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更新时间:2015-03-05
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仪器仪表在使用中经常会遇到意外的电压瞬变和浪涌,从而导致电子设备的损坏,这是仪器仪表的防雷电设施已经达不到使用要求,使用微电子设备的部位防雷电意识不强,对于老化的防雷设施不能及时维护、更换,也就不同程度地存在隐患。损坏的原因是仪器仪表中的半导体器件(包括二极管、晶体管、可控硅和集成电路等)被烧毁或击穿。据统计仪器仪表的故障有75%是由于瞬变和浪涌造成的。电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些,都是仪器仪表的隐形致命杀手。因此,为了提高仪器仪表的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。
首先、定时地进行专项防雷措施大检查,遇到接地线阻值超标或有损伤,要立即进行修复,对于接地连接系统生锈,紧固件松动要马上进行整改确保完好状态。定期进行接地回路电阻和接地装置的检查,发现异常,妥善解决,认真做好接地装置的测量记录工作,加强运行仪表的防雷与防静电的管理,才能提高仪表设备防雷的稳定性。
其次、静电放电(ESD)和电快速瞬变脉冲群(EFT)对仪器仪表系统会产生不同程度的危 害。静电放电在5~200MHz的频率范围内产生强烈的射频辐射。此辐射能量的峰值经常出现在35MHz~45MHz之间发生自激振荡。许多信息传输电缆 的谐振频率也通常在这个频率范围内,结果电缆中便串入了大量的静电放电辐射能量。电快速瞬变脉冲群也产生相当强的辐射发射,从而耦合到电缆和机壳线路。当 电缆暴露在4~8kV静电放电环境中时,信息传输电缆终端负载上可以测量到的感应电压可达到600V,这个电压远远超出了典型数字仪器仪表的门限电压值 0.4V,典型的感应脉冲持续时间大约为400纳秒。