उछाल किसी भी सर्किट डिजाइनर के लिए दुःस्वप्न है और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इन स्पाइक्स को अक्सर "आवेग" कहा जाता है, जो उच्च वोल्टेज होते हैं जो थोड़े समय के लिए रहते हैं और आमतौर पर केवी रेंज में मापा जाता है। बिजली चमकना एक प्राकृतिक घटना का एक उदाहरण है जो लहरें पैदा करती है। वोल्टेज में उच्च या निम्न गिरावट के समय में वृद्धि की विशेषता होती है, जिसके बाद बहुत तेजी से वृद्धि होती है।
हमारे गैजेट्स की उछाल झेलने की क्षमता का आकलन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इस उछाल में बिजली के उपकरणों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। यहां, हम सावधानी से विनियमित परीक्षण स्थितियों के तहत उच्च वोल्टेज या वर्तमान वृद्धि उत्पन्न करने के लिए एक सर्ज जनरेटर का उपयोग करते हैं। के बारे में जानेंगे LISUN सर्ज जेनरेटर इस लेख में संचालन और उपयोग।
निवेश उछाल परीक्षण मुख्य प्रतिरक्षा परीक्षणों में से एक है जिसके माध्यम से बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जाते हैं। इस परीक्षण की सीमाएं अंत प्रणाली की आवश्यकताओं द्वारा स्थापित की गई हैं, और परीक्षण विधि IEC61000-4-5 है। परीक्षण में मूल रूप से सिस्टम के नाममात्र वोल्टेज इनपुट के शीर्ष पर वोल्टेज स्पाइक्स जोड़ना शामिल है।
ये स्पाइक भारी मोटर ड्राइव, आस-पास बिजली गिरने, आदि जैसी चीजों द्वारा लाए गए वोल्टेज परिवर्तनों का एक अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं। जब एक ऐसे सिस्टम पर लागू किया जाता है जो उन्हें संभालने के लिए सुसज्जित नहीं होता है, तो इन बड़े वोल्टेज बदलावों के परिणामस्वरूप कई समस्याएं हो सकती हैं। परीक्षण गारंटी देता है कि तैयार उत्पाद इच्छित उपयोग के लिए आवश्यक स्तर पर प्रदर्शन करेगा।
कुछ अनुप्रयोगों में, एक उछाल की घटना के बाद सिस्टम के क्रैश होने के लिए उपयुक्त हो सकता है, जिसके लिए उपयोगकर्ता को डिवाइस को मैन्युअल रूप से रीसेट करने की आवश्यकता होती है। अन्य, अधिक मिशन-महत्वपूर्ण प्रणालियों में इसकी अनुमति नहीं है। पूरे आयोजन के दौरान, सिस्टम को बिना किसी दोष के कार्य करना चाहिए। प्रदर्शन मानदंड का उपयोग यह आकलन करने के लिए किया जाता है कि सिस्टम वृद्धि की तैनाती पर कैसे प्रतिक्रिया करेगा।
संस्थापन वर्ग जिसे एंड सिस्टम के लिए बुलाया जाता है, परीक्षण के दौरान लागू किए गए परीक्षण स्तरों को निर्धारित करता है। अधिकांश व्यावसायिक रूप से उपलब्ध बिजली आपूर्ति का इंस्टॉलेशन क्लास 3 में स्वतंत्र रूप से परीक्षण किया गया है, जिसके लिए लाइन और न्यूट्रल के बीच 1kV सर्जेस और लाइन और ग्राउंड के बीच 2kV सर्जेस की आवश्यकता होती है। उछाल के आवेदन का जवाब देने के लिए, प्रदर्शन मानदंड के अनुसार एक अंत प्रणाली को एक निश्चित स्तर पर प्रदर्शन करना चाहिए।
