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點(diǎn)擊上方名片關(guān)注了解更多9 L/ _. p5 d9 a, R4 j
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1、電子設(shè)備雷擊浪涌抗擾度試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)3 n; `- I* @2 Q2 s5 b" V$ u
! X+ A6 {6 p H$ H電子設(shè)備雷擊浪涌抗擾度試驗(yàn)的國家標(biāo)準(zhǔn)為GB/T17626.5(等同于國際標(biāo)準(zhǔn)IEC61000-4-5 )。4 C) a1 P* T" {1 F8 _- p
1 j5 }+ s o) V5 l9 Z+ r
標(biāo)準(zhǔn)主要是模擬間接雷擊產(chǎn)生的各種情況:
7 w9 k8 M0 s- F (1)雷電擊中外部線路,有大量電流流入外部線路或接地電阻,因而產(chǎn)生的干擾電壓。
9 J* h; _: i7 S, C (2)間接雷擊(如云層間或云層內(nèi)的雷擊)在外部線路上感應(yīng)出電壓和電流。8 m7 z$ H5 {$ m
(3)雷電擊中線路鄰近物體,在其周圍建立的強(qiáng)大電磁場,在外部線路上感應(yīng)出電壓。
+ U, \' ^8 F3 S' G+ f (4)雷電擊中鄰近地面,地電流通過公共接地系統(tǒng)時所引進(jìn)的干擾。8 e, x5 w! a# R- `& e
) {7 A. i& q8 Q* W# Z
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, W- Q( F. I! D標(biāo)準(zhǔn)除了模擬雷擊外,還模擬變電所等場合,因開關(guān)動作而引進(jìn)的干擾(開關(guān)切換時引起電壓瞬變),如:9 p) |6 b8 K, c% z' |# M% {5 @. I
(1)主電源系統(tǒng)切換時產(chǎn)生的干擾(如電容器組的切換)。$ F+ S2 M5 @1 k0 a- V
(2)同一電網(wǎng),在靠近設(shè)備附近的一些較小開關(guān)跳動時的干擾。
% P6 W, ^7 P+ c# Z& m- L2 U (3)切換伴有諧振線路的晶閘管設(shè)備。
/ w( O& B/ I6 O3 r7 q, d3 I0 ` (4)各種系統(tǒng)性的故障,如設(shè)備接地網(wǎng)絡(luò)或接地系統(tǒng)間的短路和飛弧故障。9 r$ t& I# G. g2 n& ~( [3 C
$ h* ]4 R0 @1 E) J( y. X標(biāo)準(zhǔn)描述了兩種不同的波形發(fā)生器:一種是雷擊在電源線上感應(yīng)生產(chǎn)的波形;另一種是在通信線路上感應(yīng)產(chǎn)生的波形。關(guān)注公眾號:硬件筆記本( {/ ^ h. M% }/ Y: d7 L+ e
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這兩種線路都屬于空架線,但線路的阻抗各不相同:在電源線上感應(yīng)產(chǎn)生的浪涌波形比較窄一些(50uS),前沿要陡一些(1.2uS);而在通信線上感應(yīng)產(chǎn)生的浪涌波形比較寬一些,但前沿要緩一些。后面我們主要以雷擊在電源線上感應(yīng)生產(chǎn)的波形來對電路進(jìn)行分析,同時也對通信線路的防雷技術(shù)進(jìn)行簡單介紹。% |6 _# a& S1 U1 A7 a. E Z% b
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) D+ ^5 i3 r- F) r( y! E1 m) r0 g3 Q4 S0 ]/ _) f8 ?# `# m$ y3 m5 b
% \, g2 q( S- C H5 S2、模擬雷擊浪涌脈沖生成電路的工作原理* C" N9 `8 J$ Y6 G- I) s8 `
, w- y! X$ }/ N' f: ~4 s/ m& [% _6 [
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上圖是模擬雷電擊到配電設(shè)備時,在輸電線路中感應(yīng)產(chǎn)生的浪涌電壓,或雷電落地后雷電流通過公共地電阻產(chǎn)生的反擊高壓的脈沖產(chǎn)生電路。4kV時的單脈沖能量為100焦耳。
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0 O: {$ ^5 z" k" t9 U* C3 t8 S+ T圖中Cs是儲能電容(大約為10uF,相當(dāng)于雷云電容);Us為高壓電源;Rc為充電電阻;Rs為脈沖持續(xù)時間形成電阻(放電曲線形成電阻);Rm為阻抗匹配電阻Ls為電流上升形成電感。5 U+ e5 H/ m8 o: m, V6 _6 L q1 S
