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電磁繼電器的電磁兼容性測試

日期:2025-04-29 01:45
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摘要:
電磁繼電器的電磁兼容性測試

    研究表明,電磁繼電器的電磁傳導發射對外干擾較大;而在敏感度方面,繼電器對電快速脈沖群和尖峰電壓的抗擾度較高;對短時中斷和電壓暫降的抗擾度較低-夕部幅值>0.05T的磁場會使繼電器發生誤動。
關鍵詞:繼電器;電磁發射;電磁敏感度

    針對某型號電磁繼電器進行了電磁發射和電磁敏感度的測試,定量研究了電磁繼電器本身的電磁發射干擾和外部電磁干擾對其影響。
    1電磁傳導發射試驗
    本文研究的繼電器實體是國際通用1/2晶體罩平衡銜鐵式電磁繼電器的優化設計產品,具有負載能力大、功耗低、環境指標高、可靠性好等特點。該繼電器具有一個線圈、兩組觸點,觸點負載為28V/5A,線圈額定電壓為28V。該繼電器工作過程中,電磁傳導發射主要有2個來源:①繼電器觸點斷開負載回路時產生的電弧;②繼電器線圈斷電時產生的尖峰電壓。因此,實驗內容包括:①觸點燃弧時電磁傳導發射試驗;②電磁繼電器線圈斷電時傳導發射試驗。
    由于繼電器動作過程中機械觸點偶爾會發生回跳現象,而回跳現象對電磁傳導發射的影響未知,因此,實驗內容①又包括繼電器有回跳和無回跳兩種情況。阻性負載實驗時,主電路電源為28V,負載為5.6Q,觸點切斷電流為5A;感性負載實驗時,主電路電源為28V,負載為5.6n,與10mH電感串聯。
    1.1觸點燃弧時電磁傳導發射試驗
(1)切斷阻性負載試驗。阻性負載情況下,觸點燃弧在發生回跳和不發生回跳情況下,觸點兩端電壓波形如圖1所示。

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   (2)切斷感性負載。感性負載情況下觸點燃弧時,觸點兩端電壓波形如圖4所示。將傳導發射電壓、f/進行頻譜分析,可得圖5所示共模電壓與差模電壓發射頻譜。

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    1.2線圈斷電瞬間電磁傳導發射測試
    繼電器線圈斷電瞬間產生非常大的尖峰電壓。該尖峰電壓將沿驅動回路向外發射。試驗測得線圈兩端電壓波形如圖6所示。將傳導發射電壓進行頻譜分析,可得圖7所示共模電壓與差模電壓發射頻譜。
    結果顯示,繼電器線圈斷電情況下,共模電壓與差模電壓發射頻譜在4~6MHz頻段超過了GJB151A-.97的限值;在4.5MHz頻點附近出現*大值。在低頻段,差模電壓發射頻譜比共模電壓發射頻譜大約5dB·V。
    2電磁敏感度試驗
繼電器的電磁敏感度試驗包括電磁輻射敏感度和電磁傳導敏感度2個內容。電磁傳導敏感度試驗包括電快速瞬變脈沖群試驗、尖峰電壓試驗、

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短時中斷試驗和電壓暫降試驗;電磁輻射敏感度試驗主要是恒定磁場輻射敏感度試驗。
2.1電磁傳導敏感度試驗
試驗布局參考GB/T17626的相應規定。試驗中將傳導干擾施加到繼電器線圈上,檢測其特征參數或工作狀態。
(1)電快速瞬變脈沖群試驗電快速瞬變脈沖群試驗布局和試驗等級參考GB/T17626.4—1998。將電快速瞬變脈沖群耦合到繼電器線圈電源上,檢測其工作狀態。不同試驗等級的測試結果如表1所示。

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試驗結果表明,該繼電器可以承受3級的EFF干擾。在施加4kV的EFr干擾時,繼電器的線圈一端的引出桿和繼電器外殼間出現亮光,分析可知這是繼電器引出桿與外殼問的絕緣被擊穿發生放電的原因。
(2)尖峰電壓試驗。尖峰電壓試驗參考GJB18l一1986規定。將不同水平和極性的尖峰電壓施加到繼電器線圈上,檢測其工作狀態。試驗結一
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試驗結果表明,繼電器可以承受5ms以內的短時中斷。當線圈電壓出現大于5ms的短時中斷時,繼電器觸點出現誤斷故障,而且誤斷故障的持續時間與短時中斷時間相當。
(4)電壓暫降試驗。電壓暫降試驗參考GB/T17626.29—2006規定。在繼電器觸點閉合狀態下,分別施加0.001、0.010S的70%uT40%和20%UT的電壓暫降干擾至線圈電源上,指繼電器額定電壓,即28V電壓。試驗結果如表4所示。
試驗結果表明,繼電器可以承受70%UT和40%UT的電壓暫降。但是當電壓降落到20%U

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    2.2電磁輻射敏感度試驗(電磁繼電器的電磁兼容性測試)
電磁輻射敏感度試驗主要測試繼電器在空問存在磁場干擾的情況下工作是否正常,吸合時間、釋放時間等特征參數是否正確。由于空問磁場對繼電器的影響與繼電器的擺放角度有關,因此,試驗內容包括:①繼電器的工作氣隙與磁場方向垂直;②繼電器的線圈軸向與磁場方向平行。
    (1)氣隙與磁場方向垂直。施加磁場干擾至繼電器的工作空問,驅動其斷開額定負載,同時檢測它的吸合電壓和釋放電壓等參數。試驗中發
現,磁場對繼電器的影響呈現兩種截然不同的結果:一種是促進作用,試驗結果如圖8所示;另一種是阻礙作用,試驗結果如圖9所示。

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圖8和9分別對應兩種方向相反的磁場對繼電器的影響。圖8所示當磁場在0~500Gs逐漸增加時,繼電器的吸合電壓和釋放電壓均呈下降趨勢。這說明磁場在繼電器工作氣隙處產生的磁通與線圈產生的磁通是同方向的,也即磁場降低了線圈的負載。圖9所示的情況則相反。試驗中發現,在更高磁場強度的影響下,繼電器出現了“該通不通”和“該斷不斷”故障。

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    圖10和11顯示相反的磁場方向(都與線圈軸向平行)也具有促進和阻礙繼電器動作的兩種效應。磁場對繼電器吸合和釋放電壓的影響趨勢,同磁場與線圈軸向垂直情況一致。

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