उन्हें सादा ए, बी या सी ग्रेड मिलता है। प्रदर्शन मानदंड ए के अनुसार, परीक्षण के परिणामस्वरूप प्रणाली अपरिवर्तित है। परीक्षण के दौरान सिस्टम में परिवर्तन होता है, लेकिन प्रदर्शन मानदंड बी के अनुसार, यह स्वचालित रूप से वृद्धि की घटना के बाद ठीक हो जाता है। अंत में, प्रदर्शन मानदंड सी के लिए आवश्यक है कि उपयोगकर्ता किसी तरह से सिस्टम के साथ घटना के बाद का हस्तक्षेप करे। यह त्रुटि कोड को साफ़ करने के लिए सिस्टम को पुनरारंभ करने से कुछ भी कर सकता है। विफलता तब होगी जब उछाल के कारण सिस्टम को नुकसान होगा।
यह पहचानना बेहद आसान है कि अंतिम उत्पाद के लिए प्रदर्शन मानदंड ए, बी या सी हैं। अलगाव में परीक्षण की गई बिजली आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण प्रदर्शन का निर्धारण करना थोड़ा पेचीदा है। IEC61000-4-5 वोल्टेज स्पाइक की पीढ़ी का वर्णन करता है, यह कब होता है, यह कितनी बार होता है, और यह बीच में कितनी देर तक रहता है।
लेकिन डिवाइस या उपकरण निर्माता प्रदर्शन मानदंड (ए, बी, या सी) चुनने के प्रभारी हैं। बिजली आपूर्ति व्यवसाय लंबे समय से एक मानक मूविंग कॉइल या डिजिटल वाल्टमीटर का उपयोग करके आउटपुट को मापने के अभ्यास पर निर्भर करता है, यह देखने के लिए आउटपुट की जाँच करता है कि क्या यह अनुमोदित परीक्षण सुविधाओं के संयोजन में परीक्षण के दौरान और बाद में विचलन करता है।
मानक की शुरुआत के बाद से, यह दृष्टिकोण सामान्य रहा है, और अधिकांश परिस्थितियों में, यह महत्वपूर्ण प्रदर्शन निर्धारित करने के लिए पर्याप्त है, यह दर्शाता है कि डीसी आउटपुट में बिना किसी रुकावट के बिजली की आपूर्ति जारी है। कभी-कभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जब अंतिम उपकरण संक्षिप्त वोल्टेज विविधताओं या जमीन की गड़बड़ी के प्रति नाजुक होता है।
बिजली की आपूर्ति के आउटपुट कैपेसिटेंस के इनपुट के कारण इस तरह की संक्षिप्त गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है और एक सामान्य वाल्टमीटर द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है। इन गड़बड़ियों को देखने के लिए एक आस्टसीलस्कप का उपयोग किया जाना चाहिए, जो अपने आप में मुश्किल है क्योंकि वृद्धि वोल्टेज बड़े होते हैं और ऑसिलोस्कोप में दिखाई देने वाली विकीर्ण गड़बड़ी और जमीन की गड़बड़ी पैदा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है।
अपर्याप्त माप सेटअप से आपूर्ति के प्रदर्शन के बारे में गलत निष्कर्ष निकलते हैं, इसलिए सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए ऑसिलोस्कोप जांच को सिस्टम से कनेक्ट करते समय और ग्राउंडिंग को मापते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।
