防雷电路设计规范..ppt

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防护电路设计原理概述及防护元器件介绍 防护电路设计原理概述及防护元器件介绍 防护电路设计规范 Made by Titan Access/Compliance 内容概要(第一部分) 术语和定义 雷电过电压产生机理 设备端口抗浪涌过电压能力 防雷电路中的保护元器件 术语和定义(1) 1 防雷器:可安装在设备端口的保护器,防止由外部线缆引入设备的过电压/过电流损坏设备。 2 防雷器的残压:进入防雷器的过电压被限压保护元件钳位后防雷器输出的剩余过电压值。被保护端口自身的抗过电压水平必须高于防雷器的输出残压并有一定的裕量,防雷器才能真正起到保护设备的作用。 3 1.2/50us冲击电压:雷击时线缆上产生的感应过电压的模拟波形,用于设备端口过电压耐受水平测试,主要测试范围:通信设备的电源端口和建筑物内走线的信号线测试。 术语和定义(2) 4 1.2/50us(8/20us)混合波:是浪涌发生器输出的一种具有特定开路/短路特性的波形。发生器输出开路时,输出波形是1.2/50us的开路电压波;发生器输出短路时,输出波形是8/20us的短路电流波。 具有这种特性的浪涌发生器主要用于设备端口过电压耐受水平测试,主要测试范围:通信设备的电源端口和建筑物内走线的信号线测试。 5 10/700us冲击电压:雷击时线缆上产生的感应雷过电压的模拟波形。用于设备端口过电压耐受水平测试时用的波形,主要测试范围:建筑物外走线的信号线(如用户线类电缆)的测试。 术语和定义(3) 6 8/20us冲击电流:雷击时线缆上产生的感应过电流模拟波形,设备的雷击过电流耐受水平测试用标准波形,主要用于通信设备的电源口、信号口、天馈口。 7 10/350us冲击电流:直流雷电流模拟波形。目前通信设备端口的防雷测试较少使用。 模拟雷电过电压波形 模拟感应雷电流波形 雷电过电压产生机理 雷电过电压产生机理 雷电过电压产生机理 雷电过电压产生机理 雷电过电压产生机理之地电位反击 设备端口抗浪涌过电压能力 设备上连接各种线缆(电源线、信号线)的外端口,需要具备一定的抗雷击过电压的能力。主要有两方面的含义:1、由线缆引入到设备端口的雷击过电压较小时,设备自身的雷击过电压耐受能力应可抵抗得住而不发生损坏。2、由线缆引入到设备端口的雷击过电压较大时,设备的端口需要外加防雷器,这时设备自身的雷击过电压耐受能力应高于防雷器的输出残压值,防雷器才能有效的保护设备。国际电工委员会,国际电信联盟等在设备端口抗雷击过电压测试方面的主要标准是IEC 1000-4-5,ITU-T K系列等等,这些标准是抗浪涌方面的基础标准,另外,ETS 300 386是一个欧洲的通信设备EMC测试行业标准。 设备端口抗浪涌过电压能力 1 交流电源口过电压耐受水平 等级I:差模施加2kV电压正负各5次无损坏;共模4kV电压正负各5次无损坏。 测试波形: 1.2/50ms[8/20ms]混合波。 测试方法:按照IEC 1000-4-5的要求进行。交流供电的通信设备,除满足以上电源口过电压耐受水平外,还应配有交流防雷装置。 2 直流电源口过电压耐受水平 等级I:差模:施加1kV电压正负各5次无损坏;共模:施加2kV电压正负各5次无损坏。 等级II:差模:施加0.5kV电压正负各5次无损坏;共模:施加1kV电压正负各5次无损坏。 测试波形: 1.2/50ms[8/20ms]混合波, 测试方法:按照IEC 1000-4-5的要求进行。 等级II是通信设备的直流电源口过电压耐受水平的基本要求,所有通信设备的直流电源口都应该达到这一水平。 终端类通信设备,不一定在各种情况下都要求配直流电源防雷器。若终端设备不配直流电源防雷器,其直流电源口过电压耐受水平的要求应达到等级I。 设备端口抗浪涌过电压能力 3 信号口过电压耐受水平 建筑物内信号互连线: 等级I:差模:施加2kV电压正负各5次无损坏;共模:施加4kV电压正负各5次无损坏。 等级II: 差模:施加1kV电压正负各5次无损坏;共模:施加2kV电压正负各5次无损坏。 等级III:差模:施加0.5kV电压正负各5次无损坏;共模:施加1kV电压正负各5次无损坏。 测试波形: 1.2/50ms[8/20ms]混合波, 测试方法:按照IEC 1000-4-5的要求进行。 非平衡线,要进行差模及共模的测试。平衡线,在接口部分没有保护电路的情况下,可以只进行共模的测试。 等级III是通信设备信号口过电压耐受水平的基本要求,室内走线的通信设备信号口(指设备对

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