电快速瞬变脉冲群(EFT)测试故障解决措施

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电快速瞬变脉冲群EFT原理及解决方法

电快速瞬变脉冲群EFT原理及解决方法

电快速瞬变脉冲群EFT原理及解决方法这类骚扰电压的特征是: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,并引起电弧的重燃,这样就会产生一连串的电压脉冲叠加到继电器及装置连接的电源上。

电快速瞬变脉冲群骚扰电压主要是共模电压。

它是通过电容耦合间接传输至其它电路,当由一个电路的电压产生的电场和第二个电路的导体交链时就会产生电容耦合。

(2) 浪涌(冲击)骚扰浪涌(冲击)骚扰是雷电在电缆上感应产生的骚扰,它也可能在很大功率的开关在断开过程中产生。

冲击(浪涌)骚扰的特点就是能量很大,在室内,浪涌(冲击)电压可达到6kV,室外可达10kV以上。

浪涌(冲击)骚扰不象电快速瞬变脉冲骚扰发生那么频繁,但每发生一次产生的危害是十分严重的,甚至会导至电路以致于继电器及装置发生损坏。

(3) 静电放电骚扰由于人体在某些环境条件下,要产生静电。

当人体接触继电器及装置后就会对继电器及装置产生静电放电现象,静电放电虽然也属于瞬态脉冲骚扰,但它的耦合方式与其它瞬态脉冲骚扰的耦合方式不同,一般瞬态脉冲骚扰的耦合方式都为传导耦合,但静电放电骚扰除了有传导耦合外,还有辐射耦合。

但从本质上应属于辐射骚扰。

静电放电会导致继电器及装置严重损坏及工作失常。

静电放电能量传播方式有两种,一种是通过金属体表面传播;另一种是通过激励一定的频宽的脉冲能量在空间传播。

(4) 1MHz(100kHz)脉冲群骚扰对电力系统量度继电器、保护及自动化装置来说,它属于一种振荡衰减波的骚扰。

它的产生也是由于在其辅助电源回路中开关的开闭过程中也要出现一个短暂的放电过程,在其过程中要产生一短时尖锋的骚扰电压,并以一连串的衰减振荡波的形式出现。

1MHz(100kHz)脉冲群骚扰的耦合方式是以传导骚扰为主的电磁骚扰,它主要是通过各种输入导线(导体) 直接传导传输到继电器及装置上。

同时也产生电感应耦合或磁感应耦合传输骚扰信号。

脉冲群骚扰电压作用于产品主要反映为共模骚扰电压和差模骚扰电压两种形式。

电快速脉冲群测试参数,常见问题及解决方法

电快速脉冲群测试参数,常见问题及解决方法

电快速瞬变脉冲群测试常见问题及处理措施:
本项测试主要测试系统抗脉冲群干扰性能。

出现的问题如下:
①被测设备通讯暂时性异常中断。

②显示器闪道、闪屏、黑屏。

③被测试设备故障,如死机需要人工重启等。

④被测设备误动作,如内部继电器误动作等。

⑤被测设备指示灯闪亮。

⑥被测设备功能异常,如出现倒机等。

处理此类问题的一般方法如下:
①在线的机柜输入端加磁环。

②屏蔽线屏蔽层可靠接地。

③采取隔离措施,如通讯增加隔离。

④系统设计要选择抗干扰性强的通讯方式,如采用CAN、422等通讯方式,不
要采用232通讯方式。

一定要采用双绞屏蔽线进行配线,一对双绞线要设置
在一对信号上,如R+、R-用一对双绞线。

电快速脉冲群测试及对策

电快速脉冲群测试及对策

电快速脉冲群实验(IEC 61000-4-4 EFT/Burst Test)及其对策综述一.试验波形电快速瞬变脉冲群抗扰度试验,目的是验证由闪电、接地故障或切换电感性负载而引起的瞬时扰动的抗干扰能力。

这种试验是一种耦合到电源线路、控制线路、信号线路上的由许多快速瞬变脉冲组成的脉冲群试验。

此波形不是感性负载断开的实际波形(感性负载断开时产生的干扰幅度是递增的),而实验所采用的波形使实验等级更为严酷。

电快速脉冲群是由间隔为300ms的连续脉冲串构成,每一个脉冲串持续15ms,由数个无极性的单个脉冲波形组成,单个脉冲的上升沿5ns,持续时间50ns,重复频率5K。

根据傅立叶变换,它的频谱是从5K--100M的离散谱线,每根谱线的距离是脉冲的重复频率。

二.实验设备1. 电快速脉冲发生器其中储能电容的大小决定单个脉冲的能量;波形形成电阻和储能电容配合,决定了波形的形状;阻抗匹配电阻决定了脉冲发生器的输出阻抗(标准为50欧姆);隔直电容则隔离了脉冲发生器中的直流成分。

2.耦合/去耦网络交/直流电源端口的耦合/去耦网络(CDN---Couple and Decouple networks),这个网络提供了在不对称条件下把试验电压施加到受试设备的电源端口的能力。

