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LED驱动电源雷击浪涌防护测试

jf_32111697 来源:jf_32111697 作者:jf_32111697 2025-10-17 15:51 次阅读
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防雷 / 过电压 / 电流 / ESD

电子电路保护器件专业提供商

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LED工程灯的电源防雷保护简述

引言:

随着全球化的节能减排趋势,LED技术的不断革新;从传统的白炽灯到灯丝上涂了一些电子粉的节能灯,到现在的LED节能灯;世界各大半导体厂商均在不断改进LED器件的能耗、使用寿命、散热问题等等技术;实质上,整个LED照明系统的损坏主要为驱动器的损坏,而现实中众多厂家对驱动电源的稳定性似乎考虑的不够充分!

LED节能产品已经广泛用于工业厂房照明,城市景观、城市照明、窗外广告照明、隧道照明等等!我司结合众多的项目经验,对于目前LED驱动电源的保护做一些简要的介绍:

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主要涉及标准: IEC61000-4-5 / GB/T17626.5

综合波 8/20US 1.25/50US 低电电网源阻抗,使用等效输入2Ω试验等级:

等级 开路试验电压+ 10%
1 0.5KV
2 1KV
3 2KV
4 4KV
5 10KV或100KV(山区地带或多雷森林区)

第一部分:室外照明(不分恒流或恒压介绍)

特点:室外照明系统的工作环境非常恶劣,容易受到雷电浪涌干扰;驱动电源的损坏,维护成本较高昂。

电气特性:要求宽输入电压范围、恒流精度要求高、电流波动小

驱动电源功率(包括恒流或恒压) 建议方案
100W < P < 300W 方案1
50W < P < 100W 方案1、方案2
15W < P < 50W 方案2、方案3
5W < P < 15W 方案2 、方案3、方案4

方案1

优点:它使用了共、差模全方位保护,并且在共差模线上均和放电管串接;正常情况没有漏电流,同时也会延长压敏电阻的使用寿命;一般情况,当压敏电阻发现失效时为开路或爆裂,也不免有特殊情况,压敏电阻短路失效时,放电管将会开路保护电路,否则会引起电路总线跳闸。

它在线上串接了抑制浪涌电流的热敏电阻,这种有利于当电源开关(ON/OFF)切换时,吸收浪涌电流,减少因开关过程的电火花产生,使得恒流精度更高、更稳定。也有利于后级整流稳压电路的器件寿命延长。

缺点:成本相对较高,占一定的空间

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方案3

优点:性价比一般、它使用了差模保护,在差模线上和放电管串接;正常情况LN线之间没有漏电流,同时也会延长压敏电阻的使用寿命,它适合很多没有接PE保护地线的项目实施。

它在线上串接了抑制浪涌电流的热敏电阻,这种有利于当电源开关(ON/OFF)切换时,吸收浪涌电流,减少因开关过程的电火花产生,使得恒流精度更高、更稳定。也有利于后级整流稳压电路的器件寿命延长。缺点:浪涌电压仅靠器件吸收,没有合适泄放能量的地。

wKgZO2jx9IyAV6rDAAAbmPbRbL8504.png

方案2

优点:它使用了共、差模全方位保护,在共模线上和放电管串接入PE保护地;正常情况线与PE线之间没有漏电流,同时也会延长压敏电阻的使用寿命。

它在线上串接了抑制浪涌电流的热敏电阻,这种有利于当电源开关(ON/OFF)切换时,吸收浪涌电流,减少因开关过程的电火花产生,使得恒流精度更高、更稳定。也有利于后级整流稳压电路的器件寿命延长。

缺点:差模线上压敏电阻发生短路失效,增加跳闸的机率

wKgZPGjx9IyANxBVAAAWwjQE2ZY051.png

方案4

优点:性价比高、它使用了差模保护,在差模线上仅用压敏电阻;PCBLayout 不占空间,适合小功率紧凑型电路。

它在线上串接了抑制浪涌电流的热敏电阻,这种有利于当电源开关(ON/OFF)切换时,吸收浪涌电流,减少因开关过程的电火花产生,使得恒流精度更高、更稳定。也有利于后级整流稳压电路的器件寿命延长。

缺点:对于压敏电阻要求比较高,对机壳的阻燃性要求相对较高。

器件选择(110V电源 电压波动20%):

驱动电源功率(包括恒流或恒压) 试验等级IEC61000-4-5 / GB/T17626.5
器件名称 等级1 0.5KV 等级2 1.0KV 等级3
2KV
等级4
4KV
100W < P < 300W 压敏电阻 14D241K 14D241K 20D241K 25D241K
热敏电阻 2.5D20或D25 2.5D20或D25 2.5D20或D25 2.5D20或D25
气体放电管 2R230L-5.5 2R230L-6 2R230L-8 2R230L-10
50W < P < 100W 压敏电阻 10D241K 14D241K 20D241K 20D241K
热敏电阻 5D15或D20 5D15或D20 5D15或D20 5D15或D20
气体放电管 2R230L-5.5 2R230L-6 2R230L-8 2R230L-10
15W < P < 50W 压敏电阻 10D241K 10D241K 20D241K 20D241K
热敏电阻 5D9或D11 5D9或D11 5D9或D11 5D9或D11
气体放电管 2R230L-5.5 2R230L-6 2R230L-8 2R230L-10
5W < P < 15W 压敏电阻 07D241K 10D241K NC NC
热敏电阻 5D7或D9 5D7或D9 NC NC
气体放电管 2R230L-5.5 2R230L-6 NC NC

