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人体阻抗模型.doc

1、在华仪电子前几期的电子报中曾经为各位介绍有关电源泄漏电流测试(Line Leakage Current Test, LLT) 或是现在根据IEC60990所描述专为人体的泄漏电流测试称为”接触电流测试 (Touch Current Test ,TC Test)”的应用和测试方法。但在这一期的的电子报中我们将为各位介绍有关接触 电流测试不可少的部份就是人体阻抗模型(Measuring Device, MD),我们要知道因为是模拟人体 的阻抗,所以会有男生和女生的差异,还有也会因为生病,人体的阻抗结构也会有所改变,当然外在 因素如:触电的电压/频率、触电时间、接触面积、湿度环境都会有着绝

2、对密切的关系。 人体阻抗模型Measuring Device(MD) 人体的阻抗基本上可分为两种,一是皮肤阻抗(Skin Impedance),一为人体内部阻抗(Internal Impedance), 所以总的人体阻抗(ZT)的定义为皮肤阻抗(Zp)与人体内部阻抗(Zi)的向量和。人体阻抗的等效电路就如 (图一)所示,其中Zp1及Zp2代表人身上任何两处,Zi代表人体内部的阻抗,人体阻抗分为皮肤阻抗和 人体内阻抗的原因,乃是因为这两种阻抗无论是阻抗值或特性均有很大的差异: (图一)人体阻抗的等效电路 (1) 皮肤阻抗Zp (Skin Impedance) 人体的

3、皮肤阻抗基本上是非常近似一个电阻和一个电容并联的等效阻抗,影响皮肤阻抗的因素很多如: 电压、频率、触电时间、接触面积、接触力度、皮肤湿度,甚至呼吸的状况都有关系。底下将说明电 压高低、频率大小、时间长短和湿度对人体皮肤阻抗的影响。 电压的影响:当电压在50V 以下时,皮肤的阻抗明显受到接触面积、室温及呼吸状况的影响;但当 电压在50V以上时,皮肤阻抗则明显下降到几乎可以忽视的地步。 频率的影响:'当频率越高时,皮肤阻抗则越低,这也是为什么皮肤的阻抗等效电路会采用一个电 容和一个电阻并联的原因。至于时间,则是触电时间超过几个毫秒,阻抗就会明显的减少;而于湿度 方面,若皮肤沾湿了

4、水,阻抗就会趋近于零。 综合上列之特点,我们可以简单而清楚地了解人体在触及一个50V电压源时的状况。首先由于皮肤的 电容的充电特性使其阻抗几乎不存在,之后在电容充饱阻抗形成时,依然会在不到几个毫秒的时间 内,阻抗明显地减少,所以人体的皮肤阻抗与外在和环境因素有非常密切的关系。 (2) 人体内部阻抗Zi (Internal Impedance) 人体的体内阻抗在接触电源的频率不高(约1000Hz 以下)的情况下,可以说几乎是一个纯阻的阻抗,而 其中电阻的大小和电流流通的途径(Current Path)有着绝对的关系,一般的安规标准会将体内阻抗以500 奥姆作为合理的参考值,接触面

5、积也是另一个影响体内阻抗的重要因素,基本上,当接触面积小于几 个平方毫米时,体内阻抗即会明显的增加,人体在干燥与潮湿情况下的阻抗相差有三倍以上,因为皮 肤在潮湿时几乎是没有阻抗。整体而言,人体处于高压高湿的状况下,皮肤阻抗将不起任何效用,仅 存体内阻抗,约在500 ~ 1000奥姆之间。 触电程度及对人体的反应 了解人体阻抗后,在来我们讨论一下触电的情形。 根据相关研究报告指出触电危险的程度是取决于通 过人体电流的大小和时间的长短,而不是电压或其它因素。另外当电流小于某个固定值时,触电时间 的长短将不起任何影响,意即通过人体的电流若是很小的话,对人体的安全就不构成任何威胁

6、了,事 实上触电的程度在标准IEC60479-1把电流通过人体的效应,以时间/电流为坐标分成四个区域七种生理 效应,且适用于频率15Hz到100Hz之间,第一、二区为感知电流区,第三、四区分别是不随意可摆脱 电流区和心室纤微颤动电流区,在标准IEC60990接触电流和保护导体电流的测量方法中更明白的针对 人体对接触电流的反应给出以下三种对应的人体阻抗模型线路分别是:电灼伤电流(Electric Burn) 的人体阻抗模型、感电流和反应电流(Perception & Reaction) 的人体阻抗模型、摆脱电流(Let- go) 的人 体阻抗模型。 电灼伤电流(Electric

7、 Burn) 电灼伤是当电流流经人体表皮和人体构成的阻抗时,因消耗功率所造成。灼伤的其它形式可能是由电 气设备引起的,例如由于电弧或电弧生成物。一般没有一个在所有情况下能防止电灼伤可以被接受的 接触电流限值,其主因是人体与带电体的接触面积和接触时间有相关联,在IEC标准IEC61010-1安规用 电的量测设备及实验试: 有效值500mA(在故障条件下),有研究报告指出,在电流密度约为(300 ~ 400) mA/ cm2有效值的情况下,开始出现皮肤灼伤。例如(图二)为标准IEC60990 给出的电灼伤电流测试的 人体阻抗模型。 (图二)标准IEC60990 给出的电灼

