Выход за пределы пикового напряжения: как выбрать подходящий генератор импульсных испытаний для IEC 62368-1

Содержание

Три генератора импульсных испытаний IEC 62368-1 для испытаний с длительностью импульсов 10/700 мкс, 1.2/50 мкс, согласно рисунку D.2 и приложению D.3.
Для различных испытательных цепей IEC 62368-1 могут потребоваться разные конфигурации генераторов импульсов, даже если диапазоны их напряжений перекрываются.

Типичный запрос на коммерческое предложение может содержать всего одно предложение:

«Нам нужен генератор импульсных испытаний на 5 кВ для соответствия стандарту IEC 62368-1».

Этой информации недостаточно для надежного выбора оборудования.

Несколько генераторов могут работать в схожем диапазоне напряжений, но при этом использовать различные значения емкости, резистивные цепи, характеристики источника, методы разряда и схемы подключения для испытаний. Они также могут соответствовать различным схемам или диаграммам в соответствии со стандартом IEC 62368-1.

Поэтому правильный генератор импульсных тестов должен быть выбран в соответствии с применимым стандартом, эталонной схемой, требуемой формой сигнала, интерфейсом тестируемого устройства (DUT) и методом измерения, а не просто по максимальному номинальному напряжению в киловольтах.

В настоящее время IEC указывает IEC 62368-1:2023 как издание 4.0 стандарта безопасности для аудио/видео, информационно-коммуникационных технологий. Проект сертификации может по-прежнему ссылаться на национальное принятие или другое издание, поэтому применимое издание должно быть зафиксировано до выбора оборудования.

Инженерный ответ:
Сначала выберите необходимую схему IEC 62368-1, затем подтвердите форму сигнала или конфигурацию разряда и проверьте диапазон напряжений.

Область применения: данное руководство охватывает компактные импульсные генераторы и генераторы импульсного напряжения, используемые для испытаний на безопасность продукции в соответствии со стандартом IEC 62368-1 AV/ICT. Оно не охватывает крупные многоступенчатые импульсные системы, используемые для испытаний трансформаторов, силовых кабелей, КРУЭ или высоковольтных систем промышленного класса.

1. Сначала проверьте схему.Перед сравнением номинальных напряжений определите соответствующий пункт, рисунок и схему в таблице D.1.
2. Проверьте форму сигнала и сеть.Значения напряжения, емкости, сопротивления, полярности и характера разряда должны соответствовать плану испытаний.
3. Определите понятия измерения и документации.Перед оформлением заказа на покупку необходимо согласовать метод мониторинга, объем калибровки и требования к отчету.

Для чего нужен генератор импульсных тестов?

Генератор импульсных испытаний подает контролируемое, кратковременное высоковольтное напряжение на изделие, интерфейс или изоляционную систему.

В зависимости от используемой испытательной схемы генератор может применяться для оценки следующих параметров:

  • изоляционные характеристики, выдерживающие нагрузку;
  • Риск поломки или перекрытия;
  • поведение защитных компонентов;
  • устойчивость интерфейсов связи или антенн;
  • Аномальная работа после кратковременного электрического воздействия;
  • проектные параметры перед проведением официальных сертификационных испытаний.

Клиенты также могут искать оборудование этой категории, используя такие термины, как «генератор импульсного напряжения» или «генератор импульсного напряжения» . В коммерческих поисковых запросах эти названия могут частично совпадать, но само название продукта не определяет его техническую пригодность.

Решающую информацию представляют собой схема и условия испытаний, требуемые стандартом.

Почему максимального напряжения недостаточно

Максимальное выходное напряжение — это лишь одна из границ импульсного генератора.

Оно не определяет:

  • запасённая электрическая энергия;
  • импульсная форма волны;
  • эффективное сопротивление источника;
  • характеристики нарастания и спада;
  • сеть емкости и сопротивления;
  • последовательность полярности;
  • подключение тестируемого устройства;
  • интервал повторения теста;
  • требуемый метод измерения.

