+8618117273997weixin
Tiếng Anh
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
18 Tháng Tư, 2022 2658 Xem Tác giả: Saeed, Hamza

Làm thế nào để máy phát điện tăng đột biến thực hiện các thử nghiệm miễn dịch tăng đột biến

Tăng đột biến là một mối quan tâm đối với mọi nhà phát triển vi mạch vì chúng là vấn đề quan trọng trong thiết bị điện tử. Những đợt tăng này được gọi là xung động. Xung có các đặc điểm riêng biệt của điện áp cao, thường là trong dải kV, duy trì trong một khoảng thời gian ngắn.

Các tính năng của điện áp xung có thể được đặc trưng như thời gian rơi cao hoặc thấp. Các xung này kéo theo thời gian tăng điện áp rất cao. Ví dụ về điện áp xung có thể là sét xuất hiện từ nguyên nhân tự nhiên vì điện áp xung này cực kỳ có hại cho thiết bị điện. Điều quan trọng là phải kiểm tra các thiết bị để đảm bảo chúng có thể chịu được chúng. Một máy phát điện đột biến có ích và tạo ra dòng điện hoặc điện áp cao.

Máy phát điện Surge SG 61000-5

máy phát điện đột biến

Surge Generator

SG-61000-5 máy phát điện đột biến đưa ra cơ sở chung để đánh giá điện trở của dây nguồn. Các đầu nối bên trong của nhiều loại thiết bị được kết nối với nhiễu thoáng qua năng lượng cao. Nhiễu năng lượng cao này là do cảm ứng xung sét tự nhiên và chuyển mạch tải công suất lớn. Nó đáp ứng IEC 61000-4-5, EN61000-4-5và tiêu chuẩn GB / TI17626.5.

Nguyên lý làm việc của Máy phát điện xung SG 61000-5

Tiêu chuẩn SG 61000-5 là theo tiêu chí miễn nhiễm. Nó quy định các phương pháp thử nghiệm và các mức thử nghiệm tiêu chuẩn đối với thiết bị chống lại dòng điện một chiều do quá áp từ chuyển mạch và quá độ sét.

Mức độ thử nghiệm thiết bị điện và điện tử phụ thuộc vào môi trường và hoàn cảnh lắp đặt. Mục tiêu chính của tiêu chuẩn này là tạo ra một tham chiếu nhất quán cho phép đo điện trở của thiết bị điện và điện tử đối với dòng điện.

Ứng suất miễn nhiễm Surge Protection SG 61000-5 được định nghĩa là chỉ thị của xung điện áp và dòng điện. Các xung này được tạo ra trên mạng điện bởi các sự kiện diễn ra bên ngoài thiết bị được thử nghiệm.

Tăng đột biến thường xảy ra do quá độ chuyển mạch hệ thống điện, chẳng hạn như chuyển mạch tụ điện hoặc thay đổi tải. Sét đánh vào đường dây dẫn điện là do sét đánh trực tiếp vào đường dây tải điện hoặc do sét đánh xung quanh.

Kỹ thuật phóng điện tụ điện

A máy phát điện đột biến có nghĩa là để hoàn thành kỹ thuật phóng điện của tụ điện. Thiết bị này được sử dụng để biến đổi đường dây điện thành xung điện áp cao và một chiều. Các xung này sau đó được gửi qua kết nối nguồn bị lỗi.

Điện tích của tụ điện có quan hệ trực tiếp với hiệu điện thế của nguồn điện. Tụ điện phóng xung điện áp cao vào cáp được thử nghiệm khi chúng ta đóng công tắc. Cuối cùng, chúng tôi phân tích những phát hiện. Đường cong cho thấy thời gian ảnh hưởng như thế nào đến điện áp khi một khoảng trống nhấp nháy qua.

Đường cong được vẽ bằng cách áp dụng các điện áp ngày càng lớn hơn vào khoảng trống và theo dõi độ trễ thời gian cho đến khi tia lửa kết thúc. Đường cong sẽ cho thấy độ trễ thời gian nhỏ hơn trước khi phóng điện bề mặt và điện áp đặt vào sẽ lớn hơn.

Thường có một độ trễ thời gian tối thiểu, dưới mức đó khoảng cách đó sẽ không bao giờ phóng nhanh. Một lượng điện áp tối thiểu, được hiển thị bằng '' Điện áp đánh thủng tối thiểu '', tồn tại dưới đó một khoảng trống sẽ không bao giờ phóng điện bề mặt trong thời gian thử nghiệm bình thường là vài phút.

Kiểm tra miễn dịch đột biến: Kiểm tra trình độ

Surge xác minh khả năng miễn nhiễm của DUT đối với các mức điện áp rất cao trong một thời gian ngắn (chẳng hạn như sét đánh). Điện áp đỉnh tăng đột biến được yêu cầu theo tiêu chuẩn bên ngoài (SG 61000-5 và IEC 61000-5).

Thử nghiệm tăng đột biến là một thử nghiệm mẫu. Nó sử dụng một dạng sóng tăng tiêu chuẩn. Dạng sóng tăng có thời gian tăng là 1.2 micro giây và thời gian giảm là 50 micro giây. Mỗi thiết bị được căng thẳng với 50 xung đột biến liên tiếp, và sau đó thiết bị bị lỗi hoặc vượt qua. Các giá trị này được xác nhận sau khi sử dụng RIO tăng đột biến. RIO là đại lượng đo điện trở từ bên trái sang bên phải ở 500 vôn.

