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限 流 电 路 讨 论 纪 要# a0 O: }) b* u
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时间:2005年5月20日上午
" {, m$ v) p$ w! U9 @+ `地点:电子工业安全与电磁兼容检测中心, C# N8 A7 \7 C- W6 X, N, @
人员:全体安全测试工程师
* J) Z3 t6 r7 q6 K4 c2 r$ i8 G. `: p7 |1 k
一、 明确限流电路的相关定义和适用情况) N$ s, v5 }1 A% w9 Q
) d) Z9 i! q1 C& G0 \& l' P- A, y
标准条款
2 ^, U, q8 ~5 F- a# P2 M% h! H1.2.8.7 限流电路 limited current circuit f* w0 c" Q+ d3 \) x
作了适当的设计和保护的电路,使得在正常工作条件下和单一故障条件下,能从该电路流出的电流是非危险的电流。
% U, t2 i6 o& Q7 b3 z6 l1 A0 P) O9 A$ u
1.4.14 模拟故障和异常条件
$ G2 X4 q- j2 O9 J. E 应通过检查设备、电路图和元器件规范来确定出可以合理预计到会发生的那些故障条件,示例如下:
! k' x' ]" i8 d; R: L3 V; R# }+ Z/ a) R( a- u
── 一次电路的载流零部件和如下电路或零部件之间的基本绝缘的短路失效:1 J! [, l5 H! D* x( G: Y
• 限流电路的零部件。1 K, L4 r: I& O% b' i
1 p4 P4 H q) j7 Y1.5.7.3 可触及零部件
) X- T( { x9 H; ^! q+ N: R5 C如果可触及的导电零部件或电路与其他零部件是通过双重绝缘或加强绝缘来隔离的,而这些绝缘上又桥接有符合1.5.7.2或1.5.7.3要求的元器件,则这些可触及的零部件或电路应符合2.4限流电路的要求。在对绝缘进行抗电强度试验后,这些要求仍应适用。
# C. y R! W) k+ q( Z) |* ?/ v; g/ M! ^
2.1.1.1 接触带电零部件* A# L- a$ x" V% w

. y. [) B3 a, L# b对限流电路的接触没有限制。( r3 M. k, E( v" A9 I3 H7 M* R( P
' b- y/ g. K- N2 x2.4 限流电路" y# ^$ }3 ]& h
# D9 C9 H1 r# C2 y0 R二、限流电路的适用场合
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1.有桥接电容器和/或桥接电阻的电路应满足限流电路的要求。
! q5 ~! n9 j: f+ |/ y/ C" W讨论中提问:是否I类设备、II类设备都适用。经讨论认为,限流电路的要求对I类设备、II类设备的桥接电容器和/或桥接电阻的电路都适用,但如果I类设备中的桥接电容器和/或桥接电阻接保护大地,则不适用。因为该处的接触电流可以直接流入大地,由5.1条进行考核合格即可。
/ q2 p, z# r+ |# I a, |% y讨论中提问:II类设备的接触电流的测量和限流电路电流测量的区别。经讨论认为两者的概念不同,测试的部位不同,接触电流测的是初级对可触及件的电流,是测量设备的供电系统可能对人体产生的电流效应;限流电路测的是通过桥接电容器后的电流,测的只是这部分电路的人体电流效应,两者的限值也不相同。前者是0.25mA(rms),后者是0.7mA(peak)或(0.7× kHz)mA(peak)。
- z3 d: ?: {0 V( g# R在IEC 60950-1中2.4条限流电路增加了一段话,允许使用附录D的测量仪器代替2000Ω±10%的无感电阻器。这也表明两者的测试方法是相同的,只是测试部位不同,使用附录D的测量仪器是用加权测试网络代替了无感电阻,这样限值就是0.7mA(peak),不用再乘以kHz频率值了。% O! }, U( C! g1 H2 E0 z) n* w% e9 I8 V
讨论中提问:有些设备,其桥接电容器接地,但其他路输出有危险电压,这种情况其他电路是否需要满足限流电路要求。讨论后认为这种情况下桥接电容器接地,不需要测限流电路,带有危险电压的输出电路由其他条款来判断其合格性,如绝缘条款,接触电流条款,不涉及限流电路的判定。6 e! y5 c0 g; }+ T, N/ }3 H5 f
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2.由低压供电的设备,如笔记本、扫描仪、液晶显示器等内部有危险电压,则这部分电路应满足限流电路的要求,否则设备的防触电类别不能归类为III类设备,应归类为II类设备,其绝缘考核要按II类设备考核。