Это особенно важно, когда два генератора имеют схожие номинальные напряжения, но очень разные значения емкости.

Идеальная энергия, запасенная в конденсаторе до разряда, составляет:

E = ½CV²

Например:

  • Конденсатор емкостью 1 нФ, заряженный до 10 кВ, хранит приблизительно 0.05 J.
  • Конденсатор емкостью 0.42 мкФ, заряженный до 3 кВ, хранит приблизительно 1.89 J.

Вторая схема накапливает примерно в 38 раз больше энергии идеального конденсатора, несмотря на работу при напряжении, составляющем менее одной трети от напряжения конденсатора.

Этот расчет не отражает точную энергию, передаваемую на тестируемое устройство. Фактическая передаваемая энергия зависит от всей резистивной сети, коммутационной цепи, паразитных элементов и импеданса тестируемого устройства. Тем не менее, он демонстрирует, почему выбор генератора импульсных испытаний только по напряжению (кВ) технически нецелесообразен.

В генераторе KP-1065S используется номинальная емкость 1 нФ/30 кВ, тогда как в генераторе KP-1066S Annex D.3 используется номинальная емкость 0.42 мкФ. Перекрывающиеся диапазоны напряжений делают их невзаимозаменяемыми.

Начните с точного указания в стандарте IEC 62368-1.

Перед сравнением технических характеристик оборудования определите соответствующий стандарт.

Полное требование к тестированию обычно должно включать в себя некоторую комбинацию следующих пунктов:

Инженер изучает план испытаний IEC 62368-1 рядом с генератором импульсных испытаний и осциллографом.
Выбор оборудования следует начинать с соответствующего издания стандарта, пункта, рисунка, схемы и интерфейса тестируемого устройства, а не только с максимального напряжения.
  • применимый стандарт и редакция;
  • пункт, приложение или цифра;
  • Номер цепи в таблице D.1;
  • требуемая форма импульсного сигнала;
  • испытательное напряжение;
  • Порт или интерфейс тестируемого устройства;
  • полярность;
  • количество заявок;
  • интервал между приложениями;
  • Требования к мониторингу и калибровке.

Термин «импульсное испытание IEC 62368-1» слишком общий, поскольку в Приложении D содержится информация о нескольких конфигурациях генератора.

Три модели KingPo, описанные ниже, — это не просто низковольтные, средневольтные и высоковольтные версии одного и того же прибора. Они соответствуют различным требованиям к цепям.

Выбор генератора в соответствии со стандартом IEC 62368-1: краткий обзор

Модель Стандартная ссылка Основная конфигурация Диапазон выходного Условие первичного отбора
КП-1950С Рисунок D.1 / Таблица D.1 Схема 1 и Схема 2 Импульсные сигналы длительностью 10/700 мкс и 1.2/50 мкс 0–4 кВ / 0–6 кВ В плане испытаний указывается Схема 1, Схема 2 или любая из заданных форм сигнала.
КП-1065С Приложение D, Рисунок D.2 / Таблица D.1 Схема 3 Схема генератора для проверки интерфейса антенны 1 нФ 0–10 кВ В плане испытаний указаны рисунок D.2 и таблица D.1. Схема 3.
КП-1066С Приложение D.3 / Рисунок D.3 Электронная схема генератора импульсов с емкостью 0.42 мкФ. 0.5–3 кВ В плане испытаний указан электронный генератор импульсов, описанный в Приложении D.3.

 KP-1950S для тестирования импульсов 10/700 мкс и 1.2/50 мкс

Генератор импульсных испытаний IEC 62368-1 Table D.1 KP-1950S предназначен для проектов, требующих использования импульсных схем, описанных на рисунке D.1.

Это обеспечивает:

  • Выходной сигнал 10/700 мкс в диапазоне от 0 до 4 кВ;
  • Выходной сигнал 1.2/50 мкс в диапазоне от 0 до 6 кВ;
  • Таблица D.1. Конфигурации схемы 1 и схемы 2;
  • Попеременная полярность: положительная и отрицательная;
  • Программируемое время зарядки/разрядки;
  • программируемые циклы тестирования;
  • Номинальный уровень выходного сигнала мониторинга 1:1000.

