瞬态电压

瞬态电压是在规定的环境温度下,处于关断状态时固态继电器输出端能承受的不被击穿或失去阻断功能的最大瞬时电压。

瞬态电压基本信息

中文名 瞬态电压 外文名 transient voltage
条    件 在规定的环境温度下 对    象 固态继电器
性    质 不被击穿的最大瞬时电压

瞬态电压扰动的主要特征包括:

(1)瞬态谐振。其特征指标是波形、峰值和持续时间,产生的原因是由于线路、负载和电容器组的投切,造成的后果是破坏运行设备的绝缘、损坏电子设备等。

(2)瞬态脉冲。其特征指标是电压上升时间、峰值和持续时间,产生的原因是线路遭受雷击或感性电路分合等,造成的后果是破坏运行设备的绝缘。

(3)瞬时电压上升或暂降。其特征指标是幅值、持续时间、瞬时值/时间,产生的原因通常是由于大容量电动机启动、负荷瞬变、电力系统切换操作或远端发生故障等引起的,这是电力用户投诉最多的一种电压扰动,这是因为瞬时电压上升或暂降可能造成用电设备发生运行故障、敏感负载不能正常运行等后果。

瞬态电压造价信息

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抑制瞬态电压的对策,可在继电器设计及应用两方面考虑。

(1)用隔离的方法。因为这问题是与耦合电容有关,而耦合电容是与距离成反比,故如将带有杂声的电路与不带杂声的电路予以隔离,即可有效而显著的将瞬态电压的干扰改善。例如将敏感度相近的电路集合在一起,并与其他的线路远离。及控制电缆的布线,使应尽可能与高压母线相互垂直。

(2)在瞬态电压电源处抑制。如将一电阻插人断路器或隔离开关中,在操作时瞬态电压将会显著的降低。大部分的电容器用断路器,都使用附有电阻的断路器(价钱较高)。

(3)在高阻抗的辅助线圈电路上并联一稳压二极管,可有效的抑制开断高阻抗线圈电路时所引起的反冲电压。严重的反冲电压会将继电器接点烧损。

(4)使用屏蔽线。屏蔽体两端接地有助于消除电磁感应的瞬态电压。但如屏蔽体是被用为信号的回路时,则两端都不可接地。 2100433B

瞬态电压有两种型式,即差态及共态。差态电涌波也称为正常或横向的感应电压, 其在一对导线上所产生的电压和正规的电压是同一方式的,都属差态电涌波。共态电涌波也称为纵向的感应电压,对同一参考点,其在一对导线上所产生的电压是相等的。差态电涌波易造成继电器的误动作,而共态电涌波则易造成绝缘的破坏。不过,如将一单纯共态电涌波加于一不平衡的电路时,也可能产生一差态电涌的分量,反之亦然。

瞬态电压常见问题

(1)电力系统发生短路故障造成电网电压波动、闪变,如三相短路故障、两相短路故障、单相接地短路故障等。这种扰动由高电压等级向低电压等级以及在相同电压等级之间传播,其传播的强度与电网结构及电器参数存在密切的关系。

(2)雷击引起电压波动和闪变。

(3)电力系统中电源设备切换形成操作波,造成电压波动和闪变。电力系统正常的断路器投切往往总伴随着瞬间的电压跌落与上升,但幅度一般不大。如果操作较大负荷的合闸或分闸,就会产生较大的电压跌落与上升。

(4)储能设备的正常操作,如电力电容器或电抗器投入或退出运行时,根据负荷的水平情况,会产生一定的无功波动,从而产生电压上升与跌落。一般可采用冲击电流法来分析计算其产生电压扰动的大小。

(5)电动机的启动产生电压波动和闪变。电动机的启动需要较大的启动电流,从而产生短暂的电压跌落,特别是有些高压大容量电动机的启停频度很大,因此,由此产生的电压波动与闪变不容忽视。一般而言,电动机的启动电流可按额定电流的6~8倍来考虑,并根据其接人点的短路容量可简单计算电压跌落的强度,其启停频度可根据生产过程统计而进行估算。

瞬态电压文献

船舶电站交流主发电机瞬态电压调整率分析 船舶电站交流主发电机瞬态电压调整率分析

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瞬态电压抑制二极管应用指南 瞬态电压抑制二极管应用指南

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瞬态电压抑制二极管应用指南 2009 年 04月 06 日 星期一 19:29 第一章 TVS器件的特点、电特性和主要电参数 一、 TVS器件的特点 瞬态(瞬变)电压抑制二级管简称 TVS器件,在规定的反向应用条件下,当承受一个高 能量的瞬时过压脉冲时,其工作阻抗能立即降至很低的导通值,允许大电流通过,并将电压 箝制到预定水平,从而有效地保护电子线路中的精密元器件免受损坏。 TVS能承受的瞬时脉 冲功率可达上千瓦,其箝位响应时间仅为 1ps(10-12S)。TVS允许的正向浪涌电流在 TA= 250C,T=10ms条件下,可达 50~200A 。双向 TVS可在正反两个方向吸收瞬时大脉冲功率, 并把电压箝制到预定水平,双向 TVS适用于交流电路,单向 TVS一般用于直流电路。 二、 TVS器件的电特性 1、单向 TVS的 V-I 特性 如图 1-1 所示,单向 TVS的正向特性与普

