浪涌测试方法(1).
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浪涌(冲击)抗扰度(Surge)1. 浪涌(冲击)抗扰度试验l.i概述浪涌抗扰度试验所依据的国际标准出IEC61000-4-5:2005,对应国家标准是GB/T17626.2:200X《电戲兼容试验和测虽技术浪涌(冲击)抗扰度试验》<.浪涌(冲击)抗扰度试验就足模拟带来的十扰影响,但需要指出的足,考核设备电磁兼容性能的浪涌抗扰度试验不同于考核设备岛斥绝缘能力的耐压试验.前者仅仅足模拟间接宙击的彫响(直接的雷击设备通帘都无法承受)。
1.2浪涌(冲击)抗扰度试验目的本标准的目的是建立一个共同的基准,以评价电气和电子设备在遭受浪涌(冲击)时的性能。
本标准规定了一个一致的试验方法,以评定设备或系统对规定现象的抗扰度。
1.3浪涌(冲击)抗扰度试验应用场合本标准适用于电子电气设备,但并不针对特定的设备或系统.貝冇减础EMC电磁兼容出版物的地位. 2. 术语和定义2.1浪涌(冲击)沿线路传送的电流电压或功率的瞬态波,其特性足先快速上升后缓慢下降。
2.2组合波信号发生器能产生1.2/50ps开路电压波形、8/20ps短路电流波形或10/700ps开路电压波形、5/320ps短路电流波形的信号发生器。
2.3耦介网络将能戢从一个电路传送到另一个电路的电路.2.4去耦网络用『防止施加到上的浪涌冲击影响其他不作试验的装遊设备或系统的电路。
2.5 (浪涌发生器的)等效输出阻抗开路电压蜂值与短路电流峰值的比值.2.6对称线垫模到共模转换损耗大于20dB的平衡对线。
3. 试检筹级及选择优先选择的试验等级范甬如表所示. 表试验等级1.试验等级应根据安装情况,安装类别如卜•:0类:保护良好的电气环境,常常在一间专用房间内。
所冇引入电缆都冇过电圧保护(第一级和第二级)・各电子设备职元山设计良好的接地系统相互连接. 并且该接地系统根木不会受到电力设备或雷电的影响电子设备有专用电源(见表A1)浪涌电压不能超过25V。
1类:冇部分保护的电气环境所有引入宅内的电缆都有过电乐保护(第一级).各设备由地线网络相垃良好连接.并J1该地线网络不会受电力设备或雷电的影响。
雷击浪涌测试方法雷击浪涌测试是对电气设备进行电磁兼容性测试的重要环节之一,其目的是评估设备在雷击和浪涌事件发生时的抗扰度和耐受度。
在实际生产中,雷击和浪涌等电气事件可能对设备的正常运行造成干扰和破坏,因此进行雷击浪涌测试对于提高设备的稳定性和可靠性具有重要意义。
一、测试设备和环境的准备1.测试设备:雷击浪涌测试主要通过测试发生器、测试夹具、电源和监测仪器等设备完成。
其中,测试发生器是产生雷击和浪涌的主要工具,测试夹具用于将设备连接到测试发生器和电源,电源提供测试所需的电能,监测仪器用于记录设备在测试过程中的各项参数。
2.测试环境:雷击浪涌测试需要在符合国家标准和行业规范的电磁环境中进行。
测试室应有良好的接地系统和外部屏蔽,以减少外界电磁干扰。
同时,室内应具备合适的温湿度条件,以保证测试的可靠性和准确性。
二、测试步骤1.准备工作:对测试设备和环境进行检查和确认,确保测试设备和测试夹具的正常工作和连接正常。
检查测试发生器和电源的设置是否符合要求。
2.雷击测试:a.根据设备的工作环境和敏感程度,选择合适的雷击等级进行测试。
b.分别将测试发生器和电源的控制线连接到测试夹具上的相应端口。
确保连接的可靠性。
c.调整测试发生器的参数,如雷击峰值电流、雷击波形等,使其符合测试要求。
d.开始进行雷击测试,记录测试发生器和设备参数的变化并监测设备是否出现故障和破坏。
根据需要可进行单次或多次雷击测试。
3.浪涌测试:a.根据设备的工作环境和敏感程度,选择合适的浪涌等级进行测试。
b.将测试发生器和电源的控制线连接到测试夹具上的相应端口。
确保连接的可靠性。
c.调整测试发生器的参数,如浪涌峰值电流、浪涌波形等,使其符合测试要求。
