Testes de cintilação (flicker) e harmônicos

Testes de cintilação (flicker) e harmônicos

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Testes de harmônicos conforme a norma IEC 61000-3-2 e medição de flicker conforme a norma IEC 61000-3-3

Harmônicas são correntes ou tensões cujas frequências são múltiplos inteiros da frequência fundamental da rede elétrica (normalmente 50/60 Hz). Elas ocorrem quando uma carga é não linear — o que costuma ser o caso das fontes de alimentação chaveadas (SMPS) — e podem causar diversos problemas de qualidade de potência. É por isso que a análise de harmônicas é importante: ela identifica quais harmônicas estão presentes, qual é a magnitude delas e como elas evoluem ao longo dos diferentes estados operacionais. Esses detalhes determinam tanto a causa principal das harmônicas quanto o risco para a rede principal.  

Flicker (cintilação) refere-se ao resultado das flutuações de curta duração na tensão e na corrente. Isso geralmente significa que um dispositivo apresenta variações rápidas no consumo de energia. Enquanto os harmônicos descrevem a distorção em uma forma de onda periódica, o flicker está mais relacionado à variação temporal na demanda da carga sobre a rede elétrica. O flicker é importante porque tanto a rede elétrica quanto os equipamentos conectados partem do princípio de que o fornecimento de energia é estável. Se um aparelho causar repetidamente quedas rápidas de tensão ou mudanças bruscas na carga, isso pode causar perturbações em outros aparelhos na mesma rede elétrica.  

O objetivo principal dos testes de flicker e harmônicos é garantir que um dispositivo não comprometa a integridade da rede elétrica, e não demonstrar que o dispositivo cumpre a função para a qual foi projetado. Um dispositivo pode “funcionar bem” e, mesmo assim, interagir mal com o ecossistema ao seu redor.

Os testes de conformidade relativos a flicker e harmônicos são normalmente realizados em um ambiente controlado, com uma fonte de corrente alternada estabilizada e instrumentos de medição calibrados.

Entre os motivos mais comuns pelos quais os produtos não são aprovados nos testes de conformidade estão:

  • Consumo de corrente não linear: as fontes de alimentação chaveadas consomem corrente em pulsos curtos, o que pode causar distorção harmônica. Isso pode ser evitado por meio da filtragem de entrada ou correção passiva.
  • Comportamento de PFC com correção insuficiente: dispositivos de alta potência (acima de 75 W) devem incluir correção do fator de potência (PFC). Uma correção mal implementada pode levar a emissões acima do limite aceitável, ao introduzir harmônicos de baixa ordem e aumentar o fator de crista.
  • Corrente de irrupção na inicialização: podem ocorrer picos de corrente de curta duração quando um dispositivo é ligado. Esses picos podem ultrapassar os limites de corrente harmônica, mesmo quando o estado estacionário é aceitável.
  • Transições de estado de potência: os sistemas incorporados costumam mudar de estado operacional. Essas transições podem causar harmônicos ou cintilação.

Analisadores de potência e osciloscópios podem revelar harmônicos indesejáveis e flicker. Os analisadores de potência possuem um modo de harmônicos que realiza uma transformada rápida de Fourier (FFT) para calcular o valor eficaz (RMS) e o ângulo de fase. Certos analisadores de potência, como o LMG da ZES Zimmer, podem fazer isso para até os primeiros 200 harmônicos. As correntes harmônicas são geralmente medidas usando um osciloscópio e pontas de prova apropriadas. Os resultados são normalmente apresentados tanto em formato gráfico quanto numérico. Em alguns casos, um osciloscópio também pode oferecer um teste automático para verificar a conformidade com uma ou mais normas relativas a harmônicos. Durante as etapas de validação e conformidade, os analisadores de potência são utilizados para gerar relatórios e ajudar a identificar quais harmônicos estão ultrapassando os limites máximos estabelecidos nas normas.

Seus desafios com testes de flicker e harmônicos

As normas relativas a harmônicos e flicker são revisadas com frequência; por isso, é importante manter-se atualizado sobre as versões mais recentes.

Os resultados harmônicos dependem de:

  • porta (corrente de linha vs. tensão de linha);
  • faixa de frequências (harmônicos vs. inter-harmônicoss vs. supra-harmônicos);
  • agrupamento/largura de banda (por classe de instrumento segundo a IEC 61000-4-7); e
  • categoria do equipamento (os limites variam para equipamentos das Classes A, B, C e D, conforme a norma IEC 61000-3-2)

O flicker é uma métrica perceptiva de ponta a ponta, e não uma métrica de tensão bruta. Os métodos clássicos de medição de flicker (conceitualmente, da série da norma IEC 61000-4-15) modelam como as flutuações de tensão se traduzem na modulação do brilho da lâmpada e na sensibilidade humana.

Dispositivos de comutação rápida, como os de banda proibida larga (WBG) , geram energia harmônica de alta frequência com emissão de banda larga, que pode se apresentar na forma de picos espectrais relacionados ao oscilar e ruído em modo comum. Isso confunde os limites entre harmônicos, emissões conduzidas e artefatos de comutação.

Um dos principais problemas em relação aos resultados de conformidade é que, muitas vezes, eles não explicam a causa raiz. O problema pode ser causado pela instabilidade da correção do fator de potência (PFC), oscilação da malha de controle, interação da modulação por largura de pulso (PWM), transições de carga, etc. Os osciloscópios podem oferecer uma visão no domínio do tempo para ajudar a compreender o problema.

Soluções de alto desempenho para testes de flicker e harmônicos

A Rohde & Schwarz oferece um portfólio completo de soluções de teste e medição para análise de flicker e harmônicos ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento do produto, desde a validação inicial do design até os testes finais de conformidade.

Nós oferecemos:

Como os harmônicos modernos são cada vez mais influenciados por cargas dinâmicas e condições operacionais transitórias, em vez de um comportamento puramente em estado estacionário, os osciloscópios oferecem uma visão valiosa desses fenômenos que variam com o tempo. Um fluxo de trabalho de depuração de pré-conformidade ajuda os engenheiros a identificar problemas com harmônicos e flicker de forma antecipada.

Benefícios das nossas soluções para testes de flicker e harmônicos

  • Harmônicos e inter-harmônicos até a 2.000ª ordem.
  • Testes de conformidade de EMC, em conformidade com as normas IEC/EN.
  • Relatórios abrangentes que incluem todas as informações de rastreabilidade.
  • Suporte global de engenharia de aplicações para orientação especializada no mundo todo.

Analise seus casos de teste de flicker e harmônicos com nossos especialistas.

Perguntas frequentes sobre testes de flicker e harmônicos

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