稳压和非稳压电源均可用于为驱动器供电。但是,非稳压电源由于其耐受电流浪涌的能力而更受青睐。如果确实使用了稳压电源(例如大多数开关电源。),则重要的是具有较大的电流输出额定值以避免诸如电流钳位之类的问题,例如使用 4A 电源进行 3A 电机驱动器操作。另一方面,如果使用非稳压电源,则可以使用电流额定值低于电机的电源(通常为电机电流的 50% ~ 70%)。原因是驱动器仅在 PWM 周期的开启期间从未稳压电源的电源电容器中汲取电流,而在关闭期间则不会汲取电流。因此,从电源中汲取的平均电流远小于电机电流。例如,两个 3A 电机可以由一个 4A 额定电源充分供电。
电源接通或断开时,电压必须快速上升或下降。如果未达到额定电压,传感器可能会发生故障。在某些情况下,达到额定电压后,传感器无法恢复。在这种情况下,请重置电源。即使电压暂时下降,也要关闭电源一次,然后再次打开电源。避免在电源开启后的瞬态(0.5秒)内使用。将产品和接线尽可能远离强电线等噪声源。采取其他措施以应对电源线上电感负载的浪涌。接线后,请勿突然操作控制单元、机械或设备。由于设置错误,可能会输出意外的信号。首先停止控制装置、机械设备,然后通电进行测试。测试后设置目标设置。0.3mm2 及以上的电缆可以延长至 100m。请注意,如果用作 CE 标志产品,连接到本产品的电源线必须小于 10m。
稳压和非稳压电源均可用于为驱动器供电。但是,非稳压电源由于其耐受电流浪涌的能力而更受青睐。如果确实使用了稳压电源(例如大多数开关电源。),则重要的是具有较大的电流输出额定值以避免诸如电流钳位之类的问题,例如使用 4A 电源进行 3A 电机驱动器操作。另一方面,如果使用非稳压电源,则可以使用电流额定值低于电机的电源(通常为电机电流的 50% ~ 70%)。原因是驱动器仅在 PWM 周期的开启持续时间内从未稳压电源的电源电容器中汲取电流,而在关闭持续时间内则不会汲取电流。因此,从电源中汲取的平均电流远小于电机电流。例如,两个 3A 电机可以由一个 4A 额定电源充分供电。
系列脉冲发生器旨在满足工业和研究的所有严格要求。应用领域从工业测试设施延伸到大学实验室和大型超高压研究中心。SGVA 脉冲测试系统可用于产生模拟雷击和开关浪涌的脉冲电压。总充电电压范围从 200 kV 到 10’000 kV,每级能量为 10 到 30 kJ。这种广泛的范围允许为任何测试任务选择最佳容量。该系统基于我们自 1932 年以来在脉冲发生器方面获得的所有经验。涵盖的应用包括根据 IEC、ANSI/IEEE 以及其他国家标准进行的测试。基本系统可以通过各种方式升级,以进行特殊测试或提高操作的简易性。可以包含许多可选的附加电路和组件,以优化脉冲测试系统以进行以下测试:
EMC(EMI)EN61326+A1 工业辐射外壳:CISPR 11 第 1 组 A 类:CISRP16-1/-2 辐射交流电源:CISPR 11 第 1 组 A 类:CISRP16-1/-2(EMS)EN61326+A1 工业抗 ESD 能力:EN61000-4-2:4 kV 接触放电(2 级)8 kV 空气放电(3 级)抗 RF 干扰能力:EN61000-4-3:10 V/m(调幅,80 MHz 至 1 GHz)(3 级)抗快速瞬态噪声能力:EN61000-4-4:2 kV(电源线)(3 级)抗突发噪声能力:1 kV 线对线(I/O 信号线)抗浪涌能力:EN61000-4-5: 1 kV 线对线 2 kV 线对地 (电源线) 传导干扰抗扰度 EN61000-4-6: 3 V (0.15 至 80 MHz) (2 级) 电压骤降/中断抗扰度 EN61000-4-11: 0.5 个周期,0,180 °,100% (额定电压)