这里所谓不对称干扰是指电源线与大地之间的干扰。

可以看到从试验发生器来的信号电缆芯线通过可供选择的耦合电容加到相应的电源线(L1、L2、L3、N及PE)上,信号电缆的屏蔽层则和耦合/去耦网络的机壳相连,机壳则接到参考接地端子上。

耦合/去耦网络的作用是将干扰信号耦合到EUT并阻止干扰信号干扰连接在同一电网中的不相干设备。

一些电快速脉冲发生器已将耦合/去耦网络集成于一体。

3.电容耦合夹关于电容耦合夹的应用,在GB/T17626.4的第6.3节中指出,耦合夹能在受试设备各端口的端子、电缆屏蔽层或受试设备的任何其他部分无任何电连接的情况下把快速瞬变脉冲群耦合到受试线路上。

2021年EFT原理及解决方法

2021年EFT原理及解决方法

All things in their being are good for something.通用参考模板(WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删)EFT原理及解决方法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1MHz(100kZHz)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。

当触点击穿所需要的电压越高时,电容充电的时间就越长,振荡波形的频率就越低。

2.2 主要的瞬态脉冲骚扰的产生及特点(1) 电快速瞬变脉冲群骚扰电快速瞬变脉冲群骚扰是由于电路中断开感性负载时产生的。

电快速脉冲群及其对策

电快速脉冲群及其对策

电快速脉冲群及其对策电快速脉冲群实验及其对策综述RT电快速脉冲群实验(IEC61000-4-4 EFT/Burst Test)及其对策综述一.试验波形电快速瞬变脉冲群抗扰度试验,目的是验证由闪电、接地故障或切换电感性负载而引起的瞬时扰动的抗干扰能力。

这种试验是一种耦合到电源线路、控制线路、信号线路上的由许多快速瞬变脉冲组成的脉冲群试验。

此波形不是感性负载断开的实际波形(感性负载断开时产生的干扰幅度是递增的),而实验所采用的波形使实验等级更为严酷。

电快速脉冲群是由间隔为300ms的连续脉冲串构成,每一个脉冲串持续15ms由数个无极性的单个脉冲波形组成,单个脉冲的上升沿5ns,持续时间50ns,重复频率5K。

根据傅立叶变换,它的频谱是从5K--100M 的离散谱线,每根谱线的距离是脉冲的重复频率。

二•实验设备1.电快速脉冲发生器其中储能电容的大小决定单个脉冲的能量;波形形成电阻和储能电容配合,决定了波形的形状;阻抗匹配电阻决定了脉冲发生器的输出阻抗(标准为50欧姆);隔直电容则隔离了脉冲发生器中的直流成分。

2.耦合/去耦网络交/直流电源端口的耦合/去耦网络(CDN---Couple and Decouple networks),这个网络提供了在不对称条件下把试验电压施加到受试设备的电源端口的能力。

这里所谓不对称干扰是指电源线与大地之间的干扰。

可以看到从试验发生器来的信号电缆芯线通过可供选择的耦合电容加到相应的电源线(L1、L2、L3、N及PE上,信号电缆的屏蔽层则和耦合/去耦网络的机壳相连,机壳则接到参考接地端子上。

耦合/去耦网络的作用是将干扰信号耦合到EUT并阻止干扰信号干扰连接在同一电网中的不相干设备。

一些电快速脉冲发生器已将耦合/去耦网络集成于一体。

3.电容耦合夹关于电容耦合夹的应用,在GB/T17626.4的第6.3节中指出,耦合夹能在受试设备各端口的端子、电缆屏蔽层或受试设备的任何其他部分无任何电连接的情况下把快速瞬变脉冲群耦合到受试线路上。

电快速脉冲群测试及对策

电快速脉冲群测试及对策

电快速脉冲群实验(IEC 61000-4-4 EFT/Burst Test)及其对策综述一.试验波形电快速瞬变脉冲群抗扰度试验,目的是验证由闪电、接地故障或切换电感性负载而引起的瞬时扰动的抗干扰能力。

这种试验是一种耦合到电源线路、控制线路、信号线路上的由许多快速瞬变脉冲组成的脉冲群试验。

此波形不是感性负载断开的实际波形(感性负载断开时产生的干扰幅度是递增的),而实验所采用的波形使实验等级更为严酷。

电快速脉冲群是由间隔为300ms的连续脉冲串构成,每一个脉冲串持续15ms,由数个无极性的单个脉冲波形组成,单个脉冲的上升沿5ns,持续时间50ns,重复频率5K。

根据傅立叶变换,它的频谱是从5K--100M的离散谱线,每根谱线的距离是脉冲的重复频率。

二.实验设备1. 电快速脉冲发生器其中储能电容的大小决定单个脉冲的能量;波形形成电阻和储能电容配合,决定了波形的形状;阻抗匹配电阻决定了脉冲发生器的输出阻抗(标准为50欧姆);隔直电容则隔离了脉冲发生器中的直流成分。

