
電涌俗稱浪涌,也叫突波,顧名思義就是超出正常工作電壓的、有陡峭上升沿的脈沖或瞬間過電壓。可能引起浪涌的原因有:直擊雷電、感應雷電(引入電力供用電系統),重型設備啟停、短路、電源切換(啟停瞬間的低阻抗效應出現瞬態過電壓或過電流),其它浪涌源包括錯誤配線、供電、公司的設備問題和電源線老化等。其危害主要是:加速設備老化縮短設備使用壽命,甚至損壞設備;危害生產安全與穩定對靈敏電路、通訊等設備的干擾和損壞。在電力設備中我們常用安裝SPD(浪涌保護器)來進行保護,線路上的突波電涌通過SPD泄放到大地里,從而保護設備不被損壞。而浪涌保護器的漏電流又關系到SPD本身的可靠性。
我們常用的由壓敏電阻構成的SPD浪涌保護器都會存在漏電流的問題。通常情況下,浪涌保護器的漏電流越大,越容易引浪涌保護器自身的發熱、劣化、縮短使用壽命,甚至引起爆炸,造成嚴重的防雷安全事故。那么,SPD浪涌保護器的漏電流是越小越好嗎?
一、SPD浪涌保護器漏電流
浪涌保護器漏電流指在正常情況下當壓敏電阻兩端加一定電壓時通過壓敏電阻微安數量級的電流,它是以額定壓敏電壓的70%電壓值施加在壓敏電阻兩端產生的電流,即壓敏電阻的漏電流指標,一般要求靜態漏電流I≤20μA。
浪涌保護器漏電流是持續存在的,但是只要在一個線路上允許之內,就不會對線路及保護設備造成損害。
二、SPD(浪涌保護器)選型時漏電流的穩定性更重要
浪涌保護器在選型時就要充分考慮到其漏電流這一特性,一般要求浪涌保護器的漏電流值在一定范圍內,不允許在工作中自動升高,一旦發現漏電流自動升高,就應立即淘汰,因為漏電流的不穩定是加速浪涌保護器老化和爆炸的直接原因。目前,從壓敏電阻制造工藝來說,存在兩種不同的配料方法和生產工藝:
1.一種工藝生產的壓敏電阻初始漏流指標較低,僅為3~6μA,但一旦進入使用環節,將會隨著浪涌保護器的使用時間變長而逐年上升,并長期處于不穩定狀態,引起浪涌保護器的過熱、老化、失效,還可能引起火災等。
2.另一種生產工藝制造出的壓敏電阻具有較大的漏電流,為20~30μA,但是長期處于穩定狀態,不會隨著浪涌保護器的使用時間逐漸上升,不會造成浪涌保護器的快速劣化和失效。
三、SPD浪涌保護器漏電流檢測是防雷檢測的必要項目
為了確保投入使用的浪涌保護器是否存在劣化、失效的現象,防雷裝置使用單位每年開展的常規防雷檢測都會對浪涌保護器的漏電流指標進行詳細測試。首次測量I1ma時,浪涌保護器的泄露電流Iie的實測值應不超過生產廠的Iie標稱值;不能確定閥片數量時,浪涌保護器的實測值不應大于20μA。后續測量I1ma時,單片MOV和多片MOV構成的浪涌保護器,其漏電流Iie的實測值不應大于首次測量值的1倍。
綜上,我們可以看出,浪涌保護器的漏電流指標不是越小越好,而是控制在線路允許的范圍內,越穩定越好。
易造浪涌保護器采用核心技術,對MOV進行自動化無損全檢,保證了出廠產品的高度可靠和一致性,確保了浪涌保護器漏電流的穩定性。特有電弧隔斷技術,溫控脫扣技術,灌封封裝,密封性、絕緣性好,高溫高濕高海拔環境應用更穩定。
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