8、伤电流测试的人体阻抗模型。 感知电流 / 反应电流 (Perception / Reaction) 人体对电流的感知和反应是由流过人体内部器官的电流所引起。当通过人体的电流在0.5mA到5mA之 间,人体就会出现有刺麻的感觉,但对人体不会造成任何危险,且没有时间限制。人体对有感电流的 反应程度,除了和接触面积有关系外,电流频率亦是主要的因素,当频率愈高时,人体的承受能力就 越强。以IEC60950-1为例,限流线路(Limited Current Circuit) 的操作频率若在1KHz以下时,流过2000Ω电 阻的电流不能超过0.7mA;但线路的操作频率若在1KHz以上,

9、则允许流过电阻的电流最高可以到 70mA,由此可知频率越高时,人体可承受的电流就愈大。 (图三)为标准IEC60990 给出的感知电流 / 反应电流测试的人体阻抗模型。 (图三)标准IEC60990 给出的感知电流 / 反应电流测试的人体阻抗模型。 摆脱电流 (Let- go) 人体丧失摆脱物体的能力是由流过人体内部(例如:通过肌肉)的电流所造成。当电流增加到10mA以上 时,人体的肌肉便开始有痉挛和收缩的现象,如果此时刚好是由手掌握着触电体,便会因为肌肉的收 缩而无法张开,导致通电时间太久,造成生命的危险。 (图四)为标准IEC60990 给出的摆脱电流测试

10、 的人体阻抗模型。 (图四)标准IEC60990 给出的摆脱电流测试的人体阻抗模型。 各安规标准给出的人体阻抗模型 ( Measuring Device ) (1) 信息产品标准 -- IEC 60950-1、家用电器标准 -- IEC60335-1、 影音产品标准 – IEC60065、室内空调标准–UL484 如 (图五) (图五) (2) 医疗器具标准 -- IEC 60601-1如 (图六) (图六) (3) 家用电器标准 -- IEC 335-1(1996)、商业用冰箱和冷冻机标准 –UL471、烹调用微波炉

11、应用标准—UL923、美国医疗和牙齿的设备标准–UL544( Nonpatient equipment )如(图七) (图七) (4) 美国医疗和牙齿的设备标准 –UL544(Patient equipment ) 如(图八) (图八) 电源测试回路状况的选择(单相) (A) 医疗器具IEC60601、信息产品IEC 60950-1、安规用电的量测设备及实验试IEC61010、 美国医疗和牙齿的设备标准UL544、影音产品标准IEC60065 如(图九) (图九) (B) 家用电器标准IEC 60335-1 、GB47

12、06.1的接触电流测试要求(测试时需经由隔离电源输入)如 (图十) (图十)家用电器标准IEC 60335-1的接触电流测试要求 最大接触电流测试位准 信息产品IEC 60950-1 Equipment Type Max. Leakage Current Double Insulated All equipment 0.25mA Grounded Hand Held Movable (other than hand-held) 0.75mA 3.5mA Stationary (Permanently connected) 3.5mA(No

13、te 1) 1. Leakage currents greater than 3.5mA are allowed under certain conditions. 医疗器具IEC60601-1 Medical Device Category Type B Type BF Type CF Conditions N.C. S.F.C. N.C. S.F.C. N.C. S.F.C. Earth Leakage Current, General 0.5 (0.3 UL2601) 1 0.5 1 0.5 1 Earth Leakage Cur

14、rent For Equipment, Mobile 2.5 5 2.5 5 2.5 5 Earth Leakage Current For Equipment, Fixed 5 10 5 10 5 10 Enclosure Leakage Current 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 Patient Leakage Current 0.1 0.5 0.1 0.5 0.01 0.05 Auxiliary Leakage Current DC 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01 0.05

15、 AC 0.1 0.5 0.1 0.5 0.01 0.05 Notes: All leakage currents are in mA N.C. = Normal Condition S.F.C. = Single Fault Condition 结论: 从以上介绍相信您对人体阻抗模型(MD)已经有更进一步的了解,再来如何选择符合您产品测试的人体 仿真阻抗模型和正确的做好接触电流测试,在此做一简单说明;首先要确认您产品所根据的安规标准 要求作区分:如信息产品类:IEC60950-1、家用电器类IEC60335-1、影音产品类IEC60065、医疗器具类 IEC60601-1…等标准后,确认测试仪器的量测频宽范围是否从DC-1MHz,再依接触电流发生的原因选择 是有效植(RMS)量测或峰值(PEAK)的量测,并以标准给出的最大接触电流测试位准作为异常点的判定。 而测试的方法又可分成对地漏电流测试、外壳漏电流测试、患者漏电流测试及患者辅助漏电流测试, 如果能把握住以上几个接触电流测试的重点,相信做好产品的接触电流测试(Touch Current)一点都不 困难。

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