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雷擊浪涌發生器防護器件有哪些

雷擊是指帶電云層或帶電云層與地面之間的放電現象。這種放電過程會產生強大的閃電和巨大的聲線,并隨著大量的能量而傳遞。雷擊對電子設施造成了災難性的破壞。雷擊浪涌沖擊波可以通過室外傳輸線路、設備之間的連接線和電力線侵入設備,損壞連接在線路中間或終端的電子設備。雷擊地球或接地導體,導致局部瞬時電位上升,影響附近的電子設備,影響設備,損害其對地面絕緣。


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圖1.雷電現象


一、浪涌防護裝置:

由于浪涌脈沖的脈寬較寬,低通濾波器對其作用非常有限,一般采用特殊的浪涌抑制裝置來抑制。浪涌抑制裝置的一個共同特點是,當有浪涌電壓時,阻抗不同于無浪涌電壓。在正常電壓下,其阻抗非常高,對電路的工作沒有影響。當在其上添加高浪涌電壓時,其阻抗變得非常低,從而導致浪涌能量旁路。常用的浪涌抑制裝置包括壓敏電阻、瞬態抑制二極管(TVS二極管)和氣體放電管。這些裝置具有圖2所示的特性。當浪涌電壓超過一定值時,通過它們的電流突然增加,這意味著它們的阻抗突然變得非常低。該裝置的使用方法是并聯在線路和參考地點之間。當浪涌電壓出現時,它們迅速導通,從而將電壓范圍限制在一定值,保護后端電路,如圖2所示。


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圖2.浪涌抑制器伏安特性虛線


1.壓敏電阻:

壓敏電阻是一種將導線焊接在氧化鋅顆粒上,然后用絕緣材料包裝的設備,如圖3所示。當流過壓敏電阻的浪涌電流增加時,其電阻會減小,可以將電壓夾在一定值上,但由于壓敏電阻的電阻降低與流過的電流不完全反比,因此上述電壓會隨著電流的增加而增加。


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圖3.壓敏電阻


壓敏電阻中的氧化鋅顆粒形成類似于PN結的結構,具有二極管的特性。整個壓敏電阻相當于大量的二極管并聯和串聯。由于部分PN結是正偏置,部分是反偏置,因此壓敏電阻的特性是雙向的,類似于兩個背靠背的二極管,如圖4所示。


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圖4.壓敏電阻的結構


顯然,串聯PN結越多,壓敏電阻的導電電壓越高。因此,壓敏電阻器件的厚度決定了其導電電壓。并聯PN結越多,壓敏電阻承受電流的能力越強。因此,壓敏電阻的面積決定了其承受電流的能力。

壓敏電阻的一個缺點是鉗位電壓不是一個確定的值,而是與流過壓敏電阻的電流有關。壓敏電阻上的電壓(一般稱為鉗位電壓)等于流過壓敏電阻的電流乘以壓敏電阻的電阻值。流過壓敏電阻的電流越大,壓敏電阻上的電壓在浪涌電流的峰值處最高,會超過交流峰值的30%。因此,壓敏電阻的保護效果較差。

壓敏電阻的另一個缺點是,一些顆粒在受到浪涌沖擊后會損壞并短路。此時,相當于系列PN結減少,從而降低整個壓敏電阻的導電電壓值。當壓敏電阻的導電電壓低于電源的峰值電壓時,電源的功率電流會流過壓敏電阻,使壓敏電阻過熱損壞,可能發生爆炸,造成安全問題。因此,一般不建議使用壓敏電阻。


2.瞬態抑制二極管:

瞬態抑制二極管(TVS)是一種廣泛應用于信號線的浪涌保護裝置,如圖5所示。


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圖5.瞬態抑制二極管


TVS的優點是響應時間短,鉗位電壓低(相對于工作電壓)。但由于所有功率都消散在二極管的PN結上,它承受的功率值小,允許流動的電流小。

一般來說,TVS的寄生電容較大。如果在高速數據線上使用,應使用特殊的低電容器件,但低電容器件的額定功率往往較小,僅適用于浪涌能量較小的場合。如果浪涌能量較大,則應與其他大功率浪涌抑制器件一起使用,TVS作為后保護。


3.氣體放電管:

氣體放電管是一種常用的浪涌保護裝置,如圖所示。氣體放電管的工作原理是利用金屬電極之間的放電特性。也就是說,當金屬電極之間的電壓超過一定值時,電極之間的間隙就會被打破,形成一個通道,電阻很低,接近短路,所以浪涌電壓的能量可以從旁邊掉下來。氣體放電管有兩個極和三極,實際上相當于兩個氣體管包裝在一個容器中。如圖7所示。


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圖6.氣體放電管


電極之間的沖擊有兩種機制,一種是氣體的電離現象。這種現象是,當添加到氣體上的電場強度較強時,氣體中的自由電子或離子會獲得足夠的能量,撞擊其他原子或分子,產生更多的自由電子和離子,形成導電氣體,稱為氣體電離。當電極之間的氣體電離時,會有一個可以自行維持的光放電過程,只有較低的電壓才能保持其電離狀態。維持電壓與觸點之間的距離無關,在空氣中約為300V。此外,為了保持連接,通常需要一個最小的電流,通常是幾毫安。

還有另一種機制,即電弧放電。這種現象的機制是,金屬表面的自由電子在外部場強的作用下會被拉入空間,脫離金屬表面的約束,成為空間的自由電子。電子離開金屬表面后,在外部電場的作用下,從陰極移動到陽極。到達陽極后,電極的局部溫度非常高,這可能會升華金屬,形成一座金屬氣體橋,即電弧放電。一旦形成金屬氣體橋,電弧放電過程只能通過低電壓和電流維持。一般來說,電壓為10~30V,電流為1A。誘發電弧放電的場強度約為5kV/cm。

氣體放電管的優點是能承受較大的電流。氣體放電管的通流能力與管徑有關。管徑越大,通流能力越大。氣體放電管的質量問題主要表現為慢性漏氣和長期使用的可靠性(即直流擊穿電壓值在多次閃電沖擊后偏移),光敏效應和離散性較大。

此外,由于維護其導電所需的電壓很低,當浪涌電壓時,只要氣體放電管上的電壓高于維護電壓,就會保持導電。在交流場合使用時,只有當交流電超過零點時,才會斷開,因此會有一定的跟蹤電流。由于跟蹤電流時間長,放電管接觸會迅速燒毀,縮短放電管的使用壽命。由于氣體放電管的這一特點,不適用于電壓值高的直流場合。此時,電弧可能無法斷開,導致電源保護裝置的運行。


4.比較浪涌防護裝置的特性:


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圖7.浪涌防護器件特性對比


二、通過防護裝置的電壓對比,浪涌:


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圖8.浪涌過后三者的變化情況


圖8可以比較三電壓瞬態抑制二極管最小,其次是壓敏電阻,氣體放電管最大,殘留壓力高,由于壓敏電阻和氣體放電管流量大,更適合一級保護,瞬態抑制器響應速度快,鉗位電壓低,更適合二次保護。


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