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线路电阻对SPD配合的影响分析 总被引:1,自引:1,他引:1
为了准确分析用于低压配电系统过电压防护的多级浪涌保护器(SPD)的配合问题,通过建立SPD配合电路的拉氏运算方程,求解并分析线路电压降的解析解,理论研究了线路电阻对低压系统SPD配合的影响,指出忽略线路电阻将使通过后级SPD的电流被夸大,造成配合分析的不准确。理论分析表明,在前级SPD的残压一定的情况下,2级SPD间的电压差主要由后级SPD的V-I特性曲线、线路电感和线路电阻共同决定。通过对多种线路模型的SPD配合进行仿真计算,验证了理论分析的正确性。 相似文献
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SPD(surge protective device)中文名为电涌保护器,亦称为浪涌保护器。SPD至少包含一个非线性电压限制元件,用于限制暂态过电压和分流电涌电流。按照电涌保护器的功能,可分为电源电涌保护器、天馈电涌保护器和信号电涌保护器。 相似文献
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本文阐述了电子信息系统雷电防护的重要性,列举了浪涌防护器(SPD)在电子信息系统中的选择及安装方法。 相似文献
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寄生电感一直都是电力电子器件应用中需要克服的主要难题,尤其对于高频和大功率应用场合.模块内部的寄生电感会造成关断过程出现过电压,寄生参数会造成模块开关过程中的波形振荡,从而增加了电磁干扰和关断损耗.现在较常用的方法是把叠层直流母线引入到模块内部,但机械结构较复杂,而且成本较高,体积也较大.这里阐述了一种新的基于现有标准... 相似文献
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采用电路模型分析方法,对SPD连接线在浪涌过电压钳制所产生的负面效应进行了分析,指出连接导线的正确选用对充分发挥SPD对于后级负载防雷保护功能的重要性,通过图例为如何缩短SPD支路线缆的长度提出了较好的解决办法,并对连接导线的截面积选择提出了合理建议,分析方法和结论对于防雷技术工作具有一定的指导性和参考价值. 相似文献
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分散在MOSFET栅极、源极、漏极的寄生电感由于封装以及印制电路板(PCB)走线,改变了MOSFET的开关特性。通过仿真分析对比,指出MOSFET寄生电感存在如下特性:源极电感对栅极驱动形成负反馈,导致开关速度变慢,采用开尔文连接,可以将栅极回路与功率回路解耦,提高驱动速度;在米勒效应发生时刻需要合理地降低栅极电感来降低栅极驱动电流;漏极电感通过米勒电容影响MOSFET的开通速度,在关断时刻导致电压应力增加;在并联的回路当中,非对称的布局将导致MOSFET之间的动态不均流;当MOSFET在开关过程中,环路电感与MOSFET自身的结电容产生振荡时,可以在电路增加吸收电容减小环路电感,改变振荡特性。 相似文献
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基于MCB与SPD的配合要求,依据IEC61643.1:2005标准对MCB的电涌耐受性能进行了研究,以避免MCB在电涌冲击下动作而导致SPD从线路中脱离,从而失去保护的作用。 相似文献
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介绍了开关型SPD典型的3种触发技术,比较了各自的特点,并根据栅片灭弧结构的特点,提出新的触发技术——多点火花触发。详细描述了所提出的触发技术的工作原理及过程,最后通过试验进行了验证,证实了“多点火花触发”的可行性。 相似文献
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结合防雷装置检测的实践,阐述了雷电灾害防护装置的竣工检测步骤。根据相关标准和工作经验,对竣工检测中一些常见问题作了总结,并提出了相应的解决建议,为雷电灾害防护及检测工作者提供参考。 相似文献
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通过对持续运行电压、残压、通流容量、报警功能等具体参数的选择,阐述了在民用建筑电气设计中如何选择电涌保护器(SPD),从而保护系统持续稳定可靠运行。并从电压等级的选择、传输速率的选择、接口类型的选择等3个方面介绍了防雷器的选型,以期对电气设计人员选用SPD提供参考。 相似文献
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对自然闪电条件下氧化锌避雷器的残压波形特征进行了分析。通过线路过电压和快电场的变化,对记录的12次自然闪电引起的避雷器残压波形进行了分析。分析结果表明,自然闪电条件下的避雷器残压持续时间约330 μs,明显长于实验室用8/20 μs波形电流冲击得到的几十微秒残压持续时间,波形宽度过长可能会造成压敏电阻体的熔化穿孔。其次,避雷器上残压波形与闪电放电过程紧密相关,具有较多的不规则性。此外,避雷器对前端埋地50 m的线路过电压有一定的抑制作用,对闪电首次回击引起的过电压抑制作用较弱,对继后回击引起的过电压抑制作用较强。 相似文献
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列举了电源浪涌保护器选用和安装方面的一些常见问题,根据规范提出了正确的做法,达到了对电气设备保护的目的,以期对今后电源浪涌保护器的设计人员和安装人员提供执行依据。 相似文献
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分布于建筑物的电源线路,通过设置多级电涌保护器(SPD)以释放雷电能量。SPD的布局及其相互的能量配合机制将直接影响保护效果。根据建筑物防雷区域和保护设备的需要布局SPD,形成多级SPD系统。分析了多级SPD能量配合的方法和保护机制,讨论各级SPD的参数选型,给出多级SPD系统能量配合的应用实例。研究表明,电源线路多级SPD系统中,需要各级SPD能量配合,才能形成系统防护效果。 相似文献