电快速瞬变脉冲群和浪涌干扰机理与抑制技术研究
电源产品电快速瞬变脉冲群抗扰度实验(标准)

电源产品电快速瞬变脉冲群抗扰度实验(1).测试目的:确保电源产品的EMC设计达到预先设计的要求。
(2).测试条件:按IEC61000-4-4(GB/T17626.4)进行检验。
电路中,机械开关对电感性负载的切换,通常会对同一电路的其他电气和电子设备产生干扰。
这类干扰的特点是:脉冲成群出现、脉冲的重复频率较高、脉冲波形的上升时间短暂、单个脉冲的能量较低。
实践中,因电快速瞬变脉冲群造成设备故障的机率较少,但使设备产生误动作的情况经常可见,除非有合适的对策,否则较难通过a.受试样品须进行初始检测。
b. 电快速瞬变原理和要求如下:图1快速瞬变脉冲群发生器注:U—高压电源Rs—波形形成电阻Rc—充电电阻Rm—阻抗匹配电阻Cc—贮能电容Cd—隔直电容图2:接50Ω负载时单个脉冲的图脉冲重复周期(取决于试验电压等级)脉冲群脉冲群持续时间15mS脉冲群周期300mS图3:电快速瞬变脉冲群概略图对电快速瞬变脉冲群的基本要求是:脉冲的上升时间(指10%~90%):5ns±30%;脉冲持续时间(上升沿的50%至下降沿的50%):50ns±30%;脉冲重复频率:5kHz或2.5kHz;脉冲群的持续时间:15ms;脉冲群的重复周期:300ms;发生器的开路输出电压(峰值):(0.25~4)kV;发生器的动态输出阻抗:50Ω±20%;输出脉冲的极性:正/负;与电源的关系:异步。
a.对电源线的试验(包括交流和直流),通过耦合与去耦网络,用共模方式,在每个电源端子与最近的保护接地点之间,或与参考接地板之间加试验电压。
b.对于设备的保护接地端子,试验电压加在端子与参考接地之间。
试验每次至少要进行1min,而且正/负极性都属必须。
(4). 最后检测:a.在室温下,对样品进行电快速瞬变脉冲群测试。
电快速瞬变脉冲群试验等级一般选:——等级1;0.5KV:(电压跌落)设备在测试后,应正常工作,输出电压应即符合正常工作范围内。
电快速瞬变脉冲群试验目的 继电器

电快速瞬变脉冲群试验目的继电器
电快速瞬变脉冲群试验(EFT试验)的主要目的是评估继电器在受到快速瞬变脉冲干扰时
的性能和可靠性。
这种试验方法用于模拟实际应用中可能遇到的电磁干扰环境,如电力设备、工业自动化系统、医疗监护设备等。
电快速瞬变脉冲群试验的目的主要包括以下几点:
1. 验证继电器在快速瞬变脉冲干扰下的抗干扰能力:试验通过模拟实际环境中可能出现的快速瞬变脉冲,评估继电器在受到此类干扰时的稳定性和可靠性。
2. 检测继电器系统的电磁兼容性:通过试验检验继电器系统各部件之间的电磁兼容性,确保系统在实际应用中不会因为电磁干扰导致故障。
3. 识别潜在的故障模式:通过试验观察继电器在受到快速瞬变脉冲干扰时可能出现的故障模式,以便于在设计和生产过程中进行优化和改进。
4. 验证继电器防护措施的有效性:试验可以检验继电器防护措施(如滤波器、屏蔽等)在实际应用中的有效性,为优化继电器防护设计提供依据。
5. 评估继电器在复杂电磁环境下的性能:通过试验模拟复杂的电磁环境,评估继电器在这种环境下的性能和可靠性,以确保其在实际应用中的稳定运行。
总之,电快速瞬变脉冲群试验旨在检验继电器在电磁干扰环境下的性能和可靠性,为其在实际应用中的稳定运行提供保障。
电快速瞬变脉冲群(EFTB)综述

电快速瞬变脉冲群(EFT/B)综述摘要在同一供电回路中,多种设备在工作中会产生瞬态脉冲,对设备产生干扰,这种干扰以脉冲群的形式出现,且有脉冲上升时间短、重复率高和能量低、频谱分布较宽等特点,相当于一连串前沿陡峭的脉冲群,称为电快速瞬变脉冲群干扰( EFT/B)。
