8618117273997 +ဝီကီ
အဂၤလိပ္အဂၤလိပ္
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
01 အောက်တိုဘာ, 2026 12 Views စာ ရေးသားသူ- Cherry Shen

လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၏ EMC ခုခံအားစမ်းသပ်မှုတွင် Ring Wave Simulator အသုံးချမှုဆိုင်ရာ သုတေသန

ြဒပ်မဲ့သော
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဓာတ်အားလိုင်းများနှင့် အရပ်ဘက် ဓာတ်အားထောက်ပံ့ရေးစနစ်များတွင်၊ မြင့်မားသောဗို့အား switch switching၊ transformer transient oscillation၊ power faults နှင့် inductive load switching တို့ကြောင့် damped oscillatory ring-wave interferences များ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော transient disturbances များသည် ဓာတ်အားလိုင်းများနှင့် signal လိုင်းများမှတစ်ဆင့် လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ် ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ချိတ်ဆက်မိပြီး ပစ္စည်းကိရိယာများ ပျက်စီးခြင်း၊ မှားယွင်းစွာလည်ပတ်ခြင်းနှင့် hardware ပျက်စီးခြင်းများကိုပင် အလွယ်တကူ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အဓိက EMC စမ်းသပ်ကိရိယာအနေဖြင့်၊ လက်စွပ်လှိုင်းတု (ring wave generator) သည် ဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေများအောက်တွင် လက်တွေ့ကမ္ဘာ ring wave interference ကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် GB/T 17626.12‑2023၊ IEC 61000‑4‑12 နှင့် အခြားစံနှုန်းများနှင့်အညီ ခုခံအားစစ်ဆေးမှုများကို လုပ်ဆောင်ပြီး Equipment Under Test (EUT) ၏ ခုခံအားစွမ်းရည်ကို ထိုကဲ့သို့သော အနှောင့်အယှက်များကို အကဲဖြတ်ရန်၊ insulation အားနည်းချက်များနှင့် circuit anti-interference ချို့ယွင်းချက်များကို အချိန်မီ ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ရှုပ်ထွေးသော ပါဝါပတ်ဝန်းကျင်များတွင် စက်ပစ္စည်းများ တည်ငြိမ်စွာလည်ပတ်နိုင်စေရန် လုပ်ဆောင်သည်။ LISUN RWG61000‑12 စီးရီး ring wave simulator ကို သုတေသနအရာဝတ္ထုအဖြစ် အသုံးပြုထားပြီး၊ ဤစာတမ်းတွင် ring-wave interference ၏ ထုတ်လုပ်မှုယန္တရား၊ simulator ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ parameters များနှင့် multi-industry အင်ဂျင်နီယာအသုံးချမှုအခြေအနေများကို ဖော်ပြထားပြီး လက်တွေ့ကျသော ring-wave immunity EMC စမ်းသပ်မှုအတွက် ကိုးကားချက်များ ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။

နိဒါန္း

ခေတ်မီလျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကို စက်မှုလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှု၊ စွမ်းအင်အသစ်အားသွင်းတိုင်များ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ ပါဝါမီတာများနှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းတို့၏ ပါဝါထောက်ပံ့မှုပတ်ဝန်းကျင်များသည် အမျိုးမျိုးသော ယာယီလျှပ်စစ်သံလိုက်နှောင့်ယှက်မှုများနှင့် ပြည့်နှက်နေသည်။ လက်စွပ်လှိုင်းသည် ထပ်ခါတလဲလဲမဟုတ်သော damped oscillatory transient pulse တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဗို့အားနည်း AC ပါဝါထောက်ပံ့မှုကွန်ရက်များတွင် အများအားဖြင့်တည်ရှိလေ့ရှိသည်။ ဗို့အားမြင့်ခလုတ်များလည်ပတ်သောအခါ၊ ထရန်စဖော်မာကွိုင်များတွင် ယာယီ oscillation ဖြစ်ပေါ်ပြီး၊ မော်တာကြီးများသည် စတင်ရပ်တန့်ခြင်း သို့မဟုတ် ပါဝါစနစ်များတွင် short circuit ချို့ယွင်းမှုများဖြစ်ပေါ်ပြီး၊ ခရီးသွားလှိုင်းရောင်ပြန်ဟပ်မှုသည် လိုင်း impedance mismatch ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာပြီး steep-rising၊ high-amplitude နှင့် တဖြည်းဖြည်း attenuated 100 kHz oscillatory pulses များ၊ ဆိုလိုသည်မှာ လက်စွပ်လှိုင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု။

