2.4.1. Разряды статического электричества
При импульсном разряде статического электричества в виде искры возникают переходные напряжения и токи, связанные с переходными электрическими и магнитными полями, которые вызывают не только функциональные помехи в вычислительных машинах, пишущих машинках, телефонных аппаратах или других электронных приборах, но могут вызвать разрушения электронных компонентов. В то время как комплексные системы, например клавиатуры вычислительных машин, программируемые управляющие устройства, являются сравнительно стойкими к разрядам статического электричества, то при непосредственном касании полупроводниковых элементов и электронных узлов слабые разряды статического электричества, которые оператор при определенных обстоятельствах совершенно не замечает, оказываются достаточными для повреждения полупроводниковых элементов.
Заряды статического электричества возникают в виде скопления носителей зарядов одной полярности при разделении сред, до этого плотно соприкасавшихся, из которых по крайней мере одна должна быть изолятором (иначе сразу бы возникла компенсация зарядов). Они появляются, например, при ходьбе по синтетическим коврам, вставании со стульев, соприкосновения с элементами из пластмасс, сбегании бумажных или пластмассовых лент с роликов, при протекании изолирующих жидкостей по трубам, завихрении пыли, выбросе газа из ракет, трении воздуха с летающим телом и т. д. В зависимости от взаимодействующих материалов заряды могут иметь положительную или отрицательную полярность. Наиболее часто проблемы ЭМС возникают в результате разрядов статического электричества между объектом и телом человека или малогабаритной мебелью (стульями, креслами, тележками с измерительными приборами и т.д.). Поэтому ниже подробнее представлены эти источники электромагнитных влияний.
В зависимости от обуви, покрытия пола и влажности воздуха человек может заряжаться примерно до 30 кВ. Начиная с этого напряжения, наступают заметные частичные разряды, которые так же, как у разрядников самолетов, вызывают увеличение проводимости окружающей среды. В результате устанавливается стационарный потенциал равновесия. Обычно возникающие при ходьбе по коврам потенциалы имеют значение от 5 до 15 кВ. Такого же порядка, однако, несколько меньшими по значению вследствие больших емкостей оказываются потенциалы мебели. Потенциалы до 2000 В часто не принимаются во внимание, однако они вполне достаточны для того, чтобы повредить полупроводниковые компоненты.
Накопленная энергия в зависимости от емкости заряженного тела, равной 50 - 1500 пФ (емкость человека — 150 пФ) может составлять несколько десятых долей джоуля. Само по себе существование разрядов статического электричества редко создает проблемы ЭМС, например при разрядке лимбов измерительных приборов, экранов телевизоров и т. Д. Проблемы возникают при быстром импульсном разряде между заряженными телами, во время которого появляется импульсы тока со временем нарастания в наносекундном или субнаносекундном диапазоне. Не быстрые изменения напряжений, а импульсные разрядные токи и связанные с ними изменяющиеся во времени магнитные поля ведут, как правило, к нежелательным электромагнитным влияниям . Во многих случаях феномен разрядов статического электричества можно с хорошим приближением смоделировать при помощи сравнительно простой схемы замещения (рис. 2.5).
Рис 2.5. Схема замещения цепи разряда заряженного тела человека или заряженного проводящего предмета:
Си, Rи - эквивалентные параметры замещения статически заряженного тела;
Rп - последовательное сопротивление;
Сз, Rз - емкость и сопротивление по отношению к земле объекта, через который происходит разряд или перезаряд
Сопротивление Rn в зависимости от источника помех имеет примерные значения: для человека 1 кОм, для малой мебели от 10 до 50 Ом. Если рассматривать разряд непосредственно у земли (Rз→0, Сз→) и принять индуктивность цепи разряда 1 мкГн/м, то в первом случае Rn>>ωL, т. е. разряд затухает апериодически с постоянной времени Т= Си Rn. Во втором случае Rn <<ωL, т. е. имеет место колебательный разряд с частотой (рис. 2.6).
Время нарастания тока можно оценивать постоянной времениL/Rn. Типичную крутизну фронта тока составляют несколько десятков ампер в наносекунду, типичные максимальные амплитудные значения тока от 2 до 50 А. Обычно при разряде с тела человека имеет место большая крутизна фронта тока, при разрядке с предметов - большие амплитуды тока. В обоих случаях это объясняется различными значениями сопротивления Rn.