为了达到有效抑制EFT/B干扰的目的,本综述从总结EFT/B的形成机理出发,应用建模的方法分别给出了产生EFT/B的一种等效电路模型和开断空载变压器的一种仿真模型,并通过相应的测试方法进行测试,通过仿真与测量结果的对照验证了所提方法的合理性,最后对抑制EFT/B从而减少电磁干扰(EMI)的方法进行了总结。
关键词电快速瞬变脉冲群;等效电路;抑制方法;综述引言/背景各种电磁干扰以电磁感应、辐射和电路传导的方式影响对干扰较为敏感的各种以微电子和计算机技术为基础的自动化设备如继电保护、监控装置等设备。
当干扰水平超过了装置逻辑元件和逻辑回路的抗干扰水平时, 将引起装置逻辑回路不正常工作或程序运行出错, 从而使整个装置不能正确工作。
电快速瞬变脉冲群干扰(electrical fast transient/burst,EFT/B)是微机保护装置最易受到影响的干扰之一。
国外的试验研究结果表明, 变电站中开关的关、合过程会引起EFT / B 骚扰, EFT / B 骚扰的上升时间为纳秒级, 持续时间从几微秒到几十毫秒, 过电压幅值能够达到相电压幅值的几倍。
为了在现代电子设计的早期阶段以仿真的方式对产品的电磁兼容性能进行评估,需要对设计对象进行电快速瞬变脉冲群抗扰度试验,当EFT/B干扰水平超过了装置逻辑元件和逻辑回路的抗干扰水平时, 将引起装置不正常工作或程序运行出错。
于是,如何使同一电磁环境下的各种电器、电子设备或系统能够正常工作而又不相互干扰,如何使EFT/B噪声在开关电源中的传播明显减少而达到所谓的“兼容”状态,成为了现代电子设计的难题,因此,电磁兼容技术日益发展,其中对EFT/B进行抑制的研究也越来越多。
电力系统中常见瞬态脉冲干扰及抑制方法

、
主 要 的 瞬 态 脉 冲干 扰 的产 生
及特点
1 .电快速瞬变脉冲群干扰 电快速瞬变脉冲群干扰是 由了电路中 断开感性负载时产生的。它的特点是干扰 信号不是单个脉冲 , 而是一连 串的脉 冲群 。 方面 由于脉 冲群 可以在电路 的输入端产 生积 累效应 ,使干扰电平的幅度最终 可能 超过 电路的噪声容限。 另一方面脉冲群的 周期较短 , 每个脉冲波的间隔时 间较短 , 当 第一个脉 冲波还未 消失时 ,第二个脉 冲波 紧跟而来 。 于电路 中的输 入电容来说 , 对 在 还未完成放 电时又开始充 电,因此容 易达 到较高的电压 ,这样对 电路 的正常工作影 响甚大。 电快速瞬 变脉 冲群干扰源的 电压的大
一
小取决干 负载 电路的 电感 ,负载断开速度
和介质的耐受能力。 这类干扰 电压的特征是 :幅值高 、频 率高 。 当触点断开时, 电感电路 中的电流企 图继续通过 , 在触点之 间产生高压 , 引起 并 电弧的重燃 ,这样就会产生一连串的电压 脉冲叠加到电子设备连接的电源上 。 电快速瞬变脉冲群干扰电压主要是 共 模 电压。它是通过电容耦合间接传输至其
二、瞬变脉冲干扰的抑 制方法
f 1 .电快速瞬变脉冲群干扰 ( 电快速瞬变脉冲群抗扰 度试验过程 1 ) 中所存在的问题 : 电快速瞬变脉冲群抗扰 度试验是将电
电力系统 中大部分二次设备都集 中在 变 电站 , 而且随 着电网的扩大 、 电压等级的 提高 ,使得二次设备所处的 电磁环境更加 恶劣 。特别是 系统中的瞬态干扰 可能 会导 致保护设备误动 、 监控设备运行不正 常、 数 据丢失甚至设备损坏等 ,给 电力系统运行 造 成 很 大 的损 失 。 产生 瞬态 脉 冲干 扰 的原 因有:雷电放电、 静电放电、电力系统 的开 关动作过程等 。我们在 实验 室中模拟 的常 见的瞬态脉冲干扰有 电快速瞬变脉冲群干 扰、静 电放 电干扰 、浪 涌 ( 冲击 )干扰及 1 MHz(0 k )脉冲群干扰等 。 10 Hz
电快速瞬变脉冲群抑制方法

电快速瞬变脉冲群(EFT)抑制方法一、电快速瞬变脉冲群特点电快速瞬变脉冲群EFT是电气和机电设备中常见的一种瞬态干扰,是由继电器、接触器、电动机、变压器等电感器件产生的,是时间很短但幅度很大的电磁干扰,是一连串的脉冲,可以在电路输入端产生累计效应,使干扰电平的幅度最终超过电路的噪声门限,对电路形成干扰。