Форма сигнала 10/700 мкс обычно связана с переходными процессами в сетях связи, тогда как форма сигнала 1.2/50 мкс обычно связана с переходными процессами напряжения в распределительных системах. Применимую схему все же необходимо определять на основе плана испытаний изделия, а не только на основании этих общих описаний.

Выберите KP-1950S в следующих случаях:

  • В плане испытаний в таблице D.1 указана схема 1 или схема 2;
  • Требуется импульс длительностью 10/700 мкс;
  • Требуется импульс длительностью 1.2/50 мкс;
  • Обе формы сигнала должны быть доступны в одной системе;
  • Требуется применение положительных и отрицательных импульсов;
  • Наблюдение за формой сигнала на осциллографе является частью лабораторной процедуры.

Не выбирайте его только потому, что его диапазон 6 кВ охватывает напряжение, указанное в запросе предложений.

 KP-1065S для рисунка D.2 и таблицы D.1 Схема 3

Генератор импульсного напряжения KP-1065S, соответствующий рисунку D.2 стандарта IEC 62368-1, представляет собой схему генератора для проверки антенного интерфейса, а схема 3 приведена в таблице D.1.

В его текущую техническую конфигурацию входят:

  • Регулируемый выходной сигнал от 0 до 10 кВ;
  • Разрешение настройки 0.01 кВ;
  • Зарядная емкость 1 нФ/30 кВ;
  • Программируемое время зарядки и разрядки;
  • Программируемый подсчет тестов;
  • Номинальный выходной сигнал осциллографа 1:1000;
  • Управление с помощью ПЛК и сенсорного экрана.

Он предназначен в первую очередь для антенных интерфейсов и коммуникационных портов в аудиовизуальном/информационно-коммуникационном оборудовании.

Данное оборудование часто можно найти с помощью поискового запроса «генератор импульсного напряжения» , однако при техническом выборе поисковый запрос не должен заменять формальное описание схемы.

Выберите KP-1065S в следующих случаях:

  • В требованиях к тестированию четко указан рисунок D.2;
  • В таблице D.1 указана схема 3;
  • Испытуемое устройство имеет антенну, коаксиальный или соответствующий коммуникационный интерфейс;
  • Требуется схема на 1 нФ;
  • Для реализации проекта требуется напряжение до 10 кВ в условиях, показанных на рисунке D.2.

Запрос на «генератор 10 кВ IEC 62368-1» остается неполным, пока не будет подтверждено соответствие требованиям, указанным на рисунке D.2 и в схеме 3.

 КП-1066С для электронной импульсной схемы, Приложение D.3

Генератор импульсных испытаний IEC 62368-1 Приложение D.3 KP -1066S представляет собой отдельную электронную конфигурацию генератора импульсов.

Его текущие характеристики включают в себя:

  • Регулируемый выходной сигнал от 0.5 до 3 кВ;
  • Разрешение 0.01 кВ;
  • Емкость 0.42 мкФ;
  • Регулируемое время разряда от 1 до 99 секунд;
  • от 1 до 999 программируемых тестовых циклов;
  • Управление с помощью ПЛК и сенсорного экрана.

Прибор KP-1066S предназначен для проектов, в плане испытаний которых явно указано использование схемы электронного генератора импульсов из Приложения D.3. Тип тестируемого устройства и схема подключения должны быть подтверждены в соответствии с применимым стандартом и лабораторной процедурой.

Выберите KP-1066S в следующих случаях:

  • Приложение D.3 или Рисунок D.3 указаны в плане испытаний;
  • Требуется схема электронного генератора импульсов;
  • Указанная конфигурация схемы с емкостью 0.42 мкФ является актуальной;
  • Требуемое напряжение находится в диапазоне от 0.5 до 3 кВ;
  • Требуются повторяемые процессы зарядки и разрядки.

KP-1066S не является низковольтной версией KP-1065S или KP-1950S. Его емкость, накопление энергии и характеристики разряда принципиально отличаются.

Распространенная проблема 1: Запрос коммерческого предложения содержит только стандарт и напряжение.

Клиент может запросить:

«Пожалуйста, укажите характеристики импульсного испытательного генератора IEC 62368-1, 5 кВ».

По меньшей мере три важных факта отсутствуют:

  1. Какая схема или диаграмма применима?
  2. Какая форма волны или разрядная сеть необходима?
  3. Какой интерфейс тестируемого устройства будет тестироваться?

Пять киловольт входят в рабочий диапазон нескольких моделей, но эти модели проводят разные тесты.

Правильным решением будет не выбирать ближайший диапазон напряжений. Поставщик должен запросить пункт о тестировании, схему, принципиальную схему или план сертификационных испытаний до выдачи технически обязательной конфигурации.

Распространенная проблема 2: Изменение выходного сигнала при разомкнутой цепи после подключения тестируемого устройства.

Генератор импульсов может показывать ожидаемое напряжение или форму сигнала во время проверки эталонного значения, но результат может измениться при подключении тестируемого устройства.

Генератор импульсных сигналов, подключенный к тестируемому устройству с помощью осциллографа для проверки формы сигнала.
Исследуемое устройство может изменять наблюдаемое пиковое напряжение и форму сигнала, поэтому необходимо проверить схему генератора, способ подключения и измерительную установку.

Возможные наблюдения включают:

  • более низкое пиковое напряжение;
  • более медленное время прибытия;
  • измененное время распада;
  • перерегулирование или звон;
  • асимметрия между положительной и отрицательной полярностью;
  • неожиданное срабатывание компонента защиты от перенапряжения;
  • преждевременный пробой или вспышка.

Это не доказывает автоматически, что генератор неисправен.

Испытуемое устройство добавляет к разрядному пути импеданс, емкость, защитные устройства и паразитные элементы. Длина измерительного провода, заземление и геометрия подключения также могут влиять на результат измерений.

Практическая последовательность поиска и устранения неисправностей

Сначала проверьте генератор, используя утвержденную лабораторией эталонную схему. Затем подключите тестируемое устройство, не изменяя без необходимости конфигурацию измерения.

Если результат изменится:

  1. подтвердите правильность схемы генератора;
  2. проверьте точку подключения тестируемого устройства;
  3. сократить пути передачи высокого напряжения и обратного тока;
  4. Проверьте заземление и зону петли;
  5. Подтвердите настройки осциллографа и делителя частоты;
  6. определить, проводит ли защитный компонент ток;
  7. сравнить результаты при положительной и отрицательной полярности;
  8. Задокументируйте как эталонный, так и загруженный сигналы.

Необходимость оценки формы сигнала в условиях разомкнутой цепи, опорной нагрузки или подключения тестируемого устройства зависит от применимых требований к испытаниям и утвержденной лабораторной процедуры.

Распространенная проблема 3: показания генератора и осциллографа не совпадают.

Наличие выходного сигнала мониторинга упрощает наблюдение за формой сигнала, но не исключает погрешности измерений.

Как в моделях KP-1950S, так и в KP-1065S указано номинальное соотношение мониторинга 1:1000.

Перед интерпретацией волновой формы проверьте следующее:

  • калиброванный коэффициент мониторинга;
  • Затухание сигнала в канале осциллографа;
  • настройки зонда или делителя;
  • входное сопротивление;
  • полоса пропускания;
  • частота дискретизации;
  • Уровень срабатывания и полярность;
  • вертикальный диапазон;
  • заземление измерительного прибора;
  • измеряется ли отображаемое значение на порту мониторинга или на терминале тестируемого устройства.

Например, номинальный сигнал мониторинга 1 В может представлять собой приблизительно 1 кВ в соотношении 1:1000. Фактическое преобразование должно соответствовать калиброванному соотношению и документации по измерениям, а не номинальному предположению.

