Динамическое напряжение срабатывания




Статическое напряжение срабатывания

Данный параметр служит для определения типа газового разрядника и равен напряжению, при котором в результате медленного повышения напряжения происходит зажигание разрядника.

Динамическое напряжение срабатывания

Уровень, при котором газовый разрядник срабатывает в результате быстрого увеличения напряжения. В соответствии с требованиями национальных и международных стандартов ITU-T K.12 и IEC 6164-1 используются уровни возрастания напряжения 100 В/мкс и 1 кВ/мкс. Напряжение срабатывания увеличивается с увеличением крутизны фронта импульса.

4. Что такое варистор? Характеристики варисторов.

Варистор - резистивный элемент с резко выраженной нелинейной ВАХ и поликристаллической структурой из наиболее популярного для этих целей оксида цинка (ZnO). Их отличительной особенностью является резко выраженная зависимость сопротивления от приложенного к ним напряжения. Варисторы используются для стабилизации и защиты электронного оборудования от перенапряжений, преобразования частоты и напряжения, а также регулирования в системах автоматики.

Нелинейность характеристик варисторов обусловлена локальным нагревом соприкасающихся граней многочисленных кристаллов карбида кремния (или иного полупроводника). При локальном повышении температуры на границах кристаллов сопротивление последних существенно снижается, что приводит к уменьшению общего ясопротивления варисторов.

Один из основных параметров варистора — коэффициент нелинейности λ — определяется отношением его статического сопротивления R к динамическому сопротивлению Rd:

,

где U и I — напряжение и ток варистора.

Коэффициент нелинейности лежит в пределах 2-10 у варисторов на основе SiC и 20-100 у варисторов на основе ZnO. Варистор выбирается исходя из допустимой поглощаемой энергии и максимально допустимого напряжения. Недостатком варисторов является их значительная емкость, исключающая их применение в высокочастотных цепях.

5. Как можно получить вольтамперную характеристику варистора?

6. Как рассчитывается энергия, поглощенная варистором при приложении к нему одиночного импульса?

Получив осциллограммы токов и напряжений на варисторе, перемножим их и получим осциллограмму мощности. Далее проинтеграллим ее- энергия.

7. Что характеризует вольтамперная характеристика варистора?

 

 

8. Что такое ограничительный диод?

Полупроводниковые диодные ограничители напряжения фиксируют заданный уровень напряжения на защищаемом устройстве. При превышении рабочего напряжения происходит обратимый лавинный пробой диода, он переходит в состояние с низким динамическим сопротивлением. В этом состоянии диодный ограничитель отводит импульсный ток перегрузки от защищаемого объекта и поглощает выбросы напряжения, превышающие напряжение пробоя. Время реакции на перенапряжение составляет несколько наносекунд (зависит от конструкции), импульсный ток — до сотен ампер, импульсная мощность — более 1 кВт, фиксируемое напряжение — 3…400 В, емкость — менее 50 пФ. Диодные ограничители допускают большие импульсные токи, чем стабилитроны и имеют более широкий диапазон рабочих напряжений.

9. Что такое стабилитрон?

полупроводниковый диод, предназначенный для стабилизации напряжения в источниках питания. По сравнению с обычными диодами имеет достаточно низкое регламентированное напряжение пробоя (при обратном включении) и может поддерживать это напряжение на постоянном уровне при значительном изменении силы обратного тока. Материалы, используемые для создания p-n перехода стабилитронов, имеют высокую концентрацию примесей. Поэтому, при относительно небольших обратных напряжениях, в переходе возникает сильное электрическое поле, вызывающее его электрический пробой, в данном случае являющийся обратимым (если не наступает тепловой пробой вследствие слишком большой силы тока). Стабилитрон предназначен для работы в режиме стабилизации, т.е. при протекании через него определенного тока он обеспечивает практически постоянное напряжение на своих выводах.

 

10. Каково назначение конденсаторов в делителе напряжения?

* для выравнивания напряжения по разрывам дугогасительных камер высоковольтных выключателей; в других аппаратах на линиях электропередач высокого напряжения переменного тока; ** для выравнивания напряжения по разрывам дугогасительных камер высоковольтных выключателей комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией

11. Для чего применяются каскадные схемы ограничения перенапряжений



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2018-09-16 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: