某公司正向冲击电流浪涌电流试验标准

合集下载

浪涌与冲击电流

浪涌与冲击电流

浪涌电流是surge current;而冲击电流是inrush current。

surge current是EMS的一个测试项目,即雷击试验,通过特定的装置通过感容打入一个超大的电流脉冲,电源需要经受得起这个脉冲而不损坏;而inrush current是一入市电,特别是90/-90度输入电压高端时的电流第一个脉冲值,不能超过规定值。

浪涌电流的规定为:IEC 61000-4-5;国标里面为:GB/T 17626.5 电磁兼容试验和测量浪涌(冲击)坑扰度试验。

请问一下关于冲击电流的标准是什么样的呢?对于电流的限值是怎么规定的呢??
浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。

由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。

电源应该限制AC开关、整流桥、保险丝、EMI滤波器件能承受的浪涌水平。

反复开关环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致保险丝烧断。

浪涌电流同样也是指电网中出现的短时间象“浪”一样的高电压引起的大电流。

当某些大容量的电气设备接通或断开时间,由于电网中存在电感,将在电网产生“浪涌电压”,从而引发浪涌电流。

一般不管设备容量大小,都会存在浪涌电压,问题是小容量的设备产生的浪涌电压较小,不会产生多大的危害,因此常常被人们所忽略。

浪涌能力测试标准

浪涌能力测试标准

浪涌能力测试标准
浪涌能力测试标准有很多,以下是部分标准和要求:
1. GB/T / IEC :2005两个标准规定了设备由开关和雷电瞬变过电压引起的单极性浪涌(冲击)的抗扰度要求,本部分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。

2. IEC 是国际电工委员会发布的有关电子设备电磁兼容性(EMC)的标准之一。

该标准详细规定了如何对电力系统的浪涌进行测试,以确保电力系统的安全稳定运行。

此标准适用于各种电力系统,包括住宅、商业和工业用途的电力系统等。

3. IEC 是国际电工委员会发布的另一个有关电子设备电磁兼容性(EMC)的标准。

该标准规定了如何对电力系统的过电压进行测试以确保电力系统的安全稳定运行。

此标准同样适用于各种电力系统。

4. GB/T 标准中规定,测试系统的测试精度为被测参数的±2%至±5%,且不应低于被测参数的读数误差。

5. 在浪涌测试中,测试步骤包括:准备工作、进行浪涌测试、数据分析等。

在测试过程中,需要根据测试对象的电路特性、负载情况等信息选择合适的测试方案,并按照测试方案进行浪涌测试,记录测试数据。

最后,对测试数据进行分析,确定测试结果是否合格。

如果测试结果不合格,需要对测试对象进行相应的改进和优化。

综上,进行浪涌能力测试时需要参照相应的标准和要求,以确保测试结果的准确性和可靠性。

浪涌测试的要求和方法

浪涌测试的要求和方法

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。

电子元器件可靠性试验规范

电子元器件可靠性试验规范
三、试验仪器:
PFD -Ⅲ型高温反偏试验台(直流):环境箱、控制系统箱、控制电源箱、老化电源箱、检查箱、控制板、烘箱、老化板。
四、操作规范:
要严格按照PFD -Ⅲ型高温反偏试验台“技术说明书”操作顺序操作。
五、试验条件及判据:
试验条件,适用范围
判据
1.TA = 125℃,VR = 50 ~ 80%PIV,22只,24~1000H , IR≤2倍规范值(在相应PIV值测),VF≤1.1倍规范值,根据国家标准和MIL-STD- 750D(1995)标准制定,根据用户要求选用VR,适合于所有品种,样品恢复到室温后, 24小时内测完。
②此试验温度高,时间长,要注意试验仪器的安全性;
③注意电压不能超过规范值;
④要经常注意接触是否可靠(整流二极管与插座);
⑤试验前后的参数和特性要详细记录。
4.2压力蒸煮试验
Preasure Cooker Test
一、工作原理:
将被试元器件放入密封高压釜中,釜中加入几个大气压的蒸汽强迫湿气进入元器件的封装层中,以此来评价元器件的防潮性能,使用这种方法与恒温、恒湿试样方法相比较,能在短得的多的时间内对元器件性能作出评价,使元器件的防潮性能在研制阶段便可清楚。
第14页
4.11弯曲试验
------------------------------------
第15页
4.12稳态湿热试验
------------------------------------
第18页
4.13变温变湿试验
------------------------------------
第20页
4.14正向冲击电流(浪涌电流)试验
--------------------------

浪涌能力测试标准

浪涌能力测试标准

浪涌能力测试标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:浪涌能力测试标准是指对电子设备在发生浪涌电压或电流冲击时的抗干扰能力进行检测和评估的一套标准化方法和规范。