, U. e) B) [( O! s( r V雷擊浪涌抗擾度試驗(yàn)對不同產(chǎn)品有不同的參數(shù)要求,上圖中的參數(shù)可根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求不同,稍有改動。關(guān)注公眾號:硬件筆記本6 Z( x: e! f. v' o/ I* V
3 _2 G$ [, f9 G1 J9 H- t" ^基本參數(shù)要求:
4 r$ K/ p3 r# Y& _8 @(1)開路輸出電壓:0.5~6kV,分5等級輸出,最后一級由用戶與制造商協(xié)商確定;. T; t( x% G5 e% d& \
(2)短路輸出電流:0.25~2kA,供不同等級試驗(yàn)用;3 a# ~" D7 h' }$ Q; e
(3)內(nèi)阻:2 歐姆,附加電阻10、12、40、42歐姆,供其它不同等級試驗(yàn)用;; W6 h/ {+ |6 h' p
(4)浪涌輸出極性:正/負(fù);浪涌輸出與電源同步時,移相0~360度;
: E& x6 S& q" m; g' R* [" T(5)重復(fù)頻率:至少每分鐘一次。
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雷擊浪涌抗擾度試驗(yàn)的嚴(yán)酷等級分為5級:
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1級:較好保護(hù)的環(huán)境;
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2級:有一定保護(hù)的環(huán)境;
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3級:普通的電磁騷擾環(huán)境、對設(shè)備未規(guī)定特殊安裝要求,如工業(yè)性的工作場所;
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4級:受嚴(yán)重騷擾的環(huán)境,如民用空架線、未加保護(hù)的高壓變電所。( _4 g. R2 z7 k- @: v
, S# O) P$ y2 p1 u& X
X級:由用戶與制造商協(xié)商確定。
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圖中18uF電容,可根據(jù)嚴(yán)酷等級不同,選擇數(shù)值也可不同,但大到一定值之后,基本上就沒有太大意義。% d# ^; h: g. w2 V" B% z- S% ?
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10歐姆電阻以及9uF電容,可根據(jù)嚴(yán)酷等級不同,選擇數(shù)值也不同,電阻最小值可選為0歐姆(美國標(biāo)準(zhǔn)就是這樣), 9uF電容也可以選得很大,但大到一定值之后,基本上就沒有太大意義。
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" q. b. B8 A) |, J2 b
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$ ?1 [7 {: k9 |2 z( D R3、共模浪涌抑制電路
9 ]$ X3 t* f+ n( Z i8 ^5 ~9 A1 p+ s6 T
防浪涌設(shè)計(jì)時,假定共模與差模這兩部分是彼此獨(dú)立的。然而,這兩部分并非真正獨(dú)立,因?yàn)楣材6罅魅梢蕴峁┫喈?dāng)大的差模電感。這部分差模電感可由分立的差模電感來模擬。
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為了利用差模電感,在設(shè)計(jì)過程中,共模與差模不應(yīng)同時進(jìn)行,而應(yīng)該按照一定的順序來做。首先,應(yīng)該測量共模噪聲并將其濾除掉。采用差模抑制網(wǎng)絡(luò)(Differential Mode Rejection Network),可以將差模成分消除,因此就可以直接測量共模噪聲了。關(guān)注公眾號:硬件筆記本. W" [/ h6 e5 M2 [6 ?2 P
P2 V$ m8 {8 B3 y, K如果設(shè)計(jì)的共模濾波器要同時使差模噪聲不超過允許范圍,那么就應(yīng)測量共模與差模的混合噪聲。因?yàn)橐阎材3煞衷谠肼暼菹抟韵,因此超?biāo)的僅是差模成分,可用共模濾波器的差模漏感來衰減。對于低功率電源系統(tǒng),共模扼流圈的差模電感足以解決差模輻射問題,因?yàn)椴钅]椛涞脑醋杩馆^小,因此只有極少量的電感是有效的。
! H. X0 t+ g# A* c3 j0 G$ |! h. y3 g$ r$ X& M2 D
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O- s0 a5 r8 E2 q. g對4000Vp以下的浪涌電壓進(jìn)行抑制,一般只需采用LC電路進(jìn)行限流和平滑濾波,把脈沖信號盡量壓低到2~3倍脈沖信號平均值的水平即可。電感很容易飽和,因此,L1、L2一般都采用一種漏感很大的共模電感。
