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18 Jul, 2022 Vistas 884 Autor: Saeed, Hamza

Cómo puede usar eficientemente un generador de sobretensiones

Los sobrevoltajes son una fuente común de daños en los sistemas electrónicos industriales. Se ha descubierto a medida que la tecnología ha avanzado. Las descargas de aire también pueden causar sobretensiones además de las operaciones de conmutación del equipo. La impedancia de transferencia puede ser alta o baja dependiendo de la ubicación de la fuente de interferencia. La impedancia de transmisión será baja si hay interferencia en el mismo circuito que el dispositivo electrónico.

Sin embargo, la impedancia aumenta cuando hay interferencia de una fuente externa. Ambos escenarios se modelan usando un Generador de ondas combinado. A veces se le llama un Generador de sobretensiones también. Este documento se concentrará principalmente en una generador de sobretensión, incluidas sus características y beneficios.

generador de sobretensión

Generador de sobretensiones SG61000-5

Oleadas combinadas

Las sobretensiones de onda combinada son pulsos rápidos de alto voltaje y corriente que ocurren simultáneamente e imitan una variedad de problemas de EMI que ocurren en el mundo real, como rayos y cambios en la red eléctrica.

Generador de sobretensiones

Los dispositivos de mesa con mucho peso se utilizan comúnmente como generadores combinados de olas/sobretensiones. Son necesarios aviones con enlaces a tierra. Esto es para usar de forma segura un generador transitorio en escenarios de prueba EM. Se necesitan redes de acoplamiento/desacoplamiento más grandes para evaluar los sistemas de líneas eléctricas trifásicas. Esto amplía enormemente el tamaño del sistema. La utilización de generadores combinados de ondas/sobretensiones es esencial para cumplir con los estándares de las pruebas de inmunidad realizadas.

Equipo comúnmente requerido

Equipo de prueba

Para realizar pruebas de ondas de choque, necesita un generador de sobretensión, equipo de inyección/CDN (si corresponde), fuente de alimentación (si corresponde) y requisitos únicos del producto o estándar (si corresponde).

Equipo de vigilancia

El equipo de monitoreo incluye sonda diferencial de voltaje, sonda de monitoreo de corriente y un osciloscopio capaz.

¿Cómo se aplican las sobretensiones?

Método de inyección directa

El enfoque de inyección directa aplica sobretensiones directamente desde el generador al equipo que se está probando. Esto se hace sin necesidad de una red de desacoplamiento de acoplamiento (CDN) o un dispositivo de acoplamiento. Normalmente, para esto se utiliza una conexión de salida directa en la parte delantera o trasera del sistema. Esta conexión solo es necesaria para la prueba de apagado.

Método CDN

La forma más popular de aplicar sobretensiones a los equipos de prueba es mediante el acoplamiento/desacoplamiento de redes. Esto permite que el equipo se alimente a través de la CDN que se dirige hacia el dispositivo que se está probando. Luego, el pulso se retira después de la prueba sin afectar la fuente de alimentación. Estos se dividen comúnmente en categorías de CA y CC, así como en niveles de voltaje y corriente.

Las características anteriores, junto con las distinciones manuales y automáticas, sirven para distinguir las CDN entre sí. Una secuencia de líneas, como LN, LG, etc., normalmente se evalúa cuando se realizan pruebas con regularidad. La prueba lleva más tiempo con las redes de acoplamiento manual. Esto se debe a que la estructura física del cableado debe cambiarse para adaptarse a las líneas específicas que deben probarse.

Ventajas del generador de ondas de choque

Un generador de ondas combinadas es básicamente un rayo analógico muy confiable. generador de ondas de choque hecho para empresas de iluminación. EMC Surge Immunity Testing es una aplicación para ello. Además, se puede utilizar para evaluar el protector de sobretensión de un circuito eléctrico. También puede determinar la capacidad de absorción de corriente de impacto y las capacidades antiinterferencias de los componentes electrónicos asociados. Proporciona una base precisa y excelente para evaluar la inmunidad a las perturbaciones transitorias de sobrevoltaje de cada puerto EUT. Los principales beneficios de los generadores de ondas de choque son su inteligencia, facilidad de uso y confiabilidad.

