保護器件能夠耐受的浪涌等級升高
發布時間:2019/1/8 21:31:29 訪問次數:616
從表⒋11可知,隨著并聯電容值的降低,保護器件能夠耐受的浪涌等級升高。當并聯GC21440AD的電容值不大于5nF時,保護器件可以通過最大浪涌測試等級的測試,即6kⅤ/150A浪涌試。
實驗二:增加限流器件,如PTC、電阻、導線,限制電容放電電流大小。測試結果見表4-12。
圖4.123為在保護器件(TSS)并聯電容值為們llF的條件下,浪涌測試電壓為1kⅤ時,測得電流峰值為⒛7A。串聯PTC后同一個位置測得的電流峰值為70A,如圖4.124所示。從兩張波形圖可以看出,峰值電壓基本相同(相差4Ⅴ,對于電路來說,基本沒變化)。
由此可見,增加限流器件后能有效解決本案例所述的問題c
圖4.123 TSs并聯0O nF電容殘壓及電流
【總結與啟示】
浪涌測試時,并聯的電容會在保護器件
圖4124 tss支路增加PTC殘壓及電流
(TSS)擊穿導通前先充電儲能,在保護器件
表⒋12 增加不同限流器件的測試結果
從表⒋11可知,隨著并聯電容值的降低,保護器件能夠耐受的浪涌等級升高。當并聯GC21440AD的電容值不大于5nF時,保護器件可以通過最大浪涌測試等級的測試,即6kⅤ/150A浪涌試。
實驗二:增加限流器件,如PTC、電阻、導線,限制電容放電電流大小。測試結果見表4-12。
圖4.123為在保護器件(TSS)并聯電容值為們llF的條件下,浪涌測試電壓為1kⅤ時,測得電流峰值為⒛7A。串聯PTC后同一個位置測得的電流峰值為70A,如圖4.124所示。從兩張波形圖可以看出,峰值電壓基本相同(相差4Ⅴ,對于電路來說,基本沒變化)。
由此可見,增加限流器件后能有效解決本案例所述的問題c
圖4.123 TSs并聯0O nF電容殘壓及電流
【總結與啟示】
浪涌測試時,并聯的電容會在保護器件
圖4124 tss支路增加PTC殘壓及電流
(TSS)擊穿導通前先充電儲能,在保護器件
表⒋12 增加不同限流器件的測試結果
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