d.开始进行浪涌测试,记录测试发生器和设备参数的变化并监测设备是否出现故障和破坏。
根据需要可进行单次或多次浪涌测试。
4.结果分析:根据测试过程中的数据和观察结果,评估设备的抗扰度和耐受度,并结合相关标准和规范进行判定。
开关电源浪涌测试标准一、引言。
开关电源是电子设备中常见的电源供应方式,但在实际使用中,由于各种原因可能会导致电源浪涌,给设备带来损坏甚至危险。
因此,对开关电源的浪涌测试标准具有重要意义,本文将对开关电源浪涌测试标准进行详细介绍。
二、标准概述。
1. 浪涌现象。
开关电源在开关过程中会产生浪涌电流和浪涌电压,这种瞬时的电压和电流变化会对设备造成损害,因此需要进行浪涌测试以评估设备的抗浪涌能力。
2. 浪涌测试标准。
浪涌测试标准是对开关电源进行浪涌测试时所需遵循的规范和要求,包括测试方法、测试条件、测试设备等内容,其主要目的是评估设备在浪涌情况下的可靠性和稳定性。
三、浪涌测试方法。
1. 电压浪涌测试。
电压浪涌测试是对开关电源在电压浪涌情况下的抗干扰能力进行评估,主要包括暂态浪涌和长时间浪涌两种情况。
测试时需要使用相应的浪涌发生器对设备进行电压浪涌测试,根据标准规定的测试条件进行测试。
2. 电流浪涌测试。
电流浪涌测试是对开关电源在电流浪涌情况下的抗干扰能力进行评估,同样需要使用浪涌发生器对设备进行测试,根据标准规定的测试条件进行测试。
四、浪涌测试标准的重要性。
1. 保障设备安全。
浪涌测试标准的制定和执行可以有效评估设备在浪涌情况下的可靠性,保障设备在实际使用中的安全性。
2. 提高产品质量。
通过执行浪涌测试标准,可以及时发现设备在浪涌情况下的问题,并对产品进行改进和优化,提高产品的质量和可靠性。
3. 减少事故风险。
设备在浪涌情况下容易发生故障和损坏,执行浪涌测试标准可以有效减少设备故障和事故的风险,提高设备的稳定性和可靠性。
五、结论。
开关电源浪涌测试标准是评估设备抗浪涌能力的重要依据,通过执行相关的测试方法和标准要求,可以有效保障设备的安全性和可靠性,提高产品质量,减少事故风险,对于推动电子设备行业的发展具有重要意义。
六、参考文献。
1. GB/T 17626.5-2008《电磁兼容(EMC)测量和试验技术——浪涌传导骚扰试验》。
浪涌保护器的测试.doc浪涌保护器的测试浪涌过电压保护器测试很复杂需要专业的设备才能测试。
一般在没有专业的设备的情况下判断好坏:可采用下面方法:1, 浪涌保护器有劣化指示功能的,可直接从指示窗口判断(一般绿色为正常,红色为损坏)2,可用万用表测试浪涌保护器的保护端到接地端的电阻,如:短路损坏(开路用此法不能判断)3,可用钳形漏流表测浪涌保护器地线的漏流。
合格判定:当实测值大于生产厂标称的最大值时,判定为不合格,如生产厂未标定出Iie 值时,一般不应大于20uA。
4、你先看铭牌,看下范围,拿个变压电源,带个负载,测试它的极限,如果很灵敏,每次都是一个值跳,3次就行了,如不是,5次中有没3次一样,每次都不一样的话,买新的吧。
浪涌保护器工作原理在配置计算机系统时,您可能购买的一个标准元件将是浪涌保护器。
浪涌保护器的大部分设计都能提供一个非常明显的功能——允许多个元件共用一个电源插座。
因为计算机系统是由各种不同的元件组成的,所以浪涌保护器确实是一个非常有用的装置。
但是带有浪涌保护器的电源板的另一个功能——保护计算机中电子设备免受电源浪涌的损害——要重要得多。
在本文中,我们将了解浪涌保护器(也称为浪涌抑制器),揭示其作用、适用情况和工作效果。
此外,我们还将介绍它能提供何种水平的保护,为什么即使您使用了优质浪涌保护器,也可能得不到需要的所有保护。
浪涌基本知识浪涌保护器系统的主要作用是保护电子设备免受“浪涌”的损害。
因此,如果您想知道浪涌保护器的作用,就需要弄清楚两个问题:什么是浪涌?电子设备为什么需要它们的保护?电涌或瞬变电压是指电压在电能流动的过程中大幅超过其额定水平。
