Csatoló/lecsatoló hálózat (CDN) a villámtúlfeszültség-tűrő tesztben

Dec 24, 2023

Hagyjon üzenetet

1. Mi az a villámtúlfeszültség-tűrési teszt?

 

A villámtúlfeszültség-tűrés vizsgálatának célja közös benchmark létrehozása az elektromos és elektronikus berendezések teljesítményének értékelésére, amikor túlfeszültségnek (ütésnek) vannak kitéve. A túlfeszültség-tűrési vizsgálat nemzetközi szabványa az IEC/EN 61000-4-5: Elektromágneses kompatibilitási (EMC) vizsgálati és mérési technikák – túlfeszültség-tűrési teszt. A szabvány két különböző hullámforma generátort ír le, az egyik a kombinált hullámgenerátor (1,2/50 μs feszültség hullámforma, 8/20 μs áram hullámforma), amely a tápvonal port tesztelésére szolgál. Egy másik típus a kombinált hullámgenerátor, amely megfelel a Nemzetközi Távközlési Szövetség (International Telecommunication Union Commission) követelményeinek (10/700 μs feszültség hullámforma, 5/320 μs áram hullámforma), amely jel/kommunikációs vonal portok tesztelésére szolgál.

 

A villámcsapás vagy a kapcsolási zavarokból és rendszerhibákból eredő kapcsolási tranziensek okozta túlfeszültség-impulzusok szimulálásához, valamint a villámlökéseknek kitett eszközök teljesítményének értékeléséhez az IEC/EN 61000-4-5 szabvány előírja, hogy a tesztelt berendezésnek (EUT) generálnia kell kombinált hullámforma (1,2/50 μs nyitott áramú feszültség hullámalak, 8/20 μs zárlati áram hullámforma) a meghatározott feszültség alatti (DC vagy AC táp) üzemállapotban.

 

Az EMCSOSIN SUR sorozatú túlfeszültség-generátor képes ezeket a hullámformákat generálni.

 

2. Mi az a csatoló/lecsatoló hálózat (CDN) a villámtúlfeszültség-tűrő tesztben?

 

A csatolóhálózat feladata a kombinált hullámgenerátor (villámfeszültség-generátor) túlfeszültség-jelének továbbítása az EUT-re, korlátozva az elektromos vezetékből a kombinált hullámgenerátorba áramló áramot, hogy károsítsa a generátort, és csökkentse a hatást. a túlfeszültség hullámformáján. A leválasztó hálózat feladata, hogy elegendő leválasztási impedanciát biztosítson a túlfeszültség-hullám számára, hogy megakadályozza a túlfeszültség bejutását a hálózatba, és hátrányosan befolyásolja az azonos áramforrásról táplált, nem tesztelt berendezéseket. Ezenkívül az ugyanahhoz a tápegységhez csatlakoztatott más eszközök villámvédelmi eszközöket is tartalmazhatnak. Leválasztó hálózat használata nélkül a nem tesztelő berendezéseken lévő villámvédelmi eszközök megakadályozhatják a túlfeszültségek alkalmazását az EUT-n, és befolyásolhatják a túlfeszültség-teszt eredményeit.

 

Az EMCSOSIN túlfeszültség-generátor belső/külső egyfázisú vagy háromfázisú csatoló lecsatoló hálózatot (CDN) tartalmaz, testreszabott áramerősséggel az ügyfél tesztelési követelményei szerint.

 

3. Csatoló/lecsatoló hálózat (CDN) tervezési struktúra és áramköri paraméterek

 

1) Csatlakozóhálózat

A túlfeszültség-jelek EUT-hez való általános csatolási módszerei közé tartozik a kapacitív csatolás és a gázkisülési csőcsatolás. Ez utóbbi nyilvánvalóan befolyásolja a kombinált hullámgenerátor kimeneti hullámformáját, így az előbbi gyakoribb. Ha kis csatolási kapacitás értéket választunk, akkor a tápoldali maradék túlfeszültség kisebb, de a túlfeszültség előállításának hatásfoka. Ha nagy csatolási kapacitást választunk, az EUT-hez való csatolás hatásfoka magasabb, de a maradék feszültség magasabb. A kimeneti hatékonyság és a maradékfeszültséggel kapcsolatos problémák kiegyensúlyozása érdekében a nemzeti szabvány előírja, hogy a vonal-vonal csatolás (differenciális mód) 18 μF kapacitású, vonal-föld csatolást (közös mód) alkalmaz 9 μF kapacitással. A kisfeszültségű elektromos hálózat földhöz viszonyított forrásimpedanciája 12Ω. Egy 2 Ω virtuális impedanciájú kombinált hullámgenerátornál (amely a nyitott áramköri csúcsfeszültség és a rövidzárlati csúcsáram aránya) további 10 Ω-os ellenállást kell sorba kötni a vonal-föld csatolás során, hogy növelje. az effektív forrásimpedancia.

 

2) Hálózat leválasztása

A leválasztó hálózat általában LC aluláteresztő szűrőkből áll, amelyek az "L" leválasztó induktorból és a "C" leválasztó kondenzátorból állnak. A vonal-föld és vonal-vonal szétcsatoló hálózatok egyenértékű kapcsolási rajzai, ahol Rs és R's a túlfeszültség-ellátás forrásimpedanciái. Rs=12 Ω vonal-föld esetben, és az R′ áramkör feszültségátviteli függvényei vonal-vonal esetben rendre s=2 Ω.

 

4. A CDN jellemzői

Az IEC/EN {{0}} szabvány meghatározza a CDN jellemzőit, amelyeket szakadási körülmények között (10 kΩ vagy egyenlő terhelés) és rövidzárlati körülmények között (0-nál kisebb, 1 Ω) azonos beállított feszültség mellett.

A túlfeszültséges vezetékek és a föld között mért maradék túlfeszültség a leválasztó hálózat AC/DC tápcsatlakozóján EUT és hálózati tápellátás nélkül nem haladhatja meg a maximális alkalmazott vizsgálati feszültség 15 %-át vagy a CDN névleges csúcsfeszültségének kétszeresét, attól függően, hogy melyik magasabb.

A túlfeszültség nélküli vezetékek és a föld között mért nemkívánatos túlfeszültség, ha az EUT és a hálózati tápellátás nincs csatlakoztatva, nem haladhatja meg a maximálisan alkalmazott vizsgálati feszültség 15 %-át (szakadt áramkör).

SUR S6

Az EMCSOSIN túlfeszültség-generátorral kapcsolatos további információkért kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk bármikor. Köszönöm!

A szálláslekérdezés elküldése