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雷擊浪涌,防護(hù)有妙招

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發(fā)表于 2024-9-18 07:43:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式

* |5 A: l7 m4 d點擊上方名片關(guān)注了解更多" v' B2 r- o: o6 Y  B8 y! p
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7 f1 \" b) i% t) i7 q4 z0 ^/ S
' T: J* W* F5 H5 }" W! p$ h+ ^+ y2 x. B& p
1、電子設(shè)備雷擊浪涌抗擾度試驗標(biāo)準(zhǔn)7 \; g5 v/ T7 c+ P
  l0 s) n1 g9 s3 R
電子設(shè)備雷擊浪涌抗擾度試驗的國家標(biāo)準(zhǔn)為GB/T17626.5(等同于國際標(biāo)準(zhǔn)IEC61000-4-5 )。0 P2 V, T. Q: Q6 Q/ `

: p1 k( ?/ G7 o. e# p) n標(biāo)準(zhǔn)主要是模擬間接雷擊產(chǎn)生的各種情況:
6 c" D$ o$ z3 c1 Z  (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。
) s4 ]1 ^$ |$ H! r: i  (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。
. C: k! [$ I7 I/ U1 [+ ?5 K/ D9 ]0 y9 c) Q  (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。
6 u9 J$ n( G& H" d, ^3 ?  M5 b9 U  (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。+ x; e0 U! Y/ o: ~" \7 e6 K
7 h/ U9 ]& [/ X) a
# e( @1 c7 g! k! I

  r: a# i5 J- K# m# G4 x0 m1 v# V3 F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:
3 Z, E$ a6 O  H! Z2 v  (1)主電源系統(tǒng)切換時產(chǎn)生的干擾(如電容器組的切換)。: q3 c8 e$ {5 E2 c6 w* F4 j
  (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。
6 V0 A* o9 Z1 w1 F; n! t8 P  (3)切換伴有諧振線路的晶閘管設(shè)備。- o9 O6 Q  X; q: t  i
  (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。
3 [5 Y$ H2 M5 r% c3 x3 k* w2 b( U4 W3 K& s, x' c  U+ A  b
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' o- w5 p0 }# J: J/ _$ ~

0 T" |( o5 E, _' \! G/ G" j$ d$ f: d3 w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。
+ [1 `+ W  v; U. \: N% T# u( {4 G4 n: w. c* \( t' t3 E- l
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7 ^: U7 _& |, d; _- f0 d
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2、模擬雷擊浪涌脈沖生成電路的工作原理
/ L. ]( p: |7 o. I
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' c: Z' |! _' J; A8 L! A: z/ s( S. C! f& D6 a0 S
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。  y0 E% L' r" S, S1 Z: d

+ j6 q" h5 A% b9 o' s! A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。  ~% P; U" T6 \9 v4 |. C

# P( s7 C0 `0 c雷擊浪涌抗擾度試驗對不同產(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
2 n$ R3 I4 U* S) Z' V5 ^  A
8 Q4 F, |0 b- N' K基本參數(shù)要求:
7 F" v( L& E1 }1 M; s# b" U9 W(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# |9 R% |, @2 ?(2)短路輸出電流:0.25~2kA,供不同等級試驗用;
, I. I, {9 f7 w(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用;  r# z! \0 U/ ]2 \3 x  l
(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;
8 j8 V% z; P. S. w9 z(5)重復(fù)頻率:至少每分鐘一次。
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0 t$ R4 L% z$ I% I
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雷擊浪涌抗擾度試驗的嚴(yán)酷等級分為5級:
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4 C( J: i3 Z; y1 i- ], m5 \; m1級:較好保護(hù)的環(huán)境;
+ W1 W: u. y( l! u: k& w- G6 z! ]! `1 l) X$ L
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;$ Y. j0 `% K7 Y* O7 j4 o1 D! p  j

. D! @+ U5 ?1 {5 ^8 ?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。+ q& F  t6 z' C1 `- d
" S' w' T/ U; Q) ]: z" ~3 g8 {
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。
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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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1 i% Z3 y5 ]. N4 d6 d1 A( [
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3、共模浪涌抑制電路. X" M% |# ?) e* T8 c  @3 b5 C

3 u# J: l$ T1 H/ u防浪涌設(shè)計時,假定共模與差模這兩部分是彼此獨立的。然而,這兩部分并非真正獨立,因為共模扼流圈可以提供相當(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。
5 s; Z4 \$ e9 ~: f$ \. }+ X6 ^  E; @9 J. B, X4 ^
為了利用差模電感,在設(shè)計過程中,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1 ^% [" X# F5 [5 N) k5 W/ {: n