浪涌电压或电流是短时间内快速变化的电压或电流信号,通常由外部干扰或设备内部因素引起,可能会损坏设备的电气元件,导致设备故障,影响设备的正常运行。

对设备的浪涌能力进行测试是至关重要的。

浪涌能力测试标准主要包括IEC、ISO、IEEE等国际标准组织制定的相关标准,以及一些行业标准和企业标准。

这些标准通常会规定浪涌电压或电流的幅值、上升时间、波形等参数,以及测试设备和测试方法等具体要求,以确保测试的准确性和可靠性。

在浪涌能力测试中,常用的测试设备包括浪涌发生器、浪涌电压或电流传感器、示波器、数字电压表等。

通过对被测试设备施加特定的浪涌电压或电流冲击,然后观察被测试设备的响应情况,如电路是否烧毁、功能是否异常等,从而评估其浪涌抗干扰能力。

浪涌能力测试标准的制定和遵守对于保障设备的可靠性和稳定性具有重要意义。

在现代电子设备普及的背景下,各种电子设备在面临外部干扰时,容易受到浪涌电压或电流的影响,从而导致设备故障,给用户带来损失。

制定严格的浪涌能力测试标准,对于提高设备的品质和可靠性至关重要。

浪涌能力测试标准的制定应当考虑以下几个方面:第一,应合理确定浪涌电压或电流的参数。

浪涌电压或电流的幅值、上升时间、波形等参数对于评估设备的浪涌抗干扰能力至关重要,因此应根据实际情况进行合理确定。

第二,应明确测试设备和测试方法。

测试设备的选择和测试方法的确定直接影响浪涌能力测试的有效性和准确性,应明确规定相关要求,确保测试结果真实可靠。

应考虑不同设备的特殊要求。

不同类型的电子设备在面对浪涌电压或电流时可能存在不同的敏感度和抗干扰能力,因此在制定浪涌能力测试标准时应考虑到不同设备的特殊性,制定相应的测试要求。

第四,应强调标准的执行和监督。

制定了浪涌能力测试标准之后,需要加强对标准的执行和监督,确保各相关企业和机构遵守标准,提高设备的浪涌抗干扰能力。

emc浪涌试验等级划分标准

emc浪涌试验等级划分标准

emc浪涌试验等级划分标准
EMC浪涌试验是指对电子设备进行电磁兼容性测试时,对设备进行浪涌电压的施加,以观察设备的抗浪涌能力。

根据国际电工委员会(IEC)的标准,浪涌试验等级划分主要包括以下几个方面:
1. 浪涌电压等级:根据试验的目的和设备所在的工作环境,将浪涌电压分为以下几个等级:类别1、类别2、类别3、和类别4。

