1. Qu'est-ce que le test d'immunité aux surtensions ?
Le but du test d'immunité aux surtensions de foudre est d'établir une référence commune pour évaluer les performances des équipements électriques et électroniques lorsqu'ils sont soumis à des surtensions (impacts). La norme internationale pour le test d'immunité aux surtensions est IEC/EN 61000-4-5 : Techniques de test et de mesure de compatibilité électromagnétique (CEM) - test d'immunité aux surtensions. La norme décrit deux générateurs de formes d'onde différents, l'un est un générateur d'ondes combiné (forme d'onde de tension 1,2/50 μs, forme d'onde de courant 8/20 μs), destiné aux tests de port de ligne électrique. Un autre type est un générateur d'ondes combinées qui répond aux exigences de la Commission de l'Union internationale des télécommunications (forme d'onde de tension 10/700 μs, forme d'onde de courant 5/320 μs), destinée aux tests des ports de ligne de signal/communication.
Pour simuler les surtensions provoquées par des coups de foudre ou des transitoires de commutation provenant de perturbations de commutation et de défauts du système et pour évaluer les performances des appareils soumis à des surtensions de foudre, la norme CEI/EN 61000-4-5 exige que l'équipement testé (EUT) génère Forme d'onde combinée (forme d'onde de tension en circuit ouvert 1,2/50 μs, forme d'onde de courant de court-circuit 8/20 μs) dans l'état de fonctionnement spécifié (alimentation CC ou CA).
Le générateur de surtension de la série EMCSOSIN SUR peut générer ces formes d'onde.
2. Qu'est-ce qu'un réseau de couplage/découplage (CDN) dans le test d'immunité aux surtensions de foudre ?
La fonction du réseau de couplage est de transmettre le signal de surtension du générateur d'ondes combinées (générateur de surtension de foudre) à l'EST, limitant le courant circulant de la ligne électrique dans le générateur d'ondes combinées pour endommager le générateur et réduire l'impact. sur la forme d'onde de surtension. La fonction du réseau de découplage est de fournir une impédance de découplage suffisante pour l'onde de surtension afin d'empêcher celle-ci de pénétrer dans le réseau et d'affecter négativement les équipements non testés alimentés par la même source d'alimentation. De plus, d'autres appareils connectés à la même alimentation peuvent contenir des dispositifs de protection contre la foudre. Sans l'utilisation d'un réseau de découplage, les dispositifs de protection contre la foudre sur les équipements non destinés aux tests peuvent empêcher l'application de surtensions sur l'EST et affecter les résultats du test de surtension.
Le générateur de surtensions EMCSOSIN contient un réseau de découplage (CDN) monophasé ou triphasé interne/externe, avec un courant personnalisé selon les exigences de test du client.
3. Structure de conception du réseau de couplage/découplage (CDN) et paramètres du circuit
1) Réseau de couplage
Les méthodes générales de couplage des signaux de surtension vers l'EST comprennent le couplage capacitif et le couplage par tube à décharge gazeuse. Ce dernier a une influence évidente sur la forme d'onde de sortie du générateur d'ondes combinées, le premier est donc plus courant. Si une petite valeur de capacité de couplage est sélectionnée, la surtension résiduelle du côté de l'alimentation est inférieure, mais l'efficacité de génération du courant de surtension est inférieure. Si une valeur de capacité de couplage élevée est sélectionnée, l'efficacité de couplage à l'EST est plus élevée, mais la tension résiduelle est plus élevée. Pour équilibrer les problèmes d'efficacité de sortie et de tension résiduelle, la norme nationale spécifie que le couplage ligne à ligne (mode différentiel) adopte une capacité de 18 μF, le couplage ligne à terre (mode commun) utilisant une capacité de 9 μF. L'impédance de la source du réseau électrique basse tension par rapport à la terre est de 12 Ω. Pour un générateur d'ondes combinées avec une impédance virtuelle (définie comme le rapport entre la tension de crête en circuit ouvert et le courant de court-circuit de crête) de 2 Ω, une résistance supplémentaire de 10 Ω doit être connectée en série pendant le couplage ligne-terre pour augmenter l'impédance effective de la source.
2) Réseau de découplage
Le réseau de découplage se compose généralement de filtres passe-bas LC composés d'une inductance de découplage "L" et d'un condensateur de découplage "C". Les schémas de circuit équivalents des réseaux de découplage ligne-terre et ligne-ligne, où Rs et R′s sont les impédances de source de l'alimentation de surtension. Rs=12 Ω dans le cas ligne à terre, et les fonctions de transfert de tension du circuit R 'dans le cas ligne à ligne sont respectivement s=2 Ω.
4. Les caractéristiques du CDN
La norme CEI/EN {{0}} précise les caractéristiques du CDN, qui doivent être mesurées en conditions de circuit ouvert (charge supérieure ou égale à 10 kΩ) et en conditions de court-circuit (inférieure à 0, 1 Ω) à la même tension réglée.
La surtension résiduelle mesurée entre les lignes survoltées et la terre sur le port d'alimentation CA/CC du réseau de découplage avec l'EST et l'alimentation secteur non connectés ne doit pas dépasser 15 % de la tension d'essai maximale appliquée ou deux fois la tension de crête nominale du CDN, selon la valeur retenue. est plus élevé.
La surtension indésirable mesurée entre les lignes non soumises à surtension et la terre avec l'EST et l'alimentation secteur non connectés ne doit pas dépasser 15 % de la tension d'essai maximale appliquée (circuit ouvert).

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