+8618117273997Weixin
ภาษาอังกฤษ
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 มิ.ย. , 2022 922 ชม ผู้เขียน : เชอร์รี่ เซิน

การวิเคราะห์ไฟกระชากและการทำงานอย่างไร

พื้นที่ SG61000-5 อัตโนมัติอย่างเต็มที่ เครื่องกำเนิดไฟกระชาก (เรียกอีกอย่างว่าการทดสอบภูมิคุ้มกันไฟกระชาก, เครื่องกำเนิดคลื่นรวม, เครื่องกำเนิดกระแสไฟกระชาก / เครื่องกำเนิดแรงดันไฟกระชาก, แรงดันไฟกระชากรวมและเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า)

การวิเคราะห์ไฟกระชากและการทำงานอย่างไร

SG61000-5 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระชาก

เครื่องกำเนิดไฟกระชากทำงานอย่างไร?
พื้นที่ SG61000-5 เครื่องกำเนิดไฟกระชาก เป็นพื้นฐานทั่วไปในการประเมินความต้านทานของสายไฟและขั้วต่อภายในของอุปกรณ์ต่างๆ ต่อการรบกวนชั่วคราวที่มีพลังงานสูงซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวนำไฟกระชากฟ้าผ่าตามธรรมชาติและการเปลี่ยนโหลดที่มีความจุสูง เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61000-4-5, EN61000-4-5 และ GB/T17626.5 อย่างครบถ้วน

วีดีโอ

ความเสียหายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปไม่ได้เกิดจากฟ้าผ่าโดยตรง แต่เกิดจากกระแสไฟกระชากที่เกิดขึ้นในสายไฟฟ้าและสายสื่อสารเมื่อเกิดฟ้าผ่า ในอีกด้านหนึ่ง เนื่องจากโครงสร้างภายในของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ชิป VLSI) ที่มีการบูรณาการอย่างสูง ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ทนทานและความต้านทานกระแสเกินของอุปกรณ์จะลดลง ในทางกลับกัน ความสามารถในการต้านทานฟ้าผ่า (รวมถึงฟ้าผ่าเหนี่ยวนำและไฟกระชากแรงดันเกินขณะทำงาน) จะลดลง ในทางกลับกัน เนื่องจากจำนวนเส้นทางของแหล่งสัญญาณเพิ่มขึ้น และระบบจะเสี่ยงต่อคลื่นฟ้าผ่ามากกว่า กว่าเดิม แรงดันไฟกระชากสามารถเข้าสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากสายไฟหรือสายสัญญาณ ฯลฯ ส่งผลให้เกิดไฟกระชากฟ้าผ่าและเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้าอื่นๆ

1. ไฟกระชาก
ไฟกระชากไม่ได้เกิดจากฟ้าผ่าเท่านั้น ไฟกระชากจะเกิดขึ้นเมื่อไฟฟ้าลัดวงจรเกิดความผิดพลาดในระบบไฟฟ้าหรือเมื่อมีการเปลี่ยนโหลดขนาดใหญ่ โครงข่ายไฟฟ้าทอดยาวเป็นระยะทางหลายพันไมล์ และความน่าจะเป็นของฟ้าผ่าหรือไฟกระชากมีสูงมาก เมื่อเกิดฟ้าผ่าอยู่ห่างจากคุณหลายร้อยกิโลเมตร ไฟกระชากจะถูกส่งผ่านโครงข่ายไฟฟ้าด้วยความเร็วแสง และลดทอนโดยสถานีย่อย ฯลฯ และอาจมีโวลต์หลายพันโวลต์เมื่อมาถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ ไฟฟ้าแรงสูงนี้สั้นมากเพียงสิบถึงร้อยเท่านั้น ไมโครวินาทีหรือไม่เพียงพอต่อการเผาไหม้คอมพิวเตอร์ แต่มันสร้างความเสียหายอย่างมากต่อส่วนประกอบเซมิคอนดักเตอร์ภายในคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับเสียงรบกวนของเสียงเก่าที่ใหญ่กว่าเสียงใหม่เพราะส่วนประกอบภายในเสียหาย เมื่อความเสียหายรุนแรงขึ้น คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังค่อยๆ ไม่เสถียรมากขึ้นเรื่อยๆ หรืออาจทำให้ข้อมูลสำคัญของคุณสูญหายได้ แรงดันไฟกระชากดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในคราวเดียว ดังนั้นประสิทธิภาพของฉนวนจึงดี และท่อจ่ายก๊าซเซรามิกที่มีปริมาณงานสูงที่มีความต้านทานฉนวนสูงและลักษณะความจุต่ำได้กลายเป็นตัวเลือกแรกสำหรับพลังงาน ฟ้าผ่า การป้องกัน

