吴忠躺衫网络科技有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

開關電源系統(tǒng)中的局部放電到底是什么?

QjeK_yflgybdt ? 來源:英飛凌工業(yè)半導體 ? 作者:伍堂順 施三保 ? 2021-07-04 13:49 ? 次閱讀

一、局部放電現(xiàn)象

局部放電(partial discharge,簡稱PD)現(xiàn)象,通常主要指的是高壓電氣設備絕緣層在足夠強的電場作用下局部范圍內(nèi)發(fā)生的放電,某個區(qū)域的電場強度一旦達到其介質(zhì)擊穿場強時,該區(qū)域就會出現(xiàn)放電現(xiàn)象。這種放電以僅造成導體間的絕緣局部短(路橋)接而不形成導電通道為限。每一次局部放電對絕緣介質(zhì)都會有一些影響,輕微的局部放電對電力設備絕緣的影響較小,絕緣強度的下降較慢;而強烈的局部放電,則會使絕緣強度很快下降。

實際上,局部放電現(xiàn)象不僅僅發(fā)生在高壓電氣設備中,也會發(fā)生在開關電源系統(tǒng)中,并且也有相應的安規(guī)標準去檢驗整個開關電源系統(tǒng)的絕緣是否滿足局部放電要求。以三相變頻器為例,IEC61800-5-1中明確指出,如果一次測高壓端與安全二次側電壓(SELV)之間的重復峰值電壓超過了750V,并且,在絕緣層厚度上的電壓應力超過了1KV/mm,則必須做局部放電測試認證

局部放電發(fā)生時,主要伴隨有以下幾種能量釋放方式:

4a004078-d9ae-11eb-9e57-12bb97331649.png

圖1.局部放電能量釋放方式

我們先來感受一下夜色中高壓輸電線絕緣子上的電暈局部放電,紫色的弧光,狐媚而又破壞力十足。

局部放電對絕緣結構的破壞機理主要有三個方面:

1 帶電粒子(電子、離子等)沖擊絕緣層,破壞其分子結構,如纖維碎裂,因而絕緣受到損傷。
2 由于帶電離子的撞擊作用,使該絕緣出現(xiàn)局部溫度升高,從而易引起絕緣的過熱,嚴重時就會出現(xiàn)碳化。
3 局部放電產(chǎn)生的臭氧及氮的氧化物會侵蝕絕緣,當遇有水分則產(chǎn)生硝酸,對絕緣的侵蝕更為劇烈。

見微知著,局部放電測試的目的就是為了發(fā)現(xiàn)電氣設備絕緣中潛在的薄弱點,在未釀成災難性的后果前,即有針對性的進行補救、改善或者更換。

根據(jù)局部放電能量釋放方式的特點,局部放電檢測方法主要分為兩大類七種方法,見圖3所示,這幾種方法中,以脈沖電流法用得最多,也最為成熟。常用的數(shù)字局部放電儀的原理就是脈沖電流法,對應的安規(guī)標準有IEC60270,對應的國標有:

GB/T 7354-2003局部放電測量(IEC60270:2000 IDT);

DL/T 846.4-2016高電壓測試設備通用技術條件第4部分:脈沖電流法局部放電測量儀;

DL/T 417-2006電力設備局部放電現(xiàn)場測量導則。

4a73e690-d9ae-11eb-9e57-12bb97331649.png

圖3.局部放電檢測方法

因為局部放電是比較復雜的物理現(xiàn)象,必須通過多種表征參數(shù)才能全面的描繪其狀態(tài),同時局部放電對絕緣破壞的機理也很復雜,需要通過不同的參數(shù)來評定它對絕緣的損害,目前主要以如下兩個參數(shù)來判定。

視在放電電荷——在絕緣體中發(fā)生局部放電時,絕緣體上施加電壓的兩端出現(xiàn)的脈動電荷稱之為視在放電電荷,單位用皮庫(pc)表示,通常以穩(wěn)定出現(xiàn)的最大視在放電電荷作為該試品的放電量。

放電重復率——在測量時間內(nèi)每秒中出現(xiàn)的放電次數(shù)的平均值稱為放電重復率,單位為次/秒,放電重復率越高,對絕緣的損害越大。

二、開關電源系統(tǒng)中的局部放電

這里先解釋一下安全二次側電壓SELV的含義,SELV是safety extra low voltage的縮寫,指的是不超過50Vrms的交流電壓和不超過120V的直流電壓,是為了防止觸電事故而由特定電源供電所采用的電壓。