Полный с технической точки зрения протокол испытаний должен включать в себя:

  • Модель и серийный номер генератора;
  • выбранная цепь;
  • настройка напряжения;
  • форма волны;
  • полярность;
  • количество тестов;
  • Интервал зарядки и разрядки;
  • Модель осциллографа;
  • Затухание канала;
  • калиброванный коэффициент делителя;
  • Рабочее состояние тестируемого устройства;
  • Сохраненные данные осциллограммы или скриншоты.

Распространенная проблема 4: Использование генератора электромагнитных перенапряжений в качестве замены.

Клиенты часто спрашивают, можно ли использовать имеющийся генератор импульсных перенапряжений IEC 61000-4-5 для проведения испытаний по стандарту IEC 62368-1.

Эти инструменты не следует рассматривать как взаимозаменяемые.

Стандарт IEC 61000-4-5 посвящен электромагнитной совместимости и устойчивости к перенапряжениям, а IEC 62368-1 — стандарту безопасности продукции. Даже при использовании схожей терминологии, описывающей форму сигнала, схема генератора, характеристики источника, схема связи, тестовый порт и цель приемки могут отличаться.

Перед заменой генератора сравните следующие параметры:

  • топология схемы;
  • емкость генератора;
  • значения сопротивления;
  • импеданс источника;
  • Форма волны напряжения;
  • Текущая форма волны;
  • метод связи/развязки;
  • полярность выходного сигнала;
  • тестовый порт;
  • Цель теста;
  • Требования к проверке и калибровке.

Тот факт, что оба прибора могут выдавать выходные сигналы с задержкой 1.2/50 мкс или 10/700 мкс, не доказывает эквивалентность их схем и методов тестирования.

Замена допускается только после того, как ответственная лаборатория или орган по сертификации подтвердит, что оборудование воспроизводит требуемые условия испытаний IEC 62368-1.

Распространенная проблема 5: формулировка «Требуется сертификат калибровки» слишком расплывчата.

В техническом задании на закупку может быть указано только следующее:

«Необходимо предоставить сертификат калибровки».

Данная формулировка не определяет, что именно необходимо измерять.

Лаборатория должна определить, должна ли документация содержать следующую информацию:

  • выходное напряжение в заданных контрольных точках;
  • положительная и отрицательная полярность;
  • Параметры времени 1.2/50 мкс;
  • Параметры времени 10/700 мкс;
  • Коэффициент делителя выходного сигнала мониторинга;
  • точность отображения напряжения;
  • емкость;
  • Время зарядки или разрядки;
  • точность подсчета тестов;
  • неопределенность измерения;
  • прослеживаемость;
  • соответствующий текст отчета;
  • Требования к аккредитации по стандарту ISO/IEC 17025.

Калибровочный отчет, охватывающий только точность отображения напряжения, может не удовлетворить лабораторию, ожидающую проверки формы сигнала и измерения коэффициента мониторинга.

Поэтому объем калибровки, точки измерения и лаборатория, выдавшая калибровку, должны быть согласованы до оформления заказа на покупку.

Распространенная проблема 6: Генератор подает импульс, но критерии прохождения/непрохождения неясны.

Генератор импульсных испытаний подает заданное электрическое напряжение. Он не позволяет самостоятельно определить, соответствует ли тестируемое устройство всем требованиям.

В ходе и после тестирования инженерам может потребоваться наблюдать за следующим:

  • Прорыв изоляции;
  • пробой или искрение;
  • отказ защитного компонента;
  • Ненормальное завершение работы или перезагрузка;
  • необратимое функциональное повреждение;
  • утрата необходимой защиты;
  • ухудшение состояния изоляции;
  • недопустимая деформация или перегрев;
  • нормальное восстановление после теста;
  • Результаты диэлектрических или функциональных испытаний после их проведения.

Окончательные критерии приемки должны определяться соответствующим стандартом, планом сертификации и лабораторной процедурой.

Отметка «тест пройден» на генераторе сама по себе не означает, что изделие прошло проверку.

