サージインパルス発生器 落雷をシミュレートするために特別に設計されたデバイスであり、電気機器のテストと研究で広く使用されています。 高エネルギーの雷波形を生成することができ、雷環境における電気機器の信頼性を評価できます。
アプリケーションの サージインパルス発生器 20世紀初頭にまで遡ることができます。 当時は電気機器の耐雷性が非常に低く、落雷による損傷を受けやすかったのです。 雷に対する電気機器の耐性を向上させるために、科学者は雷サージ試験技術の研究を開始し、サージ発生器を発明しました。
の基本原理 サージインパルス発生器 コンデンサを充電し、スイッチを介して放電して高エネルギー電流パルスを生成します。 このプロセスは稲妻の形成に似ています。 雷は、雲の中の正電荷と地上の負電荷の間の電荷分離の結果として形成されます。 プラス電荷がある程度蓄積されると放電が発生し、電流パルスが発生します。 サージ発生器は、電気機器をテストするために放電して高エネルギー電流パルスを生成することで、このプロセスをシミュレートします。
In 雷サージ試験、の主な役割 サージインパルス発生器 シミュレートされた雷電流波形を生成することです。 国際基準によれば、 サージインパルス発生器 二重指数波やインパルス波などの特定の雷サージ波形を生成できる必要があります。これらの波形は、実際の雷サージを正確にシミュレートする特定のエネルギー分布と時間特性を備えています。
開発 サージインパルス発生器 複数の段階を経てきました。 最古の サージインパルス発生器 コンデンサにエネルギーを蓄積し、スイッチを介して放電するコンデンサ放電の原理に基づいています。 これらの発電機は、エネルギーが高く、波形を制御できるなどの利点を持っていましたが、大型、重量、電圧変動などの課題がありました。
テクノロジーの進歩により、 サージインパルス発生器 半導体スイッチに基づくスイッチが徐々に導入されています。 これらの発電機は半導体素子をスイッチとして使用しており、応答が速く、出力電圧が安定しているなどの利点があります。 さらに、磁気圧縮原理に基づくサージ・インパルス発生器が開発され、磁気圧縮機構を使用してコンデンサの充電プロセス中にエネルギーを蓄えます。 これらの発生器は、高エネルギーや調整可能な波形などの機能を備えています。
アプリケーションの サージインパルス発生器 複数の分野が関係します。 電力業界では、電力機器の耐雷性のテストに広く使用されています。 電力設備は落雷に対して脆弱であるため、電力システムが正常に動作することを確認するために雷サージ試験を実施することが重要です。 サージ インパルス ジェネレーターは、実際の雷サージをシミュレートし、雷に対する電力機器の耐性を評価できます。
通信業界では、 サージインパルス発生器 重要な用途もあります。 通信機器のインテリジェンスとネットワーク化が進むにつれて、雷保護に対する要件も高まっています。 通信機器は、雷雨などの厳しい気象条件でも動作する必要があることがよくあります。 したがって、通信機器の耐雷性を試験して評価することが重要です。 サージインパルス発生器は、雷サージをシミュレートし、通信機器の衝撃試験を実施して、雷環境下での安定した動作を保証します。
さらに、 サージインパルス発生器 航空宇宙、航空、輸送などの分野でも応用されています。 航空宇宙分野では、宇宙船は強い電磁放射や落雷にさらされることがよくあります。 宇宙船の雷サージ試験を実施することで、極限環境における信頼性を評価できます。 航空業界では、航空機は雷が発生する空を頻繁に飛行するため、航空機の耐雷性をテストすることで安全性能が保証されます。 交通分野では、高速鉄道や地下鉄などの車両にも落雷への耐性が求められます。 サージインパルス発生器は、輸送車両の衝撃試験を実施して、雷環境における信頼性を確保できます。
アプリケーションの サージインパルス発生器 課題や要求も提示されます。 まず、正確な波形制御とエネルギー調整が必要です。 雷サージの波形とエネルギーレベルが異なると電気機器に与える影響も異なるため、サージインパルス発生器の出力を正確に制御し、特定の要件に基づいて調整する必要があります。 第二に、サージインパルス発生器の安定性と信頼性を向上させる必要があります。 長時間にわたる雷サージ試験では、正確で再現性のある試験結果を得るために、発電機の安定性と信頼性が非常に重要です。 最後に、新しい雷サージの波形と特性を追跡して研究する必要があります。
技術の進歩に伴い、雷の特性や波形が変化する可能性があり、新たな雷サージ波形が電気機器に新たな影響を与える可能性があります。 したがって、新しい雷サージ特性の継続的な追跡と研究が必要であり、それに応じて対応する改善と調整を行う必要があります。
結論として、 サージインパルス発生器 雷サージ試験は非常に重要です。 雷環境における電気機器の耐雷性を評価するための重要なツールであり、電力システムや通信機器などの耐雷性を向上させるためのキーテクノロジーです。 継続的な技術の進歩により、サージインパルス発生器は、進化する需要を満たすために引き続き改良および開発されます。 雷サージ試験.
サージインパルス発生器を使用する場合の注意事項:
1. オシロスコープを使用する場合、落雷によるサージ電圧がオシロスコープの電源に影響を与えるのを防ぐために、電源に絶縁トランスを使用することを推奨します。 落雷によるサージ電圧は一般的に8%に設定されています。
2. サージ発生器の接地が確実であることを確認してください。
3. テストツールへの外部ソースからの干渉を排除するために、差動プローブへの電源供給に絶縁トランスを使用することをお勧めします。
4. 被試験装置 (EUT) への電源供給には絶縁トランスを使用するか、より大きな漏電保護を備えたエア スイッチを使用することをお勧めします。
5. 試験を実施する際には、実験室の安全性が最も重要です。 サージ発生器は高電圧、大電流の実験を行うため、ある程度の危険性を伴います。 テスト中は配線に触れないようにしてください。 サージインパルス発生器が放電を引き起こすときは、接続ラインに触れないでください。 緊急の場合は、非常停止ボタンを押すと自動的に高電圧が放電されます。
この SG61000-5 自動です サージ発生器 (雷サージ耐性試験、複合波発生器、サージ電流発生器/サージ電圧発生器、複合サージ電圧および電流発生器とも呼ばれます)。
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