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VSR是壓敏電阻器的簡稱,當其兩端所加電壓在標稱值內時,其電阻幾乎為無窮大,當其兩端所加電壓稍微超過標稱值時,其電阻急劇下降。本章詳細介紹了VSR型號,VSR符號,VSR型號的含義,VSR型號及參數,VSR工作原理等內容。
VSR 是壓敏電阻器的簡稱,當其兩端所加電壓在標稱值內時,其電阻幾乎為無窮大,當其兩端所加電壓稍微超過標稱值時,其電阻急劇下降。被應用于電路中作為保護器件。
VSR= voltage source rectifier 電壓型整流器
和csr ( current source rectifier )相對應。
電壓型PWM整流器(Voltage Source Rectifer-VSR)最顯著拓撲特征就是直流側采用電容進行直流儲能,從而使VSR直流側呈低阻抗的電壓源特性。
VSR 是壓敏電阻器的簡稱,當其兩端所加電壓在標稱值內時,其電阻幾乎為無窮大,當其兩端所加電壓稍微超過標稱值時,其電阻急劇下降。被應用于電路中作為保護器件。
VSR= voltage source rectifier 電壓型整流器
和csr ( current source rectifier )相對應。
電壓型PWM整流器(Voltage Source Rectifer-VSR)最顯著拓撲特征就是直流側采用電容進行直流儲能,從而使VSR直流側呈低阻抗的電壓源特性。
常見的幾種拓撲結構包括:
1.單相半橋、全橋VSR拓撲結構
2.三相半橋、全橋VSR拓撲結構
3.三相三電平VSR拓撲結構
4.基于軟開關調制的VSR拓撲結構
VSR壓敏電阻的使用方法和注意事項
電路設計中需要了解的參數: 1、壓敏電壓UN(U1mA):通常以在壓敏電阻上通過1mA直流電流時的電壓來表示其是否導通的標志電壓,這個電壓就稱為壓敏電壓UN.壓敏電壓也常用符號U1mA表示。壓敏電壓的誤差范圍一般是±10%.在試驗和實際使用中,通常把壓敏電壓從正常值下降10%作為壓敏電阻失效的判據。
2、最大持續工作電壓UC:指壓敏電阻能長期承受的最大交流電壓(有效值)Uac或最大直流電壓Udc.一般Uac≈0.64U1mA,Udc≈0.83U1mA
3、最大箝位電壓(限制電壓)VC:最大箝位電壓值是指給壓敏電阻施加規定的8/20μs波沖擊電流IX(A)時壓敏電阻上呈現的電壓。
4、漏電流Il:給壓敏電阻施加最大直流電壓Udc時流過的電流。測量漏電流時,通常給壓敏電阻加上Udc=0.83U1mA的電壓(有時也用0.75U1mA)。一般要求靜態漏電流Il≤20μA(也有要求≤10μA的)。在實際使用中,更關心的不是靜態漏電流值本身的大小,而是它的穩定性,即在沖擊試驗后或在高溫條件下的變化率。在沖擊試驗后或在高溫條件下其變化率不超過一倍,即認為是穩定的
方法及步驟
1、壓敏電壓的計算:
一般可用下式計算:
U1mA=KUac 式中:K為與電源質量有關的系數,一般取K=(2~3),電源質量較好的城市可取小些,電源質量較差的農村(特別是山區)可取大些。Uac為交流電源電壓有效值。對于220V~240V交流電源防雷器,應選用壓敏電壓為470V~620V的壓敏電阻較合適。選用壓敏電壓高一點的壓敏電阻,可以降低故障率,延長使用壽命,但殘壓略有增大。
2、標稱放電電流的計算:
壓敏電阻的標稱放電電流應大于要求承受的浪涌電流或每年可能出現的最大浪涌電流。標稱放電電流應按壓敏電阻浪涌壽命次數定額曲線中沖擊10次以上的數值進行計算,約為最大沖擊通流量的30%(即0.3 IP)左右
3、壓敏電阻的并聯:
當一個壓敏電阻滿足不了標稱放電電流的要求時,應采用多個壓敏電阻并聯使用。有時為了降低限制電壓,即使標稱放電電流滿足要求也采用多個壓敏電阻并聯。要特別注意的是,壓敏電阻并聯使用時,一定要嚴格挑選參數一致的(例如:ΔU1mA≤3V,Δα≤3)進行配對,以保證電流的均勻分配。
注意事項
溫度保險管應與壓敏電阻有良好的熱耦合,當壓敏電阻失效(高阻抗短路)時,它所產生的熱量把溫度保險管熔斷,使失效的壓敏電阻與電路分離,確保設備的安全。當較高的工頻暫時過電壓作用在壓敏電阻上時,可能使壓敏電阻瞬間擊穿短路(低阻抗短路),而溫度保險管還來不及熔斷,還可能起火。為避免這種現象發生,可在每個壓敏電阻上再串聯一個耐沖擊工頻保險絲(單用工頻保險絲則在老化失效時可能不熔斷)
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