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電源浪涌保護器加裝后備保護器的作用

地凱科技智能防雷綜合解決方案 ? 來源:地凱科技智能防雷綜合解 ? 作者:地凱科技智能防雷 ? 2023-06-26 09:46 ? 次閱讀

隨著現代化技術的發展,信息化系統集成度越來越高。設備敏感度高,抗沖擊能力低,極易受到電涌脈沖的危害。電涌保護器(SPD)作為專業的防電涌產品,應用越來越廣,SPD的應用涉及很多的專業知識,如雷電防護分區、SPD的合理選擇、多級SPD的能量配合、SPD的安裝與接地、電源SPD后備保護等。其中,電源SPD后備保護是容易被大家忽視的問題之一,在這里跟大家總結一下電源SPD后備保護的相關問題。

1. 為什么電源SPD需要地凱科技后備保護器?

電源SPD一般采用并聯安裝的方式,簡單示意如下。

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后備保護器,SCB保護器

SPD的選擇,應滿足3個要求:

1)無電涌時,SPD不能對現有系統有任何影響(對于并聯安裝的SPD而言,只需要選型時保證SPD的最大持續工作電壓Uc不小于電力線上可能出現的最大持續工作電壓即可)。

2)電涌產生時,SPD能迅速泄放電涌,起到保護作用(要求SPD放電能力足夠滿足系統設計要求,電壓保護水平Up與被保護系統耐壓等級Uw匹配(通常要求Up≤0.8Uw)) ;

3)電涌消失后,SPD能快速“復原”,回到第1條所述的狀態(這一條主要針對開關型電源SPD而言,要求SPD導通放電之后,能盡快切斷續流,恢復到“開路”狀態) 。

SPD根據其采用的元器件不同,可以分為電壓開關型SPD(以下簡稱開關型SPD)、電壓限制型SPD(以下簡稱限壓型SPD)和組合型SPD:

開關型SPD采用開關型防雷元件如氣體放電管、放電間隙制作而成。開關型,顧名思義,可以理解為其工作在”開”和”關”兩種狀態。當電力線上的電壓小于Uc時,其工作在開路狀態,當電涌產生時,其工作在“短路”狀態,可以泄放很大的電流。但是開關型元件有一個致命缺點,就是會產生工頻續流,其“短路”狀態通常是氣體弧光放電的過程,因為維持弧光放電的電壓只需要幾十V(遠低于電力線的額定工作電壓)。電涌消失后,施加在SPD上的電力線電壓使得弧光放電得以維持,這就是工頻續流。續流會導致SPD發熱甚至炸裂,引發火災事故。這就要求應用在電力線上的開關型SPD必須具備續流遮斷能力,同時要給SPD配后備保護以防止其無法及時遮斷續流。由于開關型SPD續流遮斷問題,電源SPD大多采用限壓型,其常用的元件為壓敏電阻。壓敏電阻,顧名思義,就是其電阻的大小對電壓極為敏感。當電力線電壓低于Uc時,其為高阻狀態,近似開路。當電涌產生時,電壓遠高于Uc,其呈現低阻狀態,近似短路。當電涌消失后,其立刻恢復到高阻狀態,不會有續流產生。

限壓型SPD雖無續流問題,但是由于多種原因,會產生故障,故障狀態通常有2種:短路狀態和可變電阻狀態。SPD的開路狀態被認為是一種安全的狀態,當SPD發生以上兩種故障狀態時,我們需要通過SPD內部和(或)外部脫落機構使SPD進入開路狀態,將SPD從回路上切除,避免產生SPD起火、主回路斷電等事故。壓敏電阻型SPD,長期被施加電力線電壓,由于電網波動以及電涌沖擊,其性能會逐步下降,Uc值會慢慢減小,漏電流逐步增大,即進入可變電阻狀態。當流過SPD的電流達到mA級并逐步增大時,就可以讓SPD發熱、起火。由于mA級電流不足以觸發SPD后備保護動作,所以針對這種故障,一般通過SPD內部的熱保護脫扣裝置動作來使SPD開路,這就是為什么限壓型電源SPD都要求設置內部脫離裝置的原因了。目前,市場上SPD產品抽樣合格率很低(上海防雷中心有統計數據),因此,建議用戶在選擇SPD時,優先選擇品質好的產品,以免發生SPD起火燃燒的事故。

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后備保護器,SCB保護器

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后備保護器,SCB保護器

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后備保護器,SCB保護器

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后備保護器,SCB保護器

壓敏電阻型SPD也可能直接進入短路狀態,常見的原因有2個:

1)電網暫態過電壓(TOV)。高壓TOV可能直接將壓敏電阻擊穿,使SPD短路。

2)SPD受到超過其承受能力的電涌沖擊,被擊穿短路。

當SPD進入短路狀態時,流過SPD的電流很大,可能達到數百甚至數千安培,大電流使得SPD快速發熱,這種情況下,SPD內部的脫離裝置可能來不及積累熱量實現脫離,SPD就已經起火了。針對這種故障,就需要給SPD配置后備保護來解決。

因此,不論是開關型SPD的續流問題,還是限壓型SPD的短路故障問題,都需要我們在使用SPD時,配置后備保護。

2. SPD常用的后備保護,有熔斷器和斷路器兩種,該如何選擇?

在此我們需要先來了解一下熔斷器和斷路器不同的工作原理,以及應用上的差別。

熔斷器,俗稱保險絲,是依靠能量的累積,熔絲到一定的溫度時實現熔斷,其熔斷不光與電流大小有關,也和時間有關。斷路器,則是靠電流流過線圈時產生的電磁力來吸附可動的觸頭實現動作,主要和電流(峰值)大小有關。

電涌沖擊的電流峰值很大而持續時間較短,一般為us級,通常用8/20us和10/350us波形來模擬雷電流波形。這樣的波形特點,使得采用斷路器時,沖擊電流峰值越大,波形時間越長,斷路器越容易動作,所以一般只是在沖擊電流較小時,采用斷路器(微型)。以下我們來比較一下熔斷器和微型斷路器各自的優缺點。

熔斷器

優點:可實現主F1和F2匹配,滿足F1:F2≥1.6:1即可,如F1=100A,F2=63A;限流性好,分斷能力強;感抗小,經受電涌沖擊時,不會額外提升被保護設備兩端電壓;成本低。

主要缺點:不能在35mm導軌上安裝;熔斷后需要更換熔芯;熔斷后指示性較差。

微型斷路器

優點:安裝方便;故障斷開后,如無特殊原因,手動復位即可;斷開后指示性好。

缺點:不能保證F1和F2的匹配,即使F1額定值大于F2,也不能保證F2先于F1動作;在電涌沖擊時,容易跳閘,需要及時檢查復位;內部有線圈,感抗大,電涌沖擊時,會在斷路器上產生較高的電壓,該電壓和SPD的殘壓一起施加到被保護設備上,對保護效果不利;成本相對較高。 因此,熔斷器更適合作為SPD的后備保護(目前市面上專用的后備微型斷路器還無相關產品標準,或者價格昂貴)。

審核編輯黃宇


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