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LED照明产品的电磁兼容检测技术探讨
摘要:文章介绍了LED照明产品国际相关电磁兼容(EMC)标准,将LED照明产品EMC测试项目分为电磁干扰(EMl)、电磁敏感性(EMS)、电磁场辐射(EMF)三大类,列举了所有EMC测试项目的主要测试内容、主要测试设备及测试环境。并着重阐述了谐波电流发射测试、静电放电抗扰度测试、浪涌冲击抗扰度测试这三项EMC检测技术。
1 前言
LED凭借自身高光效、长寿命、节能环保等显著优势在照明行业中呈现出强劲势头,广泛应用于交通灯、路灯、景观照明、隧道照明等众多领域,伴随国家各类扶植政策相继出台,国内涌现出大批LED照明产品制造厂商。但是LED照明产品质量良莠不齐,在一定程度上影响了LED照明产品的推广。据某质监局针对LED灯的一次质量专项抽查,不合格率达到73.9%,其中不合格项主要集中在谐波电流、浪涌冲击、骚扰电压等电磁兼容测试项目。电磁兼容性(EMC)是影响LED照明产品可靠性的重要因素。
2 EMC测试标准
目前,国际上尚无针对LED照明产品专用的EMC标准,目前的作法是根据LED照明产品应用的领域,参考执行相关标准。如车用LED照明产品应参照CISPR25《用于保护车辆接收机的无线电骚扰特性的限值和测量方法》、IS07637-2《道路车辆由传导和耦合引起的电骚扰沿电源线的瞬态传导》、IS011452《道路车辆用窄带发射的电磁能量进行电磁干扰部件试验方法》等标准执行EMC测试,这部分内容本文不作讨论。本文探讨的重点是一般用途LED照明产品(除车用照明、航空照明、影印机、幻灯机、投影仪等专用LED照明设备)的EMC测试标准,具体如表1所示。
3 EMC测试项目
LED照明产品的EMC测试项目可以分为电磁干扰(EMI)、电磁敏感度(EMS)、电磁场辐射(EMF)三大类。EMI(Electromagnetic Interference)即电磁干扰测试,是测试LED照明产品产生的可能引起其它事物(包括设备、系统、人及动植物)性能降低或产生损害的电磁骚扰。EMS(Electromagnetic Susceptibility)即电磁敏感性(抗扰度)测试,是测试LED照明产品对电磁骚扰如雷击、ESD等电磁现象的抗扰能力。EMF(Electromagnetic Fields)即电磁场辐射测试是评估LED照明产品产生的空间电磁场对人体辐射影响,确保人身安全。
表2列举了LED照明产品的EMC测试项目,包括主要测试内容、主要测试设备、测试环境。以下将主要讨论谐波电流、静电放电、浪涌冲击这三方面测试内容。
3.1 谐波电流
LED照明产品接入电网工作时会产生谐波,对电网构成污染。它不仅使同一电网中其它用电设备受到干扰、产生故障,还会使电网的中线电流超载,影响输电能力。谐波电流在低压电网上可能引发的常见问题有电压畸变、过零噪声、中线过热、断路器误动作、集肤效应等。某公司技术人员在安装LED灯的过程中严格按照规范操作,且线路上有完善的过流保护,但是运行不久却发生火灾,经调查,造成这起事故的直接原因就是谐波电流过大,致使三相电零线(零线截面为相线的50%)严重过载致线路着火,酿成火灾。
为限制LED照明产品的电流谐波发射,须严格按照标准IEC 61000-3-2/GBl7625.1:《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流引6A)》进行测试。谐波电流测试系统如图1所示,它由纯净交流电源和具有快速傅里叶分析功能的分析仪器组成。其中,S为供电电源,采用了杭州远方仪器有限公司出品的DPS系列交流测试专用电源,其电压稳定度N0.2%,2~40次谐波符合IEC 61000-3-2标准要求;M为测试设备,采用杭州远方出品的PF210A数字功率计,其基频精度达到0.15%,可分析2~50次各次谐波的有效值和相对值;EUT为被测物,即LED照明产品:h表示电流的n次谐波分量:U为试验电压。
按照上述测试方法,某LED灯串的电流谐波的实测波形如图2所示,图2上方曲线表示奇次谐波的幅值,以标准限值的百分比表示;图2下方曲线表示输入电压和电流波形,其中,正弦曲线为输入电压波形,不规则曲线为输入电流波形。