2.耦合/去耦网络交/直流电源端口的耦合/去耦网络(CDN---Couple and Decouple networks),这个网络提供了在不对称条件下把试验电压施加到受试设备的电源端口的能力。

这里所谓不对称干扰是指电源线与大地之间的干扰。

可以看到从试验发生器来的信号电缆芯线通过可供选择的耦合电容加到相应的电源线(L1、L2、L3、N及PE)上,信号电缆的屏蔽层则和耦合/去耦网络的机壳相连,机壳则接到参考接地端子上。

耦合/去耦网络的作用是将干扰信号耦合到EUT并阻止干扰信号干扰连接在同一电网中的不相干设备。

一些电快速脉冲发生器已将耦合/去耦网络集成于一体。

3.电容耦合夹关于电容耦合夹的应用,在GB/T17626.4的第6.3节中指出,耦合夹能在受试设备各端口的端子、电缆屏蔽层或受试设备的任何其他部分无任何电连接的情况下把快速瞬变脉冲群耦合到受试线路上。

EFT问题及其解决方法

EFT问题及其解决方法

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验问题及解决方法随着手机使用的普及和通信技术的飞速发展,办公室、机房、公共场所,电子产品无处不在,这些产品处于此种复杂化的电磁环境中,彼此正常工作显得尤为重要,而手机在此环境中能够正常工作且不会影响其它设备,其电磁兼容性尤为重要,因此必须对手机进行电磁兼容性进行测试,来保证手机的电磁兼容性能。

手机电磁兼容测试标准不同制式的手机电磁兼容测试时,选择不同的行业标准,依据的基础标准相同,见下表1。

表1 手机电磁兼容测试标准对于手机电磁兼容测试,下面是对于易出现问题项目的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验进行的描述。

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验问题及解决方法1.电快速瞬变脉冲群抗扰度试验相关问题的具体情况电快速瞬变脉冲群产生的原理:当电感性负载(如继电器、接触器等)在断开时,由于开关触点间隙的绝缘击穿或触点弹跳等原因,在断开处产生的瞬态骚扰。

当电感性负载多次重复开关,则脉冲群又会以相应的时间间隙多次重复出现。

这种瞬态骚扰能量较小,一般不会引起设备的损坏,但由于其频谱分布较宽,所以会对移动电话机的可靠工作产生影响。

该试验是一种将由许多快速瞬变脉冲组成的脉冲群耦合到移动电话机的电源端口的试验。

试验脉冲的特点是:瞬变的短上升时间、重复出现和低能量。

该试验的目的就是为了检验手机在遭受这类暂态骚扰影响时的性能。

一般认为电快速瞬变脉冲群之所以会造成手机的误动作,是因为脉冲群对线路中半导体结电容充电,当结电容上的能量累积到一定程度,便会引起手机的误操作。

具体表现为在测试过程中移动电话机通信中断、死机、软件告警、控制及存储功能丧失等。

2.电快速瞬变脉冲群抗扰度试验相关问题的分析电快速瞬变脉冲波形通过充电器直接传导进手机,导致主板电路上有过大的噪声电压。

当单独对火线或零线注入时,尽管是采取的对地的共模方式注入,但在火线和零线之间存在差模干扰,这种差模电压会出现在充电器的直流输出端。

当同时对火线和零线注入时,存在着共模干扰,但对充电器的输出影响并不大。

电快速瞬变脉冲群(EFT)测试故障解决措施

电快速瞬变脉冲群(EFT)测试故障解决措施

电快速瞬变脉冲群(EFT)测试故障解决措施电快速脉冲群(EFT)测试故障解决措施(电源线、信号线)针对电源线试验的措施解决电源线干扰问题的主要方法是在电源线入口处安装电源线滤波器,阻止干扰进入设备。

