工频电场测量时的布点原则?

发现有人触电昏迷后,施救者应立即在原地进行抢救,无需向行人呼叫。

发现有人触电要贯彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电急救八字方针。发现有人触电,首先要尽快使触电者脱离电源。

改善电场均匀度能显著提高油间隙的冲击击穿电压。

感抗XL与线圈的电感L和交流电频率f成反比。

感应电动势的方向与磁力线方向、导体运动方向有关。

感应耐压试验采用的倍频电源频率应取100HZ或更高,但不可超过lOOOHZ。

感应耐压试验电源使用的三倍频电源的频率为150HZ。

感应耐压试验就是在被试变压器(或电压互感器)的低压绕组上施加交流试验电压,在低压绕组中流过励磁电流,在铁芯中芯中产生磁通,从而在高压绕组中感应产生电动势的试验。

感应耐压试验所施加的试验电压是一个持续时间很短的冲击波。

干粉灭火器气压表在黄色区域表示失效状态,不可使用。在绿色区盆表示正常状态,可以使用。

干式变压器是指变压器的铁芯和绕组均不浸在液体中的变压器。

高压试验结束后,试验报告除交付被试设备所属单位收存外,还应上报调度。

高压试验时,当间隙作为测量间隙使用时,保护电阻的阻值与试验电压的频率有关,当试验电压的 频率取150~200Hz时,测量球隙的保护电阻按0. 5/V选取。

高压试验时,当间隙作为测量间隙使用时,保护电阻的阻值与试验电压的频率有关,工频试验电压 时测量球隙的保护电阻按0.1~0.5Ω/v选取。

高压试验时,当间隙作为测量间隙使用时,保护电阻的阻值与试验电压的频率有关,工频试验电压 时测量球隙的保护电阻按1Ω/V选取。

高压试验时除注意人身安全外,还要注意防止被试电气设备和试验时使用的仪器仪表因操作不当 造成损坏。

髙压试验是防止电气事故的重要手段,能及时发现设备中潜伏的缺陷,对电力系统安全运行具有重 要意义。

高压试验中,绝缘试验可分为非破坏性试验和破坏性试验。

高压试验中,特性试验是指对电气设备绝缘状况的检査试验。

高压套管电场务布属于弱垂直分量的不均匀电场。

高压无损耗标准电容有三个引出套管,分别为“高压"套管、“低压”套管及‘屏蔽层”套管。

高压整流硅堆的额定反峰电压应大于整流输出直流电压的4倍。

高压整流硅堆的额定整流电流应大于工作电流。

根据《广东省应急管理厅安全生产资格考试与证书管理实施细则》,省应急管理部门负责指导监 督全省安全生产考试工作。

根据《广东省应急管理厅关于生产经营单位节后复工复产安全管理的暂行办法》,节后复工复产 安全管理的主体责任在负有安全生产监督管理职责的政府部门,而不在生产经营单位。

根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》,危险化学品 生产经营单位特种作业人员未持证上岗属于重大事故隐患。

根据《建筑设计防火规范》,安全出口和疏散门的正上方应当采用“安全出口 ”作为指示标识。

根据《刑法》,由于行为人的过失引起火灾,造成严重后果的行为,构成失火罪。

根据《中华人民共和国消防法》第六十八条规定,人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人 员不履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的,处5日以上10日以下拘留。

