压敏电阻是一种以氧化锌为重要成份的金属氧化物半导体非线性电阻元件;电阻对电压较敏感,当电压达到一天命值时,电阻迅速导通。由于压敏电阻具备杰出的非线个性、通流量大、残压水平低、行径快和无续流等特性。被遍及运用于电子设备防雷。
残压:压敏电阻在通过规定波形的大电流时其两端显现的岑岭值电压。
通流容量:按规守时间隔绝与次数在压敏电阻上施加规定波形电流后,压敏电阻参考电压的变化率仍在规定范畴内所能通过的大电流幅值。
透露电流:在参考电压的作用下,压敏电阻中流过的电流。
额定任务电压:准许长久中缀施加在压敏电阻两端的工频电压的无效值。而压敏电阻在吸收暂态过电压能量后自己温度下降,在此电压下能失常冷却,不会发热毁坏。
压敏电阻的有余:(1)寄生电容大 压敏电阻具备较大的寄生电容,一般在几百至几千轻轻法的范畴。在高频信号系统中会诱发高频信号传输畸变,从而诱发系统失常运转。
雷击毁坏配变畴昔纯挚以为是雷电波进入高压绕组诱发,理论上这类清楚明明带有程度的周全性。理论阐发和理论试验标明:配变雷害事务的重要启事是因为配电系统遭遇雷害时的“正反变换”的过电压诱发,而反变换过电压毁坏事务尤甚。残压:压敏电阻在通过规定波形的大电流时其两端显现的岑岭值电压。现就正反变换过电压发展历程举办阐发,切磋配变的防雷保护。
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Yzn11接线。当低压侧路线落雷时,雷电流进入低压侧的两个“半绕组”中,大小相等,偏向相反,在每个死心柱上的磁通恰恰彼此对消,于是也就不会在高压绕组中产生正变换过电压。由于压敏电阻具备杰出的非线个性、通流量大、残压水平低、行径快和无续流等特性。在高压侧路线落雷时,理论上因为变压器布局和漏磁等启事诱发磁路不对称,于是磁通不也许对消,正反变换过电压如故存在,可是较小,可以为有较好的防雷作用。
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