Практический алгоритм отбора

Шаг 1: Подтвердите стандартную версию.

Укажите точный стандарт IEC, EN, UL, CSA, GB или другой национальный стандарт, используемый в проекте.

Не следует предполагать, что на всех рынках одновременно применяется одна и та же версия.

Шаг 2: Определите точную ссылку.

Запросите номер схемы, приложения, рисунка и таблицы D.1.

Если клиент не уверен, попросите предоставить соответствующую страницу плана тестирования или принципиальную схему.

Шаг 3: Подтвердите интерфейс тестируемого устройства.

Определите, применяется ли данный тест к:

  • цепь, подключенная к сети переменного тока;
  • коммуникационный порт;
  • сетевой интерфейс;
  • антенна или коаксиальный интерфейс;
  • адаптер питания;
  • внутренняя схема;
  • другое доступное или внешнее соединение.

Шаг 4: Подтвердите форму сигнала или конфигурацию схемы.

Не следует использовать общую фразу «проверка на импульсные колебания» в качестве единственного требования.

Укажите, требуется ли для проекта:

  • 10/700 мкс;
  • 1.2/50 мкс;
  • Рисунок D.2 / Схема 3;
  • Электронная импульсная схема, Приложение D.3;
  • ещё одно чётко определённое условие.

Шаг 5: Проверьте не только напряжение.

Убедитесь, что:

  • диапазон выходного сигнала;
  • емкость;
  • сеть сопротивления;
  • полярность;
  • интервал тестирования;
  • количество тестов;
  • результаты мониторинга;
  • Функции управления и записи.

Шаг 6: Определение системы измерений

Уточните, будет ли лаборатория использовать:

  • встроенный выход мониторинга;
  • внешний высоковольтный делитель;
  • запоминающий осциллограф;
  • автоматизированный сбор данных;
  • проверка разомкнутой цепи;
  • Проверка загруженного волнового сигнала.

Шаг 7: Определите область действия документации.

Перед оформлением заказа необходимо согласовать техническое описание, подтверждение схемы, отчет о проверке, отчет о калибровке, точки измерения и требования к прослеживаемости.

Матрица выбора генератора импульсных испытаний

Требование к клиенту Рекомендуемое направление
Таблица D.1 Схема 1 КП-1950С
Форма импульса 10/700 мкс КП-1950С
Таблица D.1 Схема 2 КП-1950С
Форма импульса 1.2/50 мкс КП-1950С
Рисунок D.2 / Таблица D.1 Схема 3 КП-1065С
Схема генератора для проверки интерфейса антенны КП-1065С
Конфигурация 1 нФ с выходным напряжением до 10 кВ. КП-1065С
Приложение D.3 / Рисунок D.3 КП-1066С
Схема электронного генератора импульсов 0.42 мкФ КП-1066С
Заказчик указывает только «5 кВ». Требуется дополнительная информация
Заказчик указывает только «генератор перенапряжения». Необходимо подтвердить стандарт, схему и форму сигнала.
Заказчик хочет повторно использовать генератор, соответствующий стандарту IEC 61000-4-5. Необходимо оценить полную техническую эквивалентность.

Информация, необходимая перед составлением коммерческого предложения.

Контрольный список для запроса предложений на генератор импульсных испытаний, включающий план испытаний, техническое описание и документы по калибровке.
В технически полном запросе на коммерческое предложение должны быть указаны схема, форма сигнала, напряжение, полярность, интерфейс тестируемого устройства, метод измерения и область калибровки.

Технически грамотный запрос предложений должен включать следующее:

  1. Применимый стандарт и редакция:
  2. Принятие решений на национальном уровне, если таковое имеется:
  3. Пункт, приложение или рисунок:
  4. Номер цепи в таблице D.1:
  5. Необходимая форма сигнала или тестовая схема:
  6. Требуемое выходное напряжение:
  7. Тип тестируемого устройства:
  8. Тестовый порт или интерфейс:
  9. Положительная, отрицательная или переменная полярность:
  10. Количество импульсных применений:
  11. Интервал зарядки и разрядки:
  12. Требования к проверке в режиме разомкнутой цепи или под нагрузкой:
  13. Требования к осциллографу или делителю частоты:
  14. Необходимые параметры калибровки:
  15. Требуемый формат сертификата или отчета:
  16. Схема подключения и подключения источника питания:

Если точная схема неясна, заказчик должен предоставить соответствующий стандартный образец, выдержку из плана испытаний или принципиальную схему вместе с информацией об интерфейсе тестируемого устройства.