电快速瞬变脉冲群由大量脉冲组成,具有如下特点:1)幅值在100V至数千伏;2)脉冲频率在1kHz至1MHz;3)单个脉冲的上升沿在纳秒级,脉冲持续时间在几十纳秒至数毫秒;4)EFT所形成的骚扰信号频谱分补非常宽,数字电路对它比较敏感,易受到干扰。
相关标准:GB/T 17626.4-2008《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》二、电快速瞬变脉冲群常见抑制方法1) 减小PCB接地线公共阻抗:增加PCB接地导线的面积,减小电感量成分;2) 加接EFT电感瞬态干扰抑制网络:在电感元件上并接压敏电阻、阻容电路、二极管、TVS 管、背靠连接的稳压二极管等;3) 电源或信号干扰源输入口,使用滤波器或吸收器等滤波元器件,选用磁珠的内径越小、外径越大、长度越长越好;4) 电子元器件选择时,选用性能可靠的关键器件;最好做过芯片级的电磁兼容仿真试验,质量可靠的元器件选用可提升对电快速瞬变脉冲信号的抑制能力;4) PCB布局时,将干扰源远离敏感电路;5) PCB布线时注意线缆的隔离,强弱电的布线隔离、信号线与功率线的隔离,各类走线要尽量短,6) 正确使用接地技术,减小环路面积;7) 安装瞬态干扰吸收器;8) 软件设计时,考虑避免干扰对系统的影响,软件上应正确检测和处理告警信息,及时恢复产品的状态;9) I/O信号进出由完全隔离的变压器或光耦连接,更好的实现隔离;10) 使用高阻抗的共模或差模电感滤波器11) 使用铁氧体磁环;12) 在PCB层电源输入位置要做好滤波,通常采用的是大小电容组合,根据实际情况可以酌情再添加一级磁珠来滤除高频信号;13) 组装生产环节中应严把质量关,做好生产工艺流程控制,尽量保证产品质量的一致性,减少因个别产品质量问题带来的测试不合格现象;三、PCB抗干扰设计1、电源电路抗干扰设计1) 变压器及稳压模块应就近安装在交流电源进入系统的地方;2) 强电输送线绝不能在系统内乱布;3) 电源供电线应尽量短,板间连接线使用双绞线;4) 交流输入、功率继电器、电源滤波器、电源变压器等干扰源电路应与系统稳压后的5V、3.3V等布线严格分开并进行有效隔离;5) 稳压电源输出并接电解电容及0.01uF左右陶瓷电容和二极管;2、PCB布局抗干扰设计1) 主控部分和外围设备按各自体系要有明显界限,不能混装,即使系统只有一块印制板,也要分模块设计,模块间做好隔离;2) 大功率低速电路、模拟电路和数字电路应分开布局,大功率器件应与小信号电路分开,如功率继电器要与主控模块及弱点驱动模块隔离,使相互间的信号耦合最小;3) 各部件之间引线要尽量短,噪声敏感器件尽量缩短连接的信号线;4) 发热量大的器件如电源芯片、单片机、RAM等应尽量安排在不影响敏感电路的地方及通风冷却较好的地方,电路板竖直放置时,发热量大的器件应放置在最上边。
电快速瞬变脉冲群

摘要:量度继电器、继电保护及自动化装置(以下简称继电器及装置)随着电子技术的发展已实现微机化及数字化。
在电力系统恶劣的电磁环境中经常受到电磁骚扰,出现电磁干扰的几率很大,严重影响量度继电器及装置的正常工作。
其中影响较大的是瞬态脉冲骚扰。
本文从分析瞬态脉冲骚扰产生的原因着手,总结出各种瞬态脉冲骚扰的特征,提出抑制的方法。
关键词:瞬态脉冲骚扰;原因及特征;抑制方法。
1引言在电力系统的电磁环境中存在着一些短暂的高能量的脉冲骚扰源,这些骚扰对继电器及装置的正常工作有非常大的影响,严重时也要损坏元器件,甚至损坏设备以至于整个系统。
这些骚扰源就称为瞬态脉冲骚扰源。
产生瞬态脉冲骚扰源的原因有:雷电放电、静电放电、电力系统的开关动作过程等。
