开关电源适配器浪涌抗扰实验分析

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浪涌(冲击)抗扰度试验

浪涌(冲击)抗扰度试验

浪涌(冲击)抗扰度试验浪涌(冲击)抗扰度试验就是模拟雷击带来的干扰影响,但需要指出的是,考核设备电磁兼容性能的浪涌抗扰度试验不同于考核设备高压绝缘能力的耐压试验,前者仅仅是模拟间接雷击的影响(直接的雷击设备通常都无法承受)。

浪涌(冲击)抗扰度试验所依据的国际标准是IEC61000-4-5:2005,对应国家标准是GB/T17626.2:200X《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》。

本标准的目的是建立一个共同的基准,以评价电气和电子设备在遭受浪涌(冲击)时的性能。

本标准规定了一个一致的试验方法,以评定设备或系统对规定现象的抗扰度。

1、试验等级2、试验配置1) 试验设备试验配置包括设备:-受试设备(EUT);-辅助设备(AE);-电缆(规定类型和长度);-耦合去耦网络;-组合波信号发生器;-耦合网络/保护装置;-当试验频率较高(如经过气体放电管耦合)和对屏蔽电缆测试时,需要金属接地参考平板。

只有EUT的典型安装有金属接地参考平面,试验时连接到接地参考平面才是必须的。

2) EUT电源端试验的配置1.2/50µs的浪涌经电容耦合网络加到EUT电源端上(见图7、图8、图9和图10)。

为避免对同一电源供电的非受试设备产生不利影响,并为浪涌波提供足够的去耦阻抗,以便将规定的浪涌施加到受试线缆上,需要使用去耦网络。

如果没有其它规定,EUT和耦合/去耦网络之间的电源线长度不应超过2m。

本标准规定,只有直接连接到交流和直流电源系统的端口才被认为是电源端口。

3、试验程序1) 实验室参考条件为了使环境参数对试验结果的影响减至最小,试验应在8.1.1和8.1.2规定的气候和电磁环境基准条件下进行。

2) 气候条件除非通用标准,行业标准和产品标准有特别规定,实验室的气候条件应该在EUT和试验仪器各自的制造商规定的仪器正常工作的一切范围内。

如果相对湿度很高,以至于在EUT和试验仪器上产生凝露,则不应进行试验。

浪涌冲击抗扰试验

浪涌冲击抗扰试验

浪涌冲击抗扰试验浪涌冲击抗扰试验是电子设备在使用过程中必须要进行的一项测试。

这项测试主要是为了检测电子设备在接受突发电压或电流冲击时的抗扰能力,以保证设备的正常运行和长期稳定性。

本文将详细介绍浪涌冲击抗扰试验的基本知识、测试方法、测试设备以及测试过程中的注意事项。

基本知识浪涌冲击是电子设备在接收到突发电压或电流的瞬间,产生的一种短暂的高电压或高电流,其波形通常呈现出类似于“波峰-波谷”的形状。

这种突发电压或电流会对电子设备的电路系统和信号传输系统造成严重的干扰,导致设备的故障或损坏。

浪涌冲击抗扰试验就是为了检测电子设备在受到这种突发电压或电流冲击时的抗扰能力。

这项测试可以模拟在现实生活中可能遭遇到的各种电气干扰,如雷击、静电放电、电源切换等。

通过这项测试,可以检验电子设备是否符合相关标准和规范,以保证设备的正常运行和长期稳定性。

测试方法浪涌冲击抗扰试验通常分为前置试验和后置试验两个部分。

前置试验主要是为了检测测试设备是否正常工作。

在前置试验中,需要使用专门的测试设备对测试系统进行校准,以确保测试结果的准确性和可靠性。

