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23 Jun, 2023 552 Gesehen Autor: Cherry Shen

Überspannungstester: Eigenschaften des 6-kV-Überspannungsgenerators

Was ist ein Überspannungstester?
Überspannungstester „ist eine fortschrittliche Hochspannungs-Stromversorgungs- und Messeinheit, die aus programmierbaren Impulssequenzen und einer fortschrittlichen Modusanalysesoftware besteht. Das Instrument verwendet ein normales 115- oder 220-V-Wechselstromnetzteil und wandelt es in die höhere Spannung um, die für die Überspannungsprüfung erforderlich ist. Die höhere Spannung wird in eine Gleichspannung gleichgerichtet, die den größeren Entladekondensator lädt. Das andere Ende des Entladekondensators ist über die Ausgangsleitung des Überspannungsprüfers mit der Prüflast DUT verbunden.

Anwendungsbereich des Überspannungsprüfgeräts:
Gemäß der neuesten Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) 2004/108/EG sind Haushaltsradio- und Fernsehempfänger, mobile Funkgeräte, medizinische und wissenschaftliche Geräte, Haushaltsgeräte und elektronische Geräte, elektronische Lehrgeräte, Rundfunk- und Fernsehübertragungsgeräte sowie die industrielle Fertigung zulässig Geräte, mobile Funkkommunikations- und kommerzielle Funktelefongeräte, Informationstechnologiegeräte, Luft- und Seefunkgeräte, Kommunikationsnetzgeräte und -instrumente, Allgemeinbeleuchtungskörper, Leuchtstofflampen und andere elektronische und elektrische Produkte erfordern eine Prüfung der Überspannungsfestigkeit

Beim Blitzstoßtest handelt es sich um einen Stoßimmunitätstest, der die Impulsinterferenz simuliert, die durch Blitzeinkopplung, das Starten und Herunterfahren von Hochleistungsgeräten, einen Ausfall der Stromversorgung usw. erzeugt wird. Er testet die Fähigkeit des Stromschutzgeräts des Produkts, Überspannungsimpulse zu absorbieren oder die Impulsinterferenz, die durch das Starten und Herunterfahren von Hochleistungsgeräten, einen Ausfall der Stromversorgung usw. entsteht. Außerdem wird die Fähigkeit des Stromschutzgeräts des Produkts getestet, Überspannungsimpulse zu absorbieren.

1.1 Ursachen von Überspannungen:
Schalttransienten in Energiesystemen:
a) Schaltstörungen des Hauptstromnetzes, z. B. Schalten von Kondensatorbänken;
B) Kleinere lokale Schaltvorgänge oder Laständerungen im Verteilungssystem;
C) Resonanzphänomen im Zusammenhang mit Schaltgeräten (z. B. Thyristoren);
d) Verschiedene Systemfehler, wie z. B. Kurzschluss und Lichtbogenfehler der Gerätekombination mit dem Erdungssystem.

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Blitztransient:
a) Ein direkter Blitz trifft einen externen (Außen-)Stromkreis und injiziert einen großen Strom, der durch einen Erdungswiderstand oder eine externe Stromkreisimpedanz fließt, um Spannung zu erzeugen;
B) Indirekte Blitze (dh elektromagnetische Felder, die durch Blitzeinschläge zwischen oder innerhalb von Wolken oder auf nahegelegene Objekte erzeugt werden), induzierte Spannung und dadurch erzeugter Strom auf Leitern innerhalb und außerhalb von Gebäuden;
C) Der Blitzstrom, der sich direkt in die nahegelegene Erde entlädt, erzeugt eine induzierte Spannung, wenn er an den gemeinsamen Erdungspfad des Erdungssystems der Gerätekombination gekoppelt wird.
Wenn das Blitzschutzgerät in Betrieb ist, können sich Spannung und Strom schnell ändern und an interne Schaltkreise gekoppelt werden.

1.2 Zweck der Prüfung der Überspannungsfestigkeit:
Der Zweck der Prüfung der Überspannungsfestigkeit besteht darin, einen gemeinsamen Maßstab zur Bewertung der Leistung elektrischer und elektronischer Geräte bei Überspannungen (Stößen) festzulegen.
1.3 Teststandards für die Störfestigkeit gegen Überspannungen:
Der für die Prüfung der Stoßfestigkeit (Stoßfestigkeit) verwendete nationale Standard ist GB/T17626.5-2008 „Elektromagnetische Verträglichkeitstests und Messtechniken (Stoßfestigkeitsprüfung)“, der dem internationalen Standard IEC61000-4-5:2005 entspricht
Die Norm beschreibt zwei unterschiedliche Wellenformgeneratoren, einer ist ein kombinierter Wellengenerator (Blitzstoßgenerator) mit einer Spannungswellenform von 1.2/50 µs und einer Stromwellenform von 8/20 µs, und der andere ist ein kombinierter Wellengenerator, der die Anforderungen der International Telecommunication erfüllt Union Commission (Spannungswellenform von 10/700us und Stromwellenform von 5/320us).

