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Testgenerator Iecs 62368-1, Antriebtest-Generatorstromkreis 1 der Tabelle D.1.

Testgenerator Iecs 62368-1, Antriebtest-Generatorstromkreis 1 der Tabelle D.1.

MOQ: 1
Standardverpackung: 500*600*300
Zahlungs-Methode: T/T
Ausführliche Information
Herkunftsort
China
Markenname
kingpo
Zertifizierung
ISO 17025
Modellnummer
KP-1950S
Hervorheben:

Test-Generator Iecs 62368-1

,

Antrieb-Test-Generator Iecs 62368-1

,

fünfziger Jahre Impulsgenerator

Produkt-Beschreibung

Impulsprüfgenerator Schaltung 1 aus Tabelle D.1.

Testgenerator Iecs 62368-1, Antriebtest-Generatorstromkreis 1 der Tabelle D.1. 0

Der 1950S-Impulsgenerator ist ein Testinstrument zur Erzeugung von Impulssignalen und HVDC-Signalen. Dieses Instrument wurde gemäß Anhang N.1 von GB4943.1-2011 (IEC60950-1:2005,MOD) (IEC62368-1-2018) Standard entworfen und hergestellt. Es simuliert Blitzstörungen in Kommunikationsnetzwerken und transiente Spannungen in Verteilungssystemen für alle Arten von Informationstechnologiegeräten. Es gehört zu den elektrischen Sicherheitsprüfgeräten und -ausrüstungen. Der 1950 S-Impulsgenerator wird von einer Panasonic PLC-SPS-Steuerung gesteuert.
Alle Parameter und der Arbeitszustand des Instruments werden auf dem 7-Zoll-Farb-Touchscreen angezeigt und eingestellt, und die Menüoberfläche wird in Chinesisch und Englisch bereitgestellt.
Das Instrument verfügt außerdem über einen Überspannungsschutz, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Instruments zu gewährleisten, und kann in elektrischen Sicherheitsprüflaboren sowie in Unternehmen der Elektronik- und Elektrofertigung weit verbreitet eingesetzt werden.

Parameter:
1. Testimpuls-Wellenform: 10/700uS
Der Wellenformfehler beträgt ±20%
Die Ausgangsimpulsspannung beträgt 0 ~ 4 kV und kann kontinuierlich angepasst werden
Die Genauigkeit der digitalen Spannungsanzeige beträgt ±5% ±3 Wörter
2. Testimpuls-Wellenform: 1,2/50uS
Der Wellenformfehler beträgt ±20%
Die Ausgangsimpulsspannung beträgt 0 ~ 6 kV und kann kontinuierlich angepasst werden
Die Genauigkeit der digitalen Spannungsanzeige beträgt ±5% ±3 Wörter
3. Lade- und Entladezeit-Einstellung: 1 Sekunde ~ 999 Sekunden
4. Seine Genauigkeit beträgt ±1%

5. Lade- und Entladezeiten einstellen: 0 ~ 999 Mal
6. Seine Genauigkeit beträgt ±1.
7. Ausgangsspannungspolarität: positiv und negativ alternierendes Schalten
8. Das Teilspannungsverhältnis des Überwachungsausgangs beträgt 1 ≤ 1000
9. Überstromschutz und Überspannungsschutz können kontinuierlich Schutzwerte einstellen
(In-Maschinen-Einstellungseinstellungen)
10. Anzeige- und Betriebsmodus: 7-Zoll-Farb-Touchscreen-Anzeige und Menüoberfläche
Betrieb;
11. Hochspannungstransformatorleistung: 400 VA

12. Instrumentengröße: ca. 640 mm (Länge) × 460 mm (Tiefe) × 320 mm (Höhe)
13. Betriebsspannung: 220 V ±10%, 50 Hz ±2 Hz.
Testnetzwerkschaltplan
Testnetzwerkschaltungen in den Klauseln 2.10. 3.4 und 6.2. 2.1 von GB4943-2001 (IEC60950:1999)

Testgenerator Iecs 62368-1, Antriebtest-Generatorstromkreis 1 der Tabelle D.1. 1

Schaltungstyp Testimpuls C1 C2 R1 R2 R3
1 10/700us 20uF 0.2uF 50Ω 15Ω 25Ω
2 1.2/50us 1uF 30nF 76Ω 13Ω 25Ω
Bemerkungen

Wenn die gleichen Ergebnisse erzielt werden können, kann ein alternativer Testgenerator verwendet werden.

