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20 mayo, 2022 Vistas 1831 Autor: cereza shen

La prueba de sobretensión y el principio de trabajo de prueba de tensión soportada de impulso introducen y ambos prueban la diferencia

La seguridad de los dispositivos electrónicos es la parte más importante de los diversos elementos que determinan su calidad. Los parámetros de seguridad incluyen los siguientes parámetros: Alto voltaje AC/DC. Alta resistencia de aislamiento de CC (o resistencia de aislamiento), resistencia a tierra, corriente de fuga, pulso de alto voltaje, pulso de corriente grande, etc. 65 y revisado siete veces por cinco ediciones y siete veces, se han formado en todo el mundo dos sistemas principales de estándares de seguridad IEC y estándares de seguridad UL AMERICANOS.

De acuerdo con la Directiva EMC 2004/108/EC, Receptores domésticos de radio y televisión, Equipos de radio móviles, Equipos médicos y científicos, Electrodomésticos y Equipos electrónicos domésticos, Equipos electrónicos de enseñanza, Equipos de transmisión de radiodifusión y televisión, Equipos de fabricación industrial, Radiocomunicaciones móviles y equipos de radiotelefonía comerciales, equipos de tecnología de la información, equipos de radio de aviación y navegación, equipos e instrumentos de redes de comunicación, lámparas generales y lámparas fluorescentes y otros productos electrónicos y eléctricos deben realizar pruebas de inmunidad contra sobretensiones y pruebas de voltaje soportado.

La prueba de sobretensiones de iluminación es una prueba de inmunidad contra sobretensiones (impacto), simulación de la interferencia de pulso causada por el acoplamiento de rayos simulación debido al acoplamiento de rayos, o arranque y parada de equipos de alta potencia, fallas en la fuente de alimentación, etc., prueba de la capacidad del dispositivo de protección de energía del producto para absorber pulsos de sobretensión o arranque de equipos de alta potencia -parada, falla de la fuente de alimentación, etc. La interferencia de pulso generada por el dispositivo de protección de la fuente de alimentación, prueba la capacidad del dispositivo de protección de energía del producto para absorber pulsos de sobretensión.

Cómo funciona el generador de sobretensiones:

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La generación de transitorios de conmutación está relacionada con los siguientes factores: conmutación del sistema de suministro de energía principal, ligera acción de conmutación o cambios de carga en las cercanías del instrumento dentro del sistema de distribución, circuitos resonantes relacionados con el dispositivo de conmutación y varias fallas del sistema. como cortocircuitos y fallas de arco en el sistema de puesta a tierra del equipo.

La sobretensión generada por un rayo proviene de varios aspectos:

1. El rayo directo actúa sobre el circuito externo, y la gran corriente inyectada fluye a través de la resistencia de puesta a tierra o la impedancia del circuito externo para generar un voltaje.
2. Caídas indirectas de rayos que generan voltaje y corriente inducidos en los conductores internos y externos del edificio.
3. La corriente a tierra del rayo que se descarga directamente cerca de la tierra se acopla al bucle de tierra común del sistema de puesta a tierra del equipo. Cuando el dispositivo de protección está en movimiento, el voltaje y la corriente pueden cambiar rápidamente y pueden acoplarse al circuito interno.

La prueba de voltaje soportado, también conocida como prueba Hipot o prueba dieléctrica, puede estar familiarizada y usarse en las pruebas de seguridad del proceso del producto. De hecho, se hace referencia a él en todos los estándares de seguridad, lo que demuestra su importancia.

La prueba de tensión soportada es una prueba no destructiva, que se utiliza para detectar si la capacidad de aislamiento de un producto está calificada bajo la alta tensión transitoria que ocurre a menudo. Aplica alta presión al dispositivo que se está probando dentro de un tiempo fijo para garantizar que el rendimiento del aislamiento del dispositivo sea lo suficientemente fuerte. Otra razón para esta prueba es que también puede detectar algunos defectos en el instrumento, como una distancia de fuga insuficiente y un espacio libre insuficiente durante el proceso de fabricación.

