壓敏防雷器能夠同時(shí)防護(hù)10/350μs波形和8/20μs波形的雷電過(guò)電壓,主要源于其非線性伏安特性、能量吸收能力、快速響應(yīng)特性以及設(shè)計(jì)上的綜合考量。以下從原理和特性兩方面展開(kāi)分析:
非線性伏安特性
壓敏電阻的核心材料(如氧化鋅)在正常工作電壓下呈現(xiàn)高阻態(tài)(類似斷路),而當(dāng)電壓超過(guò)閾值(壓敏電壓)時(shí),其阻值急劇下降(類似短路),從而將過(guò)電壓限制在安全范圍內(nèi)。這種特性使其能夠適應(yīng)不同幅值和波形的過(guò)電壓。
能量吸收能力
壓敏防雷器通過(guò)內(nèi)部壓敏電阻的晶界層吸收雷電能量,將其轉(zhuǎn)化為熱能消散。對(duì)于10/350μs波形(模擬直接雷擊,能量大但電流上升慢),壓敏防雷器需具備高能量耐受能力(如單次沖擊能量≥10kJ);對(duì)于8/20μs波形(模擬感應(yīng)雷擊,能量小但電流上升快),則需具備快速響應(yīng)和高通流能力(如通流容量≥20kA)。
快速響應(yīng)特性
壓敏防雷器的響應(yīng)時(shí)間通常≤25ns,遠(yuǎn)快于雷電過(guò)電壓的上升時(shí)間(10/350μs波形上升時(shí)間約10μs,8/20μs波形上升時(shí)間約8μs),因此能夠及時(shí)鉗制過(guò)電壓,保護(hù)設(shè)備。
10/350μs波形雷電防護(hù)
波形特點(diǎn):模擬雷電直接擊中線路時(shí)的電流波形,峰值電流大(可達(dá)數(shù)百kA),能量集中,但電流上升較慢。
防護(hù)機(jī)制:壓敏防雷器通過(guò)高能量耐受能力吸收雷電能量,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(如多層壓敏電阻并聯(lián))可分散能量,避免局部過(guò)熱損壞。同時(shí),配合氣體放電管(GDT)等元件,可進(jìn)一步提高對(duì)高能量沖擊的耐受性。
8/20μs波形雷電防護(hù)
波形特點(diǎn):模擬雷電感應(yīng)或鄰近雷擊產(chǎn)生的過(guò)電壓,峰值電流較?。ㄍǔ资甼A),但電流上升快,持續(xù)時(shí)間短。
防護(hù)機(jī)制:壓敏防雷器通過(guò)高通流能力和快速響應(yīng)特性,在電流達(dá)到峰值前鉗制電壓。其低電感設(shè)計(jì)(如采用扁平化電極)可減少寄生電感對(duì)響應(yīng)速度的影響。
多級(jí)防護(hù)設(shè)計(jì)
現(xiàn)代壓敏防雷器通常采用多級(jí)防護(hù)結(jié)構(gòu)(如一級(jí)GDT+二級(jí)壓敏電阻),一級(jí)GDT用于泄放高能量雷電,二級(jí)壓敏電阻用于鉗制殘壓,從而兼顧對(duì)10/350μs和8/20μs波形的防護(hù)。
材料與工藝優(yōu)化
通過(guò)改進(jìn)壓敏電阻的配方(如添加稀土元素)和制造工藝(如高溫?zé)Y(jié)),可提高其非線性系數(shù)和能量密度,使其在更寬的波形范圍內(nèi)保持穩(wěn)定性能。
標(biāo)準(zhǔn)與測(cè)試驗(yàn)證
壓敏防雷器需通過(guò)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(如IEC 61643-11、GB/T 18802.1)的測(cè)試,包括10/350μs和8/20μs波形的沖擊試驗(yàn),確保其在實(shí)際應(yīng)用中的可靠性。