- 类别1:适用于在工业和家用环境中使用的设备,包括低压工业设备和家用电器等。

浪涌电压等级为2kV。

- 类别2:适用于在工业和家用环境中使用的设备,包括低压工业设备和家用电器等。

浪涌电压等级为4kV。

- 类别3:适用于工业环境中的设备,包括灯具、电动工具等。

浪涌电压等级为6kV。

- 类别4:适用于工业环境中具有高电磁压力的设备,如交通信号灯、电力公司的开关等。

浪涌电压等级为6kV。

2. 试验波形:根据不同的设备类型和试验目的,可以选择不同的试验波形进行浪涌试验,主要有标准波(1.2/50微秒)和快速上升波(8/20微秒)。

3. 试验过程:浪涌试验通常包括前期处理、预试验、主试验和后期处理等步骤,以确保试验结果的准确性和可靠性。

需要注意的是,具体的浪涌试验等级划分标准可能会因国家或地区而有所不同,请根据当地的相关标准进行具体的浪涌试验。

浪涌电流和浪涌电压试验方法

浪涌电流和浪涌电压试验方法

浪涌电流和浪涌电压试验方法一、引言在现代电力系统中,浪涌电流和浪涌电压是常见的电力质量问题之一。

浪涌电流是指在电路中突然出现的瞬时大电流,而浪涌电压则是指在电路中突然出现的瞬时大电压。

这些突变的电流和电压可能对电力设备和系统造成严重的损坏,因此浪涌电流和浪涌电压试验方法的研究和应用变得非常重要。

二、浪涌电流测试方法1. 直流注入法直流注入法是一种常用的浪涌电流测试方法。

该方法是通过注入一个直流电流脉冲到被测试设备中,然后测量由此引起的电压响应来评估设备的耐受能力。

这种方法可以用于测试不同类型的设备,如电力变压器、电缆、发电机等。

2. 电压升降法电压升降法是另一种常用的浪涌电流测试方法。

该方法是通过升高或降低电压来产生浪涌电流,并测量设备的响应。

这种方法可以用于测试不同类型的设备,如开关、继电器、熔断器等。

3. 瞬态模拟法瞬态模拟法是一种模拟真实浪涌电流事件的测试方法。

该方法是通过使用特殊的电源和负载来模拟真实浪涌电流事件,并测量设备的响应。

这种方法可以提供更准确的测试结果,但需要更复杂的设备和技术。

三、浪涌电压测试方法1. 前后级测试法前后级测试法是一种常用的浪涌电压测试方法。

该方法是通过在被测试设备前后分别加入电压源和浪涌电流发生器来测试设备的耐受能力。

这种方法可以用于测试不同类型的设备,如电力变压器、电缆、发电机等。

2. 步进升降法步进升降法是另一种常用的浪涌电压测试方法。

该方法是通过逐步升高或降低电压来产生浪涌电压,并测量设备的响应。

这种方法可以用于测试不同类型的设备,如开关、继电器、熔断器等。

3. 模拟脉冲法模拟脉冲法是一种模拟真实浪涌电压事件的测试方法。

该方法是通过使用特殊的电源和负载来模拟真实浪涌电压事件,并测量设备的响应。

这种方法可以提供更准确的测试结果,但需要更复杂的设备和技术。

四、结论浪涌电流和浪涌电压试验方法是评估电力设备和系统抵御突发电流和电压冲击的重要手段。

通过选择合适的测试方法,可以有效地评估设备的抗浪涌能力,并采取相应的保护措施。

GB_T17626.5-1999浪涌(冲击)抗扰度试验

GB_T17626.5-1999浪涌(冲击)抗扰度试验

前言本标准等同采用第部分试验和测量技术第分部分浪涌本标准是系列国家标准的之一电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验电磁兼容试验和测量技术电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度电磁兼容试验和测量技术测量仪器导则电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试验电磁兼容试验和测量技术验电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验本标准的附录本标准的附录本标准由中华人民共和国电子工业部提本标准由全国电磁兼容标准化联合工本标准起草单位电子工业部标准化研究工业部广州电器科学研究力工业部武汉高压研究本标准主要起草前言国际电工各个国家电工技术国家委员会的世界性的标准化其宗旨是在电气和电子技术领域内促进所有与标准化问题有关的国活动之还出版国际其制定工作由各技术所讨论内容感兴趣的国家委员会都可以参加这项工有联络的国府和非政府机构也参与制定工与国际标准个组织间的协议密切有关技术问题上的正式决定或协议是由技术委员会作出委员会代表了对这一问题有特别兴趣的所有国家可能地表达出对所涉及的问题在国际上的一这些决定或协议报告或指南的形式推荐形式供国际使在此意义上为各个国家委员会所为促进国际上国家委员会同意尽国际标准为它们的国家标准或地区在国家标准或地区标准中应明确指出与相应标准之间的任何不国际第技术业过程测量和控分统本标准第部分的第具有基础电磁兼容出版物的地本标准的文本基于下列文表决报告关于投票批准这个标准的全部资料可以在上表列出的表决报告中是本标准的一个组成仅作为参引言本标准是构成如下第一部分综述综合本定语第二部分环境环境的描述环境的分类兼容性电平第三部分限值发射限值抗扰度委员会的责任第四部分试验和测量技术测量技术试验技术第五部分安装和减缓导则安装导则减缓方法和装置第九部分其他每一部分被进一步分成标准或技术报告本分部分是一个国际出了与冲击流有关的抗扰度要求和试验程中华人民共和国国家标准电磁兼容试验和测量技术浪涌抗扰度试验范围本标准规定了设备对由开关和雷电瞬变过电压引起的单极性要方法和推荐的试验等级定了几个与不同环境和安装状态有关的试验等出的要求适用于电气本标准的目的是建立一个共同的基准以评定设备在遭受来自电力线和互连线上高能量骚扰时的性本标准规定了试验等级试验设备试验配置试验程在试验室试验的任务就是要找出在规定的工作状态下工作由开关或雷电作用所产生的有一定危害电平反本标准不对绝缘物耐高压的能力进行本标准不考虑直击本标准不对特殊设备或系统的试验作出规目的是为有关专业标准化技术委员会提供一个一般性的基本依专业标准化技术用户和设备制造商设备选择合适的试验项目和试验等引用标准下列标准所包含的条过在本标准中引用而构成为本标准的条本标准出版版本均为有所有标准都会用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能电磁兼容术高电压试验技术第一部分一般试验要脉冲技术和设备第一部分脉冲术语和定义概述开关瞬态系统开关瞬态与以下内容有关主电源系统切换如电容器组的切国家质量技术监督局批准实施配电系统内在仪器附近的轻微开关动作或者负荷变与开关装置有关的谐振电各种系统如对设备组接地系统的短路和电雷电瞬态雷电产生主要原理如下直接雷击于外部电注入的大电流流过接地电阻或外部电路阻抗而产生在建筑物导体上产生感应电压和电流的间接雷之间或云层中的雷击或击于附近物体的雷种雷击产生电磁场附近直接对地放电的雷电入地电流耦合到设备组接地系统的公共接地当保护装置动作流可能发生迅速变可能耦合到内部电瞬态的模拟信号发生器的特性应尽可能地模拟上述如果干扰源与受试设备的端口在同一线路如在电源网络接耦发生器在受试设备的端口能够模拟一个低阻抗如果干扰源与受试设备的端口不在同一线路接耦发生器能够模拟一个高阻抗定义除非另有说述定义以及中的定义适用于平衡线一对被对称激励的导差模到共模的转换损失小于耦合网络将能量从一个电路传送到另一个电路的电去耦网络用于防止施加到上冲击其他不作试验的或系统的电持续时间规定波形或特征存在或持续受波前时间冲击前时间是一个虚拟参数定义为值和值两点之间所对应时间间的图冲击流的波前时间是一个虚拟参数定义为值和值两点之间所对应时间间的图抗扰度或系统面临电磁骚扰不降低运行性能的能见电气设备组用来实现某种特殊目的或多种目的并有协调特性的一组有关电气互连线包括入输出线路通信线平衡第一级保护防止大部分能量超越指定界面传播的上升时间脉冲瞬时值首次从给定下限值上升到给定上限值所经历见注除特别指明外下限值和上限值分别定为脉冲幅值的第二级保护抑制从第一级保护让通的能量的它可以是一个特可以是固有的特注是指有或几乎没有发生变化地通过冲击沿线路传送的电或功率的瞬态其特性是先快速上升后缓慢注以下简称系统通过执行规定的功能来达到特定目相互依赖部分组成的集注系统被认为用一假想的界面将其与环境和其他外部系统分离该界面切断了它们之间的联通过这些联系统受到环境和外部系统的影响或者系统本身对环境和外部系统产生半峰值时间浪涌的半峰值是一个虚拟参定义为虚拟起点到半峰值时的时间间瞬态在两相邻稳态之间变化的物理量或物理变化时间小于所关注的时间尺见试验等级优先选择的试验等级范围如表表试验等级等级开路试验电压特定注为开放等级可在产品要求中规定试验等级应根据安装情况装类别在附录的中给较低的试验等级也应得到对不同界面的试验等级的选择见附录试验设备组合发生图为组合波信号发生器的电路原理选择不同元的值以使信号发生器产生路状态的电流路时信号发生器的等效输出阻抗为为方便起义浪涌信号发生器的等效输出阻抗为开路输出电压峰值与短路输出电流峰值之能产生开路电压波短路电流波形的信号发生器被称为组合波浪涌信号发生混合信号发生注电压和电流波形是输入阻抗的函数当浪涌加至设备时由于安装的保护装置的适当没有保护装置或保护装置不动作而导致飞弧或击穿的输入阻抗可能发生变因此当负载瞬间变化时从同一试验信号发生器必须能输出负载瞬间变化所需的电压波和电流本标准中描述的组合波信号发生器与其他标准中规定的混合信号发生器相组合波信号发生器的特征与性能开路输出电压至少在范围内能输出浪涌电压波形见图和表开路输出电压容短路输出电流至少在范围内能输浪涌电流波形见图和表短路输出电流容极性相位偏移随交流电源相角在重复率每分钟至少一应该使用输出端浮地的信号发生对于专门的试验条第章和附录加或增加要求的等效源这时和耦合去耦网络相连的开路电压波和短路电流波不再分别是和合波形信号发生器特性的校验为了比较不同信号发生器的试验结校验信号发生器的特按下述程序测量信号发生器的最基本特信号发生器的输出应与有足够带宽和电压量程的测量系统连便监视波形的特信号发生器的特性应在充电电压相同时于开载