ระบบทดสอบแรงดันและกระแสไฟฟ้าแบบกระชาก (เครื่องกำเนิดคลื่นผสม) รุ่น GDCL-V 20 kV/10 kA
ระบบทดสอบแบบบูรณาการแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าแบบอิมพัลส์อัจฉริยะดิจิทัลรุ่น GDCL-V 20 กิโลโวลต์/10 กิโลแอมแปร์ (เครื่องกำเนิดคลื่นผสม) ให้แรงดันไฟฟ้าสูงสุด ±20 กิโลโวลต์ กระแสไฟฟ้าสูงสุด 0–10 กิโลแอมแปร์ คลื่นแรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 1.2/50 ไมโครวินาที คลื่นกระแสไฟฟ้ามาตรฐาน 8/20 ไมโครวินาที ควบคุมด้วย PLC ร่วมกับหน้าจอสัมผัส วัดแรงดันไฟฟ้าตกค้างโดยอัตโนมัติ ใช้สำหรับอุปกรณ์ป้องกันแรงกระแทก (SPD) ตัวต้านทานแบบ MOV (Metal Oxide Varistor) อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ และที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger)
- คำอธิบาย
- ข้อกำหนด
- การประยุกต์ใช้งาน
- ข้อได้เปรียบ
- คำถามที่พบบ่อย
- ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ
คำอธิบาย
The GDCL-V 20 กิโลโวลต์/10 กิโลแอมแปร์ เป็น ระบบทดสอบคลื่นรวมแบบมืออาชีพและบูรณาการ ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชาก (SPD) และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำภายใต้แรงกระตุ้น ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานล่าสุดอย่างสมบูรณ์ IEC 61643-11:2025 และ IEC 61000-4-5:2014 โดยใช้เทคโนโลยีสวิตช์สถานะของแข็งแรงดันสูงขั้นสูง เพื่อสร้างคลื่นแรงดันและคลื่นกระแสแรงกระตุ้นจากฟ้าผ่าตามมาตรฐานที่มีความเสถียรและสามารถทำซ้ำได้อย่างแม่นยำพร้อมกัน
ระบบประกอบด้วย การออกแบบแบบตู้คู่แบบบูรณาการ พร้อมแพลตฟอร์มทดสอบในตัว จึงไม่จำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนปรับรูปคลื่นภายนอก พร้อมด้วย หน้าจอสัมผัสสี 7 นิ้ว และ ระบบควบคุม plc ซึ่งรองรับโหมดการดำเนินงานสามแบบ ได้แก่ แบบควบคุมด้วยตนเอง แบบอัตโนมัติ และแบบเขียนโปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์ สามารถวัดค่าแรงดันตกค้าง กระแสสูงสุด และพารามิเตอร์ของคลื่นได้โดยอัตโนมัติ รวมทั้งสร้างรายงานผลการทดสอบตามมาตรฐาน พร้อมด้วย การป้องกันความปลอดภัยแบบครอบคลุม รวมถึงการป้องกันแรงดันเกิน กระแสเกิน และการหยุดฉุกเฉิน ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานในสายการผลิตและห้องปฏิบัติการรับรองมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ จึงเหมาะสำหรับ การทดสอบชนิด (type tests), การควบคุมคุณภาพในโรงงาน (factory quality control) และการทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐาน 3C ของ SPD ประเภท 1/2/3, วาเรสเตอร์ MOV, อุปกรณ์สวิตช์แรงดันต่ำ, เครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV chargers) และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
ข้อกำหนด
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| เอาต์พุตแรงดันแบบอิมพลัส | ±1 กิโลโวลต์ ถึง ±20 กิโลโวลต์ ที่จุดสูงสุด (ขั้นตอนละ 1 โวลต์ ความแม่นยำ ±1%) |
| เอาต์พุตกระแสแบบอิมพลัส | 0–10 กิโลแอมแปร์ ที่จุดสูงสุด (ขั้นตอนละ 1 แอมแปร์ ความแม่นยำ ±1%) |
| รูปคลื่นแรงดันมาตรฐาน | คลื่นอิมพลัสฟูลเวฟแบบฟ้าผ่า 1.2/50 ไมโครวินาที (T1 ±30%, T2 ±20%) |
| รูปคลื่นกระแสมาตรฐาน | คลื่นกระแสไฟฟ้ากระชากจากฟ้าผ่าแบบ 8/20 ไมโครวินาที (T1 ±10%, T2 ±10%) |
| ความขัดขวางการออก | 2 โอห์ม ±10% |
| การสั่นสะเทือนสูงสุด | <5% (แรงดันไฟฟ้า), <20% (กระแสไฟฟ้าในขั้วกลับ) |
| ความซ้ำซ้อนของรูปคลื่น | ≤±1% |