7 C6 U3 ^! s6 @- R. S0 Q3 g! d: B8 j
用在交流,直流的都有,通常我們在電源EMI濾波器,開關(guān)電源中常見到,而直流側(cè)少見,在汽車電子中能夠看到用在直流側(cè)。
* E, ^$ {+ K- [- d' L加入共模電感是為了消除并行線路上的共模干擾(有兩線的,也有多線的)。由于電路上兩線阻抗的不平衡,共模干擾最終體現(xiàn)在差模上。用差模濾波方法很難濾除。( _2 r6 V. ^. N9 s6 ]
共模電感到底需要用在哪。共模干擾通常是電磁輻射,空間耦合過來的,那么無論是交流還是直流,你有長線傳輸,就涉及到共模濾波就得加共模電感。例如:USB線好多就在線上加磁環(huán)。 開關(guān)電源入口,交流電是遠(yuǎn)距離傳輸過來的就需要加。通常直流側(cè)不需要遠(yuǎn)傳就不需要加了。沒有共模干擾,加了就是浪費(fèi),對電路沒有增益。關(guān)注公眾號:硬件筆記本
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電源濾波器的設(shè)計(jì)通?蓮墓材:筒钅煞矫鎭砜紤]。共模濾波器最重要的部分就是共模扼流圈,與差模扼流圈相比,共模扼流圈的一個顯著優(yōu)點(diǎn)在于它的電感值極高,而且體積又小,設(shè)計(jì)共模扼流圈時要考慮的一個重要問題是它的漏感,也就是差模電感。通常,計(jì)算漏感的辦法是假定它為共模電感的1%,實(shí)際上漏感為共模電感的0.5% ~4%之間。在設(shè)計(jì)最優(yōu)性能的扼流圈時,這個誤差的影響可能是不容忽視的。7 F6 ]' y6 m4 `/ Q. [
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漏感的重要性
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6 P0 y- U7 K! {$ b漏感是如何形成的呢?緊密繞制,且繞滿一周的環(huán)形線圈,即使沒有磁芯,其所有磁通都集中在線圈“芯”內(nèi)。但是,如果環(huán)形線圈沒有繞滿一周,或者繞制不緊密,那么磁通就會從芯中泄漏出來。這種效應(yīng)與線匝間的相對距離和螺旋管芯體的磁導(dǎo)率成正比。
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共模扼流圈有兩個繞組,這兩個繞組被設(shè)計(jì)成使它們所流過的電流沿線圈芯傳導(dǎo)時方向相反,從而使磁場為0。如果為了安全起見,芯體上的線圈不是雙線繞制,這樣兩個繞組之間就有相當(dāng)大的間隙,自然就引起磁通“泄漏”,這即是說,磁場在所關(guān)心的各個點(diǎn)上并非真正為0。共模扼流圈的漏感是差模電感。事實(shí)上,與差模有關(guān)的磁通必須在某點(diǎn)上離開芯體,換句話說,磁通在芯體外部形成閉合回路,而不僅僅只局限在環(huán)形芯體內(nèi)。
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9 e Z! K( u$ J) U3 _$ a; H一般CX電容可承受4000Vp的差模浪涌電壓沖擊,CY電容可承受5000Vp的共模電壓沖擊。正確選擇L1、L2和CX2、CY參數(shù)的大小,就可以抑制4000Vp以下的共模和差模浪涌電壓。但如果兩個CY電容是安裝在整機(jī)線路之中,其總?cè)萘坎荒艹^5000P,如要抑制浪涌電壓超過4000Vp,還需選用耐壓更高的電容器,以及帶限幅功能的浪涌抑制電路。關(guān)注公眾號:硬件筆記本; s" Q$ |' b; {' y
8 L- X$ I% \4 W3 @! i+ {4 C所謂抑制,只不過是把尖峰脈沖的幅度降低了一些,然后把其轉(zhuǎn)換成另一個脈沖寬度相對比較寬,幅度較為平坦的波形輸出,但其能量基本沒有改變。
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兩個CY電容的容量一般都很小,存儲的能量有限,其對共模抑制的作用并不很大,因此,對共模浪涌抑制主要靠電感L1和L2,但由于L1、L2的電感量也受到體積和成本的限制,一般也難以做得很大,所以上面電路對雷電共模浪涌電壓抑制作用很有限。
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3 y# \3 Y! x4 I( q5 N9 }! A* e圖(a)中L1與CY1、 L2與CY2,分別對兩路共模浪涌電壓進(jìn)行抑制,計(jì)算時只需計(jì)算其中一路即可。?對L1進(jìn)行精確計(jì)算,須要求解一組2階微分方程,結(jié)果表明:電容充電是按正弦曲線進(jìn)行,放電是按余弦曲線進(jìn)行。但此計(jì)算方法比較復(fù)雜,這里采用比較簡單的方法。
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共模信號是一個幅度為Up、寬度為τ的方波,以及CY電容兩端的電壓為Uc,測流過電感的電流為一寬度等于2τ的鋸齒波:" r# ^2 [' J5 h4 y
