Résumé : Dans le domaine des essais de compatibilité électromagnétique, l’essai de surtension due à la foudre est l’instrument principal pour évaluer la capacité des équipements électriques et électroniques à résister aux perturbations transitoires causées par la foudre. Les équipements d’essai de surtension traditionnels présentent des inconvénients tels qu’une configuration fixe, une faible intégration fonctionnelle et la dépendance à des instruments auxiliaires externes, ce qui les empêche de répondre aux exigences diversifiées des différents scénarios et spécifications. Adoptant une conception modulaire standardisée, LISUN SG61000-5 Le testeur de surtension de foudre de cette série couvre avec flexibilité l'ensemble des exigences de tension et de courant de sortie, avec une tension maximale de 0 à 30 kV et un courant maximal de 0 à 15 kA. Il est compatible avec les principales formes d'onde de surtension normalisées, définies par les normes nationales et internationales. Doté de sondes d'atténuation de tension et de courant intégrées et d'un oscilloscope électronique, l'appareil affiche directement les formes d'onde de sortie sur un écran tactile LCD, sans instrument externe supplémentaire. Il simplifie considérablement le processus de test et garantit la stricte conformité de tous les paramètres des formes d'onde aux exigences des normes. Cet article analyse l'architecture modulaire, les capacités de sortie des formes d'onde, la conception fonctionnelle intégrée et les paramètres techniques de ce testeur de surtension de foudre, et discute de son intérêt pour la détection de la compatibilité électromagnétique.
Les impacts de foudre naturels et la commutation de charges de forte capacité génèrent des surtensions transitoires de haute énergie, susceptibles d'endommager les lignes électriques et les circuits internes des équipements électriques et électroniques. Afin de vérifier la résistance des produits aux surtensions, l'industrie réalise des tests d'immunité aux surtensions conformément aux normes GB/T17626.5, IEC 61000-4-5, EN61000-4-5 et autres normes. essai de foudre il s'agit de l'équipement spécial pour de tels tests.
Avec le développement de l'industrie électronique, les types d'équipements testés ne cessent de croître, allant des petits appareils électroniques grand public et de communication aux équipements électriques industriels de forte puissance. Ces évolutions imposent des exigences différenciées en matière de tension, de courant et de formes d'onde pour les tests de surtension. La plupart des premiers appareils de test de surtension par foudre étaient des modèles à paramètres fixes, à plage de mesure étroite et à faible évolutivité. De plus, l'observation des formes d'onde nécessitait l'utilisation d'oscilloscopes et de sondes de détection externes, ce qui engendrait un câblage complexe, un seuil de fonctionnement élevé et une sensibilité accrue aux erreurs de signal dues aux circuits externes. Dans ce contexte, la nouvelle génération d'appareils de test de surtension par foudre, caractérisée par sa modularité, son intégration et ses performances sur toute la plage de mesure, s'est imposée comme la norme dans l'industrie. LISUN SG61000-5 Cette série est un produit représentatif de cette catégorie.
LISUN SG61000-5 Le test de surtension due à la foudre repose sur une conception modulaire éprouvée. Grâce à la combinaison flexible de modules de puissance, de modules de génération de formes d'onde et de modules d'adaptation d'impédance, divers modèles subdivisés sont obtenus, couvrant l'ensemble des besoins de sortie pour différents niveaux de tension et de courant et répondant aux normes de test des secteurs civil, industriel, des communications et autres.
La plage de tension de sortie maximale de cet équipement atteint 0 à 30 kV, et le courant de sortie maximal est de 0 à 15 kA. Différents modèles adoptent une distribution de plage graduée, ce qui les rend adaptés aussi bien aux tests conventionnels à basse tension et faible courant qu'aux tests exigeants à haute tension et courant élevé. Par ailleurs, l'appareil est équipé de modules d'impédance de sortie commutables, prenant en charge plusieurs niveaux d'impédance (2 Ω, 12 Ω, 15 Ω, 40 Ω et 500 Ω) afin de répondre aux exigences d'impédance de différentes lignes de test, telles que les lignes électriques et les lignes de communication. La structure modulaire offre une plus grande flexibilité dans le choix de l'équipement et facilite la maintenance, le remplacement de pièces et la mise à niveau des fonctionnalités, réduisant ainsi les coûts d'exploitation et de maintenance.
La précision de la forme d'onde est l'indicateur principal permettant de mesurer les performances d'un test de surtension de foudre. En stricte conformité avec les normes de compatibilité électromagnétique pertinentes, LISUN SG61000-5 Le test de surtension due à la foudre prend en charge la génération de plusieurs formes d'onde de surtension classiques. Pour les tensions en circuit ouvert, il peut générer des formes d'onde de 1.2/50 µs et 10/700 µs avec une précision de ±20 %. Les formes d'onde de courant de court-circuit correspondantes sont les formes d'onde standard de 8/20 µs et 5/320 µs, parfaitement adaptées aux deux scénarios de test les plus courants : surtension sur les lignes électriques et surtension sur les lignes de communication.