El probador de voltaje de resistencia se compone principalmente de la fuente de alimentación de alto voltaje de CA/CC, el controlador de tiempo, el circuito de detección, el circuito de indicación y el circuito de alarma. Y cómo funciona:

La corriente de fuga generada por el instrumento bajo prueba en la salida de alto voltaje de prueba del probador de voltaje de resistencia se compara con la corriente de juicio preestablecida, si la corriente de fuga detectada es menor que el valor preestablecido, el instrumento pasa la prueba, cuando la corriente de fuga detectado es mayor que la corriente de juicio, el voltaje de prueba se corta instantáneamente y se emite una alarma audible y óptica, para determinar la fuerza de voltaje soportado de la parte medida. Al realizar la prueba de tensión soportada, las especificaciones técnicas de los productos probados son diferentes y los estándares de medición son diferentes. Para el equipo general a medir, la prueba de tensión soportada es para medir el valor de la corriente de fuga entre el cable de fuego y el chasis, y las disposiciones básicas son: duplicar la tensión de trabajo del objeto medido más 1000 V como la tensión estándar del prueba. Algunos productos pueden probar voltajes más altos que este valor especificado. De acuerdo con las disposiciones de IEC61010, el voltaje de prueba debe aumentar gradualmente hasta el valor de voltaje de prueba requerido dentro de los 5 s (como 5 kV, etc.), para garantizar que el valor del voltaje de prueba se agregue de manera estable al aislador bajo prueba durante no menos de 5 s. , en este momento, el valor de corriente de fuga del circuito medido se compara con el umbral de corriente de fuga especificado en el estándar, y se puede juzgar si el rendimiento de aislamiento del producto probado cumple con el estándar. Una vez completada la prueba, el voltaje de prueba debe reducirse gradualmente a cero dentro del tiempo especificado.

Hay dos diferencias entre la prueba de sobretensiones tipo rayo y la prueba de tensión soportada por impulsos.

1. El objeto de la inspección es diferente: el Tensión soportada es examinar el aislamiento del material medio (segundos, minutos o más). La sobretensión es la capacidad de examinar sobretensiones transitorias en un circuito (microsegundo o milisegundo).
2. El método de aplicación de voltaje es diferente: el modo común de sobretensión se aplica entre los dos puntos del piloto y el suelo, y el voltaje de resistencia se basa en los requisitos estándar y el propósito de la inspección y una variedad de métodos de aplicación.

En resumen, LISUN GROUP lanzó el tipo principal de equipo de prueba, SUG255 Generadores de voltaje de impulso, SG61000-5 Surge Generator, tomando estos dos modelos como ejemplo, las diferencias específicas son las siguientes:

Generadores de tensión de impulso | Generadores de Impulso | IProbador de voltaje soportado mpulse |El generador de sobretensiones de alto voltaje cumple con IEC255-5,GB-14711 , GB/T-14598.3, IS-13252-1, CEI60060, IEC60065, GB14711, GBT17215.301 y GBT17215.322. La prueba de rendimiento de aislamiento es adecuada para todo tipo de productos eléctricos y electrónicos (como medidores de energía, electrodomésticos, aparatos eléctricos de bajo voltaje y motores de pequeña potencia).

SUG255 Los generadores de voltaje de impulso cumplen con los IEC255-5, estándar GB14711, la forma de onda del voltaje de salida es 1.2/50 μs, el rango de voltaje de salida es generalmente de 12 kV, algunos clientes deberán realizar pruebas a 20 kV. No hay pruebas actuales.

La prueba de sobretensión y el principio de trabajo de prueba de tensión soportada de impulso introducen y ambos prueban la diferencia

SUG255_Probador de voltaje soportado por impulso

La SG61000-5 Generador de sobretensiones es un proyecto de prueba de EMS, puede hacer una prueba de aumento de voltaje y una prueba de aumento de corriente. La forma de onda de salida de tensión es de 1.2/50 μs y la forma de onda de salida de corriente es de 8/20 μs. Hay varias opciones para los rangos de voltaje de salida, de 0 a 4.8 KV a 0 a 20 KV o incluso más. Al realizar una prueba de sobretensión, debido a la gran tensión y corriente, interferirá con la red eléctrica circundante; esta prueba generalmente recomienda un transformador de aislamiento para proteger la red eléctrica circundante de interferencias al realizar la prueba de sobretensión.

Algunos clientes también preguntarán si pueden utilizar el SUG255 Equipo de prueba de presión para realizar pruebas de sobretensión por rayos. De hecho, no se recomienda hacer esto, porque la prueba de sobretensión por rayo requiere una prueba de sobretensión de corriente, es decir, incluso si el SUG255 Los generadores de voltaje de impulso se utilizan para realizar pruebas; no se garantiza que el producto pueda pasar la prueba de sobretensión del mismo voltaje. Se recomienda seleccionar el equipo estrictamente de acuerdo con los requisitos de la norma.

La prueba de sobretensión y el principio de trabajo de prueba de tensión soportada de impulso introducen y ambos prueban la diferencia

generador de sobretensión (prueba de inmunidad a sobretensión del rayo)

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.

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