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2020-05-20 833 次

雷击浪涌发生器的防护解析

电子设备雷击浪涌抗扰度试验标准
电子设备雷击浪涌抗扰度试验的国家标准为GB/T17626.5(等同于国际标准IEC61000-4-5 )。
标准主要是模拟间接雷击产生的各种情况:
(1)雷电击中外部线路,有大量电流流入外部线路或接地电阻,因而产生的干扰电压。
(2)间接雷击(如云层间或云层内的雷击)在外部线路上感应出电压和电流。
(3)雷电击中线路邻近物体,在其周围建立的强大电磁场,在外部线路上感应出电压。
(4)雷电击中邻近地面,地电流通过公共接地系统时所引进的干扰。
标准除了模拟雷击外,还模拟变电所等场合,因开关动作而引进的干扰(开关切换时引起电压瞬变),如:
(1)主电源系统切换时产生的干扰(如电容器组的切换)。
(2)同一电网,在靠近设备附近的一些较小开关跳动时的干扰。
(3)切换伴有谐振线路的晶闸管设备。
(4)各种系统性的故障,如设备接地网络或接地系统间的短路和飞弧故障。
标准描述了两种不同的波形发生器:一种是雷击在电源线上感应生产的波形;另一种是在通信线路上感应产生的波形。这两种线路都属于空架线,但线路的阻抗各不相同:在电源线上感应产生的浪涌波形比较窄一些(50uS),前沿要陡一些(1.2uS);而在通信线上感应产生的浪涌波形比较宽一些,但前沿要缓一些。后面我们主要以雷击在电源线上感应生产的波形来对电路进行分析,同时也对通信线路的防雷技术进行简单介绍。
共模浪涌抑制电路防浪涌设计时,假定共模与差模这两部分是彼此独立的。然而,这两部分并非真正独立,因为共模扼流圈可以提供相当大的差模电感。这部分差模电感可由分立的差模电感来模拟。
为了利用差模电感,在设计过程中,共模与差模不应同时进行,而应该按照一定的顺序来做。首先,应该测量共模噪声并将其滤除掉。采用差模抑制网络(Differential Mode Rejection Network),可以将差模成分消除,因此就可以直接测量共模噪声了。如果设计的共模滤波器要同时使差模噪声不超过允许范围,那么就应测量共模与差模的混合噪声。因为已知共模成分在噪声容限以下,因此超标的仅是差模成分,可用共模滤波器的差模漏感来衰减。对于低功率电源系统,共模扼流圈的差模电感足以解决差模辐射问题,因为差模辐射的源阻抗较小,因此只有极少量的电感是有效的。
对4000Vp以下的浪涌电压进行抑制,一般只需采用LC电路进行限流和平滑滤波,把脉冲信号尽量压低到2~3倍脉冲信号平均值的水平即可。由于L1、L2有50周电网电流流过,电感很容易饱和,因此,L1、L2一般都采用一种漏感很大的共模电感。
用在交流,直流的都有,通常我们在电源EMI滤波器,开关电源中常见到,而直流侧少见,在汽车电子中能够看到用在直流侧。
加入共模电感是为了消除并行线路上的共模干扰(有两线的,也有多线的)。由于电路上两线阻抗的不平衡,共模干扰最终体现在差模上。用差模滤波方法很难滤除。
共模电感到底需要用在哪。共模干扰通常是电磁辐射,空间耦合过来的,那么无论是交流还是直流,你有长线传输,就涉及到共模滤波就得加共模电感。例如:USB线好多就在线上加磁环。 开关电源入口,交流电是远距离传输过来的,就需要加。通常直流侧不需要远传就不需要加了。没有共模干扰,加了就是浪费,对电路没有增益。
电源滤波器的设计通常可从共模和差模两方面来考虑。共模滤波器最重要的部分就是共模扼流圈,与差模扼流圈相比,共模扼流圈的一个显著优点在于它的电感值极高,而且体积又小,设计共模扼流圈时要考虑的一个重要问题是它的漏感,也就是差模电感。通常,计算漏感的办法是假定它为共模电感的1%,实际上漏感为共模电感的0.5% ~4%之间。在设计最优性能的扼流圈时,这个误差的影响可能是不容忽视的。
漏感的重要性
漏感是如何形成的呢?紧密绕制,且绕满一周的环形线圈,即使没有磁芯,其所有磁通都集中在线圈“芯”内。但是,如果环形线圈没有绕满一周,或者绕制不紧密,那么磁通就会从芯中泄漏出来。这种效应与线匝间的相对距离和螺旋管芯体的磁导率成正比。共模扼流圈有两个绕组,这两个绕组被设计成使它们所流过的电流沿线圈芯传导时方向相反,从而使磁场为0。如果为了安全起见,芯体上的线圈不是双线绕制,这样两个绕组之间就有相当大的间隙,自然就引起磁通“泄漏”,这即是说,磁场在所关心的各个点上并非真正为0。共模扼流圈的漏感是差模电感。事实上,与差模有关的磁通必须在某点上离开芯体,换句话说,磁通在芯体外部形成闭合回路,而不仅仅只局限在环形芯体内。


