Oversikt over bølgetesting

Dec 31, 2024

Legg igjen en beskjed

Surge -testing, også kjent som forbigående spenningstesting eller lynimpulstesting, som bruker for å simulere lynet eller andre forbigående spenningsimpulser som det elektriske utstyret kan oppleve under normal drift. Hensikten med overspenningstesting er å evaluere elektrisk utstyrs toleranse for slike impulser.
Bølgestesting er et av de viktige middelene for å sikre stabil drift av elektronisk utstyr under ekstrem elektromagnetisk interferens. Ved å velge riktig testmetode og utstyr, kan utstyrets toleranseevne evalueres nøyaktig når det blir utsatt for plutselige spenningsendringer, noe som gir sterk støtte for forskning og utvikling, produksjon og kvalitetskontroll av utstyret. Med kontinuerlig utvikling av elektronisk teknologi vil den også fortsette å forbedre og optimalisere, for å gi en mer solid garanti for stabiliteten og påliteligheten til elektrisk og elektronisk utstyr.
 

Overspenningstestgeneratorer basert på den internasjonale standarden IEC/en 61000-4-5.

surge generator
Sur Series Surge Generator

 

Den internasjonale standarden IEC 61000-4-5 definerer bølgeformene som brukes tiloverspenningstesting.


En typisk overspenningspuls har en 1,2/50μs spenningsbølgeform og en 8/20μs strømbølgeform, noe som betyr at spenningen når toppen i 1,2 mikrosekunder og forfaller til halvparten av den verdien i 50 mikrosekunder, mens strømmen når toppen i 8 mikrosekunder og avtar til halvparten av den verdien i 20 mikrosekunder.

 

1.2/50μs bølgeform
1.2/50μs Åpne kretsspenningsbølge: Simulerer scenarier som strømsystemoverganger og lynnedslag. Denne bølgeformen brukes hovedsakelig til å teste strømforsyningsporten for kommunikasjonsutstyr og signallinjer for å bygge ledninger.

surge wave
1.2/50μs bølgeform IEC 61000-4-5 Surge -test og målingsteknikker

 

8/20μs bølgeform
8/20μs kortslutningsstrømbølge: Simulering av scenariet med indusert lyn. Standardbølgeformen for å teste lynets overstrømstoleransenivå på utstyr brukes hovedsakelig for å teste strømporten, signalport og antennehavn for kommunikasjonsutstyr.

surge wave_ 8 20
8/20μs bølgeform IEC 61000-4-5 overspenningstest og målingsteknikker

 

Kretsdiagram

surge circuit diagram
Kretsdiagram over kombinasjonsbølggenerator IEC 61000-4-5 Surge Test og måleteknikker

1.2/50μs og 8/20μs Combined Wave: En bølgeformutgang av en overspenningsgenerator med spesifikke åpne/kortslutningsegenskaper. Når generatoren sender ut en åpen krets, er utgangsbølgeformen en åpen kretsspenningsbølge på 1,2/50us; Når generatoren sender ut en kortslutning, er utgangsbølgeformen en 8/20US kortslutningsstrømbølge. Denne bølgeformen tester hovedsakelig strømforsyningsenden av kommunikasjonsutstyr og signallinjetesting av ledninger i bygninger.

 

surge test_voltage current
IEC 61000-4-5 overspenningstest og målingsteknikker

 

En annen kombinasjonsbølge for overspenningstesting er10/700μs, 5/320μs for telekommunikasjon/datalinjetesting.


10/700μs bølgeform

surge wave_telecom
10/700μs bølgeform IEC 61000-4-5 Surge -test og målingsteknikker


5/320μs bølgeform

surge wave_telecom2
5/320μs bølgeform IEC 61000-4-5 Surge -test og målingsteknikker

 

10/700μs Spenningsbølge: Når simulering av lynet slår lyntenger, store trær og bygninger i nærheten, vil det bli generert sterke magnetfeltforandringer i det omkringliggende rommet. Dette magnetfeltet kan indusere spenning og strøm på nærliggende kommunikasjonslinjer og andre ledere. Bølgefronten for indusert lynets overspenning eller overstrøms åpen kretsspenning er 10μs, og den halve topptiden for åpen kretsspenning er 700μs. Hovedtestingsområdet for denne bølgeformen er signallinjetesting for ekstern ledning av bygninger.

 

Kretsdiagram

surge circuit_telecom wave
Kretsdiagram over telekombølggenerator IEC 61000-4-5 Surge Test og måleteknikker

 

Testmetoder
1. Bruk en overspenningsgenerator og sett den nødvendige testmodus (overspenningsbølgeform), spenning, fase, kobling, intervall, testtall og andre parametere.
2. Åpne oscilloskopet og koble differensialsonden (brukt for å overvåke utgangsbølgeformspenningen, restspenningen osv. I begge ender av prøven).
3. Åpne oscilloskopet og koble den gjeldende sonden (brukt for å overvåke utgangsbølgeformstrømmen).
3. Installer EUT (testprøve) på fast inventar.
4. Klikk på Startknappen til overspenningsgeneratoren og gjennomfør testing.
5. Registrer testdata og analyser dem.
 

EMCSOSIN har vært forpliktet til EMC -testfeltet, og spesialiserer seg på å tilby EMC -testinstrumenter, produktretting og treningstjeneste. Vårt selvutviklede EMC-utstyr inkludert: ESD-simulator, EFT/Burst Generator, Surge Generator, Spenning Dips Generator, Power Frequency Magnetic Field Generator, Damped Oscillatory Wave Generator, Automotive Pulse Simulator etc. EMCSOSIN gir også kunder profesjonelle EMC-systemintegrasjonsløsninger. Ikke nøl med å kontakte oss for mer informasjon. Takk skal du ha!

Sende bookingforespørsel