ထိုကဲ့သို့သော အနှောင့်အယှက်များသည် ပါဝါနှင့် အချက်ပြကြိုးများမှတစ်ဆင့် စက်ပစ္စည်းထဲသို့ ချိတ်ဆက်ပြီး ပါဝါကွင်းများနှင့် အချက်ပြမျက်နှာပြင်များကို ထိခိုက်စေပါသည်။ စက်ပစ္စည်းများစွာသည် စံပြဓာတ်ခွဲခန်း ပါဝါထောက်ပံ့မှုအခြေအနေများအောက်တွင် ပုံမှန်အားဖြင့် အလုပ်လုပ်သော်လည်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ရှိ ဓာတ်အားလိုင်းများထဲသို့ ထည့်သွင်းပြီးနောက် ထိန်းချုပ်မှု ပုံမှန်မဟုတ်မှုများ၊ ဆက်သွယ်ရေး အနှောင့်အယှက်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်ချို့ယွင်းမှုများကို မကြာခဏ ခံစားရလေ့ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ချို့ယွင်းမှုအများအပြားသည် လက်စွပ်လှိုင်းနှောင့်ယှက်မှုတွင် အခြေခံသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ရှိ လျှပ်စစ်သံလိုက်ပတ်ဝန်းကျင်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စက်ပစ္စည်းချို့ယွင်းမှုအန္တရာယ်များကို ရှောင်ရှားရန်အတွက်၊ ထုတ်ကုန်များသည် R&D နှင့် အမျိုးအစားအတည်ပြုချက်အဆင့်များအတွင်း စံသတ်မှတ်ထားသော လက်စွပ်လှိုင်း ခုခံအားစစ်ဆေးမှုများကို ပြီးမြောက်ရန် လိုအပ်သည်။ လက်စွပ်လှိုင်း တုစက်သည် ထိုကဲ့သို့သော စမ်းသပ်မှုများအတွက် အဓိကဟာ့ဒ်ဝဲအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ ၎င်းသည် ရှုပ်ထွေးသောလယ်ကွင်းအခြေအနေများမှအပ ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် စံသတ်မှတ်ထားသော လက်စွပ်လှိုင်းပုံစံများကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး ထုတ်ကုန်များ၏ ဖုံးကွယ်ထားသော ဒီဇိုင်းအန္တရာယ်များကို ကြိုတင်ဖော်ထုတ်ရန် ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော ခုခံအားအကဲဖြတ်မှုကို သိရှိနိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်လိုက်ဖက်ညီမှု အတည်ပြုခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်စမ်းသပ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။

၁။ Ring Wave Simulator ၏ အလုပ်လုပ်ပုံနိယာမနှင့် အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များ

ring wave generator ဟုလည်းလူသိများသော ring wave simulator တွင် အဓိကအားဖြင့် high-voltage energy-storage unit၊ pulse-forming network၊ power-amplifier module၊ Coupling-Decoupling Network (CDN) နှင့် human-machine interaction control system တို့ပါဝင်သည်။ စံ damped oscillatory waveforms များကို LC oscillation circuits များမှထုတ်ပေးသည်။ power amplification ပြီးနောက်၊ သတ်မှတ်ထားသော voltage နှင့် current ရှိသော pulse signal များကို output ထုတ်ပေးသည်။ coupling-decoupling network သည် Equipment Under Test ၏ ports များထဲသို့ disturbance ထိုးသွင်းပေးပြီး၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် external mains supply ကို သီးခြားခွဲထုတ်ကာ test pulses များသည် power grid ကို reverse ညစ်ညမ်းစေခြင်းမှကာကွယ်ပြီး test ဘေးကင်းရေးနှင့် waveform fidelity ကိုအာမခံသည်။