चूंकि कोई अन्य परीक्षण टर्न-टू-टर्न इन्सुलेशन की कमियों का पता नहीं लगा सकता है, सर्ज टेस्ट महत्वपूर्ण हैं। ये दोष, जो गंभीर विफलताओं और मोटर शटडाउन के अग्रदूत हैं, मोटर के कार्यशील वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर शुरू होते हैं। कॉयल और वाइंडिंग में हार्ड शॉर्ट्स और कई अन्य त्रुटियों की पहचान करने के लिए सर्ज टेस्ट का भी उपयोग किया जाता है। तीन-चरण मोटर से तीन लगभग सटीक तरंगें।
शॉर्ट टू ग्राउंड सहित अधिकांश घुमावदार विफलताएं अपर्याप्त टर्न-टू-टर्न इन्सुलेशन के साथ उत्पन्न होती हैं। एक बार भेद्यता टर्न-टू-टर्न आर्क बनाती है, एक विद्युत बंद लूप उत्पन्न होता है। ट्रांसफॉर्मर गतिविधि के परिणामस्वरूप लूप के माध्यम से करंट प्रवाहित होने लगता है। एक हॉटस्पॉट तब उत्पन्न होता है जब यह धारा ऊष्मा के रूप में विलुप्त हो जाती है। हॉटस्पॉट अतिरिक्त घुमावों को शॉर्ट आउट करने का कारण बनता है, जो अधिक गर्मी पैदा करता है। घुमावदार शॉर्ट्स अंततः पृथ्वी तक पहुँचते हैं।
चूंकि एक कॉइल या चरण के परिणामों की तुलना दूसरे के परिणामों से की जाती है, इसलिए सर्ज परीक्षणों को सर्ज तुलना परीक्षणों के रूप में भी जाना जाता है। चूंकि कॉइल को तुलनीय बनाया जाता है, सर्ज टेस्ट के परिणाम लगभग बराबर होने चाहिए। ऑपरेटर पल्स-टू-पल्स सर्ज टेस्ट का उपयोग तब करते हैं जब चरण समान नहीं होते हैं या जब तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं होता है।
तेजी से बढ़ने वाली दालों को कुंडली या मोटर के माध्यम से उत्तराधिकार में भेजा जाता है। उद्योग मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर, ऑपरेटर सर्ज टेस्ट दालों के वोल्टेज को निर्धारित करता है। परीक्षण वोल्टेज मोटर के अधिकतम परिचालन वोल्टेज और उस मान के लगभग 3.5 गुना के बीच है। सबसे विशिष्ट सूत्र 2E+1000V है, जहां E मोटर का ऑपरेटिंग RMS वोल्टेज है।
परीक्षक में ऑसिलोस्कोप चैनल का उपयोग करके, सर्ज दालें एक लुप्त होती लहर का आकार बनाती हैं। प्रत्येक तरंग अन्य कुंडलियों या विभिन्न मोटर चरणों से तरंगों के विपरीत होती है। टच स्क्रीन सभी तरंगों को प्रदर्शित करती है। यदि कॉइल या वाइंडिंग समान हैं, तो तरंगें लगभग समान हैं। लहर की दूसरों से अलग आवृत्ति होगी और अगर कोई दोष या इन्सुलेशन विफलता है तो अलग दिखाई देगी।
जब पास/फेल के लिए सहनशीलता अनिश्चित होती है लेकिन सर्ज तरंगों में प्राकृतिक विविधताएं होती हैं, तो पल्स-टू-पल्स सर्ज टेस्ट का उपयोग किया जाता है। यह कई सांद्रिक घाव स्टेटर और कुछ निर्मित मोटरों के लिए मामला है। जब कोई तुलनीय कॉइल या चरण नहीं होते हैं, तो यह भी नियोजित होता है।
सर्ज तुलना परीक्षण की मदद से, कॉइल, वाइंडिंग्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर, अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर सभी में इन्सुलेशन की समस्या और शॉर्ट्स पाए जा सकते हैं। आमतौर पर, टर्न-टू-टर्न, कॉइल-टू-कॉइल या फेज-टू-फेज फॉल्ट शामिल होते हैं। डीसी मोटर्स के लिए, सर्ज तुलना परीक्षण में गलत आंतरिक कनेक्शन, गलत टर्न काउंट और अन्य समस्याओं का भी खुलासा हुआ।
