenis: izplatīta elektromagnētiskā traucējuma vide bez noteiktām uzstādīšanas prasībām iekārtām, piemēram, koplietošanas kabeļu tīkls, rūpnieciska darba vieta un elektrostacija.
4. līmenis: nopietna traucējoša vide, piemēram, civilā gaisa satiksme, augstspiediena apakšstacija bez aizsardzības.
X līmenis: Īpašais līmenis jāapstiprina pēc lietotāja un ražotāja apspriešanās. Produkta līmeņa izvēle ir atkarīga no produkta standarta.
6 Komentārs par standartiem
Pašlaik ir daudz standartu, kas piemin 1.2/50 μs apgaismojuma izmantošanu testa veikšanai, taču dažādiem standartiem ir atšķirīgi testa mērķi. Piemēram, augstspiediena testā ir minēts arī apgaismojuma tests impulsa izturības sprieguma testam ar augstspiediena un augstas pretestības ģeneratoru. Šajā brīdī, lai gan ģeneratora spriegums ir augsts, enerģija nav liela. Šāda veida tests tiek veikts iekārtas bezsaistes stāvoklī. Turpretī IEC 61000-4-5 standarts pieprasa veikt pārsprieguma traucējumu novēršanas mērījumus. Zemās ķēdes pretestības dēļ arī ģeneratora izejas pretestībai jābūt zemai. Tādējādi ģeneratoram, kas piemērots pārsprieguma traucējumu novēršanas mērījumiem, ir nepieciešams ne tikai augsts izejas spriegums, bet arī zema izejas pretestība un lielas enerģijas izejas raksturlielumi. Tā kā iekārta veic mērījumus tiešsaistes stāvoklī, jāizmanto savienošanas un atvienošanas tīkls. Var redzēt, ka iepriekš minētie divi eksperimentu veidi ir pilnīgi atšķirīgi, un tos nevajadzētu jaukt.
Lisun Instruments Limited atrada LISUN GROUP jo 2003.LISUN kvalitātes sistēma ir stingri sertificēta ar ISO9001:2015. Kā CIE dalībnieks, LISUN produkti ir izstrādāti, pamatojoties uz CIE, IEC un citiem starptautiskajiem vai valsts standartiem. Visi produkti ir izturējuši CE sertifikātu un autentificēti trešās puses laboratorijā.
Mūsu galvenie produkti ir Goniofotometrs, Pārsprieguma ģenerators, EMC pārbaudes sistēmas, ESD simulators, EMI testa uztvērējs, Elektriskās drošības testeris, Integrējošā sfēra, Temperatūras kamera, Sāls izsmidzināšanas tests, Vides Testa kamera, LED testa instrumenti, CFL pārbaudes instrumenti, Spektroradiometrs, Ūdensizturīgs pārbaudes aprīkojums, Spraudņa un slēdža pārbaude, Maiņstrāvas un līdzstrāvas barošana.
Ja jums ir nepieciešams atbalsts, lūdzu, sazinieties ar mums.
Tehniskā nodaļa: Service@Lisungroup.com, Šūna/WhatsApp:+8615317907381
Pārdošanas nodaļa: Sales@Lisungroup.com, Šūna/WhatsApp:+8618917996096
Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti *