+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
05 ก.ค. , 2013 5369 ชม ผู้เขียน: root

IEC 61000-4-5: เทคนิคการทดสอบและวัดคลื่น

การวัดการป้องกันสัญญาณรบกวนของเครื่องกำเนิดไฟกระชากเป็นไปตามมาตรฐานสากล IEC 61000-4-5.

IEC 61000-4-5: เทคนิคการทดสอบและวัดคลื่น

SG61000-5_เครื่องกำเนิดไฟกระชาก

1 วัตถุประสงค์การทดสอบ

จังหวะฟ้าผ่าทั้งหมดในธรรมชาติ (เช่นฟ้าร้องทางอ้อมเช่นจังหวะแสงระหว่างเมฆหรือจังหวะแสงที่เกิดขึ้นกับวัตถุที่อยู่ติดกัน) สามารถทำให้เกิดแรงดันไฟกระชากและกระแสในอากาศกลางแจ้ง นอกจากนี้ยังมีการเหนี่ยวนำแรงดันไฟกระชากและกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ในวงจรจ่ายไฟของสวิตช์ทันทีในโรงไฟฟ้าหรือสถานีเปลี่ยน ลักษณะทั่วไปของคลื่นทั้งสองชนิดรวมถึงพลังงานสูง (เมื่อเทียบกับพลังงานไฟฟ้าสถิตย์คือระดับ P จูลกลุ่มชีพจรคือระดับมิลลิจูลคลื่นฟ้าผ่าเป็นร้อยจูลระดับซึ่งเป็นหนึ่งล้านเท่าของอดีต สองพลังงานที่รบกวน), รูปคลื่นช้า (ระดับไมโครวินาที, แต่ไฟฟ้าสถิตย์และกลุ่มพัลส์เป็นระดับนาโนวินาที, แม้ในระดับนาโนวินาทีย่อย), และความถี่การกลับเป็นซ้ำต่ำ.

IEC 61000-4-5 เป็นมาตรฐานที่ให้การประเมินผลตามวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความสามารถในการต้านทานคลื่นรบกวนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการทดลองจำลองคลื่นแสง

2 กำเนิดกระแสไฟกระชาก

มาตรฐานนี้ได้กล่าวถึงสองประเภท เครื่องกำเนิดไฟกระชากซึ่งจำลองสถานการณ์ของสายไฟและสายสื่อสารตามลำดับ รูปคลื่นของไฟกระชากทั้งสองชนิดแตกต่างกันเนื่องจากอิมพีแดนซ์ของสายต่างกัน

(1) เครื่องกำเนิดคลื่นที่ครอบคลุมที่ใช้สำหรับการทดสอบสายไฟ

“คลื่นครอบคลุม” หมายถึง พารามิเตอร์รูปคลื่นที่เกิดจากคลื่นแรงดันและคลื่นกระแสควบคุมโดยมาตรฐานใน วงจรกำเนิดไฟกระชาก(เมื่อขั้วเอาท์พุตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นวงจรเปิด มันจะเกิดคลื่นแรงดันไฟกระชาก เมื่อขั้วเอาท์พุตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าลัดวงจร และจะสร้างคลื่นไฟกระชากในปัจจุบัน) ความต้องการของสายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและรูปคลื่นแสดงเป็นภาพต่อไปนี้:

IEC 61000-4-5: เทคนิคการทดสอบและวัดคลื่น

IEC 61000-4-5: เทคนิคการทดสอบและวัดคลื่น

U: แหล่งจ่ายไฟแรงดันสูง
Rs: ระยะเวลาพัลส์สร้างตัวต้านทาน
Rc: ตัวต้านทานการชาร์จ
Rm: ตัวต้านทานการจับคู่อิมพีแดนซ์
Cc: ความจุของอ่างเก็บน้ำ
L: เวลาที่เพิ่มขึ้นในการสร้างตัวต้านทาน

IEC 61000-4-5: เทคนิคการทดสอบและวัดคลื่น

IEC 61000-4-5: เทคนิคการทดสอบและวัดคลื่น

เวลาหน้าคลื่น: T1= = 1.67XT 1.2μs± 30%
เวลาที่มีค่าสูงสุดครึ่งหนึ่ง: T2= 50μs± 20%
1.2 / 50μsสัญญาณแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (ขึ้นอยู่กับมาตรฐาน IEC 60-1 สัญญาณรูปคลื่น)

IEC 61000-4-5: เทคนิคการทดสอบและวัดคลื่น

IEC 61000-4-5: เทคนิคการทดสอบและวัดคลื่น

เวลาหน้าคลื่น: T1= = 1.25XT 8μs± 30%
เวลาที่มีค่าสูงสุดครึ่งหนึ่ง: T2= 20μs± 20%
8 / 20μsสัญญาณแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (ขึ้นอยู่กับมาตรฐาน IEC 60-1 สัญญาณรูปคลื่น)

ข้อกำหนดพื้นฐานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ครอบคลุม:

แรงดันขาออกวงจรเปิด (± 10%): 0.5kVP ถึง 4kVP
ลัดวงจรกระแสไฟขาออก (± 10%): 0.25kAP ถึง 2kAP
ความต้านทานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: 2Ω (เป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดและคลื่นกระแสลัดวงจร)
ความต้านทานเพิ่มเติม: 10Ωหรือ40Ω, ความต้านทานภายในแบบ12Ωหรือ42Ω
ขั้วเอาท์พุทไฟกระชาก: บวก / ลบ
ช่วงการเปลี่ยนเฟสของไฟกระชาก: 0 ° ~ 360 ° (เอาต์พุตกระชากจะซิงโครไนซ์กับแหล่งจ่ายไฟ)
ความถี่การทำซ้ำสูงสุด: อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อนาที

(2) เครื่องกำเนิดคลื่นขนาด10/700μsใช้สำหรับสายโทรคมนาคม

สายเครื่องกำเนิดและรูปคลื่นแสดงดังรูปต่อไปนี้:

IEC 61000-4-5: เทคนิคการทดสอบและวัดคลื่น

IEC 61000-4-5: เทคนิคการทดสอบและวัดคลื่น

U: แหล่งจ่ายไฟแรงดันสูง
Rs: ระยะเวลาพัลส์สร้างตัวต้านทาน
Rc: ตัวต้านทานการชาร์จ
Cc: ความจุของอ่างเก็บน้ำ (20μF)
Rm: ตัวต้านทานการจับคู่อิมพีแดนซ์ (Rm1 = 15Ω, Rm2 = 25Ω)
Cs: เวลาขึ้นรูปตัวต้านทาน (0.2μF)

IEC 61000-4-5: เทคนิคการทดสอบและวัดคลื่น

IEC 61000-4-5: เทคนิคการทดสอบและวัดคลื่น

S: สวิตช์ควรปิดสวิตช์นี้เมื่อใช้ความต้านทานการจับคู่ภายนอก
เวลาหน้าคลื่น: T1= = 1.67XT 10μs± 30%
เวลาที่มีค่าสูงสุดครึ่งหนึ่ง: T2= 700μs± 20%
10 / 700μsรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (ขึ้นอยู่กับการควบคุมรูปคลื่น CCITT) ข้อกำหนดพื้นฐานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: คลื่นแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด: 10 / 700μsแรงดันเอาต์พุตวงจรเปิด (± 10%): 0.5kVP ถึง 4kVP
ความต้านทานของเครื่องกำเนิด: 40Ω
ขั้วเอาท์พุทไฟกระชาก: บวก / ลบ

3 วิธีทดสอบ

เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าและกระแสของการทดสอบคลื่นค่อนข้างช้าการกำหนดค่าของห้องปฏิบัติการจึงค่อนข้างง่าย การทดสอบวงจรไฟฟ้าเสร็จสิ้นผ่านเครือข่ายดีคัปปลิ้ง รูปต่อไปนี้เป็นแผนภาพวงจรทดสอบเฟสเดียวซึ่งมีความต้องการโหมดแตกต่างและการทดสอบโหมดทั่วไป

IEC 61000-4-5: เทคนิคการทดสอบและวัดคลื่น

IEC 61000-4-5: เทคนิคการทดสอบและวัดคลื่น

4 ความสนใจในการทดสอบ

(1) มาตรการป้องกันจะต้องดำเนินการตามความต้องการของผู้ผลิตก่อนการทดสอบ

(2) อัตราการทดสอบคือหนึ่งครั้งต่อนาที ไม่ควรเร็วเกินไปเพื่อสร้างกระบวนการกู้คืนเพื่อปกป้องประสิทธิภาพของเครื่อง ตามความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้สำหรับปรากฏการณ์แสงธรรมชาติและสวิตช์ขนาดใหญ่ของสถานีย่อยหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีอัตราการทำซ้ำสูงมาก โดยทั่วไปมีการทดสอบห้าครั้งสำหรับขั้วบวกและลบแต่ละขั้ว

(3) แรงดันไฟฟ้าควรจะค่อย ๆ ทดสอบจากระดับต่ำถึงระดับสูงเพื่อหลีกเลี่ยงกลิ่นที่ผิดพลาดของลักษณะไม่เชิงเส้น IV ตัวอย่าง นอกจากนี้แรงดันทดสอบควรได้รับการยืนยันว่าไม่เกินมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่ไม่จำเป็น

5 ระดับรุนแรงของการทดสอบ

ระดับความรุนแรงของการทดสอบสามารถแบ่งออกเป็นระดับ 1, 2, 3 และ 4 และ X ไม่ได้กำหนดพารามิเตอร์ระดับ 13 ของโหมดความแตกต่างของวงจรกำลังส่วนระดับอื่น ๆ ตามลำดับคือ 0.5kV、 1kV、 2kV และไม่ระบุ พารามิเตอร์แต่ละระดับของการทดสอบโหมดทั่วไปของวงจรไฟฟ้าคือ 0.5kV、 1kV、 2kV、 4kV และไม่ระบุ

ระดับการทดสอบที่รุนแรงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม (สภาพแวดล้อมที่อาจได้รับผลกระทบ) และสภาพการติดตั้ง ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็นประเภทต่อไปนี้:

ระดับ 1: สภาพแวดล้อมการป้องกันที่ดีขึ้นเช่นห้องควบคุมของโรงงานหรือสถานีไฟฟ้า
ระดับ 2: สภาพแวดล้อมการป้องกันบางอย่างเช่นโรงงานที่ไม่มีการรบกวนที่รุนแรง
ระดับ 3: สภาพแวดล้อมการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วไปโดยไม่ต้องมีข้อกำหนดการติดตั้งที่ระบุสำหรับอุปกรณ์เช่นเครือข่ายสายเคเบิลของการติดตั้งทั่วไปสถานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานีไฟฟ้าย่อย
ระดับ 4: สภาพแวดล้อมที่มีการล่วงละเมิดอย่างรุนแรงเช่นเสาอากาศพลเรือนสถานีไฟฟ้าย่อยแรงดันสูงโดยไม่มีการป้องกัน
ระดับ X: ระดับพิเศษควรได้รับการยืนยันหลังจากได้รับคำปรึกษาจากผู้ใช้และผู้ผลิตการเลือกระดับผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

6 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน

ในปัจจุบันมีหลายมาตรฐานที่กล่าวถึงสถานการณ์ของการใช้แสง 1.2 / 50μsเพื่อทำการทดสอบ แต่มาตรฐานที่แตกต่างกันมีวัตถุประสงค์การทดสอบที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นการทดสอบแรงดันสูงยังกล่าวถึงการทดสอบแสงสำหรับการทดสอบแรงดันทนต่อแรงกระตุ้นด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงและความต้านทานสูง ในขณะนี้ถึงแม้ว่าแรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะสูง แต่พลังงานไม่มาก การทดสอบประเภทนี้ดำเนินการในสถานะออฟไลน์ของอุปกรณ์ ในทางตรงกันข้ามมาตรฐาน IEC 61000-4-5 นั้นจำเป็นต้องมีการตรวจวัดคลื่นรบกวน เนื่องจากอิมพีแดนซ์วงจรต่ำจึงต้องมีอิมพีแดนซ์เอาต์พุตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยเช่นกัน ด้วยวิธีนี้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับการวัดการป้องกันการรบกวนสัญญาณไฟกระชากไม่เพียง แต่ต้องมีแรงดันไฟฟ้าสูงเท่านั้น เนื่องจากอุปกรณ์ดำเนินการวัดในสถานะออนไลน์จึงควรใช้เครือข่ายคัปปลิ้งและดีคัปปลิ้ง จะเห็นได้ว่าการทดลองสองประเภทที่กล่าวมาข้างต้นนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งไม่ควรสับสน

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

ผลิตภัณฑ์หลักของเราคือ โกนิโอโฟโตมิเตอร์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระชาก, ระบบทดสอบ EMCโปรแกรมจำลอง ESD, รับการทดสอบ EMI, เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า, การบูรณาการ Sphere, หอการค้าอุณหภูมิ, การทดสอบสเปรย์เกลือ, หอการค้าทดสอบทางด้านสิ่งแวดล้อมเครื่องมือทดสอบ LED, เครื่องมือทดสอบ CFL, สเปกโตรเรดิโอมิเตอร์, อุปกรณ์ทดสอบกันน้ำ, การทดสอบปลั๊กและสวิทช์, แหล่งจ่ายไฟ AC และ DC.

โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการความช่วยเหลือใด ๆ
เทคโนโลยี Dep: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
ฝ่ายขาย: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618917996096

Tags:

ฝากข้อความ

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

=