根据变压器油辛烷值的不同,可分为10、25和45三个牌号。

根据测量试品的绝缘电阻,可以初步估计试品的过载能力。

根据冲击耐压试验的冲击波的不同波形,可分为雷电冲击波试验、操作冲击波试验、全波截验及 截波试验。

根据电路中电流的性质不同,可分为直流电路和交流电路。

根据广东省安全生产责任保险实施办法》规定,广东省要求所有生产經营单位购买安全生产责任 保险。

根据耐压试验时试验波形的不同可分为交流耐压、直流耐压、冲击耐压等不同耐压试验%交流耐 压试验可分为工频耐压试验和感应耐压试验等。

根据试验项目内容的不同,高压试验分为特性试验和绝缘试验。

根据相关规定,特种作业人员经考核合格后,颁发特种作业操作证。

根据引起气体电离因素的不同,通常有碰撞电离、光电离、热电离及表面电离等电离形式。

工频电压和谐振过电压的波形是非周期性的,持续时间较长,其波形为方波。

工频电压和谐振过电压的波形是周期性的,持续时间较长,其波形为正弦波,频率为工频或工频的 倍数。

工频耐压试验采用电容分压器直1^测量高压侧试验电压的原理是:串联电容Cl、C2上的电压分配 与电容量成反比。

工频耐压试验采用高压侧直接测量试验电压时,所使用的测量设备包括电容(电阻)分压器、静电 电压表及电压互感器等。

工频耐压试验釆用静电电压表测量高压侧试验电压时,可以直接测量高压侧试验电压的有效值。

工频耐压试验的试验变压器和调压器的容量与试验电压及电流有关。

工频耐压试验电压的测量误差一般要求不大于3%。

工频耐压试验时,釆用测量球隙的击穿电压可以直接测量高压交、直流耐压时的试验电压峰值和冲击试验时的冲击电压峰值。

工频耐压试验时,釆用球间隙进行试验电压测量,该球间隙称易涉间隙。

工频耐压试验时,测量流过被试品的电流一般釆用在升压试验翱器高压线圈接地端串入一个毫安表。

工频耐压试验时,产生容升现象的原因为试验时的电感性负载电流流经试验变压器一、二次绕组 时在漏抗上的压降所致。

工频耐压试验时,产生容升现象的原因为试验时的电容性负载电流流经试验变压器一、二次绕组 时在漏抗上的压降所致。

工频耐压试验时,串接在试验变压器的高压输出端,用来降低试品闪络或击穿时变压器高压绕组出 口端的过电压,并能限制短路电流的保护电阻一般为0.1~0.5Ω/V。

工频耐压试验时,串接在试验变压器的高压输出端,用来降低试品闪络或击穿时变压器高压绕组出 口端的过电压,并能限制短路电流的保护电阻一般为心/V。

工频耐压试验时,串接在试验变压器的髙压输出端的保护电阻一般采用瓷介电阻或碳膜电阻。

工频耐压试验时,串接在试验变压器的高压输出端的保护电阻一般釆用水电阻或线绕电阻。

工频耐压试验时,高压输入端存在“容升”现象,试验电压的测量一般釆取高压直接测量。

工频耐压试验时,加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明均为Imin。

工频耐压试验时,接上试品后接通电源,开始进行升压试验时升压必须从零(或接近于零)开始。

工频耐压试验时,流过被试品的电流一般为uA级。

工频耐压试验时,施加在试品上的实际试验电压要大于由试验变压器低压侧(电源侧)乘以变压器 变压比算得的电压,这种现象称为电晕现象。

工频耐压试验时,所釆用的间隙的作用是测量和保护。

工频耐压试验时,所釆用的间隙的作用是断流和放电。

工频耐压试验时,与保护间隙串接的保护电阻器,其阻值通常取0.1~0.5Ω/V。

工频耐压试验时,与保护间隙串接的保护电阻器,其阻值通常取1Ω/V。

工频耐压试验时采用球间隙进行测量,选定球隙放电电压时,不得高于被试品试發耐受电压的85%, 一般可取试验电压的80%。

工频耐压试验时的试验电压测量可归纳为高压直接测量和低压间接测量。

工频耐压试验时试验电源的频率只要在45~65Hz范围内即认为符合工频肘压要求。

工频耐压试验在试验时利用外部升压设备产生高压试验电压对被试设备进行耐压试验’因此也称作冲击耐压试验。

工频耐压试验中,对采用电压互感器作试验电源时,容许在3min内超负荷3. 5~5倍。

工频耐压试验中,作为耐压试验的调压设备,一般采用电阻调压器或升压变压器。

工频耐压试验中,作为耐压试验的调压设备,一般采用自耦调压器或移圈式调压器。

工作接地分为直接接地与非直接接地(包括不接地或经消弧线圈接地或经电阻接地)两大类。

