深圳市茂迪机电设备有限公司
2020/4/30 15:08:11
测量泄露电流有三种主要的方法。它们是:
01、直接法
02、差分法
03、替代法
第四种技术,使用电流钳测量不是本文件的一部分,但是,确实提供了一种方法来确定固定线缆安装方式设备上的泄露电流。
直接漏电流法:
直接法与IEC60601-1标准中使用的方法相同,测量通过本体(测量装置)到大地的真实泄露电流。
好处
■ 测量操作装置上的真实漏电流
■ 测量交流和直流漏电流的方法
■ 和其他方法相比精度是*的
■ 通过测量装置流过人体的潜在漏电流
■ 与根据IEC60601-1进行的测量进行直接比较
考虑
■ 构成测量装置的1kohm电阻中断了低电阻接地导体,从而在测试故障设备时造成潜在危险
■ 次级接地路径。在测量过程中,EUT/DUT必须与接地电隔离。较低的漏电流可能可以测量,因为并不是所有的泄露都可以在接地导体中测量到。
■ 次级连接通常是:
▪ 用螺栓钢筋混凝土地板上的设备
▪ 与煤气或供水有关的设备
▪ 医疗电气系统的设备部分
▪ 与电脑/打印机连接的设备
■ 带电导体和中性导体的极性差异可能会改变漏电流读数,因为这种漏电流测量必须在电源的每个极性上进行
■ 需要一个TN系统来确保测量是在大电压下进行的。中性点和接地之间的任何电压都可能导致较低的读数,可能会通过故障设备。
差分法:
差分法测量带电导体与中性导体电流不平衡引起的漏电流。潜在的次级接地连接包括在总测量中,因此,EUT不需要与接地隔离。小于75μA的漏电流很难用差分法测量得出。因此,差分法被认为不适合测量没有接地的导体部件,在预计漏电流低于75μA的情况下。
好处
■ 测量不受次级接地连接影响
■ 它测量总的设备漏电流
测量装置(1kohm电阻)不再与接地导体串联一起,从而提供了一个低电阻保护接
考虑
■ 差分法测量不太适合精确测量较低的漏电流(<100μA)
■ 测量受到外部磁场或分析器自身内部磁场的影响,导致DUT的电流频率和大电流消耗
■ 带电导体和中性导体极性的差异可能会改变漏电流读数,因为这种漏电流测量必须在电源的每个极性上进行。
■ 直接和替代法都提供了更高的精度和更好的频率范围,以测量低漏电流条件下的趋势。
替代法:
替代法实际上类似于IEC60601的测试漏电流,同时测量与开放中性点单一故障条件在两个极性。其他比较可以与绝缘测试方法和介电强度测试在电源端完成,使用电流限制电压源在电源频率。带电和中性导体一起短接,电流限制电压施加在电源部件和设备的其他部件之间。由于限流电阻,实际测量电压取决于测试负载。因此,测量的漏电流应该计算到电源电压下的线性比值。
好处
■ 由于带电和中性相结合,电源极性没有影响。只需要一次测量
■ 同时在两个极性上进行快速有效的开放中性测试
■ 与500vDC绝缘试验相比,替代法试验类似于在打开设备之前在50Hz电源下的真实泄漏行为。
■ DUT与电源断开,从而为测试工程师提供了高度的安全性
■ TN系统不需要
■ 次级接地连接不影响测量
■ 测试可以从电池供电的仪器上进行
■ 测量是高度可重复的,并提供了一个良好的表征,对于被测医疗设备的介电退化。
考虑
■ 有源电路将不会被激活,从而禁止这类设备上的实际泄漏电流。
■ 替代法仅与IEC60601开放中性线SFC测试结果有可比性。
附录
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