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13 Sep, 2023 318 Gesehen Autor: Ellen Liu

Maximierung der Sicherheit mit einem Überspannungsfestigkeitstester und einem Überspannungstester

Mit der Entwicklung des Energiesystems hat der Einfluss von Blitzstößen auf Energieanlagen und Energiesysteme immer mehr an Bedeutung gewonnen. Ein Blitzstoß ist ein vorübergehender Hochspannungsimpuls, der durch elektrischen Blitzstrom verursacht wird und eine ernsthafte Bedrohung für die Isolationsleistung und Stabilität von Energieanlagen und Energiesystemen darstellt. Daher wird die Prüfung und Bewertung von Blitzstößen zu einer wichtigen Aufgabe, um den sicheren und zuverlässigen Betrieb von Energieanlagen und Energiesystemen zu gewährleisten. Dieses Papier konzentriert sich auf die Anwendung von Überspannungsprüfer und Überspannungsfestigkeitstester im Energiesystem.

LISUN SG61000-5 ist eine automatische Überspannungsgenerator (auch Blitzstoß-Störfestigkeitstest, Kombinationswellengenerator, Stoßstromgenerator / Stoßspannungsgenerator, kombinierte Stoßspannungs- und Stromgenerator genannt). 

Maximierung der Sicherheit mit einem Überspannungsfestigkeitstester und einem Überspannungstester

Überspannungsgenerator SG61000 5 

I. Gefahren und Bewertung von Blitzstößen
Zu den Gefahren von Blitzstößen an Energieanlagen und Stromsystemen zählen vor allem:
1. Isolationsdurchschlag: Der Hochspannungsimpuls einer Blitzüberspannung kann die Isolationsleistung von Stromversorgungsgeräten beeinträchtigen und zu einem Isolationsdurchbruch und sogar zu Fehlfunktionen oder Schäden am Gerät führen.
2. Auslösende Fehler: Die Erschütterung eines Blitzes auf die elektronische Komponente und die Leiterplatte kann einen Kurzschluss, einen offenen Stromkreis oder einen Komponentenausfall verursachen, was zu Gerätefehlern führen kann.
3. Beeinträchtigung der Stabilität des Stromversorgungssystems: Blitzstöße können zu plötzlichen Spannungs- und Stromänderungen im Stromversorgungssystem führen, was möglicherweise zu Systeminstabilität führt und die Zuverlässigkeit der Stromversorgung beeinträchtigt.
Daher ist die Prüfung und Bewertung von Blitzstößen erforderlich, um den normalen Betrieb von Energieanlagen und Energiesystemen sicherzustellen.

II. Prinzip und Aufbau des Überspannungsprüfers
Überspannungsprüfer ist ein Gerät zur Simulation von Blitzstößen, das im Wesentlichen aus folgenden Teilen besteht:
1. Generator: Der Generator ist die Schlüsselkomponente zur Erzeugung von Blitzstößen, die Strom und Spannung durch eine Reihe elektronischer Komponenten und Schaltkreise steuern und anpassen können. Der Generator verfügt über eine Hochspannungs-Impulsstromversorgung, die Hochspannungsstrom erzeugen kann, um den echten Blitz zu simulieren.
2. Steuergerät: Das Steuergerät dient zur Steuerung und Überwachung des Betriebszustands des Generators, einschließlich der Anpassung der Stärke, Frequenz und Dauer des Blitzstoßes, während gleichzeitig die Leistung des Blitzstoßes in Echtzeit überwacht wird, um sicherzustellen, dass er den Anforderungen entspricht.
3. Überspannungsschutzgerät: Das Überspannungsschutzgerät dient zum Schutz des Impulsspannungsgenerators vor externen Überspannungsstörungen sowie zum Schutz der getesteten Geräte vor Schäden durch Blitzstöße. Normalerweise umfasst das Überspannungsschutzgerät einen Überspannungsschutz, einen Blitzableiter usw.

III. Prinzip und Aufbau des Überspannungsfestigkeitstesters
Überspannungsfestigkeitstester ist ein Gerät zur Simulation verschiedener Arten von Stoßwellen, das hauptsächlich aus folgenden Teilen besteht:
1. Generator: Der Generator dient zur Erzeugung verschiedener Arten von Stoßwellen, die positive und negative Halbzyklen von Stoßstrom- und Spannungswellen erzeugen können und je nach Bedarf einstellbar sind.
2. Steuergerät: Ähnlich wie das Steuergerät eines Impulsspannungsgenerators dient das Steuergerät zur Steuerung und Überwachung des Betriebszustands des Generators, wodurch die Größe, Frequenz und Dauer verschiedener Arten von Stoßwellen angepasst werden können.
3. Überspannungsschutzgerät: Ein Überspannungsschutzgerät ist außerdem erforderlich, um den Stoßwellengenerator vor externen Überspannungsstörungen zu schützen.