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响应速度特别快(为ps级);耐浪涌冲击能力较放电管和压敏电阻差,其10/1000μs波脉冲功率从 400W~30KW,脉冲峰值电流从0.52A~544A;击穿电压有从6.8V~550V的系列值,便于各种不同电压的电路使用。它的封装形式有轴向引线型与贴片型两大类。贴片型有:SMAJ(400W)、SMBJ(600W)、SMCJ(1.5kW)、SMDJ(3kW)系列,轴向引线型有:P4KE (400W)、SA(500W)、P6KE(600W)、1.5KE(1.5kW)、3KP(3kW)、5KP(5kW)、15KPA(15kW)、 20KPA(20kW)、30KPA(30kW)系列和低电容的SAC(500W,50 pF)、LCE(1.5kW,100pF)系列。此外,还有BZW04(400W)系列玻璃钝化结TVS管。

TVS二极管会和要保护的电路并联。当其电压超过突崩溃准位时,直接分流过多的电流。TVS二极管是箝位器,会抑制超过其崩溃电压的过高电压。当过电压消失时,TVS二极管会自动复归,而其吸收的能量比类似额定的撬棒电路要大很多。

TVS二极管有单向的及双向的。单向的TVS二极管在顺向操作时类似整流子,但在其设计允许承受很大的峰值电流,1.5KE系列的瞬间功率可以到1500 W。

双向的TVS二极管可以视为是二个极性相反的雪崩二极管相串联,再和要保护的电路并联。虽然在电路中会标示为二个二极管,不过实际元件是将二个二极管封装在同一个包装中。

TVS二极管过电压反应的速度会比其他的过电压保护元件(例如压敏电阻或是气体放电管)要快。实际的箝位大约只有一皮秒,但因为实际电路中导线存在电感,因此保护元件需容许较长时间的大电压。因此TVS二极管会比其他元件适合保护电路不受很快,而且有破坏性的电压突波。像许多分散式的电路都有这种快速的过电压突波,可能因为内部因素或是外部因素造成,例如闪电或是马达短路。

瞬态电压抑制器若使用在超过其设计条件的环境下,可能会损坏。瞬态电压抑制器的失效模式有三种:短路、开路、元件额定下降。

TVS二极管常会称为是transorbs,或是Vishay半导体的注册商标TransZorbs。

TVS管有单向与双向之分(单向的型号后面的字母为"A",双向的为"CA"),单向TVS管的特性与稳压二极管相似,双向TVS管的特性相当于两个稳压二极管反向串联,特性曲线见下图。其主要特性参数有:

①反向断态电压(截止电压)VRWM与反向漏电流IR:反向断态电压(截止电压)VRWM表示TVS管不导通的最高电压,在这个电压下只有很小的反向漏电流IR。

② 击穿电压VBR:TVS管通过规定的测试电流IT时的电压,这是表示TVS管导通的标志电压(P4KE、P6KE、1.5KE系列型号中的数字就是击穿电压的标称值,其它系列的数字是反向断态电压值)。TVS管的击穿电压有±5%的误差范围(不带"A"的为±10%)。

③脉冲峰值电流IPP:TVS管允许通过的10/1000μs波的最大峰值电流(8/20μs波的峰值电流约为其5倍左右),超过这个电流值就可能造成永久性损坏。在同一个系列中,击穿电压越高的管子允许通过的峰值电流越小。

④最大箝位电压VC:TVS管流过脉冲峰值电流IPP时两端所呈现的电压。

⑤脉冲峰值功率Pm:脉冲峰值功率Pm是指10/1000μs波的脉冲峰值电流IPP与最大箝位电压VC的乘积,即Pm=IPP*VC。

⑥稳态功率P0:TVS管也可以作稳压二极管用,这时要使用稳态功率。其各系列的稳态功率见下表:

脉冲峰值功率Pm 400W 500W 600W 1500W 3000W

稳态功率P0 1W 3W 5W 6.5W 8W

⑦极间电容Cj:与压敏电阻一样,TVS管的极间电容Cj也较大,且单向的比双向的大,功率越大的电容也越大。

3、使用指导:

①TVS管使用时,一般并联在被保护电路上。为了限制流过TVS管的电流不超过管子允许通过的峰值电流IPP,应在线路上串联限流元件,如电阻、自恢复保险丝、电感等。

②击穿电压VBR的选择:TVS管的击穿电压应根据线路最高工作电压UM按公式:VBRmin≥1.2 UM 或 VRWM ≥1.1 UM 选择。

③ 脉冲峰值电流IPP和最大箝位电压VC的选择:当TVS管单独使用时,要根据线路上可能出现的最大浪涌电流来选择IPP合适的型号。当TVS管作为第二级保护时,一般用500W~600W的就可以了。要注意的是,此时的最大箝位电压VC应不大于被保护设备所能耐受的最大浪涌电压(安全电压)。

④ 用于信号传输电路保护时,一定要注意所传输信号的频率或传输速率。信号频率(传输速率)≥10MHz(Mb/s)时,Cj应≤60pF;信号频率(传输速率)≥100MHz(Mb/s)时,Cj应≤20pF。当信号频率或传输速率较高时,应选用低电容系列的管子。当低电容系列仍满足不了要求时,就应把 TVS管接到快速恢复二极管组成的桥路中,以降低总的等效电容,提高传输信号频率。最高传输频率可达20MHz以上。

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