大于或等于载小于或等于校注与开路电压对应的短路电流最小为路电压对应的短路电流最小为符合的试验信号发生器图为脉冲信号发生器的电路原理选择不同元使信号发生器产生注组织的简称其中文名称国际电报和电话咨询信号发生器的特征与性能开路输出电压至少在范围内能输出浪涌电压波形见图和表开路输出电压容短路输出电流至少在范围内能输浪涌电流波形见表短路输出电流容极性重复率每分钟至少一应该使用输出端浮地的信号发生信号发生器特性的校验信号发生器的校验状态同除外注与开路电压对应的短路电流最小为路电压对应的短路电流最小为耦耦网络耦合耦网络不应明显影响信号发生器的参数例如开路路电应在规定的容差范围例外用气体放电管耦注电感损耗材料会减轻耦合耦网络应满足以下要用于交直流电源线的耦去耦网适用于组合波信号发生电压和电流的波前时间和半峰值时间应分别在开路情况下和短路情况下校信号发生器的输出或其耦合网络应与有足够带宽和电压量程的测量系统连接以便监视开路电压波用电流互感器测量短路电流波将耦合网络输出端子之间的短路连线穿过电流互感器的穿孔即在耦耦网络的输出端有波形参数和信号发生器的其他性能参数应与中规定的相同就如同在信号发生器本身输出的一注当信号发生器阻抗根据试验配置要求从增加到或时耦合网络输出的试验脉冲持续时间可能会明显变用于电源线的电容耦合在接入电源去耦网络以通过电容耦合将试验电压按线线或线地方式加单相电源系统试验配置如图和图电源系统试验配置如图和图耦合耦网络的额定参耦合电容或试验电源去耦当没有与去耦网络连接时在未加浪涌线路上的残余浪涌电压不应超过最大可施加电压的网络没有与去耦网络连接去耦网络电源输入端上的残余浪涌电压不应超过所施加试验电压的电源电压峰值的两者中取较上述单接地特性对三相线和保护样有用于电源线的电感耦合用于电源线的电感耦合正在考虑用于互连线的耦耦网络应根据线路功能和运行状态来选择耦合的方产品技术要求中应对此作出规耦合方法的示例如下电容耦合用气体放电管耦对端口试验时以下各条中规定的不同配置可能给不出可比较的结在产品技术要求和必须选择最合适的注图中的为电感的电阻部分电阻值的大小取决于传输信号所允许的衰减程用于互连线的电容耦合对非屏蔽不平衡线路当电容耦合对该线上的通信功能没有影响用此方其应用如图线线耦合和线耦电容耦去耦网络的额定参数耦合电容去耦电感有补偿电流注应考虑信号电流容量它取决于受试用气体放电管耦合对非屏蔽平衡用气体放电管耦合如图本方法也可用在因功能问题而不能使用电容耦合的场该功能问题是由将电容接至而引图就多芯电缆中的感应电压而合网络还具有调节浪涌电流分布的任因合网络中的电阻芯电示上信号发生值约为应超过用气体放电管进行的耦合可以通过并联电容来示例当线路传输信号频率在频率较高时不使耦合耦网络的额定参数为耦合电阻气体放电去耦电感型磁芯电流注在某些情况下由于功能原因需使用启动电压较高的气体放电管当运行状态不受太大影响时可使用气体放电管以外的其他元件其他耦合方法其他耦合方法正在考虑试验配置试验设备下述设备是试验配置的一部分受辅助电定的类型和长耦合或气体放电信号发生波信号发生信号发生器去耦网和附加的电源试验的配置浪涌经电容耦合网络加电源端图和图为了避免对由同一电源供电的非受试设备产生不利要使用去耦网便为浪涌波提供足够的去耦得能在受试线路上形成规定的波如果没有其他规和耦合耦网络之间的电源线长度为更为模拟典型耦合某些情况必须使用附加的规定说明见注某些美对交流电源要求按图和图配置但使用阻抗进行试验尽管这是一个更严格的试验一般要求是用非屏蔽不对称工作互连线试验的配置一般而图用电容向线路施加耦网络对受试线路的规定功能状态不应产生影图给出了另一个试验气体放电管耦具有较高信号传输频率的线路使根据传输频率下的容性负载来选择耦合方如果没有其他规和耦合耦网络之间的互连线长度为更非屏蔽对称工作互连线信线试验的对于平衡互信常不能使用电容耦合方此时耦合是由气体放电管来完成推荐标准不能对气体放电管触发气体放电管约为级作规定二级保护没有气体放电管的情况注应考虑两种试验布置对仅在有第二级保护的设备级抗扰度试验配置用较低的试验等级如或对有第一级保护的系统级抗扰度试验配置用较高的试验等级如或如没有其他规和耦耦网络之间的互连线长度为更屏蔽线试验的配置对于屏蔽合去耦网络不再适应根据图将浪涌施加属外线的屏蔽层对于屏蔽线一端接地的图进为了对安全地线去使用安全隔离正常情况使用规定的最长屏蔽电根据浪涌的频谱特使用长的规定屏蔽电考虑到电缆长度的原该电缆按非电感性的结构给屏蔽线施加浪涌的规则两端接地的屏蔽应按图给屏蔽层施加一端接地的屏蔽按图进行试验为电缆对地电容电容量的大小可按计如没有其他规为其典型在屏蔽层上施加的试验电平线地值施加电位差的试验配置如必须施加电位差来模拟在系统中可能出现对使用屏蔽线的系统可按图进行对非屏蔽线或屏蔽线仅在一端接地的系统按图进行其他试验配置如果试验配置中规定的某一种耦合方法由于功能原因不能使在专门的产品标准中应规定可替代的方合于特殊试验条件试验时的工作状态和安装情况应与产品技术要求一两个方面试验布试验程试验程序实验室条件为了使环境参数对试验结果的影响减至最在和规定的气候和电磁环境基准条件下进气候条件气候条件应满足以下要求环境温度相对湿度大气压注在产品技术条件中可以规定其他数应在预期的气候条件下工在试验报告中应记录温度和相对湿电磁环境实验室的电磁环境不应影响试验结在实验室内施加浪涌信号发生器的特性和性能应满足和的规定信号发生器的校验应按和进试验应根据试验方案进方案中应规定以下内容并参见附录信号发生器和其他使试验等电压电信号发生器的源浪涌的极性信号发生器的触发试验次数在选定点上至少加五次正极性和五次负极重复率最快为每分钟一注大多数常用的保护装置的平均功率容量较低尽管它们的峰值功率或峰值能量容量能承受较大的电因此最大重复次浪涌之间的时间和恢复决于内部的受试的输入端和输出注在有几个相同线路的情况下只需选择一定数量的线路进行典型的典型工作向线路施加浪涌的顺交流电源时的相角实际安装如交流中线直流模拟实际接地中给出了关于试验方式的如果没有其他规在交流和零值和峰值的电压相位处同步加应按线线和线地方式施加进行线地没有其他规必须依次地加到每根线和地注当使用组合波信号发生器对两根或多根信地进行试验时试验脉冲的持续时间可能会减少试验程序还应考虑受试设备的非线性电流电压特因只能由低等级逐步增加到产品标准或试验方案中规定的试验等所有较低等选择的试验等应满足要第二级保护发生器的输出电压应增加到第一级保护的最低电压击穿通如果没有实际工作信号源提供可以对其进级决不可超出产品技术要试验应按试验方案进为找到设备工作周期内的所有关键施加足够次数的极性于验收使用以前未曾加过则应替试验结果和试验报告本章给出了与本标准有关的试验结果的评定和试验报告的指导性原由于受试设备和系统种类繁异很得确定浪涌对设备和系统的影响的任务变得比较困除非有关专业标准化技术委员会或产品技术规范给出了不同的技术要求否则试验结果应按受试设备的工作情况和技术规范进行如下分在技术规范内性能正常功能或性能暂时降低或丧失但能自行恢复功能或性能暂时降低或丧操作者干预或系统复因软件损坏或数据丢失而造成不能自行恢复的功能降低或丧设备不应由于应用本标准规定的试验而出现危险或不安全的对于验收在专门的产品标准中规定试验程序和对试验结果的说一般地如果设备在整个试验期间表现出其抗扰度并且在试验结束以后满足技术规范中的功能要表明试验合技术规范可以确定一些产生了影响但被认为是不重要的因而是可以接受的效确认设备在试验结束后能自动恢复其工作能力应记录设备性能完全丧失这些对试验结果的最后评定是有约束力试验报告应包括试验状态和试验结高压充储能持续时间形成电阻阻抗匹配升时间形成电感图组合波信号发生器的电路原理图表波形参数的规定规定根据根据波前时间半峰值时间上升时间持续时间开路电压短路电流注在现行出版物中和波形通常按规定如图和图所示其他的推荐标准按规定波形如表所示本标准两种规定都是有效的但所指的是同一信号发生器波前半峰值时间图开路电压波的波形规波前半峰值时间图短路电流波的波形规高压充储能脉冲持续时间形成匹配上升时间形成用外部匹配电阻时开关合上图脉冲信号发生器的电路原理图第九表波形参数的规定规定根据蓝皮书第九卷根据波前时间半峰值时间上升时间持续时间开路电压短路电流注在现行和出版物中波形通常按规定如图所示其他的推荐标准按规定波形如表所示本标准两种规定都是有效的但所指的是同一信号发生器波前半峰值时间图开路电压波的波形规图交上电容耦合的试验配置示例线线耦图交上电容耦合的试验配置示例线地耦图交电容耦合的试验配置示例线耦开关地置开关置图交电容耦合的试验配置示例耦发生器输出接地开关线地置线置开关置与不在相同的位为图非屏蔽互连线试验配置示线线地耦耦合开关线地置线置开关置与不在相同的位为图非屏蔽不对称工作线路试验配置示例线线地耦气体放电管耦合开关地置线线置根线依次使用信号发生计算例如使用发生计算内部匹配阻抗外部匹配阻抗代于个导等于或大于例如应超过传输信号频率在较高频率时不取决于传输信号所允许的衰图非屏蔽对称工作线路试验配置示线线地耦气体放电管耦合图屏蔽线施加电位配置示耦合图非屏蔽线和仅在一端接地的屏蔽和施加电位配置示耦合标准的附录信号发生器和试验等级的选择试验等级应根据安装情况使用表以及在附录给出的信息和示中类保护良好的电气在一间专用房间类有部分保护的电气类电缆隔离至短走线也隔离良好的电气类电缆平行敷设的电气类互连线按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类在非人口稠密区电子设备与通信电缆以及架空电力线路连接的电气产品技术要求中规定的特殊其他资料在附录的图中给为了证明系统级取与实际安装情况有关的其他如第一表试验等级的决于安装情况安装类别试验等级电源耦合方式不平衡工作电路线路耦合方式平衡工作电路线路耦合方式耦合方式线线线地线线线地线线线地线线线地距离从到最长有特别的结构并经过专门的布置对以下的互连电缆不做试验仅第二类适用取决于当地电力系统的等级通常带第一级保护进行试验注数据总线数据线短距离总线长距离总线不适用信号发生安装类别的关系如下类第类对电源线端口和短距离信号电路端口对长距离信号电端源阻抗应与各有关试验配置图中标明的一。