由图2上方曲线可以看出,该LED灯串3次谐波超标,最大谐波超过160%;由图2下方曲线可以看出,电压周期内部分时间没有电流出现,即出现了电流“死角”,电流呈现非正弦的周期性脉冲波。电流“死角”的出现是因为二极管或可控硅的器件存在导通角,这种非线性的电能转换会引入大量谐波。
3.2 静电放电
LED属于半导体器件,在LED制造、装配、运输、存储、使用各阶段中,生产设备、材料和操作者都可能给LED带来静电损失,导致LED过早出现漏电流增大、光衰加重,甚至“死灯”现象。静电放电对LED的电光参数包括反向漏电流、正向I-V特性、光通量均会造成一定程度的劣化。静电放电是影响LED及LED照明产品可靠性的重要因素之一。
LED是LED照明产品的关键材料。对于LED的静电放电抗扰度测试,应遵循相关国际标准如美国国家标准ANSI/ESD STM5.1、ANSI/ESD STM5.2,国际电子电工协会标准JESD22-A114D、JESD22-A115-A,美国军方标准MIL-STD—883等,并且还要采用专业的测试方法和测试设备。杭州远方生产的ESD—1000 LED静电分析测试系统(见图3)专门针对LED静电敏感等级判定要求及特点而设计,采用机器模式(MM)及人体模式(HBM)静电放电试验,静电放电电压最高可达30kV;LED电压、电流测量准确度可达0.2%;LED正向电压分辨率1mV;反向漏电流分辨率0.01μA.图4是采用该套系统测试的某LED样品在MM静电放电下反向I-V特性变化的趋势,从图中可以看到随着静电电压的升高,样品逐渐呈现漏电流增大地趋势。在—200VMM静电击打后,反向电压为5V时的漏电流由初始的1.02μA增大为47FlA,该样品已失效。
对于LED照明产品而言,其整体的静电放电抗扰度测试须按照GB/T 17626.2/IEC61000-4-2进行。接触放电是首选的测试方法,对LED照明产品机壳上每个可触及的金属部件(不包括接线端)进行20次连续放电,正负极性各10次。在无法进行接触放电的部位可使用空气放电。间接放电应根据GB/T17626.2的规定施加于水平或垂直耦合板上。为确保测试结果的重复性和一致性,静电放电试验必须按照GB/T17626.2中第7章节内容进行规范布置。
3.3 浪涌冲击
雷击是很普遍的气候现象,据统计,全世界有4万多个雷暴中心,每天有8百万次雷击,这意味着每秒钟有100次左右的雷击发生。雷电击中附近地面或邻近物体,在其周围产生强大的电磁场,线路上会感应高电压、大电流。另外一方面,在电力系统中浪涌也是一种非常普遍的现象。如主电源系统切换、设备接地网或接地系统间的短路和飞弧故障等。
LED照明产品尤其是户外照明产品如果不重视雷击浪涌方面的保护,会严重影响产品可靠性。大面积的LED路灯在雷雨天气后损坏的事例屡见不鲜;据某质监局在一次针对LED路灯的质量抽查中发现,近60%的LED路灯无法满足雷击浪涌要求。
为评估LED照明产品的浪涌冲击抗扰性能,须按照GB/T 17625.5/IEC61000-4-5的要求进行浪涌冲击测试。其测试原理如图5所示,共模和差模试验的耦合网络是不同的,差模试验即线—线试验,其耦合电容是18gF,用于模拟实际云层和大地间的电容;共模试验即线-地试验,其耦合网络由电容和电阻串联组成,其中电容为9μF,电阻为10g2.
图7是采用EMS61000-5G全自动多功能雷击浪涌发生器(见图6)进行浪涌测试的实测波形,在220V市电上叠加一个1kV的浪涌尖峰,尖峰的上升时间为1.21μs,持续时间50μs,而在自然雷击的情况下,其浪涌电压可能达到几千伏甚至更高,这即是导致LED照明产品电路器件被击穿的直接原因。
4 结束语
本文整理归纳了国际上LED照明产品相关电磁兼容(EMC)测试标准,全面介绍了LED照明产品EMC测试项目,并着重阐述了谐波电流、静电放电、浪涌冲击这三个项目的检测内容。电磁兼容性是影响LED照明产品可靠性及安全性的重要因素,对LED照明产品进行EMC测试对于提高LED照明产品质量,进而促进LED照明行业健康发展有着非常重要的意义。
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