本安電源電容性電路放電特性研究
時(shí)間:2009-04-26 16:48:30來(lái)源:chendong
導(dǎo)語(yǔ):?本質(zhì)安全電路理論及檢測(cè)是與電氣放電密切相關(guān)的,由于開(kāi)關(guān)電源輸出端存在較大的電容。
摘要:本質(zhì)安全電路理論及檢測(cè)是與電氣放電密切相關(guān)的,由于開(kāi)關(guān)電源輸出端存在較大的電容。它對(duì)電源的本質(zhì)安全輸出有較大影響,因此有必要對(duì)電容性電路的放電特性進(jìn)行進(jìn)一步研究。
關(guān)鍵詞:電氣放電;放電特性;伏安特性
本質(zhì)安全電路理論及檢測(cè)是與電氣放電密切相關(guān)的,正是被認(rèn)為可能發(fā)生短路、開(kāi)路或接地等危險(xiǎn)點(diǎn),在火花試驗(yàn)裝置電極上開(kāi)斷、閉合時(shí)放電產(chǎn)生的能量若超過(guò)氣體引爆能量就會(huì)造成氣體混合物的爆炸。所以應(yīng)首先研究電氣放電,分析放電形式及其規(guī)律。由于開(kāi)關(guān)電源輸出端存在較大的電容,它對(duì)電源的本質(zhì)安全輸出有較大影響,因此有必要對(duì)電容性電路的放電特性進(jìn)行進(jìn)一步研究。而且隨著工作頻率的提高,開(kāi)關(guān)電源采用的電感越來(lái)越小,通常都小于1mH(本質(zhì)安全理論認(rèn)為電感量小于lmh的電路可看作電阻性電路).而開(kāi)關(guān)電源輸出端濾波電容對(duì)電源本質(zhì)安全輸出影響大。從負(fù)載端看,開(kāi)關(guān)電源屬于電容性電路。因此,要研究開(kāi)關(guān)電源本質(zhì)安全性能.首先需要弄清楚電容的放電過(guò)程,分析其放電的規(guī)律。
[b]一、電氣放電形式本質(zhì)安全
[/b] 電路理論及檢測(cè)是與電氣放電密切相關(guān)的。正是被認(rèn)為可能發(fā)生短路、開(kāi)路或接地等危險(xiǎn)點(diǎn)在火花試驗(yàn)裝置電極上開(kāi)斷、閉合時(shí),放電產(chǎn)生的能量若超過(guò)氣體引爆能量就會(huì)造成氣體混合物的爆炸。所以應(yīng)首先研究電氣放電,分析放電形式及其規(guī)律。根據(jù)氣體放電理論,電路在切換時(shí)的基本放電形式有三種:火花放電,電弧放電,輝光放電,以及由三種放電形式組成的混合放電。
火花放電,一般是在接通和斷開(kāi)帶電容的本質(zhì)安全電路時(shí),由于擊穿放電間隙而產(chǎn)生的。火花放電的過(guò)程可分為三個(gè)主要階段:第一階段火花形成階段,以施加外電壓瞬間起至間隙被擊穿止,此時(shí)火花帶的電流小而加在放電間隙上的電壓較穩(wěn)定,持續(xù)時(shí)間短約為10秒,火花形成階段的最后形成一個(gè)導(dǎo)通帶,第二階段開(kāi)始,此時(shí)電容上的全部電荷將沿著所形成的火花帶流通,并使之加熱到10000~20000℃間隙上的電壓迅速降到一個(gè)極小的數(shù)值,而電流卻可達(dá)到極大值1O2~104安。自到此階段終了時(shí),電容一直在放電.而放電間隙的電阻從最大初始值降到一個(gè)很小的終了值。第三階段f哀減階段)火花帶被破壞,這是山于高溫火花帶的熱輻射被周?chē)鷼怏w層所吸收,使火花帶展寬而造成的。這三個(gè)過(guò)程約在1O-6~10-8秒的極短時(shí)間內(nèi)完成。