浪涌测试的要求和方法

浪涌测试的要求和方法

浪涌测试的要求和方法
浪涌测试是一种用于测试电气设备的耐受能力的测试方法,主要用于测试设备在电源突变、雷击等浪涌电压情况下是否能正常工作和保护设备的能力。

下面是浪涌测试的要求和方法:
1. 浪涌测试的要求:
- 浪涌测试应符合国际电工委员会(IEC)的标准,如IEC 61000-4-5等。

- 浪涌测试应在实验室或者合适的测试环境中进行,以确保测试结果的准确性和可靠性。

- 浪涌测试应对设备的不同接口和电源线路进行测试,以全面评估设备的耐受能力。

- 浪涌测试应记录测试参数、测试结果和测试过程,以便分析和判断设备的性能。

2. 浪涌测试的方法:
- 使用浪涌发生器产生浪涌电压,将其施加在设备的电源线路或者信号接口上,模拟真实的浪涌电压情况。

- 对设备进行不同级别的浪涌电流测试,逐步增加浪涌电流的幅值,直到设备不能正常工作或者达到设定的测试条件。

- 通过观察设备的工作状态、测量设备的电压、电流和波形等参数,判断设备的耐受能力。

- 浪涌测试还可以进行不同波形的浪涌电压测试,如8/20微秒波形、10/700微秒波形等,以评估设备对不同类型的浪涌电压的耐
受能力。

总之,浪涌测试的要求是符合相关标准,测试的方法是通过施加浪涌电压并观察设备的工作状态和测量参数来评估设备的耐受能力。

同时,注意记录测试结果和过程,以便分析和判断设备的性能。

浪涌测试标准

浪涌测试标准

浪涌测试标准浪涌测试是电气设备必须进行的一项重要测试,其目的是验证设备在电源系统中受到突发浪涌干扰时的抗干扰能力。

浪涌是指短时间内电压或电流突然增加并迅速衰减的现象,可能对设备造成损坏甚至故障。

因此,制定和遵守浪涌测试标准对于保障设备的安全性和稳定性至关重要。

首先,浪涌测试的标准应当符合国家或地区的相关法规和标准,如国际电工委员会(IEC)发布的IEC 61000-4-5标准,美国国家标准协会(ANSI)发布的ANSI C62.41标准等。