अधिकांश घुमावदार विफलताएं खराब टर्न-टू-टर्न इन्सुलेशन के कारण होती हैं। इस तथ्य के कारण कि यह एकमात्र परीक्षण है जो अपर्याप्त इन्सुलेशन की पहचान कर सकता है, मोटर निर्भरता और रखरखाव योजनाओं के लिए वृद्धि तुलना परीक्षण महत्वपूर्ण है। सर्ज तुलना परीक्षण कॉइल और मोटर निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण तकनीक है और विशेष रूप से प्रभावी है जब आंशिक निर्वहन माप के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है।
किसी भी प्रकार के कॉइल का परीक्षण किया जा सकता है, जिसमें सबसे बड़े इलेक्ट्रिक मोटर्स और जनरेटर के साथ-साथ छोटे सेंसर, एंटेना और रिले या सोलनॉइड्स में एक्ट्यूएटिंग कॉइल शामिल हैं। ऑपरेटरों को टेस्ट वोल्टेज मानकों को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि सर्ज टेस्ट लोड पर निर्भर टेस्ट है।
एकमात्र परीक्षण जो कमजोर टर्न-टू-टर्न इंसुलेशन का पता लगा सकता है, वह है a उछाल परीक्षण. यह उच्च वोल्टेज का उपयोग करके सर्ज परीक्षणों का परिणाम है। कम वोल्टेज परीक्षण इन्सुलेशन को तनाव में नहीं डालते हैं, इसलिए कोई ढांकता हुआ दोष नहीं देखा जाता है। एकमात्र परीक्षण जो कमजोर फेज-टू-फेज और कॉइल-टू-कॉइल इन्सुलेशन का पता लगा सकता है, वह एक सर्ज टेस्ट है। जब एचआईपीओटी प्रत्येक कॉइल और चरण को अन्य कॉइल और चरणों के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करने के लिए संभव नहीं है, तो एचआईपीओटी परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है।
अंत में, कुछ कनेक्शन मुद्दों को खोजने के लिए एक सर्ज टेस्ट एकमात्र तरीका है। कभी-कभी, लेकिन केवल जब प्रतिरोध सटीक होता है, एक अधिष्ठापन परीक्षण कार्यरत होता है।
सर्ज तुलना परीक्षण कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। अक्सर, वे एक ऐसे वोल्टेज पर किए जाते हैं जो मोटर के पीक वर्किंग वोल्टेज से अधिक होता है लेकिन इन्सुलेशन के डिज़ाइन वोल्टेज से काफी कम होता है। फलस्वरूप एक चाप में ऊर्जा की कम मात्रा का उपयोग किया जाता है। एक अच्छा उदाहरण चाप है जो आपकी उंगली से दरवाज़े के हैंडल तक स्थैतिक बिजली से उत्पन्न होता है। वोल्टेज 12 kV से 20 kV तक होता है, लेकिन चूंकि ऊर्जा इतनी कम है, यह सुरक्षित है।
जब तक सर्ज तुलना परीक्षण में उपयोग की जाने वाली दालों की संख्या को न्यूनतम रखा जाता है और परीक्षण तब किया जाता है जब ओवर-वोल्टेज परीक्षणों की सलाह दी जाती है, एक सर्ज टेस्ट द्वारा उत्पन्न कम-ऊर्जा चाप वाइंडिंग में इन्सुलेशन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। .