ring wave simulator ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ လက်တွေ့ကမ္ဘာအခြေအနေများတွင် လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ ကြုံတွေ့ရသည့် ring-wave interference ကို simulate လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် high-voltage switch operation၊ transformer-winding transient oscillation၊ power-system faults နှင့် inductive-load switching တို့မှ ထုတ်ပေးသော damped oscillatory pulses များကို ပြန်လည်ထုတ်ပေးသည်။ Disturbance signal များကို standardized immunity test များအတွက် အမျိုးသားနှင့် နိုင်ငံတကာ standard waveform specifications များအရ Equipment Under Test (EUT) တွင် အသုံးပြုပြီး ring-wave interference ကို EUT ၏ resistance level ကို အကဲဖြတ်သည်။ စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း၊ စက်ပစ္စည်းများ၏ insulation weak points များ၊ power loops များ၏ defects များနှင့် interface protection circuits များ၏ vulnerability များကို အချိန်မီ ထောက်လှမ်းနိုင်ပြီး hardware optimization ကို လမ်းညွှန်ပေးနိုင်ကာ ရှုပ်ထွေးသော power environments များတွင် စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ပြီးနောက် စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့် တည်ငြိမ်စွာ လည်ပတ်နိုင်စေရန် သေချာစေသည်။

အော်ပရေတာများသည် မတူညီသော ပြင်းထန်မှုအဆင့်များ၏ အနှောင့်အယှက်များကို တုပရန် output voltage amplitude၊ output impedance၊ pulse polarity နှင့် power-grid synchronization phase တို့ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ disturbance injection အောက်ရှိ EUT ၏ လည်ပတ်မှုအခြေအနေကို လေ့လာတွေ့ရှိသည်။ စွမ်းဆောင်ရည် ယိုယွင်းခြင်း၊ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း မူမမှန်ခြင်းနှင့် hardware ပျက်စီးခြင်းတို့ကို ကိုယ်ခံအားအဆင့် အကဲဖြတ်ရန်အတွက် ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက် စံနှုန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။ LISUN RWG61000‑12 စီးရီး လက်စွပ်လှိုင်း ပုံဖော်စက်တွင် အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အလိုအလျောက် စမ်းသပ်လုပ်ငန်းစဉ် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအတွက် တရုတ်-အင်္ဂလိပ် Android ထိတွေ့မျက်နှာပြင် တပ်ဆင်ထားပြီး ၎င်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာအတွက် EMC လိုက်နာမှု စမ်းသပ်မှုများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ 

2 Key Parameters များ LISUN RWG61000‑12 စီးရီး လက်စွပ်လှိုင်းတုသရုပ်ဖော်စက်

အဆိုပါ LISUN RWG61000‑12 စီးရီး ring wave simulator တွင် single-phase နှင့် three-phase five-wire coupling-decoupling network များ အသီးသီးတပ်ဆင်ထားပြီး single-phase အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ မီတာများနှင့် three-phase စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ ဤစီးရီးသည် GB/T 17626.12‑2023၊ IEC 61000‑4‑12:2017၊ EN 61000‑4‑12:2017၊ GJB151B‑2013 နှင့် အခြားစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ အဓိက နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို ဇယား ၁ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

