電力自動(dòng)化設(shè)備的浪涌電壓保護(hù)-模擬電子
電力自動(dòng)化設(shè)備的浪涌電壓保護(hù) 2011-05-10 20:37:39來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
一、前言
隨著自動(dòng)化水平的不斷提高,這些電子設(shè)備以大規(guī)模集成電路為主的組成格式,芯片體積越來(lái)越小,功能越來(lái)越強(qiáng),而耐過(guò)電壓水平卻直線下降。由于各種原因造成的浪涌電壓已成為破壞電力自動(dòng)化設(shè)備的最主要因素。電力自動(dòng)化設(shè)備過(guò)電壓保護(hù)的基本措施包括建筑物一次防雷、設(shè)備的良好接地、等電位聯(lián)結(jié)、屏蔽以及在電子設(shè)備端口安裝浪涌保護(hù)器(SPD)等。下面針對(duì)浪涌電壓保護(hù)作一簡(jiǎn)單介紹。
二、浪涌電壓的分類
1、雷電過(guò)電壓與操作過(guò)電壓
(1)雷電是自然界發(fā)生的極為強(qiáng)烈的電磁暫態(tài)過(guò)程。主要通過(guò)兩個(gè)個(gè)渠道對(duì)電力自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)生影響。一是雷電直接擊中變電站或調(diào)度中心的避雷針、避雷線,產(chǎn)生的瞬變電磁場(chǎng)對(duì)周圍空間范圍的電子設(shè)備的電磁作用,對(duì)封閉的金屬回路產(chǎn)生壓電流,對(duì)開口的金屬回路產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)。由于雷電電磁脈沖的作用十分強(qiáng)烈,感生的電壓可能很高。經(jīng)地線泄放入地的雷電流引起地網(wǎng)電壓升高,在接地系統(tǒng)中各接地點(diǎn)間產(chǎn)生很大的電壓差,它們都可能對(duì)自動(dòng)化設(shè)備造成干擾,輕則影響正常運(yùn)行,嚴(yán)重的則會(huì)引起設(shè)備損壞。二是雷電在線路上空的雷云之間放電,或?qū)€路附近的大地放電,都會(huì)使線路因電磁感應(yīng)產(chǎn)生雷電沖擊波或浪涌電壓,這種沖擊波會(huì)沿著線路入侵到與之相連拉電力自動(dòng)化設(shè)備,造成工作錯(cuò)誤或設(shè)備損壞。若雷電直接擊中線路時(shí),產(chǎn)生的浪涌電壓更為強(qiáng)烈,危害更大。
(2)電力系統(tǒng)操作過(guò)電壓是指電力系統(tǒng)中的故障和操作導(dǎo)致暫態(tài)振蕩而產(chǎn)生的過(guò)渡過(guò)程過(guò)電壓。操作方式和故障形式的多樣性決定了操作過(guò)電壓的不同類別,主要有:中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)中的弧光接地過(guò)電壓,空載線路的合閘過(guò)電壓,空載線路、空載母線和電容器分閘時(shí)的開斷電容負(fù)載過(guò)電壓,空載變壓器、電抗器和電動(dòng)機(jī)分閘時(shí)的開斷電感負(fù)載過(guò)電壓等等。
2、差模干擾和共模干擾
根據(jù)浪涌電壓對(duì)設(shè)備干擾的作用方式不同,可分為差模干擾和共模干擾。
(1)差模干擾是出現(xiàn)于回路(如信號(hào)線或電源線的兩條線)中與正常信號(hào)電壓相串聯(lián)的干擾。差模干擾Edm出現(xiàn)在電路往返引線L1、L2之間,它與有用信號(hào)(源電動(dòng)勢(shì))Es相串聯(lián),在受端設(shè)備Z上疊加一干擾分量。在電力自動(dòng)化系統(tǒng)中,這種疊加在有用信號(hào)上的干擾分量可引起測(cè)量誤差或控制誤動(dòng)等不良好后果。
(2)共模干擾是出現(xiàn)于回路與規(guī)定參考點(diǎn)(通常是地或機(jī)殼)之間的電磁干擾。Ecm使整個(gè)電路對(duì)參考點(diǎn)的電位一起升高,共模干擾Ecm在電路中不直接形成與有用信號(hào)Es相串聯(lián)的干擾電壓,但較強(qiáng)的共模干擾有可能使電路對(duì)地絕緣承受較高的電壓而導(dǎo)致閃絡(luò)或擊穿,造成“反擊”事故。另外,由于往返引線阻抗不對(duì)稱,共模干擾可全部或部分轉(zhuǎn)化為差模干擾,需加以防范。
