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26 Apr, 2022 Vistas 917 Autor: Saeed, Hamza

¿Por qué son importantes los generadores de sobretensiones?

¿Qué es un generador de sobretensiones?

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La SG61000-5 generador de sobretensión by LISUN proporciona una plataforma estándar para probar la resistencia de los cables de alimentación y conectores internos de diversos equipos a interferencias transitorias de alta energía inducidas por la inducción de sobretensiones naturales y la conmutación de cargas de gran capacidad. Cumple con los requisitos IEC 61000-4 -5, EN61000-4-5 y GB/T17626.5. SG61000-5 El generador de sobretensiones completamente automático también se conoce como prueba de inmunidad a sobretensiones por rayos, generador de ondas combinado y probador de comparación de sobretensiones.

¿Por qué son importantes las pruebas de sobretensión?

Las pruebas de comparación de sobretensiones son importantes ya que son el único método para detectar fallas de aislamiento entre vueltas. Estos defectos aparecen en voltajes que exceden el voltaje operativo del motor y son precursores de fallas catastróficas y apagado del motor. El equipo de prueba de inmunidad contra sobretensiones también se usa para detectar cortocircuitos y una variedad de otros errores en bobinas y devanados.

El aislamiento débil de vuelta a vuelta es la raíz de la mayoría de las fallas de los devanados, incluidos los cortocircuitos a tierra. Se forma un circuito cerrado eléctrico cuando una debilidad crea arcos de giro a giro. La corriente comienza a fluir en el bucle como resultado de la actividad del transformador. Esta corriente se convierte en calor, lo que da como resultado un punto de acceso. Como resultado del punto de acceso, más vueltas se cortan, generando calor adicional. Los pantalones cortos finalmente llegaron al suelo.

Debido a que el resultado de una bobina o fase se compara con el resultado de otra bobina o fase, las pruebas de sobretensiones también se conocen como pruebas de comparación de sobretensiones. Los resultados de la prueba de sobretensión deben ser casi iguales porque las bobinas están diseñadas para ser idénticas. La prueba de sobretensión de pulso a pulso se utiliza cuando los devanados o las fases no son idénticos o no hay nada con lo que comparar.

¿Cómo funcionan las pruebas de sobretensión?

La bobina o motor se somete a una serie de pulsos que aumentan rápidamente. El voltaje de los pulsos de prueba de sobretensión está determinado por el voltaje especificado por el operador de prueba o el estándar utilizado. El voltaje de prueba puede variar desde el voltaje operativo máximo del dispositivo bajo prueba (DUT) hasta alrededor de 3.5 veces su voltaje operativo. El voltaje más típico es 2E+1000V, donde E es el voltaje RMS operativo del dispositivo bajo prueba. En el circuito que comprende el probador y el DUT, los pulsos de sobretensión forman una onda de desvanecimiento. La onda se compara con las ondas de otras bobinas u otras fases del motor. Todo esto es visible en la pantalla.

generadores de sobretensión

prueba de inmunidad contra sobretensiones

Si las bobinas o los devanados son idénticos, las ondas serán casi idénticas. Si hay un problema o una debilidad en el aislamiento, la onda tendrá una frecuencia diferente y se separará del resto. Las diferencias de onda (porcentaje de WD), también conocidas como porcentaje de EAR o tasa de área de error, serán calculadas por los probadores iTIG II.

Prueba de sobretensión de pulso a pulso

Cuando la tolerancia para Pasa/Falla no está clara, como con ciertos motores construidos y varios estatores bobinados concéntricos, el prueba de pulso a pulso se utiliza Cuando no hay otras bobinas o fases con las que comparar, también se emplea.
¿Para qué se pueden utilizar las pruebas de sobretensión?

Los cortocircuitos y las deficiencias de aislamiento en bobinas, devanados, motores eléctricos, generadores, alternadores y transformadores se detectan mediante la prueba de comparación de sobretensiones. Los errores de giro a giro, de bobina a bobina o de fase a fase son los más comunes. Para los motores de CC, otros problemas descubiertos incluyen conexiones internas incorrectas, recuentos de vueltas incorrectos y más.

Desde pequeños sensores, antenas y bobinas de accionamiento en relés o solenoides hasta los motores y generadores eléctricos más grandes, se puede probar cualquier tipo de bobina. Debido a que el equipo de prueba de inmunidad contra sobretensiones depende de la carga, los operadores deben tener en cuenta los estándares de voltaje de prueba.
La mayoría de las fallas de los devanados comienzan con la falta de aislamiento de vuelta a vuelta.

La prueba de comparación de sobretensiones es vital para la confiabilidad del motor y los planes de mantenimiento, así como para el diagnóstico de fallas y el control de calidad, porque es la única prueba que puede detectar un aislamiento insuficiente en altas tensiones. Es una herramienta muy eficaz cuando se utiliza junto con datos de descargas parciales. Las bobinas individuales, los estatores, los rotores devanados y los motores y generadores completamente terminados se someten a pruebas de sobretensión sin necesidad de girar el rotor.

¿Qué problemas solo se encuentran con una prueba de sobretensión y cuáles no se pueden detectar con una prueba de sobretensión?

La única prueba que puede detectar un mal aislamiento entre vueltas es una prueba de sobretensión. Este es el caso debido a los voltajes más altos utilizados en una prueba de sobretensión. Las pruebas de bajo voltaje no tensionan el aislamiento, por lo que no se descubren fallas dieléctricas. La única prueba que puede detectar un aislamiento débil de bobina a bobina y de fase a fase es una prueba de sobretensión. Si no es posible probar bobinas y fases individuales contra otras bobinas y fases, ocasionalmente se emplea una prueba de hipot. Finalmente, se requiere una prueba de sobretensión para detectar algunos errores de conexión. Cuando la resistencia es correcta, ocasionalmente se usa una prueba de inductancia.

Además, hay una serie de debilidades que puede detectar con una prueba de sobretensión. Estos incluyen debilidades y cortocircuitos de bobina a bobina, debilidades y cortocircuitos de espira a espira, debilidades y cortocircuitos de fase a fase, conexiones incorrectas de bobina o grupo y conteo de espiras incorrecto.
Por otro lado, no puede usar una prueba de sobretensiones para encontrar conexiones resistivas internas o externas, si todos los cables no están conectados con varios a mano, si hay un cable de calibre incorrecto en una bobina o cable de alimentación o la explosión parcial de una herida aleatoria. bobinas

¿Pueden las pruebas de sobretensión ser destructivas?

Las pruebas de comparación de sobretensiones se realizan con frecuencia a un voltaje superior al voltaje de trabajo más alto del dispositivo bajo prueba y, por lo tanto, se conocen como pruebas de sobrevoltaje. No son perjudiciales de ninguna manera. Las razones principales de esto son que el voltaje de prueba es mucho más bajo que el voltaje de diseño del aislamiento y la cantidad de energía involucrada en un arco es mínima. Un arco desde su dedo hasta la manija de una puerta como resultado de la electricidad estática es una excelente comparación. El voltaje involucrado puede oscilar entre 12 y 20 kV, pero la energía es modesta y, por lo tanto, no letal.

Un arco en un devanado causado por una prueba de sobretensiones tiene poca energía debido al capacitor de descarga en el probador y al voltaje aplicado, y no dañará el aislamiento siempre que el número de pulsos usados ​​en la prueba de comparación de sobretensiones sea limitado y la prueba se realiza cuando se recomiendan pruebas de sobretensión.

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: GonofotómetroEsferas integradorasEspectrorradiómetroGenerador 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.

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