这些标准规定了浪涌测试的测试电压、测试波形、测试设备和测试方法,确保了浪涌测试的可靠性和可比性。

其次,浪涌测试标准应包括设备分类和测试等级的规定。

不同类型的设备可能需要不同等级的浪涌测试,例如低压电气设备和信息技术设备的浪涌测试等级可能有所不同。

标准应明确设备的分类和对应的测试等级,以便用户和制造商能够正确选择和执行浪涌测试。

此外,浪涌测试标准还应涵盖测试设备的要求和校准方法。

测试设备的准确性和稳定性直接影响测试结果的可靠性,因此标准应规定测试设备的技术要求和校准周期,确保测试设备能够满足测试的要求并保持良好的状态。

另外,标准还应包括测试过程的规范和结果的判定标准。

测试过程中的操作规范和注意事项能够确保测试的准确性和安全性,而结果的判定标准能够对测试结果进行科学合理的评定,保证测试结果的可信度和可比性。

最后,浪涌测试标准还应包括对测试报告的要求。

测试报告是浪涌测试的最终成果,应当清晰准确地记录测试的相关信息,包括测试设备、测试条件、测试结果等,以便用户和制造商对测试结果进行评估和比较。

总之,浪涌测试标准的制定和执行对于保障设备的安全性和稳定性至关重要。

标准应当符合相关法规和标准,明确设备分类和测试等级,规定测试设备的要求和校准方法,包括测试过程的规范和结果的判定标准,以及对测试报告的要求。

只有严格遵守浪涌测试标准,才能有效地保障设备在电源系统中受到突发浪涌干扰时的抗干扰能力,确保设备的安全性和稳定性。

浪涌测试标准

浪涌测试标准

浪涌抗扰度测试规范The specification of surge immunity test目 次前言77测试要求...........................................................66性能判据...........................................................35 浪涌试验原理......................................................24测试条件...........................................................23术语及符号.........................................................12 引用标准..........................................................11 范围..............................................................前言本标准根据国际标准IEC61000-4-5“Electromagnetic compatibility(EMC) Part 4:Testing and measurement techniques Section 5:Sruge immunity test”、ETS300 386标准、GB/T 17626.5--1999 “浪涌(冲击)抗扰度试验”编制而成。

本规范主要介绍浪涌抗扰性试验的试验电平、性能判据、试验设备、试验方法等内容。

浪涌抗扰度测试规范1 范围本标准规定了浪涌抗扰度测试 的术语、试验方法。

本标准适用于于公司所有产品的电源端:直流端、交流端;以及各类信号端:用户线端口、E1端口、串口等的浪涌抗扰度测试。

浪涌测试的要求和方法

浪涌测试的要求和方法

浪涌测试的要求和方法浪涌测试是电气设备的一项重要测试,用于评估设备在突然发生电压暂升或降的情况下的抗压能力。

这种暂时的电压暂升或降被称为浪涌。

浪涌测试的主要目的是确定设备是否能够在浪涌事件发生后正常工作,并且不对其他设备或者系统产生负面影响。

1.试验对象的确定:根据设备所在的特定环境和应用场景,确定需要进行浪涌测试的设备,例如电源、电气设备、通信设备等。

2.浪涌水平的确定:根据设备的工作环境和所在国家或地区的标准,确定适用的浪涌水平。

浪涌水平通常由最大浪涌电压(kV)和浪涌电流(kA)表示。

3.测量仪器的选择:选择适用于测试对象的测量仪器,例如浪涌电压发生器、浪涌电流发生器、测量浪涌电压和电流的传感器等。

4.测试环境的准备:在测试之前,需确保测试环境符合相关安全要求,并根据测试对象的需求提供相应的供电和接地条件。

5.测试过程的规范:按照国家或地区的标准或相关规范,对测试过程进行规范,确保得到准确可靠的测试结果。

6.数据分析和判定:根据测得的浪涌数据,进行数据分析和处理,判断测试对象的抗浪涌性能是否符合要求。

7.测试报告的书写:根据测试结果,编写详细的测试报告,包括测试对象的基本信息、测试条件、测试结果和结论等。

浪涌测试可以通过以下方式进行:1.半波浪涌测试:这是一种常见的浪涌测试方法,用于评估设备在电源线上升半波浪涌电压作用下的抗浪涌能力。

2.全波浪涌测试:这种测试方法用于评估设备在电源线上全波浪涌电压作用下的抗浪涌能力。

全波浪涌测试通常比半波浪涌测试更为严格。

3.差模浪涌测试:这种测试方法是为了评估设备在电源线上差模浪涌电压作用下的抗浪涌能力。

差模浪涌通常由不同相的波形组成。

4.共模浪涌测试:这是一种用于评估设备在电源线上共模浪涌电压作用下的抗浪涌能力的测试方法。

共模浪涌通常由相同相位的波形组成。

5.天线接口浪涌测试:这种测试方法用于评估设备在天线接口上的抗浪涌能力,主要针对通信设备。

综上所述,浪涌测试的要求和方法主要包括试验对象的确定、浪涌水平的确定、测量仪器的选择、测试环境的准备、测试过程的规范、数据分析和判定,以及测试报告的书写等。

emc浪涌测试标准

emc浪涌测试标准

emc浪涌测试标准
EMC 浪涌测试标准是电磁兼容测试中的一个重要标准,主要用于测试电气或电子设备在受到突发电压或电流冲击时的抗扰动能力。

该测试
是在设备工作范围内产生的瞬态电压波进行的,并据此评估设备的稳
定性和可靠性。

EMC 浪涌测试标准通常包括以下几个方面:
1. 浪涌发生器类型和参数:浪涌发生器是测试设备的重要组成部分,
其基本类型包括浪涌电压发生器和浪涌电流发生器。

发生器的参数包
括测试电流(典型值为2kA),测试电压(典型值为6kV),测试频
率(典型值为1MHz)等。

2. 浪涌检测器类型和参数:浪涌检测器用于检测测试设备在受到浪涌
干扰后的反应。

其参数包括动态范围、波形精度、灵敏度等。

3. 浪涌测试过程和测试步骤:浪涌测试包括前置操作、模拟浪涌和后
续操作。

测试前置操作包括设备准备、电源校准和浪涌发生器设置等;模拟浪涌包括应用瞬态电压波,观察测试设备的反应,包括达到最大
幅值时的瞬态电压、电流、时间等参数;后续操作包括数据处理、结
果分析、测试报告等。