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流過電感的電流為:: D2 l k; k& k6 O1 E, [ C8 F
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0 |) w0 K ^4 i; g; f i
流過電感的最大電流為:
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+ R3 G) ^) X+ e! ?4 n# @在2τ期間流過電感的平均電流為:- K j& O) I! N) o9 B2 N" [9 @
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1 K7 R- [% J4 ^
由此可以求得CY電容在2τ期間的電壓變化量為:
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上面公式是計(jì)算共模浪涌抑制電路中電感L和電容CY參數(shù)的計(jì)算公式,式中,Uc為CY電容兩端的電壓,也是浪涌抑制電路的輸出電壓,?Uc為CY電容兩端的電壓變化量,但由于雷電脈沖的周期很長,占空比很小,可以認(rèn)為Uc = ?Uc,Up為共模浪涌脈沖的峰值,q為CY電容存儲的電荷,τ為共模浪涌脈沖的寬度,L為電感,C為電容。" r. d; P8 ^+ O1 i
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根據(jù)上面公式,假設(shè)浪涌峰值電壓Up=4000Vp,電容C=2500p,浪涌抑制電路的輸出電壓Uc=2000Vp,則需要電感L的數(shù)值為1H。顯然這個數(shù)值非常大,在實(shí)際中很難實(shí)現(xiàn),所以上面電路對雷電共模抑制的能力很有限,此電路還需進(jìn)一步改進(jìn)。
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差模浪涌電壓抑制,主要是靠圖中的濾波電感L1、L2 ,和濾波電容CX ,L1、L2濾波電感和CX濾波電容等參數(shù)的選擇,同樣可以用下面公式來進(jìn)行計(jì)算。
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- }* ^" k7 x) o7 s但上式中的L應(yīng)該等于L1和L2兩個濾波電感之和,C=CX,Uc等于差模抑制輸出電壓。一般,差模抑制輸出電壓應(yīng)不大于600Vp,因?yàn)楹芏喟雽?dǎo)體器件和電容的最大耐壓都在此電壓附近,并且,經(jīng)過L1和L2兩個濾波電感以及CX電容濾波之后,雷電差模浪涌電壓的幅度雖然降低了,但能量基本上沒有降低,因?yàn)榻?jīng)過濾波之后,脈沖寬度會增加,一旦器件被擊穿,大部分都無法恢復(fù)到原來的狀態(tài)。關(guān)注公眾號:硬件筆記本
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根據(jù)上面公式,假設(shè)浪涌峰值電壓Up=4000Vp,脈沖寬度為50uS,差模浪涌抑制電路的輸出電壓Uc=600Vp,則需要LC的數(shù)值為14mH×uF。顯然,這個數(shù)值對于一般電子產(chǎn)品的浪涌抑制電路來說還是比較大的,相比之下,增加電感量要比增加電容量更有利,因此最好選用一種有3個窗口、用矽鋼片作鐵芯,電感量相對較大(大于20mH)的電感作為浪涌電感,這種電感共模和差模電感量都很大,并且不容易飽和。 順便指出,整流電路后面的電解濾波電容,同樣也具有抑制浪涌脈沖的功能,如果把此功能也算上,其輸出電壓Uc就不能選600Vp,而只能選為電容器的最高耐壓Ur(400Vp)。$ V8 d8 u, k- S! ?
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! Y0 e+ D L: ]' l) X0 J( N* C& h
, T8 w7 G6 P4 l2 B! z/ E! V$ N+ p4、雷擊浪涌脈沖電壓抑制常用器件7 _' o+ Y8 h( W# |1 O! e- o) u$ E
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" G: C W2 l; w& M7 H5 ?, w2 F& }. k避雷器件主要有陶瓷氣體放電管、氧化鋅壓敏電阻、半導(dǎo)體閘流管(TVS)、浪涌抑制電感線圈、X類浪涌抑制電容等,各種器件要組合使用。
6 l, d! f5 m: b+ j9 r9 O) ^# E% y2 Z8 m3 U8 a' _9 }- v! @
5 e; w" X' z& J" [& p. N& i) {氣體放電管的種類很多,放電電流一般都很大,可達(dá)數(shù)十kA,放電電壓比較高,放電管從點(diǎn)火到放電需要一定的時間,并且存在殘存電壓,性能不太穩(wěn)定;氧化溲姑艫繾璺蔡匭員冉蝦,但受功聦(shí)南拗,稻岎媷D員確諾綣芐,多磦螣ㄗ稻J骰鞔┖,击穿悼姽侄\嵯陸擔(dān)踔粱崾В |
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