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21 9 월, 2022 34보기 저자: 사이드, 함자

LISUN의 링 웨이브 발생기(RWG61000-12)를 가장 효과적으로 사용하는 방법

IEC(International Electrotechnical Commission) 표준 IEC61000-4-12, EN61000-4-12, ANSI-C62-41 및 GB/T17626.12를 고려하여 설계했습니다. 링 웨이브 테스트 생성기. 이 장치는 전기 네트워크를 시뮬레이션하고 무효 부하에 전력을 공급하며 라인 스위치를 조절하는 데 사용됩니다. 링 웨이브 발생기는 또한 전원 회로 단선, 절연 장애 및 낙뢰로 인해 생성되는 저전압 케이블 단말 장비 링을 감지합니다. RWG61000-12 시리즈 제품의 LCD 디스플레이는 중국어와 영어로 제공됩니다. 이 기사는 LISUN의 링 웨이브 생성기가 무엇인지, 작동하며, 이를 사용하여 다양한 테스트를 수행하는 방법에 대한 간략한 글과 함께 기능에 대한 자세한 설명입니다.

링 웨이브 발생기 | RWG61000-12|
A 링 웨이브 생성기 IEC/EN 61000-4-12 및 ANSI C62.41 & 45와 같은 국내, 국제 및 제조업체의 표준을 준수하는 고급 조합 또는 단일 기능 솔루션을 제공하여 면역 테스트를 위한 링 웨이브 펄스를 복제합니다. LISUN의 고유한 기술 중 하나인 가제트는 전기 네트워크를 시뮬레이션하고 무효 부하에 전원을 공급하며 제어 라인을 작동하고 전기 결함, 절연 실패 및 번개. RWG61000-12 시리즈 제품의 LCD 디스플레이는 중국어와 영어로 제공됩니다.

링 웨이브 발생기 RWG61000 12 AL

링 웨이브 발생기 RWG61000 12 AL

링 웨이브는 전력 공급 회로 또는 조명의 무효 부하 스위칭, 장애, 절연 파괴 및 전기 네트워크 스위칭의 결과로 저전압 케이블에서 발생하는 진동 과도 현상입니다. EN/IEC 61000-4-12 내성 테스트에 필요한 링 웨이브 발생기는 재고로 보관되어 있으며 EMC Shop에서 대여 또는 구매할 수 있습니다.

제품 세부 정보
출력 전압 범위 링 웨이브 생성기 RWG61000-12 링 모델은 0~4KV입니다. 0.5초와 20%의 경계에서 전압/전류 파동은 본질적으로 개방 회로 전압파입니다. 단락 전류의 파면은 100초입니다. 가제트의 발진 주파수는 10kHz + 0%입니다. 또한 양극, 음극 또는 자동 양극/음극이 있을 수 있습니다. 위상 변이는 360°와 61000° 사이의 각도에서 비동기식이거나 동기화됩니다. RWG12-12의 출력 임피던스는 30 또는 16입니다. 단상 XNUMXA 장치 결합/감결합 네트워크(CDN)가 포함되어 있습니다.

마지막으로 AC220V(옵션 110V) 10%, 50/60Hz에서 동작합니다. 장치의 D*W*H 치수는 44*45*35cm이고 총 중량은 약 28kg입니다. 또한 초대형 LCD 터치 스크린과 내장 Windows CE가 있다는 사실은 기억해야 할 중요한 포인트입니다. 발전기에는 펄스 형성 네트워크, 고전압/고전류 스위치, 에너지 저장 커패시터, 전자적으로 조절되는 고전압 전원 공급 장치, 제어 및 모니터링 장치도 포함됩니다.

사용자 인터페이스 및 디스플레이 유닛 링파 발생기 편의를 위해 마이크로프로세서에 의해 제어됩니다. 마이크로프로세서를 통해 사용자는 공통 테스트 루틴 또는 "사용자 지정" 테스트 시퀀스를 실행할 수 있습니다. 로터리 인코더를 사용하면 내장 디스플레이에 표시되는 테스트 설정을 간단하게 조정할 수 있습니다. 테스트가 수행되는 동안 기존 병렬 인터페이스를 사용하여 테스트 매개변수의 요약을 인쇄할 수 있습니다.

또한, 분리된 광 인터페이스를 사용하여 내장된 Coupling-/Decoupling Network의 구성을 포함한 모든 발전기 작동을 컴퓨터로 제어할 수 있습니다. I 소프트웨어 패키지는 테스트 생성기의 완전한 원격 제어는 물론 테스트 결과의 기록 및 분석을 가능하게 합니다. 발전기는 작은 크기, 간단한 작동 및 테스트 결과의 정확성으로 인해 탁월합니다.

시험 절차
전압 회로는 가장 높은 지정된 공칭 전압으로 먼저 전원이 공급됩니다. 연결 와이어의 길이는 1m로 설정됩니다. 다음으로 활성 및 반응 SUM 레지스터의 고해상도 읽기가 수행됩니다. 합격/불합격 평가를 위해서는 판독값이 필요합니다.