Часто задаваемые вопросы

Для чего используется генератор импульсных испытаний?

Генератор импульсных испытаний подает контролируемое кратковременное высоковольтное напряжение на тестируемое устройство или интерфейс. В соответствии со стандартом IEC 62368-1, он может использоваться для оценки изоляции, защитных цепей, коммуникационных интерфейсов и связанных с ними средств защиты в заданных переходных условиях.

Генератор импульсных испытаний — это то же самое, что и генератор импульсного напряжения?

В коммерческих запросах термины «генератор импульсных испытаний», «генератор импульсного напряжения» и «генератор импульсного напряжения» часто используются для обозначения одной и той же категории общего оборудования. При закупке название имеет второстепенное значение; пригодность конкретного генератора определяется требуемой схемой IEC, формой сигнала, емкостью, диапазоном напряжения и способом подключения тестируемого устройства.

Что означают значения 10/700 мкс и 1.2/50 мкс?

Они определяют стандартизированные формы импульса, используя номинальные характеристики фронта и затухания. Точные определения, методы измерения и допуски должны быть взяты из соответствующего стандарта и лабораторной процедуры.

Какой генератор поддерживает как 10/700 мкс, так и 1.2/50 мкс?

Прибор KP-1950S поддерживает выходной сигнал 10/700 мкс в диапазоне от 0 до 4 кВ и выходной сигнал 1.2/50 мкс в диапазоне от 0 до 6 кВ для испытаний, описанных в таблице D.1, связанных со схемами 1 и 2.

Какой генератор используется для рисунка D.2 стандарта IEC 62368-1?

Схема KP-1065S соответствует стандарту IEC 62368-1 Приложение D, Рисунок D.2 и Таблица D.1 Схема 3. В ней используется емкость 1 нФ/30 кВ, обеспечивающая выходное напряжение до 10 кВ.

Что представляет собой электронный генератор импульсов, описанный в Приложении D.3?

Это отдельная схема генератора импульсов, указанная в Приложении D.3/Рисунок D.3. Конфигурация KP-1066S обеспечивает выходное напряжение от 0.5 до 3 кВ с номинальной емкостью 0.42 мкФ.

Можно ли выбрать генератор импульсов, ориентируясь только на его максимальное напряжение?

Нет. Напряжение не определяет форму волны, емкость, сопротивление источника, энергию, полярность, топологию цепи или цель испытания.

Почему напряжение падает после подключения тестируемого устройства?

Испытуемое устройство становится частью разрядной цепи. Его емкость, импеданс, защитные компоненты и схема подключения могут изменять измеряемые пиковые значения и форму сигнала.

Может ли генератор импульсных перенапряжений IEC 61000-4-5 заменить генератор IEC 62368-1?

Не по умолчанию. Полные схемы, характеристики источников, методы связи, цели испытаний и требования к проверке должны быть сопоставлены и приняты ответственной лабораторией.

Что должно быть включено в отчет о калибровке?

Область применения должна быть определена лабораторией. Она может включать выходное напряжение, полярность, параметры формы сигнала, коэффициент мониторинга, временные параметры, емкость, количество измерений, неопределенность и прослеживаемость.

Ссылки и техническая основа

Данная статья основана на официальном списке IEC и актуальной информации о продукции KingPo для рассматриваемых моделей. Приобретенный стандарт и план испытаний, разработанный для конкретного проекта, остаются определяющими документами.

Заключение

Самая дорогостоящая ошибка при импульсных испытаниях — это покупка генератора с недостаточным напряжением. Речь идёт о покупке генератора, который достигает требуемого напряжения, но воспроизводит неправильную схему.