Рис. 2.6. Кривая изменения тока при разряде тела человека или проводящего предмета (например, малогабаритной мебели)
Параметры тока и наблюдаемое изменение его во времени колеблются в широких границах. При разряде с тела человека разряд различается в зависимости от того, исходит ли искра с кончика пальца, с большой площади тела или от инструмента (гаечный ключ), который находится в руке и т.д. Искра обладает сильно нелинейными свойствами. При слабом заряде, т.е. при потенциалах тела человека ниже примерно 8 кВ, а для проводящих предметов ниже примерно 3 кВ, искра при определенных обстоятельствах, вследствие недостаточного получения дополнительных зарядов из соседних с ней областей прерывается на короткое время и вновь зажигается, когда потенциал зоны разряда (например, кончик пальца) в результате дополнительного притока зарядов вновь поднимется. Формы кривых тока имеют в этом случае сложный вид, особенно фронт импульса. Для описания этих вариантов сосредоточенные компоненты простой схемы замещения согласно рис. 2.5 заменяются распределенными параметрами, и переходные процессы описываются теорией длинных электрических линий.
До настоящего времени мы исходили из того, что заряженное тело разряжается непосредственно на землю (Rз→0, Сз→) и тем самым оно принимает за короткое время потенциал земли. Но часто имеют место случаи, когда во время разряда часть зарядов стекает на другое изолированное тело (Rз→) например, при касании к интегральной схеме, лежащей на рабочем столе, или при касании к электронному узлу. Искра прерывается тогда, когда оба тела приняли равный потенциал, если не учитывать падение напряжения на искре.
Если до появления искры на конденсаторе Си находится заряд , то новый потенциалобоих тел может быть найден из формулы:
Исходя из этого потенциала параллельно включенные емкости разряжаются затем с постоянной времени
причем, как правило, может быть принято Rп<< Rи и Rп<< Rз.
- «Томский политехнический университет»
- Предисловие
- Основные термины и определения
- 1. Общие понятия
- 2. Обеспечение электромагнитной совместимости
- 3. Характеристики и параметры технических средств, влияющих на эмс
- 4. Электромагнитные помехи
- 5. Измерительное оборудование и аппаратура
- 1. Общие вопросы электромагнитной совместимости
- 1.1. Электромагнитная совместимость. Электромагнитные влияния
- 1.2. Уровень помех. Помехоподавление.
- 1.2.1. Логарифмические относительные характеристики. Уровни помех.
- 1.2.2. Степень передачи. Помехоподавление
- 1.3. Основные типы и возможные диапазоны значений электромагнитных помех
- 1.3.1. Узкополосные и широкополосные процессы
- 1.3.2. Противофазные и синфазные помехи
- 1.4. Земля и масса
- 1.5. Способы описания и основные параметры помех
- 1.5.1. Описание электромагнитых влияний в частотной и временной областях
- 1.5.2. Представление периодических функций временив частотной области. Ряд Фурье.
- 1.5.3. Представление непериодических функций времени в частотной области. Интеграл Фурье.
- 1.5.4. Возможные диапазоны значений электромагнитных помех
- 1.5.5. Спектры некоторых периодических и импульсных процессов
- 1.5.6. Учет путей передачи и приемников электромагнитных помех
- Вопросы для самопроверки
- 2. Источники электромагнитных помех
- 2.1. Классификация источников помех
- 2.2. Источники узкополосных помех
- 2.2.1.Передатчики связи
- 2.2.2. Генераторы высокой частоты
- 2.2.3. Радиоприемники. Приборы с кинескопами. Вычислительные системы. Коммутационные устройства
- 2.2.4. Влияние на сеть
- 2.2.5. Влияние линий электроснабжения
- 2.3. Источники широкополосных импульсных помех
- 2.3.1. Исходный уровень помех в городах
- 2.3.2. Автомобильные устройства зажигания
- 2.3.3. Газоразрядные лампы
- 2.3.4. Коллекторные двигатели
- 2.3.5. Воздушные линии высокого напряжения
- 2.4. Источники широкополосных переходных помех
- 2.4.1. Разряды статического электричества
- 2.4.2. Коммутация тока в индуктивных цепях
- 2.4.3. Переходные процессы в сетях низкого напряжения
- 2.4.4. Переходные процессы в сетях высокого напряжения
- 2.4.5. Переходные процессы в испытательных устройствах высокого напряжения и электрофизической аппаратуре
- 2.4.6. Электромагнитный импульс молнии
- 2.4.7. Электромагнитный импульс ядерного взрыва
- 2.5. Классы окружающей среды
- 2.5.1. Классификация окружающей среды по помехам, связанным с проводами
