LED路灯防浪涌干扰设计中的绝缘耐压问题.docx
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1、1.ED路灯防浪涌干扰设计中的绝缘耐压问题1.Ed路灯防浪涌干扰设计中的绝缘耐压问题防浪涌或防瞬变干扰常用的器件有气体放电管、金属氧化物压驷圆、硅瞬变电压吸收二极管和固体放电管几种,以及它们的组合.1.ED路灯防二电干扰电路及其装冏一般与1.ED控制装置成为一体,常用的有气体放电管和压敏电阻的组合。本文阐述了目前1.ED路灯常用的防浪涌或防瞬变抑制电路的原理,指出了具有防浪涌干扰功能的1.ED路灯普遍存在的绝缘时压问题。提出1.ED路灯的EMS设计应建立在满足安全要求的基础上的理念。强调了1.ED路灯设计输入的充分性.一、气体放电管和压敏电If1.姐合构成的抑制电路原理由于压敏电阻(VDR)具
2、有较大的寄生虫窗,用在交流型避系统,会产生.可观的泄漏电流,性能较差的压敏电阻使用段时间后,因泄漏电流变大可能会发热自爆。为解决这一问题在压破电阻之间串入气体放电管.图1中,将压敏电阻与气体放电管串联,由于气体放电管寄生电容很小,可使串联支路的总电容减至几个pF。在这个支路中,气体放电管将起一个开关作用,没有暂态电压时,它能将压敏电阻与系统隔开,使乐敏电阻几乎无泄漏电流。但这又带来了缺点就是反应时间为各器件的反应时间之和。例如压敏电阻的反应时间为25ns,气体放电管的反应时间为100ns,则图2的R2、G、R3的反应时间为150ns,为改善反应时间加入RI压敏电阻,这样可使反应时间为25ns。
3、金属氧化物压敏电阻(MOV)的电压-电流特性见图3,金属氧化物压敏电阻(MOV)特性参数见表I。气体放电管(亚)的电压-电流特性见图4,气体放电管(GDT)特性参数见表2。由于浪涌干扰所致,一旦加在气体放电管两端的电压超过火花放电电压(图4的U1.)时,放电管内部气体被电离,放电管开始放电。放电管端的压降迅速下降至辉光放电电压(图4的u2)(u2在表2中的数值为MOy或180V,与管子本身的特性有关,管内电潦开始升高。随着放电电流的进一步增大,放电管便进入弧光放电状态。在这种状态F.管子两端电压(弧她压)跌得很低(图4的u3)(u3在表2中数值为15Y或20*与管子本身的特性有关),且弧光电压
4、在相当宽的电流变动范围(从图4的i1.-i2过程中)内保持稔定。因此,外界的高电压浪涌干扰,由于气体放电管的放电作用,被化解成了低电压和大电潦的受保护情况(u3和i2),且这个电流(从图4的i2i3)经由气体放电管本身流回到干扰源里,免除了干扰对灯具可能带来的危害。随着浪涌过电压的消退,流过气体放电管的电流降到维持弧光放电状态所需的最小值以下(约为IOmA100rnA,与管子本身的特性关),弧光放电便停止,并再次通过辉光放电状态后,结束整个放电状态(熄丸)。二、具有防浪涌干扰功能的1.ED路灯普通存在的第St耐压问题1、灯具耐用问题存在的现状在采用上述气体放电管和压敏电阻组合构成的抑制电路防浪
5、涌干扰的1.ED路灯普遍存在的绝缘耐压问题是在灯具的带电部件与金属部件之间不能承受2U+1000(V)的她本绝缘的电压,常见在600V左右发生击穿现象。造成绝缘耐压何物的根源是气体放电管的耐压参数选择不合理所致。与其说是1.ED路灯存在的绝缘耐压问题,倒不如说是1.ED控制装置存在的绝缘耐压问题。因为防浪涌干扰电路通常位于1.ED控制装置中。带有防浪涌干扰功能的1.ED控制装置应符合GB19510.14-20004灯的控制装置第14部分:1.ED模块用直流或交流电子控制装附的特殊要求B和GBI9510.1-2000g灯的控制装置笫1部分:一般要求和安全要求。2、耐压间网存在的疑问及其解答制造商
6、往往会对绝缘耐压的试验方法产生疑问,认为气体放电管和压敏电阻的串联电路在绝缘耐压试验时应该断开。疑问主要来自于以下两个理由:疑问理由1:GB7000.1-2007灯具一第1部分:一般要求与试验的“10.2维缘电阻和电气强度”中规定:”进行这些试验时,下述部件应断开,使试脸电压加到部件的绝缘上,而不是加到这些部件的电容或电感功能元件上:a)旁路连接的电容器:b)带电部件和灯具亮体之间的电容器;C)连接在带电部件之间的扼流图和变压器。”图2中的1.-R2-G-PE或N-R3-G-PE是否应该断开?对F上述GB7000.1-200710.2试验时要断开的部件是指灯具点灯电路中附加的电容或组件,而不包
7、括1.ED控制装置(部件)中的元器件。1.ED控制装置的电气强度试验依据GB19510.14-2009和GB19510.I2000标准的要求。灯具在进行电气强度试验时,控制装置中的电容或组件不应断开。GB7000.1-2007中10.2的a)和b)电容器在灯具耐压试验时断开,不是没有耐压要求,实际在灯具结构中就有明确要求,如GB7000.1-2007中4.10.1双重绝缘和加强绝缘中规定:“抑制干扰电容器应符合GB/T14472的规定,并且其连接方式应符合IEC60065:2001中&6的要求.”GB/T14472-1998电子设备用固定电容器第14部分:分规范抑制电源电磁卜扰用固定电容器3表
8、IB规定:Y1.电容应用于跨接在双克绝缘或加强绝缘之间、额定电压W250V,峰值脉冲电压8.OkV:,Y2电容应用于跨接在基本绝缘或补充绝缘之间、额定电压:150YWUW250V、峰值脉冲电压5.OkV:Y3电容应用于跨接在基本绝缘或补充绝缘之间、额定电压:150YWUW250V:Y4电容应用于聆接在战本绝缘或补充绝缘之间、额定电压150V、峰值脉冲电压2.5kV。根据跨接绝缘的类型等确定相应分类等级的电容,实际在灯具结构中就提出了相应绝缘对应的电容耐压等级的要求。图2中的电源一带电部件-R2-G-接地回路或电源另一带电部件-R3-G-接地回路显然不是在绝缘耐压或电气强度试验时应该断开的对象。
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