Descripción general de las pruebas de sobretensión

Dec 31, 2024

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Pruebas de sobretensión, también conocidas como pruebas de voltaje transitorio o pruebas de impulso de rayos, que se usan para simular el rayo u otros impulsos de voltaje transitorio que el equipo eléctrico puede experimentar durante el funcionamiento normal. El propósito de las pruebas de aumento es evaluar la tolerancia de los equipos eléctricos a tales impulsos.
Las pruebas de sobretensión son uno de los medios importantes para garantizar el funcionamiento estable de los equipos electrónicos bajo interferencia electromagnética extrema. Al seleccionar el método y el equipo de prueba apropiados, la capacidad de tolerancia del equipo puede evaluarse con precisión cuando está sujeto a cambios de voltaje repentino, lo que proporciona un fuerte apoyo para la investigación y el desarrollo, la producción y el control de calidad del equipo. Con el desarrollo continuo de la tecnología electrónica, también continuará mejorando y optimizando, para proporcionar una garantía más sólida para la estabilidad y confiabilidad de los equipos eléctricos y electrónicos.
 

Generador de pruebas de sobretensiónse basa en el estándar internacional IEC/EN 61000-4-5.

surge generator
Generador de sobretensiones de la serie SUR

 

El estándar internacional IEC 61000-4-5 define las formas de onda utilizadas paraprueba de sobretensión.


Un pulso de sobretensión típico tiene una forma de onda de voltaje de 1.2/50 μs y una forma de onda de corriente de 8/20 μs, lo que significa que el voltaje alcanza su pico en 1.2 microsegundos y decae a la mitad de ese valor en 50 microsegundos, mientras que la corriente alcanza su pico en 8 microsegundos y desintegraciones hasta la mitad de ese valor en 20 microsegundos.

 

Forma de onda de 1.2/50 μs
1.2/50 μs Onda de voltaje de circuito abierto: simula escenarios como transitorios de conmutación del sistema de alimentación y transitorios de rayos. Esta forma de onda se usa principalmente para probar el puerto de la fuente de alimentación del equipo de comunicación y las líneas de señal en el cableado del edificio.

surge wave
1.2/50μs Forma de onda IEC 61000-4-5 Prueba de sobretensión y técnicas de medición

 

Forma de onda de 8/20 μs
8/20 μs de cortocircuito de cortocircuito: simulando el escenario de un rayo inducido. La forma de onda estándar para probar el nivel de tolerancia a los rayos de sobrecorriente de equipo se utiliza principalmente para probar el puerto de alimentación, el puerto de señal y el puerto de la antena de los equipos de comunicación.

surge wave_ 8 20
8/20 ° Forma de onda IEC 61000-4-5 Técnicas de prueba y medición

 

Diagrama de circuito

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Diagrama de circuito del generador de onda combinada IEC 61000-4-5 prueba de sobretensión y técnicas de medición

1.2/50 μs y 8/20 μs de onda combinada: una salida de forma de onda mediante un generador de sobretensiones con características específicas de abre/cortocircuito. Cuando el generador emite un circuito abierto, la forma de onda de salida es una onda de voltaje de circuito abierto de 1.2/50US; Cuando el generador emite un cortocircuito, la forma de onda de salida es una onda de corriente de cortocircuito 8/20us. Esta forma de onda prueba principalmente el extremo de la fuente de alimentación del equipo de comunicación y la prueba de la línea de señal del cableado dentro de los edificios.

 

surge test_voltage current
IEC 61000-4-5 prueba de sobretensión y técnicas de medición

 

Otra ola de combinación para las pruebas de sobretensión es10/700 μs, 5/320 μs para pruebas de telecomunicaciones/línea de datos.


Forma de onda de 10/700 μs

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10/700 μs Forma de onda IEC 61000-4-5 Prueba de sobretensión y técnicas de medición


Forma de onda de 5/320 μs

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5/320 μs Forma de onda IEC 61000-4-5 Prueba de sobretensión y técnicas de medición

 

10/700 μs de onda de voltaje: al simular los rayos de los relámpagos, los árboles grandes y los edificios cercanos, se generarán fuertes cambios en el campo magnético en el espacio circundante. Este campo magnético puede inducir voltaje y corriente en líneas de comunicación cercanas y otros conductores. El tiempo de frente de onda de la sobrevoltaje inducido por el rayo o el voltaje de circuito abierto de sobrecorriente es de 10 μs, y el tiempo máximo de voltaje del circuito abierto es de 700 μs. El rango de prueba principal de esta forma de onda son las pruebas de línea de señal para el cableado externo de edificios.

 

Diagrama de circuito

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Diagrama de circuito del generador de onda de telecomunicaciones IEC 61000-4-5 prueba de sobretensión y técnicas de medición

 

Métodos de prueba
1. Use un generador de sobretensiones y establezca el modo de prueba requerido (forma de onda de sobretensión), voltaje, fase, acoplamiento, intervalo, recuentos de pruebas y otros parámetros.
2. Abra el osciloscopio y conecte la sonda diferencial (utilizada para monitorear el voltaje de la forma de onda de salida, el voltaje residual, etc. en ambos extremos de la muestra).
3. Abra el osciloscopio y conecte la sonda actual (utilizada para monitorear la corriente de forma de onda de salida).
3. Instale el EUT (muestra de prueba) en el accesorio fijo.
4. Haga clic en el botón Inicio del generador de sobretensiones y realice pruebas.
5. Registre los datos de prueba y analizarlos.
 

La emcsosina se ha comprometido con el campo de pruebas de EMC, especializándose en proporcionar instrumentos de prueba EMC, rectificación de productos y servicio de capacitación. Nuestro equipo EMC autodesarrollado que incluye: simulador ESD, generador de EFT/explosión, generador de sobretensiones, generador de inmersiones de voltaje, generador de campo magnético de frecuencia de potencia, generador de ondas oscilatorias amortiguadas, simulador de pulso automotriz, etc. La emcsosina también proporciona a los clientes soluciones de integración de sistemas EMC profesionales. No dude en contactarnos para obtener más detalles. ¡Gracias!

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