Hinweis: Schaltung 1 und Schaltung 2 basieren auf der ITU-T-Empfehlung K.44


Notiz:
(1) Die Schaltung in der obigen Abbildung wird verwendet, um eine Impulsspannung zu erzeugen, und die Werte der verwendeten Komponenten sind unten dargestellt. Der Startzustand des Kondensators C1 ist die geladene Spannung Uc.10/700 μ s (10 μs ist die scheinbare Anstiegszeit, 700 μ s ist die scheinbare Halbwertszeit, die Wellenform ist in Abbildung 9 dargestellt, T1 ist die scheinbare Anstiegszeit, T ist die scheinbare Halbwertszeit) Die Impulsprüfschaltung wird verwendet, um Blitzstörungen in Kommunikationsnetzwerken zu simulieren.
(2) Die 1,2 / 50 μ s Impulsprüfschaltung wird verwendet, um die transiente Spannung in Verteilungssystemen zu simulieren. 1.2 μs wird als Anstiegszeit betrachtet, 50 μ s ist die scheinbare Halbwertszeit.
(3) Die Impulswellenform bezieht sich auf die Wellenform unter Leerlaufbedingungen, und die Wellenform ist unter verschiedenen Lastbedingungen unterschiedlich. Da eine große Ladungsmenge im Kondensator C 1 gespeichert ist, müssen Sie
sehr vorsichtig sein, wenn Sie diese Generatoren verwenden.

Kalibrierung
Bei der Kalibrierung der Spannungsparameter der Impulswellenform sind ein Speicheroszilloskop und ein Hochspannungs-Spannungsteiler erforderlich (es wird empfohlen, die Tektronix P6015A-Sonde zu verwenden). Die Signalspannung wird durch einen Hochspannungs-Spannungsteiler (mit einem Spannungsteilerverhältnis von 1:1000) geteilt und ausgegeben und dann in ein Speicheroszilloskop eingegeben, um die Stoßimpulswellenform zu erfassen. Die Stoßimpulswellenformparameter werden basierend auf den angezeigten Wellenformmesswerten kalibriert und gemessen.
Der Hochspannungs-Spannungsteiler wird zur Spannungsteilung verwendet, mit einem Teilungsverhältnis von 1:1000. Das heißt, das Speicheroszilloskop misst eine Spitzenspannung von 1 V, was einer Ausgangsstoßimpulsspannung von 1000 V entspricht.
Testgenerator Iecs 62368-1, Antriebtest-Generatorstromkreis 1 der Tabelle D.1. 2

Testgenerator Iecs 62368-1, Antriebtest-Generatorstromkreis 1 der Tabelle D.1. 3

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EINZELHEITEN ZU DEN PRODUKTEN
Testgenerator Iecs 62368-1, Antriebtest-Generatorstromkreis 1 der Tabelle D.1.
MOQ: 1
Standardverpackung: 500*600*300
Zahlungs-Methode: T/T
Ausführliche Information
Herkunftsort
China
Markenname
kingpo
Zertifizierung
ISO 17025
Modellnummer
KP-1950S
Min Bestellmenge:
1
Verpackung Informationen:
500*600*300
Zahlungsbedingungen:
T/T
Hervorheben

Test-Generator Iecs 62368-1

,

Antrieb-Test-Generator Iecs 62368-1

,

fünfziger Jahre Impulsgenerator

Produkt-Beschreibung

Impulsprüfgenerator Schaltung 1 aus Tabelle D.1.

Testgenerator Iecs 62368-1, Antriebtest-Generatorstromkreis 1 der Tabelle D.1. 0

Der 1950S-Impulsgenerator ist ein Testinstrument zur Erzeugung von Impulssignalen und HVDC-Signalen. Dieses Instrument wurde gemäß Anhang N.1 von GB4943.1-2011 (IEC60950-1:2005,MOD) (IEC62368-1-2018) Standard entworfen und hergestellt. Es simuliert Blitzstörungen in Kommunikationsnetzwerken und transiente Spannungen in Verteilungssystemen für alle Arten von Informationstechnologiegeräten. Es gehört zu den elektrischen Sicherheitsprüfgeräten und -ausrüstungen. Der 1950 S-Impulsgenerator wird von einer Panasonic PLC-SPS-Steuerung gesteuert.
Alle Parameter und der Arbeitszustand des Instruments werden auf dem 7-Zoll-Farb-Touchscreen angezeigt und eingestellt, und die Menüoberfläche wird in Chinesisch und Englisch bereitgestellt.
Das Instrument verfügt außerdem über einen Überspannungsschutz, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Instruments zu gewährleisten, und kann in elektrischen Sicherheitsprüflaboren sowie in Unternehmen der Elektronik- und Elektrofertigung weit verbreitet eingesetzt werden.

