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      雷擊浪涌發生器在通訊行業進行的防雷擊試驗
      點擊次數:2023 更新時間:2016-06-15
       雷擊浪涌發生器廣泛用于通訊等相關行業進行防雷擊試驗。
      1、 *主機網絡一體式設計,內置四通道界面程控信號線網絡,雙機配置靈活,全面實現自動控制;
      2、 本機內部采用MCU控制架構,輕松實現多模式耦合注入、正負極性切換、高精度0°至360°角度注入等功能的自動控制,具備極性自動切換、特征角度注入巡航功能,為解決浪涌試驗干擾模式復雜、測試時間過長提供*解決方案;
      3、 人性化操控界面及完善的試品連接接口設計極大提升單機操作的便捷性;
      4、 高壓波形形成電路采用進口高壓放電開關,保證設備長時間工作可靠性及放電波形穩定性,特性媲美進口同類產品;
      5、 合理的接口設計方便搭載各種耦合去耦網絡及脈沖耐受天線環,輕松實現設備功能性升級及標準適用性升級;
      6、 多項線路及結構合理細節性設計,解決試驗人員安全問題。
       
      雷擊浪涌發生器實驗標準:   
           (1)即使同樣做設備的雷擊浪涌發生器抗擾度試驗,不同的試驗方法和試驗目的,所用的禍合/去禍網絡參數是不同的。例如,用于電源線抗差模T.擾的試驗,由于線路阻抗很低,標準規定其禍合電容用185F,發生器的內阻用20,這代表了低電壓電源網絡的信號源差模阻抗。對抗共模干擾試驗,標準規定要在發生器的輸出回路中串聯一個1x1)的電阻,把它作為低電壓電源網絡的信號源共模阻抗。對于其他一些試驗,例如,信號線上的雷擊浪涌抗擾度試驗,由于信號線阻抗比電源線要高出許多,因此發生器要附加一個400的串聯電阻,用以代表在其他線路上(除電源線外)的對地阻抗。
           (2)即使是同一個試驗,在不同國家里,由于國情不同,標準的細節也不盡相同。例如,在電源線上做共模試驗,美國考慮其低壓電網中線的接地情況不同,故標準(ANSI/IEEE C62.41)運用時將上述10。串聯電阻取消了,它的禍合電路只有一個95F的電容(發生器的212輸出阻抗仍保留)。由于發生器的等效內阻減小,因此,美國標準的共模試驗比我國的GB/T17626.5和的IEC61000-4-5標準要嚴格得多。
          脈沖群發生器,對于多芯電纜的試驗(例如6芯以上的電纜)在進行射頻傳導干擾抗擾度試驗時,采用禍合夾注入方式比較合適。標準中推薦的注入方式有電流夾和電磁禍合夾兩種。注意,在夾注入方式中,禍合和去禍功能是分開的,夾子僅僅提供禍合.而共模阻抗和去禍功能是建立在輔助設備上的,就如同輔助設備是禍合和去禍裝置的一部分。
           變頻電流夾有較小的輸出阻抗,這是因為它有比較大的匝數比.例如,當電流夾的匝數比為5:1時(夾上繞5匝,夾中心部分電纜一穿而過),使試驗發生器的輸出阻抗由5052變換成212。這樣,經變換后的發生器輸出阻抗與試驗系統所規定的1500共模阻抗相比可以不計.電流夾的這一特點,使得試驗系統中的共模阻抗和去禍功能要通過輔助設備方能實現。
          試驗時,為使測試的誤差為zui小,試驗發生器的輸出電平是通過對Um『的設定來確定的,而不是直接對Ua來設定。
          上述設定為未經幅度調制的載波信號。LED靜電測試設定要在若干頻率點上進行,一般每十個頻率點中至少要對一個頻率進行設定和校正。
          如果試驗中要用到幾個禍合l去禍網絡,那么對這幾個禍合l去禍網絡都要進行設定校正。要注意在校正中對數據的記錄,以備日后使用。
       
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