常见的瞬态脉冲骚扰源有电快速瞬变脉冲群骚扰、静电放电骚扰、浪涌(冲击)骚扰及IMHz(IOOkZHz)脉冲群骚扰等。
2瞬态脉冲骚扰的产生原因2.1瞬态脉冲骚产生的机理在开关断开电感负载电路的过程中,在电感上要产生反电势。
根据楞次定律:这个反电势应为。
反电势要向寄生电容C反向充电,随着充电电压的升高,当达到一定数值时,在触点之间要出现击穿现象,形成导电通路。
一旦出现导电通路时,电容C就要开始放电,使电压下降,当电压降到维持触点导通电压以下时,触点又将处于断开状态。
上述过程就要重复发生,此过程重复到触点的间距大至电容上电压不能使触点间再击穿为止。
当电容不能通过击穿触点放电时,就通过电感回路放电,直至电感中能量消耗完为止。
在上述过程中,电容C每次击穿触点时都要向电源回路反向充电,因此在电源回路上形成很大的脉冲电流,由于电源回路也有阻抗存在,脉冲电流通过电源回路时,在其两端就要形成脉冲电压,而共用此电源回路的其它的电路(或继电器及装置就要受到该脉冲电压的影响。
这就是瞬态脉冲骚扰形成的原因。
随着触点间隙的变化,击穿触点间隙所需要的电压是变化的。
当触点间隙越来越大时,击穿电压越来越高。
因此电容C上的电压也要越来越高。
瞬态干扰抑制讲解

强大的静电感应和磁场感应,产生瞬间尖峰冲击电流
电阻性、电感性耦合方式
3 .雷击浪涌
感应雷
3 .雷击浪涌
浪涌
通常把由雷电在电缆上电击或感应产生的瞬变过电压脉冲称 为浪涌。 浪涌电压从电源线或信号途径进入设备,造成损害。
电源浪涌
来源:雷击、电力系统短路故障、投切大负荷时线路浪涌
信号系统浪涌
解决方法: 在旁路电容与线路板之间串 联一只铁氧体磁珠,增加流向线 路板的 路径的阻抗。
4 .静电放电干扰及其防护 ESD常见问题与改进
解决方法: 增加与外壳间的距离、
二次放电
高电位
0V 外壳与电路间加一层接地挡板
线路板和机箱连在一起
问题:二次放电
机箱上发生静电放电时,机箱电
位高;而机箱内部电路接地,在地 电位附近;二者存在很大电位差, 高电位
对直击雷防护既经济又能达到低接
地电阻的效果,有利于雷电流的泄放; 对感应雷的防护,电阻性耦合所产 生的破坏可减到最小。
室内布线尽量减少环路
尽量采用光纤
4 .静电放电干扰及其防护
+ + ++ + +++ + ++ ++ + + + + +
放电电流
I
特点:频率范围宽
放电电流 I
t
1ns
100ns
静电的产生:
来源:感应雷击、电磁干扰、无线干扰和静电干扰
浪涌虽然不象EFT那么普遍,但是一旦发生危害是十分严重 的,往往导致电路的损坏
3 .雷击浪涌 浪涌
类型 直击雷 产生原因 雷击直接点击电源或信号线 静电感应、电磁感应 相线与地短路引起的过电压 一相开路引起的过电压 线路浪涌 系统开关 无负载时开关 切断电流 过电压 电磁感应 静电感应 核电磁脉冲 容性ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ感性负载开关 整流 使用电吹风、无绳电话等 人体静电、摩擦静电 核爆
电快速瞬变脉冲群抗扰度

电快速瞬变脉冲群抗扰度近年来,由于高速无线网络、无线应用及宽带技术的发展,电子器件在无线技术领域发挥着越来越重要的作用。
随着电子器件分布范围的扩大,电子系统和设备在环境中受到来自外界的许多扰动,如果没有一定的抗干扰能力就会导致系统出现故障或失效。
因此,增强电子设备的抗扰动能力就成为解决这些问题的重要途径之一。
电快速瞬变脉冲群(电脉冲群)抗扰度是提高电子设备抗扰度能力的重要研究方式之一。
电脉冲群抗扰度被定义为一种技术,它可以有效地抑制或消除外部扰动对电子设备的影响,同时还能提高电子设备的稳定性和可靠性。
电脉冲群抗扰技术的主要原理是通过多源脉冲群对电子系统中的每个部件和电子设备的数字信号进行抗扰。