SELV通常用于給人機接口,液晶屏,按鍵等人體可以直接觸摸到的設備供電,可以避免操作人員遭受電擊,威脅到生命安全,所以,SELV電路與一次側高壓端之間必須是加強絕緣,同時還需要注意,如果一次測高壓端與SELV電路之間的重復峰值電壓超過了750V,并且,在絕緣層厚度方向上的電壓應力超過了1KV/mm,則還必須增加局部放電測試認證。

如圖4所示三相變頻器中,左下角綠色虛線圍起來的部分就是SELV電路,輔助電源SPS左側的供給MCU的+24V,+5V兩路電源與SPS的其余的電壓輸入輸出電氣連接點之間,都必須滿足加強絕緣要求。

4aace67a-d9ae-11eb-9e57-12bb97331649.png

圖4.三相變頻器結構框圖

以三相480V變頻器為例,交流輸入線電壓為480Vrms,則其母線電壓平均值為480*1.35=648Vdc,也就是進入輔助電源SPS的工作電壓就是648V,這個電壓值已經(jīng)非常接近750V這個閾值,同時,需要注意的是,750V閾值電壓是在整機實際運行過程中,實際測試得到的一次側高壓端與SELV電路之間的重復峰值電壓,用高壓差分探頭分別勾取兩邊的監(jiān)測點,若此電壓超過750V,同時,在絕緣層厚度方向上的電壓應力超過了1KV/mm,則局部放電測試認證必做。

假設輔助電源SPS采用了經(jīng)典的單管反激變換器,如圖5所示,SPS從變頻器的BUS電容上取電,這里為了簡化電路,變壓器T1的輸出只設計了兩路輸出電壓,分別給IGBT驅動器和MCU側供電,從前面的定義可以看出,給MCU供電的+24V_CONTROL就是SELV電路,需要與其他電路之間做加強絕緣處理,也就是變壓器T1的pin12-pin14所在的繞組與其余繞組之間必須滿足加強絕緣要求,同時,在PCB板上,+24V_CONTROL所在電路與其他電路之間的爬電距離也必須滿足加強絕緣要求。

4ac21748-d9ae-11eb-9e57-12bb97331649.png

圖5.單管反激變換器簡圖

回到本文的重點,接下來測試一次側高壓端與SELV電路之間的重復峰值電壓是否超過750V閾值電壓。有經(jīng)驗的同學都知道,在開關電源中,重點是要找到變換器中的“動點”,也就是電壓的變化率dv/dt最大的節(jié)點,在圖5中,一次側高壓端的監(jiān)測點就可以選為Q1的Drain極,也就是變壓器T1的pin 3,安全二次側SELV的監(jiān)測點既可以選擇變壓器T1的pin 12,也可以選擇變壓器T1的pin 14,最后以正常帶載工況下一次側、二次側之間檢測到最大電壓為作為設定局部放電電壓UPD的基準。

一張實測的一次側高壓端與SELV電路之間的重復峰值電壓波形圖(CH1黃色),可以看到,此電壓已經(jīng)超過了750V的閾值,同時,變壓器結構中繞組與繞組之間的麥拉絕緣膠帶通常為2層,每層的厚度都小于0.1mm,所以,需要增加局部放電測試認證是板上釘釘了。

說到這里,估計有的同學就會問了,為什么以前沒有做過局部放電這項測試呢?原因主要有兩點:

1 以前確實沒有對應的安規(guī)標準要求強制通過局部放電測試,變頻器中增加這項測試也是約四年前的事;
2 電源整機降成本帶來的附贈產(chǎn)物,如圖8所示,以前傳統(tǒng)的給SELV電路供電是采用兩級變換器的方式,先通過一級DC-DC變換器將BUS母線降低為48V或者更低,再通過一級隔離DC-DC變換器給SELV電路供電,因為第二級隔離DC-DC變換器之間的壓差不可能超過750V閾值,所以,局部放電測試就無需再做,只需要滿足對應的加強絕緣要求即可。

但是,現(xiàn)在的電源整機由于降成本的壓力,與圖5所示一樣,將傳統(tǒng)的兩級變換器改為一級DC-DC變換器,同時給SELV電路和其他的比如驅動電路等供電,趕上新的安規(guī)標準的執(zhí)行,那局部放電測試就和其他安規(guī)項目一樣,成為必修課了。