2. ระบบสัญญาณไฟกระชาก
แหล่งที่มาหลักของแรงดันไฟกระชากในระบบสัญญาณเกิดจากการเหนี่ยวนำให้เกิดฟ้าผ่า การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า การรบกวนทางวิทยุ และการรบกวนจากไฟฟ้าสถิต วัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น สายโทรศัพท์) ได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวนเหล่านี้ ซึ่งจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดบิตในการส่งข้อมูล ซึ่งส่งผลต่อความแม่นยำและอัตราการส่งข้อมูลของการส่ง การลบสัญญาณรบกวนเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงการส่งสัญญาณของเครือข่าย

การวิเคราะห์ไฟกระชากและการทำงานอย่างไร

แผนภูมิวงจรรวม

ภาพด้านบนเป็นวงจรสร้างพัลส์ที่จำลองแรงดันไฟกระชากที่เกิดขึ้นในสายส่งเมื่อฟ้าผ่ากระทบอุปกรณ์จ่ายกำลังไฟฟ้า หรือแรงดันไฟสูงแบบเคาน์เตอร์ที่เกิดจากกระแสฟ้าผ่าผ่านความต้านทานกราวด์ทั่วไปหลังจากเกิดฟ้าผ่า พลังงานพัลส์เดี่ยวที่ 4kV คือ 100 จูล ในรูป Cs คือตัวเก็บประจุเก็บพลังงาน (ประมาณ 10uF ซึ่งเทียบเท่ากับตัวเก็บประจุแบบสายฟ้า)
เราเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูง
Rc คือความต้านทานการชาร์จ
Rs คือความต้านทานที่เกิดจากระยะเวลาพัลส์ (ความต้านทานที่เกิดจากเส้นโค้งการปลดปล่อย)
Rm คือตัวต้านทานการจับคู่อิมพีแดนซ์ Ls เป็นตัวเหนี่ยวนำสำหรับการเพิ่มขึ้นของกระแส การทดสอบภูมิต้านทานไฟกระชากฟ้าผ่ามีข้อกำหนดพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ พารามิเตอร์ในรูปด้านบนสามารถปรับเปลี่ยนได้เล็กน้อยตามข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์

สำหรับการทดสอบสายไฟ จะทำทั้งหมดผ่านเครือข่ายคัปปลิ้งและดีคัปปลิ้ง การมีเพศสัมพันธ์มีสองโหมด:
โหมดทั่วไป
การรบกวนของคัปปลิ้งระหว่าง L หรือ N และ PE ซึ่งมักจะเป็น2Ω
แอล – พีอี
N – วิชาพลศึกษา

โหมดความแตกต่าง
การรบกวนของคัปปลิ้งระหว่าง L และ N อิมพีแดนซ์นี้มักจะเป็น12Ω
L - N

การวิเคราะห์ไฟกระชากและการทำงานอย่างไร

พล็อตรูปคลื่น

ระดับความรุนแรงของการทดสอบภูมิต้านทานไฟกระชากฟ้าผ่า แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
ระดับ 1: สภาพแวดล้อมที่ได้รับการคุ้มครองที่ดีขึ้น
ระดับ 2: สภาพแวดล้อมที่มีการป้องกันบางอย่าง
ระดับ 3: สภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วไป ไม่มีข้อกำหนดในการติดตั้งพิเศษสำหรับอุปกรณ์ เช่น สถานที่ทำงานในอุตสาหกรรม
ระดับ 4: สภาพแวดล้อมที่ถูกคุกคามอย่างรุนแรง เช่น สายไฟเหนือศีรษะที่ว่างเปล่าของพลเรือน สถานีไฟฟ้าแรงสูงที่ไม่มีการป้องกัน ระดับ X: กำหนดโดยการเจรจาระหว่างผู้ใช้และผู้ผลิต
คลาส X: กำหนดโดยผู้ใช้โดยปรึกษากับผู้ผลิต

Lisun Instruments Limited ถูกค้นพบโดย LISUN GROUP ใน 2003 LISUN ระบบคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 อย่างเคร่งครัด ในฐานะสมาชิก CIE LISUN ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบตาม CIE, IEC และมาตรฐานสากลหรือระดับชาติอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านใบรับรอง CE และรับรองความถูกต้องโดยห้องปฏิบัติการของบุคคลที่สาม

ผลิตภัณฑ์หลักของเราคือ โกนิโอโฟโตมิเตอร์การบูรณาการ Sphereสเปกโตรเรดิโอมิเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระชากปืนจำลอง ESDรับ EMIอุปกรณ์ทดสอบ EMCเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าหอการค้าสิ่งแวดล้อมหอการค้าอุณหภูมิห้องสภาพภูมิอากาศห้องเก็บความร้อนการทดสอบสเปรย์เกลือห้องทดสอบฝุ่นทดสอบการกันน้ำการทดสอบ RoHS (EDXRF)การทดสอบลวดเรืองแสง และ  เข็มทดสอบเปลวไฟ.

โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการความช่วยเหลือใด ๆ
เทคโนโลยี Dep: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
ฝ่ายขาย: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Tags:

ฝากข้อความ

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

=