在进行前置试验时,需要使用特殊的浪涌发生器,产生模拟的浪涌冲击信号,并通过专门的测试仪器进行测量和分析。

后置试验则是为了检测电子设备的抗扰能力。

在后置试验中,需要将电子设备接入测试系统,并对其进行浪涌冲击测试。

在测试过程中,需要使用专门的浪涌发生器产生模拟的浪涌冲击信号,并通过专门的测试仪器对设备的抗扰能力进行测量和分析。

测试设备浪涌冲击抗扰试验需要使用专门的测试设备,包括浪涌发生器和浪涌测试仪。

浪涌发生器是一种专门用于产生模拟浪涌冲击信号的设备。

它通常由一个高压脉冲发生电路、一个多路开关和一个浪涌发生器组成。

浪涌发生器的输出信号可以模拟各种浪涌冲击波形,如标准浪涌波、快速浪涌波等。

浪涌测试仪是一种专门用于对电子设备进行浪涌冲击测试的仪器。

它通常由一个浪涌发生器、一个电压电流传感器和一个数据采集器组成。

浪涌冲击抗扰试验

浪涌冲击抗扰试验

浪涌冲击抗扰试验
浪涌冲击抗扰试验是指在电子设备的使用过程中,如雷击、电涌等高电压瞬变事件出现时,设备自身或与其它设备之间可能会产生的电路冲击环境下,评估设备的抗扰性能的测试。

浪涌冲击试验属于EMC(电磁兼容性)测试的一种,目的是为了验证设备在受到电磁干扰时,能否正常工作,保证设备安全、稳定地运行。

这种测试用于电力、照明、工业自动化、电气控制和通信等领域的设备,如家用电器、电脑、数据中心、汽车电子设备等。

该测试模拟电子设备在连接或断开电源时可能出现的电涌和浪涌现象。

电流的瞬时高峰值很高,可能会烧坏设备。

经过此测试,设备能够达到一定的电磁兼容性标准,并测量其鲁棒性和过渡反应。

测试方法包括浪涌测试和冲击测试,前者模拟设备在连接电源时可能出现的电流增加;冲击测试模拟为在电流较大的情况下,设备停止工作时突然切换的变化。

在进行浪涌和冲击测试时,需要使用精密测试仪器进行测试。

这些测试仪器可以检测到浪涌电流和冲击电压的幅值、上升时间和持续时间等参数。

测试过程中需要重新连接电源,以会产生浪涌和冲击电压,测试仪器记录这些数据并进行数据分析,以确定设备的抗浪涌和抗冲击能力。

总之,浪涌冲击抗扰试验具有极高的测试精度和重要性。

通过该测试,能够有效评估电子设备的兼容性,减少因各种电磁干扰事件导致的故障,并加强设备的抗扰性和稳定性。

浪涌测试分析及对策

浪涌测试分析及对策

前言:浪涌测试是电力电源产品EMC 测试项目中的其中一项,对电路的影响比较大。

欲通过该项测试,在设计产品时需要注意两点:(1)对电路本身进行优化,选择合适的参数,提高自身的抗干扰能力。

(2)对产品的布局进行优化,选择合适的零部件和工艺,降低外界的干扰电压;本文主要是以“降低外界干扰电压”为方向来对电源产品的浪涌测试做一个分析,并提出改进意见。

目录1,电容分压原理 (1)2,模块内部等效分析 (2)3,浪涌测试标准 (2)3.1 依据标准 (2)3.2 试验等级 (2)4,测试分析和改进方法 (2)1,电容分压原理如上图所示:当在C1、C2的串联电路两端(V_AC 和GND 之间)施加一个电压,由电容分压的公式,得:C1两端的电压为:V_C1 = C2两端的电压为:V_C2 =所以,两个电容端电压的比值为: 模块输入端口 V_AC_2式(1)式(2) 大地电源地由上式可以看到: 串联电容的端电压和其容值的大小成反比,电容的容值越大,则两端分得的电压越小。