Tipos de generadores de ondas combinados

Procedimientos de prueba y medición de IEC 61000-4-5 Para la prueba de inmunidad contra sobretensiones, la compatibilidad electromagnética (EMC) define dos tipos diferentes de generadores de ondas combinadas. Cada tipo de puerto tiene un conjunto diferente de aplicaciones, dependiendo del tipo de puerto a analizar. Con el generador de ondas combinadas de 10/700 s, se evalúan los puertos de prueba que pueden conectarse a cables de comunicación simétricos al aire libre. El generador de ondas combinadas de 1.2/50 s se utiliza en todas las demás situaciones.

SG61000-5_Generador de sobretensión

SG61000-5_Generador de sobretensión

Generador de ondas combinadas de 1.2/50 µs

El objetivo de este estándar es que las formas de onda de salida satisfagan los requisitos cuando se aplican al EUT. Dado que las formas de onda contienen tensión de circuito abierto y corriente de cortocircuito, es necesario medirlas sin un EUT. De acuerdo a LISUN, este generador está diseñado para producir una sobretensión con 1.2 segundos de tiempo de frente de voltaje de circuito abierto, 50 segundos de duración de voltaje de circuito abierto y 8 segundos de tiempo de frente de corriente de cortocircuito y 20 segundos de duración de corriente de cortocircuito.

La relación entre la tensión de salida máxima en circuito abierto y la corriente de salida máxima en cortocircuito en el mismo puerto de salida se conoce como impedancia efectiva del generador de ondas combinadas. Una impedancia de salida efectiva de 2 es la relación para este generador. Cuando la salida del generador está vinculada al EUT, la impedancia de entrada del EUT determina la forma de onda de voltaje y corriente.

Esta impedancia puede cambiar durante las sobretensiones en el equipo como resultado del funcionamiento correcto de los mecanismos de protección instalados, o puede provocar un destello o causar la rotura de componentes en ausencia o durante la operación inoperante de los dispositivos de protección. Como consecuencia, la carga debería poder recibir tanto el voltaje de 1.2/50s como las ondas de corriente de 8/20s de la misma salida del generador.

Precauciones del generador de ondas de choque

También es importante tener en cuenta las medidas de seguridad relacionadas con los generadores de ondas de choque. Es fundamental monitorear el calentamiento del generador cuando está funcionando continuamente para evitar el sobrecalentamiento. Debido a que el puerto de salida de CC a menudo tiene un alto voltaje, existe el riesgo de descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución. Además, el fusible de alimentación debe examinarse en busca de problemas en caso de avería o falla del instrumento. Sin embargo, si los problemas continúan, se debe contactar al fabricante para obtener ayuda.

Preguntas frecuentes

¿Qué estándares se cumplen LISUN generadores de sobretensiones?

Cumple totalmente con los estándares GB/T17626.5, EN61000-4-5 e IEC 61000-4-5.

¿Todos los generadores de sobretensiones tienen el mismo principio de funcionamiento?

No, los principios de funcionamiento de los distintos tipos de generadores de picos difieren. Debido al hecho de que los generadores de picos han evolucionado con el tiempo, sus principios operativos varían. Sin embargo, ¿cómo LISUNLos generadores de sobretensiones de funcionan como se describe anteriormente.

Lisun Instruments Limited fue fundada por LISUN GROUP en el 2003. LISUN El sistema de calidad ha sido estrictamente certificado por ISO9001:2015. Como miembro de CIE, LISUN Los productos están diseñados en base a CIE, IEC y otras normas internacionales o nacionales. Todos los productos pasaron el certificado CE y autenticados por el laboratorio de terceros.

Nuestros principales productos son: GonofotómetroEsfera integradoraEspectrorradiómetroGenerador de sobretensionesPistolas de simulación ESDReceptor EMIEquipo de prueba de EMCProbador de seguridad eléctricaCámara ambientalcámara de temperaturaCámara climáticaCámara TérmicaPrueba del spray de salCámara de prueba de polvoPrueba impermeablePrueba de RoHS (EDXRF)Prueba de alambre incandescente y Prueba de llama de aguja.

No dude en contactarnos si necesita ayuda.
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