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雷擊浪涌,防護有妙招

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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

4 v6 s, H( f, k, n" s& S+ U點擊上方名片關(guān)注了解更多
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1、電子設(shè)備雷擊浪涌抗擾度試驗標(biāo)準(zhǔn)/ w) A6 ?( u  ]9 P6 Z

2 ^) y3 |1 E$ ]! D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 )。+ H7 i$ ~% r! r; B
7 S  i# F# J% O5 c* u1 p. j1 F
標(biāo)準(zhǔn)主要是模擬間接雷擊產(chǎn)生的各種情況:  G, h) B. a% T
  (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。4 o, l- u. L! y5 L# ?
  (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。
% u& s+ C8 e' Z/ x5 D. G  (3)雷電擊中線路鄰近物體,在其周圍建立的強大電磁場,在外部線路上感應(yīng)出電壓。
) f# L5 {3 D  K0 S  (4)雷電擊中鄰近地面,地電流通過公共接地系統(tǒng)時所引進的干擾。6 |, f$ Z2 x! Q6 g" A
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0 J. ]: R" u( S$ m
標(biāo)準(zhǔn)除了模擬雷擊外,還模擬變電所等場合,因開關(guān)動作而引進的干擾(開關(guān)切換時引起電壓瞬變),如:  ^6 q0 S' }% X5 W
  (1)主電源系統(tǒng)切換時產(chǎn)生的干擾(如電容器組的切換)。
6 S8 g+ _2 Z0 _  (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。
. p7 p2 N% \+ Y& c5 Y  (3)切換伴有諧振線路的晶閘管設(shè)備。, d7 \& v: l9 X+ C/ c
  (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。
6 M5 i3 e, O  r7 D
8 h/ n2 I9 @2 j: U/ h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! G9 b; G/ Q& F% C  v( f3 l
9 }( N) D- k  r9 ~" r$ f
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)的波形來對電路進行分析,同時也對通信線路的防雷技術(shù)進行簡單介紹。
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, S' v! m) @5 ?1 O# c, m/ ~2、模擬雷擊浪涌脈沖生成電路的工作原理' J% E$ ^4 a4 D! l" y

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4 `7 O1 U; U' o" e5 V: h. }. b5 c7 k( R) L3 E9 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。
5 B" I4 A' z9 u: o0 n6 P# V9 _4 z
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。
( Q- W  T1 w9 j, L. T% r' B! s: G- @* A6 T  A9 o; `2 X/ B
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  V1 q+ C" q6 U6 u- f( w

9 p2 N, T$ ^# b基本參數(shù)要求:1 z1 m' N0 w- M: \( ?9 I
(1)開路輸出電壓:0.5~6kV,分5等級輸出,最后一級由用戶與制造商協(xié)商確定;! n3 O. S' E% ]* `
(2)短路輸出電流:0.25~2kA,供不同等級試驗用;% c& @9 d! |6 r3 m# |/ A
(3)內(nèi)阻:2 歐姆,附加電阻10、12、40、42歐姆,供其它不同等級試驗用;6 t' Z  [/ O( t+ o2 ^  H
(4)浪涌輸出極性:正/負(fù);浪涌輸出與電源同步時,移相0~360度;
3 H5 ]3 N. c; K- n; e. x6 h(5)重復(fù)頻率:至少每分鐘一次。
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8 B& Z4 i- l7 R7 l6 U4 n  W) |7 `
雷擊浪涌抗擾度試驗的嚴(yán)酷等級分為5級:6 V& J( h4 m0 L  \  G
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1級:較好保護的環(huán)境;' j* Q  R; c7 X' S) ?. J  v' R! [3 {
) s7 E# L" W: \) t- p
2級:有一定保護的環(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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- x7 Y' C2 {& U4級:受嚴(yán)重騷擾的環(huán)境,如民用空架線、未加保護的高壓變電所。% Y9 N1 a$ C0 _! [9 l

1 e! }( U! b! A* l* O$ k  gX級:由用戶與制造商協(xié)商確定。
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) M1 ?- R3 O. W2 N' P8 a0 {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。
1 W. B  G; [: ^2 E5 k& B5 M/ A4 v; }. o# L& j% L4 I
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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3、共模浪涌抑制電路
8 K" z! X3 J" z! A, z
7 l6 x+ m4 {: E) X8 t2 Q/ ?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。+ ^, W$ X: P; X3 ^) G

( R5 b$ U$ l6 y# D% w3 l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$ P" f9 C! I+ I. Q' X
, [& J4 g8 h! G& ~! }% _; G1 J
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。
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" Z# K# G4 g& {對4000Vp以下的浪涌電壓進行抑制,一般只需采用LC電路進行限流和平滑濾波,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。
4 ~% j2 A' k/ M- L5 I& z9 g* Y( e# v# F
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)。
* i" k) E6 D; i& c' O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。
  [% K8 q6 ]( C" b8 L3 t: }# V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,交流電是遠距離傳輸過來的就需要加。通常直流側(cè)不需要遠傳就不需要加了。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
# }4 K0 x' W: A3 x; o) N* u) V: N& z
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。" a, ?" v6 b9 i9 K/ F( d! `
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3 Z3 a" ?. c. N# g# d4 p0 q漏感的重要性
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7 v& \, r8 z0 @: I# c5 C0 c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)。" t& D1 q) M" H7 G3 ^
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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- C( u) z& [' k$ T7 l
9 \" I% @- u" Z& t& y0 m2 ^
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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) B# c# X4 m- b; N/ }) a$ l3 U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。) k7 y. e  M  l9 k- _
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圖(a)中L1與CY1、 L2與CY2,分別對兩路共模浪涌電壓進行抑制,計算時只需計算其中一路即可。?對L1進行精確計算,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行,放電是按余弦曲線進行。但此計算方法比較復(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:3 e! ^0 I7 p( @
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流過電感的電流為:
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6 Q* Y* y  R5 D  n( K/ m流過電感的最大電流為:
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4 b' K! J, S' w- Y1 P6 A4 j6 j在2τ期間流過電感的平均電流為:
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由此可以求得CY電容在2τ期間的電壓變化量為:0 U- {2 r7 Z( V8 o' s# o

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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。9 @" z5 s9 S2 u8 K- O( a/ J5 `
2 Q/ M% g# P: k9 y7 L! D( k3 R5 [
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,此電路還需進一步改進。% ^5 [" ~) H! a0 _% G4 d  K
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+ y8 d3 X0 U8 @& Z  m. s, t6 T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行計算。
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3 b% S, e$ b9 k8 ^  y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
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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)。
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% T. s8 R# C! D# ~4、雷擊浪涌脈沖電壓抑制常用器件
7 l% T6 b/ T# k) A9 a 2 b4 S! ^; @" O8 H9 X9 a! D; Q

  d; [# F* ?) w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。+ _! Q7 f# x6 `! F; |8 P
1 r8 k. T- [6 B7 C

8 e: L/ Y- q4 N$ v$ q4 D9 `氣體放電管的種類很多,放電電流一般都很大,可達數(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,但受功聦嵞限制,稻岎媷D員確諾綣芐。啻偽煥椎綣骰鞔┖,击穿悼姽侄\嵯陸擔(dān)踔粱崾В

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