4bcad4cc-d9ae-11eb-9e57-12bb97331649.png

圖8.傳統(tǒng)SELV兩級變換器供電方式

三、局部放電測試的標準

IEC61800-5-1中對于局部放電測試的標準如圖9所示,測試中加載的電壓是50HZ或者60的交流電壓, UPD的取值就是在圖7中實際測得的電壓。需要注意的一點是,在這里UPD既可以取有效值,也可以取峰值,舉例講,圖7中測得的重復峰值電壓為1100V,則在做局部放電測試時,對應的加載測試電壓的峰值就是1.875*1100=2062.5V;同時,也可以觀察到圖7中的有效值為559.8Vrms,則對應的測試電壓也可以按照1.875*559.8Vrms=1049.6Vrms加載。因為測得的重復峰值電壓波形并不是標準的正弦波,所以其峰值電壓與有效值電壓之間并不是1.414倍的關系。

4bfa9eb4-d9ae-11eb-9e57-12bb97331649.png

圖9.IEC61800-5-1中局部放電測試電壓與時間曲線

局部放電測試通過的判定標準是在第二段1.5UPD電壓施加期間的視在放電電荷不超過10pC,如果超過10pC即判定為不合格。回到前述的三相變頻器中,需要通過局部放電測試的器件之一就是變壓器T1了。圖10是MPS研發(fā)的數(shù)字局部放電儀,圖11是變壓器的局部放電測試場景。

四、預防局部放電的措施

從前面兩個章節(jié)的陳述中,大家應該發(fā)現(xiàn)了,輔助源SPS變壓器的設計是通過局部放電測試的關鍵,所以,這個章節(jié)就重點介紹預防變壓器局部放電的措施。

1、從源頭抓起,從絕緣材料的生產(chǎn)過程開始管控,防止其生產(chǎn)過程中混入導電性沉積物、金屬碎屑、浮泡和濕氣等,造成后續(xù)使用這些絕緣材料的產(chǎn)品無法達到設計要求。

2、以變壓器設計中用到的麥拉絕緣膠帶和骨架為例,可以使用較高CTI(相對起痕指數(shù))等級的絕緣材料,可以有效的滿足加強絕緣的爬電距離要求和降低發(fā)生局部放電的幾率。絕緣材料的CTI等級分類如圖13所示,CTI>600是目前最好的絕緣材料。

3、增加氣隙長度和爬電距離,以降低電場強度。以圖7中測得的UPD電壓有效值559Vrms去查詢對應的加強絕緣爬電距離要求,如圖14所示,在污染等級為Ⅱ類,采用600>CTI≥400的絕緣材料的條件下,基本絕緣的爬電距離要求為4.5mm,則滿足加強絕緣要求的爬電距離至少為基本絕緣爬電距離要求的2倍,也就是要大于9mm。

對變壓器設計而言,也就是SELV電路所在繞組與其余繞組之間的擋墻寬度至少要超過9mm,如圖15所示變壓器內(nèi)部繞組結構圖,骨架左右兩側的擋墻寬度至少要大于4.5mm,則上下兩個相鄰的繞組的擋墻寬度加起來就大于了9mm,滿足加強絕緣爬電距離要求。這也意味著,如果要滿足加強絕緣的爬電距離要求,則勢必需要增大骨架的尺寸,也就是所用磁芯的尺寸也要變大,否則骨架很可能繞不下全部的線包。

4、增加絕緣層的厚度。局部放電是因為物體內(nèi)部局部范圍內(nèi)的電場強度超過絕緣介質(zhì)的強度而發(fā)生的物理現(xiàn)象,電場強度反比于相互之間的距離,單位為V/m(伏特/米),所以,增加絕緣層的厚度,可以有效的降低加載在絕緣層上的電場強度,從而降低發(fā)生局部放電的幾率。另外,絕緣層厚度的增加,也增加了對絕緣材料中的空洞等缺陷的容錯程度,降低了對絕緣材料的要求。

以圖15所示變壓器設計為例,增加SELV繞組與相鄰的兩個繞組gate driver supply、AUX之間的麥拉絕緣膠帶的厚度,對于保障變壓器的設計通過局部放電測試有著非常大的影響。圖16就是加不同層數(shù)的麥拉膠帶的局部放電對比結果,3款變壓器樣品中,1#在SELV繞組的前后各自加了4層麥拉膠帶,2#在SELV繞組的前后各自加了5層麥拉膠帶,3#樣在1#的基礎上增加了一個屏蔽層繞組,其他條件3款變壓器都保持一樣。