0°, 90°, 180° 및 270° 위상각의 기본 AC 전압 파형은 과도 현상(우리의 링 웨이브)과 함께 모든 후속 테스트에서 사용해야 합니다. 지정된 각 위상 각도에서 40개의 양수 및 XNUMX개의 음의 과도 현상이 분당 XNUMX회의 비율로 적용되어야 합니다. 따라서 다음 각 테스트를 완료하는 데 XNUMX분이 걸립니다. 직접 연결, XNUMX상, XNUMX선식 미터의 경우 테스트가 제공됩니다.

메인 미터 단자 테스트
발전기의 임피던스는 12로 설정됩니다. 그 후 중성선을 포함한 각 선로와 접지 사이에 4kV 테스트가 수행됩니다. 분리 릴레이를 닫고 전원 단자를 제거합니다. 배선 변경을 포함하지 않은 총 160분.
또한 우리는 현재 차동 모드에서 12kV 및 2kV로 각 라인 대 라인 및 각 라인을 중성선으로 평가하고 있습니다. 수단:

L1 대 L2, L1 대 L3, L1 대 N
L2 대 L3, L2 대 N, L3 대 N

이 세트는 우리의 240상 XNUMX선식 미터에 대한 모든 시나리오를 다룰 것입니다. 왜냐하면 우리는 두 극성으로 테스트하기 때문입니다. 배선 교체를 제외하고 총 XNUMX분이 소요됩니다.

HLV 신호 포트
위험한 활전 전압은 약어입니다. 이 전압은 IEC 33-62052에 따라 31V RMS를 초과합니다. 외부 릴레이 제어용 단자는 보조 입력 또는 출력 회로의 예입니다. 테스트를 수행하기 전에 전압 단자 정격을 확인해야 합니다. 테스트는 각 라인과 접지 사이에 12kV 및 2kV를 사용하여 수행해야 합니다. 또한 차동 모드에서 12kV와 1kV 사이의 라인을 사용하여 수행해야 합니다. 차동 모드만 전위가 없는 연결을 테스트하는 데 사용됩니다.

링파 발생기

RWG61000-12 링파 발생기

ELV 신호 포트
초저전압을 ELV라고 합니다. 이들은 보조 입력 또는 출력, 데이터 통신 및 33V RMS보다 낮은 전압을 갖는 기타 회로가 있는 회로의 단자입니다. 공통 모드 테스트는 30 및 0.5kV를 사용하여 수행됩니다. "공통 모드"라는 용어는 모든 라인과 접지에 대한 동기식 결합을 나타냅니다.

두 개의 신호 그룹을 만드는 것은 다음과 같습니다.

  1. 모든 통신 단말기가 동시에 연결됨
  2. 모든 신호 포트는 배선 수정을 포함하지 않고 총 80분 동안 동시에 연결됩니다.

합격/불합격 평가
테스트 전반에 걸쳐 기본 기능이 일시적으로 저하되거나 작동이 중단되는 것은 허용됩니다.

  1. 에너지 등록: 에너지 레지스터의 값은 테스트 중 또는 직후에 임계 변경 값 이상으로 변경되지 않을 수 있습니다. 일부 전문가에 따르면 테스트 중 어느 순간에도 비실용적입니다. 결국 테스트가 완료되면 레지스터를 확인하는 것으로 충분합니다. 외부 영향량이나 교란의 영향을 테스트하기 위해 전체 테스트에 걸쳐 표시 디스플레이를 지속적으로 모니터링하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다. EUT의 표시 표시가 특정 영향량에 영향을 받을 수 있다는 합리적인 의심이 있는 경우 그러한 상황에서 표시 표시를 모니터링하는 것으로 충분합니다. 시험소의 전문 지식은 이러한 상황을 결정하는 데 사용됩니다. 그런 다음 합계 레지스터를 읽고 변경 사항을 평가를 위한 중요한 변경 값과 비교합니다.
  2. 표시 표시: 테스트 중 표시 품질(색상, 밝기, 대비, 선명도, 기하학 등)의 저하가 허용됩니다. 에너지 레지스터의 내용 표시는 테스트 내내 읽을 수 없게 될 수 있습니다. 평가를 위해 할 일이 없습니다.
  3. 공급 및 부하 제어 스위치: 테스트 중에 스위치가 예기치 않게 작동하지 않아야 합니다.
    테스트 시간 동안 릴레이 작업에 대한 로그 파일을 검사하거나 몇 시간 동안 관습적인 스위칭 사운드를 만들기 위해 릴레이를 들을 수 있습니다. 자가 복구(펌웨어)가 포함된 내장 소프트웨어를 포함하여 이 문서에서 다루는 추가 측정기 기능이 테스트 중에 일시적으로 저하되거나 사라질 수 있습니다.

측정기는 손상의 징후가 없어야 하며, 일단 방해가 제거되고 기준 테스트 조건이 충족되면 테스트 후 관련 특정 요구사항(정확도 등급) 표준에 명시된 한계를 초과하지 않는 추가 백분율 오류로 작동해야 합니다. 복원되었습니다.

