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漏電流的客觀分析

EMC的一般特性和濾波器的功能原理

電氣設備在其電磁環(huán)境中必須能正常運行并不對其環(huán)境中的任何設備產(chǎn)生無法忍受的電磁騷擾。這種能力被稱作電磁兼容性。我們將電磁干擾分為傳導干擾和輻射干擾。 傳導干擾包括對稱和不對稱干擾( 也稱作差模干擾和共模干擾)。對稱干擾在相線和中線之間流動,而不對稱干擾在相線、中線對地線之間流動。造成這些干擾的原因包括網(wǎng)絡交換機、變頻器、處理器、電子產(chǎn)品或電氣設備中的切換操作、電動機控制等。

采用X電容可降低對稱干擾。就降低不對稱干擾而言,電流補償扼流圈用于低干擾頻率,Y電容用于高干擾頻率。

這些Y電容連接于相線/中線和地線之間,并將不對稱干擾從相線/中線 傳導至地線,從而產(chǎn)生漏電流(參見圖1)。電容越大,衰減效果越好,漏電流也就相應地越高。

可保證設備安全運行的限流值

設備或裝置的寄生耦合電容和長電源線都會導致濾波器的漏電流。它們將導致漏電流總量流經(jīng)接地線,引發(fā)安全風險。接地線的電阻抗越高,使用者面臨的安全風險越大。 如果一個人碰觸了具有破損接地線的設備,漏電流將流經(jīng)人體到達大地 (參見圖2)。

另一方面,由于漏電流過高,任何連入建筑物網(wǎng)絡的剩余電流斷路器都 會影響設備的可靠運行。這些剩余電流斷路器會對流入接地線的電流進行檢測,一旦電流超過一定的限流值,電源電壓就會斷開。因此,漏電流限流值能夠使設備可靠運行,并確保甚至是在接地線破損時,仍不會有人受傷。

對產(chǎn)品開發(fā)商的要求

設備和裝置制造商必須確保其產(chǎn)品滿足漏電流和電磁兼容性的相關要求。然而其目的是相互沖突的。通常情況下,可以滿足這兩種基本條件,且無需采用任何特殊措施。然而,重要的是,我們必須了解,我們涉及的是電壓領域,若濾波效果良好,高漏電流會自動生成。

濾波器漏電流規(guī)范存在的問題

另濾波器制造商會在其數(shù)據(jù)表中漏電流加以說明 。然而 ,IEC濾波器標準并沒有對如何執(zhí)行規(guī)范做出規(guī)定。從而造成了這樣一種現(xiàn)狀: 不同的制造商沒有義務采用相同的方法測定漏電流。因此,各制造商提供的數(shù)據(jù)沒有直接可比性 。另一方面,設備標準如辦公室設備標準IEC 60950、醫(yī)療設備標準60601- 1或 家用設備標準IEC 60335-1詳細規(guī)定了門限值和確定門限值應采用的方法。因此,設備和裝置制造商面臨著遵守管理其產(chǎn)品的標準的問題,同時不得不試圖對各濾波器制造商進行評估 ,并有所保留地對比制造商提供的有關漏電流的信息。可使用計算模型來測定漏電流。這些模型都基于理想化條件。這樣一來,電容和電網(wǎng)電壓公差就被納入考量, 而寄生效應卻被忽略。然而,當與計算中使用的相對較高的公差進行對比時,理想模型中采用化簡所導致的誤差可以忽略不計。因此,電容器的電容公差規(guī)定為+/-20%,而在現(xiàn)實中,相關經(jīng)驗顯示電容公差實際上更小。測定漏電流后,單相濾波器和三相濾 波器之間必須做出區(qū)分。

單相濾波器的漏電流

就單相濾波器而言,假設中線和接地線處于同一電勢。為此,圖3中顯示的濾波器電路得以簡化 ,并被圖4中的替代電路所代表。

現(xiàn)在漏電流的測定可以更加容易:

預計出現(xiàn)最大漏電流的條件是電網(wǎng)電壓公差為+10%,電容公差為 +20%,以及電網(wǎng)頻率為60Hz。

三相濾波器的漏電流

假設負載對稱且平衡,理想的三相濾波器甚至在遭受最大不對稱干擾情況下都不會產(chǎn)生漏電流。圖5為Y電容在三相濾波器中的截面圖。

濾波器的負載一直處于失衡狀態(tài):

- Y電容的公差 - 供電網(wǎng)絡失衡 - 非對稱負載 - 不理想的元件配置造成濾波器

的不對稱。

在三相濾波器中,漏電流的各相向量 之和,形成了產(chǎn)生放電的電流(參見 圖6)。

漏電流分類

為將漏電流的各類要求納入考 量,制造商對其產(chǎn)品進行了分類。于 是,市場上出現(xiàn)了針對標準應用、醫(yī) 療應用、工業(yè)應用等的濾波器。由于 病 人 會 直 接 接 觸 設 備 ,正 是 由 于 這 樣,醫(yī)療領域?qū)β╇娏饕蟾?。?保持門限值,多數(shù)情況下不采用或采 用少量Y電容器。例如,SCHURTER 推出的M5濾波器的最大漏電流為 5μA(沒采用Y電容器),或M80濾 波器,其最大漏電流為80μA。

然而,沒有相應的標準規(guī)定漏電流的 級別、名稱以及適用的相應門限值。 雖然如此,這個領域可幫助用戶能夠 迅速找到適合其應用的產(chǎn)品。

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