Diseño de prueba de la prueba de inmunidad a las oleadas de rayos en equipos electrónicos
Fecha:2025-11-13Leer:0
Cuando se produce un rayo, cuando el dispositivo electrónico se transmite a lo largo de la línea de alimentación o la línea de señal, la corriente fuerte y lo que generaPulso electromagnéticoPuede generar Sobretensión a través de la conducción, inducción, acoplamiento y otros medios, formando una oleada de Rayos. Por lo general, los rayos perciben el alto voltaje de la línea de alimentación expuesta, que no solo se transmite directamente al dispositivo, sino que cuando la línea de alimentación se conduce, las oleadas inducidas por el electromagnetismo se acoplan a las líneas de señal circundantes. Esta oleada puede causar grandes daños a los productos electrónicos, por lo que los productos necesitan tener cierta capacidad de anti - interferencia de oleadas.
La inmunidad a las oleadas de rayos examina principalmente el grado de inmunidad a las oleadas unipolares (choques) causadas por equipos eléctricos y electrónicos a los interruptores y la Sobretensión instantánea de Rayos.
Establecer un punto de referencia común para evaluar el rendimiento de los equipos eléctricos y electrónicos en las oleadas. Por lo general, las pruebas de laboratorio simulan el impacto de la interferencia de rayos en el equipo. Las oleadas son subidas y bajadas rápidas de la corriente o el voltaje que se propagan a lo largo de la línea de alimentación o la línea de señal.
El interruptor del sistema eléctrico es transitorio:
(1) fenómenos de resonancia relacionados con el interruptor y el dispositivo (como el tirón);
(2) sistemas de distribución con menos Acción de conmutación local o cambios de carga;
(3) el principal acoso de conmutación del sistema eléctrico, como el cambio de condensadores;
(4) cortocircuito del sistema de tierra de acoplamiento combinado de equipos,Falla del arcoY otras fallas del sistema.
Los instantes de un rayo:
(1) un rayo directo que golpea un circuito externo y una gran corriente inyectada genera un voltaje a través de una resistencia a tierra o una resistencia del circuito externo;
(2) cuando las inmediaciones están acopladas a la ruta pública del sistema de puesta a tierra combinado del equipo, la corriente de truenos y relámpagos descargada directamente al suelo cerca genera un voltaje de inducción;
(3) los rayos indirectos (es decir, los campos magnéticos generados por los rayos entre o en las nubes o los rayos de objetos cercanos) generan tensiones y corrientes inducidas en los conductores internos y externos del edificio.
Clasificación del nivel de truenos y relámpagos:
● zona lpz0a: todos los objetos en la zona pueden ser golpeados directamente por rayos, lo que resulta en todas las corrientes eléctricas de rayos; La intensidad del campo electromagnético en la región no disminuye.
● zona lpz0b: los objetos en la zona no pueden ser rayos directamente por la corriente eléctrica del rayo correspondiente al radio de la bola de rodadura seleccionada, pero la intensidad del campo electromagnético en la zona no disminuye.
● zona lpz1: todos los objetos de la zona no pueden ser rayos directos, y la proporción de corriente que fluye a través de varios conductores no puede ser rayos directos en el área lpz0b es pequeña; Según las medidas de blindaje, la intensidad del campo electromagnético en esta área puede disminuir.
● zona de protección contra rayos de seguimiento lpz2: cuando sea necesario reducir aún más la intensidad de la corriente y el campo electromagnético, se debe aumentar la zona de protección contra rayos de seguimiento, y los requisitos de la zona de protección contra rayos de seguimiento deben seleccionarse de acuerdo con la zona ambiental que debe protegerse.
1. generadores de ondas combinadas, redes de acoplamiento / desacoplamiento y otros equipos auxiliares.
2. el generador de ondas combinadas se divide en 10 / 700 μs y 1,2 / 50 μs, que corresponden a diferentes tipos de puertos.
3. clasificación
La prueba de inmunidad de oleadas se divide en:
(1) prueba de resistencia a la perturbación de la tensión de Sobretensión (tensión de circuito abierto)
(2) prueba de resistencia a la perturbación de la corriente de aumento (corriente de cortocircuito)
Nota: la prueba antiinterferencia de surge simula un rayo indirecto, sin tener en cuenta un rayo directo o un rayo directoEUTPrueba de resistencia al aislamiento a alta tensión.
Forma de onda de prueba específica
Introducción de la forma de onda 1.2 / 50 μs:
1) esquema del Circuito del generador de ondas combinadas
Introducción de la forma de onda 10 / 70 μs:
1) esquema del Circuito del generador de ondas combinadas
ámbito de aplicación de dos señales de oleaje:
(1) se recomienda el uso de una red de comunicación 10 / 7000 y una onda de choque μs en el puerto del Circuito de señal de larga distancia. Dispositivos electrónicos comunes, como dispositivos electrónicos comunes, como rj45, rs232, xdsl, rs485, cámaras de seguridad, etc.
(2) se recomienda utilizar un puerto de alimentación de ca y DC y un puerto de circuito de señal de corta distancia de onda expansiva de 1,2 / 50 μs. Dispositivos electrónicos comunes, como dispositivos electrónicos comunes, como equipos de iluminación led, estaciones base, etc.
Prueba de resistencia a las olas en los puertos de equipos comunes
Mapa de Subdivisión de la zona de protección contra rayos:
Cada interfaz recomienda un nivel de protección: