鋅壓敏電阻器自1968年問世以來,以其優越的非線性導電特性在電力、電子技術領域被普遍用作線路、設備及元器件的過電壓保護和浪涌吸收元件,創造了劃時代意義的科技成就。它之所以有如此廣泛的應用,應歸功于其獨特的晶界結構和性能。隨著信息技術的迅速發展,低壓供電系統及設備耐受過電壓沖擊的能力越來越被人們關注,作為過電壓防護的主要元件——氧化鋅壓敏電阻器也得到越來越廣泛的應用。眾所周知,氧化鋅壓敏電阻器是吸收或釋放線路中存在的雷電感應過電壓和操作過電壓的限壓型保護元件,同時作為線路系統和設備的元件,還必須承受低壓供電線路和設備均要承受的暫時過電壓,因此氧化鋅壓敏電阻器在線路中應用時必須承受雷電過電壓、操作過電壓和暫時工頻過電壓的沖擊,在此條件下它的性能和使用將是人們倍加注意的問題。本文系統論述防雷用氧化鋅壓敏電阻器、過電壓保護器的性能、特點和應用。
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壓敏電阻的失效模式通常是短路,為了防止壓敏電阻的失效造成電源短路而起火,可以在每個壓敏電阻上串聯一個溫度保險管或熱脫離機構。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,從而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)。也可以把壓敏電阻與陶瓷氣體放電管串聯使用,正常工作時陶瓷氣體放電管不導通,壓敏電阻沒有漏電流,可以大大延長使用壽命;受浪涌沖擊時,陶瓷氣體放電管首先擊穿,然后由壓敏電阻限制浪涌電壓,總的殘壓為兩者之和,略有增大(幾十伏);沖擊過去后,由于壓敏電阻限制了電流,放電管不能維持導通而熄弧,恢復為正常工作狀態;當壓敏電阻短路失效后,因陶瓷氣體放電管流過很大的工頻電流也會很快失效,但它的失效模式絕大多數是開路,因而不易引起火災。
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