1. Was ist ein Anstieg?
Überspannung ist eine vorübergehende Welle von elektrischem Strom, Spannung oder Leistung, die sich entlang einer Leitung oder eines Stromkreises ausbreitet und durch einen schnellen Anstieg gefolgt von einem langsameren Abfall gekennzeichnet ist.
2. Was verursacht einen Anstieg?
1) Schalttransienten im Stromnetz
Schalttransienten im Energiesystem können in Transienten unterteilt werden, die mit Folgendem verbunden sind:
① große Störungen beim Schalten des Stromnetzes, z. B. beim Schalten von Kondensatorbänken;
② geringfügige lokale Schaltvorgänge oder Laständerungen im Stromverteilungssystem;
③ Resonanzkreise in Verbindung mit Schaltgeräten, z. B. Thyristoren, Transistoren;
④ verschiedene Systemfehler, wie z. B. Kurzschlüsse und Lichtbögen im Erdungssystem der Anlage.
2) Blitztransienten
① Direkter Blitzeinschlag in einen externen (Außen-)Stromkreis, der hohe Ströme injiziert, die Spannungen erzeugen, indem sie entweder durch den Erdungswiderstand oder durch die Impedanz des externen Stromkreises fließen;
② indirekter Blitzschlag (dh ein Blitzschlag zwischen oder innerhalb von Wolken oder auf nahegelegene Objekte, der elektromagnetische Felder erzeugt), der Spannungen/Ströme auf den Leitern außerhalb und/oder innerhalb eines Gebäudes induziert;
③ Blitz-Erdstromfluss, der aus nahe gelegenen Direkt-zu-Erde-Entladungen resultiert, die in die gemeinsamen Erdungspfade des Erdungssystems der Anlage einkoppeln.
3.Was ist der Zweck der Blitzüberspannungsprüfung?
Die Blitzstoßprüfung ist eine wichtige Prüfmethode für die elektrische Sicherheit, deren Hauptzweck darin besteht, zu überprüfen, ob elektrische Geräte oder elektrische Ausrüstung elektrischen Veränderungen durch plötzliche Spannungsstörungen wie Blitzeinschläge und Überspannungen standhalten können, um einen sicheren Betrieb und eine stabile Leistung zu gewährleisten.
IEC 6100-4-5, GB/T 17626.5 beziehen sich auf die Immunitätsanforderungen, Testmethoden und den Bereich der empfohlenen Testniveaus für Geräte in Bezug auf unidirektionale Überspannungen, die durch Überspannungen durch Schalt- und Blitztransienten verursacht werden. Ziel dieser Norm ist es, eine gemeinsame Referenz zur Bewertung der Störfestigkeit elektrischer und elektronischer Geräte bei Überspannungen zu schaffen.
4. Kombinationswellengenerator
1) 1,2/50 µs Kombinationswellengenerator
Leerlaufspannungsfrontzeit von 1,2 µs
Leerlaufspannungsdauer von 50 µs
Kurzschlussstromfrontzeit von 8 µs
Kurzschlussstromdauer von 20 µs

Schaltbild


2) 10/700 µs Kombinationswellengenerator
Leerlaufspannungsfrontzeit von 10 µs;
Leerlaufspannungsdauer 700 µs;
Kurzschlussstromfrontzeit von 5 µs;
Kurzschlussstromdauer von 320 µs

Schaltbild

3) Koppel-/Entkopplungsnetze für Überspannungen auf ungeschirmte, symmetrische Verbindungsleitungen
Überspannungssignalleitungen CDN sind für Kommunikations-/Telekommunikationsprodukte und andere Signalleitungen konzipiert und können in Einzel-, Doppel-, Vier- und Acht-Signalleitungen getestet werden.
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