सर्ज वोल्टेज जनरेटर का उपयोग करते हुए, बिजली लाइनों में उच्च और निम्न प्रतिरोध दोष पूर्व-स्थित होने के साथ-साथ सटीक भी हो सकते हैं। दोषपूर्ण केबल उच्च वोल्टेज कैपेसिटर की संग्रहीत ऊर्जा की आंतरायिक फ़ीड प्राप्त करता है। इससे दोष के स्थान पर एक ध्वनिक शोर उत्पन्न होता है, और एक ग्राउंड माइक्रोफोन इसे उठा सकता है।
शॉर्ट-सर्किट स्थितियों में लघु-अवधि के संचालन के लिए बनाया गया एक तुल्यकालिक जनरेटर, आमतौर पर तीन-चरण वर्तमान के लिए।
एयर कूलिंग के साथ एक दो-ध्रुव टरबाइन जनरेटर आमतौर पर सर्ज जनरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। इन जनरेटर का उपयोग उच्च-वोल्टेज उपकरणों की स्विचिंग क्षमता, थर्मल स्थिरता और इलेक्ट्रोडायनामिक्स स्थिरता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। परीक्षण उपकरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक ट्रांसफॉर्मर द्वारा सर्ज जनरेटर से जुड़ा होता है।
RSI वृद्धि जनरेटर संक्षिप्त सर्किट के बाद कई मिनटों तक ठंडा किया जाता है, जो 0.06-0.15 सेकेंड तक रहता है। सबसे बड़े सर्ज जनरेटर की शक्ति रेटिंग 3 से 7.5 गीगावोल्ट-एम्पीयर तक होती है; उत्पन्न वोल्टेज आमतौर पर 6 से 20 किलोवोल्ट (kV) तक होता है। चरण-घाव वाले रोटार के साथ अतुल्यकालिक इलेक्ट्रिक मोटर्स जिनकी 6 गीगावाट तक की शक्ति रेटिंग होती है और एक अलग स्रोत पावर सर्ज जनरेटर द्वारा उत्साहित होते हैं। स्टेटर वाइंडिंग पर शॉर्ट-सर्किट परिस्थितियों वाले महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोडायनामिक्स दबाव (सर्ज स्ट्रेस) हैं जो सर्ज जनरेटर डिजाइन और निर्माण को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं।
सर्ज टेस्ट को उचित तरीके से और 60 सेकंड के टेस्ट अंतराल के साथ निष्पादित किया जाना चाहिए, जिसे पहले जांचा और सत्यापित किया जाना चाहिए। संपूर्ण परीक्षण की लंबाई के कारण, मानक आपको सर्ज अनुप्रयोगों के बीच के समय को कम करने की अनुमति देता है।
60 के दशक की अवधि का उपयोग किया जाना चाहिए, अगर कोई सिस्टम कम अंतराल पर परीक्षण में विफल रहता है, तो सर्जेस के बीच डिस्चार्ज के लिए पर्याप्त समय छोड़ना चाहिए।
जब एक इकाई का बार-बार परीक्षण किया जाता है, तो यह विशिष्ट आपूर्ति-पक्ष घटकों को नीचा दिखाता है, जो एक वृद्धि परीक्षण के दौरान तनावग्रस्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यह MOVs के लिए सही है। एक ही बिजली की आपूर्ति के साथ एक प्रणाली का बार-बार परीक्षण करने से अंततः प्रदर्शन में गिरावट आ सकती है।
लोड कनेक्शन बिंदु के पास डीसी आपूर्ति से जुड़ा एक संधारित्र अक्सर महत्वपूर्ण कनेक्शन बिंदु पर कम प्रतिबाधा की पेशकश करके समस्या को ठीक करता है यदि अंत उपकरण डीसी आपूर्ति या ग्राउंड प्लेन पर संक्षिप्त गड़बड़ी से प्रभावित होता है। यह सिस्टम के वोल्टेज में देखे गए किसी भी व्यवधान की गंभीरता को कम कर सकता है।
सिस्टम के एसी इनपुट के करीब दो से तीन घुमावों के साथ अर्थ ग्राउंड वायर पर एक फेराइट सहायक हो सकता है यदि सिस्टम का ग्राउंड कनेक्शन हो। नतीजतन, आपूर्ति सर्ज वोल्टेज से ज्यादा तनाव में नहीं होगी। इस रणनीति ने नाजुक अनुप्रयोगों में सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। अंत में, सिस्टम का पावर केबल रूटिंग अक्सर समस्याओं का कारण होता है। संवेदनशील कम वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स को एसी इनपुट केबल और डीसी केबलिंग से दूर रखने की सलाह दी जाती है।
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