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電源浪涌發生的概率

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電源浪涌發生的概率

         因為電源適配器有些瞬變保護器件,例如金屬氧化物壓敏電阻,有其壽命極限,這取決于浪涌應力的次數和大小,當選擇保護器件時要考慮到可能的暴露程度,圖1。2。2來自IE587標準,如圖所示,在低、中、高暴露程度的場合,從統計上按年預期,浪涌數量是電壓幅值的函數。

 電源浪涌發生的概率

      例如,在一個中等暴露程度的場合,一個5kV尖峰的預期至少是一年一次。更值得注意的是,6伏電源適配器在同樣這段時期內,1kV-2kV范圍內的瞬變將會發生幾百次,因為即使是這些較低應力的瞬變就足以損壞無保護的設備,所以很顯然,在任何連到電力線的電子設備中,某些形式的保護是必需的。

IEEE587-1980標準所述的暴露等級如下

(1)低暴露程度。系統所在地理位置閃電活躍度低,很少負荷開關活動

(2)中等暴露程度。系統所在地理位置閃電活躍度高,有頻繁和嚴重的開關瞬變活動

(3)高暴露程度。少見的由長的架空線路供電的實際系統,在輸電線的終端易受到反射影響,此處設備特性在高應力下產生大的過負荷火花放電

 

浪涌電壓波形

      IEEE調查發現:雖然浪涌電壓波形表現為很多種形狀,但現場測量和理論計算都表明,大多數室內低壓系統(交流電壓低于600V)的浪涌電壓都有一個阻尼振蕩的波形如圖1。2。3所示,這是IEEE587標準中著名的“振鈴波”以下文字引自該標準,很好地描述了這一現象。

  電源浪涌發生的概率

       在分布系統的沖擊浪涌激起傳導系統的自然諧振頻率振蕩。結果,不僅有典型地振動的浪涌,而且在系統的不同位置浪涌可能有不同的幅值和波形。這些浪涌的振蕩頻率范圍在5kHz到500kHz以上。對于居民區和輕工業交流電網來說,30kHz~100kHz頻率是“典型”浪涌的一個現實的度量。

       接近于用戶引入線的B類別位置將遭遇能量等級大得多的浪涌。IEEE587標準為高、低阻抗試驗樣品推薦兩個單向波形。這兩種波形見圖1。2。4a和圖1。2。4bB類位置的浪涌保護器件必須能夠承受這兩種波形浪涌的能量。除了單向脈沖外,也會發生振鈴波的情況。在這種情況下,電壓可達6kV,電流可達500A,各種應力情況見表。

  電源浪涌發生的概率

      在保護設備內,一些器件通常運行于不同的模式和不同的電壓下,保護電路的阻抗常常難于確定。為了滿足高、低阻抗的情況,在應用于測試樣品之前,測試電源適配器電路通常配置成指定開路產生電壓波形、指定短路產生電流波形。

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| 發布時間:2018.08.30    來源:電源適配器廠家
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