快速脉冲通过电源线注入时,可以是差模方式注入,也可以是共模方式注入。

对差模方式注入的一般可以通过差模电容(X电容)和电感滤波器加以吸收。

若注入到电源线上的电压是共模电压,滤波器必须能对这种共模电压起到抑制作用才能使受试设备顺利通过试验。

下面是用滤波器抑制电源线上的电快速脉冲的方法。

(1) 设备的机箱是金属的:这种情况是最容易的。

因为机箱是金属的,它与地线面之间有较大的杂散电容,能够为共模电流提供比较固定的通路。

这时,只要在电源线的入口处安装一只含有共模滤波电容的电源线滤波器,共模滤波电容就能将干扰旁路掉,使其回到干扰源。

由于电源线滤波器中的共模滤波电容受到漏电流的限制,容量较小,因此对于干扰中较低的频率成分主要依靠共模电感抑制。

另外,由于设备与地线面之间的接地线具有较大的电感,对于高频干扰成分阻抗较大,因此设备接地与否对试验的结果一般没有什么影响。

除了选择高频性能良好的滤波器以外,在安装滤波器时,注意滤波器应靠近金属机箱上的电源入口处,防止电源线二次辐射造成的干扰。

(2) 设备机箱是非金属的:如果设备的机箱是非金属的,必须在机箱底部加一块金属板,供滤波器中的共模滤波电容接地。

这时的共模干扰电流通路通过金属板与地线面之间的杂散电容形成通路。

如果设备的尺寸较小,意味着金属板尺寸也较小,这时金属板与地线面之间的电容量较小,不能起到较好的旁路作用。

在这种情况下,主要靠电感发挥作用。

此时,需要采用各种措施提高电感高频特性,必要时可用多个电感串联。

针对信号线试验应采取的措施快速脉冲通过信号/控制线注入时,由于是采用容性耦合夹注入,属共模注入方式。

(1) 信号电缆屏蔽:从试验方法可知,干扰脉冲耦合进信号电缆的方式为电容性耦合。

有源医疗器械电快速瞬变脉冲群测试的问题及对策分析

有源医疗器械电快速瞬变脉冲群测试的问题及对策分析

有源医疗器械电快速瞬变脉冲群测试的问题及对策分析摘要:有源医疗器械设备作为在现代医疗中使用频率相对较高的设备,其质量以及使用效果关乎到现代医疗服务质量,因此需要借助于电磁兼容测试测定器械设备的质量效果。

通过电快速瞬变脉冲群测试,对有源医疗器械进行完善检验,本文对试验进行研究,分析其中常见的测试问题包括电源线路、电缆线路以及其他故障问题,并做出优化解决对策,保障能够形成更加良好的测试效果。

关键词:有源医疗器械;电快速瞬变脉冲群测试;故障问题引言:在我国医疗事业逐渐发展的过程中,实际中应用到到更加复杂多样的医疗器械设备,其中包括有源医疗器械,成为了在医疗卫生服务中的重要设备表现。

但是在使用过程中,需要通过相应的测试方式,对其可能出现的故障问题进行检测,从而才能够提出相应的优化设计方式,保障有源医疗器械在我国医疗卫生服务事业中灵活发展。

1 电快速瞬变脉冲群测试医疗应用中常见的电气设备以及器械系统结构具有±2kV的交直流抗干扰度电平,并具有±1kV的互联电缆以及信号线抗扰。

通过在参考接地平板以及有源医疗器械的电源线中间施加电磁脉冲,并对脉冲群进行重复。

在测试过程中,需要以300ms的参数状态保持重复周期,且当中重复频率能够达到5kHz时,每一脉冲需要维持15ms以上的脉冲时间,当达到100kHz的重复频率时,需要以0.75ms为基准对脉冲串进行持续循环。

而在测试中,每一不同的脉冲串的形成中包含了众多无极性脉冲波形,并且脉冲上升将会持续50ns。

测试有源医疗器械的电源端口位置时,最佳的方式为耦合去耦网络,借助于33nF的电容,在对电源端子实施保护的最近节点位置对电快速瞬变骚扰电压实施耦合处理。

若需要对I/O电缆信号电缆以及数据电缆等长度超过3m范围时进行测试,则可以率先使用容性耦合夹进行测试[1]。

2 测试有源医疗器械故障问题基于实际而言,对有源医疗器械进行测试,发现主要是基于不充分的滤波导致的故障问题。

电快速脉冲群试验中粗大误差分析及解决方案

电快速脉冲群试验中粗大误差分析及解决方案

电快速脉冲群试验中粗大误差分析及解决方案电快速脉冲群试验(EFT)是电子设备电磁干扰测试的一种常见方法,该测试可以模拟现实环境中的瞬态电磁干扰,评估设备是否能够正常工作。

而在EFT测试过程中,由于种种因素造成的粗大误差是不可避免的,因此需要对其进行分析及解决。

本文就对此展开探讨。

一、EFT试验中的粗大误差在EFT试验中,当测试设备受到高能脉冲时,会产生电磁波并进入线路中,可能导致线路中出现峰值电压或电流,可能引起设备闪烁,重新启动或直接崩溃。

如果这些峰值过大,就会超出设备能够忍受的范围,从而可能导致损坏设备。

粗大误差通常是由于EFT测试(ENE(N)、CENELAC、SABS/IEC等标准)中电路的共振或谐振引起的,如下所示:1. 瞬间负载变化这是EFT试验中的常见粗大误差之一,由于大量电流在极短时间内瞬间产生并消失,通常是由于电容器的共振引起的,这会导致测试设备电压波动,设备可能会重新启动或直接崩溃。