注:1. 爬电距离和电气间隙要求应根据具体应用的设备隔离标准来制定。应注意保持电路板设计的爬电距离和电气间隙,以确保印刷电路板上隔离器的安装垫不会减小此距离。在某些情况下,印刷电路板上的爬电距离和电气间隙会相等。在印刷电路板上插入凹槽和/或肋条等技术可用于帮助提高这些规格。2. 此耦合器仅适用于安全等级内的安全电气绝缘。应通过适当的保护电路确保符合安全等级。3. 在空气或油中进行测试,以确定隔离屏障的固有浪涌抗扰度。4. 视在电荷是由局部放电 (pd) 引起的放电。5. 屏障两侧的所有引脚连接在一起,形成一个双端子设备。
(EMI) EN61812-1 外壳发射:EN55011 第 1 组 A 类 交流电源发射:EN55011 第 1 组 A 类 (EMS) EN61812-1 ESD 抗扰度:EN61000-4-2:6 kV 接触放电(2 级)8 kV 空气放电(3 级) RF 干扰抗扰度:EN61000-4-3:10 V/m(幅度调制,80 MHz 至 1 GHz)(3 级);10 V/m(脉冲调制,900 MHz 5 MHz)(3 级) 传导骚扰抗扰度:EN61000-4-6:10 V(0.15 至 80 MHz)(3 级) 突发抗扰度:EN61000-4-4:2 kV 电源线(3 级); 1 kV I/O 信号线 (等级 4) 抗浪涌:EN61000-4-5:1 kV 线对线 (电源线和输出线) (等级 3);2 kV 线对地 (电源线和输出线) (等级 3) 抗电压骤降/中断:EN61000-4-11:0.5 周期,100% (额定电压)
此次灾难调查的主要目的是评估 NWS 在履行其使命方面的表现,即及时为飓风安德鲁提供警告和准确预报。NWS 的上级机构 NOAA 的职责更为广泛。NWS 的产品和服务对于严重风暴的防备和减轻其影响至关重要:其 SLOSH(飓风引起的海浪、湖浪和陆上浪涌)模型供紧急疏散规划人员使用;其风速测量用于制定建筑规范和设计建筑物;其警告和预报对于制定实施防备行动和响应工作的时间表至关重要。但是,NOAA 与各州在管理国家沿海地区方面的合作角色、NOAA 对海洋资源的托管责任以及其他机构范围内的关注迫使 NOAA 在本序言中跳出传统的 NWS 格式,对飓风安德鲁对南佛罗里达州和路易斯安那州的影响发表评论。
为遵守旨在限制传导发射水平的 EMC 法规,需要在开关调节器和主输入源之间插入低通 EMI 滤波器。图 3-1 显示了千瓦级并网应用中单相(三线)和三相(四线)系统的典型滤波器布置。L、N 和 PE 分别指火线、中性线和保护接地端子。如图所示,多级滤波器提供高滚降,常用于高功率交流线路应用,在这种应用中,CM 噪声通常比差模 (DM) 噪声更难缓解。虽然图 3-1 省略了用于浪涌脉冲保护和电阻放电的组件,但该原理图确实包含与输入电源串联的线路阻抗稳定网络 (LISN),以便测量总 EMI,包括 DM 和 CM 传播分量。
(1) 爬电距离和电气间隙要求应根据应用的特定设备隔离标准来应用。应注意保持电路板设计的爬电距离和电气间隙,以确保印刷电路板上隔离器的安装垫不会减小此距离。在某些情况下,印刷电路板上的爬电距离和电气间隙会相等。在印刷电路板上插入凹槽、肋条或两者等技术可用于帮助提高这些规格。 (2) 此耦合器仅适用于最大工作额定值内的基本电气绝缘。应通过适当的保护电路确保符合安全额定值。 (3) 在空气或油中进行测试以确定隔离屏障的固有浪涌抗扰度。 (4) 视在电荷是由局部放电 (pd) 引起的放电。 (5) 屏障两侧的所有引脚连接在一起,形成一个双引脚设备。 (6) 系统隔离工作电压需要根据应用参数进行验证。