不管是差模干擾還是共模干擾,只要它們的干擾強(qiáng)度足夠大,不僅會(huì)影響設(shè)備的正常運(yùn)行,嚴(yán)重時(shí)更會(huì)直接損壞設(shè)備。由于它們對(duì)設(shè)備的作用方式不同,抗干擾的措施出有所不同。
3、浪涌電壓保護(hù)機(jī)理
浪涌電壓保護(hù)的基本要求是:在電路沒(méi)有干擾時(shí),不影響設(shè)備的正常運(yùn)行;工作電路中一旦有浪電壓侵入時(shí),將浪涌電壓抑制在設(shè)備可接受的閾值范圍內(nèi),保證設(shè)備有受到浪涌干擾時(shí)的正常運(yùn)行,并且防止電路元器件和系統(tǒng)的損壞。從電路聯(lián)接關(guān)系的角度來(lái)看,保護(hù)的方式有兩種,一是將設(shè)備從受干擾的工作電路中斷開,二是給浪涌電壓提供泄放通道,最終使浪涌電壓不作用到被保護(hù)的設(shè)備上。由于保護(hù)器件在系統(tǒng)正常工作和浪涌干擾時(shí)所表現(xiàn)出的電氣性能完全不同,保護(hù)器件的伏安特性必須具有強(qiáng)烈的非線性特征。而對(duì)于一般的元器件,其電阻基本不隨運(yùn)行工況的改變而變化,其伏安特性表現(xiàn)出良好的線性特征。
有一類元件,當(dāng)其兩端電壓差在正常范圍內(nèi)時(shí),電阻很大,幾乎沒(méi)有電流通過(guò);一旦元件兩端電壓差增大到一定的門檻值時(shí),電阻迅速減少,幾乎為零。利用這類元件可以做成并聯(lián)型浪涌保護(hù)器,從而保護(hù)了設(shè)備。實(shí)際上,浪涌侵入時(shí)保護(hù)器不可能完全呈短路狀態(tài),兩端電壓也不可能達(dá)到零,只能達(dá)到一個(gè)較小的值,稱作箝位電壓,只要這個(gè)箝位電壓小于被保護(hù)設(shè)備的安全電壓,就能有效地保護(hù)設(shè)備。
另外有一類元件則具有相反的非線性特征,在正常工作電壓下,電阻幾乎完全為零,當(dāng)控制電壓(信號(hào)電壓或電源電壓)達(dá)到一定的門檻值時(shí),元件馬上呈現(xiàn)出很大的電阻值,利用這類元件可以做成串聯(lián)型浪涌保護(hù)器。由于其呈現(xiàn)出高阻態(tài),電路相當(dāng)于斷開,使被保護(hù)設(shè)備免遭浪涌電壓的侵入。
不同干擾模式的保護(hù)方案
干擾方式
并聯(lián)型
串聯(lián)型
共模干擾
分別并聯(lián)于設(shè)備兩端和地之間
分別串聯(lián)于設(shè)備的兩端子入口處
差模干擾
并聯(lián)于設(shè)備兩端
分別串聯(lián)于設(shè)備的兩端子入口處
目前用于浪涌保護(hù)的器件有四種:
(1)二極管瞬變電壓抑制器(TVS),電流調(diào)節(jié)能力強(qiáng),工作電壓和箝位電低,響應(yīng)速度快,用于保護(hù)400V以下的低壓電路,能承受50~500A的浪涌電流,有串聯(lián)型和并聯(lián)型兩種,是電路板保護(hù)和理想器件。
(2)金屬氧化物變阻器(壓敏電阻), 響應(yīng)速度比TVS管慢,但通流量大于TVS管,可保護(hù)電壓低于20 kV的設(shè)備,常用于電源保護(hù)回路。
(3)氣體放電管或放電火花間隙,是一個(gè)充有惰性氣體的密封式火花間隙,當(dāng)兩端出現(xiàn)超過(guò)其保護(hù)電壓的干擾時(shí),一小段延時(shí)后間隙被擊穿變?yōu)榈妥杩梗髁看螅?20Ka),保護(hù)電壓可達(dá)10kV,適合信號(hào)保護(hù)回路使用。
(4)固體放電管,是基于晶閘管原理和結(jié)構(gòu)的一種二端負(fù)阻器件,響應(yīng)速度快,無(wú)限重復(fù),功耗小,起動(dòng)電壓為5~500V,瞬間沖擊電流可達(dá)50~3000A,適用于保護(hù)電子元器件。
這四類器件的性能各有優(yōu)缺點(diǎn),通過(guò)配合使用才能達(dá)到最佳效果。
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