2. 阻抗不匹配由于由于测试设备输入端和电源之间的组件的电抗不匹配,导致试验中发生共振,产生粗大误差。

阻抗不匹配通常是由于路由、线路等组件的电抗不匹配引起的。

3. 内部共振当测试设备的内部结构共振时,测试电路也会共振,这会导致测试电压过大,从而损坏测试设备。

以上就是EFT试验中常见的三种粗大误差,它们都带来了极大的威胁。

所以必须采取一些措施来减少它们带来的风险。

二、降低粗大误差的解决方案要对EFT测试中的粗大误差加以解决,可以采取以下几个方面的策略:1. 降低测试设备的灵敏度这是最常见的解决方法。

降低测试设备的灵敏度可以减少测试辐射,从而降低线路中电磁波的能量,减少测试设备的电压波动。

2. 保护设备采用各种保护电路,如电源线滤波器、抑制器、隔离变压器等,或采用专用的电磁兼容性测试电源来减少瞬时负载变化。

3. 更换组件可以更换测试设备中有问题的组件来解决粗大误差问题。

更换组件可使测试设备的谐振频率发生变化,从而避免谐振,减少粗大误差。

交流充电桩脉冲群eft不合格

交流充电桩脉冲群eft不合格

交流充电桩脉冲群eft不合格
交流充电桩脉冲群EFT不合格是一个比较常见的问题,这可能会影响设备的正常运行和安全性。

以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 设备设计问题:设备的设计可能存在一些缺陷,导致其在脉冲群EFT测试中不合格。

例如,设备的电源电路可能没有足够的滤波功能,或者设备的信号线可能没有足够的屏蔽措施。

解决这个问题需要重新设计设备,并增加相应的滤波和屏蔽措施。

2. 设备老化:设备在使用一段时间后,其性能可能会下降,导致脉冲群EFT测试不合格。

解决这个问题需要对设备进行维护和更新,例如更换老化的部件或升级设备软件。

3. 环境干扰:设备周围的环境可能会对其产生干扰,导致脉冲群EFT测试不合格。

例如,雷电、电磁场、静电等都可能对设备产生干扰。

解决这个问题需要对设备进行额外的保护措施,例如增加防雷设施或增加电磁屏蔽措施。

4. 测试问题:脉冲群EFT测试本身也可能存在问题,例如测试设备没有校准或者测试条件不正确。

解决这个问题需要对测试设备进行校准,并确保测试条件符合相关标准和规范。

总之,交流充电桩脉冲群EFT不合格是一个比较复杂的问题,需要仔细分析问题的原因并采取相应的解决方法。

如果您遇到了这个问题,建议您联系专业的技术人员进行诊断和维修。

电快速瞬变脉冲群EFT原理及解决方法

电快速瞬变脉冲群EFT原理及解决方法

电快速瞬变脉冲群EFT原理及解决方法
径,并将放电电流有效地限制在此路径中。

(3)采用滤波方式,阻止幅射骚扰耦合到继电器及装置中。

一般滤波器应为分流电容或一系列电感,以及由以上两种滤波器的混合方式。

(4)通过印制线路板的设计来提高系统的静电放电抗扰度的能力,印制线路板上的印制线可以成为静电放电中产生电磁发射的天线。

为了降低这些天线的耦合作用,在设计印制线路板上的印制线时应尽可能的短,印制线包围的面积应尽可能的小。

在设计时,所有的元器件应均匀分布印制板的整个区域,以减小共模耦合。

使用多层印制线路板和栅格的走线方式也可以减小耦合,抑制共模辐射骚扰。

(5)对电缆进行屏蔽和滤波,防止电缆成为接收电磁骚扰的天线。

另一方面,特别是电缆与外壳相连时,电缆也应能提供一个低阻抗的通道。

(6)在继电器及装置的软件设计中增加对静电放电抑制措施,它对继电器及装置工作严重失常是有效的方法。

这些措施有“刷新”、“检查”并“恢复”等。

“刷新”过程涉及到周期性复位到休止状态,并刷新显示器和指示器状态。

“检查”过程用于决定程序是否正确执行,它们在一定间隔时间被激活,以确认程序是否在完成某个功能。

如果这功能没有实现,一个“恢复”程序被激活。

EFT原理及解决方法

EFT原理及解决方法

EFT原理及解决方法瞬态脉冲骚扰及抑制方法摘要: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1MHz(100kZHz)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。

电快速瞬变脉冲群抗扰度测试常见问题对策及整改措施

电快速瞬变脉冲群抗扰度测试常见问题对策及整改措施

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快速瞬变脉冲群测试的要点及对策

快速瞬变脉冲群测试的要点及对策

快速瞬变脉冲群测试的要点及对策一:前叙脉冲群抗扰度试验的国家标准为GB/T17626.4(2008),它等同于国际标准IEC61000-4-4。

该标准对EFT 的定义、工作原理、测量方法及试验发生器等进行了详细的规定,成为其它相关标准引用和参考的基础.脉冲群抗扰度试验是一种使用较为普遍的抗扰度试验项目,同时也是在所有抗扰度试验项目中属于比较难做,比较难于通过的一个试验项目。