, l$ K+ U) s/ r+ p# f2 }1 X0 I! g4 h* X- z5 I8 ]8 {& j
3. I类或II类设备(如液晶显示器,扫描仪等)有背光电路(backlight circuit),灯逆变电路(lamp inverter)等高压电路的部分需要满足限流电路要求。+ K: F; v {& E# `
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三、 限流电路电流的测量
1 G: j) \* Q$ L" i) ^% u" a( j+ d! Q* F C. q5 c" X$ C% [
1. 桥接电容器电路的限流电路的测量
% N+ o9 `3 G3 U1)看电路图,采用测工作电压的方法测量桥接电容器两端的电压和频率。
, F+ b, c( s& Z, J8 S2)先测量电容器和/或电阻器两管脚之间及管脚与地之间的等效电容量,防止先测量电压设备损坏无法测电容量);使用设备:多频CR测试仪;
, s4 b Q# ~& h x3)测量电容器和/或电阻器两管脚之间及管脚与地之间的电压U(Umax和Umin,选其中较大者),频率(单位KHz);使用设备:示波器;/ [5 h! y7 ~( }6 R! L& n4 u3 O( e7 o
4)挑开桥接电容器和/或电阻器的次级管脚接入电阻(即在电容器次级侧串入2000W电阻),再测量2000W无感电阻上的电压(Umax和Umin,选其中较大者),从而计算出流过的电流。3 D. c8 Y7 P8 L8 m- j& Y N4 ]+ j
5)计算限值:用测量的频率(高于1kHz)×0.7mA(peak)得出电流的限值。
" \4 w* ]" B$ T4 Q) _ A$ Q6)施加单一故障的情况下,测量流过2000W电阻的电流,比较测量值和限值,以及根据测得的电压U判断电路的电容量是否超过限值,从而判断该电路是否符合限流电路的要求。) W) B, q+ N) l
( g: A* E. [$ b5 w2.逆变电路的限流电路的测量7 E$ ^: I$ e( Z1 b2 z& Q9 d* I( ]+ B
1)找到测试点:看电路图,找到逆变变压器的输出管脚焊好引脚或直接在逆变器输出端引线,以备测量;(目前认为,测试部位对测量的结果影响不大)
) C0 N0 p9 `' k% c+ P+ x. l" U, M2)测电容量:先测量输出端子之间及输出端子与地之间的等效电容量,防止先测量电压设备损坏无法测电容量(一般测量值比较小);使用设备:多频CR测试仪;
+ k U9 z' E/ V) `8 n8 b% x3)测电压和频率:测量输出端子之间及输出端子与地之间的电压U(开路电压,Umax和Umin,选其中较大者),频率(单位KHz);使用设备:示波器;
}0 g+ e- m3 J4 G4)加2000W无感电阻测电流:在输出端子之间及输出端子与地之间并联一个电阻(工装),再测量电阻上的电压(Umax和Umin,选其中较大者),从而计算出流过该电阻器的电流。
1 j, \, `4 o7 N% ?/ D. N4 g3 L5)计算限值:用测量的频率(高于1kHz)×0.7mA(peak)得出电流的限值。
- O" t8 m9 J4 j! U2 o! y6)判断:施加单一故障的情况下,测量流过2000 W电阻的电流,比较测量值和限值,以及根据测得的电压U判断电路的电容量是否超过限值,从而判断该电路是否符合限流电路的要求。5 f( U! q" L/ s7 d) C# Z# \
, |7 @6 I. _/ L B讨论中提问:关于2000W电阻是串联还是并联的问题。经讨论目前统一为:测桥接电容器的限流时,挑开电容器的次级侧管脚和次级电路之间串入2000W电阻进行测量;测逆变电路的限流时,在测量端子上并联上进行测量。1 h& K" T) \+ x& p2 C7 s# B
% _) R! g/ S0 L8 Q3 A1 p5 {讨论中提问:加上2000W电阻后测量的频率与未加电阻前测量的频率可能不一样(加电阻后频率可能降低),这样导致限值不同。经讨论,按照对使用人员有利的原则和实际可能发生的情况,我们采用加2000W电阻电阻后测量的频率作为计算限值的参数。
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以上为限流电路讨论的纪要,大家在实际测试过程中可参照纪要中的相关测试程序和原则,如果发现有更合理的测试方法可以随时提出来讨论,以完善限流电路的理论架构和测试程序。 |
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