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UPS應用中的過(guò)電壓防護需求及解決方案

作者: 時(shí)間:2012-02-03 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

另一方面,大型成本空間較多,方案容易實(shí)現;而小則成本捉襟見(jiàn)肘,所能采用的手段和器件有限。

5.小容量的電源方案

防護措施的效果和成本與其器件和方案的選擇有著(zhù)重要的關(guān)系。選擇較低動(dòng)作電壓和較大通流容量的SPD器件可以降低其殘壓,但動(dòng)作電壓太低會(huì )由于電源的不穩造成SPD器件頻繁動(dòng)作而提前失效,通流容量較大則造成防護成本過(guò)高。通常情況下,小容量UPS主要還不是考慮防雷,而是對電源操作的防護。

5.1早期的方案

在早期的設計中,出于成本考慮,小UPS與其他普通電源產(chǎn)品類(lèi)似,一般是在220Vac輸入EMI上采用14D471的氧化鋅壓敏電阻(MOV)進(jìn)行過(guò)電壓防護。

一般的14D471壓敏電阻產(chǎn)品,其通流容量大約在6kA(8/20μs,一次)以下,這在電網(wǎng)穩定的地區沒(méi)有問(wèn)題,但是在電網(wǎng)不穩定的地區,采用14D471的壓敏電阻是比較容易損壞的,這是由于操作過(guò)電壓浪涌與雷電浪涌相比,幅度雖然較低,但持續時(shí)間較長(cháng),而且呈周期性,這對于通流容量較小的壓敏電阻來(lái)說(shuō),吸收浪涌的熱量連續積累而來(lái)不及散發(fā),是非常容易損壞的。

5.2方案的改進(jìn)

一種方案是增加MOV的通流容量,例如選用20D471、25D471甚至32D471的MOV器件,使通流容量提高到10kA至25KA(8/20μs,一次)左右。這樣,既能夠承受較長(cháng)時(shí)間或周期性的過(guò)電壓能量瀉放,也能夠令線(xiàn)上的殘壓保持在較低水平。不過(guò),這會(huì )使防護成本大大增加(數十倍的增加)。

另一種方案是增加MOV的動(dòng)作電壓,例如選用14D561或14D621等MOV器件,使動(dòng)作電壓從470V提高到560V或620V。這樣,在不改變通流容量的情況下,大大減少了MOV的動(dòng)作機率和瀉能時(shí)間,而又不增加成本。不過(guò),這會(huì )使線(xiàn)上的殘壓有所提高。

氣體放電管(GDT)是一種新型的適合采用的SPD器件,由于其價(jià)格也還比較便宜。與MOV相比較,GDT具有如下重要的特點(diǎn):

A).GDT比之MOV具有較好的重復放電特性,不易損壞。

B).MOV是箝位型元件,而GDT則是短路型元件。

一旦GDT動(dòng)作之后,呈近似短路的低阻狀態(tài),其短路動(dòng)作將可能持續半個(gè)周波(10ms)左右,直至過(guò)零點(diǎn)時(shí)才能中斷。因此,氣體放電管一般需要與短路保護器件(例如保險絲或斷路器等)配合使用。

C).GDT的動(dòng)作電壓精度較MOV要低,通常MOV的動(dòng)作電壓精度為±10%,而GDT的動(dòng)作電壓精度為±20%。

對于戶(hù)外型UPS,由于雷電浪涌及操作過(guò)電壓頻繁,考慮到短路保護器件的恢復并不方便,一般不宜直接采用氣體放電管作過(guò)電壓防護器件。

5.3組合方案

由于MOV和GDT具有不同的性能特點(diǎn),其也有較大差異。理想的過(guò)電壓防護器件要求漏電流小、動(dòng)作響應快、殘壓低、不易老化等,而現有單一器件并不能完全符合要求。

為了結合兩種器件的特點(diǎn),可以將兩種器件進(jìn)行組合使用,以發(fā)揮器件各自所長(cháng)。

兩種器件串聯(lián)使用的方式,MOV的漏電流比GDT要大,而GDT則不存在該問(wèn)題;但GDT則存在跟隨電流的問(wèn)題,與MOV串聯(lián)使用后,MOV對其具有一定的限流作用,并可以及時(shí)地中斷跟隨電流。



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