在美国,一般家庭和办公环境配线的标准电压是120伏。
如果电压超过了120伏,就会产生问题,而浪涌保护器有助于防止该问题损坏计算机。
为了澄清这一问题,了解一些有关电压的知识会很有帮助。
电压是一种表示电势能差额的度量单位。
电流能够从一点流到另一点,是因为电线一端的电势能比另一端的电势能大。
浪涌测试的要求和方法1 信号(通信)接口浪涌测试 1.1 测试目的和指标要求测试目的考察设备在实际使用过程中用户线接口受到浪涌电压冲击后,被测接口的损坏和设备性能下降的程度。
指标要求:对电话端口的浪涌测试分为类型A,和类型B两1 信号(通信)接口浪涌测试1.1 测试目的和指标要求测试目的考察设备在实际使用过程中用户线接口受到浪涌电压冲击后,被测接口的损坏和设备性能下降的程度。
指标要求:对电话端口的浪涌测试分为类型A,和类型B两种测试。
(1) 类型A(Class A)a) 波形。
差模干扰:电压波:10/560,电流波:10/560。
共模干扰:电压波:10/160,电流波:10/160。
b) 测试等级:差模:电压最小800V,电流最小100A。
共模:电压最小1500V,电流最小200Ac) 测试端口:差模:tip——ring ;tip-1 ——ring-1;对于单项通信的4线制电缆,tip——ring-1, ring——tip-1。
共模:tip-ring和tip-1——ring-1对地,或者对其他连接到未经认证的设备的线缆(拧到一起)。
d) 测试状态:设备的所有可能影响本标准要求的状态都要测试。
如果设备状态不能通过正常上电获得,需要通过人工干预获得;没有施加浪涌的端口(包括电话端口,辅助端口以及和未认证设备连接的端口),要用适当的方式端接并处于正常使用状态;如果设备的一次电源允许插拔,则设备带有电源线和断开电源线两种状态都要测试。
e) 判据允许起安全作用的电路出现开路,或者到地的短路,但在这种失效模式下,保证让用户不能使用设备,或设备具有明显失效指示(如告警),需要立即从网络上断开或需要维修。
对安全电路进行修复后,设备性能和功能恢复正常。
(2) 类型B (class B)a) 波形。
差模:电压波:9/720,电流波:5/320。
共模:电压波:9/720,电流波:5/320。
b) 测试等级:差模:电压最小1000V,电流最小25A。
1.试验等级应根据安装情况,安装类别如下:0类:保护良好的电气环境,常常在一间专用房间内。
所有引入电缆都有过电压保护(第一级和第二级)。
各电子设备单元由设计良好的接地系统相互连接,并且该接地系统根本不会受到电力设备或雷电的影响电子设备有专用电源(见表A1)浪涌电压不能超过25V。
1类:有部分保护的电气环境所有引入室内的电缆都有过电压保护(第一级)。
各设备由地线网络相互良好连接,并且该地线网络不会受电力设备或雷电的影响。
电子设备有与其他设备完全隔离的电源。
开关操作在室内能产生干扰电压。
浪涌电压不能超过500V。
2类:电缆隔离良好,甚至短走线也隔离良好的电气环境。
设备组通过单独的地线接至电力设备的接地系统上,该接地系统几乎都会遇到由设备组本身或雷电产生的干扰电压。
电子设备的电源主要靠专门的变压器来与其他线路隔离。
本类设备组中存在无保护线路,但这些线路隔离良好,且数量受到限制。
浪涌电压不能超过1kV。
3类:电源电缆和信号电缆平行敷设的电气环境。
设备组通过电力设备的公共接地系统接地该接地。
系统几乎都会遇到由设备组本身或雷电产生的干扰电压。
在电力设施内,由接地故障、开关操作和雷击而引起的电流会在接地系统中产生幅值较高的干扰电压。
受保护的电子设备和灵敏度较差的电气设备被接到同一电源网络。
互连电缆可以有一部分在户外但紧靠接地网。
设备组中有未被抑制的感性负载,并且通常对不同的现场电缆没有采取隔离。
浪涌电压不能超过2kV。
