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簡談浪涌保護(hù)器原理及應(yīng)用

時間:2008-04-21 10:25:00來源:fenghy

導(dǎo)語:?文章介紹了防雷擊電磁脈沖的基本原理及所采取的保護(hù)措施,常用的浪涌保護(hù)器的性能和特點
摘 要:文章介紹了防雷擊電磁脈沖的基本原理及所采取的保護(hù)措施,常用的浪涌保護(hù)器的性能和特點,并簡單介紹了一些常用的SPD產(chǎn)品。 關(guān)鍵詞:等電位聯(lián)結(jié) 過電壓保護(hù) SPD 近年來,隨著微電子技術(shù)的長足進(jìn)步,個人PC、各類中型、大型及超大型計算機(jī)、大型程控交換機(jī)的運(yùn)用越來越普及。由于這類電子設(shè)備內(nèi)部有大量的對過電壓十分敏感的大規(guī)?;虺笠?guī)模集成電路,從而使由過電壓造成的損失越來越大。針對這種現(xiàn)狀,《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》GB50057-94(2000年版)中加入了第六章——防雷擊電磁脈沖的內(nèi)容。根據(jù)這一要求,一些生產(chǎn)廠家也推出了相應(yīng)的過電壓保護(hù)產(chǎn)品,也就是我們現(xiàn)在常說的浪涌保護(hù)器(Surge Protective DeviceSPD)。要保護(hù)電氣和電子系統(tǒng)重要的是在電磁兼容性保護(hù)區(qū)內(nèi)設(shè)置一套包括全部有源導(dǎo)線在內(nèi)的完整的等電位聯(lián)結(jié)系統(tǒng)。不 。不同種類的過電壓保護(hù)裝置中放電元器件的物理特性在實際應(yīng)用中既有優(yōu)點,亦有缺點,因此采用多種元件組合的保護(hù)電路運(yùn)用得更為廣泛。 但是,能滿足具有當(dāng)代技術(shù)水平的,能傳導(dǎo)10/350μs脈沖電流的雷擊電流放電器,用于二次配電的可插式浪涌保護(hù)器,電器電源保護(hù)裝置直到電源濾波器所有技術(shù)要求的產(chǎn)品系列卻是極為少見的。同樣這種產(chǎn)品系列應(yīng)該包括適用于所有的電路,即除電源外,還應(yīng)包括用于測量、控制、調(diào)節(jié)技術(shù)電路和電子數(shù)據(jù)處理傳輸電路以及適用于無線和有線通訊的放電器,以便客戶使用。 本文將對目前常用的幾種浪涌保護(hù)產(chǎn)品做簡單的介紹并對其特性及適用場合做簡略分析。 1 等電位聯(lián)結(jié)系統(tǒng) 過電壓保護(hù)的基本原理是在瞬態(tài)過電壓發(fā)生的瞬間(微秒或納秒級),在被保護(hù)區(qū)域內(nèi)的所有金屬部件之間應(yīng)實現(xiàn)一個等電位。“等電位是用連接導(dǎo)線或過電壓保護(hù)器將處在需要防雷的空間內(nèi)的防雷裝置、建筑物的金屬構(gòu)架、金屬裝置、外來的導(dǎo)體物、電氣和電訊裝置等連接起來?!保ā督ㄖ锓览自O(shè)計規(guī)范條文說明》)(GB50057-94)?!暗入娢宦?lián)結(jié)的目的在于減小需要防雷的空間內(nèi)各金屬部件和各系統(tǒng)之間的電位差”(IEC1312 3.4)?!督ㄖ锓览自O(shè)計規(guī)范》(GB50057-94)中規(guī)定:“第3.1.2條裝有防雷裝置的建筑物,在防雷裝置與其他設(shè)施和建筑物內(nèi)人員無法隔離的情況下,應(yīng)采取等電位聯(lián)結(jié)?!痹诮⑦@個等電位聯(lián)結(jié)網(wǎng)絡(luò)時,應(yīng)注意使相互之間必須進(jìn)行信息交換的電器和電子設(shè)備與等電位聯(lián)結(jié)帶之間的連接導(dǎo)線保持最短距離。 根據(jù)感應(yīng)定理,電感量越大,瞬變電流在電路中產(chǎn)生的電壓越高;(U=L·di/dt)電感量大小主要和導(dǎo)線的長度有關(guān),與導(dǎo)線截面關(guān)系不大。因此,應(yīng)使接地導(dǎo)線盡可能的短。多條導(dǎo)線的并聯(lián)連接可顯著地降低電位補(bǔ)償系統(tǒng)的電感量。為了將這兩條付諸實踐,理論上可以把應(yīng)與等電位聯(lián)結(jié)裝置連在一起的所有電路和設(shè)備連在同一塊金屬板上?;诮饘侔宓臉?gòu)想在補(bǔ)裝等電位聯(lián)結(jié)系統(tǒng)時可采用線狀、星狀或網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。設(shè)計新的設(shè)備時原則上應(yīng)只采用網(wǎng)狀的等電位聯(lián)結(jié)系統(tǒng)?! ? 2 將電源線路與等電位聯(lián)結(jié)系統(tǒng)連接 所謂瞬變電壓或瞬變電流意味著其存在時間僅為微秒或毫微秒。浪涌保護(hù)的基本原理是:在瞬態(tài)過電壓存在的極短時間內(nèi),在被保護(hù)區(qū)域內(nèi)的所有導(dǎo)電部件之間建立起一個等電位。這種導(dǎo)電部件也包括電路中的電源線。人們需要響應(yīng)速度快于微秒的元件,對于靜電放電甚至要快于毫微秒。這種元件能夠在極短的時間間隔內(nèi),將非常強(qiáng)大直到高達(dá)數(shù)倍于十千安的電流導(dǎo)出。在預(yù)期的雷擊情況下按10/350μs脈沖計算,電流高達(dá)50kA。通過完備的等電位聯(lián)結(jié)裝置,可以在極短的時間內(nèi)形成一個等電位島,這個等電位島對于遠(yuǎn)處的電位差甚至可高達(dá)數(shù)十萬伏。但重要的是,在需要保護(hù)的區(qū)域內(nèi),所有導(dǎo)電部件都可認(rèn)為具有接近相等或絕對相等的電位,而不存在顯著的電位差。 3 浪涌保護(hù)器的安裝及其作用 浪涌保護(hù)電器元件從響應(yīng)特性來看,有軟硬之分。屬于硬響應(yīng)特性的放電元件有氣體放電管和放電間隙型放電器,二者要么是基于斬弧技術(shù)(Arc-chopping)的角型火花隙,要么是同軸放電火花隙。屬于軟響應(yīng)特性的放電元件有壓敏電阻和抑制二極管。所有這些元件的區(qū)別在于放電能力、響應(yīng)特性以及殘余電壓。由于這些元件各有優(yōu)缺點,人們將其組合成特殊保護(hù)電路,以揚(yáng)長避短。在民用建筑領(lǐng)域中常用的浪涌保護(hù)器主要為放電間隙型放電器和壓敏電阻型放電器。 閃電電流和閃電后續(xù)電流需要放電性能極強(qiáng)的放電器。為了將閃電電流通過等電位聯(lián)結(jié)系統(tǒng)導(dǎo)入接地裝置,建議使用根據(jù)斬弧技術(shù)帶角型火花隙的雷擊電流放電器。只有用它才能傳導(dǎo)大于50kA的10/350μs脈沖電流還可以實現(xiàn)自動滅弧,這種產(chǎn)品應(yīng)用的額定電壓可達(dá)400V。此外,當(dāng)短路電流達(dá)到4kA時,這種放電器不會引起額定電流為125A的保險絲熔斷。 由于其良好的性能,使得在保護(hù)區(qū)域內(nèi)安裝的儀器和設(shè)備的不間斷工作特性得以大大提高。特別要指出的是,這里不僅取決于幅值很高的電流可以進(jìn)行處理,更重要的是電流的脈沖形式起著決定性的作用。二者必須同時考慮。因此,雖然角型火花隙也能夠輸導(dǎo)最高達(dá)100kA的電流,但其脈沖形式較短(8/80μs)。這種脈沖是沖擊電流脈沖,在1992年10月以前是作為開發(fā)雷擊電流放電器的設(shè)計基礎(chǔ)。 盡管雷擊電流放電器放電能力很好,但總有其缺點:其剩余電壓高達(dá)2.5~3.5kV。因此,在整體安裝雷擊電流放電器時,還需與其它的放電器組合使用。 此類產(chǎn)品主要有阿西亞·布朗·勃法瑞(ABB)公司的Limitor M-B、Limitor NB-B、Limitor G-B、Limitor GN-B;德國DEHN同軸火花間隙的DEHNportMaxi(10/350μs,50kA/相)、DEHNport255(10/350μs,75kA/相);德國PHOENIX角型火花間隙:FLT60-400(10/350μs,60kA/相)、FLT25-400(10/350μs,25kA/相);Schneider的PRF1電涌保護(hù)器;MOELLER的VBF-系列產(chǎn)品。 壓敏電阻其功能相當(dāng)于很多與串聯(lián)和并聯(lián)在一起的雙向抑制二極管,工作原理如同與電壓相關(guān)的電阻。電壓超過規(guī)定電壓,壓敏電阻可以導(dǎo)電;電壓低于規(guī)定電壓,壓敏電阻則不導(dǎo)電。這樣壓敏電阻可起到很好的電壓限位作用。壓敏電阻工作極為迅速,響應(yīng)時間在毫微秒范圍下段。 電源上常用的壓敏電阻可輸導(dǎo)極限可達(dá)40kA 8/20μs脈沖的電流,因而很適合做電源第二級放電器。但作為雷擊電流放電器則不合適。國際電子技術(shù)委員會IEC 1024-1文獻(xiàn)中記載,要處理脈沖為10/350μs的電荷量,相當(dāng)于8/20μs脈沖情況下電荷量的20倍。 