器件选择(220V电源 电压波动20%)

驱动电源功率(包括恒流或恒压) 试验等级IEC61000-4-5 / GB/T17626.5
器件名称 等级1 0.5KV 等级2 1.0KV 等级3
2KV
等级4
4KV
100W < P < 300W 压敏电阻 14D511K 20D511K 20D511K 25D511K
热敏电阻 2.5D15或D20 2.5D15或D20 2.5D15或D20 2.5D15或D20
气体放电管 2R600L-6 2R600L-6 2R600L-8 2R600L-10
50W < P < 100W 压敏电阻 14D511K 14D511K 20D511K 25D511K
热敏电阻 5D15或D20 5D15或D20 5D15或D20 5D15或D20
气体放电管 2R600L-6 2R600L-6 2R600L-8 2R600L-10
15W < P < 50W 压敏电阻 10D511K 10D511K 20D511K 25D511K
热敏电阻 10D9或D11 10D9或D11 10D9或D11 10D9或D11
气体放电管 2R600L-6 2R600L-6 2R600L-8 2R600L-10
5W < P < 15W 压敏电阻 7D511K 7D511K NC NC
热敏电阻 22D7或D9 22D7或D9 NC NC
气体放电管 2R600L-6 2R600L-6 NC NC

第二部分:室内照明(不分恒流或恒压介绍)

特点:室内照明系统的工作环境相对较发,不容易受到雷电浪涌干扰;但容易受室内的电气设备的影响,需要充份考虑成本。

电气特性:要求输入电压范围适用、恒流精度要求一般

驱动电源功率(包括恒流或恒压) 建议方案
100W < P < 300W 方案2、方案3
50W < P < 100W 方案2、方案3、方案4
15W < P < 50W 方案3、方案4
5W < P < 15W 方案4

器件选择(110V电源 电压波动20%):

驱动电源功率(包括恒流或恒压) 试验等级IEC61000-4-5 / GB/T17626.5
器件名称 等级1 等级2 等级3 等级4
100W < P < 300W 压敏电阻 20D241K 25D241K NC NC
热敏电阻 5D20或D25 5D20或D25 NC NC
气体放电管 2R230L-6 2R230L-6 NC NC
50W < P < 100W 压敏电阻 14D241K 14D241K NC NC
热敏电阻 5D15或D20 5D15或D20 NC NC
气体放电管 2R230L-6 2R230L-6 NC NC
15W < P < 50W 压敏电阻 10D241K 14D241K NC NC
热敏电阻 5D9或D11 5D9或D11 NC NC
气体放电管 2R230L-6 2R230L-6 NC NC
5W < P < 15W 压敏电阻 07D241K 10D241K NC NC
热敏电阻 5D7或D9 5D7或D9 NC NC
气体放电管 NC NC NC NC

器件选择(220V电源 电压波动20%)

驱动电源功率(包括恒流或恒压) 试验等级IEC61000-4-5 / GB/T17626.5
器件名称 等级1 等级2 等级3 等级4
100W < P < 300W 压敏电阻 20D511K 20D511K NC NC
热敏电阻 2.5D20或D25 2.5D20或D25 NC NC
气体放电管 2R600L-6 2R600L-6 NC NC
50W < P < 100W 压敏电阻 14D511K 14D511K NC NC
热敏电阻 5D15或D20 5D15或D20 NC NC
气体放电管 2R600L-6 2R600L-6 NC NC
15W < P < 50W 压敏电阻 10D511K 14D511K NC NC
热敏电阻 10D9或D11 10D9或D11 NC NC
气体放电管 2R600L-6 2R600L-6 NC NC
5W < P < 15W 压敏电阻 07D511K 10D511K NC NC
热敏电阻 5D7或D9 5D7或D9 NC NC
气体放电管 NC NC NC NC

方案说明:

1.以上器件选型,针对一般的电路设计,针对特定条件下的产品,做相应调整.

2.电流抑制热敏电阻的选择,还需要根据电源输入端的电容量选择,效果才能达到最佳,可参考我司《功率热敏电阻选型说明》。

第三部份: 国际部份安全及电磁兼容标准

Safety Category Country Standard
UL USA & Canada UL8750, UL935, UL1012, UL1310 Class 2, CSA-C22.2 No. 107.1, CSA C22.2 NO.
CE Europe EN 61347-1, EN61347-2-13
EMI Standards Country Notes
EN 55015 Europe Conducted emission Test & Radiated emission Test with 6 dB margin
FCC USA FCC Part 15 Class B, ANSI C63.4: 2009.
EMS Standards Notes
EN 61000-3-2 Harmonic current emissions
EN 61000-3-3 Voltage fluctuations & flicker
EN 61000-4-2 Electrostatic Discharge (ESD): 8 kV air discharge, 4 kV contact discharge
EN 61000-4-3 Radio-Frequency Electromagnetic Field Susceptibility Test-RS
EN 61000-4-4 Electrical Fast Transient / Burst-EFT
EN 61000-4-5 Surge Immunity Test: AC Power Line: line to line 2 kV, line to earth 4 kV
EN 61000-4-6 Conducted Radio Frequency Disturbances
EN 61000-4-8 Test-CS
Power Frequency Magnetic Field Test
EN 61000-4-11 Voltage Dips
EN 61547 Electromagnetic Immunity Requirements Applies To Lighting Equipment



审核编辑 黄宇

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