Différents modèles sont conçus pour des combinaisons de formes d'onde ciblées. Les modèles conventionnels adoptent principalement la combinaison de 1.2/50 µs (tension en circuit ouvert) et de 8/20 µs (courant de court-circuit), adaptée aux tests de ligne électrique de la plupart des équipements électriques. SG61000-5Le modèle C est configuré avec des formes d'onde de 10/700 µs et 5/320 µs, spécialement conçues pour la détection des surtensions sur les lignes de communication. Le circuit interne de l'appareil est calibré avec précision. Le nombre de cycles de surtension est paramétrable de 1 à 9 999. L'appareil prend en charge la polarité positive, la polarité négative et la commutation automatique de polarité avec un déphasage de 0° à 360°. Les modes de test asynchrone et synchrone sont disponibles afin de répondre pleinement aux exigences des normes en vigueur.

Le système de test de surtension traditionnel nécessite l'utilisation de dispositifs externes supplémentaires tels que des oscilloscopes et des sondes de tension et de courant, ce qui entraîne un câblage complexe, une mise en service fastidieuse et un impact potentiel sur les résultats des tests dû à l'incompatibilité des équipements externes. LISUN SG61000-5 Le test de surtension due à la foudre est optimisé grâce à une conception intégrée, et ses principaux atouts sont les sondes d'atténuation de tension et de courant intégrées et l'oscilloscope électronique.
Les opérateurs n'ont plus besoin d'instruments de test externes. Ils peuvent visualiser en temps réel les formes d'onde complètes de la tension et du courant de sortie et lire les paramètres clés, tels que le temps de montée, la durée et la valeur de crête, grâce à l'écran tactile LCD intégré. L'appareil est équipé d'un système Android pour une utilisation tactile simple et intuitive. Le paramétrage, la visualisation des formes d'onde et l'enregistrement des données s'effectuent sur une interface unique, simplifiant considérablement le processus de test. La conception intégrée améliore non seulement l'efficacité des tests, mais évite également l'atténuation du signal et les interférences électromagnétiques dues aux circuits externes, garantissant ainsi la précision des paramètres des formes d'onde et la conformité des résultats aux spécifications standard.
Le tableau ci-dessous présente les paramètres principaux des modèles courants de LISUN SG61000-5 Test de surtension de foudre en série, qui reflète intuitivement la division modulaire de la gamme et les différences fonctionnelles de la série :
| Élément de paramètre | SG61000-5SB | SG61000-5 | SG61000-5H20-SP | SG61000-5C |
| Forme d'onde de la tension en circuit ouvert | 1.2 / 50μs ± 20% | 1.2 / 50μs ± 20% | 1.2 / 50μs ± 20% | 10 / 700μs ± 20% |
| Forme d'onde du courant de court-circuit | 8 / 20μs ± 20% | 8 / 20μs ± 20% | 8 / 20μs ± 20% | 5 / 320μs ± 20% |
| Impédance de sortie | 2 Ω, 12 Ω | 2 Ω, 12 Ω | 2 Ω, 12 Ω, 500 Ω | 15 Ω, 40 Ω |
| Gamme de tension de sortie | 0 ~ 4.8KV ± 5% | 0 ~ 6KV ± 5% | 0 ~ 20KV ± 5% | 0 ~ 6KV ± 5% |
| Gamme de courant de sortie | 0 ~ 2.4KA ± 5% | 0 ~ 3KA ± 5% | 0 ~ 10KA ± 5% | 0~150A±5% |
| Temps de pointe | 1 ou 9999 | 1 ou 9999 | 1 ou 9999 | 1 ou 9999 |
| Mode de fonctionnement | Écran tactile LCD (système Android) | Écran tactile LCD (système Android) | Écran tactile LCD (système Android) | Écran tactile LCD (système Android) |
| Fonction intégrée | Module d'affichage de forme d'onde absent | Sonde et oscilloscope intégrés, affichage de la forme d'onde via écran tactile | Sonde et oscilloscope intégrés, affichage de la forme d'onde via écran tactile | Module d'affichage de forme d'onde absent |
Avec une conception modulaire, LISUN SG61000-5 Series essai de foudre Ce dispositif couvre l'intégralité des plages de tension et de courant et répond aux exigences de tests de surtension de nombreux secteurs et normes. Il prend en charge la génération de diverses formes d'onde de surtension normalisées à l'échelle internationale, avec des erreurs de paramètres rigoureusement contrôlées et conformes aux normes, garantissant ainsi une précision de test fiable. Sa conception intégrée, avec sondes d'atténuation et oscilloscope électronique intégrés, s'affranchit des instruments externes nécessaires aux dispositifs traditionnels. Elle simplifie les procédures d'utilisation et optimise l'environnement de test, tout en privilégiant la praticité et la facilité d'utilisation.
Ce test de surtension due à la foudre fonctionne de manière stable dans des contextes tels que la certification de compatibilité électromagnétique, la R&D et le contrôle qualité des produits, ainsi que les essais en laboratoire. Face aux exigences croissantes en matière de résistance aux interférences électromagnétiques pour les équipements électriques, ce test de surtension, grâce à sa modularité, son intégration et sa haute précision, demeure un outil essentiel dans le domaine des tests de compatibilité électromagnétique et garantit la sécurité des produits électroniques.
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