当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]什么是UPS设备的EMC检测?你知道吗?UPS设备一直被广泛应用到电网可靠性的领域,并随着工业电源的发展需求,不断地提高UPS电磁兼容的性能和可靠性。本文通过方案分析的形式给大家形象的阐述关于UPS设备如何进行EMC检测,希望能对各位有所帮助!

什么是UPS设备的EMC检测?你知道吗?UPS设备一直被广泛应用到电网可靠性的领域,并随着工业电源的发展需求,不断地提高UPS电磁兼容的性能和可靠性。本文通过方案分析的形式给大家形象的阐述关于UPS设备如何进行EMC检测,希望能对各位有所帮助!

简述UPS

不间断电源设备(UPS)是一种恒频、稳压、纯净、不间断的高品质电源,随着现代信息技术的高速发展,它的重要性越来越明显,尤其是在电信、银行、电力、交通、金融以及国防等对电网的可靠性要求较高的行业。UPS是个特殊的设备,既是电网的负载,又要给负载提供电源,其电磁兼容性能既要保证它不对电网造成电磁污染,又要保证它提供给负载的是一个稳定可靠的电源。因此,综合地从UPS的电磁干扰和电磁敏感度角度进行电磁兼容特性的测试和评价显得至关重要。

针对UPS产品的特点,UPS的电磁兼容主要包含电源的输入及输出传导干扰、电源的辐射干扰和UPS的抗干扰特性。目前UPS的EMC要求的专用标准为GB 7260.2-2009/IEC 62040-2:2005 。另外根据测试项目的不同需参照对应的标准,各标准中规定了各个频段各种类型电气电子设备的骚扰发射限值和抗扰性要求、明确了相应的试验方法及测量用仪器设备要求。

1、UPS的EMC检测方案

UPS的EMC性能包括EMI和EMS,EMI要求UPS在正常运行过程中对所在环境及其它事物(包括设备和系统)产生的电磁干扰不能超过一定限值;EMS特性要求UPS系统本身在电磁骚扰情况下运行性能要稳定,如具有抗雷击、静电、振铃波等干扰的能力。对于不同的EMC特性,标准的测试要求不同,须选择专业的测试方案进行测试,具体测试项目参见表1。

表1、UPS的EMC测试项目

2、UPS的EMC性能测试说明

以下仅举几个对UPS较为典型的EMC性能测试加以说明。

辐射骚扰检测

UPS中有变压器、电感、开关管、整流管等非线性器件,由于寄生电容的影响很容易形成共模电流。闭合的电流回路会产生磁场,同时又会伴随辐射电场。UPS作为一个干扰源,工作过程中会向周围空间发射辐射骚扰,UPS中的辐射骚扰会影响周边一些高灵敏度的电器正常工作。辐射骚扰试验就是用来评估其辐射骚扰程度。根据GB 7260.2-2009/IEC 62040-2:2005等UPS专用标准要求以及GB 4824-2004/CISPR11:2003等基础标准,需在30MHz-1GHz频率范围内测量UPS空间辐射的电场分量。图1(左)和图1(右)分别为典型的UPS辐射发射测量原理和包括电波暗室在内的测量系统,在相关标准要求基础上,该系统频率测量范围已拓宽至3GHz,以满足更高的测试需求。

图1、UPS辐射发射测量原理图(左)和测量系统(右)

电源端子传导骚扰检测

UPS工作时除了通过空间对周围环境产生辐射骚扰,还会通过电源线向电网产生骚扰。若UPS电源端子存在高幅值的传导骚扰,极可能导致同一电网的计算机等信息技术设备受到干扰,导致信息设备数据丢失等问题。GB 7260.2-2009/IEC 62040-2:2005和GB/T6113.201-2008/CISPR 16-2-1:2003等标准对UPS沿着电源线向电网发射的骚扰电压的限值和测量方法做出了明确要求。图2为杭州远方公司根据标准要求设计的测量用系统,测量在屏蔽室内进行,系统主要由人工电源网络和EMI接收机组成,测量频率范围达到10Hz-30MHz,覆盖了标准要求的150kHz-30MHz。

图2、UPS电源端子传导骚扰测量系统

辐射抗扰度检测

电磁辐射现象无所不在,如无线电台、移动无线电发射机及各种工业电磁辐射源,甚至荧光灯具在工作时都会产生电磁辐射。这些辐射将对工作中的UPS产生影响,严重时将导致UPS出现故障或性能受损。电磁场辐射抗扰度试验就是用来评估受试设备对来自空间的辐射电磁场抗扰度,GB/T 17626.3-2006/IEC61000-4-3:2006和GB 7260.2-2009/IEC 62040-2:2005等标准明确UPS对周围辐射干扰最低抗扰度要求、测试方法和设备要求。图3(左)和图3(右)分别为典型的辐射抗扰度测量原理和测试用系统,可完全满足上述基础标准和UPS专用标准的测试要求。

图3、UPS辐射抗扰度测试原理图(左)和测试系统(右)

静电放电抗扰度检测

静电放电试验模拟了操作人员直接触摸UPS时对设备的放电以及放电对设备工作的影响,或操作人员在触摸邻近设备时对所关心设备的影响。累计的静电电荷会产生高达几千伏的电压,一方面会引起UPS中半导体等器件的损坏,造成设备永久性失效,也会引起UPS近场电磁场变化,造成设备的误动作。图4为杭州远方公司根据GB/T 17626.2-2006/IEC61000-4-2:2008和GB 7260.2-2009/IEC 62040-2:2005等标准要求设计的EMS61000-2A UPS静电放电测试系统,最高静电电压可达30kV,涵盖标准4kV接触放电、8kV空气放电测试要求。

图4、UPS静电放电分析测试系统

浪涌(冲击)抗扰度试验

UPS除了作为骚扰源外还可以起到隔离作用,可以将瞬间间断、电压波动等电网干扰阻挡在负载之前,不仅可以使负载对电网不产生干扰又可以使电网中的干扰不影响负载,从而起到良好的隔离作用。自然界的雷击、电源系统切换、设备接地网或接地系统间的短路等都可能会对该环境下UPS形成浪涌冲击,若UPS不具备良好的浪涌(冲击)抗扰度不但不能起到隔离作用严重时还会导致设备失灵和损伤。因此GB/T 17626.5-2008/IEC 61000-4-5:2005和GB 7260.2-2009/IEC 62040-2:2005等标准对UPS的抗浪涌冲击性能检测和评估作出了明确规定。UPS雷击浪涌测试用系统如图5所示,系统主要设备为杭州远方公司EMS61000-5G全自动多功能雷击浪涌发生器,它在受试设备供电电源上耦合一个浪涌尖峰,最高值可达15kV,浪涌电压的波前时间和半峰值时间为1.2μs/50μs,为浪涌抗扰度性能测试提供一个准确、理想的依据。

图5、UPS雷击浪涌测试系统

3、小结

随着UPS技术的不断发展,对其EMC测试的标准也日趋完善,相应的测试设备也亦发展成熟。UPS厂商应按照产品特点,根据国际国内标准的发展要求,选择相应的检测方案对UPS的特性进行全面表征和评价,这不仅可以提高UPS整体质量,还有利于进一步规范UPS产品的发展。以上就是UPS设备的EMC检测解析,希望能给大家帮助。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