작업자 개입 없이 주 전원 또는 보조 전원 공급을 차단하지 않고 이 문서에서 다루는 모든 계량기 기능을 복원해야 합니다. 이것은 링 웨이브 발생기 스테이션을 끄기 전에 기능 테스트를 수행해야 함을 의미합니다. IEC가 이 최종 성명을 발표한 것은 좋은 일입니다.

RCCB의 링 웨이브 테스트
잔류 전류 작동 회로 차단기(RCCB)는 IEC 612에 따라 링파 발생기 IPG 1008T를 사용하여 테스트할 수 있습니다. 이 테스트 중에 RCCB의 각 전류 경로에는 링파 전류가 로드됩니다. 250A 피크 전류 값이 반드시 RCCB를 트리거하는 것은 아닙니다. 출력 전류를 모니터링하기 위해 이 옵션에는 발생기를 수정하고 전류 감시 저항을 추가하는 것도 포함됩니다(그림 1 참조). IEC 1008에 따라 RCCB(작동 회로 차단기)를 테스트하기 위해 Ring-Wave Generator IPG 612T는 다음과 같이 수정할 수 있습니다.

  1. 터미널 COM은 터미널 GND에 단락으로 연결됩니다.
  2. 전류 감시 저항 Rm = 2MW는 출력 전류를 모니터링하기 위해 COM 단자에 직렬로 연결됩니다.

특별히 생성된 SHUNT를 출력 단자에 연결하면 수정 1과 2가 가능합니다. RCCB의 보호 접지 단자는 단자 COM'에 연결되어야 합니다. 추가 액세서리는 옵션을 참조하십시오.

안전 테스트 범위가 있는 RCCB의 링 웨이브 테스트
잔류 전류 작동 회로 차단기(RCCB)는 IEC 612에 따라 링파 발생기 IPG 1008T를 사용하여 테스트할 수 있습니다. 이 테스트 중에 RCCB의 각 전류 경로에는 링파 전류가 로드됩니다. RCCB는 250A의 피크 전류 값까지 트리거되지 않을 수 있습니다. 출력 전류를 모니터링하기 위해 이 옵션에는 링 웨이브 생성기 및 추가 전류 감시 저항을 추가하는 단계를 포함합니다.

COM 터미널은 XNUMX단계에서 GND에 연결됩니다.

  1. 전류 보기 저항 Rm = 2MW는 출력 전류를 관찰하기 위해 테스트 대상과 COM/GND 단자 사이에 연결됩니다.
  2. 1개의 고전압 출력인 HV-2 및 HV-XNUMX가 안전 테스트 커버에 부착되어 있습니다.
  3. 테스트 항목을 공급하기 위해 안전 테스트 커버에는 EMI 필터가 있는 절연 변압기가 있습니다.
  4. 발전기의 안전 인터록 루프는 안전 테스트 커버의 리미트 스위치에 연결됩니다. 링 웨이브 발생기는 안전 테스트 커버가 제거되면 차단됩니다.

자주 묻는 질문
LISUN의 링 웨이브 발생기의 기본 용도는 무엇입니까?
전원회로의 단선, 고장, 절연파괴, 낙뢰로 인한 저압케이블 단말장치의 링파(ring wave)를 감지하는 장치입니다. 모의 전기 네트워크, 무효 부하의 전원 공급 장치 및 제어 라인 스위치에도 사용됩니다.

링 웨이브 생성기의 주요 구성 요소는 무엇입니까?
또한 링 웨이브 생성기 펄스 형성 네트워크, 고전압/고전류 스위치, 에너지 저장 커패시터, 전자 조절 기능이 있는 에너지 저장 커패시터, 제어 및 모니터링 장치로 구성됩니다. 단상 전원 공급 라인용 CDN(Coupling-/Decoupling Network)도 링 웨이브 발생기에 포함되어 있습니다. 내장된 광 인터페이스는 3상 전원 공급 라인을 위한 외부 결합/감결합 네트워크를 제어합니다.

Lisun Instruments Limited는 2003 년 LISUN GROUP에 의해 발견되었습니다. LISUN 품질 시스템은 ISO9001 : 2015에 의해 엄격하게 인증되었습니다. CIE 멤버십 인 LISUN 제품은 CIE, IEC 및 기타 국제 또는 국가 표준을 기반으로 설계되었습니다. 모든 제품은 CE 인증서를 통과하고 타사 실험실에서 인증되었습니다.

우리의 주요 제품은 고니 오 포토 미터통합 영역분광 방 사계서지 발생기ESD 시뮬레이터 건EMI 수신기EMC 시험 장비전기 안전 시험기환경 챔버온도 챔버기후 챔버열 챔버염수 분무 시험먼지 테스트 챔버방수 시험RoHS 테스트(EDXRF)글로우 와이어 테스트 및 바늘 화염 테스트.

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