Parameter:
1. Testimpuls-Wellenform: 10/700uS
Der Wellenformfehler beträgt ±20%
Die Ausgangsimpulsspannung beträgt 0 ~ 4 kV und kann kontinuierlich angepasst werden
Die Genauigkeit der digitalen Spannungsanzeige beträgt ±5% ±3 Wörter
2. Testimpuls-Wellenform: 1,2/50uS
Der Wellenformfehler beträgt ±20%
Die Ausgangsimpulsspannung beträgt 0 ~ 6 kV und kann kontinuierlich angepasst werden
Die Genauigkeit der digitalen Spannungsanzeige beträgt ±5% ±3 Wörter
3. Lade- und Entladezeit-Einstellung: 1 Sekunde ~ 999 Sekunden
4. Seine Genauigkeit beträgt ±1%

5. Lade- und Entladezeiten einstellen: 0 ~ 999 Mal
6. Seine Genauigkeit beträgt ±1.
7. Ausgangsspannungspolarität: positiv und negativ alternierendes Schalten
8. Das Teilspannungsverhältnis des Überwachungsausgangs beträgt 1 ≤ 1000
9. Überstromschutz und Überspannungsschutz können kontinuierlich Schutzwerte einstellen
(In-Maschinen-Einstellungseinstellungen)
10. Anzeige- und Betriebsmodus: 7-Zoll-Farb-Touchscreen-Anzeige und Menüoberfläche
Betrieb;
11. Hochspannungstransformatorleistung: 400 VA

12. Instrumentengröße: ca. 640 mm (Länge) × 460 mm (Tiefe) × 320 mm (Höhe)
13. Betriebsspannung: 220 V ±10%, 50 Hz ±2 Hz.
Testnetzwerkschaltplan
Testnetzwerkschaltungen in den Klauseln 2.10. 3.4 und 6.2. 2.1 von GB4943-2001 (IEC60950:1999)

Testgenerator Iecs 62368-1, Antriebtest-Generatorstromkreis 1 der Tabelle D.1. 1

Schaltungstyp Testimpuls C1 C2 R1 R2 R3
1 10/700us 20uF 0.2uF 50Ω 15Ω 25Ω
2 1.2/50us 1uF 30nF 76Ω 13Ω 25Ω
Bemerkungen

Wenn die gleichen Ergebnisse erzielt werden können, kann ein alternativer Testgenerator verwendet werden.

Hinweis: Schaltung 1 und Schaltung 2 basieren auf der ITU-T-Empfehlung K.44


Notiz:
(1) Die Schaltung in der obigen Abbildung wird verwendet, um eine Impulsspannung zu erzeugen, und die Werte der verwendeten Komponenten sind unten dargestellt. Der Startzustand des Kondensators C1 ist die geladene Spannung Uc.10/700 μ s (10 μs ist die scheinbare Anstiegszeit, 700 μ s ist die scheinbare Halbwertszeit, die Wellenform ist in Abbildung 9 dargestellt, T1 ist die scheinbare Anstiegszeit, T ist die scheinbare Halbwertszeit) Die Impulsprüfschaltung wird verwendet, um Blitzstörungen in Kommunikationsnetzwerken zu simulieren.
(2) Die 1,2 / 50 μ s Impulsprüfschaltung wird verwendet, um die transiente Spannung in Verteilungssystemen zu simulieren. 1.2 μs wird als Anstiegszeit betrachtet, 50 μ s ist die scheinbare Halbwertszeit.
(3) Die Impulswellenform bezieht sich auf die Wellenform unter Leerlaufbedingungen, und die Wellenform ist unter verschiedenen Lastbedingungen unterschiedlich. Da eine große Ladungsmenge im Kondensator C 1 gespeichert ist, müssen Sie
sehr vorsichtig sein, wenn Sie diese Generatoren verwenden.

Kalibrierung
Bei der Kalibrierung der Spannungsparameter der Impulswellenform sind ein Speicheroszilloskop und ein Hochspannungs-Spannungsteiler erforderlich (es wird empfohlen, die Tektronix P6015A-Sonde zu verwenden). Die Signalspannung wird durch einen Hochspannungs-Spannungsteiler (mit einem Spannungsteilerverhältnis von 1:1000) geteilt und ausgegeben und dann in ein Speicheroszilloskop eingegeben, um die Stoßimpulswellenform zu erfassen. Die Stoßimpulswellenformparameter werden basierend auf den angezeigten Wellenformmesswerten kalibriert und gemessen.
Der Hochspannungs-Spannungsteiler wird zur Spannungsteilung verwendet, mit einem Teilungsverhältnis von 1:1000. Das heißt, das Speicheroszilloskop misst eine Spitzenspannung von 1 V, was einer Ausgangsstoßimpulsspannung von 1000 V entspricht.
Testgenerator Iecs 62368-1, Antriebtest-Generatorstromkreis 1 der Tabelle D.1. 2

Testgenerator Iecs 62368-1, Antriebtest-Generatorstromkreis 1 der Tabelle D.1. 3