一般CX电容可承受4000Vp的差模浪涌电压冲击,CY电容可承受5000Vp的共模电压冲击。正确选择L1、L2和CX2、CY参数的大小,就可以抑制4000Vp以下的共模和差模浪涌电压。但如果两个CY电容是安装在整机线路之中,其总容量不能超过5000P,如要抑制浪涌电压超过4000Vp,还需选用耐压更高的电容器,以及带限幅功能的浪涌抑制电路。
所谓抑制,只不过是把尖峰脉冲的幅度降低了一些,然后把其转换成另一个脉冲宽度相对比较宽,幅度较为平坦的波形输出,但其能量基本没有改变。
两个CY电容的容量一般都很小,存储的能量有限,其对共模抑制的作用并不很大,因此,对共模浪涌抑制主要靠电感L1和L2,但由于L1、L2的电感量也受到体积和成本的限制,一般也难以做得很大,所以上面电路对雷电共模浪涌电压抑制作用很有限
产品介绍
全自动雷击浪涌发生器(雷击浪涌抗扰度试验)为评估不同设备电源线和内部连接线在经受来自自然界雷击感应及大容量感容性负载切换时所引起的高能量瞬变干扰时的耐受性提供了一个共同的依据。该设备完全符合IEC 61000-4-5、EN61000-4-5和GB/T17626.5等标准要求。技术参数:
型号 SG61000-5SA SG61000-5SB SG61000-5 SG61000-5H-SP SG61000-5T
开路输出电压 1.2/50μs±20% 1.2/50μs±20% 1.2/50μs±20% 1.2/50μs±20% 1.2/50μs±20%
开路输出电流 8/20μs±20% 8/20μs±20% 8/20μs±20% 8/20μs±20% 8/20μs±20%
输出阻抗 2Ω和12Ω 2Ω和12Ω 2Ω和12Ω 2Ω 12Ω和500Ω 2Ω和12Ω
输出电压范围 0~4.8KV±10% 0~4.8KV±10% 0~6KV±10% 0~10KV±10% 0~6KV±10%
输出电流范围 0~2.4KA±10% 0~2.4KA±10% 0~3KA±10% 0~5KA±10% 0~3KA±10%
浪涌次数 1~9999 times 1~9999 times 1~9999 times 1~9999 times 1~9999 times
间隔时间 20~9999s 20~9999s 20~9999s 30~9999s 20~9999s
极性 正极、负极及全自动
相移 异步、同步: 0°~360°或指定角度测试
特殊功能 N/A 内置电压电流探头 (1000:1), 可直接与LISUN示波器OSP1102连接
操作方式 按键输入 LCD触摸屏输入,内置Windows CE
尺寸(WxDxH) 44x45x35cm 44x45x35cm 44x45x35cm 56x69x155cm 44x45x55cm
毛重 About 30kg About 30kg About 30kg About 270kg About 48kg
耦合/去耦网络 (CDN) Includes a 16A single phase CDN Includes a 20A 3phases CDN
EUT隔离变压器(选件) LISUN ITEU-SP4K (220V Single phase) or ITUS-SP2K (110V) LISUN ITEU-TP10K or ITUS-TP5K备注:可根据客户要求设计12KV,15KV,20KV及更高电压的浪涌发生器。由于浪涌在测试的时候有高压的危险,为保安全建议选用力汕LISUN的浪涌测试保护装置PD-E01与SG61000-5配套使用,如下是浪涌测试保护装置PD-E01(内部被测物最大尺寸为30*30*30cm,其他规格需定做)

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