浪涌保护器的选型和原理(SPD).docx
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1、浪涌保护器的选型和原理(SPD)SPD是SUrgePrOteCtiVeDeViCe的简写,中文名称有:电涌保护器、浪涌保护器、防雷栅、雷电浪涌防护器、防雷器等。SPD浪涌保护器其内部包含至少一个非线性元件。当电涌出现时,SPD能在极短的时间导通,将电流泄放到地,其响应时间为ns级(10-9S),而电涌的上升速度一般为HS级(10-6S),因此SPD可以把电压限制在安全的水平,起到保护设备的作用。SPD浪涌保护器可以理解为一个“瞬时接地设备”,对于不带电的物体如设备外壳、管道等,一般可以直接接地,而对于带电的线路,通过SPD来“瞬时接地”。SPD浪涌保护器内部常用的非线性元器件有TVS(瞬态抑制
2、二极管)、压敏电阻(MOV)和气体放电管(GDT)0图1这几种元件中,TVS响应最快,但放电电流较小,GDT放电能力大,但是响应较慢,MOV的放电能力和响应速度均居中。SPD种类繁多,从应用的角度,我们可以把SPD分为电源SPD和信号网络SPD。两者最主要的区别在于:1)电源回路工作电流大,而信号网络回路工作电流较小。2)电源SPD要求的放电电流较大,而信号网络回路要求的放电电流较小。在实际应用中,电源SPD一般并联安装,采用MOV单级保护。采用并联安装,是因为电源回路工作电流大,如采用串联安装,则SPD需要承受很大的回路工作电流。采用M0V,是因为TVS放电能力不足,而GDT存在工频续流问题
3、。采用单级保护(且不同级之间要求间隔一定的距离),是为了满足能量协调要求(后附工频续流和能量协调概念解释)。地凯科技信号SPD浪涌保护器一般采用串联安装方式,采用GDT和TVS两级保护。SPD可以用串联安装方式。采用串联安装方式,首先是因为信号回路电流小,另外串联安装可以做到多级保护,并且满足能量协调。采用GDT(和TVS)而不采用MOV,是因为MOV结电容较高,且放电能力相同的情况下,其尺寸比GDT大很多。另外,信号回路由于电流(电压)较小,使用GDT时也一般不需要担心工频续流问题。补充知识L什么是工频续流?GDT(气体放电管),属于开关型元件,其开关状态取决于其内部空气是否被击穿。使用开关
4、型元件的SPD称作开关型SPD。开关型,顾名思义,就是工作在“开”和“关”两种状态。当电力线上的电压低于其开启电压时,其工作在“开”(高阻)的状态,当电力线电压高于其开启电压时(如电涌产生),其工作在“关”(导通)的状态,可以泄放很大的电流。开关型元件的导通状态通常是气体弧光放电的过程,因为维持弧光放电的电压只需要几十伏(通常低于电力线的额定工作电压),所以在电涌消失后,施加在SPD上的电力线电压使得弧光放电得以维持,这就是工频续流。工频续流会使得在电涌消失后,SPD无法返回到开路(高阻)状态,造成SPD发热甚至炸裂,引发火灾事故。所以开关型SPD一般只用于电源系统N-PE之间(或低压低流的信
5、号系统中),如果要应用在电力线上,其必须具备续流遮断能力。补充知识2:什么是能量协调?所谓能量协调,就是多级SPD或保护元件,其放电能力大小不一,在一起使用时,必须使雷电流合理分配,以保证放电能力较小的SPD或元件不会损坏。如下图,SPDl放电能力大,残压高,SPD2放电能力小,残压低。为了达到较好的保护效果(放电能力大,而且残压低),同时使用SPDl和SPD2。但实际情况下,雷电流并不一定按你预想的那样,大部分经SPDl泄放,少部分经SPD2泄放。如果做不到能量协调,SPD2会因为分担过大的雷电流而损坏。图二同样,对于信号SPD,也存在能量协调问题。如果能量不能协调,TVS就容易损坏。图三电
6、源SPD在安装时要求两级之间间隔57OnI的距离,就是为了实现能量的协调;信号SPD一般会在GDT和TvS之间加上一个耦合电阻,其目的也是为了实现能量协调。因为电阻会消耗功率,所以只适合在电流较小的信号回路加。以上了解了SPD的基本工作原理,接下来我们了解一下SPD的主要技术参数、SPD选择。电源SPD的主要技术参数和选择:L最大持续工作电压Uc2 .放电能力标称放电电流Tn(820us):SPD能承受该波形冲击10次以上。最大放电电流ImaX(820us):SPD能承受该波形冲击至少1次。冲击放电电流IimP(10350us):SPD能承受该波形冲击至少1次3 .电压保护水平Up4 .SPD
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