可以看到,僅有2# 5層麥拉膠帶的變壓器樣品通過了局部放電測試。

細心的同學估計注意到了,圖15的變壓器繞組結構沒有采用三明治繞法,當然,這種繞法結構確實會導致變壓器的漏感變大。工程應用中,兩相其害取其輕,漏感只能通過外部電路的配合來降低其影響。

另外,SELV繞組的出線,除了需要用鐵氟龍?zhí)坠艽┕芡猓ㄗh最好不要與一次側高壓繞組的出線端交叉。

5、將變壓器全面灌封、含浸處理,在真空條件下,將變壓器從下到上,用凡立水等絕緣材料逐步灌封。凡立水浸入變壓器內(nèi)部,可以彌補骨架、麥拉絕緣膠帶上面的空洞、氣泡等缺陷,同時,含浸處理可以有效的改善變壓器的污染等級。

6、在PCB板上涂刷絕緣涂層,同理,可以改善污染等級,降低滿足加強絕緣的爬電距離要求。

五、小結

局部放電測試在開關電源中還是一個比較小眾的話題,本篇文章從三相變頻器的SELV電路的加強絕緣說起,簡要介紹了局部放電的標準和預防措施,重點介紹了輔助電源SPS的變壓器設計如何滿足加強絕緣和通過局部放電測試。當然,在圖4的框圖中,DSP與MCU之間的數(shù)字隔離芯片也是需要通過加強絕緣和局部放電測試認證的。

希望本篇文章所介紹的小知識能對各位同學的日常工作有所幫助。

責任編輯:lq6

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 開關電源
    +關注

    關注

    6471

    文章

    8369

    瀏覽量

    483579
  • 局部放電
    +關注

    關注

    0

    文章

    83

    瀏覽量

    11921

原文標題:開關電源中的局部放電

文章出處:【微信號:yflgybdt,微信公眾號:英飛凌工業(yè)半導體】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    開關電源在LED驅動的應用 開關電源與電池充電器的比較

    開關電源在LED驅動的應用 開關電源在LED驅動扮演著至關重要的角色。LED驅動電源通常可以分為開關
    的頭像 發(fā)表于 11-29 16:24 ?589次閱讀

    開關電源在LED照明的應用

    隨著科技的發(fā)展和環(huán)保意識的提高,LED照明因其高效節(jié)能、長壽命、環(huán)保等優(yōu)點逐漸成為照明市場的主流。在LED照明系統(tǒng)開關電源扮演著至關重要的角色,它不僅影響著LED燈具的性能和壽命,還關系到整個
    的頭像 發(fā)表于 11-20 10:44 ?642次閱讀

    開關電源的EMI/EMC測試標準

    55022等。 測試內(nèi)容:評估開關電源通過空間傳播的電磁輻射水平。 二、EMC測試標準 靜電放電(ESD)抗擾度
    的頭像 發(fā)表于 11-20 10:43 ?1398次閱讀

    開關電源的測量與分析

    電子器件的電源測量通常情況是指開關電源的測量(當然還有線性電源)。講述開關電源的資料非常多,本文討論的內(nèi)容為PWM開關電源,而且僅僅是作為測
    的頭像 發(fā)表于 11-11 11:47 ?652次閱讀
    <b class='flag-5'>開關電源</b>的測量與分析

    并聯(lián)開關電源的原理是什么

    并聯(lián)開關電源,也稱為并聯(lián)穩(wěn)壓電源,是一種利用多個開關電源模塊并聯(lián)運行的電源系統(tǒng)。這種電源
    的頭像 發(fā)表于 10-09 16:08 ?913次閱讀

    開關電源的電流模式控制

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《開關電源的電流模式控制.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 09-07 10:35 ?9次下載
    <b class='flag-5'>開關電源</b><b class='flag-5'>中</b>的電流模式控制

    局部放電檢測裝置 局部放電檢測系統(tǒng)

    局部放電檢測系統(tǒng)采用嵌入式ARM系統(tǒng)作為中央處理單元,控制12位分辨率的高速模數(shù)轉換芯片進行數(shù)據(jù)采集,將采集到的數(shù)據(jù)存放在雙端口RAM,實
    的頭像 發(fā)表于 09-03 10:06 ?305次閱讀
    <b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放電</b>檢測裝置 <b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放電</b>檢測<b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>