火花放電所釋放的能量主要由兩部分組成,在放電電子束中散失的能量和電極表面?zhèn)鲗?dǎo)的能量。正是后者的大小決定著放電能否引燃爆炸性氣體混合物,十分明顯,電極表面?zhèn)鲗?dǎo)的能量小而在放電電子束中散失的能量大的火花容易點(diǎn)燃。
電弧放電,是本質(zhì)安全理論中經(jīng)常研究的一種放電形式。在切換小電流、低電壓的本質(zhì)安全電路時(shí).由于液態(tài)金屬橋的斷開(kāi)形成電弧放電。液態(tài)金屬橋的形成情況是這樣的:在觸點(diǎn)斷開(kāi)瞬間,接觸壓力急劇地降低,電極接觸面減少,過(guò)渡電阻值增大。當(dāng)電極上電流、電壓達(dá)到與接觸點(diǎn)熔化相應(yīng)的數(shù)值時(shí),在電極間便形成液態(tài)金屬滴。在電極繼續(xù)拉開(kāi)的過(guò)程中,液態(tài)金屬滴被拉長(zhǎng)為連接兩電極的電橋。隨著橋上電壓的增加,金屬沸騰,并使橋爆炸般地?cái)嚅_(kāi)。熔點(diǎn)低的金屬容易形成液橋,熔點(diǎn)低的金屬沸騰溫度也低,使橋斷開(kāi)的電流也比難熔金屬要小?;鸹ㄔ囼?yàn)裝置中采用了熔點(diǎn)相當(dāng)?shù)偷逆k,很容易成弧。
輝光放電,在電壓很高而電流較小時(shí),可以產(chǎn)生輝光放電。輝光放電的特點(diǎn)是它的陰極電壓降比電弧放電要高,可達(dá)100~400伏。所以放電能量基本上散失在電極上,而不是作為引燃爆炸危險(xiǎn)混合物的能量出現(xiàn)。另外,輝光放電在實(shí)際的安全電路非常少見(jiàn),所以一般不考慮這種情況。
通過(guò)對(duì)三種放電的分析可以看出,在本質(zhì)安全電路中,火花放電、電弧放電引爆可燃性混合物所需能量比輝光放電所需能量小得多。因此,在本質(zhì)安全電路中火花放電、電弧放電是主要的放電形式,也是引燃可燃性混合物爆炸的主要因素。
[b]二、電容性放電特性
[/b] 電容具有兩端電壓不能突變的特點(diǎn),與電感性、電阻性電路不同。
電容性電路的火花放電是在電極接點(diǎn)閉合時(shí)產(chǎn)生的,而在接點(diǎn)斷開(kāi)時(shí),不會(huì)發(fā)生火花放電。
1.電容性電路放電過(guò)程分析
電容是儲(chǔ)能元件,可以把電源的能量以電場(chǎng)能的形式儲(chǔ)存起來(lái)。當(dāng)電路閉合時(shí),既有電源向電極間隙放電,又存在電容儲(chǔ)存電能放電,主要以火花和電弧的形式放電。由于充電電阻R0很大,可不考慮電源對(duì)電容放電的影響。電容放電閉合瞬間,放電電流極大,而且放電極為迅速(放電時(shí)問(wèn)常數(shù)i=RC很?。?,能量高度集中,危險(xiǎn)性大。屯容性電路放電過(guò)程可以人為分為三個(gè)階段日:第一階段即火花放電階段,該階段初始電極接點(diǎn)處于斷開(kāi)狀態(tài),當(dāng)電極閉合(t=t0),接點(diǎn)間電壓擊穿放電間隙產(chǎn)生火花,沿著發(fā)光通道的氣體被擊穿變成良導(dǎo)體,電流快速上升,極間電壓從開(kāi)路電壓迅速下降,極間呈現(xiàn)明顯的負(fù)阻抗特性。