| ความแม่นยำในการวัดแรงดัน | ±1% (ตัวแบ่งแรงดันแบบใช้ตัวเก็บประจุระดับ 0.2) |
| ความแม่นยำในการวัดกระแสไฟฟ้า | ±1% (ขดลวดโรกอฟสกี) |
| ความแม่นยำในการวัดแรงดันตกค้าง | ±2% |
| ระบบการวัด | ออสซิลโลสโคปแบบดิจิทัล ความกว้างแถบความถี่ 100 เมกะเฮิร์ตซ์ อัตราการสุ่มตัวอย่าง 1 จิกะแซมเปิลต่อวินาที |
| ระบบควบคุม | PLC + หน้าจอสัมผัสสีขนาด 7 นิ้ว + ซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์แบบ Windows |
| โหมดการใช้งาน | โหมดการควบคุมด้วยตนเอง, โหมดอัตโนมัติ, โหมดการเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์ |
| ลำดับการทดสอบที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ | สูงสุด 100 ชุด |
| ความขั้ว | บวก ลบ และสลับระหว่างบวกกับลบ |
| มุมเฟส | ปรับมุมได้ 0–360° |
| อัตราการซ้ำ | หนึ่งพัลส์ทุกๆ 10–999 วินาที (ปรับค่าได้) |
| การจัดการข้อมูล | การจัดเก็บข้อมูลไม่จำกัด การสร้างรายงานรูปแบบ PDF การส่งออกข้อมูลไปยัง Excel |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | RS485, USB, BNC (เอาต์พุตสำหรับออสซิลโลสโคป) |
| ฟังก์ชันการป้องกัน | ป้องกันแรงดันเกิน ป้องกันกระแสเกิน ป้องกันวงจรลัดวงจร ปุ่มหยุดฉุกเฉิน การตรวจจับการต่อกราวด์ การปล่อยประจุอัตโนมัติ และระบบล็อกเชื่อมโยง (Interlock) |
| เวลาชาร์จ | ≤60 วินาที (ถึง 20 กิโลโวลต์) |
| ขนาดตู้หลัก (มม.) | 600(ยาว)×800(กว้าง)×1800(สูง) |
| ขนาดตู้วางวัตถุทดสอบ (มม.) | 400(ยาว)×400(กว้าง)×300(สูง) |
| น้ำหนัก | ~650 กิโลกรัม (พร้อมล้อเลื่อน) |
| การให้พลังงาน | กระแสสลับเฟสเดียว 220 โวลต์ ±10% ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ กำลังไฟฟ้า 5 กิโลวัตต์-แอมแปร์ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -5℃ ถึง +40℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | ≤85%RH (ไม่ควบแน่น) |
| ความสูง | ≤ 1000m |
| การปฏิบัติตามมาตรฐาน | IEC 61643-11:2025, IEC 61000-4-5:2014, GB/T 18802.1-2020, GB/T 17626.5-2019, IEC 61643-21:2021 |
การประยุกต์ใช้งาน
วัตถุประสงค์หลักของการทดสอบ
- อุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชาก (SPD) : SPD ประเภทที่ 1, ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 (แบบจำกัดแรงดันและแบบสลับแรงดัน)
- วาเรสเตอร์ MOV : วาเรสเตอร์ออกไซด์สังกะสี องค์ประกอบป้องกันแรงดันกระชาก
- เครื่องสลับความดันต่ํา : เบรกเกอร์, คอนแทคเตอร์, รีเลย์, กล่องกระจายไฟ
- ที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า : เครื่องชาร์จกระแสสลับ, เครื่องชาร์จกระแสตรงแบบเร็ว, แท่นชาร์จ
- อินเวอร์เตอร์โฟโตโวลเทอิก : อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อกับระบบสายส่ง, อินเวอร์เตอร์แบบไม่เชื่อมต่อกับระบบสายส่ง
- อุปกรณ์การสื่อสาร : เร้าเตอร์ สวิตช์ และสถานีฐาน
- เครื่องใช้ในครัวเรือน : ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องซักผ้า
- สายและเคเบิล : สายเคเบิลและสายไฟแรงต่ำ
สถานการณ์การใช้งานทั่วไป
- การทดสอบชนิด SPD : การทดสอบชนิดบังคับตามมาตรฐาน IEC 61643-11
- การควบคุมคุณภาพในโรงงาน : การตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป SPD ทั้งหมดก่อนจัดส่ง
- การทดสอบการรับรอง 3C : การรับรองความปลอดภัยบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงต่ำ
- การวิจัยและพัฒนา : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการประเมินประสิทธิภาพ
- การตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม : การทดสอบเพื่อความสอดคล้องและรับรองคุณภาพ
- ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย : การทดลองเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย
ข้อได้เปรียบ
เอาต์พุตแรงดันและกระแสแบบรวมสองช่อง
สร้างคลื่นแรงดันแบบ 1.2/50 ไมโครวินาที และคลื่นกระแสแบบ 8/20 ไมโครวินาที พร้อมกัน → หนึ่งระบบครอบคลุมความต้องการการทดสอบ SPD ทั้งหมด
การวัดแรงดันตกค้างแบบความแม่นยำสูง
การวัดแรงดันตกค้างแบบเรียลไทม์อัตโนมัติ ด้วยความแม่นยำ ±2% → ขจัดข้อผิดพลาดจากการวัดด้วยตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบ
กระบวนการทดสอบแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
การดำเนินการทดสอบด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว บันทึกและวิเคราะห์คลื่นสัญญาณโดยอัตโนมัติ พร้อมสร้างรายงานรูปแบบ PDF → ลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบ
การป้องกันความปลอดภัยแบบครอบคลุม
หลายชั้นของการป้องกัน + การปล่อยประจุอัตโนมัติ + การป้องกันแบบล็อกเชื่อมโยง → ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ทดสอบราคาแพง
การออกแบบตู้คู่แบบบูรณาการ
แพลตฟอร์มทดสอบในตัว ไม่จำเป็นต้องใช้ส่วนประกอบภายนอก → ติดตั้งและใช้งานง่าย ประหยัดพื้นที่ในห้องปฏิบัติการ
ประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้วในสนามจริง
ใช้งานอย่างแพร่หลายในผู้ผลิต SPD และห้องปฏิบัติการรับรองทั่วโลก → ให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และไว้วางใจได้
คำถามที่พบบ่อย
คำถาม: ความแตกต่างระหว่าง GDCL-V กับเครื่องกำเนิดแรงดัน/กระแสแบบอิมพลัสเดี่ยวคืออะไร?
A:
- GDCL-V (เครื่องกำเนิดคลื่นผสม) : สร้างคลื่นแรงดันแบบ 1.2/50 ไมโครวินาที และคลื่นกระแสแบบ 8/20 ไมโครวินาที พร้อมกัน จำลองสภาวะฟ้าผ่าจริง ซึ่งจำเป็นสำหรับการทดสอบชนิด SPD ตามมาตรฐาน IEC 61643-11
- เครื่องกำเนิดแรงดันแบบแรงดันเดียว : สร้างแรงดันแบบกระชากเท่านั้น ใช้สำหรับการทดสอบฉนวนพื้นฐาน
- เครื่องกำเนิดกระแสแบบกระแสเดียว : สร้างกระแสแบบกระชากเท่านั้น ใช้สำหรับการทดสอบความทนทานต่อกระแสของ SPD GDCL-V ผสานรวมฟังก์ชันทั้งสามนี้ไว้ในระบบเดียว เพื่อให้เป็นโซลูชันการทดสอบ SPD แบบครบวงจร
คำถาม: GDCL-V สามารถทดสอบพารามิเตอร์ SPD ใดได้บ้าง?
คำตอบ: สามารถทดสอบพารามิเตอร์ SPD ที่สำคัญทั้งหมด ได้แก่:
- แรงดันตกค้าง (Ures) ที่ระดับกระแสต่าง ๆ
- การทดสอบกระแสปล่อยที่กำหนด (In)
- การทดสอบกระแสปล่อยสูงสุด (Imax)
- การทดสอบระดับแรงดันป้องกัน (Up)
- การทดสอบแรงดันกระชากที่ทนได้
- การทดสอบโหลดในการทำงาน
- การทดสอบผลของขั้วไฟฟ้า
คำถาม: อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดสำหรับการรับรอง SPD 3C หรือไม่?
คำตอบ: ใช่ ตรงตามข้อกำหนดอย่างสมบูรณ์ GB/T 18802.1-2020 (เทียบเท่ากับ IEC 61643-11:2025) ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับสำหรับการรับรอง SPD 3C ในประเทศจีน
คำถาม: ความแม่นยำในการวัดแรงดันตกค้างคือเท่าใด?
คำตอบ: ความแม่นยำในการวัดแรงดันตกค้างคือ ±2%, ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ IEC 61643-11 สำหรับการทดสอบประเภท SPD
Q: อุปกรณ์นี้รองรับการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และการสร้างรายงานหรือไม่
A: ใช่ ผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมซอฟต์แวร์ควบคุมเฉพาะสำหรับระบบ Windows ที่ใช้ในการควบคุมระยะไกล การตั้งค่าพารามิเตอร์ การแสดงผลคลื่นสัญญาณ และการสร้างรายงานรูปแบบ PDF โดยอัตโนมัติ