    開關電源模塊的作用 開關電源測電流怎么測

    在現(xiàn)代電子系統(tǒng)開關電源模塊發(fā)揮著關鍵作用。它不僅提升了電源的效率,還降低了體積和重量,從而使電子設備更加輕便和節(jié)能。為了確保開關電源模塊
    的頭像 發(fā)表于 08-02 13:11 ?626次閱讀

    開關電源頻率測試電感的作用和影響

    開關電源頻率測試是評估開關電源性能的重要環(huán)節(jié),它涉及到開關電源的穩(wěn)定性、效率、電磁兼容性等多個方面。在進行開關電源頻率測試時,是否需要去掉電感,需要根據(jù)測試的目的和具體條件來決定。 一
    的頭像 發(fā)表于 08-02 09:52 ?658次閱讀

    開關電源紋波的危害有哪些

    開關電源紋波的危害有哪些 開關電源紋波的危害 摘要:開關電源作為一種高效、節(jié)能的電源轉換技術,廣泛應用于各種電子設備。然而,
    的頭像 發(fā)表于 06-10 10:24 ?1011次閱讀

    開關電源紋波的測試方法是什么

    開關電源紋波的測試方法是什么? 開關電源紋波測試是評估開關電源性能的重要指標之一。紋波是指電源輸出電壓的高頻波動,它會影響電子設備的正常工
    的頭像 發(fā)表于 06-10 10:04 ?2037次閱讀

    開關局部放電綜合在線監(jiān)測系統(tǒng)原理——每日了解電力知識

    今天武漢摩恩智能電氣有限公司帶大家了解一下MOEORW-5085K開關局部放電綜合在線監(jiān)測系統(tǒng)。 MOEORW-5085K開關
    的頭像 發(fā)表于 06-04 09:39 ?1014次閱讀
    <b class='flag-5'>開關</b>柜<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放電</b>綜合在線監(jiān)測<b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>原理——每日了解電力知識

    開關電源輸出波形的分析方法

    開關電源作為電子設備的重要組成部分,其輸出波形的質(zhì)量直接影響到整個系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性。因此,對開關電源輸出波形的深入分析顯得尤為關鍵。本文將從多個角度對
    的頭像 發(fā)表于 05-30 17:06 ?2703次閱讀

    APD系列高壓開關局部放電監(jiān)測裝置

    APD系列高壓開關局部放電監(jiān)測裝置通過檢測伴隨局部放電而產(chǎn)生的電磁波輻射,實時監(jiān)測的開關柜內(nèi)
    的頭像 發(fā)表于 03-21 14:58 ?580次閱讀
    APD系列高壓<b class='flag-5'>開關</b>柜<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放電</b>監(jiān)測裝置

    開關電源開關頻率怎么測試?開關電源測試系統(tǒng)如何助力?

    開關頻率測試是檢測開關電源性能和可靠性的重要手段,確保開關電源的效率,保證設備穩(wěn)定工作。在實際使用,一定要根據(jù)設計要求和具體場景選擇合適的開關
    的頭像 發(fā)表于 02-27 15:26 ?1423次閱讀
    <b class='flag-5'>開關電源</b>的<b class='flag-5'>開關</b>頻率怎么測試?<b class='flag-5'>開關電源</b>測試<b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>如何助力?
    百家乐庄闲赢负表| 百家乐官网赌博论坛| 好望角百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网棋牌交| 环球百家乐娱乐城| 百家乐官网博娱乐平台| 网上百家乐真钱游戏| 恒利百家乐官网的玩法技巧和规则 | 缅甸百家乐玩家吗| 平台百家乐官网的区别| 大发888出纳| 百家乐官网赌博筹| 根河市| 百家乐园是真的不| 百家乐官网游戏种类| 永和县| 东莞水果机遥控器| 百家乐官网评测| 大发线上娱乐| 利高百家乐的玩法技巧和规则| 互联网百家乐官网的玩法技巧和规则 | 皇冠足球网址| 潘多拉百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐庄家的胜率| 百家乐官网十佳投庄闲法| 大发888收获| AG百家乐大转轮| 巴厘岛百家乐官网的玩法技巧和规则 | 网上棋牌游戏| 百家乐小路规则| 百家乐官网专业赌| 百家乐官网的保单打法| 永利赌场| 百家乐娱乐平台网77scs| 线上百家乐官网怎么玩| 澳门百家乐官网怎玩| 百家乐外挂| 威尼斯人娱乐场66| 百家乐博彩平台| 闲和庄百家乐官网的玩法技巧和规则 | 大发888在线娱乐城加盟合作|