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,除了防雷,还要考虑对周边电网上的操作过电压的浪涌冲击防护。 过电压防护措施的效果和成本与其器件和方案的选择有着重要的关系。 选择较低动作电压和较大通流容量的spd器件可以降低其残压,但动作电压太低会由于电源的不稳定造成spd器件频繁动作而提前失效,通流容量较大则造成防护成本过高。 通常情况下,小容量ups不间断电源主要还不是考虑防雷,而是对电源操作过电压的防护。 在早期的设计中,出于成本考虑,小ups不间断电源与其他普通电源产品类似,一般是在200vac输入emi上采用14d471的氧化锌压敏电阻(mov)进行过电压防护。 一般的14d471压敏电阻产品,其通流容量大约在6ka(8/20μs,一次)以下,这在电网稳定的地区没有问题,但是在电网不稳定的地区,采用14d471的压敏电阻是比较容易损坏的,这是由于操作过电压浪涌与雷电浪涌相比,幅度虽然较低,但持续时间较长,而且呈周期性,这对于通流容量较小的压敏电阻来说,吸收浪涌的热量连续积累而来不及散发,是非常容易损坏的。 一种方案是增加mov的通流容量,例如选用20d471、25d471甚至32d471的mov器件
所能采用的防护手段和器件有限。 5.小容量ups的电源过电压防护方案 过电压防护措施的效果和成本与其器件和方案的选择有着重要的关系。选择较低动作电压和较大通流容量的spd器件可以降低其残压,但动作电压太低会由于电源的不稳造成spd器件频繁动作而提前失效,通流容量较大则造成防护成本过高。通常情况下,小容量ups主要还不是考虑防雷,而是对电源操作过电压的防护。 5.1早期的方案 在早期的设计中,出于成本考虑,小ups与其他普通电源产品类似,一般是在220vac输入emi上采用14d471的氧化锌压敏电阻(mov)进行过电压防护。 一般的14d471压敏电阻产品,其通流容量大约在6ka(8/20μs,一次)以下,这在电网稳定的地区没有问题,但是在电网不稳定的地区,采用14d471的压敏电阻是比较容易损坏的,这是由于操作过电压浪涌与雷电浪涌相比,幅度虽然较低,但持续时间较长,而且呈周期性,这对于通流容量较小的压敏电阻来说,吸收浪涌的热量连续积累而来不及散发,是非常容易损坏的。 5.2方案的改进 一种方案是增加mov的通流容量,例如选用20d471、25d471甚至
ups则成本捉襟见肘,所能采用的防护手段和器件有限。 5、小容量ups的电源过电压防护方案 过电压防护措施的效果和成本与其器件和方案的选择有着重要的关系。选择较低动作电压和较大通流容量的spd器件可以降低其残压,但动作电压太低会由于电源的不稳造成spd器件频繁动作而提前失效,通流容量较大则造成防护成本过高。通常情况下,小容量ups主要还不是考虑防雷,而是对电源操作过电压的防护。 5.1 早期的方案 在早期的设计中,出于成本考虑,小ups与其他普通电源产品类似,一般是在220vac输入emi上采用14d471的氧化锌压敏电阻(mov)进行过电压防护。 一般的14d471压敏电阻产品,其通流容量大约在6ka(8/20μs,一次)以下,这在电网稳定的地区没有问题,但是在电网不稳定的地区,采用14d471的压敏电阻是比较容易损坏的,这是由于操作过电压浪涌与雷电浪涌相比,幅度虽然较低,但持续时间较长,而且呈周期性,这对于通流容量较小的压敏电阻来说,吸收浪涌的热量连续积累而来不及散发,是非常容易损坏的。 5.2 方案的改进 一种方案是增加mov的通流容量,例如选用20d471、25d471甚至32d471的m
压敏电阻为什么会炸???我在交流电220进来后l和n之间加了一个14d471压敏电阻,做的项目是家电控制板,现在产品在生产上反馈回来有两块一上电就炸了压敏电阻,不知道什么原因,请各位大侠分析一下原因,顺便介绍一下压敏电阻的应用设计。谢谢!
压敏电阻为什么会炸??我在交流电220进来后l和n之间加了一个14d471压敏电阻,做的项目是家电控制板,现在产品在生产上反馈回来有两块一上电就炸了压敏电阻,不知道什么原因,请各位大侠分析一下原因,顺便介绍一下压敏电阻的应用设计,谢谢!