工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。

骨折固定的方法是:用夹板固定患处再用绷带绑好。

骨折现场急救四原则:一无复位、二不盲目用药、三不冲洗、四争取最佳急救时间。

固体电介质不均匀电场的击穿电压与均匀电场的相比要低。

固体电介质的击穿有电击穿、热击穿和电化学击穿等形式。

固体电介质的种类可分为天然材料和人造材料、有机物和无机物等。

固体电介质电击穿的击穿场强与电场均匀程度密切相关。

固体电介质发生击穿后,经过一段时间绝缘性能可以重新恢复。

固体电介质击穿电压除以电介质的厚度称为平均击穿场强。

固体电介质一旦发生击穿后,构成永久性破坏,绝缘性能不可能恢复。

固体介质表面发生的沿面放电发展成贯穿性短路时称为沿面闪络。

固体介质表面吸潮越严重,沿面闪络电压降低越多。

固体介质处于均匀电场中时,固体介质的存在虽然并不引起电场分布的改变,但是沿面闪络电压与单纯空气间隙的放电电压相比要高。

固体绝缘材料的击穿电压与电压作用时间有关,如电压作用时间很短就被击穿,则这种击穿很可能 是电击穿。

规程规定,变压器的变压比误差是不允许超过+0.5%~+1%。

规程规定,对某些低压电路(如二次回路),允许以2500V绝缘电阻表测试绝缘5min来代替耐压试 。

规程规定,对于220kV及以上且容量为200MVA及以上的电力变压器均应测量极化指数。

规程规定电力设备的tan 8试验应在良好的天气、试品及环境温度不低于+5°C的条件进行。

国家标准规定,互感器的试验项目中包括对电压等级为35kV~110kV互感器进行局部放电抽测,抽测数量约为10%。

国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。

含有气体的液体介质,其冲击击穿电压与压力有直接关系。

含杂质的液体电介质的击穿过程和气体的击穿过程相似。

合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自己情况的 安全生产规章制度。

衡量电流大小、强弱的物理量称为电流强度,用I表示。

互救时一定要落实好施救者自身的防护措施,切忌盲目施救,以防产生影响施救者自身安全的更严重的事故。

一种能够对电场畸变校正的三维工频电场测量方法及其装置,方法中涉及采用三个电容式感应电压传感器的三对电极板分别垂直于三维坐标方向,构成三维组合的电容式感应电压传感器探头,在均匀电场产生装置中,测量当外加电场方向与X轴,Y轴及Z轴一致时的三个感应电压值及与其对应的电场;然后求得畸变影响因子λ.装置中涉及所述三维组合的电容式感应电压传感器探头及后续信号处理电路的构成.本发明提高了传感器的测量精度;实现了远程测量数据的采集;具有体积小,重量轻,便于安装携带的特点;测量精度误差在5%左右;适用于输电线路附近,变电站,高压开关,生活小区等附近的电场测量.

Interference),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;辐射干扰是指电子设备产生的干扰信号通过空间耦合把干扰信号传给另一个电网络或电子设备。为了防止一些电子产品产生的电磁干扰影响或破坏其它电子设备的正常工作,各国政府或一些国际组织都相继提出或制定了一些对电子产品产生电磁干扰有关规章或标准,符合这些规章或标准的产品就可称为具有电磁兼容性EMC(Electromagnetic Compatibility)。电磁兼容性EMC 标准不是恒定不变的,而是天天都在改变,这也是各国政府或经济组织,保护自己利益经常采取的手段。

1、国际电工委员为IEC

2、国际标准华组织ISO

3、电气电子工程师学会IEEE

4、欧盟电信标准委员会ETSI

5、国际无线电通信咨询委员CCIR

6、国际通讯联盟ITU

6、国际电工委员会IEC有以下分会进行EMC标准研究

-CISPR:国际无线电干扰特别委员会

-TC77:电气设备(包括电网)内电磁兼容技术委员会

-TC65:工业过程测量和控制

2、VDE德国电气工程师协会

3、VCCI日本民间干扰

5、ABSI美国国家标准

6、GOSTR俄罗斯政府标准

7、GB、GB/T中国国家标准

1、辐射骚扰电磁场(RE)

5、电压波动及闪烁(Flicker)