2,模块内部等效分析(1)电源模块内部线与线之间的电容,比如X 电容、电解电容以及其它的高频滤波电容、寄生电容,可以等效为上图中的C1。

所以,C1两端的电压可以认为是模块输入两端,或者输出两端之间的电压。

比如:L ∼N 之间,OUT+~OUT-之间的电压,我们把这个电压称之为差模电压。

(2)电源模块线与大地之间的电容,比如Y 电容,以及电路对地的寄生电容,可以等效为上图中的C2。

所以C2两端的电压,以及 “V_AC 和GND ”之间的电压,可以认为是模块的端口与大地之间的电压。

比如:L ∼地,N ∼地,OUT ∼地之间的电压,我们把这个电压称之为共模电压。

3,浪涌测试标准3.1 依据标准3.1.1 国家标准GB/T 17626.53.1.2 国家标准GB/T 14598.183.2 试验等级3级:线-线±1KV 、线-地±2KV ;4,测试分析和改进方法(1)在电源端口“线-线”之间,进行浪涌测试时,其实就相当于在上图中的C1两端施加一个±1KV 的干扰电压,是一个差模电压,所以又把这种测试称之为差模测试。

浪涌的抗扰度试验-起因

浪涌的抗扰度试验-起因

4.1 浪涌的起因(1)雷击(主要模拟间接雷):例如,雷电击中户外线路,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;又如,间接雷击(如云层间或云层内的雷击)在线路上感应出的电压或电流;再如,雷电击中了邻近物体,在其周围建立了电磁场,当户外线路穿过电磁场时,在线路上感应出了电压和电流;还如,雷电击中了附近的地面,地电流通过公共接地系统时所引入的干扰。

(2)切换瞬变:例如,主电源系统切换时(例如补偿电容组的切换)产生的干扰;又如,同一电网中,在靠近设备附近有一些较大型的开关在跳动时所形成的干扰;再如,切换有谐振线路的晶闸管设备;还如,各种系统性的故障,例如设备接地网络或接地系统间产生的短路或飞弧故障。

4.2 试验的目的通过模拟试验的方法来建立一个评价电气和电子设备抗浪涌干扰能力的共同标准。

4.3 浪涌的模拟按照IEC61000-4-5(GB/T17626.5)标准的要求,要能分别模拟在电源线上和通信线路上的浪涌试验。

由于线路的阻抗不一样,浪涌在这两种线路上的波形也不一样,要分别模拟。

(1)主要用于电源线路试验的1.2/50μs(电压波)和8/20μs(电流波)的综合波发生器(2)图6是综合波发生器的简图。

(3)发生器的波形则见图7所示。

对试验发生器的基本性能要求是:开路电压波:1.2/50μs;短路电流波:8/20μs。

开路输出电压(峰值):0.5kV~4kV短路输出电流(峰值):0.25kA~2kA发生器内阻:2Ω(可附加电阻10或40Ω,以便形成12或42Ω的发生器内阻)浪涌输出极性:正/负浪涌移相范围:0°~360°最大重复率:至少每分钟1次(2)用于通信线路试验的10/700μs浪涌电压发生器发生器的基本线路见图8所示。

相应的电压浪波形见图9所示。

发生器的基本性能要求是:开路峰值输出电压(峰值):0.5kV~4kV动态内阻:40Ω输出极性:正/负4.4 试验方法由于浪涌试验的电压和电流波形相对较缓,因此对试验室的配置比较简单。

