1、電源干擾
電源干擾可以以“共?!被颉安钅!狈绞酱嬖?。兩種干擾模式的區(qū)別是十分重要的,因為對共模干擾是不能用差模的方式來解決的,反之亦然。干擾類型可以從持續(xù)期很短的尖峰干擾到完全失電之間進行變化。其中也包括電壓變化(如電壓的跌落、浪涌與中斷)、頻率變化、波形失真(電壓的或電流的)、持續(xù)噪聲或雜波以及瞬變等,相關設備有
電壓跌落模擬器、雷擊浪涌測試儀等。
電源干擾的類型有:跌落、失電、頻率偏移、電氣噪聲、浪涌、諧波失真、瞬變。在這幾種干擾中,能夠通過電源進行傳輸并造成設備的破壞或影響其工作的主要是電快速瞬變脈沖群和浪涌沖擊波,而靜電放電等干擾只要電源設備本身不產(chǎn)生停輸出電壓跌落等現(xiàn)象,就不會造成因電源引起的對用電設備的影響。
良好的電源設計應使開關電源在較惡劣的電磁環(huán)境中本身能正常工作,同時應對電源線中的各種脈沖干擾有較好的抑制作用。
2、雷電干擾
雷電干擾可分成直擊雷、感應雷和浪涌三種。直擊雷的主要破壞力在于電流特性而不在于放電產(chǎn)生的高電位。雷擊擊中人體、建筑物或設備時,強大的雷電流轉(zhuǎn)變成熱能,直接破壞建筑物或設備。
感應雷是雷電在雷云之間或雷云對地放電時,在附近的戶外傳輸信號線路、埋地電力線、設備間連接線中產(chǎn)生電磁感應并侵入設備,使串聯(lián)在線路中間或終端的電子設備遭到損害。感應雷的破壞也稱為二次破壞。雷電流變化梯度很大,會產(chǎn)生強大的交變磁場,使得周圍的金屬構(gòu)件產(chǎn)生感應電流,這種電流可能向周圍物體放電,如附近有可燃物就會引發(fā)火災和爆炸,而感應到正在聯(lián)機的導線上時就會對設備造成強烈的破壞。感應雷可分為以下兩類:
(1)靜電感應雷:帶有大量負電荷的雷云所產(chǎn)生的電場將會在架空線路上感生出被電場束縛的正電荷。當雷云對地放電或?qū)υ崎g放電時,云層中的負電荷在一瞬間消失了,那么在線路上感應出的這些被束縛的正電荷也就在一瞬間失去了束縛,在電勢能的作用下,這些正電荷將沿著線路產(chǎn)生大電流沖擊,從而對電器設備產(chǎn)生不同程度的影響。
(2)電磁感應雷:雷擊發(fā)生在供電線路附近或擊在避雷針上,會產(chǎn)生強大的交變電磁場,此交變電磁場的能量將感應于線路并最終作用到設備上,對用電設備造成極大危害。
雷擊浪涌(泰思特有相關
雷擊浪涌測試儀設備)是近年來由于微電子設備的不斷應用而引起人們極大重視的一種雷擊危害形式,同時其防護方式也不斷完善。最常見的電子設備危害不是由直接雷擊引起的,而是有雷擊發(fā)生時在電源和通信線路中感應的電流浪涌引起的。一方面由于電子設備內(nèi)部結(jié)構(gòu)高度集成化,從而造成設備耐壓、耐過電流的水平下降,對雷電的承受能力下降。另一方面由于信號來源路徑增多,系統(tǒng)較以前更容易遭受雷電波侵入。浪涌電壓可以從電源線或信號線等途徑竄入微電子設備。我們就電源浪涌和信號系統(tǒng)浪涌兩方面分別討論其對弱電設備的危害。