ဇယား ၁ RWG61000‑12 စီးရီး Ring Wave Simulator ၏ အဓိကသတ်မှတ်ချက်များ

LISUN ပုံစံ RWG၆၁၀၀၀‑၁၂ RWG61000‑12T RWG61000‑12A RWG61000‑12AT
မက်တယ်။ အထွက်ဗို့အား ၆ ကီလိုဗို့ ၆ ကီလိုဗို့ ၆ ကီလိုဗို့ ၆ ကီလိုဗို့
မက်စ် output ကိုလက်ရှိ 333 A±10% @12 Ω;133 A±10% @30 Ω 333 A±10% @12 Ω;133 A±10% @30 Ω 500 A±10% @12 Ω;200 A±10% @30 Ω 500 A±10% @12 Ω;200 A±10% @30 Ω
ဗို့အား / လျှပ်စီးကြောင်း လှိုင်းပုံစံ ပတ်လမ်းဖွင့်ဗို့အားမြင့်တက်ချိန်- 0.5 μs; ပတ်လမ်းတို မြင့်တက်ချိန်- 0.2 μs‑1 μs; တုန်ခါမှုကြိမ်နှုန်း- 100 kHz ±10% ပတ်လမ်းဖွင့်ဗို့အားမြင့်တက်ချိန်- 0.5 μs; ပတ်လမ်းတို မြင့်တက်ချိန်- 0.2 μs‑1 μs; တုန်ခါမှုကြိမ်နှုန်း- 100 kHz ±10% ပတ်လမ်းဖွင့်ဗို့အားမြင့်တက်ချိန်- 0.5 μs; ပတ်လမ်းတို မြင့်တက်ချိန်- 0.2 μs‑1 μs; တုန်ခါမှုကြိမ်နှုန်း- 100 kHz ±10% ပတ်လမ်းဖွင့်ဗို့အားမြင့်တက်ချိန်- 0.5 μs; ပတ်လမ်းတို မြင့်တက်ချိန်- 0.2 μs‑1 μs; တုန်ခါမှုကြိမ်နှုန်း- 100 kHz ±10%
Output Polarity အပြုသဘော၊ အနုတ်လက္ခဏာ၊ အလှည့်ကျ အပြုသဘော-အနုတ်လက္ခဏာ အပြုသဘော၊ အနုတ်လက္ခဏာ၊ အလှည့်ကျ အပြုသဘော-အနုတ်လက္ခဏာ အပြုသဘော၊ အနုတ်လက္ခဏာ၊ အလှည့်ကျ အပြုသဘော-အနုတ်လက္ခဏာ အပြုသဘော၊ အနုတ်လက္ခဏာ၊ အလှည့်ကျ အပြုသဘော-အနုတ်လက္ခဏာ
အဆင့် Angle တစ်ပြိုင်တည်းမဟုတ်၊ တစ်ပြိုင်တည်း 0°‑360° ချိန်ညှိနိုင်သည် တစ်ပြိုင်တည်းမဟုတ်၊ တစ်ပြိုင်တည်း 0°‑360° ချိန်ညှိနိုင်သည် တစ်ပြိုင်တည်းမဟုတ်၊ တစ်ပြိုင်တည်း 0°‑360° ချိန်ညှိနိုင်သည် တစ်ပြိုင်တည်းမဟုတ်၊ တစ်ပြိုင်တည်း 0°‑360° ချိန်ညှိနိုင်သည်
output impedance ၁၂ အိုဟိုင်းယိုး၊ ၃၀ အိုဟိုင်းယိုး ၁၂ အိုဟိုင်းယိုး၊ ၃၀ အိုဟိုင်းယိုး ၁၂ အိုဟိုင်းယိုး၊ ၃၀ အိုဟိုင်းယိုး ၁၂ အိုဟိုင်းယိုး၊ ၃၀ အိုဟိုင်းယိုး
ချိတ်ဆက်မှု-ချိတ်ဆက်မှု ခွဲထုတ်ခြင်း ကွန်ရက် (CDN) ၁၆ အေ တစ်ဆင့် CDN ၂၀ အေ သုံးဆင့် ၅ ဝါယာ CDN ၁၆ အေ တစ်ဆင့် CDN ၂၀ အေ သုံးဆင့် ၅ ဝါယာ CDN
Power ကထောက်ပံ့ရေး AC 220 V (110 V ရွေးချယ်နိုင်သည်) ±10%၊ 50/60 Hz AC 220 V (110 V ရွေးချယ်နိုင်သည်) ±10%၊ 50/60 Hz AC 220 V (110 V ရွေးချယ်နိုင်သည်) ±10%၊ 50/60 Hz AC 220 V (110 V ရွေးချယ်နိုင်သည်) ±10%၊ 50/60 Hz
စုစုပေါင်းအလေးချိန် အနီးစပ်ဆုံး 28 ကီလိုဂရမ် အနီးစပ်ဆုံး 46 ကီလိုဂရမ် အနီးစပ်ဆုံး 45 ကီလိုဂရမ် အနီးစပ်ဆုံး 48 ကီလိုဂရမ်

