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    Die Bedeutung der 8/20μs-Wellenform

     

    Die Bedeutung der 8/20μs-Wellenform

     

    Erweiterung 1:

     

    10/350μS: Das Typische Blitzstromkurve für den elektrischen Durchschlag der Erde, die die Stromkurve von Blitzen ist, die Stromleitungen und Blitzableiter direkt angreifen, und im Allgemeinen als direkte Blitzwellenform bezeichnet wird (im Allgemeinen Schutz der ersten Ebene);

    8/20 μS: Die Stromkurve des durch elektromagnetische Impulse verursachten Überspannungsdurchschlags und verbrannten Geräts, die durch einen typischen Blitzdurchschlag am Boden verursacht werden, allgemein als induzierte Blitzwellenform bezeichnet (im Allgemeinen Sekundärschutz);

    Nach der Theorie, 10/350 und 8/20 bei gleichem Blitzstrom, beträgt das Verhältnis der Blitzenergie von 10/350 und 8/20 Joule 17.5:1.

     

    1.2/50 % 8/20 μS kombinierte Welle: 1.2/50 μS ist die Wellenform der Leerlaufspannung, 8/20 μS ist die Wellenform des Kurzschlussstroms; für das Testprodukt mit niedriger Impedanz: Der kombinierte Wellengenerator mit Analogausgang und 8/20μS-Wellenform kann als Impulsstromgenerator verwendet werden. Für hochohmige Testprodukte wird eine Wellenform von 1.2/50 μS ausgegeben, die als Impulsspannungsgenerator verwendet werden kann. In Niederspannungssystemen schlagen die einschlägigen Normen zum Testen von Überspannungsschutzgeräten die Verwendung gemischter Wellenformen zur Simulation elektromagnetischer Blitzimpulse vor, die hauptsächlich auf zwei Überlegungen basieren:


    1) In einigen Fällen ist die Impedanz des Testprodukts möglicherweise unbekannt und die interne Aufprallschutzkomponente des Testprodukts wirkt und verursacht Klemmen oder Kurzschlüsse oder einen Isolationsüberschlag, einen Komponentenausfall usw., der die Impedanz verursacht dass sich das Testprodukt unter der Einwirkung des Aufpralls verändert. Es ist schwierig, eine einzelne Impulsspannung oder einen einzigen Impulsstrom zu verwenden, um dessen Eigenschaften vollständig zu testen.


    2) Bei elektromagnetischen Impulsen, die durch Blitzeinschläge verursacht werden, sind Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom nur zwei verschiedene Aspekte desselben Phänomens. Wenn das Testprodukt in einer realen elektromagnetischen Impulsumgebung von hohem Widerstand zu niedrigem Widerstand wechselt, wird die ursprüngliche Auswirkung der Spannung sofort in einen Impulsstrom umgewandelt, d. h. Impulsspannung und Impulsstrom sind nur unterschiedliche Erscheinungsformen derselben Sache, und sie werden durch den Belastungszustand der Anlage ineinander umgewandelt;


    Aufgrund der beiden oben genannten Situationen wird beim Testen von Überspannungsschutzgeräten davon ausgegangen, dass die gemischte Wellenform die tatsächliche Situation elektromagnetischer Blitzimpulse im Niederspannungssystem gut widerspiegeln kann. Wenn sich die Impedanz des Testprodukts während des Tests ändert, werden die Impulsspannung und der Einschaltstrom automatisch umgewandelt, wodurch die Leistung des Testprodukts besser bewertet werden kann.

     

    Erweiterung 2
    Chinesische Einführung: GB/T 16927.1-1997 [1] Hochspannungsprüftechnik Teil 1: Allgemeine Testanforderungen Nationaler Standard (GB) GB/T 16927.1-1997 Dieser Standard legt die verwendete Terminologie, die allgemeinen Testverfahren und Testprodukte, Anforderungen und Tests fest Spannungs- und Stromerzeugung, Testmethoden, Methoden zur Verarbeitung von Testergebnissen und Testkriterien für die Eignung.

     

     

     

     

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