Eigenschaften von 6KV Überspannungsgenerator:
1. Integriertes Design, integriertes einphasiges Kopplungs-Entkopplungsnetzwerk mit einer Gesamtgröße von 4U/19 Zoll, spart Platz und erleichtert gleichzeitig Tests und Mobilität
2. Android-Steuerungssystem, ausgestattet mit einem 10-Zoll-Farb-kapazitiven Touchscreen, einfach zu bedienen und intelligent
3. Die gesamte Maschine verfügt über eine elektronische Halbleiterschaltertechnologie mit gleichmäßiger Wellenform und präziser Ausgabe
4. Ausgangsspannungsbereich der Impulsgruppe: 0.1 bis 5.5 kV, Ausgangsspannungsbereich der Stoßspannung: 0.1 bis 6 kV
5. Jeder Spannungsstoß stört den Ausgang und die Ausgangswellenform wird in Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt (einschließlich präziser Spannungs- und Stromwerte).
6. Unterstützen Sie nach der Stoßeinwirkung die Beurteilung des Probenfehlers und geben Sie einen Pieptonalarm aus
7. Das Instrument verfügt über einen integrierten Kalibrierungskoeffizienten und Benutzer können ein Oszilloskop und Zubehör anschließen, um die Spannung vor Ort zu überprüfen, ohne zur Kalibrierung ins Werk zurückkehren zu müssen
8. Die Stromversorgungskapazität der getesteten Probe: Wechselstrom: 0–260 V/20 A, Gleichstrom: 0–200 V/20 A
9. Bei jedem Test kann der Testbericht automatisch gespeichert oder direkt im Word-Format exportiert werden. Die Berichtsvorlage unterstützt die Bearbeitung und Auswahl
10. Kann über USB direkt auf externe Speichergeräte exportiert werden
11. Einsatz modernster Technologie zur Lösung des Problems des Spannungsabfalls, der durch die Entkopplungsinduktivität während der Gleichstromversorgung in der Industrie verursacht wird
12. Einführung der neuesten Technologie ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Trenntransformatoren, um das Problem der Auslösung des Leckschutzschalters durch Stoßleckströme zu lösen

Die Quelle der durch Blitze erzeugten Überspannung:
1. Direkte Blitzeinschläge wirken auf externe Stromkreise und injizieren einen großen Strom, der durch einen Erdungswiderstand oder eine externe Stromkreisimpedanz fließt, um Spannung zu erzeugen.
2. Indirekte Blitzeinschläge, die an den Innen- und Außenleitern eines Gebäudes induzierte Spannung und Strom erzeugen.
3. Der direkt in die nahegelegene Erde abgeleitete Blitzstrom wird an den öffentlichen Erdungskreis des Geräteerdungssystems gekoppelt. Beim Betrieb der Schutzeinrichtung können sich Spannung und Strom schnell ändern und an interne Schaltkreise gekoppelt werden. Der Surge-Simulator zur Simulation unipolarer transienter Impulse besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen: einem Kombinationswellensignalgenerator und einem Kopplungs-/Entkopplungsnetzwerk.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung eines 6-kV-Blitzstoßgenerators:
1. Bei Verwendung eines Oszilloskops wird der Stromversorgung ein Trenntransformator hinzugefügt, um zu verhindern, dass die Rückspülspannung durch Blitzstöße die Stromversorgung des Oszilloskops beeinträchtigt. Die Blitzstoßrückspülung wird im Allgemeinen auf 8 % der eingestellten Spannung eingestellt.
2. Stellen Sie sicher, dass der Blitzüberspannungsprüfer zuverlässig geerdet ist.
3. Die Stromversorgung des Differenztastkopfs erfolgt über einen Trenntransformator, um externe Störungen des Prüfgeräts zu vermeiden.
4. Die Stromversorgung erfolgt über einen Trenntransformator oder einen Luftschalter mit hohem Leckageschutz.
5. Die Sicherheit des Versuchsbetriebs steht an erster Stelle (Blitzüberspannungen führen zu Hochspannungs- und Hochstromexperimenten, die gewisse Risiken bergen). Versuchen Sie beim Testen, die Verdrahtungsposition nicht zu berühren. Wenn der Blitzüberspannungsprüfer eine Entladung auslöst, berühren Sie keine Anschlussleitungen. Drücken Sie im Notfall direkt den Not-Aus-Knopf, und das Instrument entfernt automatisch die Hochspannungsspannung.

Das SG61000-5 komplett automatisch Überspannungsgenerator (auch Blitzstoß-Störfestigkeitstest, Kombinationswellengenerator, Stoßstromgenerator / Stoßspannungsgenerator, kombinierte Stoßspannungs- und Stromgenerator genannt). 

SG61000-5_Surge-Generator

SG61000-5_Surge-Generator

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