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电器构架yd12300云顶线路-yd12300云顶线路接口防漏电勘验办法探讨

发布者:yd12300云顶线路-yd12300云顶线路厂    发布时间:2019-01-11
电器构架yd12300云顶线路-yd12300云顶线路接口防漏电勘验办法探讨 产品标准中对yd12300云顶线路-yd12300云顶线路插头防电击的安全设计要求:
1.信息技术设备的安全标准在GB4943-2001的第2.1.1.7条款中对设备内电容器的放电安全设计要求为:设备在设计上应保证在电网yd12300云顶线路-yd12300云顶线路外部断接处,尽量减小因接在设备内的电容器贮存由电荷而产生的电击危险。除非电网yd12300云顶线路-yd12300云顶线路的标称电压超过42.4V交流峰值或60V直流,否则不需要进行电击危险的试验。
  如果设备中有任何电容器,其标明的或标称的容量超过0.1μF,而且在与电网yd12300云顶线路-yd12300云顶线路连接的电路上,该电容器的放电时间常数不超过下列规定值,则应当认为该设备是合格的:
①对A型可插式设备(该设备是指预定要通过非工业用插头和插座,或通过非工业用器具耦合器,或者通过这两者与建筑物安装配线连接的设备),1s;
②对B型可插式设备(该设备是指预定要通过符合GB/T11918或类似国家标准的工业用插头、插座,或者是通过工业用器具耦合器、通过这两者与建筑物安装配线连接的设备),10s.
  2.音频、视频及类似yd12300云顶线路-yd12300云顶线路设备安全要求标准在GB8898-2001的第9.1.6条款中对产品拔出yd12300云顶线路-yd12300云顶线路插头的安全设计要求为:对预定要用yd12300云顶线路-yd12300云顶线路插头与电网yd12300云顶线路-yd12300云顶线路连接的设备,其设计应当确保当插头从yd12300云顶线路-yd12300云顶线路插座拔出后,当接触插头的插脚或插销时,不得因电容器贮存的电荷而产生电击危险。
  拔出插头后2s,插头的插脚不得危险带电(GB8898定义的危险电压为交流峰值35V)。
  yd12300云顶线路-yd12300云顶线路放电回路设计分析大家先对如何进行放电时间常数的计算和测量进行分析,电容器按放电时间常数为τ:τ=RC(1)放电曲线如所示:根据电容器放电原理,其放电过程可用下公式(2)表示:U1=U0e-t/τ(2)(2)式中,U0为放电之前电容器两端的******电压;U1为安全电压,GB4943标准中安全电压的定义为:交流峰值不超过42.4Vp或直流值不超过60V的电压;τ:为放电时间常数;t1:为显示器的yd12300云顶线路-yd12300云顶线路插头拔出后,电容器上贮存能量按τ的放电时间常数放电并使插头上的电压降到安全电压以下所需的时间。
  所构成的时间常数应不大于1s.这一结论正与GB4943标准中2.1.1.7条款(一次电路电容器的放电)的要求完全一致。变压器厂家GB4943标准中2.1.1.7条款,即:对额定容量超过0.1μF,而且接在外部yd12300云顶线路-yd12300云顶线路电路上,该电容器的放电方式所构成的时间常数定为不大于1s(对A类可插式设备)。
  由于GB4943标准与GB8898标准对安全电压的定义有些小差异(前者为42.4Vp,后者为35Vp),但总的原则是一致的:跨线电容及电阻所构成的放电时间常数τ应保证yd12300云顶线路-yd12300云顶线路插头能在很短的时间内(通常要求2s)从其工作时插在电网yd12300云顶线路-yd12300云顶线路上的******峰值电压降到安全电压以下。对所示的电器产品yd12300云顶线路-yd12300云顶线路部分线路图,跨线电容和电阻应满足:(C901+C904)×R901<1s.
  插头放电测试方法分析1.电器产品依靠自身放电回路进行放电后的剩余电压计算值选取电器产品的额定输入电压为交流220V,输入端X电容的容量为0.47μF,放电电阻2.2MΩ。U0为:U0=220×2姨≈311V.
  若依据理论上计算,电路依靠自身放电回路进行放电,则τ=R×C=0.47×2.2=1.03s.根据公式(2)U(t)=311e-t/1.03t=1s时,被测样品插头上的电压值为117.8V;t=2s时,被测样品插头上的电压值为44.6V.
  对电器产品进行剩余电压的实际测试(分别使用探头阻抗10MΩ、66.7MΩ和100MΩ)的电压值①使用示波器探头阻抗10MΩt=1s时,被测样品上的电压值为95.2V;t=2s时,被测样品上的电压值为29.1V.
  ②使用示波器探头阻抗66.7MΩt=1s时,被测样品上的电压值为112.8V;t=2s时,被测样品上的电压值为41.3V.
  ③使用示波器探头阻抗100MΩt=1s时,被测样品上的电压值为117.0V;t=2s时,被测样品上的电压值为44.5V.
  对上述在使用不同的示波器探头阻抗、样品上剩余电压的理论计算值及实际测量结果进行汇总,如所示。
  从测试结果看出,使用10MΩ阻抗探头的示波器,样品上的剩余电压测试结果与理论值之间存在很大的误差,使用这种检测方法,不能准确地判断产品设计或使用时的安全性(使用示波器时,使用探头的阻抗越低,对测试结果准确性影响愈大);同样,使用100MΩ阻抗探头的示波器,在产品设计的放电回路中,放电电阻小于2.2MΩ时,使用100MΩ的探头对测试结果的影响是可以忽略的。当产品设计的放电回路中放电电阻大于2.2MΩ,即使使用100MΩ阻抗探头的示波器,也将会对测试结果产生影响(回路中放电电阻愈大,对测试结果的真实性影响也愈大)。
  剩余电压实测值与理论值存在偏差的原因分析实际上,在对被测样品进行剩余电压测试时,放电电阻不仅仅是产品本身的放电电阻,真正的放电回路放电电阻是产品本身的放电电阻并联了示波器探头的阻抗,下面将计算出的已考虑示波器探头阻抗对放电测试回路影响后,被测样品上的剩余电压理论值:计算:当选用示波器探头阻抗为10MΩ进行插头放电试验时,被测样品上的剩余电压C=0.47μF;R=10×2.2/(10+2.2)≈1.8MΩτ=R×C=0.47×1.8=0.85sU(t)=311e-t/0.85t=1s时,被测样品上的电压值为95.9V;t=2s时,被测样品上的电压值为29.6V.
  结束语
本文通过对电器产品yd12300云顶线路-yd12300云顶线路线路设计及测试方法的分析,给出了进行插头放电合格性测试中会产生较大测量误差的原因,提出了正确判断产品安全性的测量方法;通过对音视频产品及信息技术设备在插头放电的防电击设计要求及检验其合格性测试方法的分析和研究,给出了要保证产品设计的安全性需考虑的产品结构设计要求及测试方法,对于在产品的设计、生产、检验中保证产品符合防电击要求具有重要引导意义。
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