6、瞬态骚扰电源(TDV)

1、辐射敏感度试验(RS)

2、工频次次辐射敏感度试验(PMS)

3、静电放电抗扰度(ESD)

4、射频场感应的传导骚扰抗扰度测试(CS)

5、电压暂降,短时中断和电压变化抗扰度测试(DIP)

6、浪涌(冲击)抗扰度测试(SURGE)

7、电快速瞬变脉冲群抗扰度测试(EFT/B)

A级:实验中技术性能指标正常

B级:试验中性能暂时降低,功能不丧失,实验后能自行恢复

C级:功能允许丧失,但能自恢复,或操作者干预后能恢复

R级:除保护元件外,不允许出现因设备(元件)或软件损坏数据丢失而造成不能恢复的功能丧失或性能降低。

5、电压暂降,短时中断和电压变化抗扰度测试(DIP)

6、浪涌(冲击)抗扰度测试(SURGE)

7、电快速瞬变脉冲群抗扰度测试(EFT/B)

-电磁干扰的时域与频域描述 :时域特性

-电磁干扰的时域与频域描述 :频域特性

-电磁干扰的时域与频域描述 :周期梯形波的

-电磁干扰的时域与频域描述:宽带噪声

-电磁干扰的时域与频域描述:时钟与数据噪声

分贝是电磁兼容中常用的基本单位。

-由两个回路经公共阻抗耦合而产生,干扰量是电流i,或变化的电流di/dt。

-在干扰源与干扰对称之间存在着耦合的分布电容而产生,干扰量是变化的电场,即变化的电压du/dt。

-在干扰源与干扰对称之间存在着互感而产生,干扰量是变化的磁场,即变化的电流di/dt。

电场:导体之间的电压产生电场

-电场强度单位:V/m

磁场:导体上的电流产生磁场

-磁场强度单位:A/m

1、差模辐射:电流在信号环路中流动产生

2、共模辐射:由于导体的电位高于参考电位产生

3、PCB主要产生差模辐射

4、线缆主要产生共模辐射

5、差模辐射电场的计算

r :测试点到电流环路的距离(m)

6、共模辐射电场的计算

r :测试点到电流环路的距离(m)

7、屏蔽的基本理论和设计要点

7.1屏蔽效能计算公式:

7.2屏蔽设计的基本原则:

a、屏蔽体结构简洁,尽可能减少不必要的孔洞,尽可能不要增加额外的缝隙;

b、避免开细长孔,通风孔尽量采用圆孔并阵列排放。屏蔽和散热有矛盾时尽可能开小孔,多开孔,避免开大孔;

c、足够重视电缆的处理措施,电缆的处理往往比屏蔽本身还重要;

d、屏蔽体的电连续性是影响结构件屏蔽效能最主要的因素,相对而言,一般材料本身屏蔽性能以及材料厚度的影响是微不足道的(低频磁场例外);

2、结构搭接缝屏蔽设计

3、电缆从屏蔽体内穿出

如果导体从屏蔽体中穿出去,将对屏蔽体的屏蔽效能产生显著的劣化作用。这种穿透比较典型的是电缆从屏蔽体中穿出。

4、穿出屏蔽体电缆的设计原则:

a、采用屏蔽电缆时,屏蔽电缆在出屏蔽体时,采用夹线结构,保证电缆屏蔽层与屏蔽体之间可靠接地,提供足够低的接触阻抗。

b、采用屏蔽电缆时,用屏蔽连接器转接将信号接出屏蔽体,通过连接器保证电缆屏蔽层的可靠接地。

c、采用非屏蔽电缆时,采用滤波连接器转接,由于滤波器通高频的特性,保证电缆与屏蔽体之间有足够低的高频阻抗。

d、采用非屏蔽电缆时,电缆在屏蔽体的内侧(或者外侧)要足够短,使干扰信号不能有效地耦合出去,从而减小了电缆穿透的影响。

e、电源线通过电源滤波器出屏蔽体,由于滤波器通高频的特性,保证电源线与屏蔽体之间有足够低的高频阻抗。

f、采用光纤出线。由于光纤本身没有金属体,也就不存在电缆穿透的问题。

6、屏蔽材料及应用(导电布、簧片、导电橡胶)