本文通过综合其他研究者的研究成果并结合自己多年的检验工作实践,针对EFT对电子产品的不同影响特点,提出相应的对策方案供相关产品设计人员参考。

二: 脉冲群瞬变干扰的形成原理2.1 GB/T17626.4认为EFT是由于感性负载在断开或接通时,因开关触点间隙的绝缘击穿或触点弹跳等缘故,在开关处会产生一连串的暂态脉冲(脉冲群)骚扰。

当感性负载多次重复通断,则脉冲群又会以相应的时间间隙多次重复出现。

产生此类脉冲的原因包括:小型感性负载切换、继电器触电跳动(传导干扰);高压开关装置切换(辐射干扰)。

EFT的特点是上升时间快,持续时间短,能量低,但具有较高的重复频率。

EFT 一般不会引起设备的损坏,但由于其干扰频谱分布较宽,会对设备正常工作产生影响。

其干扰机理为EFT 对线路中半导体结电容单向连续充电累积,引起电路乃至设备的误动作。

下图是供电线路、机械开关和电感性负载(图中用一个继电器带铁芯的电感线圈作代表,其中L2是铁芯线圈本身的电感量,R是电感线图的内阻,C2是线圈匝间和层间的集中参数等效电容)组成的小系统.正常工作时,开关S闭合,继电器铁芯线圈有稳态电流流过,使继电器处在工作状态。

一旦开关S断开,上述现象将不复存在。

但考虑到继电器铁芯线圈本身是一个电感,根据电感性负载电流不能突变的原理,开关S的断开使主回路的电流实际上是被切断了,这时继电器铁芯线圈的电流连续性问题只能靠自身来解决了,亦即继电器的铁芯线圈中的能量通过向分布电容转移的方式来保持铁芯线圈中电流的连续性。

电快速脉冲群测试及对策

电快速脉冲群测试及对策

电快速脉冲群实验(IEC 61000-4-4 EFT/Burst Test)及其对策综述一.试验波形电快速瞬变脉冲群抗扰度试验,目的是验证由闪电、接地故障或切换电感性负载而引起的瞬时扰动的抗干扰能力。

这种试验是一种耦合到电源线路、控制线路、信号线路上的由许多快速瞬变脉冲组成的脉冲群试验。

此波形不是感性负载断开的实际波形(感性负载断开时产生的干扰幅度是递增的),而实验所采用的波形使实验等级更为严酷。

电快速脉冲群是由间隔为300ms的连续脉冲串构成,每一个脉冲串持续15ms,由数个无极性的单个脉冲波形组成,单个脉冲的上升沿5ns,持续时间50ns,重复频率5K。

根据傅立叶变换,它的频谱是从5K--100M的离散谱线,每根谱线的距离是脉冲的重复频率。

二.实验设备1. 电快速脉冲发生器其中储能电容的大小决定单个脉冲的能量;波形形成电阻和储能电容配合,决定了波形的形状;阻抗匹配电阻决定了脉冲发生器的输出阻抗(标准为50欧姆);隔直电容则隔离了脉冲发生器中的直流成分。

2.耦合/去耦网络交/直流电源端口的耦合/去耦网络(CDN---Couple and Decouple networks),这个网络提供了在不对称条件下把试验电压施加到受试设备的电源端口的能力。

这里所谓不对称干扰是指电源线与大地之间的干扰。

可以看到从试验发生器来的信号电缆芯线通过可供选择的耦合电容加到相应的电源线(L1、L2、L3、N及PE)上,信号电缆的屏蔽层则和耦合/去耦网络的机壳相连,机壳则接到参考接地端子上。

耦合/去耦网络的作用是将干扰信号耦合到EUT并阻止干扰信号干扰连接在同一电网中的不相干设备。

一些电快速脉冲发生器已将耦合/去耦网络集成于一体。

3.电容耦合夹关于电容耦合夹的应用,在GB/T17626.4的第6.3节中指出,耦合夹能在受试设备各端口的端子、电缆屏蔽层或受试设备的任何其他部分无任何电连接的情况下把快速瞬变脉冲群耦合到受试线路上。

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验整改

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验整改

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验整改引言:电快速瞬变脉冲群抗扰度试验是一项重要的测试手段,用于评估电子设备在扰动环境下的工作性能。