Rò rỉ không được lớn hơn 30 micromps khi thử nghiệm trong 60 giây ở định mức cách ly 5.7 kV RMS. Chúng tôi có một số phương pháp khác để phân tích thống kê dữ liệu đặc tính tăng đột biến.

kiểm tra miễn dịch tăng đột biến

kiểm tra miễn dịch tăng đột biến

Minh họa đồ thị

Biểu đồ thường biểu thị tỷ lệ thất bại đột biến dưới dạng hàm của điện áp. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách thử nghiệm một tập hợp các đơn vị ở các điện áp khác nhau và ghi lại bao nhiêu đơn vị trong số chúng bị lỗi. Chúng tôi sẽ nhận thấy rằng ở 12.8 kV, không có sự cố. Chúng tôi sẽ nhận thấy không có lỗi lên đến 20 kV. Ở 21 kV, có hơn 60% sự cố. Ở 22 kV, có 100% sự cố.

Kiểm tra đơn cực

Thử nghiệm đơn cực sử dụng 50 xung ở cùng một cực. Chúng tôi thường gọi đây là một thử nghiệm đột biến đơn cực. Thử nghiệm đơn cực được sử dụng để biểu thị khả năng miễn nhiễm đối với một sự kiện đột biến duy nhất. Chúng tôi kiểm tra nó với 50 xung dương hoặc 50 xung âm.

Kiểm tra lưỡng cực

Thử nghiệm lưỡng cực là một thử nghiệm tăng đột biến trong trường hợp xấu nhất do hiệu ứng trễ. Mỗi đơn vị được thử nghiệm cho 25 xung tiếp theo là 25 xung của cực tính ngược lại. Khi chúng ta chuyển đổi cực, đơn vị vẫn còn một số điện tích từ 25 xung đầu tiên. Bước này thường tạo ra mức độ căng thẳng cao hơn đối với hàng rào cách ly.

Loại thử nghiệm này thể hiện khả năng miễn nhiễm đối với một sự kiện đột biến phức tạp hơn. Dữ liệu màu cam trên biểu đồ cho thấy thử nghiệm tăng đột biến lưỡng cực. Vẫn không có sự cố ở 12 kV, không có sự cố đến 15 kV. Sau đó, chúng tôi bắt đầu bị lỗi khi chúng tôi đạt đến điện áp cao hơn và hoàn toàn thất bại khi chúng tôi đạt đến 22 kV.

Tất cả các rào cản cách ly sẽ bị hỏng ở một số điện áp. Loại kiểm tra này là cần thiết để hiểu được bạn có bao nhiêu ký quỹ, công nghệ của bạn có, liên quan đến yêu cầu hay không?

Kết luận

LISUN Dòng sản phẩm cách ly tăng cường có khả năng điện áp cao vượt quá yêu cầu đối với cách ly tăng cường.

Những câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để máy phát điện tăng lên và xuống?

Tăng vọt là do vấn đề nhiên liệu. Những lý do quan trọng nhất đằng sau sự gia tăng như sau;
• nhiên liệu không chính xác
• mức nhiên liệu thấp
• chất lượng nhiên liệu kém

Hầu hết các máy phát điện đều có các yêu cầu về nhiên liệu được xác định.

Xét nghiệm miễn dịch tăng đột biến là gì?

Chúng tôi thực hiện thử nghiệm này để đánh giá hiệu suất của EUT (Thiết bị đang thử nghiệm) trong điều kiện nhiễu năng lượng cao trên đường dây nguồn và kết nối, nhiễu do quá điện áp từ chuyển mạch và quá độ sét.

Lisun Instruments Limited được tìm thấy bởi LISUN GROUP 2003. LISUN hệ thống chất lượng đã được chứng nhận nghiêm ngặt bởi ISO9001:2015. Với tư cách là thành viên CIE, LISUN các sản phẩm được thiết kế dựa trên CIE, IEC và các tiêu chuẩn quốc tế hoặc quốc gia khác. Tất cả các sản phẩm đều đạt chứng chỉ CE và được xác thực bởi phòng thí nghiệm của bên thứ ba.

Sản phẩm chính của chúng tôi là Máy đo huyết ápTích hợp hình cầuMáy quang phổSurge GeneratorSúng giả lập ESDBộ thu EMIThiết bị kiểm tra EMCKiểm tra an toàn điệnPhòng môi trườngBuồng nhiệt độĐài Khí tượng Thủy vănPhòng nhiệtThử nghiệm phun muốiPhòng kiểm tra bụiKiểm tra không thấm nướcKiểm tra RoHS (EDXRF)Kiểm tra dây phát sáng và Kiểm tra ngọn lửa kim.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ.
Khoa công nghệ: Service@Lisungroup.com, Di động / WhatsApp: +8615317907381
Phòng kinh doanh Sales@Lisungroup.com, Di động / WhatsApp: +8618117273997

Tags:

Để lại lời nhắn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

=