4. 浪涌测试标准:浪涌测试标准包括国际标准、行业标准和企业标准等。

如IEC 61000-4-5,ANSI C62.41等。

5. 浪涌测试应用:浪涌测试应用广泛,涉及到电力、通讯、交通、航空、医疗等行业。

浪涌测试也是产品CE认证的必备条件之一。

总之,EMC 浪涌测试标准是评估电器和电子设备抗击浪涌和电压过冲的能力。

该测试涉及多种参数和操作步骤,其测试结果对产品质量和可靠性至关重要。

正向冲击电流浪涌电流试验标准

正向冲击电流浪涌电流试验标准

德信诚培训网
更多免费资料下载请进: 好好学习社区 正向冲击电流(浪涌电流)试验标准
Forward Surge Test
一、 目的:检验器件经正向大电流冲击而不失效的能力。

二、 试验设备:浪涌电流测试仪(10~2000A )
三、 环境试验条件及判据:
(1)标准状态
标准状态是指预处理, 后续处理及试验中的环境条件。

论述如下: 环境温度: 15~35℃
相对湿度: 45~75%
(2)判定状态
判定状态是指初测及终测时的环境条件。

论述如下:
环境温度: 25±3℃
相对湿度: 45~75%
四、 操作规范:
4.1要严格按照PFD - Ⅲ型高温反偏试验台“技术说明书”操作顺序操作。

4.2常规产品规定每季度做一次周期试验,试验条件及判据采用或等效采
用产品标准;新产品、新工艺、用户特殊要求产品等按计划进行。

4.3采用LTPD 的抽样方法,在第一次试验不合格时,可采用追加样品抽
样方法或采用筛选方法重新抽样,但无论何种方法只能重新抽样或追加一次。

4.4若LTPD=10%,则抽22只,0收1退,追加抽样为38只,1收2退。

抽样必须在OQC 检验合格成品中抽取。

五、 操作规程:。

浪涌(冲击)抗扰度测试规范

浪涌(冲击)抗扰度测试规范

声明一、未经本公司书面同意,使用方不得传播给第三方使用及网络传播。

二、本报告仅对试验样品负责。

三、此测试报告应该公司专用章,否则该报告无效。

四、对报告若有异议,应及时向本公司提出。

五、报告无校对、审核、批准、确认签字无效。

一、试验名称浪涌(冲击)抗扰度测试二、试验依据测试标准:GB/T 17626.5-2008产品测试是否通过依据判断依据依据1:指示灯指示正常状态:产品上电后,指示灯前5s暗,之后进行1s周期闪烁非正常状态:除了正常状态以外的,状态都归为非正常状态依据2:上位机显示正常状态:上位机复位次数没有变化(不包括上电次数)非正常状态:上位机复位次数出现递增(不包括上电次数),判定非正常工作三、试验目的XXXX产品浪涌(冲击)抗扰度性能测试四、试验样品五、试验设备六、试验条件(试验方法)1、试验条件温度:15~35℃相对湿度:10%~75%大气压力:86kPa~106kPa群脉冲参数电压:±2.0KV频率:60s一次,共10次2、浪涌(冲击)测试方法及步骤(1)连线方式说明:XXXX测试板由12V锂电池电源供电,电池正和电池负接入群脉冲发生器,群脉冲发生器把经过耦合后的电源信号对XXXX测试板进行供电。

(2)连线示意图:如下图所示(3)测试步骤a、打开L-N测试程序b、接通群脉冲输入和输出电压:点击EUTc、运行:点击RUN,观察指示灯状态七、试验结果(试验数据)1、1#浪涌(冲击)试验数据(2)PE和外壳相连2、2#浪涌(冲击)测试数据记录六、试验结论1、测试结果:(1)1#测试结果(2)2#测试结果2、测试结果分析及整改意见九、附件(视频或图片)测试时间评估:每一个产品测试程序时间40-60分钟测试台平台现场照片整体现场图片:线束现场图片:测试不通过测试显示屏照片:产权所有未经许可不得翻印报告中的全部和部分内容。

浪涌测试规范

浪涌测试规范

目录一、浪涌定义 (2)二、浪涌产生原因 (2)1、外部雷电电涌过电压 (2)2、内部操作电涌过电压 (3)三、浪涌实验标准 (3)1、国内标准:GB/T17626.5-2008《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》 (3)2、国际标准:IEC61000-4-5 EMC雷击浪涌规范 (3)四、测试波形 (3)1、国内标准:GB/T 22840-2008 工业机械电气设备浪涌抗扰度试验规范介绍 (3)2、国际标准:IEC61000-4-5 EMC雷击浪涌规范 (5)五、测试等级 (5)1、试验优先使用等级 (6)2、按安装情况对实验等级的选择 (6)六、测试坏境与方法 (6)1、实验框图 (6)2、测试方法 (7)七、试验结果 (7)浪涌测试规范一、浪涌定义浪涌(electrical surge),顾名思义就是瞬间出现超出稳定值的峰值,它包括浪涌电压和浪涌电流。

二、浪涌产生原因供电系统浪涌的来源分为外部(雷电原因)和内部(电气设备启停和故障等)。

1、外部雷电电涌过电压雷击引起的电涌危害最大,在雷击放电时,以雷击为中心1.5~2KM范围内,都可能产生危险的过电压。

雷击引起(外部)电涌的特点是单相脉冲型,能量巨大。

外部电涌的电压在几微秒内可从几百伏快速升高至20000V,可以传输相当长的距离。

按ANSI/IEEEC62.41-1991说明,瞬间电涌可高达20000V,瞬间电流可达10000A。

主要有以下几种形式:(1)感应雷击电涌过电压:雷击闪电产生的高速变化的电磁场,闪电辐射的电场作用于导体,感应很高的过电压,这类过电压具有很陡的前沿并快速衰减。

(2)直接雷击电涌过电压:直接落雷在电网上,由于瞬间能量巨大,破坏力超强,还没有一种设备能对直接落雷进行保护。

(3)雷击传导电涌过电压:由远处的架空线传导而来,由于接于电力网的设备对过电压有不同的抑制能力,因此传导过电压能量随线路的延长而减弱。

(4)振荡电涌过电压:动力线等效一个电感,并于大地及临近金属物体间存在分布电容,构成并联谐振回路,在TT、TN供电系统,当出现单相接地故障的瞬间,由于高频率的成分出现谐振,在线路上产生很高过电压,主要损坏二次仪表。