a、一是为了安全,称为保护接地。电子设备的金属外壳必须接大地,这样可以避免因事故导致金属外壳上出现过高对地电压而危及操作人员和设备的安全。

b、二是为电流返回其源提供低阻抗通道,即工作接地。

c、防雷接地,为雷击提供电流泄放。

适用于工作频率1MHz以下系统

4、多点接地及混合接地

a、滤波电路是由电感、电容、电阻、铁氧体磁珠和共模线圈构成的频率选择性网络,阻止某段频率范围内的信号沿线传递。

b、 滤波电路种类:反射、吸收。

a、电容(通用电容、三端电容)

b、电感(通用电感、共模电感、磁珠)

4、差模滤波与共模滤波设计:

5、电容和三端电容特性

a、布局:同类电路布在一块、控制最小路径原则、高速电路间不要靠近小面板、电源模块靠近进单盘的位置

b、分层:高速布线层必须靠近一层地、电源与地相邻、元件面下布一层地、近可能将两个表层布地层、内层比表层缩进20H

c、布线:3W原则、差分对线等长,靠近走、高速或敏感线不能 跨分割区

d、接地:同类电路单独分布地,在单板上单点相连

e、滤波:电源模块、功能电路设计板级虑波电路

f、接口电路设计:接口电路设计滤波电路、实现内外有效隔离

a、参照原理功能框图,基于信号流向,按照功能模块划分

b、数字电路与模拟电路、高速电路与低速电路、干扰源与敏感电路分开布局

c、单板焊接面避免放置敏感器件或强辐射器件

d、敏感信号、强辐射信号回路面积最小

e、晶体、晶振、继电器、开关电源等强辐射器件或敏感器件远离单板拉手条、对外接口连接器、敏感器件放置,推荐距离≥1000mil

f、敏感器件:远离强辐射器件,推荐距离≥1000mil

g、隔离器件、A/D器件:输入、输出互相分开,无耦合通路(如相邻的参考平面),最好跨接于对应的分割区

a、电源部分(置于电源入口处)

b、时钟部分(远离开口,靠近负载,布线内层)

c、电感线圈(远离EMI源)

d、总线驱动部分(布线内层,远离开口,靠近宿)

e、滤波器件(输入、输出分开,靠近源,引线短)

4、滤波电容的布局:BULK电容:

a、所有分支电源接口电路

b、功耗大的元器件附近

c、存在较大电流变化的区域,如电源模块的输入和输出端、风 扇、继电器等

d、PCB电源接口电路

5、、去藕电容的布局:

6、接口电路的布局的基本原则:

接口信号的滤波、防护和隔离等器件靠近接口连接器放置,先防护,后滤波

接口变压器、光耦等隔离器件做到初次级完全隔离

变压器与连接器之间的信号网络无交叉

变压器对应的BOTTOM层区域尽可能没有其它器件放置

接口芯片(网口、E1/T1口、串口等)尽量靠近变压器或连接器放置

走线短,不同类走线间距宽(信号及其回流线、差分线、屏蔽地线除外),过孔少,无环路,回路面积小,无线头

有延时要求的走线,其长度符合要求

无直角,对关键信号线优先采用圆弧倒角

相邻层信号走线互相垂直或相邻层的关键信号平行布线≤1000MIL

走线线宽无跳变或满足阻抗一致

各国产品安全和EMC认证组织

-提交认证材料(认证标准、产品使用手册等)

1、EMC的基本测试项目以及测试过程掌握;

2、产品对应EMC的标准掌握;

3、产品的EMC整改定位思路掌握;

4、产品的各种认证流程掌握;

5、产品的硬件硬件知识,对电路(主控、接口)了解;

6、EMC设计整改元器件(电容、磁珠、滤波器、电感、瞬态抑制器件等)使用掌握;

7、产品结构屏蔽设计技能掌握;

8、对EMC设计如何介入产品各个研发阶段流程掌握。

还有其他问题的话可以关注VX公众号:凡亿PCB

以上来源于:头条卧龙会IT技术

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