然而,在进行该试验时,可能会遇到一些问题,影响测试结果的准确性。

因此,进行试验整改是必要的,以确保测试结果的可靠性和准确性。

一、问题分析1. 测试设备的选择问题:在进行电快速瞬变脉冲群抗扰度试验时,首先需要选择适当的测试设备。

如果选择的设备不符合规范要求,可能会导致测试结果不准确。

2. 试验环境的干扰问题:电快速瞬变脉冲群抗扰度试验需要在特定的试验环境中进行,如果环境中存在其他电磁干扰源,可能会对测试结果产生影响。

3. 试验参数的设置问题:试验参数的设置对于测试结果的准确性至关重要。

如果参数设置不合理,可能会导致测试结果不可靠。

二、整改措施1. 选择合适的测试设备:根据试验要求,选择符合规范要求的测试设备。

确保设备的频率范围、输出功率等参数符合要求,并具备良好的抗干扰能力。

2. 优化试验环境:在进行电快速瞬变脉冲群抗扰度试验时,应确保试验环境中不存在其他电磁干扰源。

可以通过屏蔽设备或选择相对较为干净的环境来减少外界干扰。

3. 合理设置试验参数:根据试验要求和被测设备的特性,合理设置试验参数。

包括脉冲群的幅值、宽度、重复频率等参数的设置,确保能够覆盖被测设备的工作范围。

4. 记录和分析测试结果:在试验过程中,要详细记录测试结果,并进行数据分析。

通过对测试结果的分析,可以发现问题所在,并进行相应的整改。

三、整改效果评估在进行试验整改后,需要对整改效果进行评估,以确保试验结果的可靠性和准确性。

1. 重复试验:在整改后,可以进行重复试验,验证整改方案的有效性。

如果重复试验结果与之前的结果相比存在明显改善,则说明整改方案有效。

2. 数据对比和分析:将整改前后的测试数据进行对比和分析,查看整改后的测试结果是否更加稳定和准确。

如果整改后的数据与规范要求更加接近,说明整改效果良好。

3. 专家评估:可以请相关领域的专家对整改后的试验结果进行评估。

eft电快速瞬变脉冲群整改措施

eft电快速瞬变脉冲群整改措施

eft电快速瞬变脉冲群整改措施一、什么是EFT电快速瞬变脉冲群?EFT电快速瞬变脉冲群是指在电力系统中,由于电气设备的操作或故障引起的瞬时冲击,其特点是脉冲的上升时间和下降时间非常短暂,幅度较大,会对电力设备和系统造成一定的干扰和损害。

二、EFT电快速瞬变脉冲群的影响1. 对设备的影响:EFT电快速瞬变脉冲群会对电力设备的正常运行造成干扰,甚至引发设备故障,导致停机维修,给生产和运营带来不便。

2. 对系统的影响:EFT电快速瞬变脉冲群会在电力系统中传播,对其他设备和系统产生串扰,影响电力系统的稳定性和可靠性。

三、EFT电快速瞬变脉冲群整改措施为了减少EFT电快速瞬变脉冲群对电力设备和系统的影响,需要采取以下整改措施:1. 设备技术改造:a. 优化电源设计:合理设计电力设备的电源系统,采用滤波器、隔离器等措施,减少EFT电快速瞬变脉冲群的传播和影响范围。

b. 提高设备的抗干扰能力:对电力设备进行抗干扰设计和改造,提高设备对EFT电快速瞬变脉冲群的抵抗能力,降低故障发生的可能性。

2. 系统管理措施:a. 加强设备维护:定期对电力设备进行维护和检修,及时发现和修复潜在的问题,减少设备故障的可能性。

b. 增强系统监测能力:建立完善的电力系统监测体系,实时监测和记录EFT电快速瞬变脉冲群的发生情况,及时采取应对措施,降低故障的影响。

3. 人员培训和规范操作:a. 加强人员培训:提高操作人员对EFT电快速瞬变脉冲群的认识和了解,培养其应对和处理EFT电快速瞬变脉冲群的能力。

b. 规范操作流程:制定和执行规范的操作流程和工作指导书,减少人为因素引起的EFT电快速瞬变脉冲群,确保设备和系统的安全运行。

四、EFT电快速瞬变脉冲群整改的意义通过采取上述整改措施,可以有效减少EFT电快速瞬变脉冲群对电力设备和系统的影响,提高电力设备的可靠性和稳定性,减少故障发生的可能性,保障电力系统的正常运行。

总结:EFT电快速瞬变脉冲群作为电力系统中常见的干扰源,对设备和系统运行带来一定的影响。

快速脉冲群测试原理及对策

快速脉冲群测试原理及对策

快速脉冲群测试原理及对策快速瞬变脉冲群干扰机理实验的目的电快速瞬变脉冲群EFT 试验的目的是验证电子设备机械开关对电感性负载切换、继电器触点弹跳、高压开关切换等引起的瞬时扰动的抗干扰能力。

这种试验方法是一种耦合到电源线路、控制线路、信号线路上的由许多快速瞬变脉冲组成的脉冲群试验。

容易出现问题的场合有电力设备或监控电网的设备、使用在工业自动化上面的设备、医疗监护等检测微弱信号设备。

2.干扰的特点EFT的特点是上升时间快,持续时间短,能量低,但具有较高的重复频率。

EFT一般不会引起设备的损坏,但由于其干扰频谱分布较宽,会对设备正常工作产生影响。

其干扰机理为EFT对线路中半导体结电容单向连续充电累积,引起电路乃至设备的误动作。

1.电快速瞬变脉冲群测试及相关要求不同的电子、电气产品标准对EFT 抗扰度试验的要求是不同的,但这些标准关于EFT 抗扰度试验大多都直接或间接引用GB/T17626.4 这一电磁兼容基础标准,并按其中的试验方法进行试验。