9 Y8 G; U8 S  {) d2 n* i; {如果設(shè)計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。因為已知共模成分在噪聲容限以下,因此超標(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,因為差模輻射的源阻抗較小,因此只有極少量的電感是有效的。4 Y! }0 e: y: a

2 E& x6 w, ^) {+ |. ^
" M, \. S0 I2 v/ O  W$ b& J
  V# h1 H: a' [0 Y( Q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 Y* o* U& e1 X9 H& {$ Z+ o
% \! }5 B* {- D6 R0 X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)。. j3 ]3 k, J6 J  a  P
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。
) _7 f* T! v: X& N* f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,對電路沒有增益。關(guān)注公眾號:硬件筆記本
8 F# Q7 H6 |1 ~) n, _/ `8 G( f
& `7 h. i/ }# W4 I9 n/ m電源濾波器的設(shè)計通?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)點在于它的電感值極高,而且體積又小,設(shè)計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,計算漏感的辦法是假定它為共模電感的1%,實際上漏感為共模電感的0.5% ~4%之間。在設(shè)計最優(yōu)性能的扼流圈時,這個誤差的影響可能是不容忽視的。, q2 q) h4 Y, K3 T2 V1 a. [( C

+ Q0 N4 r  i; G6 _
& l- F, l/ f" y# H漏感的重要性
8 N  s/ B8 H4 U% Z( }
8 G7 {2 z2 l; T; f9 B3 |

) L1 j5 R) D6 b# X- O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。# h0 x4 h, m& J4 N1 s
$ G0 y& v$ l; K+ b9 e8 J' a" c
共模扼流圈有兩個繞組,這兩個繞組被設(shè)計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)心的各個點上并非真正為0。共模扼流圈的漏感是差模電感。事實上,與差模有關(guān)的磁通必須在某點上離開芯體,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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- }0 k1 q+ J! H6 G; Q9 Y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
4 f' G  o" F& e8 x1 ^6 c" j, G% A% T  c, I  \
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。; }' \6 X, K; l. G( g
0 _8 {7 n3 c3 v2 E2 M
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。, ~( _- q4 h7 ]; w# A

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" Z( x' H+ @( T8 c3 ~& C8 S- N- c6 n/ |" F5 M* g! H# S- L" I2 R; ^
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,計算時只需計算其中一路即可。?對L1進(jìn)行精確計算,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。但此計算方法比較復(fù)雜,這里采用比較簡單的方法。. G) z4 ^& k" p. I
2 X6 m3 f7 s7 [& D
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:
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" C6 p5 X2 B$ K; r: d9 z流過電感的電流為:
* O4 Q5 S# V  n) I
- J# T: N, B% v) X6 h# z流過電感的最大電流為:$ Q: S9 e0 t2 n* e* t! Q. h0 f
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在2τ期間流過電感的平均電流為:4 D7 I; k: h, @" V. |$ ^. F- m5 `
' l7 B3 b7 R0 C% ~1 Z: O
由此可以求得CY電容在2τ期間的電壓變化量為:* [) f* l/ s% A

( z: P! z0 c) M
, ~  u7 |! ]% ^! Y* O  i上面公式是計算共模浪涌抑制電路中電感L和電容CY參數(shù)的計算公式,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。
6 V8 S" ?1 d" |$ K$ Z) Z$ e) P  c! p
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,在實際中很難實現(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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6 S! V2 m2 G; Y, x' k
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)行計算。
; P* y2 U, `  p: k( T; ? $ P8 Y9 w' G2 y, W7 d6 {3 }
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,因為很多半導(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,因為經(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
! I. o# F: ]$ m2 i3 ^' t: U) O6 G5 X: Z5 d/ d2 D
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)。! n  U7 O5 A) z' F& K+ u

4 `8 R) H/ I- t2 |4 Z9 R* u/ R# B' z4 |2 ^

1 g+ ]! y! h3 j( c3 f/ K
7 U! |" T, z' p' f! S. |
; O7 N9 a+ G. V% Z6 f, W4、雷擊浪涌脈沖電壓抑制常用器件& L5 e' s& O+ o6 t0 x, C1 d/ m

8 d7 X6 o- i; E" m. s6 w& j' ^- u  C7 J3 n
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。
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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蔡匭員冉蝦茫芄β實南拗,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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