在普通的外界扰动的情况下,通常会在系统中产生某些噪声,使得系统无法正常工作,从而导致电子设备故障或失效。
但是,使用脉冲群抗扰技术,通过多源脉冲群可以将电子系统中的每个部件和电子设备的数字信号分割成一系列小的数字信号片段,从而抑制外部扰动对系统和设备的影响,提高系统及设备的抗扰度。
此外,脉冲群抗扰技术还能有效地避免因外界扰动而引起的振荡信号。
这是因为,当外界的扰动发生时,电子系统会产生随机的振荡波,使得该系统的数字信号发生变化。
而使用脉冲群抗扰技术,可以抑制外部扰动对电子系统的影响,同时还能避免产生振荡信号,从而有效提高电子系统的抗干扰能力。
另外,脉冲群抗扰技术还能有效地抑制电磁波干扰。
当外界的外界电磁波发生时,它们会影响电子设备或系统,使得它们变得不稳定或失效。
但是,使用脉冲群抗扰技术,可以抑制电磁波对系统的影响,从而更好地提高系统的抗干扰能力。
最后,使用电快速瞬变脉冲群抗扰技术还可以提高电子设备的信号传输效率。
由于使用电脉冲群抗扰技术,可以消除外界扰动对电子设备的影响,从而能够确保信号传输的准确性和稳定性,从而提高信号传输的效率。
综上所述,电快速瞬变脉冲群抗扰技术是为了提高电子设备的抗扰度而开发的技术,它能够有效地抑制或消除外界扰动对电子设备的影响,从而提高电子设备的稳定性和可靠性。
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系统可能就束手无策
而大型复杂的系统往往出现 EMI 的几率更大
华北电力大学硕士学位论文
导致设计失败 b 半主动的规范设计阶段 该阶段的主要工作是对系统 分系统 件以及结构制定一系列具体的 EMC 设计规范和细则 为最小 偏差 c 缺点是规范和细则缺乏科学的分析和预测 造成设计浪费或设计缺陷 它是通过对系统 分系统 部件 元 通过 建立数学模型 部件 元器 将可能出现的 EMI 降 盲目性较大 易出现
华北电力大学硕士学位论文
第一章 引言
1.1 概述
电力系统中每时每刻都存在着各种各样的瞬态干扰 如操作冲击 击等 这就造成了变电站复杂而恶劣的电磁环境 容量的增大 同时 次系统电压等级的升高 可能会造成更强烈的影响 系统中的电磁骚扰将更加严重 所以 故障以及雷 一 对二次回路 使得微机型
随着电力系统的大规模发展
其中 IEC 有两个专门从事电磁兼容标准化工作的技术委员会 国际无线电干扰 特别委员会 CISPR 和国际电磁兼 容委员会 TC77 收频段的无线电骚扰问题 其标准中 后来已基本上将通常的工业和民用产品的 EMC 考虑在
CISPR 还起草了通用射频骚扰限额值国际标准草案 TC77 最初主要关心低压电网系统的 EMC 问题
华北电力大学(保定) 硕士学位论文 电快速瞬变脉冲群和浪涌干扰机理与抑制技术研究 姓名:张三庆 申请学位级别:硕士 专业:电工理论与新技术 指导教师:崔翔 20031224
华北电力大学硕士学位论文摘要
摘
要
电力系统电磁兼容关键 如 铁氧体
本文结合高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划项目 扰和浪涌干扰的抑制方法 磁芯 滤波器 气体放电管 阻抗特性 了它们的性能 首先
其 中 有 军 用 的 SEMCAP(System and EMC Analysis IEMCAP(Intrasystem EMC AEMCAP
Analysis Program) 商用的 GEMS Eminence 及航天系统 EMC 分析程序 1.2.3 国内电磁兼容发展概况
国内在电磁兼容性标准上主要是依据国际标准来制定国家标准 把 CISPR 标准 和 IEC 61000 等系列标准转化为国家标准 行实验室的检测和认证 另外 同时 建立许多的电磁兼容实验室 进 使 也进行了许多电磁环境的测试和评估工作 如武汉
变电站保护设备下放到开关场地中 就成为一项科研工程人员关注的问题