下面就简要介绍一下该标准的内容。

2.生器和试验波形a.信号发生器图1 信号发生器其中,U为高压直流电源,Rc为充电电阻,Cc为储能电容,Rs为内部的放电电阻,Rm为阻抗匹配电阻,Cd为隔直电容,R0为外部的负载电阻,Cc的大小决定了单个脉冲的能量,Cc和Rs的配合决定了脉冲波的形状(特别是脉冲的持续时间),Rm决定了脉冲群发生器的输出阻抗(标准规定是50Ω),Cd则隔离了脉冲群发生器输出波形中的直流成分,免除了负载对脉冲群发生器工作的影响。

B.实验波形试验发生器性能的主要指标有三个:单个脉冲波形、脉冲的重复频率和输出电压峰值。

GB/T 17626.4 要求试验发生器输出波形应如图1,2 所示。

图2 快速脉冲群概略图图3 接50欧负载时单个脉冲波形EFT 是由间隔为300ms 的连续脉冲串构成,每一个脉冲串持续15ms,脉冲波形组成,单个脉冲的上升沿5ns,持续时间50ns,重复频率5kHz 和100kHz。

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电快速脉冲群(EFT)测试故障解决措施(电源线、信号线)
针对电源线试验的措施
解决电源线干扰问题的主要方法是在电源线入口处安装电源线滤波器,阻止干扰进入设备。

快速脉冲通过电源线注入时,可以是差模方式注入,也可以是共模方式注入。

对差模方式注入的一般可以通过差模电容(X电容)和电感滤波器加以吸收。

若注入到电源线上的电压是共模电压,滤波器必须能对这种共模电压起到抑制作用才能使受试设备顺利通过试验。

下面是用滤波器抑制电源线上的电快速脉冲的方法。

(1) 设备的机箱是金属的:
这种情况是最容易的。

因为机箱是金属的,它与地线面之间有较大的杂散电容,能够为共模电流提供比较固定的通路。

这时,只要在电源线的入口处安装一只含有共模滤波电容的电源线滤波器,共模滤波电容就能将干扰旁路掉,使其回到干扰源。

由于电源线滤波器中的共模滤波电容受到漏电流的限制,容量较小,因此对于干扰中较低的频率成分主要依靠共模电感抑制。

另外,由于设备与地线面之间的接地线具有较大的电感,对于高频干扰成分阻抗较大,因此设备接地与否对试验的结果一般没有什么影响。

除了选择高频性能良好的滤波器以外,在安装滤波器时,注意滤波器应靠近金属机箱上的电源入口处,防止电源线二次辐射造成的干扰。

(2) 设备机箱是非金属的:
如果设备的机箱是非金属的,必须在机箱底部加一块金属板,供滤波器中的共模滤波电容接地。

这时的共模干扰电流通路通过金属板与地线面之间的杂散电容形成通路。

如果设备的尺寸较小,意味着金属板尺寸也较小,这时金属板与地线面之间的电容量较小,不能起到较好的旁路作用。

在这种情况下,主要靠电感发挥作用。

此时,需要采用各种措施提高电感高频特性,必要时可用多个电感串联。

针对信号线试验应采取的措施
快速脉冲通过信号/控制线注入时,由于是采用容性耦合夹注入,属共模注入方式。

(1) 信号电缆屏蔽:
从试验方法可知,干扰脉冲耦合进信号电缆的方式为电容性耦合。

消除电容性耦合的方法是将电缆屏蔽起来,并且接地。

因此,用电缆屏蔽的方法解决电快速脉冲干扰的条件是电缆屏蔽层能够与试验中的参考地线面可靠连接。

如果设备的外壳是金属的并是接地的设备,这个条件容易满足。

当设备的外壳是金属的,但是不接地时,屏蔽电缆只能对电快速脉冲中的高频成分起到抑制作用,这是通过金属机壳与地之间的杂散电容来接地的。

如果机箱是非金属机箱,则电缆屏蔽的方法就没有什么效果。

(2) 信号电缆上安装共模扼流圈:
共模扼流圈实际是一种低通滤波器,只有当电感量足够大时,才能对电快速脉冲群有效果。

但是当扼流圈的电感量较大时(往往匝数较多),杂散电容也较大,扼流圈的高频抑制效果降低。

而电快速脉冲波形中包含了大量的高频成分。

因此,在实际使用时,需要注意调整扼流圈的匝数,必要时用两个不同匝数扼流圈串联起来,兼顾高频和低频的要求。

(3) 信号电缆上安装共模滤波电容:
这种滤波方法比扼流圈具有更好的效果,但是需要金属机箱作为滤波电容的地。

另外,这种方法会对差模信号有一定的衰减,在使用时需要注意。

(4) 对敏感电路局部屏蔽:
当设备的机箱为非金属机箱,或者电缆的屏蔽和滤波措施不易实施时,干扰会直接耦合进电路。

这时只能对敏感电路进行局部屏蔽。

屏蔽体应该是一个完整的六面体。

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