直流浪涌保护器冲击放电电压和冲击电流残
直流浪涌保护器的冲击放电电压和浪涌电流残压
直流浪涌保护器冲击放电电压和浪涌电流残压是绝缘配合计算的重要数据。由气体放电理论可知,串联间隙直流浪涌保护器的脉冲放电电压与外加电压的陡峭程度有很大关系。因此,标准规定了在1.2/50us标准波和电压上升率为一定值时,陡波头冲击电压和不同波头模拟运行过电压作用下的放电电压值。波头越陡,放电电压越高。根据实测,相同直流浪涌保护器在前述陡波头冲击电压作用下的最大放电电压可达1左右。
浪涌电流的残余电压随浪涌电流的波形而变化,这是非线性电阻器的固有特性。
在技术条件下,通常给出标称放电电流幅值和7/20us波形动作时的剩余电压。浪涌上升得越陡,非线性电阻的残余电压就越大。ZnO 电阻的这种变化小于 SiC 电阻的变化。美国进行了测试,结果如下:0.12us波头冲击电流对SiC电阻产生的残余电压是冲击电流的1.6倍;对于 ZnO 电阻,倍数仅为 1.27。为了提供与斩波浪涌电压的绝缘配合参数,氧化锌避雷器在1us陡峭浪涌电流下的残压值也是非常重要的数据。
在实际应用中,选择标准波冲击放电电压和标称放电电流残压中的最大值作为避雷器的保护等级。保护等级与避雷器额定电压(峰值)的比值称为保护比,是表征避雷器保护特性的指标。该值越低浪涌保护器冲击电流,保护性能越好。例如FS型配电避雷器按5kA浪涌电流残压计算的保护比为2.79~3.17,FZ型电站避雷器的保护比为2.32~2.51:110~系统用ZnO避雷器计算的保护比与10KA浪涌电流残压比为1.60~1.76。此外,氧化锌避雷器的剩余电压也可以用波头为30~的浪涌电流来测量,碳化硅避雷器的剩余电压可以用工作波电流来测量浪涌保护器冲击电流,以表征避雷器的保护特性。发生工作过电压。这些剩余电压与避雷器额定电压(峰值)的比值称为动作保护比。