浪涌保护器的工作原理.docx
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1、浪涌保护器的工作原理浪涌保护甥(SPD)旨在通过限制瞬态电压和转移浪涌电流来保护电气系统和设备免受浪涌事件的影响。浪涌可能来自外部,最强烈的是雷击,也可能来自内部的电气负载切换。这些内部浪涌的来源占所有瞬变的65%,可能包括负载打开和关闭、继电器和/或断路器运行、加热系统、电机和办公设备。如果没有适当的地凯科技浪涌保护器(SPD),瞬态事件可能会损坏电子设备并导致代价高昂的停机时间。这些设备在电气保护中的重要性是不可否认的,但这些设备实际上是如何工作的呢?哪些组成部分和因素对其性能至关重要?浪涌保护甥(SPD)如何工作?在最基本的意义上,当受保护电路上出现瞬态电压时,SPD会限制瞬态电压并将电
2、流转移回其源极或接地。要工作,SPD必须至少有一个非线性分量,它们在不同条件下在高阻抗和低阻抗状态之间转换。在正常工作电压下,SPD处于高阻抗状态,不会影响系统。当电路上出现瞬态电压时,SPD进入导通(或低阻抗)状态,并将浪涌电流转移回其源极或接地。这会将电压限制或箝位到更安全的水平。瞬态转移后,SPD会自动复位回其高阻抗状态。浪涌保护SS(SPD)类别或类型SPD的两种主要类型是电压限制和电压开关组件。限压元件的阻抗随着电压的升高而变化,导致瞬态电压被箝位。一旦超过阈值电压,电压开关元件就会“开启”,并立即降至低阻抗。如今,大多数系统将两种组件类型结合在一起,以汇总每个单独零件的优势并限制其
3、缺点。限压元件的例子有金属氧化物压敏电阻(MOV)和瞬态电压抑制(TVS)二极管。电压开关组件包括气体放电管(GDT)和火花隙。如何比较浪涌保护器(SPD)类别浪涌组件可以根据以下因素比较其性能。响应时间给定组件的响应时间仅表示组件在超过浪涌阈值时的反应速度。限压元件(尤其是TvS二极管)的响应时间比电压开关元件(即火花隙和GDT)更快。后续电流这种情况仅限于电压开关设备。当电涌保护器由于组件上的低压降而在瞬态事件后未能“关闭”(即返回到高阻抗状态)时,就会发生后续电流。这允许电流在正常工作期间继续流过器件。这种现象在交流系统中不太重要,因为过零允许组件关闭并返回到高阻抗状态。但是,使用电压开
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