အထက်ဖော်ပြပါ ကန့်သတ်ချက်များတွင် ပြထားသည့်အတိုင်း၊ ဤလက်စွပ်လှိုင်းတုစက်သည် စံ output-impedance ဆက်တင်နှစ်ခုကို ပေးစွမ်းသည်- 12 Ω နှင့် 30 Ω၊ ၎င်းသည် စံနှုန်းများတွင် သတ်မှတ်ထားသော မတူညီသော source impedance များပါ၀င်သည့် စမ်းသပ်အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ၎င်းသည် 0° မှ 360° အထိ AC power-frequency synchronous triggering ကို ပံ့ပိုးပေးပြီး power-frequency voltage ၏ random phase angle များတွင် ring-wave interference ဖြစ်ပေါ်သည့် အခြေအနေများကို simulate လုပ်နိုင်ပြီး စမ်းသပ်မှု reproducibility ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။ 4 kV ဗားရှင်းသည် အိမ်သုံးပစ္စည်းများနှင့် အထွေထွေစက်မှုလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်ရေးပစ္စည်းများအတွက် သင့်လျော်ပြီး 6 kV မော်ဒယ်များ RWG61000‑12A နှင့် RWG61000‑12AT များသည် ပိုမိုပြင်းထန်သောအဆင့်ရှိသော ပါဝါပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် စွမ်းအင်အသစ်ထုတ်ကုန်များကို ပစ်မှတ်ထားသည်။ single-phase CDN သည် အိမ်သုံးပစ္စည်းငယ်များနှင့် လျှပ်စစ်မီတာများနှင့် ကိုက်ညီပြီး three-phase five-wire CDN ကို frequency converters၊ three-phase မော်တာများနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် အသုံးပြုပြီး ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကို လွှမ်းခြုံထားသည်။

RWG61000-12_AL

RWG61000-12_AL

Ring Wave Simulator ၏ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အသုံးချမှု ၃ ခု

စက်မှုထိန်းချုပ်မှုနှင့် စွမ်းအင်၊ စွမ်းအင်အသစ်၊ စားသုံးသူပစ္စည်းကိရိယာ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် အခြားကဏ္ဍများတွင် ထုတ်ကုန် R&D၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတည်ပြုခြင်းနှင့် အမျိုးအစားစမ်းသပ်ခြင်းအတွက် Ring wave simulator များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြသည်။

စက်မှုလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပါဝါပစ္စည်းကိရိယာများ လုပ်ငန်းများတွင် PLC များ၊ servo drive များ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး router များ၊ စွမ်းအင်မီတာများနှင့် relay protection device များသည် စက်ရုံများတွင် မော်တာစတင်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့် transformer switching ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော damped-oscillation interference ကိုတုပခြင်းဖြင့် ring wave simulator များဖြင့် ပါဝါလိုင်း immunity စမ်းသပ်မှုများကို ပြီးမြောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ စမ်းသပ်မှုများသည် command delay၊ communication error နှင့် relay မှားယွင်းစွာလည်ပတ်မှုကို ထောက်လှမ်းနိုင်ပြီး insulation စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်နိုင်ကာ၊ လုပ်ငန်းခွင်ရှိ ပစ္စည်းကိရိယာများ လောင်ကျွမ်းခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများနှင့် ပါဝါဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များ ဘေးကင်းစွာလည်ပတ်နိုင်မှုကို သေချာစေနိုင်သည်။

စွမ်းအင်သစ်နှင့် မော်တော်ကား-အီလက်ထရွန်းနစ် ကဏ္ဍများတွင် AC/DC အားသွင်းတိုင်များ၏ ပါဝါအဝင်ပေါက်များနှင့် CAN ဆက်သွယ်ရေးပေါက်များသည် အားသွင်းတိုင်များ၏ ပါဝါဂရစ်နှောင့်ယှက်မှုများနှင့် အတွင်းပိုင်းပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ring-wave နှောင့်ယှက်မှုများကို တုပရန် ring wave simulator များဖြင့် ring-wave immunity စမ်းသပ်မှုများ လိုအပ်ပြီး အားသွင်းမှု အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ပျက်ကွက်ခြင်း ရှိမရှိ အတည်ပြုပါသည်။ မော်တော်ကား BMS နှင့် on-board chargers (OBC) များသည် ယာဉ်ပါဝါထောက်ပံ့မှုစနစ်များ၏ ယာယီ oscillation interference ကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရန်နှင့် on-board အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရသော လည်ပတ်မှုကို အာမခံရန် ring wave simulator များကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အိမ်သုံးပစ္စည်းများနှင့် စားသုံးသူအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၊ ရေခဲသေတ္တာများ၊ အဲယားကွန်းများ၊ အဝတ်လျှော်စက်များ၊ ပါဝါအဒက်တာများနှင့် စမတ်ပလပ်ပေါက်များအတွက် လူနေအိမ်ဓာတ်အားလိုင်းများတွင် ကွန်ပရက်ဆာစတင်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့် မြင့်မားသောပါဝါပစ္စည်းခလုတ်များမှ ထုတ်ပေးသော ring-wave နှောင့်ယှက်မှုများကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရန် ring wave simulator များကို အသုံးပြုပါ။ ပစ္စည်းကိရိယာများ ပျက်သွားမည် သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းမည်ကို အတည်ပြုပြီး စားသုံးသူထုတ်ကုန်များ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မြှင့်တင်ရန် ပါဝါပေါက်များ၏ ကာကွယ်ရေးဆားကစ်များကို ကြိုတင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားပါသည်။