4类:互连线作为户外电缆沿电源电缆敷设并且这些电缆被作为电子和电气线路的电气环境设备组接到电力设备的接地系统,该接地系统容易遭受由设备组本身或雷电产生的干扰电压。
在电力设施内,由接地故障、开关操作和雷电产生的几千安级电流在接地系统中会产生幅值较高的干扰电压。
电子设备和电气设备可能使用同一电源网络。
互连电缆象户外电缆一样走线甚至连到高压设备上。
这种环境下的一种特殊情况是电子设备接到人口稠密区的通信网上。
直流浪涌测试的要求和方法(最新版4篇)《直流浪涌测试的要求和方法》篇1浪涌测试是指在特定条件下,对电路或设备进行瞬态过电压测试,以评估其在电压浪涌环境下的稳定性和可靠性。
直流浪涌测试是其中的一种,主要用于测试电路或设备在直流电源切换或突发事件(如电池接入或断开)时的浪涌响应。
以下是直流浪涌测试的要求和方法:1. 测试要求:-测试电路或设备的直流电压浪涌响应,以评估其在直流电源切换或突发事件时的稳定性和可靠性。
-测试电路或设备的浪涌吸收能力,以确定其是否能够在浪涌事件中保护自身免受损坏。
2. 测试方法:-使用直流电源切换器或突发事件模拟器,在电路或设备上施加直流浪涌信号。
-测量电路或设备上的浪涌电压和电流,以评估其浪涌响应和吸收能力。
-比较测试前后的电路或设备性能和功能,以确定其是否受到影响。
3. 测试设备:-直流电源切换器或突发事件模拟器:用于生成直流浪涌信号。
-电压和电流测量设备:用于测量电路或设备上的浪涌电压和电流。
-性能和功能测试设备:用于测试电路或设备的性能和功能是否受到影响。
4. 安全注意事项:-进行直流浪涌测试时,应遵守相关的安全规定和操作规程。
-测试电路或设备应与电源切换器或突发事件模拟器相连,并确保连接正确可靠。
-测试过程中,应密切监视电路或设备的状态,以确保其安全运行。
总之,直流浪涌测试是评估电路或设备在直流电源切换或突发事件时的稳定性和可靠性的重要手段。
《直流浪涌测试的要求和方法》篇2浪涌测试是指在特定条件下,对电路或设备进行瞬态过电压测试,以评估其在电压浪涌环境下的稳定性和可靠性。
直流浪涌测试是其中的一种,主要用于测试电路或设备在直流电源线路上受到瞬态过电压时的响应能力。
以下是直流浪涌测试的要求和方法:1. 测试要求:-测试设备应能够模拟真实的直流电源线路环境,包括电压、电流、温度等参数。
-测试设备应能够产生符合要求的瞬态过电压波形,并可对其进行调整和控制。
-测试设备应能够对被测电路或设备进行可靠的连接和接地。
浪涌测试标准
对于涌浪测试来说,以下是必要的测试标准:
1. 静态拉伸性能测试:静态拉伸性能测试是评估紧固件材料在加载下的静态性能的标准测试,包括胶粘力、抗拉强度和断裂模量等。
2. 动态推拉性能测试:动态推拉性能测试是评估测试旋转件经过推拉并持续一定时间来测试它的动态性能的标准测试,检测推拉装置的耐久性和性能的有效性。
3. 超声涡街检测:超声涡街检测是基于声学原理检测紧固件和材料的性能,通过改变所发射的超声波来检测装配力和接触率,根据反弹率来评估曲柄螺母的总体质量。
4. 动态特性测试:动态特性测试是评估机械紧固件在加载下的耐久性和性能的标准测试,通过测试扭矩、振动、噪声、温度变化等方面来评估曲柄螺母的使用寿命。
5. 耐腐蚀性能测试:耐腐蚀性能测试是评估紧固件的耐腐蚀性的标准测试,通过抗腐蚀气相、抗腐蚀液相、抗腐蚀电偶以及抗腐蚀能力测试,以确定紧固件是否符合预定耐腐蚀等级,保证紧固件能够在不受外界腐蚀影响下正常运行。
6. 防磁功能测试:防磁功能测试是评估紧固件的耐磁性的标准测试,
此类测试value的极限是不超过相关标准的设置的上限值,若发现超过
上限,则淘汰不合格的产品,确保紧固件能良好地发挥预期功效。
7. 污染物排放测试:污染物排放测试是一种检测紧固件是否存在可能
会引起环境污染的物质的标准测试,主要通过电感耦合等离子体质谱、气质联用、实时微量质谱仪等技术检测物质在紧固件中的含量,以确
保紧固件没有对环境造成污染。
