浪涌保护器的工作原理
发表日期:12月01 2018 文章编辑:原创 浏览次数:1392次
浪涌保护器是由放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等五个组成部分,其至少包括一个非线性电压限制元件。钧和电子今天重点跟大家详细介绍一下各个元器件的工作原理。
一、放电间隙
放电间隙一般由暴露在空气中的两根相隔一定间隙的金属棒组成,其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线(N)相连,另一根金属棒与接地线(PE)相连接,当瞬时过电压袭来时,间隙被击穿,把一部分过电压的电荷引入大地,避免了被保护设备上的电压升高。放电间隙的两金属棒之间的距离可按需要调整,结构较简单,其缺点时灭弧性能差。改进型的放电间隙为角型间隙,它的灭弧功能较前者为好,它是靠回路的电动力F作用以及热气流的上升作用而使电弧熄灭的。
二、气体放电管
气体放电管由相互离开的一对冷阴板封装在充有一定的惰性气体(Ar)的玻璃管或陶瓷管内组成的。为了提高放电管的触发概率,在放电管内还有助触发剂。这种充气放电管有二极型的,也有三极型的,
三、压敏电阻
压敏电阻以ZnO为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻,当作用在其两端的电压达到一定数值后,电阻对电压十分敏感。它的工作原理相当于多个半导体P-N的串并联。压敏电阻的特点是非线性特性好(I=CUα中的非线性系数α),通流容量大(~2KA/cm2),常态泄漏电流小(10-7~10-6A),残压低(取决于压敏电阻的工作电压和通流容量),对瞬时过电压响应时间快(~10-8s),无续流。
压敏电阻的最大参考电压应由被保护电子设备的耐受电压来确定,应使压敏电阻的残压低于被保护电子设备的而损电压水平,即(Ulma)max≤Ub/K,上式中K为残压比,Ub为被保护设备的而损电压。
四、抑制二极管
抑制二极管具有箝位限压功能,它是工作在反向击穿区,由于它具有箝位电压低和动作响应快的优点,特别适合用作多级保护电路中的最末几级保护元件。抑制二极管在击穿区内的伏安特性可用下式表示:I=CUα,上式中α为非线性系数,对于齐纳二极管α=7~9,在雪崩二极管α=5~7。
五、扼流线圈
扼流线圈是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。扼流线圈使用在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号(如雷电干扰),而对线路正常传输的差模信号无影响。
上述各个元器件的工作原理已介绍详细,若有不明确的地方,请随时拨打17767761861进行咨询和详细解答。
文章分享:
相关内容
-
福建一民房遭雷击,原因是这样……
日期:05月08 2024 浏览次数:868次
-
丽江:将雷电预警系统建设列入重点任务
日期:02月29 2024 浏览次数:914次
-
悉尼4人被雷击昏迷送往医院
日期:02月26 2024 浏览次数:886次
-
钧和电子智能接地电阻在线检测仪简介
日期:06月27 2023 浏览次数:1180次
-
韩国一海滩发生雷击,造成人员伤亡
日期:06月12 2023 浏览次数:1248次
-
印度半高铁列车遭雷击
日期:05月26 2023 浏览次数:1241次