正向冲击电流浪涌电流试验标准

正向冲击电流浪涌电流试验标准

正向冲击电流(浪涌电流)试验标准Forward Surge Test一、目的:检验器件经正向大电流冲击而不失效的能力。

二、试验设备:浪涌电流测试仪(10~2000A)三、环境试验条件及判据:(1)标准状态标准状态是指预处理, 后续处理及试验中的环境条件。

论述如下:环境温度: 15~35℃相对湿度: 45~75%(2)判定状态判定状态是指初测及终测时的环境条件。

论述如下:环境温度: 25±3℃相对湿度: 45~75%四、操作规范:4.1要严格按照PFD - Ⅲ型高温反偏试验台“技术说明书”操作顺序操作。

4.2常规产品规定每季度做一次周期试验,试验条件及判据采用或等效采用产品标准;新产品、新工艺、用户特殊要求产品等按计划进行。

4.3采用LTPD的抽样方法,在第一次试验不合格时,可采用追加样品抽样方法或采用筛选方法重新抽样,但无论何种方法只能重新抽样或追加一次。

4.4若LTPD=10%,则抽22只,0收1退,追加抽样为38只,1收2退。

抽样必须在OQC检验合格成品中抽取。

五、操作规程:1.整流二极管1.1把被检测样品按二极管的极性正确地在夹具上固定好。

1.2测试台的黑色多路开关打在“0”位,切记不能打在“1~4”档的任何一档。

2.整流桥堆2.1 把被测样品整流桥堆放在夹具上夹好。

2.2 把多路黑色开关打向“1~4”任何一档,切记不能打在“0”档。

3.把充电/浪涌开关打在浪涌位置,浪涌/浪涌+反压大在浪涌位置,反向电压调节旋钮反时针调到零。

4.启动电源,此时,IFSM、VFM、浪涌次数、10个数码管显示全为零,10ms指示灯亮。

5.按一下薄膜面板上的SET键,此时,IFSM4个数码管闪烁,此时您可根据要求设置浪涌电流值了,设置数0~9自左向右切换,F1为10ms,F2为8.3ms,如有误操作可用Del键修改,当数值确定后,按ENT键确定,IFSM显示设置的浪涌电流值。

注意:1.在设置电流值时,最右边一位数码只有0、5有效,最左边一位数码管只有0、1、2有效,其余数不认。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

正向冲击电流(浪涌电流)试验标准
Forward Surge Test
一、目的:检验器件经正向大电流冲击而不失效的能力。

二、试验设备:浪涌电流测试仪( 10~2000A)
三、环境试验条件及判据:
(1) 标准状态
标准状态是指预处理, 后续处理及试验中的环境条件。

论述如下:
环境温度:15~35 °C
相对湿度: 45~75%
(2) 判定状态判定状态是指初测及终测时的环境条件。

论述如下:环境
温度:25 ± 3C
相对湿度:45~75%
四、操作规范:
4.1要严格按照PFD-皿型高温反偏试验台“技术说明书”操作顺序操作。

4.2常规产品规定每季度做一次周期试验,试验条件及判据采用或等效采
用产品标准;新产品、新工艺、用户特殊要求产品等按计划进行。

4.3采用LTPD的抽样方法,在第一次试验不合格时,可采用追加样品抽样
方法或采用筛选方法重新抽样,但无论何种方法只能重新抽样或追加一
次。

4.4若LTPD=1%,则抽22只,0收1退,追加抽样为38只,1收2退抽样
必须在0Q(检验合格成品中抽取。

五、操作规程:
1. 整流二极管
1.1 把被检测样品按二极管的极性正确地在夹具上固定好。

1.2测试台的黑色多路开关打在“ 0”位,切记不能打在“ 1~4”
档的任何一档。

2. 整流桥堆
2.1 把被测样品整流桥堆放在夹具上夹好。

2.2把多路黑色开关打向“ 1~4”任何一档,切记不能打在“ 0” 档。

3.把充电/ 浪涌开关打在浪涌位置,浪涌/ 浪涌+反压大在浪涌位置,
反向电压调节旋钮反时针调到零。

4.启动电源,此时,IFSM VFM浪涌次数、10个数码管显示全为零,
10ms指示灯亮。

5.按一下薄膜面板上的SET键,此时,IFSM 4个数码管闪烁,此时您可
根据要求设置浪涌电流值了,设置数0~9自左向右切换,F1 为10ms F2为8.3ms,如有误操作可用Del键修改,当数值确定后,按ENT»确定,IFSM显示设置的浪涌电流值。

1.在设置电流值时, 最右边一位数码只有0、5有效,最左边一位数
码管只有0、1 、2 有效,其余数不认。

2.当设置错误时按ENT»无效、IFSM数码管闪烁。

3.只有在充电/ 浪涌开关打在浪涌时才可以设置, 在充电时设置无
效。

6. 把充电/ 浪涌开关打向充电,样品测试台中大接触器吸合,充电
电瓶表指示、当指示到40V左右时,充电指示发光管(绿色)闪
烁,此时就可以进行浪涌试验了,注意当充电电瓶未达到40V,
绿色二极管不闪烁或不亮时不允许把浪涌/ 充电开关打向浪涌。

7.把充电/浪涌开关打向浪涌,此时,IFSM VFM显示的数值即为流经样
品的电压值,浪涌次数+1,按下薄膜面板上的“―”打印机立即将
IFSM VFM勺数值打印出来。

8.再把充电/ 浪涌开关打向充电,重复的操作。

9.按要求检查产品质量。

10.按停机按钮切断电源关机。

六、判据:
抽样22只,按本试验方法试验,试验条件为脉宽8.3ms或10ms , IFSM参照本公司DATA BOO,浪涌次数一次,按本“可靠性试验规范”可靠性试验判定标准判定,0 收1 退。

七、注意事项
1.在开机、关机时,充电/ 浪涌开关必须打向浪涌,浪涌/ 浪涌+反压必须
打在浪涌位置,反向电压调节旋钮必须反时针旋到底。

2.开机后,被测二极管两端具有反向或正向电压,在交流接触器线包上
有220V交流电压,不得用手触摸,务必不能掉下金属对象,以免发生意外事故。

3.当大电流高电压(大交流接触器)连续跳动时,必须立即切断电源,此
时,被测样品的内部以达到击穿的边缘,并存在内部跳火现象或者一起内部的固态继电器发生故障。

4.充电电瓶达不到40V时,为BDT65C短路(故障指示灯亮)或电源电压低于
220V,应立即切断电源。

5.不允许在被测样品开路时检测浪涌电流。

6.每次试验结束必须把电源插头拔下,以测安全。

相关文档
最新文档