继电保护产品面临着更加严酷的电磁环境 及提高微机型设备的抗干扰性能 要求 DL/Z713-2000 然而
研究电力系统的电磁兼容问题以
依据 2000 年 11 月颁布的电力行业标准 500kV 变电所保护及控制设备抗扰度 500kV 变电所的保护 浪涌 控制及通讯系统设备对静电放电 振荡波等干扰都应有一定的抗 工作 从而影响系统的工 总之 相对 射频电磁场 干扰性能 作时序 时钟不断提高 电快速瞬变脉冲群 叠加噪声骚扰后 与此同时 致使线间串扰 工频磁场
2
等 14 个标准
其中 IEC61000-4 系列标准是目前国际上比较完整和系统的抗扰度
华北电力大学硕士学位论文
得到应用 Program)
有了高精度的电磁干扰及电磁敏感度自动测试系统 IPP- l(Interference Prediction Process 0ne)
研制了大量不同规
模 的 EMC 分 析 预 测 软 件
华北电力大学和清华大学等也开发了一些软件用于电力系统空间电磁
1. 3 本文主要的工作
本文基于电力系统微机型保护设备面临电磁兼容测试的难题 更多地从实验角 度出发 试验 依据 1000- 4-4 标准 针对宽频干扰 扰滤波器的设计原则 分析了电快速瞬变 (EFT)脉冲群试验中 EFT 脉冲的特性 提出了抗干扰接地线的设计方法 分析了抗干 最终 材料进行理论和试验分析 对比不同接地形式 力争得到比较实用的电磁兼容性设计的原则和方法 选取了两个有代表性的实验 在 9 项最常见的电磁 干扰实验中 电快速瞬变脉冲群干扰试验和浪涌干扰
电磁环境的测量与评估是基础的
电磁兼容标准在
各个行业的制定与发布是电磁兼容研究进入成熟阶段的标志 电磁兼容研究在生产实践中的应用 电磁兼容性设计的发展过程 a 寻求解救措施
而电磁兼容性设计是
被动的解决 EMI 阶段 即在设计阶段不作系统考虑 出现 EMI 时再分析原因 这样对小型简单的系统可以解决一些问题
本文从试验出发 不分析干扰的产生机理 口以后的情况 基于国内 CAD 技术刚刚起步 进 备 设计阶段半主动性的规范设计 软件的引进
以微电子技术为基础的微机型装置为了满足实时性的要求 时钟的分频信号可能会改变 电路的工作频率越高
使得系统混乱
信息传输线上的信息交
换频率也就越高 于一次系统 统的误差加大
反射波干扰以及公共阻抗干扰加剧 程序运行失常等现象 因此
二次系统对干扰有更高的敏感性 错误报警 控制状态失灵
在干扰环境中容易出现数据采集系 研究电力 将成为提高微机
系统电磁环境及其影响
提高电力系统微机型设备的抗干扰性能
型设备可靠性的一个重要方面
1.2 电磁兼容发展概况
1.2.1 电磁兼容研究分类 电磁兼容研究大致可以分为以下三大类 电磁环境的测量与评估 准的制定与发布 的理论工作 电磁兼容性设计 其中 全面而丰富的测量数据是电磁兼容标准制定的基石 这也是本文的主要工作 可概括为以下 3 个阶段 而对大型复杂的 甚者会 电磁兼容标 系统
依照 IEC 61000-4-4 和 IEC 61000-4-5 标准测试了 并且得出结论 不同的端口 不同的电路性质 应
各个干扰的输入输出的特性 找到了各种干扰的敏感点 通过分析得到的实验数据
电力系统, 电快速瞬变脉冲群
浪涌
ABSTRACT
