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Testdesign für Blitzschlagsstörungstests in Elektronik
Datum:2025-11-13Lesen Sie:0


Wenn ein Blitzschlag auftritt, wenn ein elektronisches Gerät entlang einer Stromkabel oder Signalleitung übertragen wird, wird der starke Strom und die von ihm erzeugteElektromagnetische ImpulseEs ist möglich, Überspannungen durch Leitung, Induktion, Kopplung usw. zu erzeugen und Blitzschlagswellen zu bilden. In der Regel erkennt der Blitz die hohe Spannung auf dem ausgestellten Stromkabel, die nicht nur direkt auf das Gerät übertragen wird, sondern auch die elektromagnetische Induktion mit der umliegenden Signalleitung gekoppelt wird, wenn das Stromkabel geleitet wird. Diese Überspannung kann Elektronik sehr schädigen, daher muss das Produkt eine gewisse Überspannungsbeständigkeit haben.

01

Konzept

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Der Widerstand gegen Blitzspannungen untersucht hauptsächlich den Grad der Störung gegen die unipolare Spannung, die durch elektrische und elektronische Geräte verursacht wird.

02

Testzweck

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Erstellen Sie einen gemeinsamen Benchmark zur Bewertung der Leistung von elektrischen und elektronischen Geräten bei Überspannungen. Normalerweise simulieren Labortests die Auswirkungen von Blitzstörungen auf Geräte. Überspannung ist ein schneller Anstieg des Stroms oder der Spannung, die sich entlang der Strom- oder Signalleitung verbreitet.

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Schaltvorgänge des Stromsystems:

(1) Resonanz-Phänomene im Zusammenhang mit Schaltgeräten (wie Thyristor);

(2) Stromverteilungssysteme mit kleineren Schaltbewegungen oder Lastveränderungen;

(3) Hauptschaltbelästigung des Stromsystems, wie der Schalt von Kondensatoren;

(4) Kurzschluss der Anlagenkombination des Erdungssystems,Bogen-Fehlerverschiedene Systemfehler.

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Übergangszeiten des Blitzes:

(1) direkter Blitz, der einen externen Schaltkreis trifft, der durch den Erdungswiderstand oder die Impedanz eines externen Schaltkreises erzeugte Spannung durch den großen Strom eingespritzt wird;

(2) Wenn der Blitzstrom, der direkt an die Erde entladen wird, in der Nähe an den öffentlichen Pfad des Erdungssystems der Anlagenkombination gekoppelt ist, erzeugt er eine Induktionsspannung;

(3) Indirekte Blitze (d.h. elektromagnetische Felder, die durch Blitzschläge zwischen oder in Wolken oder durch Blitzschläge von nahegelegenen Objekten erzeugt werden) erzeugen Induktionsspannungen und Strome im Gebäude und an den äußeren Leitern.

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Blitz Klasse Aufteilung:

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Zone LPZ0A: Alle Objekte in dieser Zone können direkt durch Blitz getroffen werden und alle Blitzströme verursachen. Die elektromagnetische Feldstärke im Bereich ist nicht abgeschwächt.

LPZ0B-Bereich: Objekte im Bereich können nicht direkt durch den Blitzstrom getroffen werden, der dem gewählten Rollkugelradius entspricht, aber die elektromagnetische Feldstärke im Bereich wird nicht abgeschwächt.

● LPZ1-Zone: Alle Objekte in dieser Zone können nicht direkt durch den Blitz getroffen werden, und das Stromverhältnis, das durch verschiedene Leiter fließt, kann nicht direkt durch den Blitz getroffen werden LPZ0B-Fläche ist kleiner; Je nach Abschirmungsmaßnahmen kann die elektromagnetische Feldstärke in diesem Bereich abnehmen.

● LPZ2 Nachfolgende Minengebiete: Wenn die Strom- und elektromagnetische Feldstärke weiter reduziert werden muss, sollte die Nachfolgende Minengebiete hinzugefügt werden, und die Anforderungen an die Nachfolgende Minengebiete sollten entsprechend der Umweltzone ausgewählt werden, die geschützt werden muss.

03

Testkonfiguration

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1. Kombinieren Sie Hilfsgeräte wie Wellengenerator, Kopplung / Entkopplung Netzwerk.

Der Kombinationswellengenerator ist in 10/700 μs und 1,2/50 μs unterteilt und entspricht den verschiedenen Porttypen.

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3. Klassifizierung

Der Spannungsstörungstest unterteilt sich in:

(1) Überspannungsprüfung (offene Spannung)

(2) Überspannungsstrom-Störungsprüfung (Kurzschlussstrom)

Hinweis: Der Surge-Störungstest simuliert indirekte Blitzschläge ohne Berücksichtigung direkter Blitzschläge oder direkter BlitzschlägeEUTIsolierungsfähigkeit Hochdruckprüfung.

04

Spezifische Testwellenformen

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1,2/50μs Wellenform Einführung:

1) Schaltungsschema des kombinierten Wellengenerators

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2) KonkretWellenformdiagramm

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10/70 μs Wellenform Einführung:

1) Schaltungsschema des kombinierten Wellengenerators

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2) Spezifische Wellenformen

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Anwendungsbereich zweier Überspannungssignale:

(1) Es wird empfohlen, 10/7000 Kommunikationsnetzwerke und Langstreckensignalschaltungsanschlüsse mit μs-Schockwellen zu verwenden. Häufige elektronische Geräte wie RJ45, RS232, XDSL, RS485, Sicherheitskameras usw.

(2) Es wird empfohlen, einen Wechselstrom-Stromversorgungsanschluss und einen kurzstreckensignalschaltungsanschluss von 1,2/50 μs zu verwenden. Gemeinsame elektronische Geräte, wie übliche elektronische Geräte, wie LED-Beleuchtungsgeräte, Basisstationen usw.

05

Wellenbeständigkeitstest für häufig verwendete Geräte

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Aufteilung der Minensschutzgebiete:

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Empfohlene Schutzstufen für jede Schnittstelle:

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