+8618117273997weixin
angličtina
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
07 Jun, 2022 914 Zobrazení Autor: Cherry Shen

Analýza přepětí v osvětlení a jak to funguje

Projekt SG61000-5 plně automatické generátor přepětí (nazývaný také test odolnosti proti bleskovému rázu, generátor kombinovaných vln, generátor rázového proudu / generátor rázového napětí, kombinovaný generátor rázového napětí a proudu).

Analýza přepětí v osvětlení a jak to funguje

SG61000-5 Generátor přepětí

Jak funguje přepěťový generátor?
Projekt SG61000-5 generátor přepětí poskytuje společný základ pro hodnocení odolnosti napájecích kabelů a vnitřních konektorů různých zařízení vůči vysokoenergetickému přechodnému rušení způsobenému přirozenou indukcí přepětí blesku a spínáním velké kapacity zátěže. Plně splňuje normy IEC 61000-4-5, EN61000-4-5 a GB/T17626.5.

video

Běžná poškození elektronických zařízení nejsou způsobena přímo údery blesku, ale proudovými rázy indukovanými v silových a komunikačních vedeních při úderu blesku. Na jedné straně je díky vysoce integrované vnitřní struktuře elektronického zařízení (čip VLSI) snížena úroveň výdržného napětí a nadproudová odolnost zařízení; na druhé straně je snížena schopnost odolávat blesku (včetně indukovaného blesku a provozního přepětí), na druhé straně se zvyšuje počet cest zdroje signálu a systém je zranitelnější vůči průniku bleskových vln než dříve. Přepětí se může dostat do počítačového zařízení z elektrického vedení nebo signálního vedení atd., což má za následek vznik bleskových přepětí a poškození počítačového vybavení a dalších elektronických/elektrických zařízení.

1. Přepětí
Přepětí nejsou způsobeny pouze údery blesku. K přepětí dojde, když dojde ke zkratu v napájecím systému nebo když se přepne velká zátěž. Elektrická síť se táhne tisíce kilometrů a pravděpodobnost úderu blesku nebo přepětí ve vedení je velmi vysoká. Když dojde k úderu blesku stovky kilometrů od vás, přepětí se přenese přes elektrickou síť rychlostí světla a utlumí rozvodny atd., a když dorazí k vašemu počítači, stále mohou být tisíce voltů. Toto vysoké napětí je velmi krátké, jen desítky až stovky. Mikrosekundy, nebo ne dost na spálení počítače, ale velmi poškodí polovodičové součástky uvnitř počítače, stejně jako hluk starého zvuku je větší než nový, protože se poškodí vnitřní součásti, jak se poškození prohloubí, počítač Postupně se také stává více a více nestabilním nebo může způsobit ztrátu vašich důležitých dat. Takové přepětí zcela pravděpodobně poškodí elektronická zařízení najednou, takže izolační výkon je dobrý a vysoce výkonná keramická výbojka s vysokým izolačním odporem a nízkou kapacitní charakteristikou se stala první volbou pro napájení. přepětí blesku ochrana.

2. Přepětí signálního systému
Hlavními zdroji přepětí v signalizačních systémech jsou indukované údery blesku, elektromagnetické rušení, rádiové rušení a elektrostatické rušení. Kovové předměty (jako jsou telefonní linky) jsou ovlivněny těmito rušivými signály, které způsobí bitové chyby v datech při přenosu a ovlivňují přesnost a přenosovou rychlost přenosu. Odstranění těchto rušení zlepší přenos sítě.

Analýza přepětí v osvětlení a jak to funguje

Kruhový diagram

Na obrázku výše je obvod pro generování impulsů, který simuluje přepětí indukované v přenosovém vedení při úderu blesku do zařízení pro distribuci energie, nebo proti vysokému napětí generovanému bleskovým proudem přes společný zemní odpor po úderu blesku. Energie jednoho pulzu při 4kV je 100 joulů. Na obrázku je Cs akumulační kondenzátor energie (asi 10uF, což je ekvivalentní kondenzátoru bouřkového mraku);
Us je vysokonapěťový napájecí zdroj;
Rc je nabíjecí odpor;
Rs je odpor tvořený dobou trvání pulzu (odpor tvořený vybíjecí křivkou);
Rm je impedanční přizpůsobovací odpor Ls tvořící indukčnost pro nárůst proudu. Test odolnosti proti bleskovému přepětí má různé požadavky na parametry pro různé produkty. Parametry na výše uvedeném obrázku mohou být mírně upraveny podle požadavků normy produktu.

Pro test na elektrickém vedení se vše provádí přes spojovací a oddělovací síť. Existují dva způsoby spojení:
Společný režim
Interference mezi L nebo N a PE, obvykle 2Ω
L – PE
N – PE

Rozdílový režim
Vazební interference mezi L a N, tato impedance je obvykle 12Ω
L - N

Analýza přepětí v osvětlení a jak to funguje

Graf průběhu

Úroveň závažnosti testu odolnosti proti bleskovému přepětí je rozdělena do 5 úrovní:
Úroveň 1: lépe chráněné prostředí;
Úroveň 2: Prostředí s určitou ochranou;
Úroveň 3: Prostředí s běžným elektromagnetickým rušením, žádné zvláštní požadavky na instalaci zařízení, jako jsou průmyslová pracoviště;
Úroveň 4: Silně obtěžovaná prostředí, jako jsou civilní prázdné venkovní vedení, nechráněné rozvodny vysokého napětí; Úroveň X: Určena na základě jednání mezi uživatelem a výrobcem;
Třída X: Určena uživatelem po konzultaci s výrobcem

Lisun Instruments Limited byl nalezen LISUN GROUP v 2003. LISUN systém jakosti je přísně certifikován podle ISO9001:2015. Jako členství v CIE LISUN produkty jsou navrženy na základě CIE, IEC a dalších mezinárodních nebo národních norem. Všechny produkty prošly certifikátem CE a byly ověřeny laboratoří třetí strany.

Naše hlavní produkty jsou GoniofotometrIntegrace kouleSpektroradiometrGenerátor přepětíSimulátorové zbraně ESDPřijímač EMITestovací zařízení EMCElektrický bezpečnostní testerEnvironmentální komorateplotní komoraKlimatická komoraTepelná komoraTest na solný postřikZkušební komora na prachVodotěsný testTest RoHS (EDXRF)Test žárového drátu  a  Test s plamenem jehly.

Pokud potřebujete podporu, neváhejte nás kontaktovat.
Technické oddělení: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Obchodní oddělení: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Tagy:

Zanechat vzkaz

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

=