电磁兼容EMC测试:浪涌SURGE(surge test)共模、差模测试方法浪涌是现实世界中的日常事件,可能对电子设备产生重大负面影响,这些影响包括数据损坏,设备永久性损坏以及在某些情况下甚至火灾。
可能由于各种原因而发生浪涌,但常见的电涌原因是:1.电器的电气开关,如冰箱,加热器和空调2.接线错误和短路3.雷击市场上有许多组件和设备旨在保护设备免受沿电源线或信号线发生的电涌。
这些设备统称为浪涌保护设备(或浪涌抑制器/放电器),旨在通过阻断或短路接地任何高于安全阈值的不需要的电压来限制提供给电气设备的电压。
这被称为钳位电压,但在为您的产品选择电涌保护器件时,这不是唯一要考虑的特性。
钳位/触发电压这指定了什么尖峰电压将导致电涌保护器内的保护元件从受保护的线路转移不需要的能量。
较低的钳位电压可以提供保护,但有时可以缩短器件的预期寿命。
大连续工作电压(MCOV)这是可以在电涌保护器的端子之间连续施加的大RMS电压。
大额定电压顾名思义,这是指浪涌保护装置在完全发生故障之前可以承受的绝对大电压尖峰,许多不同的电涌保护装置在上述特征方面不同,因此更适合于某些应用。
以下是一些较常见的电涌保护装置的简要说明。
瞬态电压抑制二极管(TVS)或Trans orb瞬态电压抑制二极管也是已知的硅雪崩二极管(SAD)。
它们是一种可以限制电压尖峰的齐纳二极管。
TVS二极管具有快速限制作用但具有相对低的能量吸收能力,因此更常用于高速但低功率电路(例如数据通信)。
如果脉冲保持在器件的额定值范围内,则瞬态抑制二极管的预期寿命非常长。
金属氧化物压敏电阻(MOV)金属氧化物变阻器本质上是可变电阻器。
当MOV高于其额定电压(通常是正常电路电压的3到4倍)时,MOV可以传导大电流。
MOV具有有限的预期寿命,并且在暴露出大的瞬态或许多较小的瞬态时会降低。
当发生退化时,金属氧化物变阻器的触发电压继续下降。
MOV通常与热熔丝串联连接,以便在发生灾难性故障之前熔断器断开。
浪涌抗扰度(S u r g e)测试1) “´”可以是高于、低于或在其它等级之间的等级。
该等级可以在产品标准中规定。
1.试验等级应根据安装情况,安装类别如下:0类:保护良好的电气环境,常常在一间专用房间内。
所有引入电缆都有过电压保护(第一级和第二级)。
各电子设备单元由设计良好的接地系统相互连接,并且该接地系统根本不会受到电力设备或雷电的影响电子设备有专用电源(见表A1)浪涌电压不能超过25V。
1类:有部分保护的电气环境所有引入室内的电缆都有过电压保护(第一级)。
各设备由地线网络相互良好连接,并且该地线网络不会受电力设备或雷电的影响。
电子设备有与其他设备完全隔离的电源。
开关操作在室内能产生干扰电压。
浪涌电压不能超过500V。
2类:电缆隔离良好,甚至短走线也隔离良好的电气环境。
设备组通过单独的地线接至电力设备的接地系统上,该接地系统几乎都会遇到由设备组本身或雷电产生的干扰电压。
电子设备的电源主要靠专门的变压器来与其他线路隔离。
本类设备组中存在无保护线路,但这些线路隔离良好,且数量受到限制。
浪涌电压不能超过1kV。
3类:电源电缆和信号电缆平行敷设的电气环境。
设备组通过电力设备的公共接地系统接地该接地。
系统几乎都会遇到由设备组本身或雷电产生的干扰电压。
在电力设施内,由接地故障、开关操作和雷击而引起的电流会在接地系统中产生幅值较高的干扰电压。
受保护的电子设备和灵敏度较差的电气设备被接到同一电源网络。
互连电缆可以有一部分在户外但紧靠接地网。
设备组中有未被抑制的感性负载,并且通常对不同的现场电缆没有采取隔离。
浪涌电压不能超过2kV。
4类:互连线作为户外电缆沿电源电缆敷设并且这些电缆被作为电子和电气线路的电气环境设备组接到电力设备的接地系统,该接地系统容易遭受由设备组本身或雷电产生的干扰电压。
在电力设施内,由接地故障、开关操作和雷电产生的几千安级电流在接地系统中会产生幅值较高的干扰电压。
电子设备和电气设备可能使用同一电源网络。