浪涌保护装置
常见的 SPD 包括金属氧化物变阻器 (MOV)、气体放电管 (GDT) 和硅雪崩二极管 (SAD) 或这些设备的组合。每种技术都提供一组不同的性能和权衡。金属氧化物变阻器(MOV) 是最常见的 SPD。MOV 是使用氧化锌制成的,氧化锌是一种具有可变电阻的半导体材料。在正常操作下,MOV 呈现高阻抗接地路径,但当受到电压浪涌冲击时,MOV 的电阻急剧下降并提供低阻抗接地。MOV 的使用寿命有限,并且在暴露于许多小瞬变或一些较大瞬变时会退化。气体放电管(GDT) 使用惰性气体代替氧化锌。在正常操作下,气体是呈现高电阻的不良导体。但是当电压上升到足以使气体电离时,它会呈现出一条低电阻路径并将电涌转移到地面。对于给定尺寸,GDT 可以传导比其他 SPD 更大的电流。与 MOV 一样,GDT 的预期寿命有限,可以承受一些非常大的瞬变或大量较小的瞬变。硅雪崩二极管(SAD) 也可用于将浪涌能量转移至地面,但与 MOV 或 GDT 相比,它们的电流容量较低。电阻器、电容器和/或电感器可与 MOV、GDT 或 SAD 一起使用,以提供增强级别的保护。
电涌保护器规格
钳位电压,也称为允通电压,是导致 SPD 钳位或短路的电压。虽然较低的钳位电压可能会提供更好的保护,但它通常会缩短 SPD 的预期寿命。UL 1449 为 SPD 定义了几种钳位电压。用于 120 VAC 应用的标准钳位电压为 330 V。其他常见的钳位电压为 400 和 500 V。响应时间衡量一旦达到钳位电压,SPD 启动短路所需的时间。与 MOV 相比,GDT 的响应速度较慢。然而,标准测试下的响应时间不一定是比较各种 MOV 的有用衡量标准。所有 MOV 的响应时间都在纳秒范围内,而标准测试波形浪涌持续数十微秒。GDT 速度较慢,但与 MOV 相比通常可以处理更大的浪涌。因此,这两种类型的设备经常一起使用。混合 SPD 可将 GDT 和 MOV 技术组合到一个组件中。MOV 还具有焦耳 (J) 额定值,用于定义 MOV 在单个事件中可以吸收多少能量而不会发生故障。MOV 的额定值可以超过 1,000 J 和 40,000 A。但是,由于尖峰的实际持续时间仅为几十微秒,因此实际耗散功率很低。通过并联多个 MOV 可以获得更高的 J 额定值,但这种方法充满挑战。单个 MOV 是不完美的器件,其电压阈值和非线性响应略有不同。组件中的某些 MOV 预计会比其他 MOV 更敏感,从而导致称为电流暴涨的现象,其中更敏感的 MOV 传导更多电流并更快开启。因此,当出现浪涌时,MOV 从最敏感的设备到最不敏感的设备依次打开。这种行为有两个后果:最敏感的 MOV 会承受更大的压力并且使用寿命更短。组件的实际 J 额定值低于单个 MOV J 额定值的总和。有效 J 额定值取决于 MOV 匹配,通常需要降额 20% 或更多。这些组件采用精心匹配的 MOV 组。匹配是根据制造商的规格进行的,但还不够完美。最后,假设 MOV 承受连续过压条件而不是短时电压浪涌。在这种情况下,它可能会进入热失控状态,导致过热、冒烟甚至起火。UL 1449 要求保护 MOV 免受热失控。在大多数系统中,热熔断器或热切断 (TCO) 设备可保护 MOV 免受热失控。为了获得最佳保护,多个带有串联 TCO 器件的 MOV 并联放置在三个导电对(LL、LG 和 NG)中的每一个上(图 3)。此外,线路中放置了一个标准保险丝,以保护系统免受过流情况的影响。保险丝的额定电流通常高于 UL 1449 测试期间流经电路的电流。混合器件可在单个封装中组合 MOV 和热熔断器,从而减少组件数量并缩小解决方案尺寸。
浪涌测试
输入浪涌电压测试测试方法在 IEC 61000-4-5 中有详细说明,终端系统要求定义了限制。该测试使系统承受指定输入电压之上的电压尖峰。尖峰模拟可能由从闪电到大型电机驱动等各种来源引起的干扰。系统的安装等级决定了测试级别(图 4)。大多数商用 AC/DC 电源 都是 3 级安装设备,并针对线路/中性线和地之间的 2kV 共模浪涌以及线路和中性线之间的 1kV 差模浪涌进行了测试。
概括
如果不受交流线路浪涌和电压尖峰的保护,系统可能会遭受损坏。各种 SPD 技术使设计人员能够针对特定应用要求优化电涌保护网络。在某些情况下,多种 SPD 技术(例如 MOV、GDT 和 SAD)组合用于混合解决方案。按照 UL 1449 的规定,MOV 通常与 TCO 器件结合使用以保护热失控。IEC 61000-4-5 规定了通用输入浪涌电压测试方法,包括多次浪涌测试和系统分类性能级别。