IV. Anwendungen von Surge Immunity Tester und Surge Immunity Tester
Überspannungs-Immunitätstester und Überspannungs-Immunitätstester werden häufig in elektrischen Geräten und Energiesystemen eingesetzt und umfassen hauptsächlich die folgenden Aspekte:
1. Prüfung von Schutzgeräten: Simulation realer Blitzstöße, Prüfung der Schutzgeräte elektrischer Geräte, um deren normalen Betrieb unter der Einwirkung von Blitzstößen sicherzustellen, rechtzeitige Unterbrechung des Fehlerstromkreises und Schutz der Sicherheit von Geräten und Systemen.
2. Prüfung der Spannungswiderstandsleistung von Geräten: Ein Blitzstoßgenerator kann einen Hochspannungsimpuls simulieren und während des Spannungswiderstandsleistungstests von Geräten einen entsprechenden Hochspannungsstromstoß erzeugen, um die Isolationsleistung und die Spannungswiderstandskapazität von Geräten zu bewerten.
3. Bewertung der Blitzstoßfestigkeit von Geräten und Systemen: Anschließen des Überspannungsgenerators an das Stromnetz, um verschiedene Arten von Überspannungswellen zu Testzwecken zu erzeugen, um die Entstörungsfähigkeit von Geräten und Systemen gegenüber Blitzstößen zu bewerten und als Auswahlhilfe zu dienen der Ausrüstung und Optimierung des Systems.
4. Forschung und Entwicklung und Optimierung: Durch den Einsatz von Impulsspannungsgeneratoren und Stoßstromgeneratoren können Forschung, Entwicklung und Optimierung elektrischer Geräte und Stromversorgungssysteme durchgeführt, die Blitzstoßfestigkeit von Geräten sowie die Stabilität und Zuverlässigkeit verbessert werden des Systems verbessert werden kann.

Video

V. Entwicklungstrend des Surge-Immunity-Testers und des Surge-Immunity-Testers
Mit der Entwicklung des Stromversorgungssystems und der Weiterentwicklung der Technologie entwickeln und verbessern sich auch der Impulsspannungsgenerator und der Stoßstromgenerator. Zu den zukünftigen Entwicklungstrends zählen folgende Aspekte:
1. Höhere Testfähigkeit: Mit der Erhöhung des Spannungsniveaus elektrischer Geräte müssen Prüfgeräte über eine höhere Testfähigkeit verfügen, die höhere Spannungsniveaus von Blitzüberspannungen simulieren und komplexere Überspannungswellenformen erzeugen kann.
2. Höhere Prüfgenauigkeit: Bei der Prüfung elektrischer Geräte werden die Anforderungen an die Prüfgenauigkeit immer höher. Der zukünftige Stoßspannungsgenerator und Stoßstromgenerator müssen eine höhere Prüfgenauigkeit bieten, um die Genauigkeit der Prüfergebnisse sicherzustellen.
3. Mehr Funktionen und Anwendungen: Zusätzlich zur herkömmlichen Prüfung und Bewertung von Schutzgeräten und -geräten können die künftigen Stoßspannungsgeneratoren und Stoßstromgeneratoren auch in den Bereichen Netzwerkmanagement und intelligente Überwachung von Energiesystemen eingesetzt werden und bieten so mehr Funktionen und Anwendungen.
4. Grüner Umweltschutz: Auch bei Prüfgeräten ist grüner Umweltschutz eine wichtige Entwicklungsrichtung. Stoßspannungsgeneratoren und Stoßstromgeneratoren müssen in Zukunft kontinuierlich verbessert und optimiert werden, um den Energieverbrauch und den Ressourcenverbrauch zu senken und die Umweltbelastung zu verringern.

Stoßspannungsgeneratoren und Stoßstromgeneratoren sind wichtige Mittel, um den sicheren und zuverlässigen Betrieb elektrischer Geräte und Energiesysteme zu gewährleisten. Durch das Testen und Bewerten von Blitzstößen können potenzielle Probleme gefunden und gelöst werden und die Widerstandsfähigkeit von Geräten und Systemen gegen Blitzstöße verbessert werden. Mit der Entwicklung des Stromversorgungssystems und der Weiterentwicklung der Technologie werden sich Stoßspannungsgeneratoren und Stoßstromgeneratoren in Zukunft weiter verbessern und optimieren, höhere Testmöglichkeiten und Genauigkeit bieten und in mehr Bereichen eingesetzt werden. In der Zwischenzeit sollte auf seine grüne Umweltschutzleistung geachtet werden, um die nachhaltige Entwicklung des Energiesystems zu fördern. Alle LisunDie Produkte von 's entsprechen strikt den ISO9001:2015-Anforderungen für Forschung, Entwicklung und Produktion. Gleichzeitig sind sie auch Mitglieder der International Commission on Illumination CIE und alle Produkte erfüllen die CIE-Anforderungen. Zusätzlich, LISUNDie Produkte von sind außerdem CE-zertifiziert und für den Export in die Europäische Union qualifiziert.

Lisun Instruments Limited wurde gefunden von LISUN GROUP . LISUN Das Qualitätssystem wurde streng nach ISO9001:2015 zertifiziert. Als CIE-Mitgliedschaft LISUN Die Produkte werden auf der Grundlage von CIE, IEC und anderen internationalen oder nationalen Standards entwickelt. Alle Produkte haben das CE-Zertifikat bestanden und wurden vom Drittlabor authentifiziert.

Unsere Hauptprodukte sind GoniophotometerSphere integrierenSpektralradiometerÜberspannungsgeneratorESD-SimulatorpistolenEMI-EmpfängerEMV-TestgeräteElektrischer SicherheitstesterKlimakammerTemperaturkammerKlimakammerWärmekammerSalzsprühtestStaubprüfkammerWasserdichter TestRoHS-Test (EDXRF)Glühdrahttest und Nadelflammtest.

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