Для проектов, соответствующих стандарту IEC 62368-1, выбор оборудования должен осуществляться в следующем порядке:

Стандартное издание → раздел и рисунок → схема → форма сигнала → интерфейс тестируемого устройства → напряжение → измерение → документация

Приборы KP-1950S, KP-1065S и KP-1066S предназначены для различных условий испытаний по стандарту IEC 62368-1. Диапазоны напряжений у них частично совпадают, но схемы сигналов, значения емкости и области применения различаются.

Перед запросом коммерческого предложения укажите точный стандартный эталон, необходимую тестовую схему и интерфейс тестируемого устройства. Это позволит избежать ошибок конфигурации, предотвратить получение некорректных результатов тестирования и гарантировать соответствие предоставленной документации по измерениям требованиям качества лаборатории.

Перед запросом коммерческого предложения подтвердите схему тестирования.

Укажите применимое издание, пункт или рисунок, схему из таблицы D.1, требуемую форму сигнала или напряжение, интерфейс тестируемого устройства и требования к калибровке. Это позволит проверить конфигурацию перед составлением коммерческого предложения.

Техническое примечание: Условия окончательных испытаний должны соответствовать приобретенному стандарту, применимому национальному законодательству, плану сертификации и утвержденной лабораторной процедуре. Подтвердите окончательные технические характеристики продукта в текущем техническом описании и официальном коммерческом предложении.
Фотография Брюса Чжана

Брюс Чжан

Брюс Чжан — основатель и старший инженер компании KingPo Technology Development Limited, обладающий более чем 16-летним опытом работы в области технологий экологического и безопасного тестирования. В качестве члена комитетов SAC TC118, TC338 и TC526 он участвует в пересмотре национальных стандартов и предоставляет технические рекомендации по соответствию стандартам IEC и ISO для глобальных лабораторий.

Добро пожаловать, чтобы поделиться этой страницей:
Категории продукта
Новости
Получите бесплатную цитату сейчас!
Отправить запрос

Сопутствующее оборудование

Новости по теме

Для безопасной настройки, точного проведения испытаний и соответствия международным стандартам безопасности следуйте данному руководству по генератору импульсных испытаний, приведенному в Приложении D.1 стандарта IEC 62368-1.
Приложение G.8.2.2 стандарта KINGPO IEC 62368-1 «Оборудование для испытаний варисторов на перегрузку» упрощает соблюдение требований и обеспечивает надежную проверку безопасности варисторов.
Генератор импульсных испытаний согласно Приложению D.3 стандарта IEC 62368-1 обеспечивает надежность лабораторных условий, точное соответствие требованиям и эффективное тестирование на импульсные перенапряжения с использованием передовых средств безопасности и автоматизации.

Аннотация и техническое описание. Тестирование на обнаружение посторонних предметов (FOD) в соответствии со стандартом IEC 62368-1 оценивает защиту беспроводных передатчиков энергии от чрезмерного количества металлических предметов.

Комплект для проверки повышения температуры беспроводной зарядки при наличии посторонних предметов (IEC 62368-1, пункт 9.6.2) упрощает соблюдение требований, обеспечивая безопасную и сертифицированную беспроводную зарядку устройств.
Характеристики генератора импульсных испытаний, соответствующие стандарту IEC 62368-1: двойная форма сигнала, регулируемое напряжение и средства защиты упрощают соответствие требованиям и проведение электрических испытаний.

Необходимое оборудование для испытаний на остаточное напряжение в соответствии со стандартами IEC 60601-1, IEC 60335-1, IEC 61010-1, IEC 62368-1 и аналогичными стандартами безопасности. 1.

Сравните лучшие марки и модели испытательного оборудования IEC 62368-1 для лабораторий. Узнайте, какое из них предлагает наилучшую точность, надежность, удобство использования и поддержку.
Наверх

Получите бесплатную цитату сейчас!

Отправить запрос
Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.