浪涌的產(chǎn)生、表現(xiàn)和危害
1. 什么是浪涌?
浪涌也叫突波,顧名思義就是超出正常工作電壓的瞬間過電壓。本質(zhì)上講,浪涌是發(fā)生在僅僅幾百萬分之一秒時間內(nèi)的一種劇烈脈沖,。可能引起浪涌的原因有:重型設(shè)備、短路、電源切換或大型發(fā)動機。而含有浪涌阻絕裝置的產(chǎn)品可以有效地吸收突發(fā)的巨大能量,以保護連接設(shè)備免于受損。
2. 浪涌的特點
浪涌產(chǎn)生的時間非常短,大概在微微秒級。浪涌出現(xiàn)時,電壓電流的幅值超過正常值的兩倍以上。由于輸入濾波電容迅速充電,所以該峰值電流遠遠大于穩(wěn)態(tài)輸入電流。電源應(yīng)該限制AC開關(guān)、整流橋、保險絲、EMI濾波器件能承受的浪涌水平。反復(fù)開關(guān)環(huán)路,AC輸入電壓不應(yīng)損壞電源或者導(dǎo)致保險絲燒斷。
3. 浪涌的表現(xiàn)
浪涌普遍的存在于配電系統(tǒng)中,也就是說浪涌無處不在。浪涌在配電系統(tǒng)主要表現(xiàn)有:
— 電壓波動
— 在正常工作情況下,機器設(shè)備會自動停止或啟動
— 用電設(shè)備中有空調(diào)、壓縮機、電梯、泵或電機
— 電腦控制系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)無理由復(fù)位
— 電機經(jīng)常要更換或重繞
— 電氣設(shè)備由于故障、復(fù)位或電壓問題而縮短使用壽命
浪涌對敏感電子電器設(shè)備的影響有以下類型:
破壞
電壓擊穿半導(dǎo)體器件
破壞元器件金屬化表層
破壞印刷電路板印刷線路或接觸點
破壞三端雙可控硅元件/晶閘管……
干擾
鎖死、晶閘管或三端雙向可控硅元件失控
數(shù)據(jù)文件部分破壞
數(shù)據(jù)處理程序出錯
接收、傳輸數(shù)據(jù)的錯誤和失敗
原因不明的故障……
過早老化
零部件提前老化、電器壽命大大縮短
輸出音質(zhì)、畫面質(zhì)量下降
4. 浪涌的危害
浪涌的危害主要分成兩種:災(zāi)難性的危害和積累性的危害。
— 災(zāi)難性危害:一個電涌電壓超過設(shè)備的承受能力,則這個設(shè)備完全被破壞或壽命大大降低。如下圖所示:
電機通常的絕緣電壓為正常工作電壓的 2 倍加 1000V 左右,故 220V 電機的絕緣電壓一般為 1500V。電涌不斷地沖擊電機的絕緣層, 導(dǎo)致絕緣層被擊穿。
— 積累性危害:多個小電涌累積效應(yīng)造成半導(dǎo)體器件性能的衰退、設(shè)備發(fā)故障和壽命的縮短,最后導(dǎo)致停產(chǎn)或是生產(chǎn)力的下降。
上圖是一個實際的例子,這是從美國空軍計算機上取下的芯片,圓圈處的凹陷造成 IC 芯片的永久損壞導(dǎo)致停機和器件更換,上下部的裂痕造成停機、 出錯和復(fù)位。 需要指出的是,該芯片在安裝了昂貴的UPS系統(tǒng)中工作。
二. 浪涌保護器的工作原理
電涌保護器是一種高效能的電路保護器,當它承受瞬態(tài)高壓、高能量脈沖時,快速(10-9S)由原來的高阻抗變?yōu)榈妥杩?,并將瞬變高壓干擾脈沖抑制到預(yù)定電壓,從而有效地保護設(shè)備和敏感器件不受損壞,電路工作不受干擾。
1. 浪涌的來源?
以配電系統(tǒng)為參照物,則浪涌可以分成系統(tǒng)外的和系統(tǒng)內(nèi)的兩種。根據(jù)統(tǒng)計,系統(tǒng)外的浪涌主要來自于雷電和其它系統(tǒng)的沖擊,大約占 20%;系統(tǒng)內(nèi)的浪涌主要來自于系統(tǒng)內(nèi)部用電負荷的沖擊,大約占 80%。
2. 浪涌的類型及采取的有效措施
系統(tǒng)外的浪涌是一種脈沖性的浪涌,形狀如下圖所示,這種類型的浪涌主要來自于系統(tǒng)外,它的特點是瞬間峰值很高,在幾微秒內(nèi)可以從幾百伏上升到 2 萬伏。根據(jù)這種現(xiàn)象,我們采用了門限抑制網(wǎng)絡(luò)技術(shù),把在正弦波峰值電壓上固定值以外的浪涌抑制掉,是有效的保護電氣設(shè)備的廣泛方案,對系統(tǒng)外部產(chǎn)生的高能量脈沖型浪涌特別有效。
系統(tǒng)內(nèi)部的浪涌是一種振蕩性的浪涌,形狀如下圖所示,這種浪涌的特點是浪涌在幾微妙至幾毫秒內(nèi)從幾百伏上升到 6000伏。根據(jù)這種特點,我們采用了主動跟蹤網(wǎng)絡(luò)技術(shù),電涌抑制包絡(luò)隨著正弦波的變化而變化,對內(nèi)部產(chǎn)生的振蕩型電涌最為有效,可以快速探測電涌并將它限定在正弦波包絡(luò)的范圍內(nèi)。
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