Q(10/350)μs=20×Q(8/20)μs 從這條公式可以看出,不僅要注意放電電流的幅度,而且一定要注意脈沖形式,這是至關(guān)重要的,壓敏電阻的缺點是易老化和電容較高,老化是指壓敏電阻內(nèi)的二極管元件被擊穿。由于大多數(shù)情況下P-N結(jié)過載時會造成短路,依其負(fù)載的頻繁程度,壓敏電阻開始吸引泄漏電流,泄漏電流會在敏感的測試電路中引起測量數(shù)據(jù)誤差,同時,特別是在額定電壓高的電路中,會造成強(qiáng)烈發(fā)熱。 壓敏電阻的電容高,使它在很多情況下不能在信號傳輸線路中使用。電容和導(dǎo)線電感形成一個低通電路,會使信號極大地衰減。但頻率大約在30kHz以下的衰減可以忽略不計。 此類產(chǎn)品主要有ABB的Limitor V、Limitor VTS、Limitor VE、Limitor VETS、Limitor GE-S;Schneider的PRD系列可更換式電涌保護(hù)器;MOELLER的VR7- 、VS7-系列產(chǎn)品;德國DEHN的DEHNguard385(8/20μs,40kA/相)、DEHNguard275(8/20μs,40kA/相);德國PHOENIX的VAL-MS400ST(8/20μs,40kA/相)、VAL-ME400ST/FM(8/20μs,40kA/相);國產(chǎn)萬馬神的DB30-4A/B(8/20μs,30kA/相)、DB40-4A/B(8/20μs,40kA/相)。 4 根據(jù)過電壓保護(hù)的方案安裝浪涌保護(hù)器 包含單個保護(hù)元件或者組合保護(hù)電路,又按安裝技術(shù)條件集成一體的組合件(導(dǎo)軌安裝式、電源插座式、適配器)稱作放電器。 幾乎在所有情況下的過電壓保護(hù),至少應(yīng)分成兩級。如電源,各個只包含一級保護(hù)的放電器,可安裝在不同的位置,同一放電器中也可能包含多級保護(hù)。為了達(dá)到有效的過電壓保護(hù),人們將需要保護(hù)的范圍按不同的電磁兼容性分區(qū),這個保護(hù)范圍,包括從閃電保護(hù)區(qū)0,過電壓保護(hù)區(qū)1至3,直到干擾電壓保護(hù)區(qū)具有更高的序號。 設(shè)置電磁兼容性保護(hù)區(qū)0到3,是為了避免因高能耦合而損壞設(shè)備。而序號更高的電磁兼容性保護(hù)則為防止信息失真和信息丟失而設(shè)置。保護(hù)區(qū)的序號越高,預(yù)期的干擾能量和干擾電壓電平越低。需要保護(hù)的電氣和電子設(shè)備安裝在一個十分有效的保護(hù)圈內(nèi),這樣的保護(hù)圈可以針對單個的電子設(shè)備,也可以是一個裝有多個電子設(shè)備的空間,甚至一整棟樓,所有穿過通常具有空間屏蔽的保護(hù)圈的電線,在接到該保護(hù)圈的外圍設(shè)備的同時接過電壓保護(hù)放電器。 浪涌保護(hù)器的選擇取決于各個電路和參數(shù)。浪涌保護(hù)器的工作電壓以安裝在此電路中所有部件的額定電壓為準(zhǔn),而要達(dá)到的剩余電壓則根據(jù)安裝在此電路中所有部件的耐壓強(qiáng)度確定。耐壓強(qiáng)度按1.2/50μs脈沖測試。并聯(lián)時,即在有源導(dǎo)線和地之間接上放電器時,無需注意放電器的額定電流,因為額定電流并不通過放電器?! ‰娐费b有串聯(lián)浪涌保護(hù)器的情況下,必須注意其額定電流,在數(shù)據(jù)傳輸率很高的電路中,浪涌保護(hù)器的衰減起著決定性的作用。 至于專門為數(shù)據(jù)傳輸電路而設(shè)計的放電器,生產(chǎn)廠家已考慮到其傳輸速率。為達(dá)到最優(yōu)化的過電壓保護(hù)方案,用戶需要與電氣和電子設(shè)備的規(guī)劃人員,及建筑設(shè)計人員及時對話。正是在設(shè)計規(guī)劃階段,注意到電磁兼容性的基本原理可以大大降低成本,并最有效地達(dá)到過電壓保護(hù)的目的。在設(shè)計階段,確定網(wǎng)狀電位補(bǔ)償系統(tǒng)的設(shè)置,并為空間屏蔽和電氣及電子設(shè)備線路的布置奠定基礎(chǔ)。按電路參數(shù)而挑選出的浪涌保護(hù)器,就很容易確定其合適的安裝位置了。 需特別注意的是,只有符合專業(yè)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)的安裝,才能使一個優(yōu)秀而便于應(yīng)用的過電壓保護(hù)方案成功地付諸實踐。

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