Supported by Outstanding Teacher Foundation of State Education Ministry of China, the author makes an analysis of the characteristic of the Surge and EFT disturbance in this paper. A number of Protection Device, such as ferrite core ,filter gas tube arresters, metal oxide variators, transient voltage suppressors, are tested. And their main technical parameters, which are impedance, response time, the level of the residual voltage, maximum peak pulse current and life times, are compared. Consequently a series of tests are performed on a microprocessor based protective relay taking account of the standard of IEC 61000-4- 4 and IEC 61000-4-5. Then the responses of disturbance on each port of the relay are measured. According to the analyses of the data gained some advice is put forward to restrain the surge disturbance. Diverse protective measures should be taken since the disturbance applied on each port differs and the circuit characteristic of each port varies. KEY WORDS: EMC, Electric Power System, EFT, Surge Zhang Sanqing (Theory and Advanced Technology of Electrical Engineering) Directed by prof. Cui Xiang
EMC 分析预测是 EMC 设计的最新阶段 数学建模来合理分配各项技术指标 使工作性能最佳 方法 性能指标和费用上均处于最佳
器件以及结构的电磁特性进行科学系统的分析预测 并综合考虑指标和费用等各种因素
在设计时可适时的进行修正和补充 使得系统的设计在
这是一种积极主动的预防 EMI 的 EMC 设计
1.2.2 国外电磁兼容发展概况 电磁兼容标准是随着电磁环境的测量与评估工作的不断发展而不断完善的 首 先 实施 和细化 电磁环境的相关数据在无线电等领域积累 而后 如今 使得电磁兼容标准在这个行业得到 电磁兼容标准得到推广 几乎每个行业都由相 国际电报 随着其他行业电磁兼容测量数据的不断丰富 在欧美等国家电磁兼容在各行各业得到发展
并对损耗型滤波器的结构
得到了抑制 EFT 脉冲群干扰的设计方法 依据 1000- 4-5 标准 分析了浪涌实验中浪涌骚扰的特性 并且通过对一些常用 的浪涌保护器的浪涌骚扰测试 把它们的浪涌响应时间 残压水平 浪涌峰值电流 寿命等关键技术性能作了比较 试了响应特性 通过结果的分析 然后 在保护样品的各个端口施加了浪涌骚扰 测 找出了各个端口相对于浪涌的敏感位置
发的以及暂时还不能与现有 CISPR 产品标准相对应的产品 可以用射频骚扰限额值 来加以限制 后来将其工作范围扩 TC77 也已制定了 大到整个 EMC 所涉及的频率范围及产品 目前 CISPR 已制定有 CISPR22(1997) 信 息技术设备的无线电骚扰特性的测量方法及限值 25 个 IEC 标准 基础标准 在电磁兼容性设计方面 欧美等国家起步早, 发展很快 早在六十年代就出现了 EMC 的计算机辅助分析 八十年代以后 电磁兼容的分析预测性设计逐渐发展并且