此時(shí)可聽(tīng)到空氣爆裂聲,這是因?yàn)榉烹娡ǖ乐袦囟燃彼偕仙ǖ乐袎毫υ龃笙蛲鈹U(kuò)張引起的。在放電電流達(dá)到最大值后電流開(kāi)始減小,放電電壓按一定規(guī)律下降,當(dāng)下降到放電維持電壓時(shí),開(kāi)始了第二階段,即放電維持階段,這~階段放電通道擴(kuò)展到位形平衡,內(nèi)部壓力被自生磁場(chǎng)約束力平衡,電極間電壓幾乎不變,其大小與電極材料有關(guān)(如鎢為15V,鎘為11V,一般稱(chēng)為放電維持電壓),這一階段的持續(xù)時(shí)間決定于電極的閉合速度。第三階段是極間放電結(jié)束、電極徹底閉合階段,電極受外力作用而閉合,極間電壓由放電維持電壓下降到零,由于電容中殘存的能量釋放,電流出現(xiàn)峰值,但電極已閉合,能量主要由電路中電阻吸收。
2.電容性電路火花放電功率和能量
電火花引爆可燃性氣體混合物,除了放電能量這一參數(shù)外,特別要考慮放電瞬時(shí)功率。放電既要有適當(dāng)大小的能量,又要有適當(dāng)大小的功率,才會(huì)點(diǎn)燃?xì)怏w混合物。嚴(yán)格地說(shuō),只有在放電功率相當(dāng)大的情況下放出適當(dāng)大小的能量,才會(huì)引爆可燃性氣體混合物。如果放電的火花功率相當(dāng)小。雖然放電時(shí)聞很長(zhǎng),也是很難點(diǎn)燃的。本文考察了火花放電的能量和功率波形.根據(jù)火花放電電流和電壓,得到的火花放電能量和功率曲線。
火花放電功率波形與放電電流波形比較近似。在放電間隙被擊穿后,幾乎在放電電流上升至最大值的同時(shí)。放電瞬時(shí)功率也達(dá)到最大。電容電路放電過(guò)程中。放電維持階段和放電結(jié)束階段釋放的能量很小,放電的第一階段一火花放電是引燃可燃性危險(xiǎn)混合物主要能量。
也可以看出,電容性電路的閉合放電具有電壓變化快、持續(xù)時(shí)間短、電流變化大,放電能量集中的特點(diǎn)。因此,這種放電比較容易引爆混合性氣體。
3.電容性電路火花放電伏安特性
為了分析直流本安電容性電路的放電特性,我們首先來(lái)分析其伏安特性。通過(guò)試驗(yàn)測(cè)得各種電路參數(shù)下的大量火花放電電壓、電流波形,然后根據(jù)電壓、電流的數(shù)據(jù)繪出相應(yīng)的火花放電伏安特性曲線.發(fā)現(xiàn)這些伏安特性曲線具有相同的特點(diǎn):在對(duì)應(yīng)火花放電的電流上升至峰值的過(guò)程中,由于此時(shí)放電間隙擊穿,電流急速增大,電壓下降,電路呈現(xiàn)明顯負(fù)阻抗?fàn)顟B(tài);火花電流從峰值降低為零,電壓降低為放電維持電壓的過(guò)程,呈現(xiàn)普通電阻的伏安特性。
并且這兩個(gè)過(guò)程均可近似看作直線。在電流上升階段.隨著火花電流的增加,火花電壓減小;在電流下降階段,隨著火花電流的減小,火花電壓也逐漸降低。
由火花放電電壓、電流波形可得到火花放電階段火花放電間隙電阻,火花放電階段火花放電間隙電阻象一個(gè)凹形曲線,放電時(shí)電阻在放電間隙剛擊穿和火花帶被破壞的哀減階段比較大,在火花放電形成導(dǎo)通帶階段電阻值小,且比較恒定。當(dāng)火花電流升到最大峰值時(shí),火花放電電阻下降到最小值,經(jīng)試驗(yàn)測(cè)得,這個(gè)值很小,一般只有零點(diǎn)幾歐姆。
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