サージは電子機器の重要な問題であるため、すべての回路開発者にとって懸念事項です。 これらのサージはインパルスとして知られています。 インパルスには、通常はkV範囲の高電圧という明確な特性があり、短時間持続します。
インパルス電圧の特徴は、高いまたは低い立ち下がり時間として特徴付けることができます。 これらのインパルスの後には、非常に高い電圧増加時間が続きます。 インパルス電圧の例としては、自然の原因から発生する雷があります。これは、このインパルス電圧が電気機器に非常に有害であるためです。 ガジェットをテストして、ガジェットが耐えられることを確認することが重要です。 A サージ発生器 便利で、高電圧または高電流のサージを発生させます。
SG-61000-5 サージ発生器 電源コードの抵抗を評価するための共通の基礎を提供します。 複数のタイプの機器の内部コネクタは、高エネルギーの過渡干渉に接続されています。 この高エネルギー干渉は、自然雷サージの誘導と大容量の負荷スイッチングによって引き起こされます。 それは満たす IEC 61000-4-5, EN61000-4-5、およびGB/TI17626.5標準。
SG 61000-5規格は、イミュニティ基準に準拠しています。 これは、スイッチングおよび雷過渡からの過電圧によって生成される一方向サージに対する機器のテスト方法と標準テストレベルを指定します。
電気および電子機器のテストレベルは、環境および設置状況によって異なります。 この規格の主な目標は、サージに対する電気および電子機器の抵抗を測定するための一貫した基準を作成することです。
サージ保護SG61000-5イミュニティストレスは、電圧および電流パルスを示すように定義されています。 これらのパルスは、テスト対象の機器の外部で発生したイベントによって電力ネットワーク上で生成されます。
サージは通常、コンデンサバンク切り替えや負荷シフトなどの電力システムの切り替え過渡現象が原因で発生します。 送電線へのサージは、送電線への直接の衝突または周囲の落雷のいずれかによる雷によって引き起こされます。
A サージ発生器 コンデンサ放電技術を達成するためのものです。 この装置は、電力線を高電圧および一方向のインパルスに変換するために使用されます。 これらのインパルスは、障害のある電源接続を介して送信されます。
コンデンサの電荷は、電源の電圧と直接的な関係があります。 スイッチを閉じると、コンデンサはテスト中のケーブルに高電圧インパルスを放電します。 最後に、調査結果を分析します。 曲線は、ギャップが点滅したときに時間が電圧にどのように影響するかを示しています。
曲線は、ギャップにますます大きな電圧を印加し、火花が出るまでのタイムラグを追跡することによって描かれます。 曲線は、フラッシュオーバー前の時間遅延が小さく、印加電圧が大きくなることを示しています。
多くの場合、最小のタイムラグがあり、それを下回るとギャップがフラッシュオーバーすることはありません。 「最小ブレークダウン電圧」で示される最小量の電圧が存在し、それを下回ると、通常のテスト時間である数分以内にギャップがフラッシュオーバーすることはありません。
サージは、短期間(落雷など)で非常に高い電圧レベルに対するDUTの耐性を検証します。 サージピーク電圧は、外部規格(SG61000-5およびIEC61000-5)で要求されています。
サージテストはサンプルテストです。 標準のサージ波形を使用しています。 サージ波形の立ち上がり時間は1.2マイクロ秒、立ち下がり時間は50マイクロ秒です。 各ユニットは50回の連続したサージパルスでストレスを受け、その後ユニットは故障または通過します。 これらの値は、RIOを使用したサージ後に確認されます。 RIOは、500ボルトでの左側から右側への抵抗の尺度です。
30 kV RMSの絶縁定格で60秒間テストした場合、漏れは5.7マイクロアンペアを超えてはなりません。 サージ特性データの統計分析には、他にもいくつかの方法があります。
グラフは通常、電圧の関数としてサージ失敗率をプロットします。 これを行うには、さまざまな電圧でユニットの母集団をテストし、そのうちの何台が故障したかを記録します。 12.8 kVでは、障害は発生していません。 20kVまでは故障しないことに気付くでしょう。 21 kVでは、60%以上の障害が発生しました。 22 kVでは、100%の障害が発生しました。
ユニポーラテストでは、同じ極性の50パルスを使用します。 通常、これを単極サージテストと呼びます。 ユニポーラテストは、単一のサージイベントに対するイミュニティを表すために使用されます。 正の50パルスまたは負の50パルスでテストします。
バイポーラテストは、ヒステリシス効果による最悪の場合のサージテストです。 各ユニットは、反対の極性の25パルスが続く25パルスについてテストされます。 極性を切り替えると、ユニットには最初の25パルスからまだいくらかの電荷があります。 このステップは通常、隔離バリアに高いレベルのストレスを発生させます。
この種のテストは、より複雑なサージイベントに対する耐性を表しています。 グラフのオレンジ色のデータは、バイポーラサージテストを示しています。 12 kVでも障害はなく、15kVまでは障害はありません。 次に、より高い電圧に達すると故障し始め、22kVに達すると完全に故障します。
すべての絶縁バリアは、ある電圧で故障します。 この種のテストは、要件と比較して、テクノロジーにどの程度のマージンがあるかを理解するために必要ですか?
LISUN 強化絶縁ファミリーの製品は、強化絶縁の要件を超える高電圧能力を備えています。
サージングは燃料の問題によって引き起こされます。 サージングの背後にある最も重要な理由は次のとおりです。
•燃料が正しくない
•燃料レベルが低い
•燃料の質が悪い
ほとんどの場合、発電機には燃料要件が定義されています。
このテストを実行して、電力線および相互接続ラインの高エネルギー外乱下でのEUT(Equipment Under Test)のパフォーマンスを評価します。外乱は、スイッチングおよび雷過渡による過電圧によって引き起こされます。
Lisun InstrumentsLimitedはによって発見されました LISUN GROUP 2003インチ LISUN 品質システムは ISO9001:2015 によって厳密に認証されています。 CIE会員として、 LISUN 製品は、CIE、IEC、およびその他の国際規格または国内規格に基づいて設計されています。 すべての製品はCE証明書に合格し、サードパーティのラボによって認証されました。
主な製品は ゴニオフォトメーター, 積分球, 分光放射計, サージジェネレータ, ESDシミュレーターガン, EMIレシーバー, EMC試験装置, 電気安全テスター, 環境室, 温度室, 気候チャンバー, サーマルチャンバー, 塩水噴霧試験, ダストテストチャンバー, 防水試験, RoHSテスト(EDXRF), グローワイヤーテスト & ニードルフレームテスト.
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