浪涌的抗干扰测试介绍

浪涌的抗干扰测试介绍

浪涌的抗干扰测试介绍浪涌抗干扰测试是指对电气设备在受到浪涌电压干扰时的抗干扰能力进行测试的过程。

浪涌电流通常是由于突发的电压变化引起的,比如雷击、电路切换等。

这些突发的电压变化可以对电气设备和系统造成严重的损害,因此浪涌抗干扰测试非常重要。

浪涌抗干扰测试主要用于评估电气设备在浪涌电流干扰下的性能,以判断设备是否能正常工作并保持其正常的功能。

测试过程需要模拟出不同幅值和频率的浪涌电流,并将其施加到设备上,通过监测设备的工作状态和性能来评估其抗干扰能力。

浪涌抗干扰测试通常包括以下几个方面:1.浪涌电压发生器:用于产生模拟的浪涌电压,并通过接线盒将其与被测试设备连接。

2.电压传感器:用于监测被测试设备上的电压变化情况,以确定设备在受到浪涌电流干扰时的响应。

3.电流传感器:用于监测被测试设备上的电流变化情况,以确定设备在受到浪涌电流干扰时的响应。

4.浪涌抑制器:用于限制被测试设备上的浪涌电流,以防止对设备造成损坏。

在进行浪涌抗干扰测试时,可以采取以下步骤:1.设置测试参数:包括浪涌电流的幅值和频率等。

这些参数应根据实际情况和设备的要求来确定。

2.连接测试设备:将浪涌电压发生器的输出与被测试设备连接,并确保连接正确和可靠。

3.施加浪涌电流:根据设定的测试参数,开始施加浪涌电流到被测试设备上。

4.监测设备响应:通过电压传感器和电流传感器监测被测试设备上的电压和电流变化,记录设备的响应情况。

5.分析测试结果:根据被测试设备的响应情况,评估设备的抗干扰能力。

如果设备在测试过程中表现正常且无明显故障,则说明其具有较好的抗干扰能力。

浪涌抗干扰测试的结果可以用来指导设计和改进电气设备和系统的抗干扰能力,以确保其在现实应用中的可靠性和稳定性。

同时,测试结果也可以用于设备的选择和采购,以满足特定的抗干扰要求。

总之,浪涌抗干扰测试是一项重要的测试方法,用于评估电气设备在浪涌电流干扰下的性能和可靠性。

通过这项测试,可以提高设备的抗干扰能力,减少设备故障和损坏的风险,保证设备在不同工作环境下的稳定性和可靠性。

浪涌抗扰度实验报告

浪涌抗扰度实验报告

浪涌抗扰度实验报告实验报告:浪涌抗扰度实验一、实验目的本实验旨在探究浪涌抗扰度,即电气设备在遭受电源电压不稳定时是否能够正常工作,以及其对电气设备的影响。

二、实验原理浪涌抗扰度是指电气设备在电源电压不稳定时的抗干扰能力。

电气设备的电源电压不稳定可能导致设备损坏,因此衡量电气设备的浪涌抗扰度是非常重要的。

在实验中,我们通过模拟电源电压波动和干扰来测试设备的浪涌抗扰度。

三、实验材料和设备1.实验设备:浪涌抗扰度测试设备2.被测试电气设备:如计算机、音响等四、实验步骤1.设置浪涌抗扰度测试设备,连接电源和被测试电气设备。

2.打开被测试电气设备,保持其正常工作状态。

3.调节浪涌抗扰度测试设备,产生不稳定的电源电压波动和干扰。

4.观察被测试电气设备是否受到波动和干扰的影响,如停止工作、出现故障等情况。

5.记录实验数据,并分析测得的结果。

五、实验结果与分析通过实验,我们测试了不同电气设备的浪涌抗扰度。

以下是实验结果的示例:1.计算机:在电源电压波动和干扰时,计算机正常工作,没有出现停止工作或故障等情况。

2.音响:在电源电压波动和干扰时,音响出现声音失真、杂音等现象,但整体上能够正常工作。

根据实验结果,我们可以得出结论:计算机具有较高的浪涌抗扰度,能够在电源电压波动和干扰时正常工作;而音响的浪涌抗扰度较低,容易受到电源电压的影响。

六、实验总结通过本次实验,我们探究了电气设备的浪涌抗扰度。

实验结果表明,不同电气设备具有不同的浪涌抗扰度,这对于设备的使用和维护都具有重要意义。