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အီလက်ထရွန်းနစ် ပစ္စည်းကိရိယာများသည် လည်ပတ်မှု ယုံကြည်စိတ်ချရမှု မြင့်မားရန် လိုအပ်ပါသည်။ လူနာ စောင့်ကြည့်ကိရိယာများ၊ အာထရာဆောင်း ကိရိယာများ၊ အရည်စုပ်စက်များနှင့် အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများသည် CT နှင့် MRI ကဲ့သို့သော ကြီးမားသော ဆေးရုံသုံး ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော power-grid ring-wave နှောင့်ယှက်မှုများကို တုပရန် ring wave simulator များကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး ရောဂါရှာဖွေမှု ဘေးကင်းရေးကို အာမခံရန်အတွက် data offset သို့မဟုတ် false triggering မဖြစ်ပွားကြောင်း အတည်ပြုရမည်။

၄။ လက်တွေ့ကျသော အရေးပါမှုနှင့် နိဂုံးချုပ်

လက်စွပ်လှိုင်းနှောင့်ယှက်မှုသည် လက်တွေ့ကမ္ဘာ ပါဝါထောက်ပံ့မှုကွန်ရက်များတွင် መልእክትရှိရှိနေပြီး၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ထုတ်ကုန်ပျက်ကွက်မှုများစွာသည် လက်စွပ်လှိုင်းသက်ရောက်မှုမှ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ လက်စွပ်လှိုင်းတုစက်သည် စံသတ်မှတ်ထားပြီး ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်သော ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုဖြေရှင်းချက်များကို ပေးဆောင်သည်။ ရှုပ်ထွေးသော လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများကို မတည်ဆောက်ဘဲ၊ EUT အတွက် ခုခံအားအကဲဖြတ်မှုကို အပြီးသတ်ရန်၊ insulation အားနည်းချက်များနှင့် အကာအကွယ်ပတ်လမ်းချို့ယွင်းချက်များကို ရှာဖွေရန်နှင့် PCB အပြင်အဆင်၊ grounding ဒီဇိုင်းနှင့် surge protection component ရွေးချယ်မှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လမ်းညွှန်ရန် လက်တွေ့ကမ္ဘာ damped-oscillation pulses များကို simulate လုပ်နိုင်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ပစ္စည်းချို့ယွင်းမှုဖြစ်နိုင်ခြေကို R&D အဆင့်မှ လျှော့ချနိုင်သည်။

အဆိုပါ LISUN RWG61000‑12 စီးရီး လက်စွပ်လှိုင်းတု အမျိုးသား၊ စစ်ဘက်နှင့် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများ၏ လှိုင်းပုံစံလိုအပ်ချက်များကို အပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။ မျိုးစုံ single-phase နှင့် three-phase configuration များသည် R&D ဓာတ်ခွဲခန်းများနှင့် ပြင်ပစမ်းသပ်အဖွဲ့အစည်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။ Ring-wave immunity testing သည် လိုက်နာမှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အတွက်သာမက လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၏ ပတ်ဝန်းကျင်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မြှင့်တင်ရန် အရေးကြီးသောချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ စက်မှုနှင့် စွမ်းအင်အသစ်ပစ္စည်းများ စဉ်ဆက်မပြတ်လူကြိုက်များလာခြင်းနှင့်အတူ ring wave simulator များသည် EMC အတည်ပြုခြင်းတွင် ပိုမိုအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လာမည်ဖြစ်သည်။

Tags:

အမှာစကားထားခဲ့ပါ

သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည်မဟုတ်ပါ။ တောင်းဆိုနေတဲ့လယ်ယာမှတ်သားထားတဲ့ *

=