- 2.5.2. Классификация окружающей среды по помехам, вызванным электромагнитным излучением
- Вопросы для самопроверки
- 3. Механизмы появления помех и мероприятия по их снижению
- 3.1. Обзор
- 3.2. Гальваническое влияние
- 3. 2.1. Гальваническое влияние через цепи питания и сигнальные контуры
- 3.2.2. Гальваническое влияние по контурам заземления
- 3.11. Гальваническое влияние через разомкнутую петлю заземлений:
- 3.3. Емкостное влияние
- 3.3.1. Гальванически разделенные контуры
- 3.3.2. Контуры с общим проводом системы опорного потенциала
- 3.3.3. Токовые контуры с большой емкостью относительно земли
- 3.3.4. Емкостное влияние молнии
- 3.4. Индуктивное влияние
- 3.5. Воздействие электромагнитного излучения
- Вопросы для самопроверки
- 4. Пассивные помехоподавляющие и защитные компоненты
- 4.1. Обзор
- 4.2. Фильтры
- 4.2.1. Принцип действия
- 4.2.2. Фильтровые элементы
- 4.2.3. Сетевые фильтры
- 4.3. Ограничители перенапряжений
- 4.3.1. Принцип действия
- 4.3.2. Защитные элементы
- 4.4. Экранирование
- 4.4.1. Принцип действия экранов
- 4.4.2. Материалы для изготовления экранов
- 4.4.3. Экранирование приборов и помещений
- 4.4.4. Экраны кабелей
- 4.5. Разделительные элементы
- Вопросы для самопроверки
- 5. Определение электромагнитной обстановки на объектах электроэнергетики
- 5.1. Общие положения
- 5.2. Основные этапы проведения работ по определению электромагнитной обстановки
- 5.2.1. Исходные данные и состав работ по определению эмо на объекте
- 5.2.2. Воздействие на кабели систем релейной защиты и технологического управления токов и напряжений промышленной частоты
- 5.2.3. Импульсные помехи, обусловленные переходными процессами в цепях высокого напряжения при коммутациях и коротких замыканиях
- 5.2.4. Импульсные помехи при ударах молнии
- 5.2.5. Электромагнитные поля радиочастотного диапазона
- 5.2.6. Разряды статического электричества
- 5.2.7. Магнитные поля промышленной частоты
- 5.2.8. Помехи, связанные с возмущениями в цепях питания низкого напряжения
- 5.2.9. Импульсные магнитные поля
- 5.3. Сравнение полученных значений с допустимыми уровнями
- Протокол № 1
- Вопросы для самопроверки
- 6. Электромагнитная совместимость технических средств в узлах нагрузки электрических сетей
- 6.1. Введение
- 6.2. Статический преобразователь как источник гармоник и другие источники гармоник
- 6.3. Влияние гармоник на системы электроснабжения
- 6.3.1. Элементы систем электроснабжения
- 6.3.2. Вращающиеся машины
- 6.3.3. Статическое оборудование
- 6.3.4. Устройства релейной защиты в энергосистемах
- 6.3.5 Оборудование потребителей
- 6.3.6. Влияние гармоник на измерение мощности и энергии
- 6.4. Ограничение уровней гармоник напряжений и токов
- Вопросы для самопроверки
- 7. Экологическое и техногенное влияние полей
- 7.1. Экологические аспекты электромагнитной совместимости
- 7.1.1. Роль электрических процессов в функционировании живых организмов
- 7.1.2. Электромагнитная обстановка на рабочих местах и в быту
- 7.1.3. Механизмы воздействия электрических и магнитных полей на живые организмы
- 7.2. Нормирование безопасных для человека напряженностей электрических и магнитных полей
- 7.2.1. Нормативная база за рубежом и в рф
- 7.2.2. Нормирование условий работы персонала и проживания людей в зоне влияния пс и вл свн
- 7.3. Экологическое влияние коронного разряда
- 7.3.1. Радиопомехи
- 7.3.2. Акустический шум
- 7.3.3. Нормативная база на радиопомехи и акустические шумы
- 7.4. Влияния линий электропередачи на линии связи
- 7.4.1. Опасные влияния
- 7.4.2. Мешающие влияния
- Вопросы для самопроверки
- Приложение 1
- Российская федерация
- Федеральный закон
- О государственном регулировании в области обеспечения электромагнитной совместимости технических средств
- Глава I. Общие положения
- Глава II. Основы организации государственного регулирования в области обеспечения электромагнитной совместимости технических средств
- Глава III. Система мер государственного регулирования в области обеспечения электромагнитной совместимости технических средств
- Глава IV. Основные права и обязанности физических и юридических лиц в области обеспечения электромагнитной совместимости технических средств
- Глава V. Заключительные положения
- Приложение 2 перечень технических характеристик, определяющих эмс тс
- Приложение 3 Нормативные документы в области электромагнитной совместимости
- Литература