在实际应用中,我们应该根据电气设备的浪涌抗扰度选用相应的电源环境,并对电源进行稳定控制,以确保设备的正常运行。

此外,在实验过程中,我们还发现了浪涌抗扰度测试设备的重要性。

通过该设备,我们可以模拟各种电源电压波动和干扰情况,提前了解设备在不稳定电源条件下的表现,从而采取相应的措施进行保护和调整。

综上所述,本次实验对于加深我们对浪涌抗扰度的理解,提高我们对电气设备选择和维护的能力具有重要意义。

,浪涌冲击抗扰度试验

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,浪涌冲击抗扰度试验
浪涌冲击抗扰度试验是一种对电气设备进行测试的方法,用于评估其对浪涌电压冲击的抗扰度能力。

在试验中,通过给设备施加短时间高电压浪涌,观察设备是否能正常工作,并评估其抗扰度能力是否符合相应的标准要求。

试验中的浪涌电压冲击可以是由雷电、电源开关、电机开关等引起的突然电压变化。

通过施加不同幅值和波形的浪涌电压冲击,可以评估设备在不同电压脉冲下的抗扰度能力。

通常,试验中会使用标准化的浪涌电压脉冲波形,并根据设备的特性和所在的工作环境选择合适的试验条件。

浪涌冲击抗扰度试验的目的是验证设备在面对浪涌电压冲击时的可靠性和稳定性。

通过进行这种试验,可以帮助设备制造商了解设备的工作极限和稳定性,确保其在实际使用过程中不会受到浪涌电压引起的故障或损坏。

在进行浪涌冲击抗扰度试验时,需要使用专业的试验设备和仪器,如浪涌发生器、浪涌电压计等。

同时,需要根据相关标准要求,确保试验的准确性和可靠性。

试验结果通常以设备的抗扰度等级、试验条件和数据记录等形式进行报告和评估。

总之,浪涌冲击抗扰度试验是评估电气设备对浪涌电压冲击的抗扰度能力的一种方法,旨在验证设备的可靠性和稳定性,以确保其在实际工作环境中的正常运行。

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开关电源适配器浪涌抗扰实验分析
自从开关电源适配器开始实行标准以来,我国在1999年和2008年推出了两个有关雷击浪涌抵抗的相关标准。

这两个标准分别对应国际上的两种现行标准。

虽然与雷击浪涌有关的GB/T17626.5规定在我国已经有两个版本,但因为大多数国内产品迟迟未根据新标准进行修订,所以造成了
GB/T17626.5-1999和GB/T17626.5-2008两个标准并存的局面。

本文将为大家介绍开关电源适配器雷击浪涌抗扰度实验方法,以及实验等级。

 标准主要模拟间接雷击(开关电源通常都无法经受直接雷击),如雷电击中户外电网线路,有大量电流流入外部线路或接地电阻,因而产生了干扰电压;间接雷击(如云层间或云层内的雷击)在外部线路上感应出的脉冲电压和电流;雷电击中线路邻近物体,在其周围建立强大电磁场,在外部线路上感应出电压;雷电击中附近地面,地电流通过公共接地系统时所引进的干扰。

 电源适配器在浪涌抗扰试验标准处模拟自然界的雷击外,还提到了变电所等场合,因为开关动作而引进的干扰,如主电源系统切换时的干扰;同一电网,在靠近开关电源适配器附近的一些小开关跳动时形成的干扰;切换伴有谐振线路的晶闸管设备;各种系统性的故障,如设备接地网络或者接地系统间的短路和飞弧故障。

 雷击浪涌抗扰度试验方法
 1、根据试验品的实际使用和安装条件进行布局和配置,包括有些标准会改变体现波形发生器信号内阻的附加电阻。

 2、根据产品要求来定试验电压的等级及试验部位。

 3、在每个选定的试验部位上,正、负极性的干扰至少要各加5次,每次浪涌的最大重复率为1次/min。

因为大多数系统用的保护装置在两次浪涌之间。

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